DM311 待机、正常工作电压、原理图
电饭煲的工作原理及原理图

电饭煲的工作原理及原理图普通电饭煲的结构:普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
1、发热盘:这是电饭煲的主要发热元件。
这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
2、限温器:又叫磁钢。
它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。
煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通,当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2C时,磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
3、保温开关:又称恒温器。
它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。
煮饭时,锅内温度升高,由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同,结果使双金属片向上弯曲。
当温度达到80C以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开与常闭触点进行转换,从而切断发热管的电源,停止加热。
当锅内温度下降到80C以下时,双金属片逐渐冷却复原,常开与常闭触点再次转换,接通发热管电源,进行加热。
如此反复,即达到保温效果。
4、杠杆开关:该开关完全是机械结构,有一个常开触点。
煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。
饭好时,限温器弹下,带动杠杆开关,使触点断开。
此后发热管仅受保温开关控制。
5、限流电阻:外观金黄色或白色为多,大小象3W电阻,按在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。
常用的限流电阻为185C 5A或10A(根据电饭煲功率而定)。
限流电阻是保护发热管的关键元件,有能用导线代替。
图不好在网上画出自己想一下很简单的参考资料:/dfb.htm网上豪华自动电饭煲(锅)·煮饭-插上电源线,按下煮饭按钮,磁钢限温器吸合,带动磁钢杠杆,使微动开关从断开状态转到闭合状态,从而接通电热盘的电源,电热盘上电发热,由于热盘与内锅充分接触,热量很快传导到内锅,内锅也把相应的热量传导到米和水,使米和水受热升温至沸腾;由于水的沸腾温度是100℃,维持沸腾,这时磁钢限温器温度达到平衡,维持沸腾一段时间后,内锅里的水已基本被米吸干,而且锅底部的米粒有可能连同糊精粘到锅底形成一个热隔离层,因此,内锅底部会以较快的速度,由100℃上升到103℃±2℃,相应磁钢限温器温度从110℃上升到145℃左右,热敏磁块感应到相应温度,失去磁性不吸合,从而推动磁钢连杆机构带动杠杆支架,把微动开头从闭合转为断开状态,断开电热盘的电源,从而实现电饭煲(锅)的自动限温;进入保温状态,焖饭10分钟后,方可食用。
电压力锅的电路和工作原理附图

电压力锅的电路和工作原理电压力锅从规格上分,一般有20.22.24.26厘米四种型号。
采用高微压并存技术,一改常规低、高温采用统一的模糊火力烹饪,突破行业内40kPa-70kPa的常规压力限制,超越118摄氏度沸点极限,实现0-80kPa大跨度精确压力烹饪,从而使得大火烹饪、小火慢炖均处于精确的火候烹饪之中。
双管控压盘,采取双管控压加热”, 实现380W、520W、900W等多段稳定火力加热模式。
1. 提高烹调温度的措施烹调时,上盖与锅体扣紧,并且利用上盖与内锅通过密封圈构成一个密闭容器,则容器内的压力会随着温度的升高而增大,锅内压强增大了水的沸点就相应提高了。
一般的电压力锅,在烹调时其锅内温度达120°C o2. 电路工作原理如下图所示,是电压力锅的电路,各电路元件的名称及作用说明见下表电压力锅的烹调工作原理:接通电源,扭转定时开关使S接通,一般的室内温度都比保温开关的温控点(65 °C)低,这时有保温开关和定时开关两路一起给发热管EH供电,加热指示灯FG亮,电热盘EH发热,当温度达到65C则SA1断开,S 继续接通,EH继续发热,这一阶段电动机M被短路没有转动,当温度土升到120C时,烹调开关SA2断开,这时FG2灭,FG1亮,定时电动机M转动开始计时。
在设定的定时时间内定时开关S始终接通,而烹调保压开关SA2在反复的通一断,维持锅内温度在120C左右,一直到定时时间结束S断开,烹调结束,电压力锅自动进人到保温状态。
SA3为145C限温开关,以防电饭锅发生异常的超温情况,用限温开关SA3来断开电路表11-1锅内压力与饭质辰的关系希贵GDS65-C型微电脑控制式电饭煲指示灯不亮也不能工作(一)故障现象据用户介绍,该电饭煲接通电源后,指示灯不亮,操作各功能按键均不起作用,不能工作。
故障分析根据用户介绍的情况来看,岀现这种故障的部位通常多与电饭煲的供电电路有关。
不过,当微电脑控制系统不良时,也会引起上述故障。
仙童经典开关电源设计资料 FPS(Fairchild Power Switch ) 应用

