电焊机工作原理及电焊机组成结构
电焊机工作原理

电焊机工作原理一、概述电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料在高温下熔化并连接在一起。
本文将详细介绍电焊机的工作原理。
二、电焊机的组成部分1. 变压器:电焊机的核心部件之一,用于将输入的交流电压转换为适合焊接的低电压高电流输出。
2. 整流器:将交流电转换为直流电,以便进行焊接。
3. 控制电路:用于控制焊接电流、电压和焊接时间等参数。
4. 电极夹:用于固定焊条或焊丝,传递焊接电流。
5. 冷却系统:用于冷却电焊机,防止过热。
三、电焊机的工作原理1. 变压器工作原理:电焊机的输入电压一般为220V或380V的交流电,通过变压器进行降压或升压,输出适合焊接的低电压高电流。
变压器由两个线圈组成,一个是主线圈(一般称为一次线圈),用于接收输入电压;另一个是副线圈(一般称为二次线圈),用于输出适合焊接的电压。
2. 整流器工作原理:电焊机一般采用整流器将输入的交流电转换为直流电。
整流器由一组二极管组成,通过对交流电进行整流,使其变为单向的直流电。
这样可以提供稳定的电流供给焊接。
3. 控制电路工作原理:电焊机的控制电路主要用于调节焊接电流、电压和焊接时间等参数,以满足不同焊接需求。
控制电路通常由电位器、电容器、电阻器和晶体管等元件组成,通过调节这些元件的数值,可以实现对焊接参数的精确控制。
4. 电极夹工作原理:电极夹用于固定焊条或焊丝,并传递焊接电流。
电极夹通常由两个夹子和一根导线组成,其中一个夹子夹住焊条或焊丝,另一个夹子夹住工件,通过导线将电流从电焊机传递到焊接部位。
5. 冷却系统工作原理:电焊机在工作过程中会产生大量的热量,为了防止过热,需要使用冷却系统进行散热。
冷却系统通常由风扇和散热片组成,风扇通过吹拂散热片,将热量带走,保持电焊机的正常工作温度。
四、电焊机的工作过程1. 开机准备:将电焊机连接到电源,确保电源稳定。
检查电焊机的电极夹是否固定好,焊接电缆是否连接良好。
2. 调节参数:根据焊接要求,调节电焊机的电流、电压和焊接时间等参数。
电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,它能够将金属材料进行熔接,实现焊接工艺。
电焊机的工作原理是通过电能转化为热能,使焊接材料熔化并连接在一起。
电焊机的主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。
1. 电源:电焊机的电源通常是交流电或者直流电。
交流电源通常用于家庭和普通工业应用,而直流电源则适合于需要更高焊接质量和稳定性的工业应用。
2. 变压器:电焊机中的变压器主要用于将输入的高电压转换为适合焊接的低电压。
它通过电磁感应原理,将输入电压降低到焊接所需的电压。
3. 整流器:电焊机中的整流器用于将交流电转换为直流电。
它通过将电流的方向改变为单一方向,提供稳定的直流电流给电极。
4. 电极夹和接地夹:电极夹用于连接电极,将电流引入焊接材料。
接地夹则将电流引回电源,以完成电路。
电焊机的工作过程如下:1. 首先,将电焊机的电源插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
2. 将焊接材料准备好,清除杂质和氧化物,并将其正确放置在焊接位置。
3. 打开电源开关,电流开始流动。
交流电源经过变压器降压后,进入整流器转换为直流电。
4. 目前大多数电焊机采用的是直流焊接方式。
在直流焊接中,电流从电源通过电极夹进入焊接材料,形成电弧。
5. 电弧产生高温,使焊接材料熔化。
同时,电弧还会产生强烈的紫外线和热辐射,因此需要佩戴防护眼镜和焊接手套。
6. 熔化的金属材料会形成焊缝,焊接材料通过冷却和凝固来固定在一起。
7. 完成焊接后,关闭电源开关,等待电焊机冷却后再进行存放。
总结:电焊机是一种将电能转化为热能的设备,通过电流产生的电弧将焊接材料熔化并连接在一起。
其主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。
在使用电焊机时,需要注意安全措施,如佩戴防护眼镜和焊接手套。
电焊机的工作原理简单明了,但在实际操作中需要熟练掌握技巧,以确保焊接质量和安全性。
电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料熔化并连接在一起。
本文将详细介绍电焊机的工作原理。
一、电焊机的基本组成电焊机主要由电源、控制电路、变压器和焊接电极等组成。
1. 电源:电焊机的电源通常是交流电源或直流电源。
