不锈钢机械杆内阻(机械杆子对电阻的要求)

博主:adminadmin 2022-12-13 01:16:01 条评论
摘要:本篇文章给大家谈谈不锈钢机械杆内阻,以及机械杆子对电阻的要求对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文目录一览:1、传感器...

不锈钢机械杆内阻(机械杆子对电阻的要求)

本篇文章给大家谈谈不锈钢机械杆内阻,以及机械杆子对电阻的要求对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

传感器的种类有哪些?

传感器的种类:

(一)电阻式

电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

(二)变频功率

变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样 值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取 电压有效值、 电流有效值、基波电压、 基波电流、谐波电压、 谐波电流、 有功功率、 基波功率、 谐波功率等参数。

(三)称重

称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力→电转换装置,是 电子衡器的一个关键部件。

能够实现力→电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

(四)电阻应变式

传感器中的电阻 应变片具有金属的 应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、 横向效应小等优点。

(五)压阻式

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

(六)热电阻

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。 热电阻大都由纯 金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,已开始采用镍、锰和铑等材料制造 热电阻。

热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

热电阻传感器分类:

1、NTC热电阻传感器:

该类传感器为负温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而减小。

2、PTC热电阻传感器:

该类传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大。

(七)激光

利用激光技术进行测量的传感器。 它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。

激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。

利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度(ZLS-Px)、距离(LDM4x)、振动(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。

(八)霍尔

霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器, 广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。

霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。

1、线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。

2、开关型 霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、 差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。

霍尔电压随磁场强度的变化而变化, 磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁场强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。

(九)温度

1、室温管温传感器:室温传感器用于测量室内和室外的环境温度, 管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,美的使用的室温管温传感器有二种类型:1.常数B值为4100K3%,基准电阻为25℃对应电阻10K3%。在0℃和55℃对应电阻公差约为7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。

2、排气 温度传感器:排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K3%,基准电阻为90℃对应电阻5K3%。

3、模块温度传感器:模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6K1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897~28.623)K;0℃→(16.3248~17.7164)K;50℃→(2.3262~2.5153)K;90℃→(0.6671~0.7565)K。

温度传感器的种类很多,经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。

测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。

(十)无线温度

无线温度传感器将控制对象的温度参数变成电信号,并对接收终端发送无线信号,对系统实行检测、调节和控制。可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。

无线温度传感器广泛应用于化工、 冶金、石油、电力、水处理、制药、食品等自动化行业。例如:高压电缆上的温度采集;水下等恶劣环境的温度采集;运动物体上的温度采集;不易连线通过的空间传输 传感器数据;单纯为降低布线成本选用的数据采集方案;没有交流电源的工作场合的数据测量;便携式非固定场所数据测量。

(十一)智能

智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作, 结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助可以使传感器的性能大幅度提高。

1、信息存储和传输——随着全智能集散控制系统(SmartDistributedSystem)的飞速发展,对智能单元要求具备通信功能,用通信网络以数字形式进行双向通信,这也是智能传感器关键标志之一。智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现各项功能。如增益的设置、补偿参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。

2、自补偿和计算功能——多年来从事传感器研制的工程技术人员一直为传感器的温度漂移和输出非线性作大量的补偿工作,但都没有从根本上解决问题。而智能传感器的自补偿和计算功能为传感器的温度漂移和非线性补偿开辟了新的道路。这样,放宽传感器加工精密度要求,只要能保证传感器的重复性好,利用微处理器对测试的信号通过软件计算,采用多次拟合和差值计算方法对漂移和非线性进行补偿,从而能获得较精确的测量结果压力传感器。

3、自检、自校、自诊断功能——普通传感器需要定期检验和标定,以保证它在正常使用时足够的准确度,这些工作一般要求将传感器从使用现场拆卸送到实验室或检验部门进行。对于在线测量传感器出现异常则不能及时诊断。采用智能传感器情况则大有改观,首先自诊断功能在电源接通时进行自检,诊断测试以确定组件有无故障。其次根据使用时间可以在线进行校正,微处理器利用存在EPROM内的计量特性数据进行对比校对。

4、复合敏感功能——观察周围的自然现象,常见的信号有声、光、电、热、力、化学等。敏感元件测量一般通过两种方式:直接和间接的测量。而智能传感器具有复合功能,能够同时测量多种物理量和化学量,给出能够较全面反映物质运动规律的信息。

(十二)光敏

光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术引中占有非常重要的地位。最简单的光敏传感器是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。

(十三)生物

生物传感器是用生物活性材料(酶、 蛋白质、 DNA、抗体、抗原、生物膜等)与 物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和 自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。

生物传感器的原理:

待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。

生物传感器的分类:

按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、 酶传感器、DNA传感器等等。

按照传感器器件检测的原理分类,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。

按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。

(十四)视觉

视觉传感器是指:具有从一整幅图像捕获光线的数发千计像素的能力,图像的清晰和细腻程度常用分辨率来衡量,以像素数量表示。

视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。

在捕获图像之后,视觉传感器将其与内存中存储的基准图像进行比较,以做出分析。例如,若视觉传感器被设定为辨别正确地插有八颗螺栓的机器部件,则传感器知道应该拒收只有七颗螺栓的部件,或者螺栓未对准的部件。此外,无论该机器部件位于视场中的哪个位置,无论该部件是否在360度范围内旋转,视觉传感器都能做出判断。

视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。以下只是一些应用范例:

在汽车组装厂,检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续,是否有正确的宽度;

在瓶装厂,校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确,以及在封盖之前没有异物掉入瓶中;

在包装生产线,确保在正确的位置粘贴正确的包装标签;

在药品包装生产线,检验阿斯匹林药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片;

在金属冲压公司,以每分钟逾150片的速度检验冲压部件,比人工检验快13倍以上。

(十五)位移

位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。

在这种转换过程中有许多物理量(例如压力、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是一类重要的基本传感器。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。机械位移包括线位移和角位移。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型(如自发电式)和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括 电位器式位移传感器、 电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。

(十六)压力

压力传感器引是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

(十七)超声波测距离

超声波测距离传感器采用超声波回波测距原理,运用精确的时差测量技术,检测传感器与目标物之间的距离,采用小角度,小盲区超声波传感器,具有测量准确,无接触,防水,防腐蚀,低成本等优点,可应于液位,物位检测,特有的液位,料位检测方式,可保证在液面有泡沫或大的晃动,不易检测到回波的情况下有稳定的输出,应用行业:液位,物位,料位检测,工业过程控制等。

(十八)24GHz雷达

24GHz雷达传感器采用高频微波来测量物体运动 速度、 距离、 运动 方向、方位角度信息,采用平面微带天线设计,具有体积小、质量轻、灵敏度高、稳定强等特点,广泛运用于智能交通、工业控制、安防、体育运动、智能家居等行业。工业和信息化部2012年11月19日正式发布了《工业和信息化部关于发布24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率的通知》(工信部无〔2012〕548号),明确提出24GHz频段短距离车载雷达设备作为车载雷达设备的规范。

(十九)一体化温度

一体化温度传感器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的传感器。一体化温度传感器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。

热电阻温度传感器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。

热电偶温度传感器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,传感器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,传感器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度传感器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度传感器的输出为统一的 4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

(二十)液位

1、浮球式液位传感器

浮球式液位传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。

一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。

2、浮简式液位传感器

浮筒式液位传感器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位传感器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。

3、静压或液位传感器

该传感器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。

(二十一)真空度

真空度传感器,采用先进的硅微机械加工技术生产,以集成硅压阻力敏元件作为传感器的核心元件制成的绝对压力变送器,由于采用硅-硅直接键合或硅-派勒克斯玻璃静电键合形成的真空参考压力腔,及一系列无应力封装技术及精密温度补偿技术,因而具有稳定性优良、精度高的突出优点,适用于各种情况下绝对压力的测量与控制。

采用低量程芯片真空绝压封装,产品具有高的过载能力。芯片采用真空充注硅油隔离,不锈钢薄膜过渡传递压力,具有优良的介质兼容性,适用于对316L不锈钢不腐蚀的绝大多数气液体介质真空压力的测量。真空度传染其应用于各种工业环境的低真空测量与控制。

(二十二)电容式物位

电容式物位传感器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。

电容式液位传感器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为 1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。传感器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。

(二十三)锑电极酸度

锑电极酸度传感器是集 PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。

锑电极酸度传感器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量传感器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。

(二十四)酸、碱、盐

酸、碱、盐浓度传感器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种传感器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。

酸、碱、盐浓度传感器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。

酸、碱、盐浓度传感器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。

(二十五)电导

它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化传感器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。

由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。电导传感器的结构和电路与酸、碱、盐浓度传感器相同。

传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

主要特点:

传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

电鱼机的怎么做杆

电鱼机的原理

电鱼机就是将低电压、大电流的电源变换成高电压、瞬间大电流的脉冲直流变换器。

其组成部分有两:一是逆变部分(前级);二、整流脉冲放电部分(后级)。一、逆变部分(前级):必须有足够的输出功率和合适的输出电压。如果输出功率不大,就算电压再高也没用,这是因为水阻的缘故。电压太低,流过水中的电流太小;电压过高,必将增大输出内阻,这样负载能力又差,而且元器件的耐压、变压器的绝缘等方面要求高,这样又降低了可靠性。一般输出电压(空载)在400-1000v较好,输出功率要根据使用场合来定,至少要在150w(带220v150w的灯泡发白光)以上。单人背负功率不宜超过800w,因为800w满载输入电流将达到70a,而最大背40ah的电瓶也用不了几个小时,如果用在船上功率则可达1-2千瓦。

