詳細參數(shù) | |||
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品牌 | 科華 | 型號 | 1kva-200kva |
工作原理 | 其他 | 使用環(huán)境 | 其他 |
頻率 | 其他 | 輸出插座(國標) | 1個 2個 4個 |
加工定制 | 否 | 設備類型 | 在線式UPS |
產(chǎn)地 | 其他 | 外形尺寸 | 其他 |
顏色 | 其他 | 是否支持一件代發(fā) | 支持 |
OEM | 不可OEM | 貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
額定容量 | 其他 | 產(chǎn)品認證 | ISO9001 |
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下表表示恒壓驅動電路在低速時,對單極與雙極驅動工作效率的比較。電流與線圈匝數(shù)之積稱為安匝,與轉矩成正比,兩者如轉速相同,輸出功率也與其有比例關系。由于低速時,電抗小,電抗如果忽略不計,V/R即為電流,與N之積VN/R變成安匝數(shù)。同樣,雙極電流為V/2R,匝數(shù)也為2N,此積與單極情形相同為VN/R。輸入恒壓驅動的情形,雙極與單極比較,如下表所示,電流只有單極的1/2,低速時的效率為單極的2倍。小型化或低速時,要產(chǎn)生大轉矩的情況,應使用雙極式驅動,但驅動電路復雜。
根據(jù)式θs=π/(2Nr)可知,要使θs越小,Nr越大越好。另外,高分辨率的步進電機的轉子結構大致分為PM型、VR型、HB型三種,其中HB型分辨率。由于PM型定子磁極為爪級結構的關系,定子磁極數(shù)的增加受到機械加工的限制。HB型轉子表面無齒,N極與S極在轉子表面交替磁化,因此極數(shù)即為極對數(shù)Nr,同樣的,轉子磁極Nr的增加也受到充磁機械的限制。VR型轉子齒數(shù)與HB型相同時,因不使用永磁體,雖有相同的Nr,但是步距角θs為HB型的2倍,并且由于無永磁磁極,轉矩Tm比HB型小。
為了方便接線,生產(chǎn)廠家往往使用統(tǒng)一標準的接線板將電動機繞組線引出,如下圖三所示,U1U2,V1V2分別為工作繞組和啟動繞組,C為外接電容器,K為電動機內(nèi)部的離心開關。電動機啟動后,當轉速達到80%時左右時,K斷開,切除V1V2,工作繞組拖動負載運行。(圖三)電機正轉時,用連接片將U1與V1連接在一起,U2與Z2連接在一起。U1端接電源相線,U2端接電源你零線。如下圖:(圖四)電機反轉時,用連接片將U1與Z2連接在一起,U2與V1連接在一起,U1端接電源相線,U2接電源零線。
覆銅覆蓋焊盤時,要完全覆蓋,shape和焊盤不能形成銳角的夾角。盡量用覆銅替代粗線。當使用粗線時,過孔通常為非通常走線過孔,增大過孔的孔徑和焊盤。修改后:3.盡量用覆銅替換覆銅+走線的模式,后者常常產(chǎn)生一些小尖角和直角使用覆銅替換走線:修改后4.shape的邊界必須在格點上,grid-off是不允許的。(sony規(guī)范)5.shapecorner必須大小一致,如下圖,corner的兩條邊都是4個格點,那么所有的小corner都要這樣做。
使能斷開,計數(shù)器停止計數(shù),計數(shù)器位仍為1,使能位再為1時,計數(shù)器在原來的計數(shù)基礎上計數(shù)。以上三種計數(shù)器可以復位指令復位。正交計數(shù)器A相超前B相90度,增計數(shù)B相超前A相90度,減計數(shù)當要改變計數(shù)方向時(增計數(shù)或減計數(shù)),只要A相和B相的接線交換一下就可以了。譯碼指令和編碼指令:譯碼指令和編碼指令執(zhí)行結果DECO是將VW2000的第十位置零(為十進制的1024),ENCO輸入IN位為1的是第3位,把3寫入VB10(二進制11)。
層以上板(優(yōu)點是:防干擾輻射),優(yōu)先選擇內(nèi)電層走線,走不開選擇平面層,禁止從地或電源層走線(原因:會分割電源層,產(chǎn)生寄生效應)。多電源系統(tǒng)的布線:如FPGA+DSP系統(tǒng)做6層板,一般至少會有3.3V+1.2V+1.8V+5V。3V一般是主電源,直接鋪電源層,過孔很容易布通全局電源網(wǎng)絡。5V一般可能是電源輸入,只需要在一小塊區(qū)域內(nèi)鋪銅。且盡量粗(你問我該多粗——能多粗就多粗,越粗越好)1.2V和1.8V是內(nèi)核電源(如果直接采用線連的方式會在面臨BGA器件時遇到很大困難),布局時盡量將1.2V與1.8V分開,并讓1.2V或1.8V內(nèi)相連的元件布局在緊湊的區(qū)域,使用銅皮的方式連接,如下圖:總之,因為電源網(wǎng)絡遍布整個PCB,如果采用走線的方式會很復雜而且會繞很遠,使用鋪銅皮的方法是一種很好的選擇!鄰層之間走線采用交叉方式:既可減少并行導線之間的電磁干擾(高中學的哦),又方便走線(參考資料1)。