【WO2019228045A1】供电时序控制电路及控制方法、显示驱动电路、显示装置【专利】

II

2..

(51)国际专利分类号:

TECHNOLOGYCO.,LTD.)[CN/CN]:中国安徽省

G09G3/20(2006.01)

合肥市新站区工业园内,Anhui230012(CN

)。

(21)国际申请号:PCT/CN2019/080188

(72)发明人:朱立新(ZHU

,Lixin);中国北京市北京经

(22)国际申请日:2019

年3

月28日(28.03.2019)济技术开发区地泽路9

号,Beijing100176(CN

)。

聂春扬(NIE,Chunyang);中国北京市北京经济技

(25)申请语言:

中文

术开发区地泽路9

号,Beijing100176(CN

)。

(26)公布语言:

中文

(74)代理人:北京市柳沈律师事务所(LIU,SHEN&

(30)优先权:ASSOCIATES);中国北京市海淀区彩和坊路10

201810523586.82018年5月28日(28.05.2018)CN号1

号楼10层,Beijing100080(CN

)。

(71)申请人:京东方科技集团股份有限公司(81)指定国(除另有指明,要求每一种可提供的国家

(BOETECHNOLOGYGROUPCO.,LTD.)[CN/CN];保护):AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,

中国北京市朝阳区酒仙桥路10号,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,

Beijing100015(CN

)。合肥鑫晟光电科技有CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,

限公司(HEFEIXINSHENGOPTOELECTRONICSGD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,

JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,

LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,

(54)Title

:POWERSUPPLYTIMINGCONTROLCIRCUIT,CONTROLMETHOD,DISPLAYDRIVECIRCUIT,ANDDISPLAY

=DEVICE

S

(54)发明名称:供电时序控制电路及控制方法、显示驱动电路、显示装置

艺

oo(57)Abstract:Apowersupplytimingcontrolcircuit(01),acontrolmethod,adisplaydrivecircuit,andadisplaydevice.Thepower

(Nsupplytimingcontrolcircuit(01)comprises:adelaycontrolsub-circuit(10),adelaydetectionsub-circuit(20),andanoutputsub-circuit

(30).Thedelaycontrolsub-circuit(10)iselectricallyconnectedtoafirstinputvoltageterminal(VIN1).Thedelaycontrolsub-circuit

a\(10)isconfiguredtoreceiveafirstvoltage(VI)outputbythefirstinputvoltageterminal(VIN1)andtodelayandoutputthefirstvoltage

(VI)byapre-determinedduration.Thedelaydetectionsub-circuit(20)iselectricallyconnectedtothedelaycontrolsub-circuit(10)

S

andtheoutputsub-circuit(30).Thedelaydetectionsub-circuit(20)isconfiguredtosendatriggersignal(EM)totheoutputsub-circuit

(30)uponreceivingthefirstvoltage(VI).Theoutputsub-circuit(30)isfurtherelectricallyconnectedtothefirstinputvoltageterminal

O

[见续页]

MY,MZ,NA

,NG

,NI,NO,NZ,OM,PA

,PE,PG,PH,PL,

PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,

SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG

,

US,UZ

,VC,VN,ZA

,ZM,ZW

。

(84)指定国(除另有指明,要求每一种可提供的地区

保护):ARIPO(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,

NA,RW

,SD,SL,ST

,SZ

,TZ,UG,ZM,ZW)

,欧亚(AM

,

AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),

欧洲(AL,AT,BE,BG,

CH,CY,CZ,DE

,DK

,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,

IE

,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,

RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OAPI(BF

,BJ

,CF

,CG,Cl,

CM

,GA

,GN

,GQ,GW,KM,ML,MR,NE

,SN

,TD

,TG

)。

本国际公布:

-包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(VIN1)andasignaloutputterminal(Vout).Theoutputsub-circuit(30)isconfiguredtobeinanonstateinresponsetothetriggersignal

(EM),soastooutputthefirstvoltage(VI)providedbythefirstinputvoltageterminal(VIN1)tothesignaloutputterminal(Vout)

andallowthesignaloutputterminaltooutputthefirstvoltage(VI).Thepowersupplytimingcontrolcircuit(01)enablesmoreprecise

controloveroutputtimingofthefirstvoltage(VI).