在现有应用的开关功率器件中,有白金触头、晶体三极管、可控硅、mos管等,所对应的变压器有硅钢片的、铁氧体磁芯等材料。

制作电鱼机的电路有很多种,多数采用推挽式的。在这些开关功率器件中场管的效率最高,而白金机械开关的效率最低。

在制作中,变压器的绕制非常关键。在变压器的应用中,硅钢片铁心材料的工作频率低,一般不超过10khz,因此变压器的线圈较多,用铜量大;用铁氧体磁芯的工作频率高,一般20khz-300khz,这样变压器的线圈圈数少,用铜量少;对于硅钢片铁心材料的,一般有e形、c形和环形的外观。在选用中e形铁芯制作简单,漏感较大;一般选用c形的,做为自控捕鱼机变压器;环形的转换功率较高,环形铁芯可以用配电设备的互感器,效果很好,但绕线很麻烦。绝缘较难处理,铁氧体的工作频率高,体积小,圈数少,所以最好绕制。为了克服高频趋肤效应,一般采用多股并绕。低频铁芯的工作频率低,可用单股线绕制,为了方便绕制也可多股并绕。

二、整流脉冲放电部分(后级)。

脉冲放电部分其实质就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程,电容储能瞬时放电可以提高瞬时功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的电鱼效果。但总功率是不会变的,它将维持能的转换和守恒定律,即输入功率总大于输出功率。

整流可采用倍压整流,也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低,可以用倍压提高电压。如果变压器输出电压较高,则用桥式整流。低频机的整流可用普通二极管,高频机则用肖特基二极管。储能电容可选用无极性电容,也可以选用电解电容。电解电容体积小容量大,但性能不如无极性电容好。

脉冲放电部分,一般的放电器件有继电器、三极管或者场效应管输出、可控硅等。继电器最简单,但有噪音,且碰极容易烧坏触点;三极管或者场效应管输出的可靠性最差,使用时要特别小心,避免在水里碰极(就是输出短路);可控硅的最好,但是可控硅的关断较困难,因为整流之后是直流电,在直流电路中可控硅一经触发即失去控制。解决的办法是采用电容电感振荡的反脉冲逼迫可控硅关断。放电频率问题,这是浮鱼的一项很关键的指标,一般的放电频率应在在5-80hz之间可调。用555多谐振荡频率好调,控制简单。

电路图:

最简单的高频电鱼机原理图:

不可以!因为设计变压器时是按降压变压器设计的,次级的线径比初级粗许多,他的直流电阻只有零点几至几十欧姆,如果把次级接在220v电压下几秒钟就会烧毁。

能得到升压。

便携式点焊机电池短路会爆炸吗?

钮扣电池又分为化学电池和物理电池,其中化学电池是最常见的应用。它们由阳极(正极)、阴极(负极)和电解液组成。它的外表面由不锈钢制成,用作正极。其负极为不锈钢圆盖。正负极之间有一个密封圈用于绝缘。密封圈由尼龙制成。密封圈既能绝缘又能防止电解液泄漏。纽扣电池种类有很多,大多是以所用材料命名,如氧化银电池、锂电池、碱锰电池等等。

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? 钮扣电池爆炸的原因是电池太大,导致电池内部热膨胀和电解液蒸发。

在这个阶段,电池会膨胀变形。如果电池是金属密封外壳,外壳可能会破裂并释放能量引起爆炸。最严重的问题是可能进一步点燃电池中挥发的可燃气体,引起二次爆炸。爆炸的前提是电池本身要有足够的功率和较小的内阻。小容量电池短路只会发热,不会爆炸。内阻大的电池没有明显发热,爆炸的可能性较小。锂电池一般是使用保护板,短路后可防止爆炸。如果电池是空的,1000毫安时以下爆炸的可能性很小。铅酸蓄电池分为全封闭式和开式。开放式电池充电时会爆炸,但除了火花以外。短路是不会爆炸。更有可能的是,电线杆会被烧掉。全封闭胶体电池内阻大,短路迅速膨胀。

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小天鹅91al半自动洗衣机上拉开机后,无电源指示灯也无机械走动约声音,当转动到

故障现象:开机无反应,指示灯也不亮。

检测与判断:怀疑故障出在保护电路。测ICl (DJ2001)13脚电压为高电平,保护电路已起控。测TP8保护取样电压为3.4V,测V302的c、e极电压均为2.8V,说明取样电压正常。再测V303的c极为低电平,说明V303未导通,怀疑V303损坏,但将其更换后,故障依旧。由此说明V303并未损坏,可能是 V302虽然导通,但V303的b极电压并未降到使V303导通的门坎电压.V303 而是处于一种临界状态。当测量其b极电压时,通过万用表内阻给b极加低电平后,V303导通,但切断电源再通电,V303又不导通,说明电阻R5 (2.7k,) 阻值太小,使V303的b极电压增大,而不能导通。