Kenfa Qian/钱家法 Kenfa.qian@
1
目录
• Flyback Converter 反激变换器
• • • • • • 基本电路及说明 FSDM311/A功能框图 FSQ0170RNA,FSQ0270RNA,FSQ0370RNA功能框图 变压器设计注意事项 常见问题及解决办法 参考书
Vcc 的稳定 Vcc脚,反馈脚,限流脚损坏 变压器饱和 Vds 过高 Ic 温度过高 空载、轻载不能启动 启动后不能加重载
待机输入功率大 短路功率过大 重载、容性负载不能启动 空载、轻载输出反跳 PCB layout 主要电容,电阻零件选择 减小可闻噪声
11
稳定Vcc (9V~18V@No load-full load)
峰值电流调节 外接电阻可以调节 峰值电流保护点
过载保护(OLP) 当过载时,输出电压变低, 光耦趋向开路,接在反馈脚 的电容电压会上升到一个较 高的值,当达到Vsd时,触 发OLP
过压保护(OVP) 当反馈开路或其他原因引 起VCC上升到20V时产生保 护
电流反馈及峰值电 流检测 提供逐周期过电流 保护
C12
13
2
变压器饱和
现象:
在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负 载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现 此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产 生的开关管过压而损坏.
容易产生饱和的情况:
-变压器感量太大 -圈数太少 -变压器的饱和电流点比IC的最大限流点小 -没有软启动
2
Flyback Converter 反激变换器
智能化仪器原理及应用(第三版)智能型电压测量仪

智能型电压测量仪
(2) 数字显示。 智能型DVM将测量结果以数字量 形式直接显示, 能保证读数清晰准确, 从而消除了指针 仪表的视觉误差。 智能型DVM的位数是以完整的显示位
0~9 这10个数码的显示位)来定义的。 当需要进行高精度测量时, 可方便地采用多位数字显示。
(3) 测量速度快。 由于没有指针惯性, 因此智能 型DVM完成一次测量的时间只需几到几十毫秒, 甚至快 达几十微秒。 高质量的DVM具有自动判断极性、 自动转 换量程、 自动校准、 自动调零、 自动处理数据等功能, 特别适用于自动检测。
智能型电测量仪
输入电路的主要作用是提高输入阻抗和实现量程的
转换。 下面以图5-2
DATRON 公司的1071智能
型DVM输入电路为例, 对输入电路的组成原理进行讨论。
智能型电压测量仪 图 5-2 1071智能型DVM的输入电路
智能型电压测量仪
1071智能型DVM输入电路主要由输入衰减器、 输 入放大器A 1、 有源滤波器、 输入电流补偿以及自举电 源等部分组成。
智能型电压测量仪
(1) 量程。 为扩大测量范围, 智能型DVM借助 分压器和输入放大器分为若干个测量量程, 其中既不放 大也不衰减的量程称为基本量程。
(2) 位数。 智能型DVM的位数是以完整的显示位 (能够显示0~9这10个数码的显示位)来定义的。 例如, 最大显示数为9999、 19 999、 11 999的DVM称四位表。 为区别起见, 常常也把最大显示数为19 999、 11 999的 DVM称为4[SX(]1[]2[SX)]位数字电压表。 位数是表征 DVM性能的一个最基本的参量。 通常将高于5位数字的 DVM称为高精度DVM。
智能型电压测量仪
智能型电压测量仪
数字智能传感器 DM312