(57)摘要:一种供电时序控制电路(01)及控制方法、显示驱动电路、显示装置。供电时序控制电路(01)包

括:延时控制子电路(10)、延时检测子电路(20)以及输出子电路(30);延时控制子电路(10)与第一输入电压端

(VIN

1)电连接,延时控制子电路(10)被配置为接收第一输入电压端(VIN

1)输出的第一电压(VI

),并将第一电

压(VI

)延时一预设时间后输出;延时检测子电路(20)与延时控制子电路(10)和输出子电路(30)电连接,延时

检测子电路(20)被配置为在接收到第一电压(VI

)时,向输出子电路(30)发送触发信号(EM

);输出子电路(30)

还与第一输入电压端(VIN

1)以及信号输出端(Vout

)电连接,输出子电路(30)被配置为响应于触发信号(EM

)处

于开启状态,以将第一输入电压端(VIN

1)提供的第一电压(VI

)输出至信号输出端(Vout

),并允许信号输出

端输出第一电压(VI

)。供电时序控制电路(01)可以更为精确的控制第一电压(VI

)的输出时间。

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变频器的控制电路及几种常见故障分析

变频器的控制电路及几种常见故障分析

变频器的控制电路及几种常见故障分析

变频器的控制电路及几种常见故障分析

1、引言

随着变频器在工业生产中日益广泛的应用,了解变频器的结构,主要器件的电气特性和一些常用参数的作用及其常见故障对于实际工作越来越重要。

2、变频器控制电路

给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的网络,称为控制回路,控制电路由频率,电压的运算电路,主电路的电压,电流检测电路,电动机的速度检测电路,将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路等组成。无速度检测电路为开环控;在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行更精确的闭环控制。

(1)运算电路将外部的速度,转矩等指令同检测电路的电流,电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。

(2)电压、电流检测电路为与主回路电位隔离检测电压,电流等。

(3)驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离,控制主电路器件的导通与关断。

(4)I/O电路使变频更好地人机交互,其具有多信号(比如运行多段速度运行等)的输入,还有各种内部参数(比如电流,频率,保护动作驱动等)的输入。

(5)速度检测电路将装在异步电动机轴上的速度检测器(TG、PLG等)的信号设为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

(6)保护电路检测主电路的电压、电流等。当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压,电流值。

逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能如下: (1)逆变器保护

①瞬时过电流保护,用于逆变电流负载侧短路等,流过逆变电器回件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流,变流器的输出电流达到异常值,也得同样停止逆变器运转。

②过载保护,逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定时间,为防止逆变器器件、电线等损坏,要停止运转,恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或电子热保护,过载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。

点动控制电路的应用场合

点动控制电路的应用场合

点动控制电路的应用场合

概述

点动控制电路是一种常用的电路设计方案,它通过按下或释放按钮来控制电路的开关状态,常用于机械设备、自动化系统和电子设备等领域。本文将介绍点动控制电路的应用场合及其优势。

智能家居领域

在智能家居系统中,点动控制电路可用于控制灯光、窗帘、电视、音响等设备的开关。通过简单的按动按钮,用户可以方便地控制不同区域的电器设备,实现智能家居的效果。此外,点动控制电路还能与其他智能设备如语音助手、手机等进行连接,实现更多的自动化控制功能。

工业自动化领域

在工业自动化领域,点动控制电路被广泛应用于生产线和机械设备的控制系统中。通过点动按钮,工人可以控制设备的启停、方向转换等操作,实现对设备的快速控制。点动控制电路的可靠性和灵活性使其成为实现工业自动化的重要组成部分。

车辆控制领域

点动控制电路在车辆控制领域也有着广泛的应用。例如,汽车的车门控制系统通常采用点动控制电路设计,通过按下按钮来实现车门的打开和关闭。另外,也有一些车辆装备了点动控制电路的转向灯,驾驶者只需轻触按钮即可实现转向信号的灯光闪烁。

家用电器领域

点动控制电路在家用电器领域中被广泛应用。我们常见的电风扇、电视、音响等设备,往往都通过点动按钮进行控制,用户只需简单地按下按钮即可实现设备的开启或关闭。此外,一些具有多种功能的家用电器也采用点动控制电路,通过不同按钮的组合操作来实现不同的功能。