维修方法:将R5换成10k电阻,R5上电压降增大,V303的b极电压降低,V303导通,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(一)

故障现象:接通电源,指示灯不亮,洗衣机不工作。

检测与判断:洗衣机不工作,电源指示灯也不亮,一般是供电系统存在故障。按下列顺序进行检查。首先检查控制系统电路和电源输入插座有交流220V电压,说明输入端正常。用万用表交流25V挡测量变压器二次绕组电压为8V,说明变压器正常。 用万用表直流25V挡测量C2两端电压为12V,也正常。怀疑稳压管VT1不良,用万用表测VT1发射极、基极电压均不正常,说明已损坏。

维修方法:更换同型号稳压管(2SD651)后,故障排除。

检修经验:若测得稳压管VT1正常,可进一步测单片机IC (DJ2001)12脚电压,12脚为电源输入脚,若不正常,一般是电容Cll、C12或晶振(TJ)损坏。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(二)

故障现象:通电后,按任何操作键,洗衣机均不运转,不工作。检测与判断:从故障现象分析,通电,首先测量14021WFW微处理器的相关脚电压,发现26脚电源电压为OV,但测量滤波电容C7两端直流电压为12V,正常,再检测稳压电路调整管BG11的各极工作电压,发现其发射极电压为OV。,逐个检查BG11、D6、C5、C6、C1等相关元器件,发现电容C5已击穿。

维修方法:更换同型号电容器C5后,试机,故障排除

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(三)

故障现象:通电,洗衣机全部指示灯均不亮,机子不能正常工作。

检测与判断:从故障现象分析,此故障一般发生在微处理器电源系统和微处理器程序控制器的时钟振荡电路。首先用万用表交流电压挡测电源电压为220V 正常,再测变压器二次电压为8V.正常。检查滤波电容C7和整流二极管Dl、 D2、D3、D4均无异常。再检测稳压电路的调整管BG11各极电压,发现发射极电压正常,但其基极电压仅为0.7V(正常时为6.7V).对D19、D8、R28、 BG11等相关元器件进行逐个检查,发现R28不良。

维修方法:更换同型号R28后,装机,故障排除.

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(四)

故障现象:接通电源后,显示正常,但洗衣机不工作。检测与判断:初步判断故障发生在控制驱动电路的公共部分。用万用表测量二极管VD8负极对地电压为5V,正常。再测晶体管VT4的基极电压为0.7V,也正常。但测得VT4集电极电压偏高。焊下VT4测量,发现发射极和集电极、集电极和基极之间的正反向电阻均为无穷大:说明已开路。

维修方法:用一只同型号晶体管更换后,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(五)

故障现象:接通电源,指示灯亮,按压各功能键,蜂鸣器响,但洗衣机不工作。

检测与判断:此种现象说明洗衣机机械部件不工作。根据该机控制驱动电路原理分析,可能是驱动电路的供电回路有故障。用万用表测晶体二极管VD8的负极对地电压为OV,焊下VD8,测其电阻值,发现正反向电阻值均为无穷大,判断该晶体二极管已损坏开路。

维修方法;用一只同型号晶体二极管更换后,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不工作(六)

故障现象:接通电源后,所有发光二极管均不亮,洗衣机不工作。

检测与判断:初步判断电脑板有故障。该机DJ2001微处理器为四位单片机,其易损元件是:电源调整管V301、控制管V304.驱动管V310~V313,及晶闸管VQ1—VQ4。由于有保护措施。估计微处理损坏的可能性很小,其故障原因是电脑板的元件发生了故障。首先测量220V电源正常,熔丝完好。怀疑电源调整管V301不良,因该管功耗较大,散热条件较差,容易发生过热烧毁现象。拆下检查已开路。

维修方法:更换同型号电源调整管后,故障排除。

应急处理:如购不到同型号管,可用同类NPN管直接代换,也可用7805稳压集成块代换,但应去掉R1,并将V5和El短接。

小天鹅XQB30-8型洗衣机工作不正常

故障现象:洗衣机接通电源后,开始显示正常,按压启动键后即出现显示紊乱,洗涤电动机旋转不停。

检测与判断:造成此种现象的原因有: (1)电源滤波不良.纹波过大; (2)系统控制电路受外界干扰; (3)IC性能不稳定。由于显示紊乱,判断该故障是电源滤波不良所致。

维修方法:在调整管VT1的基极与地之间并接一个100F的电解电容,并将电容C4焊下,更换一只300F的电解电容器,以加强电源滤波,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机工作失常

故障现象:开机后显示正常,但需要改变洗涤程序时蜂鸣器不响,洗衣机的机械执行部件都不工作。

检测与判断:从现象分析,故障可能发生在控制驱动电路的公共部分。测 14021WFW微处理器的19脚电压正常,再测晶体管BG12的各极工作电压,发现基极电压为OV,故判定问题出在BG12及其相关电路。断电,分别检查BG12、 R26、R27等相关元器件,发现R27不良.

