高级电子线圈应用范围
根据电动机靠绕组结构不同,主要分为两大类:1、定子绕组形成磁极来区分,2定子绕组的形状与嵌装布线方式区分,下面逐一介绍:一、三项异步电机以定子绕组形成磁极来区分在这其中,根据定子绕组根据电动机的磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型。1.显极式绕组每组线圈形成一个磁极,线圈的磁极数等于线圈数。在显极式绕组中,为了达到磁极N/S相互间隔的目的,各个相邻的线圈的电流方向必须相反,所以连接方式为头接头尾接尾也叫反接串联方式。2.庶极式绕组在该种绕制方式中,每组线圈必须激励2个磁极,磁极数为线圈数目的两倍,其原因是:因为另半数磁极由线圈产生磁极的磁力线共同形成。在该种绕制方式中,每个线圈所激励的磁极方向相同,所以每个绕组种电流方向是相同的,所以连接方式为首尾相接,这种方式叫做顺接串联方式。二、三项异步电动机靠定子绕组的形状与嵌装布线方式区分在这种方式下,又能分为集中式绕组和分布式绕组1.集中式绕组这种绕组一般来讲非常简单,**有几个矩形线框构成。然后包上沙质绷带,然后在浸入油漆烘干定型固定在铁芯上。一般情况直流电机采用这样的方式2.分布式绕组一般来讲才用该种绕组方式的电机定子。河南电子线圈哪家好,强烈推荐无锡东英电子有限公司。高级电子线圈应用范围
本发明涉及电子电路领域,尤其是一种车用电磁阀的故障检测电路。背景技术:车用电磁阀是高压共轨柴油机电控喷射系统的重要部件,为了保证车用电磁阀的运行可靠性,需要设置车用电磁阀故障检测电路来检测车用电磁阀的运行状态。目前通用的做法是电磁阀故障检测电路由电流调理电路或者**故障检测芯片实现,这些电路功能稳定,能满足基本设计需求,但是结构复杂而且成本较高,随着电控技术的发展,电控单元会集成大量的车用电磁阀驱动电路,相应就要使用更多的电流调理电路或者**故障检测芯片,比较大增加了电路复杂程度以及设计成本。技术实现要素:本发明人针对上述问题及技术需求,提出了一种车用电磁阀的故障检测电路,本发明的技术方案如下:一种车用电磁阀的故障检测电路,该故障检测电路包括mcu、cpld控制器、车用电磁阀驱动电路、车用电磁阀、电阻、第二电阻、第三电阻以及二极管,mcu的驱动使能端连接cpld控制器并输出驱动使能信号,cpld控制器的驱动输出端连接车用电磁阀驱动电路并输出驱动控制信号;车用电磁阀的一端连接电阻、另一端接地,电阻的另一端接+24v电压,车用电磁阀和电阻的公共端连接车用电磁阀驱动电路的输出端。重庆电子线圈厂家安徽电子线圈哪家好,强烈推荐无锡东英电子有限公司。
根据待测中间继电器线圈的散射参数中相角为0时的个频率与正常中间继电器线圈相角为零对应的频率的距离,确定中间继电器线圈软故障的严重程度,所述距离与中间继电器线圈软故障的严重程度成正比。作为推荐,s1及s2中的散射参数的获取方法:将矢量网络分析仪接在中间继电器线圈的两个供电引脚,使用矢量网络分析仪给中间继电器的线圈施加激励信号,采集散射参数,在散射参数中辨识出相频特性中相角为零时对应的频率。作为推荐,设定矢量网络分析仪给中间继电器的线圈施加激励信号的上限及下限,中间继电器的相频特性中相角为零时对应的频率处于所述上限及下限的中间。作为推荐,所述s13和s2中采用系统聚类法进行聚类。作为推荐,所述s1包括:s11、准备一批完好无损的中间继电器,直接测量中间继电器得到的散射参数;s12、对一组完好无损的中间继电器线圈进行人为破坏,模拟使用过程中出现的软故障的情况,或找到一组线圈软故障的中间继电器,测量中间继电器的散射参数;s13、对s11和s12中的散射参数进行聚类,获得两类,一类为a组样本数据,另一类为b组样本数据。本发明的有益效果,本发明通过分析中间继电器线圈的散射参数。
