散热风扇的电路原理图

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风扇调速电路原理

风扇调速电路原理

风扇调速电路原理
风扇调速电路是一种常见的电路,它可以控制风扇的转速,从而实现风扇的调速功能。

风扇调速电路的原理比较简单,主要是通过改变电压或电流来控制风扇的转速。

风扇调速电路通常由三个部分组成:电源、控制电路和风扇。

电源提供电能,控制电路控制电源输出的电压或电流,从而控制风扇的转速。

风扇则将电能转化为机械能,产生风力。

在风扇调速电路中,控制电路是关键。

控制电路通常由电阻、电容、晶体管等元件组成。

其中,电阻和电容主要用于控制电路的时间常数,从而实现电路的稳定性和响应速度。

晶体管则是控制电路的核心元件,它可以将小电流转化为大电流,从而控制电源输出的电压或电流。

风扇调速电路的工作原理是:当控制电路输出低电平时,晶体管截止,电源输出的电压或电流较小,风扇的转速较慢;当控制电路输出高电平时,晶体管导通,电源输出的电压或电流较大,风扇的转速较快。

通过改变控制电路输出的电平,可以实现风扇的调速功能。

风扇调速电路的应用非常广泛,例如电脑散热风扇、空调风扇、工业风扇等。

在电脑散热风扇中,风扇调速电路可以根据CPU的温度变化来自动调节风扇的转速,从而保证CPU的稳定运行。

在空调风扇中,风扇调速电路可以根据室内温度变化来自动调节风扇的转速,
从而实现节能降耗的目的。

在工业风扇中,风扇调速电路可以根据生产线的需要来调节风扇的转速,从而实现生产线的高效运行。

风扇调速电路是一种非常实用的电路,它可以控制风扇的转速,从而实现风扇的调速功能。

风扇调速电路的原理比较简单,但应用非常广泛,可以满足不同领域的需求。

CPU散热风扇微型直流无刷风扇电路图

CPU散热风扇微型直流无刷风扇电路图

CPU散热风扇微型直流无刷风扇电路图本资料网上下载,请24小时内删除,谢谢。

微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型的直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。

据实物绘制的几种风扇电路,如附图所示。

其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。

图1中L1、L2为风扇无刷电动机的电枢绕组。

IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。

如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。

图2、图3电路的工作原理与上述相同。

由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见的故障现象为润滑油干涸,出现很大的噪音,也影响风扇工作。

这可揭开风扇有标签的一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同的晶体管即可。

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汽车发动机温度过高的故障诊断与排除

汽车发动机温度过高的故障诊断与排除

10.16638/ki.1671-7988.2021.09.060汽车发动机温度过高的故障诊断与排除张斯亮(江苏省如皋第一中等专业学校,江苏如皋226500)摘要:发动机是汽车的心脏,而冷却系统能为发动机正常运转保驾护航。

当发动机冷却系统发生故障时,发动机会过热或过冷,导致发动机功率下降,油消耗增加或工作不平稳等不良现象,严重时产生受力零件损坏,活塞环烧死在活塞上,或拉缸等现象。

文章通过分析导致发动机温度过高的原因,找出了发动机水温时而过高的故障诊断与排除的方法和思路。

关键词:发动机;冷却系统;温度过高;故障诊断中图分类号:U471.2 文献标识码:B 文章编号:1671-7988(2021)09-197-03Fault Diagnosis and Troubleshooting of Automobile Engine Temperature ExcessiveZhang Siliang( Rugao No.1 Secondary Professional School, Jiangsu Province, Jiangsu Rugao 226500 )Abstract: The engine is the heart of the car, and the cooling system helps keep the engine running. When the engine cooling system fails, the engine will overheat or overcool, as a result, undesirable phenomena such as reduced engine power, increased oil consumption, or unsteady work and so on, will cause damage to the stressed parts. In severe cases, the stressed parts are damaged, the piston ring burns on the piston, or the cylinder is pulled. This paper analyzes the reasons that cause the engine temperature to be too high, and finds out the methods and ideas for the diagnosis and troubleshooting of the engine water temperature sometimes too high.Keywords: Engine; Cooling system; Temperature is too high; TroubleshootingCLC NO.: U471.2 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2021)09-197-031 引言发动机工作时产生很大的热量,为了保证其能够正常运转,必须采取相应的冷却措施,冷却系统则是保证发动机正常运转的重要措施。