数字智能热释电红外传感器DM312产品概述DM312是将人体探测敏感元、温度传感器与数字处理器(DSP)集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。
人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字集成电路芯片上,数字集成电路将信号量化成14位ADC数字信号,经DSP处理后载入到输出寄存器。
特性⏹数字信号处理。
⏹数字输出,抗干扰能力强。
⏹二路差分甚高阻抗传感器输入。
⏹特别内置红外传感器的低通滤波器,屏蔽其它频率的输入干扰。
⏹电源抑制比高,抗射频干扰。
⏹低电压、低功耗,启动后瞬间工作。
用途⏹玩具⏹数码相框⏹电视机、冰箱、空调⏹USB报警器⏹PIR运动检测⏹入侵检测⏹占位检测⏹物联网传感器⏹感应灯⏹网络摄像机⏹局域网监控器⏹私人警报器⏹汽车防盗系统⏹室内灯、走廊、楼梯灯等的自动亮起和熄灯等产品型号体系ISB性能参数1.最大额定值2.工作条件 (T=25°C, Vdd=3V,除另有规定外)3.输出电压波形PS: ts必须大于2个系统时钟周期(大约64us,VDD较低时,适当调整到80us);如果有其它中断源可能会打断数据读取时,ts应大于3个系统时钟周期(以大于110us为佳)。
编程指导:1、MCU复位后,DOCI接口置为输入口。
2、读取28bit数据时,DOCI接口置为输出口,输出一个0.5us以上的低电平,接着输出一个0.5us以上的高电平;然后置为输入口,等待传感器的输出数据稳定后,读取1bit数据。
3、重复第2步骤,直至28bit数据读完。
4、输出一个1us的低电平用以释放DOCI总线,然后DOCI置为输入口。
5、传感器在传输完28bit数据后,传感器需要512个系统时钟周期(大约16ms)完成下一个采样,采样完成后,DOCI会被传感器拉高。
MCU检测到DOCI被拉高后,等待100us 后,重复2、3个步骤,开始读28bit数据。
窗口材料的透射光谱探测视角12m 65°12m50°5m 5m0m 0°0m 0°5m 5m50°12m 65°12mX Y俯视图侧视图X-Y截面图Y 检测区域注:1.X-Y截面图表示检测区域。
长虹欣锐HSS30D-1MD二合一电源板电路分析与维修(上)

长虹欣锐HSS30D-1MD二合一电源板电路分析与维修(上)HSS30D-1MD是长虹LED32B2000C液晶电视机使用的开关电源与LED驱动二合一电源板。
电源输出一组12.3V/3A电源电压和一路132V/229mA的LED驱动电压。
该电源中的12.3V电压形成电路采用NCP1251A(集成块丝印号5AARWY)作为控制器,LED驱动电路采用OB3350CP作为控制器。
在电路设计上取消了PFC电路和专用副电源,电路简洁。
一、电路分析1.市电输入与整流滤波电路如图1所示,市电经保险管F1、热敏电阻TH1进入两级进线抗干扰电路。
压敏电阻VR1起过压保护作用,当输入电压超过VR1的标准值时,保险管F1迅速熔断,避免损坏后级其他元器件。
热敏电阻TH1构成防浪涌冲击电路。
开机时,TH1的阻值较大,限制了滤波电容的充电电流。
当电流流过TH1时,TH1自身发热,阻值变小,相当于短路,从而不再额外消耗能源。
LF1、LF2、CX1、CX2、CY3、CY4等构成EMC电路,滤除电源进线和电源自身产生的干扰脉冲。
2.开关电源该机的开关电源由电源控制芯片U1(5AARWY)、开关管Q201、开关变压器T201为核心构成,参见图1。
该开关电源输入市电电压后就会工作,为主板供电。
(1)5AARWY 简介5AARWY 是IC 的丝印号即代码,其对应型号是NPC1251A 。
5AARWY 采用SOT-26型小尺寸封装。
5AARWY 的引脚功能和维修参考数据见表1。
表1 5AARWY 引脚功能和维修数据引脚 符 号功 能 在路电阻(kΩ) 电压(V ) 黑地红测 红地黑测 待机 开机 1GND 接地 0 0 0 0 2 FB 电压反馈输入(稳压控制输入) 10.5 73 0.26 1.42 3OPP/Latch 过压保护/自锁脚。
此脚通过电阻连接开关变压器的辅助绕组,对变压器进行监测,限制变压器的输出功率。
同时此脚作为过压保护脚,当其上电压超过3V 后,IC 自动切断驱动输出,停止工作 4.6 4.5 0 0 4CS 电流检测输入 1.4 1.4 0 0.01 5VCC 电源供电脚。
威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书