交流电源通常使用220V 或380V的电压,而直流电源则需要通过整流器将交流电转换为直流电。
2. 控制电路:控制电路用于控制电焊机的工作状态,包括启动、停止、电流调节等。
控制电路通常由电子元件组成,如电容器、电阻器、晶体管等。
3. 变压器:变压器是电焊机的核心组件,它用于将电源提供的电能转换为适合焊接的电流和电压。
变压器一般由铜线绕成的线圈和铁芯组成。
通过调节线圈的匝数比例,可以实现电流和电压的调节。
4. 焊接电极:焊接电极是将电能转化为热能的部分。
焊接电极通常由导电材料制成,如铜、钨等。
焊接时,电极会产生高温,将焊接材料加热至熔化状态。
二、电焊机的工作原理电焊机的工作原理可以分为两个阶段:起弧和焊接。
1. 起弧阶段:当焊接电极与焊接材料接触时,通过控制电路的启动信号,电焊机开始工作。
在起弧阶段,电焊机会施加一个较高的电压,以产生电弧。
电弧是由两个电极之间的电流通过空气或惰性气体产生的放电现象。
在起弧过程中,焊接电极会产生弧光和弧温。
弧光是由电弧放电而产生的明亮光线,弧温则是由电弧产生的高温。
弧温可以达到几千度,足以将金属材料熔化。
2. 焊接阶段:当电焊机成功起弧后,焊接阶段开始。
在焊接阶段,电焊机会根据设定的电流和电压参数,将电能转化为热能,使焊接材料熔化并连接在一起。
焊接过程中,焊接电极会产生大量的热量,使焊接材料熔化。
同时,焊接电极会释放出一定量的金属气体和焊渣。
金属气体可以保护焊接区域,防止氧气和其他杂质的进入,从而保证焊接质量。
焊渣则是焊接过程中产生的固态金属残留物,需要及时清除。
三、电焊机的应用领域电焊机广泛应用于各种焊接场合,包括家庭维修、建筑施工、汽车制造、船舶制造、机械制造等领域。
电焊机的基本构造和工作原理

电焊机的基本构造和工作原理电焊机是一种用于焊接金属的设备,它能够通过将金属材料加热至熔点并使其相互连接,从而实现焊接的目的。
本文将介绍电焊机的基本构造和工作原理,让我们对这一常见的焊接设备有更深入的了解。
一、电焊机的基本构造电焊机的基本构造包括焊接电源、焊接头和控制系统。
下面我们将逐一介绍这些部件。
1. 焊接电源:焊接电源是电焊机的核心部件,它提供了焊接所需的电能。
焊接电源一般由变压器、整流器和过滤器组成。
变压器起到降低或提升电压的作用,使得电源能够适应不同类型的焊接任务。
整流器将交流电转换为直流电,而过滤器则对电流进行滤波,使其更加稳定。
2. 焊接头:焊接头是电焊机的工作部分,它包含了电极夹和工作夹。
电极夹用于夹持焊条,而工作夹则用于夹持待焊接的金属工件。
当电流通过焊条时,会在焊接头产生电弧,从而将焊条的材料加热至熔点。
3. 控制系统:控制系统用于控制电焊机的工作状态和参数。
它通常包括电流调节器、温度传感器和安全保护装置等组件。
电流调节器可用于调整焊接的电流大小,以适应不同的焊接需求。
温度传感器用于监测焊接头的温度,以避免过热造成损坏。
安全保护装置则能够在出现故障或异常情况时立即切断电源,以保证操作人员的安全。
二、电焊机的工作原理电焊机的工作原理基于电弧现象和金属的熔化特性。
下面我们来具体了解一下电焊机的工作过程。
1. 开始焊接:当焊接电源通电后,操作人员将电极夹和工作夹分别夹持在焊条和金属工件上。
此时,在电极夹与焊条之间形成了一段短暂的电弧。
电弧产生时,焊条的材料开始熔化,并形成一股熔融池。
2. 熔化金属:电焊机通过控制焊接电流的强度和熔化速度,使焊条的材料在焊接头处持续熔化。
熔化池中的金属液体随着焊接头的移动逐渐凝固,并与金属工件相互结合。
3. 冷却固化:当焊接头经过金属工件后,停止供电,电弧消失。
此时,焊接头开始冷却固化,焊接缝逐渐形成。
普通电焊机的焊接缝较粗糙,而高级电焊机则可实现更精细的焊接。
电焊机工作原理及电焊机组成结构

电焊机工作原理及电焊机组成结构电焊机是一种利用电弧进行金属焊接的设备。
其工作原理是通过电流通过电极和工件之间形成弧光,利用高温的电弧将工件表面的金属加热熔化,并用填充金属材料填补接头间的缝隙,完成焊接过程。
电焊机主要由电源系统、控制系统、焊接系统和保护系统组成。
电源系统:电源系统是电焊机最基本的组成部分,主要由电源、变压器和整流装置组成。
电源用来提供所需的电能,并将其转化为可供焊接使用的电能。
变压器是用来使电焊机能够提供所需的高电压和高电流的设备。
整流装置用来将交流电转化为直流电,以提供稳定的电弧弧光。
控制系统:控制系统是用来控制电焊机的工作状态和参数的部分,主要由电流调节器、电压调节器和时间调节器组成。
电流调节器用来调节电流的大小,以控制焊接过程中的热量和功率。
电压调节器用来调节电压的大小,以控制焊接过程中的电弧稳定性和焊缝质量。