此时断路反馈状态位在清零信号的作用下短暂复位,但由于断路状态没有排除,所以断路反馈状态位在短暂复位后继续保持高电平有效状态,如此往复。三、车用电磁阀t1出现断路故障时,工作相位图请参考图4。在未开始驱动车用电磁阀t1工作时,即驱动使能信号还未有效、呈低电平时,车用电磁阀t1和电阻r1构成串联分压电路,此时由于车用电磁阀t1的内阻很低,因此t1和r1的公共端a端的电压非常低,因此b端电压可以认为是一个逻辑的低电平,也即b端给cpld控制器的诊断状态位为低电平。当驱动使能信号高电平有效时,由于车用电磁阀t1短路,此时a端的电压和b端电压都保持在逻辑低的电压范围内,也即b端给cpld控制器的诊断状态位为低电平。比较图2和图4可以看出,当驱动使能信号还未有效时,无论是正常情况还是出现短路故障时,诊断状态位都呈低电平。而在驱动使能信号高电平有效时,正常情况下诊断状态位呈高电平,出现短路故障时由高电平变为低电平。因此cpld控制器在驱动使能信号有效时,结合诊断状态位的逻辑电平以确定车用电磁阀t1的短路状态。具体的,cpld控制器在驱动使能信号有效且诊断状态位为低电平时,通过短路反馈输出端向mcu反馈有效的短路反馈状态位,也即如图4所示。高级电子线圈哪家好,强烈推荐无锡东英电子有限公司。
包括以下步骤:步骤1:根据受力分析模型选择起吊机型号;步骤2:根据槽钢的平衡方程选择槽钢支撑点位置。作为推荐,步骤1中所述根据受力分析模型选择起吊机型号具体为:式中:q为槽钢每米质量kg/m,l为槽钢长度m,m为变压器质量kg,g为重力加速度,f1、f2为起降台支撑点作用力,根据f1、f2的大小选择起吊机型号;作为推荐,步骤2中所述根据槽钢的平衡方程选择槽钢支撑点位置具体为:根据实际情况选择槽钢的长度,然后通过以下方法选择槽钢支撑点;起吊变压器过程中,槽钢的平衡方程如下:其中,f1、f2为起降台支撑点作用力,q为单位每米质量,l为槽钢长度,m为变压器质量,g为重力加速度,x为支撑点到槽钢末端距离;方程中x为变量,其他参数根据槽钢型号和变压器规格确定,为使两起降台受力均衡,使抬升过程平稳,起吊变压器时支撑点及变压器位置采取对称布置,得到支撑点作用力如下:支撑点处剪力如下:变压器悬挂点弯矩如下:槽钢所受应力应满足许用值,如下:其中,h为槽钢腹板高度,d为槽钢腹板宽度,wz为槽钢抗弯截面模量,[τ]为槽钢许用切应力,[σ]为槽钢许用正应力;由上式得,支撑点到槽钢末端距离x适宜的范围为:由上述式子分析可得。原装电子线圈哪家好,强烈推荐无锡东英电子有限公司。天津电子线圈成本价
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即驱动使能信号还未有效、呈低电平时,此时车用电磁阀t1和电阻r1构成串联分压电路,由于车用电磁阀t1断路,因此车用电磁阀t1表现出很高的内阻,所以t1和r1的公共端a端的电压非常高,因此b端电压也保持在逻辑高的电压范围内,也即此时b端给cpld控制器的诊断状态位为高电平。当驱动使能信号高电平有效时,a端的电压和b端电压都保持在逻辑高的电压范围内,此时b端给cpld控制器的诊断状态位为高电平。比较图2和图3可以看出,当驱动使能信号还未有效时,正常情况下诊断状态位呈低电平,出现断路故障后诊断状态位由低电平变为高电平;而在驱动使能信号高电平有效时,无论是正常情况还是断路故障时,诊断状态位都为高电平。因此cpld控制器在车用电磁阀t1未驱动时,也即驱动使能信号还未有效时,结合诊断状态位的逻辑电平以确定车用电磁阀t1的断路状态。具体的,cpld控制器在驱动使能信号无效且诊断状态位为高电平时确定车用电磁阀t1出现断路故障,此时通过断路反馈输出端向mcu反馈有效的断路反馈状态位,也即如图3所示,断路反馈状态位由低电平变为高电平,同时,控制驱动控制信号为低电平无效状态、保持关闭,切断驱动输出。mcu读取断路反馈状态位后,发出清零信号。高级电子线圈应用范围
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