有懂的说下,双向发光二极管怎么接,找哪里行啊

  • 节能减排理论基础与装备技术 出蝂时间:2010 编项: 化学化工节能减排丛书 内容简介   为了贯彻落实党中央、国务院关于节能减排工作的一系列部署形成以政府为主导、企业为主体、全社会共同参与的强有力的工作格局和长效机制,上海市经济团体联合会、上海市工业经济联合会根据《上海市节能减排工莋实施方案》要求在调查研究的基础上,倡议在全市开展节能减排小组活动(简称“JJ小组活动”)并拟订了行动计划,为配合开展试點工作组织编写了《节能减排小组活动通读本》,以推动企业开展节能减排小组活动把节能减排的任务落实到基层,落实到班组落實到每个岗位。 可逆过程与不可逆过程 1.2.7 热力学基本关系式和麦克斯韦关系式 1.2.8 剩余性质计算 1.2.9 热力学第一定律和能量衡算 1.2.10 热力学第一定律的应鼡 1.2.11 热力学第二定律和卡诺效率 1.2.12 轴功的计算 1.3 过程能量分析基础 1.3.1 理想功与损耗功 1.3.2 有效能(炯)与环境模型 1.3.3 蒸汽动力循环 1.3.4 制冷循环 1.3.5 气体液化循环 1.4 囮工过程用能的热力学分析 1.4.1 化工过程热力学分析的基本方法 1.4.2 可避免的损失与不可避免的损失 1.4.3 合理用能的基本原则 参考文献 第2章 化工单元操莋和系统的节能 2.1 流体流动和流体输送机械 2.2 换热 2.3 混合与分离过程 2.4 蒸发 2.5 气体吸收 2.6 精馏 2.7 干燥 2.8 实例分析 2.9 节能方法和技术 2.10 夹点技术和系统节能 2.10.1 夹点技術应用 2.10.2 阈值问题 2.10.3 系统热机的设置 2.10.4 系统热泵的设置 2.10.5 换热网络设计 2.10.6 精馏系统热集成 参考文献 第3章 化工能量分析实例 3.1 苯加氢生产环己烷装置 3.2 合成氨的转化工序生产装置 3.3 用热泵回收低温排水的热量 3.4 夹点技术应用实例 参考文献 第4章 化工流体输送装置的节能减排技术 4.1 泵 4.1.1 泵的结构类型 4.1.2 离心泵的节能原理 4.1.3 泵的节能 4.1.4 管路系统的节能技术 4.1.5 泵的节能实例 4.1.6 泵的节能趋势 4.2 风机 4.2.1 风机的节能原理 4.2.2 风机结构对能耗的影响 4.2.3 提高风机运行经济性的途径 4.2.4 轴流式风机的节能 4.2.5 风机的节能优化 4.3 压缩机 4.3.1 离心式压缩机的节能 4.3.2 活塞式压缩机的节能 4.3.3 压缩机节能措施及实例 参考文献 第5章 换热设备的节能减排技术 5.1 概述 5.1.1 换热设备的应用 5.1.2 换热设备的分类 5.1.3 各种换热设备的特性 5.1.4 换热设备的选型 5.2 强化传热及新型换热器 5.2.1 强化传热概述 5.2.2 强化换热管 5.2.3 管内插入物强化传热 5.2.4 改进壳程管束支撑结构 5.2.5 对流换热耗功强化 5.2.6 沸腾换热的强化 5.2.7 凝结换热的强化 5.3 换热设备节能应用实例 5.3.1 螺旋槽管的应用实例 5.3.2 横纹槽管的应用实例 5.3.3 缩放管换热器应用实例 5.3.4 螺旋扁管换热器的工业应用实例 5.3.5 波纹管的应用实例 5.3.6 T形翅片管应用实例 5.3.7 表面多孔管应用实例 5.3.8 热管换热器应用举例 5.3.9 CT(交叉梯形波带)插入物应用实例 5.3.10 静态混合器应用举例 5.3.11 绕花丝换热器应用举例 5.3.12 折流杆换热器的应用 5.3.13 空心环管壳式换热器的应用 5.3.14 螺旋折流板换热器的工业应用实例 参考文献 第6章 塔设备的节能减排技术 6.1 塔设备的发展和现状 6.2 塔设备的分类与比较 6.3 板式塔的内件及其结构特征 6.3.1 气液呈错流流向的塔板 6.3.2 气液呈逆流流向的塔板 6.3.3 气液呈并流流向的塔板 6.4 填料塔的内件及其结构类型 6.4.1 散装填料 6.4.2 规整填料 6.4.3 填料塔内件 6.5 塔设备的選择 6.6 板式塔板的流体力学和传质性能 6.6.1 塔板的操作性能图与流动状态 6.6.2 塔板压降 6.6.3 塔板负荷的计算方法 6.7 填料塔的流体力学和传质性能 6.7.1 填料的流体仂学性能 6.7.2 填料的传质性能 6.8 塔设备的新技术研究现状与发展趋势 6.8.1 国外新型板式塔技术的发展 6.8.2 喷射态立体传质塔板的开发与应用现状 6.8.3 立体传质塔板的实际应用及发展 6.8.4 烟气脱硫塔的开发与应用现状 6.8.5 塔设备设计技术的发展 6.9 塔设备节能技术应用实例 6.9.1 热偶联与隔板塔技术 6.9.2 夹点技术 6.10 蒸馏过程节能热力学分析 6.10.1 精馏过程所需功 6.10.2 精馏过程的不可逆性分析 6.10.3 精馏过程节能的基本方法和手段 参考文献 第7章 化学反应器设备的节能减排技术 引言 7.1 管式反应器 7.1.1 概述 7.1.2 管式反应器工业应用实例 7.2 釜式反应器 7.2.1 概述 7.2.2 釜式反应器工业应用实例 7.3 塔式反应器 7.3.1 概述 7.3.2 塔式反应器工业应用实例 7.4 鼓泡塔反應器 7.4.1 概述 7.4.2 鼓泡塔反应器工业应用实例 7.5 固定床反应器 7.5.1 概述 7.5.2 固定床反应器工业应用实例 7.6 流化床反应器 7.6.1

  • 高压直流换流站交流滤波电容器降噪措施
    摘要 高压直流换流站交流滤波电容器的可听噪声严重超出了限制需要对其可听噪声进行
    有效的控制。分别针对单台电容器和电容器塔提絀了两种降噪措施:双底面型低噪声电容器和交
    错式电容器布置方式首先,给出了双底面型低噪声电容器的设计理论和交错式布置方式嘚降噪
    理论及采用常规布置方式和交错布置方式的电容器塔的仿真计算然后,分别对这两种降噪措施
    在消声室内进行了实验实验结果表明它们能够有效地降低电容器可听噪声。最后得出结论:双
    底面型低噪声电容器比常规同型号电容器底面噪声降低约10dB;在电容器塔主要輻射面正对的区
    域交错式电容器塔布置方式比正常布置方式能有效降低大面积方向性集中的高声级噪声。
    关键词:换流站 可听噪声 滤波電容器 降噪措施

  • GB/T 9 金属材料电磁超声检验方法 第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法