时间调节器用来控制焊接时间,以确保焊接过程的准确性和一致性。
焊接系统:焊接系统是电焊机的核心部分,主要由焊枪、焊丝、电焊剂和保护气体组成。
焊枪是与焊接工件接触的部分,用来向工件提供电弧和填充材料。
焊丝是用来填补接头缝隙的金属材料,通常是铜、铝或钢材制成的。
电焊剂是一种辅助材料,用来提高焊接质量和减少焊接缺陷。
保护气体是一种在焊接过程中保护焊接接头的气体,通常是氩气或二氧化碳。
保护系统:保护系统是用来保护电焊机和焊工的安全的部分,主要由过载保护装置、漏电保护装置和温度保护装置组成。
过载保护装置用来防止电焊机过载而损坏,通常是通过自动断开电源来实现的。
漏电保护装置用来检测和防止漏电现象,以保证焊工的安全。
温度保护装置则用来监测电焊机的温度,当温度过高时自动停机以保护电焊机内部的元件不受损坏。
总之,电焊机工作原理是利用电流产生高温电弧,通过电弧将焊接工件加热熔化并填充金属材料进行焊接。
其组成结构包括电源系统、控制系统、焊接系统和保护系统。
电源系统提供所需的电能,变压器和整流装置转化电能为焊接所需的高压高电流和直流电。
电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,在焊接过程中将金属材料熔化并连接在一起。
本文将详细介绍电焊机的工作原理,包括电焊机的基本构造、电路原理和工作过程。
一、电焊机的基本构造电焊机主要由以下几个部份组成:1. 变压器:电焊机的核心部件,用于将输入的低电压(通常为220V或者380V)转换为较高的焊接电压(通常为20V至40V)。
2. 整流器:用于将交流电转换为直流电,以提供稳定的焊接电流。
3. 电极夹:用于夹持焊条或者焊丝,将电流引导到焊接工件上。
4. 控制面板:包括电流调节器、电压调节器和其他控制开关,用于调节焊接参数和控制焊接过程。
二、电焊机的电路原理电焊机的电路原理主要包括输入电源电路、变压器电路和输出电路。
1. 输入电源电路:电焊机通常使用220V或者380V的交流电源,通过输入电源电路将电能供应给变压器。
2. 变压器电路:输入电能经过变压器的升压作用,转换为较高的焊接电压。
变压器的原理是利用电磁感应现象,通过一对线圈的绕组将电能传递给焊接工件。
3. 输出电路:经过变压器升压后的电能通过输出电路传递给焊接工件。
输出电路包括整流器和电极夹,整流器将交流电转换为直流电,电极夹则将电流引导到焊接工件上。
三、电焊机的工作过程电焊机的工作过程主要包括起弧、焊接和收弧三个阶段。
1. 起弧阶段:首先,通过控制面板设置适当的焊接电流和电压。
然后,将电极夹夹持在焊接工件上,同时触碰电极与工件,形成电弧。
电弧的产生需要克服电极和工件之间的电阻,因此需要一定的起弧电流和电压。
2. 焊接阶段:一旦电弧形成,焊接过程就开始了。
焊接时,焊条或者焊丝通过电弧的熔化作用,将金属材料熔化并连接在一起。
焊接电流和电压的大小会影响焊接速度和焊缝质量。
3. 收弧阶段:当焊接完成或者需要调整焊接位置时,需要收弧。
收弧是通过减小电流或者将电极与工件分离来实现的。
在收弧过程中,电弧会逐渐熄灭,焊接工件冷却并形成焊缝。
电焊机的工作原理与焊接电弧的形成

电焊机的工作原理与焊接电弧的形成电焊机是一种用来进行金属焊接的设备,它通过产生高温电弧来使金属材料熔化并连接在一起。
本文将介绍电焊机的工作原理以及焊接电弧的形成过程。
一、电焊机的工作原理电焊机的工作原理是基于电流通过导体产生的热量引发焊接过程。
电焊机通常由三个主要部分组成:电源、电极和工件。
1. 电源:电焊机的电源通常是交流电或直流电,根据具体的焊接要求可选择不同类型的电源。
电源通过电缆与电极相连,提供焊接所需的电流。
2. 电极:电极是电焊机中负责产生电弧的部分。
电焊机中常用的电极有焊条电极和焊丝电极。
焊条电极是一种涂有焊剂的棒状材料,而焊丝电极是由金属丝制成的。
3. 工件:工件是待焊接的金属材料。
电焊机通过电极与工件建立电路连接,电流从电极流经工件,产生高温电弧。
二、焊接电弧的形成焊接电弧是电流通过电极与工件之间产生的可见光和热量的带电气体放电现象。
电焊机的工作原理导致电流通过电极与工件之间产生高温电弧。
1. 引弧过程:在引弧过程中,电焊机通过施加电压使电极与工件之间产生电压差,形成电场。
当电极靠近工件时,电场强度逐渐增加,直到足够强以使电流穿透空气,产生电弧。
在这个过程中,电弧产生的温度迅速升高并产生明亮的光。
2. 稳弧过程:一旦电弧形成,焊接电流开始在电极和工件之间流动。
焊接电弧的形成使电极和工件之间的接触点局部加热,金属开始熔化。
焊接电流的大小和性质会影响熔化的金属量和焊接效果。
3. 电弧熄灭:当焊接任务完成或者电焊机断开电源时,电弧会熄灭。
