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如果不能靠吸合,在继电器两端并联一个储能电容即可。
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Q5的D和S接反了。
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nicole088 发表于 2015-7-4 22:00
恩恩!
1、继电器的开接点与双向可控硅是并列的,就是我不要继电器,按动开关也是可以正常控制灯光。
2 ...
所以,这种违反常理的结论(按下开关后V1,V2 为1.5V 这是继电器吸合后的电压。继电器一定是吸合了。)一定是错误的!24V-1.5V=22.5V/10K=2.25mA,流过24V继电器的电流是2.25mA,继电器还能保持吸合状态??希望使用24V稳压电源供给后面电路,看看两个24V继电器同时吸合动作实际需要的电流是多少?合理选择C9(474/400V)的电容量,保证24V供电需要。
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nicole088 发表于 2015-7-4 17:48
1、24V继电器的电源,是电容降压整流滤波后的电压。
2、按下开关后V1,V2 为1.5V 这是继电器吸合后的电 ...
1、你确认继电器一定是吸合了?我不知道现在两路灯光控制是否满足设计要求?
2、从你的回复看,现在只存在一个问题:就是在开关断开时(即在节能灯不需要亮起的转态下),节能灯会出现闪烁现象。每隔一段时间会闪烁一下。我分析可能是双向可控硅两端并联的RC阻容吸收原件造成的。我需要知道你说的节能灯是由继电器控制供电?还是由双向可控硅控制供电?从8楼的图纸看继电器的开接点与双向可控硅是并列的,所以,我对你说的(按下开关后V1,V2 为1.5V 这是继电器吸合后的电压。继电器一定是吸合了。)持怀疑态度。
3、我需要知道V1,V2 为1.5V时,24V电压是多少?节能灯是荧光能节灯?还是LED灯?
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一、从你回复(1、去掉其中一个继电器,设备正常,不会出现两个开关同时打开就立即熄灭的现象。两个继电器同时装上,故障有出现。)的表述看,去掉其中一个继电器,设备正常。我不知是否两路灯光控制均能达到设计要求?
二、从你回复(2、之后我将 R4,R5 两个电阻调整到 10K(两个继电器同时存在),没按下开关是 V1 ,V2 为24V,按下开关后V1,V2 为1.5V 电压下降很多。 这时候原来故障现象消失。)的表述看,我不知(原来故障现象消失)是否两路灯光控制均能达到设计要求?按下开关后V1,V2 为1.5V 电压,说明24V继电器没有动作。应该没有实现控制目标,不知为何要将R4、R5两个电阻调整到 10K。
三、你没有回复:本电路24V继电器的电源,是否取自12楼电容降压整流滤波后?
四、R4,R5两个电阻的取值,要依据24V继电器的释放电压或电流确定。
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nicole088 发表于 2015-7-3 12:01
@ mingzhouyashi
受益匪浅!感谢~~
再请教一下,下面电路的作用是什么?24V直接到继电器端有 ...
本电路24V继电器的电源,如果取自12楼电容降压整流滤波后,C9(474/400V)的电容量可能太小,应测量24V电压是否能够满足两个继电器同时励磁,如果不能应加大。
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本电路24V继电器采用全压励磁吸合,降压保持接线,节能降耗。继电器直接接24V能耗大。其中:R4、R5是继电器的降压电阻,C5、C8是继电器的低电压保持电容。R、C的取值,应依据继电器的线圈参数确定。 例如:线圈:阻值(士10%)、 线圈功耗、 额定电压、 吸合电压电流、释放电压电流。
1、额定电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。
2、直流电阻:是指继电器线圈的直流电阻,可以通过万能表测量鉴定。
3、吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能可靠动作稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流:是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器在吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。一般继电器的释放电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流:是指继电器触点允许加载的电压和电流。它决定了继电器能够控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
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nicole088 发表于 2015-7-2 09:09
@ mingzhouyashi 谢谢!
我想请教一下下图RC吸收电路什么情况下使用。有看到相关资料介绍感性负载,容性 ...
晶闸管元件的过电压和过电流得能力极差,尤其是过电压能力,瞬时过电压就会造成元件永久性的损坏。晶闸管在实际应用中可能承受的过压有以下几种情况:
1、是由于控制装置拉、合闸时,开关打火产生瞬态过电压;
2、是由于晶闸管元件关断时,被控制的对象,也就是负载的感性或容性分量引起的过电压;
3、是因雷击引入的过电压或电网操作过电压侵入的浪涌电压;
为了限制以上种种过电压的幅值,使其低于晶闸管元件的正反向峰值电压,保护晶闸管元件安全运行,一般应在晶闸管两端并联RC阻容吸收电路。
你们的产品用于灯光控制,但灯光产品的电源结构和原理并不清楚。所以,应按典型方式设计,在晶闸管两端并联RC阻容吸收电路是必要的。
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首先,应依据项目的技术协议和技术要求,以及甲方提出的实际应用环境条件和要求,确定测试项目内容及具体数据。一般应考虑以下几方面:
1、在供电电压不稳定的情况下:额定电压±20%,测试控制板软硬件工作情况;需要感应调压器,模拟供电电压变化。
2、在供电频率不稳定的情况下:额定频率±10%,测试控制板软硬件工作情况;需要变频机组,模拟供电频率变化。
3、控制板抗干扰测试:模拟在同一供电环境中,启动大容量电动机、电风扇、使用电焊机、可控硅调压器等可能会污染电源的设备。
4、使用环境温度、湿度、海拔高度和大气压力等因素。需要空调、加湿器等。
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1、测量R6电阻的实际阻值,是否小于标称值。
2、测量R7、R8电阻的实际阻值,是否大于标称值。
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1、重点检查24V直流电压是否正常,24V的滤波电容C7 (220μF/35V)的电容量是否减小了。
2、测量两个24V继电器的电源V1、V2的保持电容C5、C8(22μF/35V)的电容量是否减小了。
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liuleijlu1 发表于 2015-6-30 10:41
VI为高,T1的基极是M1的导通压降0.2V,集电极是5V,为啥T1的发射极是高阻态,高阻态电平是多少啊?谢谢专 ...