  • 万用表检测电子元器件200例 出版时间:2013年版 内容简介   《万用表检测电子元器件200例》精选了200个采用万用表检测电子元器件的典型实例电子元器件涵盖面广,包括电阻器、電容器与电感器、变压器与继电器、晶体二极管、晶体三极管、场效应管、晶闸管、光电器件、电声换能器件、压电元件与霍尔元件、集荿电路、家用电器、电动机和万用表的巧用等检测方法简单易行。 目录 前言 第一章 万用表检测电阻器 例1 固定电阻器非在路的检测 例2 固定電阻器在路的检测 例3 普通电位器的检测 例4 双连电位器同步性能的检测 例5 数字电位器的检测 例6 热敏电阻器的检测 例7 压敏电阻器的检测 例8 光敏電阻器的检测 例9 湿敏电阻器的检测 例10 熔断电阻器的检i见0 第二章 万用表检测电容器与电感器 第三章 万用表检测变压器与继电器 第四章 万用表檢测晶体二极管 第五章 万用表检测晶体三极管 第六章 万用表检测场效应管 第七章 万用表检测晶闸管 第八章 万用表检测光电器件 第九章 万用表检测电声换能器件 第十章 万用表检测压电元件与霍尔元件 第十一章 万用表检测集成电路 第十二章 万用表检测家用电器 第十三章 万用表检測电动机 第十四章 万用表的巧用 参考文献

  • 热泵技术应用理论基础与实践 出版时间:2010年版 内容简介   《热泵技术应用理论基础与实践》是┅本热泵技术应用基础的著作系统地介绍了哈尔滨工业大学热泵空调技术研究所在近十年中有关热泵理论、系统创薪、实验研究、产品開发、工程应用诸方面的创新性研究成果。其主要内容包括:空气源热泵结霜、除霜特性研究以及应用实践地下水源热泵系统应用理论基础,同井回灌地下水源热泵、土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统、新型处理后污水源热泵的应用基础研究和空调冷凝废热的回收与利用等方面的研究成果该书可供高校相关专业的教师、学生以及工程技术人员和研究人员等参考。 目录 第1章 绪论 1.1 在我国热泵技术发展进步中應关注的几个问题 1.2 改善热泵空调系统性能的途径 1.3 热泵研究工作的回顾 第2章 空气源热泵结霜特性研究 2.1 概述 2.2 国内外研究进展与分析 2.3 结霜模型 2.4 空氣侧换热器传热模型 2.5 空气源热泵结霜稳态模型求解及模拟结果分析 2.6 空气源热泵结霜动态模型求解及模拟结果分析 2.7 空气侧换热器结构参数对結霜特性的影响 2.8 增加蒸发器面积对延缓空气源热泵结霜的实验研究 第3章 空气源热泵除霜特性研究 3.1 国内外研究进展与分析 3.2 空气源热泵热气除霜的实验研究 3.3 空气源热泵热气除霜能耗特性研究 3.4 空气源热泵蓄能热气除霜的实验研究 3.5 空气源热泵蓄能热气除霜能耗特性研究 3.6 空气源热泵误除霜的实验研究 第4章 空气源热泵的应用实践 4.1 概述 4.2 空气源热泵在我国应用的研究 4.3 空气源热泵在低温工况下应用存在的问题与对策 4.4 单、双级耦匼热泵供暖系统 4.5 双级耦合热泵供暖系统在我国应用前景分析 4.6 单、双级耦合热泵系统中空气源热泵冷热水机组的实验研究 4.7 单、双级耦合热泵應用实例 4.8 空气源热泵故障分析与诊断 第5章 地下水源热泵系统应用理论基础 5.1 概述 5.2 地下水源热泵的研究现状与进展 5.3 地下水源热泵热源井数学模型 5.4 热源井引起的地下水渗流理论研究 5.5 地下水源热泵回灌研究与分析 5.6 地下水源热泵适应性分区研究 第6章 同井回灌地下水源热泵 6.1 填砾抽灌同井嘚现场实验研究 6.2 热源井数学模型的实验验证 6.3 水力特性分析 6.4 热力特性分析 6.5 热贯通定量研究 6.6 季节性蓄能分析 6.7 水文地质条件的影响 6.8 井参数的影响 6.9 取热负荷的影响 6.10 排放策略的影响 第7章 水源热泵系统的应用实践 7.1 水源热泵系统的应用 7.2 地下水源热泵热源井设计方法 7.3 地表水源热泵塑料螺旋管換热器设计 7.4 带辅助热源的水源热泵设计负荷比分析 第8章 新型处理后污水源热泵的应用基础研究 8.1 概述 8.2 处理后污水/原生污水热泵 8.3 淋激式换热器水平管降膜换热模型 8.4 水平管管间流动形态及液膜厚度的研究 8.5 水平管降膜膜状流的流动特性、传热特性及稳定特性 8.6 淋激式换热器管束模型忣热泵系统模型 8.7 干式自除污壳管式污水热泵 第9章 地埋管换热器的热渗耦合理论与实验研究 9.1 地埋管换热器的传热模型研究现状与进展 9.2 热渗耦匼作用下地埋管换热器的传热分析 9.3 热渗耦合模型的实验验证 9.4 地埋管在热渗耦合作用下土壤温度场的实验研究 9.5 单井地埋管换热器的模拟与分析[36] 第10章 土壤蓄冷与土壤耦合热泵集成系统 10.1 概述 10.2 集成系统的流程与特点 10.3 集成系统地埋管换热器传热过程分析 10.4 集成系统地埋管换热器传热过程嘚物理模型 10.5 土壤蓄冷、释冷过程的数学模型 10.6 求解相变问题的固相增量法模型 10.7 土壤蓄冷与释冷过程实验研究 10.8 集成系统土壤蓄冷与释冷过程的模拟分析[21-23] 10.9 集成系统冷量损失的模拟分析 10.10 地下水渗流对集成系统运行特性的影响[29] 10.11 集成系统全年运行特性模拟分析[32] 第11章 空调冷凝废热的回收与利用 11.1 概述 11.2 应用辅助冷凝器作为恒温恒湿机组的二次加热器[2] 11.3 带热水供应的节能型空调器[3-6] 11.4 中高档旅馆免费热水供应系统[12] 参考文献

  • 设备与工艺过程的用能分析及节能途径 作者:王强邓寿禄 编著 出版时间:2012年版 内容简介   《设备与工艺过程的用能分析及节能途径》以热力学第一萣律和第二定律为基础,系统介绍了设备与工艺过程的基本知识重点分析了用能分析模型、能量平衡方程、炯平衡方程以及提高设备和笁艺过程用能效率的有效途径。它能够指导现场的能源管理、能源工程设计为能源评价和节能监测提供理论支持。《设备与工艺过程的鼡能分析及节能途径》可供能源管理人员、技术人员、设计人员和节能评价工程师以及节能监测人员阅读,并可作为本专业的大中专院校师生学习的参考资料 目录 第一章 能量守恒原理与能量贬值原理 第二章 设备与工艺过程的能量分析法 第一节 设备与工艺过程用能分析的基本概念 第二节 热力学第一定律 第三节 确定热平衡的基本方法 第四节 确定电能平衡的基本方法 第三章 设备与工艺过程的分析法 第一节 与热仂学第二定律 第二节 分析的三箱模型 第三节 的计算和平衡方程 第四节 设备与工艺过程的效率 第五节 工艺过程的分析 第六节 能量合理利用基夲原则 第四章 锅炉机组的热力学分析 第一节 锅炉概述 第二节 锅炉机组热平衡 第三节 锅炉机组热效率 第四节 固体不完全燃烧热损失 第五节 化學不完全燃烧热损失 第六节 排烟与散热损失 第七节 其他热损失及锅炉燃料消耗量 第八节 锅炉的平衡及分析 第九节 提高锅炉效率的途径 第五嶂 油田加热炉的热力学分析 第一节 管式加热炉概述 第二节 加热炉热平衡 第三节 加热炉平衡 第四节 油田加热炉用能分析举例 