电脑风扇的结构和调速原理祥解

电脑风扇的结构和调速原理祥解

风扇是目前电脑中最常用的一种强制冷却设备。

风扇由电机、轴承、叶片和壳体几个部分构成。

电机是风扇的动力来源,风扇的转速高低、劲头大小都取决于电机的性能。

普通风扇一般只几元钱一只,而一些高档风扇却卖几百元一只。

价格上的巨大差异,并不因为轴承类型和扇叶形状、气流方向等方面,而主要因为风扇电机性能上的差异,一台好的风扇关键是有一台好的电机。

例如,Tt出品的金星12型风扇转速可在2000~5500rpm之间进行无级变速。

序列号为A1745的散热风扇,连同散热片及调速器一起售价高达480元人民币(如图1)。

图1 金星12型风扇套件高档风扇的控制功能很强(如图2),电机的结构也较为复杂。

由于风扇电机的技术含量越来越高,如果对其细节不甚了解,就难以正确地安装和使用。

因此,本文重点对风扇中所使用的电机进行剖析。

图2 金星12型风扇的外观一、直流电机的基本工作原理根据供电方式的不同,电机有直流电机和交流电机两种类型。

电脑中使用的风扇电机为直流电机,供电电压为+12V,转速在1000~10000转/分之间。

直流电机是将直流电能转换为机械能的旋转机械。

它由定子、转子和换向器三个部分组成,如图3。

图3 有刷直流电机的构造定子(即主磁极)被固定在风扇支架上,是电机的非旋转部分。

转子中有两组以上的线圈,由漆包线绕制而成,称之为绕组。

当绕组中有电流通过时产生磁场,该磁场与定子的磁场产生力的作用。

由于定子是固定不动的,因此转子在力的作用下转动。

换向器是直流电动机的一种特殊装置,由许多换向片组成,每两个相邻的换向片中间是绝缘片。

在换向器的表面用弹簧压着固定的电刷,使转动的电枢绕组得以同外电路联接。

当转子转过一定角度后,换向器将供电电压接入另一对绕组,并在该绕组中继续产生磁场。

可见,由于换向器的存在,使电枢线圈中受到的电磁转矩保持不变,在这个电磁转矩作用下使电枢得以旋转,如图4。

图7 无刷直流电机原理图转子利用轴承与外壳之间实现动配合。

3线轴流风扇电机接线电路图

3线轴流风扇电机接线电路图

3线轴流风扇电机接线电路图
本文主要是关于3线轴流风扇电机的相关介绍,并着重对3线轴流风扇电机的接线方法及其原理进行了详尽的阐述。

3线轴流风扇电机接线电路图
3线轴流风扇电机应该怎么接线风扇电机三条线,颜色并不标准,只管测量哪两条线之间的电阻大,就先将电容接在哪两条线之间,然后220V电源线火线接在电机的第三条线上,零线接在电容一极;若转向不符合要求,就把零线改接在电容另一极。

零线和火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。

它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。

为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。

叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

轴流风机接线图的介绍和要求风机盘管机体结构紧凑,坚固耐用,通常采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

、在百叶栅安装前,应根据技术交底单查看洞口尺寸、规格是否一样,符合薄型百叶栅安装要求。

五根线轴流风机接线图排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。

机组能安装于任何空间场所。

风机盘管通常胀管工艺,增加了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于#标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电#省。

、屋顶百叶栅的现场组装和安装应由麦克威的专业安装人员完成;。

2018年全新大众速腾原厂维修手册带电路图 散热器风扇CSSA(GP1)

2018年全新大众速腾原厂维修手册带电路图 散热器风扇CSSA(GP1)

2019/1/28
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电路图
编号 101 / 2
散热器风扇控制单元, 散热器风扇, 散热 器风扇 2
J293 - 散热器风扇控制单元
J623 - 发动机控制单元
SB3 - 保险丝架 B 上的保险丝 3
SB27 - 保险丝架 B 上的保险丝 27
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电路图
散热器风扇 , CGMA,CPDA,CSSA,CSTA,(GP1)