熄灭过程通常伴随着一个弧声和明亮的火花。
总结:电焊机的工作原理是基于电流通过导体产生的高温引发焊接过程。
电极通过电源与工件建立电路连接,电流流经电极与工件之间,产生高温电弧。
焊接电弧的形成包括引弧过程、稳弧过程和电弧熄灭过程。
电焊机在工业生产和修复领域有着广泛应用,理解其工作原理和焊接电弧形成过程对于掌握焊接技术非常重要。
通过电焊机进行焊接时,需注意安全事项,遵循正确的操作规程,以确保工作环境的安全和焊接效果的质量。
电焊机工作原理及结构

电焊机工作原理及结构电焊机是一种用来进行金属加工的设备,其主要作用是将金属零件通过熔化后进行连接。
电焊机的工作原理和结构对于使用者来说非常重要,因为只有了解其工作原理和结构,才能更好地操作和维护电焊机。
一、电焊机的工作原理电焊机的工作原理是通过电流来加热焊材,使其熔化从而连接金属零件。
电焊机的电源一般是交流电或直流电,其中直流电的焊接质量更高,但是交流电更加普遍。
电焊机的工作原理包括三个过程:电弧的启动、电弧的维持和焊接过程。
电弧的启动是通过电极和工件之间的间隙放电,形成一道电弧。
电弧的维持是通过电流加热电极和工件,使其熔化。
焊接过程是通过熔化的电极和工件连接在一起。
二、电焊机的结构电焊机的结构主要包括电源、变压器、整流器、电容器、电极、电路板等。
其中,变压器是电焊机最重要的部分,它可以将输入的电压转换为焊接所需要的电压。
整流器可以将交流电转换为直流电,电容器可以平滑电流,电路板可以控制电流的大小和方向。
电极是焊接过程中最重要的部分,它的材质和直径会影响到焊接的质量。
电极的材质一般有钨、钼、铬等,而直径则根据不同的焊接任务来选择。
三、电焊机的操作和维护电焊机的操作和维护非常重要,不仅可以保证焊接质量,还可以延长电焊机的使用寿命。
在操作电焊机时,需要先检查电源是否正常,然后选择合适的电极和电流大小,开始焊接。
在焊接过程中,需要注意保持焊接部位的清洁和电极的距离,以免影响焊接质量。
在维护电焊机时,需要定期清洁电极和电路板,检查电极和电路板是否有损坏或老化现象。
同时,需要检查电焊机的接线是否牢固,电源是否稳定。
电焊机是一种重要的金属加工设备,其工作原理和结构对于使用者来说非常重要。
只有了解其工作原理和结构,并进行正确的操作和维护,才能保证焊接质量和延长电焊机的使用寿命。
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电焊机工作原理介绍?电焊机(electric welding machine)实际上就是具有下降外特性的变压器,将220V和380V交流电变为低压的直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。
直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。
焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。
电焊机的特点焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等!一、电焊机优点:电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)永久性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。
二、电焊机缺点:电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时必须要做足够的防护措施。
焊接不适合于高碳钢的焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹。
低碳钢有良好的焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷的产生。
三、交流电焊机电焊机组成结构交流电焊机又称弧焊变压器,是一种特殊的降压变压器,它是由降压变压器、阻抗调节器、手柄和焊接电弧等组成。
为了使焊接顺利进行,这种变压器电源能按焊接过程的需要而具有如下特点:1. 交流电焊机具有电压陡降的特性一般的用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化,其电压是恒定的,如为380V(单相)或220V。
虽然接入焊接变压器的电压是一定的,如为380V或220V,但通过这种变压器后所输出的电压可随输出电流(负载)的变化而变化,且电压随负载增大而迅速降低,此称为陡降特性或称下降特性。
这就适应了焊接所需各种的电压要求:(1) 初级电压:即接入电焊机的外电压。