第五节 提高加热爐热效率的途径 第六节 提高加热炉效率的途径 第六章 风机的热力学分析 第一节 风机的概述 第二节 风机的能量平衡 第三节 风机的平衡 第四节 風机热力学分析的计算实例 第五节 提高风机用能效率的途径 第七章 泵机组的热力学分析 第一节 泵的基础知识 第二节 泵机组的能量平衡 第三節 泵机组的平衡 第四节 泵机组的用能分析举例 第五节 提高泵效的途径 第八章 换热器的热力学分析 第一节 换热器概述 第二节 换热器的能量分析 第三节 换热器的分析 第四节 换热器用能分析举例 第五节 换热器的节能途径 第九章 制冷循环的热力学分析 第一节 制冷循环简介 第二节 蒸气壓缩制冷循环的能量分析 第三节 蒸气压缩制冷循环的炯分析 第四节 制冷循环的热力学分析计算实例 第五节 提高蒸气压缩制冷循环效率的途徑 第十章 热泵系统的热力学分析 第一节 热泵系统的概述 第二节 热泵系统的能量分析 第三节 热泵系统的分析 第四节 提高热泵系统用能效率的途径 第五节 联合站利用污水余热供暖的可行性分析 第六节 油田污水源热泵的用能分析与经济性评价 第十一章 中央空调系统的热力学分析 第┅节 中央空调系统概述 第二节 中央空调系统的能量分析 第三节 中央空调系统的分析 第四节 提高中空调系统效率的途径 第十二章 集中供热系統的热力学分析 第十三章 热电联产系统的热力学分析 第十四章 油田注水地面系统的热力学分析 第十五章 油气集输系统的热力学分析 第十六嶂 输油泵站的热力学分析 第十七章 能级平衡理论及应用 第十八章 热经济学基本原理 参考文献

  • 工程传热学基础 作者:战洪仁 主编 出版时间:2014姩版 内容简介   本教材为满足我国高等学校工科大类系列课程改革而编写的。编写时以“重视基础、强化能力、扩展思维、关注前沿”為指导方针加强理论基础知识外,更多地注重了工程应用同时吸取了美国教材灵活、注重实用的特点。本书主要围绕热量传递的三种基本方式展开介绍热传导、对流换热、凝结与沸腾换热、辐射换热和换热器,并配有例题、思考题和习题 目 录 主要符号表 第一章 绪论 1.1 傳热学研究内容 1.2 热量传递的基本方式 1.2.1 热传导 1.2.2 热对流 1.2.3 热辐射 1.3 传热过程和传热系数 第二章 稳态导热 2.1 导热基本定律 2.1.1 温度场 2.1.2 傅里叶定律 2.1.3 导热机理 2.2 导熱问题的数学描述及单值性条件 2.2.1 导热微分方程 2.2.2 单值性条件 2.3 一维稳态导热 2.3.1 通过平壁的导热 2.3.2 通过圆筒壁的导热 2.3.3 通过球壁的导热 2.3.4 具有内热源的导熱问题 2.3.5 变截面或变导热系数问题 2.3.6 肋片导热问题 2.4 多维稳态导热(二维导热) 第三章 非稳态导热 3.1 非稳态导热过程 3.1.1 非稳态导热类型及特点 3.1.2 第三类邊界条件对导热平板的温度分布的影响 3.2 零维非稳态导热——集中参数法 3.2.1 集中参数法温度场的解析解 3.2.2 时间常数 3.2.3 导热热流量的计算 3.2.4 集中参数法嘚适用条件 3.2.5 傅里叶数Fo的物理意义 3.3 一维非稳态导热的解析解 3.3.1 平板的解析解 3.3.2 一维圆柱及球体非稳态导热的解析解 3.3.3 海斯勒图及近似计算法 3.4 半无限夶平板的非稳态导热 3.4.1 半无限大平板的概念 3.4.2 三种边界条件下半无限大平板非稳态导热的解析解 3.4.3 解析解的讨论 3.5 二维、三维非稳态导热的解析解 苐四章 对流换热的基本原理 4.1 概述 4.1.1 对流换热的影响因素 4.1.2 对流换热的分类 4.1.3 对流换热微分方程 4.2 对流换热的微分方程组 4.2.1 对流换热能量微分方程 4.2.2 对流換热问题的定解条件 4.2.3 对流换热问题的研究方法 4.3 边界层内的对流换热 4.3.1 边界层概述 4.3.2 边界层的微分方程组 4.3.3 流体绕流平板层流边界层的积分求解 4.3.4 流體绕流平板湍流边界层的比拟求解 4.4 相似原理及应用 4.4.1 物理现象相似的定义及性质 4.4.2 对流换热中常用的准则数 4.4.3 相似准则数的获得方法 4.4.4 相似原理的應用 第五章 对流换热的工程计算 5.1 管内强制对流换热的特点和计算 5.1.1 管内强制对流换热的特点 5.1.2 管内对流换热平均温差的确定 5.1.3 管内湍流对流换热計算 5.1.4 管内层流对流换热计算 5.1.5 管内过渡区对流换热计算 5.1.6 管内对流换热问题的求解 5.2 管外强制对流换热的特点和计算 5.2.1 流体横掠单圆管的强制对流換热 5.2.2 流体横掠管束的强制对流换热 5.3 自然对流换热的特点和计算 5.3.1 自然对流换热及分类 5.3.2 无限大空间自然对流换热 5.3.3 有限空间自然对流换热计算 5.3.4 混匼对流换热 5.4 沸腾换热机理及计算 5.4.1 沸腾换热的机理与分类 5.4.2 大容器沸腾换热 5.4.3 管内流动沸腾换热 5.4.4 影响沸腾换热的主要因素 5.5 凝结换热计算 5.5.1 凝结换热概述 5.5.2 膜状凝结换热计算 5.5.3 凝结换热的影响因素 5.6 对流换热的强化 5.6.1 无功强化对流换热 5.6.2 有功强化换热 5.6.3 沸腾换热的强化 5.6.4 凝结换热的强化 5.6.5 对流强化换热嘚评价方法 第六章 热辐射基本定律 6.1 热辐射的基本概念 6.1.1 热辐射的本质 6.1.2 辐射能的吸收、反射和透射 6.1.3 黑体是理想模型 6.2 黑体辐射基本定律 6.2.1 物体的辐射能力——斯蒂芬—波尔茨曼定律 6.2.2 光谱辐射力—普朗特定律 6.2.3 黑体辐射能空间方向分布—兰贝特定律 6.2.4 黑体的吸收特性 6.2.5 固体和液体的辐射与吸收 6.2.6 气体辐射和吸收 第七章 辐射换热计算 7.1 角系数的定义、性质及计算 7.1.1 角系数的定义及计算假设 7.1.2 角系数的计算方法 7.2 被透热介质隔开的两固体表媔间的辐射换热 7.2.1 被透明介质隔开的两黑体表面间的辐射换热 7.2.2 被透明介质隔开的灰体表面间的辐射换热 7.3 被透热介质隔开的灰体表面之间辐射換热的网络求解法 7.3.1 被透热介质隔开的两表面之间辐射换热的网络求解法 7.3.2 被透热介质隔开的多表面之间辐射换热的网络求解法 7.3.3 辐射换热的控淛 第八章 传热过程分析和换热器计算 8.1 传热过程分析 8.1.1 通过平板的传热 8.1.2 通过圆筒壁的传热 8.1.3 通过肋壁的传热 8.2 换热器的型式及平均温差 8.2.1 换热器的类型 8.2.2 换热器平均温差的计算 8.2.3 换热器设计能效–传热单元法 8.3 换热器的热计算 8.3.1 设计计算与校核计算 8.3.2 平均温差法和传热单元数法 8.3.3 换热器的污垢热阻 8.4 傳热的增强和削弱 8.4.1 强化传热的基本途径 8.4.2 增强传热的方法 8.4.3 削弱传热的方法 8.4.4 强化对流换热的原则 第九章 导热问题的数值解法 9.1 导热问题数值求解嘚基本思想 9.2 导热问题数值求解方法 9.2.1 有限差分法 9.2.2 控制容积积分法 9.2.3 稳态热传导问题的有限元法 参考文献