1、当VI为高电平时,Mn获得正向Vgs导通,使T2基极获得高电平饱和导通;又因为M1获得正向Vgs而导通,使T1基极电位箝位为0V而截止。
2、由于T1截止,呈现高阻状态,可以等效为T2的集电极电阻R2,Mn导通可以等效为T2的基极电阻R1。其等效电路如下图:
3、T2饱和导通后,随着T2的Uce下降,基极电流会减小退出饱和进入放大区,但退出饱和区T2的Uce又会升高,再次进入饱和区。由于T2设计工作在集电极-基极并联电压负反馈状态,所以,最终T2自己维持在由Mn提供基极电流的饱和导通状态。故T2的基极电位约为0.7V,T2集电极电位应=Vdd5V-(1+β)*Ib*R2,约为0.1V。其中:β是T2的放大倍数。
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liuleijlu1 发表于 2015-6-26 22:58
M2截止,Mn导通,T2基极的高电平是如何来的?T1截止,T1的发射极难道也是高电平?
T2的基极电流是由MN提供的,T1截止,呈现高阻状态给T2提供基极电流。
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liuleijlu1 发表于 2015-6-26 11:25
不好意思,说错了,是解释一下VI为高时,T2的基极和集电极的电平,也就是本帖的疑问所在,谢谢了。
当VI为高电平时,MP获得正向Vgs截止,M1获得正向Vgs而导通,使T1基极电位箝位为0V截止,同时使M2的Vgs=0截止;又因为Mn获得正向Vgs导通,使T2基极获得高电平饱和导通,故T2的基极电位约为0.7V,集电极电位应为0.1V。
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liuleijlu1 发表于 2015-6-26 09:56
能不能详细解释一下vi为低时 T2的基极和集电极的电平,谢谢。
当VI为低电平时,M1截止,MP导通,M2栅极获得高电平导通,使T2基极电压箝位至零(低电平)截止,又因T1饱和导通,所以T2集电极电压为5V(高电平)。
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gendoue 发表于 2015-6-22 07:59
T2 的导通是有前提条件的,必须给个正向电压在BE极之间,这个电压必须由Vo外面的电压给予,使输出电压被钳 ...
BiCMOS反相器电路,当输入高电平时,输出为低电平。T2(NPN型)饱和导通的条件:是发射结和集电结均处于正向偏置。对于共射电路,UBE>发射结开启电压UON且 UCE
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1、双稳电路上电过程,是Q1和Q2的基极电压从0V到正向偏置电压的形成过程,也是外部电压克服PN结内部电场,建立约0.7伏的外加电压的过程,谁先得到正向偏置电压,则谁先导通。因为Q1上电分压得到4.2V电压,Q2分压得到2.5V电压,所以,Q1克服PN结内部电场所需要时间就短,先导通。
2、电压是静电场或电路中两点间的电位差,其数值等于单位正电荷在电场力的作用下,从一点移到另一点所做的功。4.2V比2.5V做功能力大,在内电场一定的情况下,克服内电场所需要的时间就短,所以,Q1先导通。
3、如果我们把Q1和Q2视为两个0.7米的蓄水池,现在水位均为为零。Q1在4.2米水位差(水压)的作用下注水,Q2在2.5米水位差(水压)的作用下注水,请问哪一个蓄水池先达到0.7米?显然,是Q1先注满水。
4、同理,如果我们把Q1和Q2视为两个蓄电池,Q1用4.2V电压(电位差)充电,Q2用2.5V电压(电位差)充电,Q1和Q2充电目标电压同样是0.7V,请问哪一个蓄电池先达到目标值?还是Q1。
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软件仿真是根据典型应用接线人为编制出来的,软件判定逻辑设计是有限的,仿真软件不能判定任意发挥的接线。
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gendoue 发表于 2015-6-24 23:38
您说的4.2伏比2.5伏快,我不太了解,是相同时间内一个电压升得高,一个升得低,所以升得高的先达到开启电 ...
河水之所以能够流动,是因为有水位差。电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的源泉。电压是静电场或电路中两点间的电位差,其数值等于单位正电荷在电场力的作用下,从一点移到另一点所做的功,4.2V比2.5V做功能力大,在内电场一定的情况下,克服内电场所需要的时间就短,所以,Q1先导通。如果我们把Q1和Q2视为两个0.7米的蓄水池,Q1在4.2米水位差的作用下,到达0.7米的时间长?还是Q2在2.5米水位差的作用下,到达0.7米的时间长?同理,Q1先满溢流。
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gendoue 发表于 2015-6-22 08:31
你好,对于您说的一部分我赞同,但是就一个2.5v 一个4.2v 所以4.2v 的先导通而言,我觉得是不是还得加一 ...
双稳电路上电过程,是Q1,Q2的基极电压从0V到正向偏置电压的形成过程,也是外部电压克服PN结内部电场,建立约0.7伏的外加电压的过程,谁先得正向偏置电压,则谁先导通。因为Q1分压得到4.2V,Q2分压得到2.5V,所以,Q1克服PN结内部电场所需要时间就短,先导通。