电路分析图?

  有入门电焊工的盆友说,自始至终不明白原理图,那麼今日我们用详解的方法剖析原理图,以自我保护电源电路为例子。


如图所示1,即是自我保护电源电路,左边为主导控制回路,右边为控制电路。先介绍一下图上电子器件,QS为隔离开关,KM为交流接触器(380V电磁线圈),FR为热继器,M为电动机。SB1是终止按键,SB2是运行按键。假如给通电的一部分标上鲜红色。以下图2。


图2中可看得出,没合上隔离开关QS时,仅有QS容易上火通电。
当合上QS之后,如下图3。


右边控制电路之中能够看得出,不按运行按键SB2时,SB2开与关点和KM开与关点都没合闭,因此前面电流量没法通到交流接触器KM电磁线圈。KM仅有后面一根线接入,形不成控制回路,因此不可以吸合。左边主控制回路之中KM三个主接触点也就没法合闭,电动机没法插电,因此终止。
当按住SB2之后,以下图4:


图4中看得出,因为SB2开与关合闭,电商品流通入KM电磁线圈,KM吸合,主接触点合闭,电动机旋转,与此同时KM开与关辅助触点合闭。


图5中看得出,即便 松掉SB2按键,SB2延时继电器断掉,但仍有电流量根据KM开与关点注入KM电磁线圈,维持KM再次吸合,电动机再次旋转,这就是自我保护,也叫锁紧。


如图所示6,要终止时,按住终止按键SB1,常闭点断掉,断开电流量,KM释放出来,电动机终止,KM开与关辅助触点断掉。即便 松掉终止按键SB1,常闭点合闭,但SB2和KM开与关点全是断掉情况,因此KM依然不吸合。


图7中, 如热继器FR姿势,FR常闭辅助触点断掉,断开交流接触器电磁线圈另一条路线,KM电磁线圈形不成控制回路,释放出来。

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开关电源基础知识:开关电源工作原理及各功能电路图分析

开关电源产品广泛运用于工业生产机械自动化、军用机器设备、科学研究机器设备、LED照明、工控自动化、通信设备、电气设备、仪表设备、医疗器械、半导体制冷制暖、空气净化机,电子器件电冰箱,液晶显示屏,LED灯具,通信设备,视听产品,安防监控系统,LED灯带,主机箱,电子产品和仪器设备类等行业。
二、开关电源原理及各作用电源电路详细说明
开关电源的电源电路构成:开关电源的关键电源电路是由输入干扰信号过滤器(EMI)、整流器滤波电路、输出功率转换电源电路、PWM控制板电源电路、輸出整流器滤波电路构成。輔助电源电路有输入过欠压保护电源电路、輸出过欠压保护电源电路、輸出过电流保护电源电路、輸出过流保护电源电路等。
三、输入电源电路的基本原理及普遍电源电路
1、AC输入整流器滤波电路基本原理:①避雷电源电路:当有遭雷击,造成髙压经电力网导进电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1构成的电源电路开展维护。当加在氧化锌压敏电阻两边的工作电压超出其工作标准电压时,其电阻值减少,使髙压卡路里消耗在氧化锌压敏电阻上,若电流量过大,F1、F2、F3会损坏维护后级电源电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3构成的双π型滤波器互联网主要是对输入电源的电磁感应噪音及低频振荡数据信号开展抑止,避免对电源影响,另外也避免电源自身造成的高频率低频振荡对电力网影响。当电源打开一瞬间,要对C5电池充电,因为一瞬间电流量大,加RT1(热敏电阻器)就能合理的避免浪涌电流。因瞬间动能全耗费在RT1电阻器上,一定時间后溫度上升后RT1电阻值减少(RT1是负温指数元器件),这时候它耗费的动能十分小,后级电源电路可一切正常工作中。
③整流器滤波电路:交流电流经BRG1整流器后,经C5滤波器后获得比较纯粹的交流电压。若C5容积缩小,輸出的沟通交流谐波失真将扩大。
2、DC输入滤波电路基本原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2构成的双π型滤波器互联网主要是对输入电源的电磁感应噪音及低频振荡数据信号开展抑止,避免对电源影响,另外也避免电源自身造成的高频率低频振荡对电力网影响。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。
②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7构成抗浪涌电源电路。在起机的一瞬间,因为C6的存有Q2不通断,电流量经RT1组成控制回路。当C6上的工作电压充至Z1的稳压管值时Q2通断。假如C8走电或后级电路短路状况,在起机的一瞬间电流量在RT1上造成的压力降扩大,Q1通断使Q2沒有栅极工作电压不通断,RT1可能在很短的時间损坏,以维护后级电源电路。
四、输出功率转换电源电路
1、MOS管的原理:现阶段运用最普遍的绝缘层栅场效管是MOSFET(MOS管),是运用半导体材料表面的电声设备效用开展工作中的。也称之为表面场效元器件。因为它的栅极处在不导电性情况,因此 输入电阻器能够 进一步提高,最大达到105欧母,MOS管是运用栅源工作电压的尺寸,来更改半导体材料表面感生电荷的是多少,进而操纵漏极电流量的尺寸。

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