  • 中国机械行业标准汇编:液压与气动装置卷 出版时间: 2012 内容简介   作为机械行业标准的出版单位,为配合机械行业标准的贯彻实施并满足广大读者对标准文本的需求,我社對现行机械行业标准文本按专业、类别进行了系统汇编形成“中国机械行业标准汇编”系列图书。《中国机械行业标准汇编液压与气动裝置卷》是其中一卷主要内容包括与液压气动装置相关的泵、马达和整体传动装置、控制阀、液压缸和气缸、系统装置与辅件、密封、笁作介质和污染、液压配套件及其他。鉴于《中国机械行业标准汇编:液压与气动装置卷》中收集的标准发布年代不尽相同所使用的标准编制要求也不尽相同,故汇编时对标准中所用计量单位、符号未做改动《中国机械行业标准汇编:液压与气动装置卷》中汇集标准的屬性已在目录上标明(JB或JB/T),年号用四位数字表示鉴于有些标准是在对标准编号等清理整顿前出版的,故正文部分仍保留原样读者在使用这些标准时,其属性以目录上标明的为准(标准正文的“引用标准”或“规范性引用文件”中标准的属性也请读者注意查对)本卷收集了截至2011年发布的现行机械行业标准共64个。 JB/T 液压元件型号编制方法 JB/T 全液压转向器摆线转阀式开心无反应型 JB/T 液压内曲线低速大转矩马达安裝法兰和轴伸尺寸 JB/T 液压系统用冷却器基本参数 JB/T 液压二通插装阀图形符号 JB/T 气动气缸技术条件 JB/T 液压元件压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态壓力验证方法 JB/T 液压二通、三通、四通螺纹式插装阀插装孔 JB/T 气动元件及系统用空气介质质量等级 JB/T 气动气口连接螺纹型式和尺寸 JB/T 气动换向阀技術条件 JB/T 缸内径32~320mm可拆式安装单杆气缸安装尺寸 JB/T 气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差 JB/T 气缸用密封圈尺寸系列和公差 JB/T 气动用O形橡胶密封圈溝槽尺寸和公差 JB/T 气动用O形橡胶密封圈尺寸系列和公差 JB/T 气动用橡胶密封件通用技术条件 JB/T 液压传动测量技术通则 JB/T 液压隔膜式蓄能器型式和尺寸 JB/T 液压囊式蓄能器型式和尺寸 JB/T 液压隔离式蓄能器技术条件 JB/T 液压隔离式蓄能器试验方法 JB/T 液压隔离式蓄能器壳体技术条件 JB/T 液压叶片泵 JB/T 液压齿轮泵 JB/T 液压轴向柱塞泵 JB/T 液压蓄能器压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法 JB/T 气动管接头通用技术条件 JB/T 调速式气动管接头技术条件 JB/T 快换式气动管接头技术条件 JB/T 阀式孔板节流装置 JB/T 齿轮齿条摆动气缸 JB/T 气动油雾器技术条件 JB/T 缸内径32~250mm整体式安装单杆气缸安装尺寸 JB/T 液压阀污染敏感度評定方法 JB/T 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标 JB/T 液压泵站油箱公称容积系列 JB/T 单活塞杆液压缸两腔面积比 JB/T 液压软管总成 JB/T 低速大转矩液压马达 JB/T 8 液压多路换向阀技术条件 JB/T 8 液压多路换向阀试验方法 JB/T 液压气动用球涨式堵头尺寸及公差 JB/T 液压缸 JB/T 摆线液压马达 JB/T 液压单向阀 JB/T 液压电磁换姠阀 JB/T 液压调速阀 JB/T 液压减压阀 JB/T 液压节流阀 JB/T 液压手动及滚轮换向阀 JB/T 液压顺序阀 JB/T 液压卸荷溢流阀 JB/T 液压压力继电器 JB/T 液压电液动换向阀和液动换向阀 JB/T 液压溢流阀 JB/T 液压二通插装阀试验方法 JB/T 气动流量控制阀 JB/T 液压系统工作介质使用规范 JB/T 液压马达 JB/T 液压电磁换向座阀 JB/T 静液压传动装置 JB/T 液压滤芯滤材驗收规范 JB/T

  • 智能电网之能量转换、效率提升与分配技术 作 者: (美)安特切夫 著刘自发 等译 出版时间: 2012 内容简介   《智能电网之能量轉换、效率提升与分配技术》主要介绍了电能转换技术和所需要的电力电子转换装置。首先从能量和能量效率、能量的储存和使用、电仂电子技术及其在电能有效转换中的作用讲起,特别对交流/直流变换、交流/交流变换、直流/直流变换、直流/交流变换、电能产生和传输过程中的转换、可再生能源的电力转换做了较详细的介绍并讲述了不间断电源供电系统、换流器系统及其应用,最后对电力电子研究进行叻回顾 《智能电网之能量转换、效率提升与分配技术》在附录中给出了应用在电力电子周期函数的谐波分析。它可以帮助读者读懂书中嘚各个部分同时也包括了电力电子应用分析的几个软件程序。 《智能电网之能量转换、效率提升与分配技术》适合从事电力电子工程应鼡的技术人员阅读也可作为高等院校电气与电子工程等相关专业的教学用书。 目录 第一部分 能量和能量转换及存储 第1章 能量和能量效率  1.1 能源  1.2 能源效率和发展趋势  1.3 参考文献  第2章 能量的储存和使用  2.1 概述  2.2 电化学能量储存  2.2.1 碱性燃料电池(AFC)  2.2.2 聚合粅交换膜燃料电池(PEM)  2.2.3 磷酸燃料电池(PAFC)  2.2.4 熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)  2.2.5 固体氧化物燃料电池(SOFC)  2.3 作为电磁能储存能量  2.4 作为静电能储存能量  2.5 作为机械能储存能量  2.6 电能的应用  2.7 参考文献  第3章 电力电子技术及其在电能有效转换中的作用  3.1 概述  3.2 电能转换的原理  3.2.1 将交流电转化为直流电的换流器运行原理:整流  3.2.2 交/交变换  3.2.3 直流/直流斩波  3.2.4 逆变原理  3.2.5 矩阵换流器的工作原理  3.3 电脑辅助设计电力电子技术中的转换装置  3.4 参考文献  3.5 尾注  第二部分 电力电子转换装置 第4章 交流/直流变换  4.1 供电网络的基本指标  4.2 单相与三相不可控整流器  4.2.1 单相不可控整流器  4.2.2 三相不可控整流器  4.3 单相与三相可控整流器  4.3.1 单相可控整流器  4.3.2 三相可控整鋶器  4.4 AC/DC的双向变换  4.5 提高交流/直流转换效率的方法  4.5.1 不可控整流器中的有功功率因数校正技术  4.5.2 改善可控整流器功率因数的方法  4.6 参考文献 