直流风扇电机的基本工作原理

直流风扇电机的基本工作原理直流风扇电机的基本工作原理根据供电方式的不同,电机有直流电机和交流电机两种类型。

电脑中使用的风扇电机为直流电机,供电电压为+12V直流电机是将直流电能转换为机械能的旋转机械。

它由定子、转子和换向器三个部分组成,如图3。

定子(即主磁极)被固定在风扇支架上,是电机的非旋转部分。

转子中有两组以上的线圈,由漆包线绕制而成,称之为绕组。

当绕组中有电流通过时产生磁场,该磁场与定子的磁场产生力的作用。

由于定子是固定不动的,因此转子在力的作用下转动。

换向器是直流电动机的一种特殊装置,由许多换向片组成,每两个相邻的换向片中间是绝缘片。

在换向器的表面用弹簧压着固定的电刷,使转动的电枢绕组得以同外电路联接。

当转子转过一定角度后,换向器将供电电压接入另一对绕组,并在该绕组中继续产生磁场。

可见,由于换向器的存在,使电枢线圈中受到的电磁转矩保持不变,在这个电磁转矩作用下使电枢得以旋转,如图4。

液态轴承的结构转子利用轴承与外壳之间实现动配合。

风扇的扇叶固定在转子上,因此,当转子旋转时,扇叶将与转子一起转动起来。

普通风扇一般采用滚珠轴承(如图5),而高档风扇为了提高运转的稳定性和增加使用寿命,通常采用更为先进的液态轴承(如图6)。

图5 滚珠轴承图6 液态轴承的结构无刷直流电机原理图直流电机是利用碳刷实现换向的。

由于碳刷存在摩擦,使得电刷乃至电机的寿命减短。

同时,电刷在高速运转过程中会产生火花,还会对周围的电子线路形成干扰。

为此,人们发明了一种无需碳刷的直流电机,通常也称作无刷电机(brushless motor)。

无刷电机将绕组作为定子,而永久磁铁作为转子(如图7),结构上与有刷电机正好相反。

无刷电机采用电子线路切换绕组的通电顺序,产生旋转磁场,推动转子做旋转运动。

无刷电机由于没有碳刷,无需维护寿命长,速度调节精度高。

因此,无刷电机正在迅速取代传统的有刷电机,带变频技术的家用电器(如变频空调、变频电冰箱等)就是使用了无刷电机,目前散热风扇中几乎全部使用无刷电机。

风冷原理图

风冷原理图
循环风冷原理示意图如下图所示。

这是一个简化的示意图,以便更清晰地展示风冷原理。

首先,空气从环境中吸入经过风扇进行强制通风。

空气通过风扇进入设备内部,然后经过散热片来降低设备内部的温度。

散热片通常由铜或铝制成,具有良好的导热性能。

当空气通过散热片时,散热片会将设备产生的热量传递给空气。

在经过散热片后,热空气被排出设备。

这些热空气可以通过风扇的推力被排出设备并释放到室外。

循环风冷原理图简述:
1. 空气经过风扇进入设备内部。

2. 空气经过散热片来吸收设备产生的热量。

3. 热空气通过风扇的推力被排出设备,并释放到室外。

这个循环过程持续进行,以保持设备的温度在可接受范围内,确保设备的正常运行。

上海大众新明锐 ( Octavia ) 轿车_16_冷却液风扇电路图

****
A59 橙/ 棕 0.35 黑 0.35 蓝 0.35
*/***
棕 0.5
**
A49
*/ ** G83 *** / **** G83 J220 J293 J519 J623 T2f T2bm T4p T80 T94a V7 V35
673 A49 A59 A995
水箱出口冷却液温度传感器,在水箱左侧下水管上 水箱出口冷却液温度传感器,在水箱左侧下部 Motronic 发动机控制单元,在发动机舱内排水槽中间 冷却液风扇控制单元,在左侧散热风扇上 BCM 车身控制单元,在仪表板左侧下方 发动机控制单元,在发动机舱内排水槽中间 2 针插头,棕色,右侧冷却液风扇插头 2 针插头,黑色,水箱出口冷却液温度传感器插头 4 针插头,黑色,冷却液风扇控制单元插头 80 针插头,黑色,Motronic 发动机控制单元插头 94 针插头,黑色,发动机控制单元插头 冷却液风扇,在水箱后面左侧 右侧冷却液风扇,在水箱后面右侧 接地点,在左前纵梁上 连接线,在仪表板线束中 连接线 ( 传感器 ),在仪表板线束中 正极连接线 ( 87a ),在仪表板线束中 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车型 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型
J 220 T80/9
507 蓝/黄 0.35 红 16.0 红 10.0
*/ ***/**** SB10
*/***
T40a/15 85 30
** SB10
/ ******* ****** ***** +
J271 A SA3
50A E R1 86 T40a/6 87

