所有行业的交流电机及其他相关轴旋转应用领域,没有比交流变频器影响更大。变频器能准确控制电机速度和扭矩,降低整体能耗,最大限度地减少设备磨损,为许多以前需要更复杂、更昂贵的机电解决方案的应用打开了大门。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
交流型变频器实际上就是一个逆变器。它首先将交流电变为直流电,然后用电子元件对直流电进行开关,变为交流电。
一般功率较大的交流型变频器用可控硅,并设一个可调频率的装置,使频率在一定范围内可调,用来控制电机的转数,使转数在一定的范围内可调。
变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电机的转速和运行状态。它可以将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。
节能降耗:通过调节电机的转速,使其在不同负载下运行,从而达到节能降耗的目的。
提高生产效率:通过调节电机的转速,使其在不同工况下运行,从而提高生产效率和生产质量。
增强设备的可靠性:通过变频器对电机的保护和控制,可以延长电机的使用寿命,减少设备的故障率。
降低噪音和振动:通过调节电机的转速和运行状态,可以降低设备的噪音和振动,提高工作环境的舒适度。
总之,交流变频器的作用是对交流电机进行调速和控制,从而实现节能降耗、提高生产效率、增强设备可靠性、降低噪音和振动等目的。
随着集成电路工艺达到7纳米,关于制程工艺的物理极限是否到来,摩尔定律将会走向终止等,开始成为业界热议的话题,甚至引发普通人们的关注。对此,加州伯克利大学教授、FinFET发明人、美国最高科技奖项获得者胡正明提出,集成电路技术的发展远没有终止,微纳电子还可以再做100年。那么,集成电路是否还将沿着以前的路径继续发展吗?如何调整?发展速度是否会减缓?日前,“兆易集成电路科技馆”正式开馆,胡正明教授出席开馆仪式,并接受了记者的采访。 “集成电路的发展路径并不一定非要把线宽越做越小,现在存储器已经朝三维方向发展了。当然我们希望把它做得更小,可是我们也可以采取其他方法推进集成电路技术的发展电子元件,比如减少芯片的能耗。这个方向芯片还有1000倍
1. 引言 近年来,随着变频器本身功能的不断完善,交流调速技术有了长足的进步。如何在不同应用条件下充分开发变频器自身功能、有效的降低设备的改造成本已成为一个重要问题。 与通常的控制方式相比,利用变频器直流制动功能实现交流拖动系统准确停车的设计方案省去了价值昂贵的变频器专用制动单元/制动电阻,有效降低了设备改造成本,工作稳定可靠、控制精度高。 2. VVVF能耗制动的理论分析 通用变频器提供的制动方式主要有:能耗制动、再生制动、整流回馈等。在转动惯量较大的工况条件下电子元件,变频器厂家所建议采用的一般方式是外接制动电阻和制动单元的再生制动方式,某些情况下可以配合采用直流制动。这一设计思路基本为大多数目内用户所
制动方式的应用分析 /
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。电机的应用十分广泛,据统计分析,目前我国总能耗的50%都属于电机能耗,尤其在工业领域,电机能耗更占据总能耗的60%以上爱发体育。 事实上,自08年起,政府就将电机系统节能列入国家十大节能工程之一,在全国掀起电机节能热潮。包括工业、航天、农业、家电、水利、国防等各个电机生产和应用领域都对电机节能提出了新的要求。那么问题来了:我们该如何精准地评价一款电机的能耗和效率呢? 变频电机时代的测试新挑战 随着电机控制技术的发展和用户对电机节能的要求,很多电机都引入了变频调速的功能,实现不同工况下
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int unsigned char code tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; char DAT ={0}; uint count; char flag; uint t=0; uint x ; //unchar num; //uchar temp;
腾讯数码讯(Ross)自从我们身边的手机产品开始进入智能化时代起,手机处理器也逐渐从不为人知的幕后走到台前,慢慢形成了品牌化并成为我们判断一款手机性能优劣的主要衡量标准。在经历的单核、双核、爱发体育四核时代之后,我们产生了疑问,这些翻倍增长的“核”能为我们的手机以及平板带来多大提升呢?2013年移动处理器的“核”战争还将继续下去吗?通过年初的美国CES大展以及如今的西班牙MWC2013大展或许我们能得出一些答案。 “核”战争进入休整期 想想去年的今天,凭借着搭载Nvidia Tegra 3处理器,HTC One X成为了在全球范围内上市的首款四核智能手机,自那之后,四核处理器成为了旗舰手机最重要的衡量标准之一。而后
1. 引言 液体点滴速度控制系统对于大型医院来说是一套能够提高效率和服务质量的控制设备,特别是远程监控功能能使护士站对于病人的点滴状况进行实时监视,并可根据病人状态调节点滴速度。目前市场上点滴控制系统不少,本文的设计点在于低成本,仅使用最廉价89C51单片机以及普通的元件实现整套系统。爱发体育 2. 系统设计要求 2.1. 从站设计要求 A.在滴斗处检测点滴速度,并使用数显装置动态显示点滴速度(滴/分)。 B.通过改变点滴瓶高度控制点滴速度,点滴速度可用键盘设定并显示,设定范围为20—150(滴/分),控制误差范围为设定值+/-10%+/-1 滴。 C.系统调整时间《=3 分钟。 D.当点滴瓶里的液面低于警戒值时,能发出报警信号
监控系统设计 /
对于挑选高速数据转换器的设计者而言,功耗是最重要的系统设计参数。无论是需要较长电池寿命的 便携 设计,还是消耗热能较少的小型产品,功耗都很关键。系统设计者过去都采用低噪声的线性稳压器为数据转换器供电,如低压差稳压器,而不是 开关 稳压器,原因是他们担心开关噪声会进入转换器的输出频谱,从而大大降低AC性能。 不过,较新一代经过噪声优化的开关稳压器(用于手机)可最大限度地减少与相邻低噪声与 功率 放大器之间的干扰,从而使应用发生了一种转变。它们能够直接从一个DC/DC转换器为高速数据转换器供电,而不会显着降低AC性能。这一设计可立即将功率效率提高20%~25%. 现代高速转换器可较前代减少大约50%的功耗,部分原因
系统概述 本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。对待测信号进行放大的目的是降低对待测信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路则用来将放大的信号转换成可与单片机相连的TTL信号;通过单片机的设置可使内部定时器T1对脉冲输入引脚T0进行控制,这样能精确地算出加到T0引脚的单位时间内检测到的脉冲数;设计中速度显示采用LED模块,通过速度换算得来的里程数采用I2C总线PROM来存储,既节省了所需单片机的口线和外围器件,同时也简化了显示部分的软件编程。系统的原理框图如图1所示。
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