维修方法:更换同型号R27后,试机,故障排除

小天鹅XQB30-8型洗衣机工作程序紊乱(一)

故障现象:开机后无显示,洗衣机不按操作程序动作。检测与判断:由于开机后电脑板指示灯无显示,电脑板或电脑板电源部分有故障。检查前应观察市电是否正常,电源插头是否接通,电源开关是否按下,在电源均正常的情况下.再作如下检查。首先用万用表测电脑板输入电路黄、橙两个插孔无220V交流电压,而电源开关端220V电压正常。再检查电源开关、触点接触良好,接插件无松动现象,判断为电脑板有故障。

维修方法:更换电脑板后,故障排除。

检修经验:电脑板损坏比较少见,当检修此类故障时,应重点检测电源开关是否接通,触点接触是否良好,接插件是否松动或接触不良,以免造成经济损失。

小天鹅XQB30-8型洗衣机工作程序紊乱(二)

故障现象:工作程序紊乱,出现甩干变洗涤现象。

检测与判断:甩干变洗涤实际上是甩干衣动作时桶不转动,而只是波轮在转动。造成此种故障的原因,一是电脑板不良,造成控制失灵。经检查,该机由于抱簧内孔偏大,造成甩干时抱簧不能将离合套与脱水轴抱紧,造成洗衣机仍处于洗涤状态,故干衣变洗涤。

维修方法:更换抱簧后,故障排除。

检修经验:更换抱簧的拆卸步骤及拆卸时应注意的事项: (1)拆卸步骤: 1)卸下V带; 2)卸下传动带轮、垫片; 3)取出抱簧。一只手捏紧外轴,另一只手拨动棘轮松开抱簧,慢慢地向外取出。 (2)拆装时应注意事项: 1)先将抱簧内注入黄油,然后将抱簧外翘端头朝下,装入棘轮。抱簧端头应对准棘轮内孔槽内,端头扣入棘轮壁上小孔。 2)将棘轮连抱簧一起顺时针方向旋上离合器套,与外轴平面靠合; 3)调整好棘爪位置,棘爪头部对准离合器内轴轴心,保证顶开螺钉与摆动板之间的距离,使洗涤正、反转和离心的动作能正常进行。

小天鹅XQB30-8型洗衣机有异常噪声

故障现象:电动机轴承加油后,在工作时出现较大噪声。

检测与判断:电动机轴承润滑剂添加量不当,或所使用的润滑剂质量不符合标准。太少则不能达到有效润滑和降低噪声的目的,太多则增大电动机的功耗,电动机温升,还会加速绝缘老化,同时增大噪声。该机因轴承加油后出现噪声,故判断为加油过量。

维修方法:取下轴承重新添加润滑剂,其添加量以轴承空间填三分之一润滑剂,装上试机,故障排除。

检修经验:电动机轴承润滑剂,可采用航空润滑油或钙基润滑脂。

小天鹅XQB30-8型洗衣机声音异常

故障现象:洗衣机离心脱水时,声音异常。

检测与判断:分析引起此故障的元器件有:离合器、排水电磁铁、程序控制器、电动机、离心桶及减震系统等。试用手按下离心桶后,发现离心桶已侧在一边了,经检查为吊杆落下所致。

处理方法:将工作台松开与箱体连接的4只自攻螺钉后,把吊杆穿好、悬挂在机子箱体上部的箱角凹坑内,前后吊杆一定不能穿错(吊杆长度一样),但是靠箱体迎面的吊杆弹簧比后边的多一圈)。加电试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机漏电

故障现象:开机工作时,人体触及箱体时有麻电现象。

检测与判断:人体触及箱体时有麻电现象,经查看是由洗衣机的静电现象引起的,产生静电的原因是工作时,由不同物质相互摩擦而产生的。除去静电的方法有两种: (1)用带电体通过空气发生静电中和; (2)将带电体本身的静电泄漏放电。本机采用了低阻值的防静电传动带,并将离合器连接板通过接地导线与箱体连接,其作用是将机子运转时产生的静电通过接地线泄漏到大地中。假如此接地线断路,这时有可能出现麻电故障。卸下机子的后盖板查看,发现箱体连接离合器连接板的导线已断落。

维修方法:将接地线重新连接好后,加电试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机蜂鸣器不响(一)