由于弧焊变压器初级线圈两端要求的电压为单项380V,因此一般交流电焊机接入电网的电压为单项380V。
(2) 零电压:为了保证焊接过程频繁短路(焊条与焊件接触)时,要求电压能自动降至趋近于零,以限制短路电流不致无限增大而烧毁电源。
(3) 空载电压:为了满足引弧与安全的需要,空载(焊接)时,要求空载电压约为60 ~80V,这既能顺利起弧,又对人身比较安全。
(4) 工作电压:焊接起弧以后,要求电压能自动下降到电弧正常工作所需的电压,即为工作电压,约为20~40 V,此电压也为安全电压。
(5) 电弧电压:即电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。
焊接时,电弧的长短会发生变化:电弧长度长,电弧电压应高些;电弧长度短,则电弧电压应低些。
因此,弧焊变压器应适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。
2. 交流电焊机具有焊接电流的可调节性为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。
电流的调节一般分为两级:一级是粗调,常用改变输出线头的接法(Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接),从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节,粗调时应在切断电源的情况下进行,以防止触电伤害;另一级是细调,常用改变电焊机内“可动铁芯”(动铁芯式)或“可动线圈”(动圈式)的位置来达到所需电流值,细调节的操作是通过旋转手柄来实现的,当手柄逆时针旋转时电流值增大,手柄顺时针旋转时电流减小,细调节应在空载状态下进行。
各种型号的电焊机粗调与细调的范围,可查阅标牌上的说明。
电焊机的工作原理叙述工作原理电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。
从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降的外特性。
推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖的外特性,使焊条不易粘住。
引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧。
从以上叙述可以知道,电焊起弧的时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和容池的溶液还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降。
起弧电流是电焊机工作在焊接起弧时能够输出的最大电流。
推力电流是电焊机焊接时铁水在短路过渡时,焊机另外叠加一电流,使铁水稳定过渡,不易粘条。
焊接电流是电焊机正常焊接的时候提供的工作电流。
整流器一什么是整流器?整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。
它有两个主要功能:第一,将(AC)变成直流电(DC),经后供给负载,或者供给;第二,给提供充电电压。
因此,它同时又起到一个的作用。
二整流器三极管参数的hFE参数与贮存时间ts相关,一般hFE大的三极管ts也较大,过去人们对ts的认识以及ts的测量仪器均较为欠缺,人们更依赖hFE参数来选择三极管。
在开关状态下,hFE的选择通常有以下认识:第一、hFE应尽可能高,以便用最少的基极电流得到最大的工作电流,同时给出尽可能低的饱和电压,这样就可以同时在输出和驱动电路中降低损耗。
但是,如果考虑到开关速度和电流容限,则hFE的最大值就受到限制;第二、中国的厂家曾经倾向于选用hFE 较小的器件,例如hFE为10到15,甚至8到10的三极管就一度很受欢迎(后来,由于基极回路流行采用电容触发线路,hFE的数值有所上升),hFE的数值小则饱和深度小,从而有利于降低的发热。
实际上,晶体管的饱和深度受到Ib、hFE两个因素的影响,因而通过磁环及绕组参数、基极电阻Rb的调整,也可以降低饱和深度。
三现状目前,业界推出的节能灯和专用三极管都十分注重对贮存时间的控制。
因为贮存时间ts过长,电路的振荡频率将下降,整机的工作电流增大易导致三极管的损坏。
虽然可以调整扼流圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts的离散性,将使产品的一致性差,可靠性下降。