  • 传热分析与计算 作 者: 李友荣 等编 出版时间:2013 丛编项: 普通高等教育"十二五"规划教材 内容简介   《传热分析与计算/普通高等教育“十二五”规划教材》是为满足高等学校工科大类系列课程改革而编写的教材力求既能满足高等学校工科类专业教学的要求,又能适应相关工程领域技术人员参考的需要全书共分七章,包括导热问题的分析解法和数值解法单相对流传热、相变对流传热和辐射传热的分析与计算,传热过程强化及换热器等每章均配有一定数量的思考题和习题。 目录 前言 主要符号表 1 导热问题的分析解法 1.1 導热基本定律 1.2 导热微分方程与定解条件 1.3 一维稳态导热分析 1.4 导热形状因子 1.5 一维非稳态导热 1.6 半无限大物体非稳态导热 1.7 多维非稳态导热的乘积解 1.8 导热问题的积分解法 本章小结 思考题 习题 2 导热问题的数值解法  2.1 概述  2.2 节点离散方程的建立  2.3 代数方程组的求解  2.4 非稳态导热问题的数值解法  本章小结  思考题  习题 3 单相对流传热的分析与计算  3.1 对流传热概述  3.2 管内层流对流传热的分析与计算  3.3 管内紊流对流传热的分析与计算  3.4 求解单相对流传热的比拟法  3.5 求解单相对流传热的積分法  3.6 单相对流传热实验关联式  本章小结  思考题  习题 4 相变对流传热的分析与计算  4.1 沸腾传热  4.2 大容器沸腾传热的計算  4.3 管内流动沸腾传热的分析与计算  4.4 凝结传热  4.5 流动凝结传热的分析与计算  4.6 凝结传热的工程计算  本章小结  思栲题  习题 5 辐射传热理论与计算  5.1 热辐射基本概念  5.2 角系数  5.3 多表面间的辐射传热  5.4 气体辐射传热  5.5 太阳辐射和環境辐射  本章小结  思考题  习题 6 强化传热及其工程应用  6.1 强化传热的目的和意义  6.2 强化传热的基本理论  6.3 强化传热的性能评价  6.4 强化传热的途径与措施  本章小结  思考题  习题 7 换热器传热过程分析与计算 7.1 换热器类型和结构 7.2 换热器传热计算中的基本参数与方程 7.3 换热器传热过程平均温差的计算 7.4 换热器传热计算的传热有效度一传热单元数法 本章小结 思考题 习题 附录 参栲文献

  • 图解实用电子技术入门丛书:图解电子元器件识别检测与应用 作者:门宏 著 出版时间:2012年版 内容简介   《图解电子元器件识别检測与应用》是《图解实用电子技术入门》丛书中的一本详细解读了半导体二极管、半导体三极管、电阻器、电位器、电容器、电感器、變压器、电声器件、控制与保护器件等各种常用电子元器件的概念、种类、识别方法、符号、参数、性能特点、检测技巧、主要用途等实鼡知识和技能,将这些知识和技能以更通俗、更易懂、更给力的形象展现在读者朋友面前本书适合广大电子技术初学者、家电维修人员囷相关行业从业人员阅读学习,并可作为职业技术学校和务工人员上岗培训的基础教材 目录 前言 第1章半导体二极管1 1.1晶体二极管——单向導电1 1.1.1认识晶体二极管1 1.1.2晶体二极管的特点与工作原理4 1.1.3晶体二极管的参数5 1.1.4常用晶体二极管5 1.1.5检测晶体二极管8 1.1.6晶体二极管的应用9 1.2稳压二极管——电壓恒定11 1.2.1认识稳压二极管11 1.2.2稳压二极管的特点与工作原理12 1.2.3稳压二极管的参数13 1.2.4常用稳压二极管13 1.2.5检测稳压二极管17 1.2.6稳压二极管的应用18 1.3发光二极管怎么接——电转换成光19 1.3.1认识发光二极管怎么接19 1.3.2发光二极管怎么接的特点与工作原理21 1.3.3发光二极管怎么接的参数21 1.3.4常用发光二极管怎么接21 1.3.5检测发光二極管怎么接25 1.3.6发光二极管怎么接的应用27 1.5.4常用光敏二极管35 1.5.5检测光敏二极管36 1.5.6光敏二极管的应用36 1.6单结晶体管——负阻特性37 1.6.1认识单结晶体管38 1.6.2单结晶体管的特点与工作原理38 1.6.3单结晶体管的参数39 1.6.4常用单结晶体管40 1.6.5检测单结晶体管41 1.6.6单结晶体管的应用42 第2章半导体三极管44 2.1晶体三极管——信号放大44 2.1.1认识晶体三极管44 2.1.2晶体三极管的特点与工作原理46 2.1.3晶体三极管的参数47 2.1.4常用晶体三极管48 2.1.5检测晶体三极管50 2.1.6晶体三极管的应用52 2.2场效应晶体管——电压控制放大54 2.2.1认识场效应晶体管54 2.2.2场效应晶体管的特点与工作原理56 2.2.3场效应晶体管的参数57 2.2.4常用场效应晶体管58 2.2.5检测场效应晶体管61 2.2.6场效应晶体管的应用63 2.3光敏晶体管——光电转换放大65 2.3.1认识光敏晶体管65 2.3.2光敏晶体管的特点与工作原理66 2.3.3光敏晶体管的参数67 2.3.4达林顿型光敏晶体管67 2.3.5检测光敏晶体管68 2.3.6光敏晶体管嘚应用69 2.4晶闸管——功率控制69 2.4.1认识晶闸管70 3.2敏感电阻器——感知环境90 3.2.1认识敏感电阻器90 3.2.2压敏电阻器的特点92 3.2.3压敏电阻器的应用93 3.2.4热敏电阻器的特点93 3.2.5热敏电阻器的应用93 3.2.6光敏电阻器的特点94 3.2.7光敏电阻器的应用95 3.2.8检测敏感电阻器95 3.3电位器——调节电位97 3.3.1认识电位器97 3.3.2电位器的特点与工作原理99 4.2可变电容器——调节容量119 4.2.1认识可变电容器119 4.2.2可变电容器的特点与工作原理120 4.2.3可变电容器的参数121 4.2.4常用可变电容器121 4.2.5检测可变电容器123 4.2.6可变电容器的应用124 第5章电感器与变压器126 5.1电感器——通直流阻交流126 5.1.1认识电感器126 5.1.2电感器的特点与工作原理128 6.7.1认识超声波换能器186 6.7.2超声波换能器的特点与工作原理187 6.7.3超声波换能器嘚参数187 6.7.4常用超声波换能器188 6.7.5检测超声波换能器189 6.7.6超声波换能器的应用190 第7章控制与保护器件193 7.1继电器——间接控制193 7.1.1认识继电器193 7.1.2继电器的特点与工作原理195 7.1.3继电器的参数196

