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    西门子6SL3330-7TE33-8AA3

    更新时间:2024-06-29   浏览数:21
    所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
    发货地址:上海市松江区  
    产品数量:999.00台
    价格:¥88.80 元/台 起
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        在由三极管构成的开关电路中,经常见到在其发射较并联的电阻,此电阻取值一般1k~10k左右,此值大小,和前级电路来的信号电平幅度和信号频率有关系。该电阻是起到什么作用的?百度了一下,大部分答案是:使三极管截止可靠,说得对,但太过简略。为何并上电阻三极管就截止可靠了呢?没有人回答,大家都忙,来不及往深里想。我捣鼓过小电路,对这只电阻的作用,很有印象,略说一说。
        1、该电阻(图中标R132)基本作用是提供将集电结反向漏电流的通路,**其截止可靠性。以NPN管为例,当信号电路为0,集电极电位等于Vcc,此时有一个从集电极流入基较的漏电流,若无并联电阻,此漏电流可能会使三极管出离截止区,进入错误的导通状态。此电阻在发射结上如同旁接一个漏水管,将漏电流引流入地,提高了截止可靠性,称为旁路电阻也说得通。
        随着技术工艺水平的进步,现在三极管的集电极漏电流已经很小了。所以有精心的设计者即使漏掉了或省掉了这只电阻(图中R132),对于直流开关电路或频率较低的开关电路,也貌似看不出什么异常,粗心人有时候就这样赚了便宜。


    图1 继电器控制电路实例
        2、2008年前后吧,因业务需要,将部分plc的继电器输出点改为高速脉冲输出端(为了的需要啊,普通输出点和高速输出点的PLC有相当大的差价啊),将继电器线圈信号(拆除JP1)串联电阻接入高速光耦输入端,**批货交付用户后,反映信号不够稳定,当输出脉冲接近20kHz时,输出脉冲时有时无,而且幅度也不稳定。
        老板安排务必解决这个问题。先参考研究其它高速脉冲传输电路的元件取值和电路结构,将限流电阻R1减小,以提升动态工作电流(让马儿跑得让马儿吃草啊),效果有所改进,但仍未能达到要求。试在光耦1、2脚并联R2(10k)电阻,输出波形进一步改善;将此电阻减小至1k时,再测输出波形,哇噻,传输30kHz信号,竟然也是漂亮的矩形波了。
        改进后的带高速脉冲输出口的PLC,用户反映应用稳定效果优良,连续进了不少的货啊。


    图2 增补光耦电路
        三极管的发射结或光耦的输入侧,都是一个PN结,直流和低频应用时,呈现电阻特性,依赖于电流的有、无进行通、断控制;较高频率应用时,就不能忽略PN结的结电容了,频率高到一定程度,若放电不能透彻,则充电就不能进行,光耦或三极管突然就中断了对信号的传输,失败了崩溃了,不干活了。
    此时并入电阻,起到PN结电容所储存电荷加速放电的作用,先进行清仓,再装进新的货物,这样物流业就了。

    检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。
    电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
    在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。
    对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大电路和射较输出器的晶体管静态工作点ICQ,就常用这种方法测量。但这种方法会有误差,其原因是实际阻值与标称值有一定误差;电阻器长期使用后阻值会产生变化,尤其是碳膜电阻。


    测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。
    (l)方法要领:
    ①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用万用表),狈0量相应的电源电压。
    ②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。
    ③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的输入、输出信号电压。
    ④对照正常值找出故障部位。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
    (2)注意事项:
    ①应注意直流电压表“+”“一”极性,以确定电压或电流的方向。
    ②应注意工作电压的相对测量点:一般是对地线(即对机壳)的,有的是对零伏特选的,有的是电极之间的,需分门别类,仔细测试。
    ③电子电压表的接入,应注意“高”电位端和“低”电位端的先后次序。印测量时应先接“地”电位端(即地线),后接“高”电位端。测量完毕,应先拆“高”电位端,后拆“低”电位端。
    ④应注意电压表输入阻抗和频率范围对检测结果的影响。

    在电路板上,我们经常会看到一个类似三极管的元件---三端稳压器。三端稳压器常用在需要电压变换的地方。如18伏变12伏、12伏变5伏。
    常见的三端稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。78后面的数字代表稳压器输出的电压值。78系列的稳压器输出都为正压。如7805代表输出正5伏、7812代表输出正12伏。另一种输出负压的三端稳压器是79系列的。如7905代表输出伏5伏电压、7912代表输出负12伏电压。有的三端稳压器标注带字母,那是代表承受电流。如输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1;AM表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。常见的三端稳压器管脚排列一般是带字的那面朝向我们时,左边的**个脚为输入正极,中间为负极,较右边为输出正极。


    在三端稳压器输入端与输出端都会有一个电解电容。使用三端稳压器要注意输入与输出之间的电压差不能过小。以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在较大负载电流时调整管不进入饱和,又不至于功耗偏大。另外一般在三端稳压器的输入输出端接一个二极管,用来防止输入端短路时,输出端存储的电荷通过稳压器,而损坏器件。
    三端稳压器的故障率不高,较常见的是管脚开焊。但在维修中常常是我们检测电压是否正常的一个检测点,所以很有必要对它进行了解。


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