小结 通过对点动控制电路的应用场合进行介绍,我们可以看到它在多个领域的广泛应用。无论是智能家居、工业自动化、车辆控制还是家用电器领域,点动控制电路都发挥着重要的作用。其简单、可靠、灵活的特点,使得点动控制电路成为各种设备和系统中不可或缺的组成部分。随着科技的不断进步,我们相信点动控制电路将会在更多的领域中展现出更广阔的应用前景。

主电路与控制电路之间的关系

主电路与控制电路之间的关系

主电路与控制电路之间的关系

1.引言

1.1 概述

随着科技的不断进步,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。从手机到电脑、从电视到家用电器,我们离不开这些电子设备的便利和功能。而这些电子设备的运行不仅依赖于主电路的供电,还需要控制电路对其进行精确的控制和操作。主电路与控制电路之间的关系就成为了电子设备运行的核心。

1.2 目的

本文旨在探讨主电路与控制电路之间的密切关系,分析其在电子设备中扮演的角色以及对设备性能的影响。我们将介绍主电路和控制电路的基本概念和原理,并通过具体的案例来说明它们的作用和相互关系。通过深入了解主电路与控制电路之间的关系,我们可以更好地理解电子设备的工作原理,从而为电子设备的设计、维修和优化提供指导。

在本文的后续部分,我们将首先介绍主电路的概念和组成。主电路是电子设备中的核心部分,它负责提供电源供电,并将电能转换成所需的其它形式,例如机械能、光能、热能等。我们将介绍主电路的基本原理和常见的电子元件,以及它们在设备中的作用和功能。通过了解主电路的工作原理,我们可以更好地理解电子设备的基本结构和工作方式。

随后,我们将详细讨论控制电路的概念和功能。控制电路是主电路的一个重要组成部分,它负责根据设定的条件和要求,对主电路进行控制、调节和保护。我们将介绍控制电路的基本原理和常见的控制元件,例如开关、传感器、比较器等。我们还将介绍控制电路的工作方式,例如开关控制、调节控制和反馈控制等。通过了解控制电路的功能和特点,我们可以更好地理解电子设备的自动化和智能化的实现。

本文将从概念、原理和实践的角度,深入探讨主电路与控制电路之间的关系。我们希望通过本文的阐述,读者可以更加全面地了解电子设备的工作原理和设计思路,从而为电子设备的制造、应用和维护提供有益的参考和指导。

2.正文

2.1 主电路与控制电路的基本概念

主电路是指电子设备中负责传输电能的部分,通常包括电源、电线、开关和负载等元件。与之相对应的是控制电路,它是主电路的补充,负责对主电路进行控制和调节,以实现特定的功能或任务。控制电路通常由开关、传感器、逻辑门和计时器等元件组成,可以根据输入信号的变化来调节主电路的工作状态。

四开关buck-boost变换器的控制电路及控制方法与流程

四开关buck-boost变换器的控制电路及控制方法与流程

四开关buck-boost变换器的控制电路及控制方法与流程

1. 引言

1.1 概述

本文旨在探究四开关buck-boost变换器的控制电路及其相应的控制方法与流程。随着能源需求的增加以及对能源转换效率的要求不断提高,四开关buck-boost变换器作为一种常用的电力转换装置,在工业和研究领域中得到广泛应用。通过调整输入和输出电压,该变换器可以实现有效而精确的能量转移。

1.2 文章结构

本文主要分为五个部分。引言部分将介绍文章的目的、概述以及文章结构。之后,第二部分将详细介绍四开关buck-boost变换器的原理,并讨论设计该变换器控制电路时需要考虑的要点。接着,第三部分将说明控制电路的具体步骤与流程,包括输入电压检测与控制、输出电压调节与控制以及开关管导通和断开策略。第四部分将描述实验装置并介绍控制电路实验过程,并对实验结果进行详细分析和讨论。最后,在第五部分中我们将总结文章,并展望未来进一步研究这一领域所可能取得的成果。

1.3 目的

本文的目的是为了深入研究四开关buck-boost变换器,探讨其控制电路的设计要点与方法,并提供一个完整的控制流程。通过实验验证和结果分析,我们希望能够验证本文提出的控制方法在实际应用中的有效性,并为今后相似研究提供参考和指导。同时,本文也对未来这一领域可进行的进一步研究做出展望,以推动相关技术和理论的发展。