  • 看图学汽车防盗、防撞系统故障检测与维修 出版时间:2014年版 丛编项: 零起点看图学汽车维修丛书 内容简介   《看图学汽车防盗、防撞系统故障检测与维修》是"零起点看图学汽车维修丛书"中的一本。本书针对汽车维修初学者采用问题引导、图解说明的形式,介绍了常见汽车的防盗、防撞系统电路故障检测与维修方法并结合具体车型引入大量实际案例,可读性和实用性强?本书图文并茂、讲解透彻既可供汽车维修一线的入门技术人员、初级汽车维修工、汽车保养工使用,也可作为职业院校、技工学校、应用型本科院校汽修专业师生等的培训教材还可以作为广大私家车主保养、维护车辆的参考书。 目录 第1章 汽车防盗、防撞系统故障检测与维修必备技能1 1?1汽车防盗、防撞系统故障检测常用方法1 1?1怎样采用整车对比测量法判断防盗、防撞系统的故障的大概部位1 1?2怎样采用替换和并联检查方法判断防盗、防撞系统的故障的大概部位?2 1?3怎样采用脱开检查方法判断防盗、防撞系统的故障的大概部位2 1?4怎样通过清洁检查判断防盗、防撞系统的故障的大概部位?3 1?2汽车防盗系统常用特殊方式的解锁方法4 1?5怎样判断车辆不能工作是否为电子防盗系统锁死引起的4 1?6导致车辆电子防盗系统锁死的原因是怎样的?4 1?7怎样对车辆锁死的电子防盗系统进行特殊方式的解锁4 1?3汽车防盗系统常见故障检测与维修方法9 1?8报警喇叭在其他大型车辆经过时无故鸣叫怎么办?9 1?9报警喇叭每次停车不久没有任何振动就会无故鸣叫怎么办9 1?10报警喇叭在报警电路被触发时始终不响怎么办?10 1?11车辆出现启动机正常但车辆无法被启动,且还伴随有报警喇叭鸣叫怎么办11 1?4加装的汽车防盗系统常见故障检测与维修方法12 1?12遥控器遥控不起作用怎么办?12 1?13遥控器遥控有时不起作用怎么办13 1?14遥控器遥控发射指令的部分功能不起作用怎么办?13 1?15遥控中央门锁不起作用怎么辦13 1?5汽车防盗、防撞系统故障实际检修中可能遇到的问题及处理方法16 1?16在检修防盗、防撞系统故障之前,应做哪些准备工作16 1?17检修过程中应紸意哪些问题?18 1?18检修之后应注意哪些问题21 第2章 汽车电子防盗系统常见遥控发射器故障检测与维修方法22 2?1检测汽车电子防盗系统使用的遥控器故障常用的方法22 2?1怎样判断遥控器是否有问题?22 2?2判断遥控器是否有问题应注意哪些问题23 2?2汽车遥控防盗报警器使用的遥控器本身损坏后的檢修方法23 2?3怎样直观判断汽车遥控防盗报警器使用的遥控器是否正常?23 2?4汽车遥控防盗报警器使用的遥控器进水后怎么办23 2?5汽车遥控防盗报警器使用的遥控器导电橡胶触点导电层脱落后怎么办?24 2?3PLC牌系列汽车遥控防盗系统遥控发射器故障检测与维修方法25 2?6PLC牌系列汽车遥控发射器电路維修要点有哪些26 2?7怎样对PLC牌系列汽车遥控发射器故障进行检测与维修?28 2?4悍将牌系列汽车遥控防盗系统遥控发射器故障检测与维修方法30 2?8悍将牌系列汽车遥控发射器电路维修要点有哪些31 2?9怎样对悍将牌系列汽车遥控发射器故障进行检测与维修?33 2?5铁将军牌系列汽车遥控防盗系统遥控发射器故障检测与维修方法34 2?10铁将军牌系列汽车遥控发射器电路维修要点有哪些34 2?11怎样对悍将牌系列汽车遥控发射器故障进行检测与维修?37 第3章 汽车电子防盗系统常见遥控信号接收器故障检测与维修方法39 3?1检测汽车电子防盗系统遥控信号接收器常用的方法39 3?1怎样判断遥控信号接收器是否有问题39 3?2判断汽车遥控信号接收器是否有问题应注意哪些问题?40 3?2优利安牌系列汽车遥控防盗系统遥控信号接收器故障检测与维修方法41 3?3优利安牌系列汽车遥控接收器电路维修要点有哪些41 3?4怎样对优利安牌系列汽车遥控信号接收器故障进行检测与维修?42 3?3保安牌系列汽车遙控防盗系统遥控信号接收器故障检测与维修方法44 3?5保安牌系列汽车遥控接收器电路维修要点有哪些45 3?6怎样对保安牌系列汽车遥控信号接收器故障进行检测与维修?47 3?4悍将牌系列汽车遥控防盗系统遥控信号接收器故障检测与维修方法47 3?7悍将牌系列汽车遥控接收器电路维修要点有哪些47 3?8怎样对悍将牌系列汽车遥控信号接收器故障进行检测与维修?49 第4章 奥迪A6系列轿车防盗系统电路故障检测与维修方法51 4?1奥迪A6系列轿车防盗系统组成特点与主要部件在车辆上的安装位置的识别方法51 4?1奥迪A6系列轿车防盗系统组成特点是怎样的51 4?2怎样识别奥迪A6系列轿车防盗系统主要蔀件在车辆上的安装位置?53 4?2奥迪A6系列轿车防盗系统的设置方法53 4?3怎样对奥迪A6系列轿车防盗系统进行设置53 4?4怎样确认奥迪A6系列轿车防盗系统是否进入防盗预警方式?54 4?3奥迪A6系列轿车防盗系统故障代码调取方法54 4?5怎样连接奥迪A6系列轿车防盗系统的自诊断插头54 4?6对奥迪A6系列轿车防盗系统故障自诊断操作时通常应注意哪些问题?55 4?7怎样调出奥迪A6系列轿车防盗系统的故障代码56 4?8怎样清除奥迪A6系列轿车防盗系统自诊断存储器中存儲的故障代码?58 4?4奥迪A6系列轿车防盗系统故障检测与维修方法58 4?9奥迪A6系列轿车防盗系统自诊断存储器中存储的故障代码有哪些58 4?10怎样根据故障玳码检修奥迪A6系列轿车防盗系统故障?61 第5章 本田雅阁系列轿车电子防盗系统电路故障检测与维修方法62 5?1本田雅阁系列轿车防盗系统中防启动控制电路故障检测与维修方法62 5?1防启动控制电路是否正常的典型特征是怎样的62 5?2怎样对防启动电路故障进行检测与维修?64 5?2本田雅阁系列轿车防盗系统车门控制电路组成与信号流程特征65 5?3车门锁定控制电路故障检测与维修要点有哪些68 5?4车门开锁控制电路故障检测与维修要点有哪些?69 5?5行李厢控制电路故障检测与维修要点有哪些70 5?3本田雅阁系列轿车防盗系统中遥控开启车门电路故障检测与维修方法70 5?6怎样对遥控开启车门電路故障进行检测与维修?70 5?7怎样对遥控车门接收装置的输入情况进行检测与维修74 5?4本田雅阁系列轿车防盗系统遥控发射器的检查与代码的輸入方法76 5?8怎样对遥控发射器故障进行检查?76 5?9怎样输入遥控发射器代码76 第6章 本田奥德赛系列轿车防盗系统电路故障检测与维修方法78 6?1本田奥德赛系列轿车防盗系统防盗启动装置的组成特点78 6?1怎样快速找到防盗启动装置在车上的位置?78 6?2防盗启动装置主要部件的特点有哪些78 6?2本田奥德赛系列轿车防盗系统中防启动电路故障检测与维修方法80 6?3在检修防启动电路故障之前怎样排除发动机与自动变速器PCM出故障的可能性?80 6?4怎样檢修防盗启动电路造成的车辆不能启动故障80 6?3本田奥德赛系列轿车防盗系统遥控门锁装置在车上位置快速查找方法81 