威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书产品型号:DSSD331/DTSD341-9DV1.1 产品名称:使用说明书1 概述 1.1 标准DL/T 614-1997 《多功能电能表》GB/T 17883-1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表》 GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电能表》 DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》(威胜公司对此协议有扩展) GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》 1.2 工作原理DSSD331/DTSD341 -9D型0.2S级电能表采用当今世界流行的高档电能表设计方案:DSP+管理MCU,将DSP高速数字信号处理功能和高档MCU完善的管理功能结合。
其基本工作原理如下:16位A/D转换器和DSP高速数据处理器对各相电流、电压进行采样。
通过相应的数学计算,由DSP部分完成对电参量测量、电能累计及电能计算等工作。
计算数据通过高速通信接口与管理MCU进行数据交换;管理部分采用一款16位MCU,主要完成显示、数据统计、存储、通信、电表功能选择以及初始化数据设定等工作。
其整表硬件原理框图如图1所示。
图 1 DSSD331/DTSD341 �C9D原理框图1.3 DSSD331/ DTSD341 �C9D型表面板说明电表面板说明详见图2所示。
下移键液晶显示屏确认键事件指示灯取消键运行指示灯脉冲输出指示调制型红外接口数据备份卡(上表盖内侧)吸附式红外接口条码张贴处上表盖铅封处接线端盖铅封处图2 DSSD331/ DTSD341 �C9D型表面板布置拟制:吕斌2021-07-20图号:OKRW2.702.277DSS 审核:工艺:标准化::第 1 页共 25页批准:产品型号:DSSD331/DTSD341-9DV1.1产品名称:使用说明书1.4 技术参数1.4.1 基本技术参数项目参比电压参比电流频率范围电压测量范围及误差电流测量范围及误差准确度等级工作温度极限工作温度相对湿度启动电流功耗MTBF 1.4.2 日历时钟参数技术参数3×57.7V/100V (三相四线)3×100V (三相三线) 1.5(6)A,1(6)A 50(1±5%)Hz (默认); PT供电时:Un±30% Un,偏差≤0.5% 辅助电源供电时:15V~130V,偏差≤0.5% 0.1A~6A,优于0.5%总有功:0.2S,无功:1级基波有功:0.5S级 -20℃~55℃(点阵液晶显示模块低温限制) -20℃~65℃ ≤95%(无凝露) 有功:1‰Ib;无功:2‰Ib;<2W,10VA(每一电压线路)4 ≥6×10h 0.5 s/d(参比温度:23℃) ≥10年时钟误差内部电池寿命(注)注:内部电池仅用于内部时钟1.4.3 脉冲输出参数脉冲输出常数脉冲输出宽度最大容许通过电流工作电压1.4.4 其他参数有功: 20000 imp/kWh (默认值)无功: 20000 imp/kvar・h(默认值)(其它值可设)(80±10)ms(默认),其它可设 15mA(DC) 5V~24V(DC)数据存贮供电方式外形尺寸净重 1.关键数据存储:各费率电能量、需量数据、设置参数、复费率数据、事件记录、校表参数等等,容量:32k字节; 2.负荷曲线存储:记录负荷曲线要求的八类数据,容量:4M字节;方式:①PT供电电压范围:0.8Un~1.2 Un ②辅助电源电压范围:220(1±10%)V AC ③辅助电源、PT电压供电自动切换长×宽×厚=285mm×172mm×80mm 大约1.9kg 拟制:吕斌2021-07-20 图号:OKRW2.702.277DSS 审核:工艺:标准化::第 2 页共 25页批准:产品型号:DSSD331/DTSD341-9DV1.1 产品名称:使用说明书2术语2.1 需量周期(Demand interval)测量平均功率的连续相等的时间间隔。
9DV3.3使用说明书

9DV3.3使用说明书产品型号:dssd331/dtsd341-9v3.3文件名称:使用说明书1.综合介绍1.1概述Dssd331/dtsd341(配置号:9v3.3)三相电子多功能电能表是伟盛集团有限公司开发生产的新一代智能化高科技电能计量产品,符合GB/t17215 322-2022、GB/t17215的规定。
323-2022、Q/okrw012-2022、DL/t614-2022等电能表相关标准采用DL/t645-2022通信协议(含扩展)。
1.2工作原理简述本产品由电流互感器、tdk6513计量芯片、微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。
Tdk6513计量芯片将来自分压器和电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而准确获得有功和无功功率。
微处理器根据相应的速率和需求处理数据。
结果存储在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和数据交换。
原理框图如图1所示。
uauoubuoucuouauoubuotdk6513计量芯片电压分压电路lcd显示器时钟/电池ucuoia+ia-仪用ia+ia-ib+ib-ic+ic-接口数据处理器通信接口主数据处理器负荷曲线按钮ib+电流ib-互感器(ct)ic+ic-脉冲输出内部存储器低功耗电池图1:工作原理简述(以三相四线表为例)1.3技术参数1.3.1主要技术参数项目参比电压工作电压范围电流测量范围准确度等级工作温度极限工作温度相对湿度频率范围启动电流功耗mtbf1.3.2日历时钟(ds3231sn温度补偿时钟)时钟错误≤ 0.5s/d(0℃~+40℃:±2ppm;-40℃~+85℃:±3.5ppm)时钟频率1Hz电池寿命10年准备:优永2022-06-25图号:okrw2 702.598ss审核:工艺:第1页共29页标准化:技术要求3×220v/380v、3×57.7v/100v、3×100v0。