以上是“1. 引言”部分内容,请核对。

2. 四开关buck-boost变换器的控制电路与方法:

2.1 原理介绍:

四开关buck-boost变换器是一种常用的DC-DC变换器拓扑结构,它具有较高的转换效率和宽范围的输入输出电压能力。该变换器能够实现输入电压向输出电压的降压和升压功能,并且能够在负载或输入电压波动时保持相对稳定的输出。

2.2 控制电路设计要点:

在设计四开关buck-boost变换器的控制电路时,需要考虑以下几个要点:

首先是输入输出电压范围:根据应用需求确定所需的输入和输出电压范围,以此来选择合适的元件参数。

简易水塔水位控制电路

简易水塔水位控制电路

简易水塔水位控制电路

1

1 系统组成图

图为简易水塔水位控制电路系统组成图,由电源电路,水位检测器,水位范围测量电路,水泵开关电路和显示电路组成。各部分电路的组成及其用途如下:

电源电路:为上述所有电路提供直流电源

水位检测电路:利用水的导电性检测水位变化,同时形成回路,形成电信号实现对水位的控制。

水位范围检测电路:利用比较器原理实现水位范围的确定,同时利用迟滞比较器的迟滞性来避免跳闸现象

水泵开关电路:完成控制电路和水泵通放水的转换

显示电路:利用发光二极管将水泵状态显示出来

电

源

电

路 水位检测电路

水位范围测量电路

水泵开关电路

显示电路 简易水塔水位控制电路

2

2 原理电路图

采用传感器对水塔水位进行监测,并根据水塔水位的变化将其信号传递给迟滞比较器,经过迟滞比较器的运算、比较、放大,来控制水泵是否工作。并通过发光二极管来显示水泵的工作状态,易于判断和检修。迟滞比较器的运用避免了由于水波的波动而造成的水泵的反复的放水与闭合,实现了水塔水位的自动控制。 简易水塔水位控制电路

3

3 主要单元电路设计

3.1 电源电路

图1

如图1为电源电路直接可以从电网供电,通过变压器电路,整流电路,滤波电路,和稳压电路直接将电网中的220V交流电转换成+12V的支流电压。其各部分功能如下:

3.1.1 变压器:

采用常规的铁心变压器,将高压转变为低压。

整流电路:

采用二极管桥式电路,任务是将交流电换成直流电,这主要靠二极管的单向导电作用,T为电源变压器,作用是将交流电网电压变成整流电路要求的电压价。其优点是输出电压高,纹波电压小,管子所承受的最大反向电压底。

3.1.2滤波电路:

由C1,C2,C3,C4构成,用于滤去整流输出电压中的纹波,本电路采用电容输入式,电容具有平波作用。使纹波较小,适用于负载电压较高,负载变动不大的电路。

3.1.3 稳压电路:

采用三端稳压集成电路,有输入,输出和接地端,内部由启动电路,基准电压电路,取样比较放大电路,调整电路和保护电路组成。电路中接入电容用来实现频率补偿防简易水塔水位控制电路

时间继电器控制的顺序控制电路原理

时间继电器控制的顺序控制电路原理

时间继电器控制的顺序控制电路原理

以时间继电器控制的顺序控制电路原理为标题,本文将介绍时间继电器和顺序控制电路的工作原理及其应用。

时间继电器是一种利用机械式定时装置来实现时间控制的电器元件。它由定时机构、触点组和电磁铁组成。定时机构通过设置时间参数,控制触点的开闭,从而控制电路的通断。时间继电器广泛应用于各种自动化领域,如自动照明、电梯控制、温度控制等。

顺序控制电路是一种能够按照预定的顺序依次执行多个动作的电路。在工业控制领域,顺序控制电路被广泛应用于流水线生产、自动化装配线等需要多个动作依次执行的场合。而时间继电器则是顺序控制电路中常用的控制元件之一。

时间继电器控制的顺序控制电路的原理如下:首先,通过设置时间继电器的定时参数,确定每个动作的时间间隔。然后,通过触点组控制不同动作的执行顺序。当电路通电时,时间继电器开始计时,当计时达到设定时间后,时间继电器触点闭合,触发第一个动作的执行。第一个动作完成后,通过触点组的控制,触发第二个动作的执行。依此类推,直到所有动作按照预定的顺序完成。

