220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
220v电动机带2个电容实现倒转的方法
在电机内部有一个离心开关,当电动机启动且转速达到额定转速的70%后,在电机离心作用下,将电容量较大的一只启动电容器在离心开关作用下与电路断开,从而完成任务,留下运行电容仍串联接在电机的启动绕组中工作,其工作原理图如下图:
这种结构的单相电动机具有较好的启动性能与运行性能,有比较高的功率因数和效率,适用于带负荷启动和要求低噪声的负载,如家用电器、泵、小型机床等。如果改变单相电容启动与运行式,异步电动机的转动方向,只需要把两绕组线圈之一的两根出线端对调下即可。
这种结构的电机实现正反转比较简单,只需要购买一个HY2-30倒顺开关就可以了,以下是一个双值电机的实物接线图。
倒顺开关的中间位置为停止状态,左边为正转,右边为反转。具体接线方法为:
1、倒顺开关在购买回来之后,开关内部需要将B点桩头上用一根导线与D3接线桩子连接;
2、将2P断路器输出过来的零线N,接一根导线至倒顺开关的A点桩头上,将将导线延伸到电机接线盒里面的Z2;
3、从断路器的输出接一根导线至倒顺开关的C点接线桩头上,在内部连接的导线延伸接到电机两个电容的公共点上;
4、从倒顺开关的D2接线桩子上接一根导线到电机的U2接线盒里,将倒顺开关的D1接线桩头上接一根导线到电机接线盒里面的U1。
5、整个线路接好后,检测一遍,确定无误。
关键字:电容
引用地址:
220v电动机带2个电容实现倒转的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 02:18
电容式触摸传感器触摸屏的实现原理
随着混合信号技术的发展,可以利用基于噪声门限和手指门限的反跳法,实现按键开关状态之间的干净利落的转换,从而使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案,另外,还提高了检测电路的灵敏度和可靠性。
触摸传感器的广泛使用已经有很多年了。不过,随着近期混合信号可编程器件的发展,使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。
对于典型的电容式传感器,规定其覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,来传感手指的触摸将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从“科学”跨越到“精益求精”。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式
[嵌入式]
实现逻辑分析仪成功探测的6项提示
引言 为了完成今天越来越复杂的数字系统的设计, 工程师需要完善的分析工具。对于系统验证任务, 大多数工程师都要依靠逻辑分析仪。随着被测系统速度的不断提升和复杂程度的持续增加, 逻辑分析仪厂商也及时提高了仪器的性能和功能, 以满足工程师的需求。在许多情况下, 逻辑分析仪主机的性能往往超过手头任务的需要, 而从分析仪到目标系统的探头物理连接则成为系统性能的瓶颈。如果逻辑分析仪接收到的信号有畸变, 那么逻辑分析仪的强大触发和分析工具将是无用武之地。 这篇应用指南将讨论实现成功逻辑分析仪探头连接, 需要考虑的探测问题。我们将介绍探头结构形式选择、探头负载和信号质量概念, 以及与接地有关的常见问题。最后讨论两种容易犯的错误:
[测试测量]
利用运算放大器式电路虚地点减小电缆电容原理图
利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电容CP的原理图 采用运算放大器法 下图是利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电容CP的原理图。图中电容传感器的一个电极经电缆芯线接运算放大器的虚地Σ点,电缆的屏蔽层接仪器地,这时与传感器电容相并联的为等效电缆电容Cp/(1+A),因而大大地减小了电缆电容的影响。外界干扰因屏蔽层接仪器地,对芯线不起作用。 传感器的另一电极接大地,用来防止外电场的干扰。若采用双屏蔽层电缆,其外屏蔽层接大地,干扰影响就更小。实际上,这是一种不完全的电缆“驱动技术”,结构较简单。开环放大倍数A越大,精度越高。选择足够大的A值可保证所需的测量精度。 图5.3-12 利用运算放大器式电路虚地点减
[模拟电子]
超级大电容模式结构框图
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可以达到80%,那么映射到输入端的电流就可以达到2.5A,从而会引起过放电和很大的压降,这对于锂离子电池是不允许的。所以当输入端电池需要提供的电流大于2A或者更大时,就需要对电池输出电流进行限制,相应在负载端还需要一个贮能电容,容值一般在0.2F到1F。图10就是基于这种概念给出的定义。 图10 超级大电容模式结构框图 对于这种新型结构的工作原理,首先通过电容式或电感式结构设计的限流器来对超大电容充电,当大功率耗电模块
[模拟电子]
电容三点式lc振荡电路_电容三点式lc振荡频率计算
电容三点式振荡器是一种电子元件,也叫考毕兹振荡器,是自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成,因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。 优缺点 这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达100兆赫以上。缺点是调节频率时需同时调CC1、CC2不方便。适宜于作固定的振荡器。 以下为一可靠实用的无线话筒: BG1组成的放大电路把来自小型电容话筒检测到的微弱声音信号进行放大,达到一定的幅度后送到BG2组成的电容三点式振荡器对BG2产生的载波信号进行调制,最终从天线输出。电路采用二极管稳压技术,能使电路更稳定的工作。电路如下图: 元件选择 BG1用2SC9014等效功率三极管
[电源管理]
如何测量随偏压变化的MLCC电容
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大。Mark Fortunato曾经写过一篇关于该主题的文章,给出的结论是:您应该核对电容的数据资料,确认电容值随偏压的变化。但如果数据资料中未提供这一信息又该如何呢?您如何确定电容在具体应用条件下变小了多少? 对电容与偏压关系进行特征分析的理论 图1所示为一种测量直流偏压特性的电路。该电路的核心是运算放大器U1(MAX4130)。运放作为比较器使用,反馈电阻R2和R3增加滞回。D1将偏置设置在高于GND,所以不需要负电源电压。C1和R1从
[测试测量]
电容触摸感应MCU工作原理与基本特征
现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。 针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。 一、Silicon Labs公司的电容触摸系列MC
[单片机]
世界上最小的车载带引线框架积层陶瓷电容器
近年来,汽车的电子化进程正不断发展,随着越来越多的电子控制单元(ECU)搭载于发动机室周围,这种极端温度环境下所使用的电容器要求有很高的耐热性、可靠性及紧凑性。TDK已扩大其MEGACAP类型中的CKG系列积层陶瓷电容器,目前包括了小型尺寸1608~3216(EIA 0603~1206)。而此前积层陶瓷电容器只有3225~5750尺寸(EIA1210~2220)。新的1608组件尺寸只有1.9×1.3×1.5mm³,是世界上最小的车载带引线框架积层陶瓷电容器。将于2014年4月开始量产。 优异的热应力和机械应力耐性 现有的MEGACAP类型已经在要求苛刻的汽车电子应用证中明了自己的优势,如绝缘栅双极型晶体管的缓冲盖或混
[汽车电子]