故障现象:当洗衣机需要蜂鸣时,蜂鸣器不响。

检测与判断:引起蜂鸣器不响的故障原因有: (1)单片机lC工作不正常; (2)驱动电路有故障; (3)压电陶瓷片传声器BY损坏。 检修此类故障应按照先易后难的原则进行。首先用一只同规格的压电陶瓷片替换BY.无效,说明BY 完好。再检查单片机IC,测IC23脚为低电平,因23脚为控制信号输出脚,有控制信号输出,说明单片机IC无故障。判断故障出在驱动电路。驱动电路由VT7、VT8、VT9以及电阻组成。因用万用表R100挡测量 VT7、VT8、VT9各结的正、反向电阻,,发现VT7集电极的正、反向电阻值均为无穷大,说明集电结已开路。

维修方法:更换同型号晶体管后,故障排除

小天鹅XQB30-8型洗衣机蜂鸣器不响(二)

故障现象:开机后,洗衣机显示正常,但蜂鸣器不响,洗衣机不能进入工作状态。

检测与判断:检查洗衣机各开关及控制旋钮均正常,怀疑问题可能出在直流电源及其相关部分。测量滤泼电容器C7两端电压为12V正常,测量晶体管 BG13的各极电压时,发现BG13的发射极电压为OV,检查BG13正常,再对 BG11、D17、BG5、BY、R17、C14等相关元器件进行逐个检查,发现C14击穿。

维修方法:更换同型号电容器C14后,试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机电动机不转

故障现象:接通电源后,显示正常,选择洗涤程序时,电动机不转,但可听到机内发出“嗡嗡”声。

检测与判断:有“嗡嗡”声,说明电动机有电流通过。电动机转动不起来的原因有: (1)电源电压过低; (2)控制电路有故障; (3)电容器不良; (4)电动机绕组短路。微电脑全自动洗衣机的洗涤电路工作原理是:当进水到了选定水位时,水位开关将由原来断开状态转为接通状态,经水位开关流通的电流信号进入lC.则进水电路断开.IC输出端输出控制信号给电动机电路上的双向晶闸管VS1和VS2,此控制信号根据水流选择按钮所选定的电功机旋转周期交替地输给VSI和VS2.使其交替地导通,电动机作正、反向地运转。拔下电动机的插头,用万用表电阻挡(Rl k)测量双向晶闸管VS1和 VS2的T1和T2极的电阻值,发现其阻值均为零,说明VS1和VS2已击穿。

维修方法:VS1和VS2原型号为BCR8DM-12.用原型号双向晶闸管更换后,故障排除. 检修经验:当洗衣机电动机有电流通过,而转动不起来时,不管属哪种原因造成,均应立即切断电源,以免烧坏电动机

小天鹅XQB30-8型洗衣机洗涤时脱水桶跟转

故障现象:洗衣机洗涤时,脱水桶随着转动。

检测与判断:拆机观察脱水桶旋转的方向,发现离心桶作逆时钟方向转动,说明离合器扭簧折断或扭簧与脱水桶配合太松。

维修方法:将离合器的拨叉调整螺钉进行调整,向外退出一至二扣后,拧紧,装机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机洗涤指示灯不亮(一)

故障现象:接通电源后,洗涤指示灯不亮,但洗衣机能正常工作。

检测与判断:初步判断是集成块IC工作不正常、限流电阻R44不良或发光二极管LED5本身损坏。首先检查限流电阻。用万用表红表笔接LED5正极,黑表笔接IC⑩脚,测得R44在路电阻值为300.正常。焊下发光二极管LED5,用万用表RlOk挡测量,发现其正反向电阻均为无穷大,由此判断发光二极管本身损坏。

维修方法:更换同型号发光二极管,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机洗涤指示灯不亮(二)

故障现象;通电后,洗涤指示灯不亮,但洗衣机全程序工作正常。

检测与判断:由于其他程序均正常,只是洗涤指示灯不亮,说明故障只限于在洗涤指示灯相关电路。逐个检查发光二极管LED2、LED5、LED7均止常,估计故障出在发光二极管的驱动电路。断电后,逐个检查晶体管BG6、BG7、BG8 及电阻R5、R6、R7、R29、R30、R31等元器件,发现R7已变值。

维修方法:更换同型号电阻R7后,试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机波轮不转

故障现象:开机后,当进水达到预定水位时,波轮不转动。

检测与判断:分析引起此故障的原因有: (1)回气软管破裂或弯曲,造成回气管内部不能传递压力空气: (2)接插件松脱,使洗涤电动机不能起动; (3)洗涤电动机不良: (4)程序控制器工作失常。首先检查回气管正常。再检查接插件,发现接插件松脱,造成接触不良洗涤电动机不能起动,引起波轮不转。

维修方法:将连接处的接插件修整后,通电,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不洗涤(一)