时间继电器的工作原理是基于电磁铁的吸合与释放。当电磁铁通电时,产生的磁场使得触点闭合,电路通断。而当电磁铁断电时,磁场消失,触点打开,电路断开。通过时间继电器的定时机构,可以控制电磁铁的通电时间和断电时间,从而控制触点的开闭。

顺序控制电路中,时间继电器通常用于控制不同动作的时间间隔,从而实现动作的顺序控制。例如,在流水线生产中,不同的工序需要按照一定的顺序依次执行。通过设置时间继电器的定时参数,可以确保每个工序在合适的时间间隔内完成。同时,通过触点组的控制,可以保证每个工序在前一工序完成后才能开始执行,确保生产的连续性和顺序性。

除了工业领域,时间继电器控制的顺序控制电路在其他领域也有广泛的应用。例如,在自动化照明系统中,可以利用时间继电器控制灯光的开关时间和顺序,实现自动化的照明控制。在电梯控制系统中,时间继电器可以用于控制电梯门的开闭时间和顺序,确保电梯的安全和顺畅运行。

转向灯控制电路原理

转向灯控制电路原理

转向灯控制电路是汽车上一个重要的电气系统,其作用是通过向其他车辆和行人指示车辆的转向意图,提高行车安全性。本文将介绍转向灯控制电路的原理及其工作流程。

转向灯控制电路主要由转向开关、灯泡、继电器和电源组成。当驾驶员打开转向开关时,电流从电源流经转向开关,然后经过继电器,最后到达灯泡。继电器的作用是将转向开关输入的低电流信号转换为高电流信号,以驱动灯泡发出明亮的光芒。

转向开关是整个电路的核心部件,它通过控制电路的通断来控制灯泡的亮灭。在转向开关关闭时,电流可以流通到继电器,继电器闭合,电流流经灯泡,灯泡亮起,表示车辆将要进行转向。当转向开关打开时,电流断开,继电器也会断开,灯泡熄灭。

继电器是转向灯控制电路中的重要组成部分,它的作用是放大电流信号,使其能够驱动灯泡。继电器由线圈和触点组成。当转向开关闭合时,电流通过线圈产生磁场,吸引触点闭合,使电流可以流经灯泡,灯泡亮起。当转向开关断开时,线圈中断电流,磁场消失,触点打开,灯泡熄灭。

电源是提供转向灯控制电路所需电能的来源。在汽车上,电源通常是车辆的电瓶。电瓶通过电线将电能传输到转向灯控制电路中,以驱动转向灯的工作。

转向灯控制电路的工作流程如下:当驾驶员打开转向开关时,电流从电源流经转向开关,然后经过继电器,最后到达灯泡。继电器闭合后,电流可以流经灯泡,使其亮起,表示车辆将要进行转向。当转向开关打开时,电流断开,继电器断开,灯泡熄灭。通过不断的开关转向开关,驾驶员可以反复控制转向灯的亮灭,向其他车辆和行人传达转向意图。

总结起来,转向灯控制电路通过转向开关、继电器、灯泡和电源等组成,通过合理的电路连接和信号传输,实现了转向灯的控制。驾驶员通过操作转向开关,可以控制转向灯的亮灭,从而向其他车辆和行人指示车辆的转向意图,提高行车安全性。这个电路的原理相对简单,但在实际应用中起着重要的作用。希望本文对读者了解转向灯控制电路的原理有所帮助。

电机延时启动控制电路工作原理

电机延时启动控制电路工作原理

电机延时启动控制电路是一种常用的电气控制装置,它通过一定的延时设置,实现电机在启动时延迟一定时间后再启动,以达到稳定运行的目的。本文将详细介绍电机延时启动控制电路的工作原理及其应用。

电机延时启动控制电路主要由延时继电器、接触器、电容器、电阻器等元件组成。在电机启动时,延时继电器接收到启动信号后,会延迟一段时间再闭合,使得接触器延迟闭合,从而延迟电机的启动。这样可以有效地降低电机启动时的冲击电流,减少对电网的影响,延长电机和设备的使用寿命。

在工作原理方面,电机延时启动控制电路通过延时继电器内部的电路设计,实现了时间延迟功能。当电机启动信号传入时,延时继电器内部的电路会延迟一定时间后才闭合,使得接触器延迟闭合,进而使电机延迟启动。这种延时启动的方式可以有效地控制电机启动时的冲击电流,保护电网和设备。