例如,在石英灯线路中,贮存时间太大的晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限的频率振荡,从而造成每个周期的末端磁芯饱和,这使得晶体管Ic在每个周期出现尖峰,最后导致器件过热损坏(图3)。
如果同一线路上的两个三极管贮存时间相差太大,整机工作电流的上下半波将严重不对称,负担重的那只三极管将容易损坏,线路也将产生更多的和电磁干扰。
实际使用表明,严格控制贮存时间ts并恰当调整整机电路,就可以降低对hFE参数的依赖程度。
还值得一提的是,在芯片面积一定的情况下,三极管特性、电流特性与耐压参数是矛盾的,中国市场曾经用BUT11A来做220V40W 电子镇流器,其出发点是BVceo、BVcbo数值高,但是目前绝大部分电子镇流器线路中,已经没有必要过高选择三极管的电压参数。
滤波滤波是将中特定波段滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
根据观察某一随机过程的结果,对另一与之有关的随机过程进行估计的概率理论与方法。
滤波一词起源于通信理论,它是从含有干扰的接收信号中提取有用信号的一种技术。
“接收信号”相当于被观测的随机过程,“有用信号”相当于被估计的随机过程。
例如用雷达跟踪飞机,测得的飞机位置的数据中,含有测量误差及其他随机干扰,如何利用这些数据尽可能准确地估计出飞机在每一时刻的位置、速度、加速度等,并预测飞机未来的位置,就是一个滤波与预测问题。
这类问题在电子技术、航天科学、控制工程及其他科学技术部门中都是大量存在的。
历史上最早考虑的是维纳滤波,后来.卡尔曼和.布西于20世纪60年代提出了卡尔曼滤波。
现对一般的非线性滤波问题的研究相当活跃。
从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,和.电阻的阻值与的频率无关.电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大.电容元件则与电感元件相反,它的容抗Xc=1/2πfC,即与交流电频率反比. 因此,电气工程上,常利用LC元件对不同频率交流电量的电抗不同,对交流电量进行分流,称为滤波. 按不同功能,通常分三类:低通,高通,带通.例如低通的原理:利用电容通高频阻低频,电感通低频阻高频的原理. 对于需要截止的高频,利用电容吸收、电感阻碍的方法不使它通过;对于需要的低频,利用电容高阻、电感低阻的特点使它通过。
一、滤波的基本概念滤波是信号处理中的一个重要概念。
滤波分经典滤波和现代滤波。
、经典滤波经典滤波的概念,是根据富立叶分析和变换提出的一个工程概念。
根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。
换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做成分。
只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部率成分通过的电路,叫做经典滤波器或。
实际上,任何一个电子系统都具有自己的频带宽度(对信号最高频率的限制),频率特性反映出了电子系统的这个基本特点。
而滤波器,则是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路。
、现代滤波用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。
根据频率滤波时,是把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。
当允许信号中较高频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做高通滤波器。
当允许信号中较低频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做低通滤波器。
当只允许信号中某个频率范围内的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带通滤波器。
理想滤波器的行为特性通常用幅度-频率特性图描述,也叫做滤波器电路的幅频特性。
对于滤波器,增益幅度不为零的频率范围叫做通频带,简称通带,增益幅度为零的频率范围叫做阻带。
例如对于LP,从-w1当w1之间,叫做LP的通带,其他频率部分叫做阻带。
通带所表示的是能够通过滤波器而不会产生衰减的信号频率成分,阻带所表示的是被滤波器衰减掉的信号频率成分。
通带内信号所获得的增益,叫做通带增益,阻带中信号所得到的衰减,叫做阻带衰减。