BA8206BA4L_红外遥控电风扇电路

红外遥控电风扇电路
本文介绍一种全功能红外遥控的电风扇电路,有正常风、自然风、睡眠风三种功能,控制自动摇头、0?5~7?5 小时的定时关闭功能,并且还有一个独立的夜间微光照明灯,制作
容易,使用很方便。 电路原理:接收电路如图 1,从电路图中我们可以看出,其核心部件就是一个具有红外接收放大、解码、自动控制、手动操作、LED 发光管工作状态指 示、定时关机指示设定于一体的集成电路。使得该电路外围元件较少,且十分简单、安装方便。220?经 F、D1、R1、R2 降压限流。由 D2、D3、C2、D4 稳压形成+5V 的直流提 供给 IC1(BA8206)的脚、脚和红外接收头(AX889W)。红外接收头的 2 脚将红外接收头的信号输送到 IC1 的 2 脚,经解码后去控制各种动作。每次功能的操作都由 HD(?22mm 压 电蜂鸣片)发出声响以提醒操作。印刷电路板如图 2(本文从略)。 操作说明:A1~A5 分别为接收板上的手动微型轻触开关,A1 为关机开关,它能切断风扇功能、摇头和已经 设定的 0?5~7?5 小时关机时间,并能记忆关机前的运行方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开、关。A2 为定时关机的设定开关,每按动一次可分别设定 0?5、 1、2、4 小时的累计定时,并由相对应的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为 7?5 小时。A3 为开机和风扇速度调整开关。A4 为风扇摇头开关。A5 为彩灯开关,它的开、 关是不受 A3 开关控制而独立操作的。 红外遥控器:电路原理图见图 3,它是一个由编码器(BA5104)和红外发射电路组成的。经对应开关发出的遥控指令,由脚输出到 Q1 经放大后驱动 D1 发出经编码后的红外遥控信号。遥控器上由六个键组成,除了接收电路板上的五个控制功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变风扇由正常风-自然 风-睡眠风-正常风的方式循环(在接收板上是没有风类键的,如果需要增加,可在 IC1 的第 6 脚与 A1、A2、A3 的公共端之间接入一开关,以实现手动操作改变风类方式),由 于遥控器采用 7 号电池使得体积较小,印刷板图见图 4(本文从略)。 电路的安装及检修:接收电路印刷电路板见图 2(本文从略),元件选择时应注意以下几点:(1)F 为 1A 的 保险,不可省略。(2)R2 和 R3 的功率应不小于 3W,安装位置应远离其它元件并使其悬空,以确保其散热空间。(3)A1~A5 应采用小型轻触开关。(4)Q1~Q5 采用双向可控硅 1A/400V 就可以。(5)其它电阻、电容可用小功率的,按电路参数即可。(6)应注意红外接收头的窗口保持足够的接收空间。 在接收电路中易损件主要是 F、R2 和 R3、D1、D4、C5、 Q1~Q4,一旦发生风扇线圈短路或转子卡死,就可能烧毁这些元件。当遥控功能失效时,应首先检查 F 是否烧坏,操作接收板上的 A1~A5 是否起作用,其次就应检查 IC1 第和 脚之间是否为+5V,如果不对则检查 C1、C2 是否击穿,测量 D2、D3 的两端是否为 3?3V 或被击穿,红外接收头(DY1)是否有输出等,一般情况下最易损坏,一旦发射遥控距离变短或失灵时,应首先检查电池是否用完,其次再检查 D1、Q1、C1、C2、C3、Z1 等。
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散热风扇的电路原理图
[日期:2009-12-14] 来源:网络作者:电子diy 编辑整理[字体:大中小] 提示:由于文章来源中可能夹杂商务信息,读者请仔细甄别判断其可靠性与真实性,以免造成损失
TMS3450驱动的电子钟臭氧(O3)发生器二分频器
无线电实验者必须遵守国家相关的法律法规图纸看不清楚电子DIY站点使用帮助
散热风扇的电路原理图
电源12V 随着温度的升高,风扇转速越快,加在风扇上的电压越大,风扇满速时压降只有0.1-0.2V左右。

工作参数:
温度输出电压
5 4.0
10 4.3
15 4.7
20 5.1
25 5.7
30 6.3
35 7.1
40 8.0
43 8.7
…………
当温度升高时,R1阻值变小,导致Q1的基极电流Ib增大,Ic=Ib*Hfe也随着增大,Vout=Ib*Hfe *R5.也随着增大.
其电压输出为:Vout = (1.4) *(1+R3/R2) 输出电压与NTC电阻有关。

电路中,Q1基极电压Vb恒定为Vcc-Vbe = 11.3V.
当温度升高时,R1阻值变小,导致Q1的基极电流Ib增大,Ic=Ib*Hfe也随着增大,Vout=Ib*Hfe *R5.也随着增大.
其电压输出为Vout= Ib*Hfe*R5 = (11.3/R1) * Hfe * R5
输出电压与NTC电阻、三极管放大倍数、负载均有关。

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