电机延时启动控制电路在实际应用中具有广泛的用途。首先,它可以用于大功率电机的启动,避免启动时的冲击电流对电网和设备造成损坏。其次,它可以用于需要定时启动的设备,如空调、水泵等,通过设置延时时间,实现设备的自动启动。此外,电机延时启动控制电路还可以用于需要顺序启动的多台电机,通过设置不同的延时时间,实现电机的顺序启动,避免同时启动造成的电网负荷过大。

总的来说,电机延时启动控制电路通过延时继电器的设计,实现了电机启动时的延时启动功能,有效地保护了电机和设备,降低了对电网的影响,提高了设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,合理使用电机延时启动控制电路,可以有效地提高设备的运行效率,延长设备的使用寿命,是一种非常实用的电气控制装置。

电气控制电路图的组成

电气控制电路图的组成

电气控制电路图,一般分主电路和辅助电路两部分。我们有时将辅助电路,也笼统地叫做控制电路,但其实是有区别的。电气控制电路图中,包括所有控制电路电器元件的导电部分和接线端子。

主电路比较简单,使用电器元件数量较少,在电气控制线路中,是负载的大电流通过的部分,也是发热量较大的部分,主电路包括从电源到电机之间相连接的电器元件部分。一般由断路器、刀开关、组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。

辅助电路是电气控制线路中,除主电路以外的所有电路,其流过的电流比较小,辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路、整流电路和保护电路等。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点、控制变压器等组成。

在绘制电气控制电路图时,根据便于阅读和电路分析的原则,主电路与辅助电路是分开绘制的。主电路用粗实线绘制在图纸的左侧或上方,辅助电路用细实线绘制在图纸的右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按生产设备的动作顺序从上到下,或从左到右排列。电气控制电路图应结构简单、层次分明、容易看懂。

电气控制电路图中,不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。同一电器可以不画在一个位置。如当接触器的不同部件,如线圈、主触点、辅助常开触点、辅助常闭触点,可以分散地画在图纸的不同位置。为了表示是同一个接触器,要在电器符号的不同部件处,标注统一的文字符号KM。

电气控制

控制电路名词解释(一)

控制电路名词解释(一)

控制电路名词解释

1. 电路

电路是指由电子元件和导线等组成的连接系统,用来传输电子信号或电能的路径。在控制电路中,电路起到控制和调节电气设备的作用。

2. 控制器

控制器是用来控制和调节电气设备的装置。它包括各种传感器、信号处理器、开关和执行器等,通过接收输入信号并根据预设的逻辑条件来控制输出信号,从而实现对电气设备的控制。

3. 开关

开关用来控制电路的通断状态。它通常具有两个状态:开和关。在控制电路中,开关用来控制电气设备的启停,可以是手动操作的,也可以是由控制器自动控制的。

4. 传感器

传感器是用来感知环境和物体特征的装置。它能够将感知到的信息转化为电信号,并传输给控制器进行处理。在控制电路中,传感器起到感知和采集输入信号的作用,可以是测量温度、压力、光线强度等。 5. 信号处理器

信号处理器用来处理传感器采集到的信号,将其转化为控制器可以识别和处理的形式。它可以进行放大、滤波、数字转换等操作,将信号处理成控制器可以使用的数字信号。

6. 执行器

执行器是被控制的电气设备。它根据控制器输出的信号来执行相应的动作或操作,从而实现控制电路的控制目的。例如,电机可以根据控制器的信号来启动、停止和调速。

7. 逻辑电路

逻辑电路是一种基于布尔代数运算的电路。在控制电路中,逻辑电路用来处理和判断输入信号,并根据预设的逻辑条件来产生输出信号。常见的逻辑电路包括与门、或门、非门和多路选择器等。

8. 继电器

继电器是一种电磁开关装置,可以将小电流或小电压的信号转化为较大电流或电压的信号,用来控制较大功率的电气设备。在控制电路中,继电器常用于控制电机、灯光和电磁阀等。

9. PLC

PLC(Programmable Logic Controller)是一种可编程逻辑控制器,是现代工业自动化系统中常用的控制设备。它具有丰富的输入输出接口和强大的逻辑处理能力,可以通过编程实现对多个电气设备的控制和协调。 10. PWM控制

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