故障现象:开机后进水正常,但达到预定水位后,洗衣机不工作。

检测与判断:全自动洗衣机在达到预定水位后,即会自动停止进水,转入洗涤程序,波轮作正、反向转动。停止进水后仍不洗涤,说明电气部分或机械传动部分有故障,首先应检查电气部分。电气部分故障有:程序控制器不良、电动机导线断路、电容器开路、接插件松动等。首先检查电脑板,用万用表测量电脑板的红、黄脚和蓝脚同时有220V 电压输出,正常时该三脚(红、黄、蓝)应交替输出220V电压,故判断电脑板已损坏。

维修方法:更换电脑板,故障排除。

检修经验:在电源正常的情况下,若测得电脑板的红、黄、蓝三脚均无电压输出,同样属电脑板故障。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不洗涤(二)

故障现象:通电后,显示正常,但洗涤时,电动机不转,有“嗡嗡”声。

检测与判断:由于有“嗡嗡”声,说明洗涤电动机已有交流电源,但电动机转不起来。断电,检查洗涤电动机的起动电容器正常,故判定问题出在程序控制器上。用万用表Rx lk挡分别测量双向晶闸管TR1与TR2的T1、T2极的电阻值,发现其电阻值为0.说明TR1和TR2已击穿短路。

处理方法:更换同型号TR1、TR2,试机,故障排除。

故障现象:洗涤时波轮不换向。(一)

检测与判断:该机采用微电脑程序控制器,出现该故障主要检查控制电路。拆出控制板,将控制板红色线(与灰色线在一个插头上)与电路板断开,故障依旧。还原红色线,把蓝色线(与桔红色线在一个插头上)与电路断开,这时洗衣机无任何动作。再将蓝色线与红色线对调接入,波轮旋转方向随之改变。说明故障出在红色线相关电路。该红色线与双向晶闸管TR1相连。TR1是用来控制电动机单向旋转的。正常时单片机的④、⑤脚周期性输出控制信号,使Ql、Q2、TR1、TR2轮流导通,就控制了电动机周期性正、反转。开机后实测Q1基极有0—2V的电压变化,测双向晶闸管TR1的G极有5V左右的变化电压,但TR1输出极(与红线相连)无电压输出,判断TR1损坏。

文章来源转载自北京小天鹅洗衣机维修中心。小天鹅XQB30-8型洗衣机波轮单向旋转(二)

故障现象:洗涤时波轮单向旋转。

检测与判断:波轮单向旋转有电气方面的故障,也有机械方面的故障。 电器方面的故障有: (1)程序控制器失灵; (2)电容接线处有一根断线; (3)换向导线开路或接错。, 机械方面的故障有: (l)排水阀、电磁铁及拨叉调整螺钉的紧固松动; (2)离合器: 1)棘爪不到位。抱簧在洗涤时没有被拨叉拨松,洗涤轴与脱水轴被抱簧抱紧,而脱水轴身又被刹车带抱紧,当离合器传动带轮转动时,抱簧并不能将洗涤轴和脱水轴再抱紧,扭簧却将洗涤轴抱紧,阻止离心轴随洗涤轴作逆时针方向转动,因此波轮可以随洗涤轴一起作逆时针方向转动,因此波轮可以随洗涤轴一起作逆时针方向转动。 2)抱簧与脱水轴、离合套相互配合太松,或抱簧的一端断裂,虽然此时拨又在正确位置,但棘爪并没有将抱簧拨松,、止洗涤轴与脱水轴分离。 3)小油封漏水,造成抱簧、离合套及离心轴表面锈蚀,此时拨叉虽然到位,但由于抱簧配合太紧,此时拨义虽然到位,但由于抱簧配合太紧,洗涤时抱簧并没有被拨松,同样会造成上述故障。 经检查机械方面来见异常,用万用表测量集成块IC的18和19脚电压.发现 19脚一直处于低电平,由此判断集成块IC损坏。

维修方法:更换电脑板后,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机波轮单转(三)

故障现象:洗涤时,波轮只朝一个方向转动,不会换向。

检测与判断:洗衣机在洗涤时,应能按照一定的规律作间歇换向转动。波轮不能换向转动的故障原因有: (l)单片机IC集成电路损坏,造成控制失灵; (2)电容器接线处有一断线: (3)离合器棘爪不到位,离合器抱簧与脱水轴、离合套相互配合太松或离合器抱簧、离合套表面锈蚀; (4)排水阀、电磁铁及拨叉调整螺钉的紧固件松动,导致拨叉不到位。经检查为电容器接线处有一根断线,造成波轮不会换向的故障。

维修方法:用烙铁重新焊接后,故障排除

小天鹅XQB30-8型洗衣机洗涤电动机旋转不停

故障现象:刚通电时显示正常,但过一会儿后显示混乱,进行洗涤时,洗涤电动机旋转不停。检测与判断:从现象分析,可能是14021WFW微处器性能不稳定或受系统干扰所致。因显示混乱,故判定干扰与电源有关。经查为直流纹波电压较大,影响电路中各部分的工作,引起电动机旋转不停:

维修方法:更换一个3000F的电解电容器后,再在调整管BG11的基极和地之间并接一个100F的电解电容器,将电解电容器C7用电烙铁焊下,加强滤波能力,试机,故降排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机脱水停机

故障现象:开机后进水、洗涤均正常,但进入脱水程序时,突然停机,指示灯全部熄灭。

检测与判断:根据故障现象分析,机内存在严重短路现象。开机检查,熔断器已熔断,将其更换后试机,熔断器又立即熔断,故怀疑排水电磁铁有短路现象。将排水电磁铁插头从电脑板上拔下,再将洗衣机电磁铁插头从电脑板上拔下,再将洗衣机罩于脱水工作状态,测电脑板排水电磁铁线圈直流电压正常,由此判断排水电磁铁线圈短路损坏。

维修方法:更换同规格电磁铁线圈,连接好线路试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不脱水

故障现象:不能脱水,其他工作正常。

检测与判断:全自动洗衣机不脱水故障原因有: (1)程序控制器不良; (2)安全开关触点接触不良; (3)V带过松或脱落; (4)大油封未装好; (5)刹车带调得过紧,抱着刹车盘; (6)脱水桶与盛水桶之间夹有异物等,:检查时将电脑板上安全开关的接插件拔下,并将电脑板上的这两只脚短路后进行脱水试验,结果脱水正常。故判断为安全开关的导线开路或接插件接触不良。

维修方法:检修接插件,使之接触良好,故障排除。

检修经验:经检修洗衣机不能脱水故障时,若需要电动机,应注意先将电动机的正转线接人脱水线路,使离心桶能转动后再接线。

小天鹅XQB30-8型洗衣机经常出现脱水不平衡程序(一)

故障现象:开机后进水洗涤均正常,但在脱水时,常出现脱水不平衡程序。

检测与判断:造成此种故障的原因有: (1)系统控制电路受外界干扰; (2)单片机IC的①脚元件有故障; (3)单片机工作性能不良。首先用万用表分别测量盖开关、限幅晶体二极管VD1O、电容器C17等,元件正常。判断单片机IC工作性能不良。

维修方法:在单片IC的①脚和电源输出端再并接一只lOOF的电容器,故障排除

小天鹅XQB30-8型洗衣机脱水转动不平衡

故障现象:开机后,洗衣机脱水转动不平衡。

检测与判断:先检查机械系统正常,再进行不平衡的处理。试短路安全开关(门开关)引脚,发现脱水恢复平衡,说明开关触点压力不足。脱水时出现时断时续现象,脱水电动机反复起动,惯性不能保持,因而出现脱水不平衡故障。

维修方法:更换安全开关后,试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不进水(一)

故障现象:接通电源,打开自来水龙头,按压开启钮后,洗衣机不进水。

检测与判断:开机后不进水的故障原因一般是微电脑程序控制系统有故障,或进水电磁阀有故障。首先检查微电脑程序控制器,用万用表测微电脑程序控制器220V交流电压正常,且插件、导线连接良好,说明程序控制器是正常的,再检查进水电磁阀,用万用表测进水电磁阀有220V交流电压,说明进水电磁阀线圈开路。

维修方法:更换电磁阀后,试机,故障排除。

小天鹅XQB30-8型洗衣机不进水(二)

故障现象:开机后,洗衣机不进水。

检测与判断:从现象分析,此故障一般是进水阀不良或微电脑程序控制系统有问题所引起。首先用万用表欧姆挡测进水阀的电阻为4.3k左右,基本正常,故判定故障在电脑程序控制系统。,开机,测量微电脑程序控制器的电源为220V 交流电压,但测程序控制器板的①、④脚却无电源电压,经查为连接进水阀的灰色导绒一端已松脱。

维修方法:把导线重新接好后,试机,故障排除。

电磁流量计是什么

电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的-"种丈量导电液体体积流量的仪表。50年代初电磁流量计(EMF)实现了产业化应用,70年代后期泛起键控低频矩形波激磁方式,逐渐替换早期应用的工频交流激磁方式,仪表机能有了很大进步,得到更为广泛的应用。近年来,发展速度较快,2005年全球产量估计在20万台以上。目前,大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。如丈量造纸产业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学产业的强侵蚀液以及钢铁产业高炉风口冷却水控制和监漏,长间隔管道煤的水力输送的流量丈量和控制。小口径、微小口径电磁流量计则常用于医药产业、食物产业、生物工程等有卫生要求的场所。

智能电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5S/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。

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新手杆 做工也不行 精工的和正品几乎没区别 甚至做的比正品更好 而且内阻大 爆发力不行

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