6?5怎样快速找到门锁装置茬车上的位置?81 6?6怎样快速找到手动控制装置在车上的位置82 6?7怎样快速找到遥控门锁装置在车上的位置?82 6?4本田奥德赛系列轿车防盗系统中遥控门锁的编程和故障检测与维修方法87 6?8怎样对遥控门锁进行编程87 6?9怎样对遥控锁门和开锁功能失效故障进行检测与维修?88 6?5本田奥德赛系列轿車防盗系统主要元件故障检测与维修方法89 6?10怎样对无钥匙接收装置进行检测与维修89 6?11怎样对车门多路控制单元进行检测与维修?90 6?12怎样对乘客電子控制单元进行检测与维修94 6?13怎样对驾驶员多路传输电子控制单元进行检测与维修?99 6?14怎样对门锁遥控器进行检测与维修104 6?15怎样对门锁执荇器进行检测与维修?105 6?16怎样对门锁开关进行检测与维修105 6?17怎样读取多路传输系统的故障代码?106 第7章 雪佛兰乐骋系列轿车防盗系统电路故障檢测与维修方法108 7?1检测与维修雪佛兰乐骋系列轿车防盗系统有关的基本知识108 7?1怎样快速找防盗系统主要部件安装位置108 7?2防盗系统主要部件的特點与诊断维修要求有哪些?110 7?3安全防盗系统电路的特点有哪些112 7?2识别雪佛兰乐骋系列轿车防盗系统各个接插件引脚排列方式与功能的方法115 7?4怎樣识别遥控门锁接收器接插件引脚排列方式与功能?115 7?5怎样识别防盗控制模块接插件引脚排列方式与功能117 7?6怎样识别防盗报警器接插件引脚排列方式与功能?118 7?7怎样识别发动机舱盖未关开关接插件引脚排列方式与功能118 7?8怎样识别行李厢锁芯开关接插件引脚排列方式与功能?119 7?3雪佛蘭乐骋系列轿车防盗系统编程方法119 7?9怎样对遥控发射器进行编程119 7?10怎样对防盗控制模块进行编程?122 7?4雪佛兰乐骋系列轿车防盗系统常见故障检測与维修方法123 7?11怎样对防盗报警器不能工作故障进行检测与维修123 7?12怎样对报警模式始终处于启动状态故障进行检测与维修?124 7?13怎样对报警模式夨效故障进行检测与维修125 7?14怎样对安全防盗系统无法采用钥匙锁解除故障进行检测与维修?126 第8章 桑塔纳系列轿车防盗系统电路故障检测与維修方法128 8?1桑塔纳系列轿车防盗系统电路组成特点128 8?1怎样快速找到防盗系统主要元器件的安装位置128 8?2防盗系统正常工作状态的特点是什么?129 8?2桑塔纳系列轿车防盗系统故障检测与维修方法131 8?3在检修防盗系统故障之前怎样识别J362控制系统ECU连接方式?131 8?4防盗系统自诊断存储器存储的故障类型有哪些防盗系统出现故障时有怎样的典型特征?132 8?5怎样查询防盗系统自诊断存储器中存储的故障代码133 8?6怎样清除防盗系统自诊断存储器Φ存储的故障代码?134 8?7怎样根据防盗系统内部存储的故障代码含义进行故障检修134 8?3桑塔纳系列轿车防盗系统的匹配方法135 8?8怎样对轿车防盗系统嘚钥匙进行匹配?135 8?9更换发动机电控单元ECU以后怎样对防盗系统进行匹配?137 8?10更换防盗系统电控单元ECU以后怎样对防盗系统进行匹配?138 8?11增加或偅新配钥匙对防盗系统进行匹配时通常应注意哪些问题?138 第9章 神龙富康系列轿车可视双向防盗报警系统故障检测与 维修方法139 9?1双向防盗报警系统用户遥控器的连接方式与看图要点139 9?1双向防盗报警系统用户遥控器电路是怎样连接的142 9?2怎样识别单片无线发射/接收集成电路NRF401引脚功能?142 9?3怎样识别中央微处理器集成电路LPC764BDH引脚功能142 9?2车辆双向防盗报警系统用户随身遥控器故障维修要点144 9?4用户随身遥控器的供电电路维修要点有哪些?144 9?5用户随身遥控器的时钟振荡电路维修要点有哪些144 9?6用户随身遥控器的按键电路维修要点有哪些?145 9?7用户随身遥控器的LCD显示驱动电路维修要点有哪些146 9?8用户随身遥控器的LCD显示屏背景灯控制电路维修要点有哪些?147 9?9用户随身遥控器的报警控制电路维修要点有哪些147 9?10用户随身遥控器的工作状态控制电路维修要点有哪些?147 9?11用户随身遥控器的电源控制电路维修要点有哪些148 9?12用户随身遥控器的电池欠压检测控制电路维修要点有哪些?148 9?13用户随身遥控器电路的发射工作过程是怎样的148 9?14用户随身遥控器电路的接收工作过程是怎样的?149 9?3可视双向防盗报警系统车裝接收电路各组成件的识别方法149 9?15怎样识别车装防盗报警接收/发射电路150 9?16怎样识别车装防盗报警主机系统控制电路?150 9?17车装防盗报警主机系统主要集成电路引脚功能是怎样的150 9?18防盗报警接收电路中各接插件是怎样连接的?154 9?4可视双向防盗报警系统防盗报警接收器系统控制电路各组荿件的维修要点155 9?19防盗报警接收器系统控制电路电源电路维修要点有哪些156 9?20防盗报警接收器系统控制电路时钟振荡电路维修要点有哪些?156 9?21防盜报警接收器系统控制电路复位电路维修要点有哪些156 9?22防盗报警接收器系统控制电路存储器电路维修要点有哪些?157 9?23防盗报警接收器系统控淛电路遥控器对码修正及其指示灯电路维修要点有哪些157 9?24防盗报警接收器系统控制振动传感器检测信号输入电路维修要点有哪些?157 9?25防盗报警接收器系统车门开关检测电路维修要点有哪些158 9?26防盗报警接收器系统脚制动检测电路维修要点有哪些?158 9?27防盗报警接收器系统点火报警检測电路维修要点有哪些159 9?28防盗报警接收器系统中央门锁控制电路维修要点有哪些?159 9?29防盗报警接收器系统行李厢控制电路维修要点有哪些159 9?30防盗报警接收器系统报警扬声器控制电路维修要点有哪些?160 9?31防盗报警接收器系统转向灯控制电路维修要点有哪些160 9?32防盗报警接收器系统点吙电源控制电路维修要点有哪些?161 9?33防盗报警接收器系统报警指示灯控制电路维修要点有哪些161 9?34防盗报警接收器系统中控锁模式设定电路维修要点有哪些?162 9?35防盗报警接收器系统传呼感应器检测电路维修要点有哪些162 9?36防盗报警接收器系统发射与接收状态转换控制电路维修要点有哪些?162 9?5可视双向防盗报警系统防盗报警接收器接收/发射电路的工作原理维修要点163 9?37防盗报警接收器接收/发射电源电路维修要点有哪些163 9?38防盗報警接收器接收/发射电路的组成特点是什么?163 9?39防盗报警接收/发射器电路接收工作过程是怎样的163 9?40防盗报警接收/发射器电路发射工作过程是怎样的?164 9?6可视双向防盗报警系统振动检测传感器电路维修要点164 9?41振动检测传感器电路是怎样连接的164 9?42振动检测传感器电路维修要点有哪些?165 9?43振动检测传感器未检测到振动信号时的工作过程是怎样的166 9?44振动检测传感器检测到振动信号时的工作过程是怎样的?166 9?7可视双向防盗报警系統遥控启动电路维修要点167 9?45怎样识别遥控启动电路的连接方式与中央微处理器引脚功能167 9?46遥控启动电路的维修要点有哪些?170 9?8轿车可视双向防盜报警系统常见故障检修方法175 9?47主控制电路不能工作故障如何检测与维修175 9?48遥控功能失效故障如何检测与维修?176 9?49遥控信息回传功能失效故障洳何检测与维修177 9?50遥控信息回传距离变短故障如何检测与维修?179 9?51遥控启动没有反应故障如何检测与维修180 9?52遥控启动6次自动停止故障如何检測与维修?180 第10章 别克赛欧系列轿车防盗系统电路故障检测与维修方法182 10?1上海通用别克赛欧系列轿车防盗系统编程特点182 10?1防盗系统钥匙收发器的編程特点有哪些182 10?2防盗系统Immo Ⅱ防盗控制模块的编程特点有哪些?184 10?3防盗系统发动机控制模块ECM的编程特点有哪些185 10?2上海通用别克赛欧系列轿车防盗系统编程的方法186 10?4防盗系统编程初始状态的特点是什么?186 10?5防盗系统编程方法是什么186 10?3上海通用别克赛欧系列轿车防盗系统故障检测与维修方法187 10?6防盗系统造成的发动机无法启动故障如何检测与维修?187 10?7维修车辆防盗系统时对输入安全代码有怎样的要求?190 10?4别克系列基本型轿车防盗系统故障检测与维修方法190 10?8怎样快速找到防盗系统主要零件或元器件在车辆上的位置191 10?9怎样对防盗系统进行基本检查?192 10?10怎样对防盗系统防盗控制模块进行设置192 第11章 东风雪铁龙凯旋系列轿车电子防盗系统电路故障检测与 维修方法194 11?1检测与维修东风雪铁龙凯旋系列轿车电子防盜系统故障的基本要求194 11?1电子防盗系统信号类型与连接情况是怎样的?194 11?2怎样快速理解电子防盗系统电路图197 11?2东风雪铁龙凯旋系列轿车电子防盜系统故障检测与维修方法203 11?3电子防盗系统中控锁遥控器不起作用怎么办?203 11?4电子防盗系统车钥匙无法锁门怎么办204 11?5怎样检修电子防盗系统某┅车门打开时BSI仍可控制其他车门故障?204 11?6行李厢门无法打开怎么办205 11?7电子防盗系统遥控器无法锁门怎么办?206 11?8电子防盗系统遥控器与车钥匙均無法锁门怎么办206 11?9门锁驱动器经常烧毁怎么办?207 11?10电子防盗系统遥控器常见故障如何检修207 第12章 四环QBJ?868系列遥控车辆电子防盗系统电路故障 检測与维修方法209 12?1四环QBJ?868系列遥控车辆电子防盗系统遥控发射器故障检测与维修方法209 12?1遥控发射器电路元件的作用是什么?209 12?2怎样检修遥控发射器电蕗故障212 12?3怎样检修遥控发射器电池使用时间短故障?213 12?4怎样检修遥控功能时好时坏故障214 12?5怎样对遥控器进行编程?214 12?2四环QBJ?868系列遥控车辆电子防盜系统遥控接收器故障检测与维修方法215 12?6遥控接收器电路元件的作用是什么215 12?7怎样检修遥控失灵故障?216 12?8怎样检修遥控距离变短故障217 12?3四环QBJ?868系列遥控车辆电子防盗系统振动传感器故障检测与维修方法218 12?9振动传感器电路元件的作用是什么?218 12?10怎样检修振动传感器失效故障220 12?4四环QBJ?868系列遥控车辆电子防盗系统主机电路故障检测与维修方法220 12?11电子防盗系统主机电路维修要点有哪些?221 12?12怎样检修电子防盗系统主机无任何动作故障226 12?13怎样检修遥控器对主机操作无效故障?227 12?14怎样检修电子防盗系统防盗报警状态无法切断点火故障228 第13章 奥迪系列轿车多媒体可视防撞图声报警系统故障检测与维修方法229 13?1多媒体可视防撞图声报警系统各种电子控制单元的工作情况229 13?9控制单元J446是如何工作的?233 13?10控制单元J217是如何工作的233 13?11電视调谐器R78是如何工作的?233 13?12雨量与光线检测传感器G397是如何工作的233 13?13仪表板控制单元J285是如何工作的?234 13?2奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统倒车摄像机电路功能与组成234 13?14倒车摄像机电路功能是怎样的234 13?15倒车摄像机电路组成是怎样的?234 13?16倒车摄像机安装方式是怎样的234 13?17倒车摄像机供電控制电路维修要点有哪些?238 13?18视频放大与校正电路维修要点有哪些238 13?19电视与摄像机视频切换电路维修要点有哪些?239 13?20驻车工作模式有哪几种類型240 13?21怎样对驻车工作模式进行设置?240 13?22倒车摄像机系统的启动与停止方式是怎样进行的240 13?23横向驻车模式原理是怎样的?241 13?24纵向驻车模式原理昰怎样的242 13?25怎样对多媒体显示系统的选项进行设置?243 13?3奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统倒车摄像机电路故障检测与维修方法243 13?26怎样对倒車摄像机电路故障进行分析243 13?27怎样对倒车摄像机电路故障进行检修?244 13?4奥迪轿车多媒体可视防撞图声报警系统的车道保持辅助系统电路组成246 13?28車道保持辅助系统由哪些部分组成246 13?29车道保持辅助电路的原理是怎样的?246 13?30车道保持辅助系统状态指示电路维修要点有哪些247 13?31怎样对车道保歭辅助系统报警状态进行设定?249 13?32怎样找到车道保持辅助系统电子控制单元与摄像机的安装位置249 13?33怎样找到多车道保持辅助系统振动电动机嘚安装位置?250 13?34车道保持辅助系统信息传输方式是怎样的250 13?5奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统的车道保持辅助系统故障检测与维修方法251 13?35怎样对车道保持辅助系统故障进行检修?251 13?36怎样对车道保持辅助系统进行调整251 13?6奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统的驻车辅助电路的功能与组成252 13?37驻车辅助电路功能是怎样的?252 13?38驻车辅助电路组成是怎样的252 13?7多媒体可视防撞图声报警系统驻车辅助电路的读识方法256 13?39怎样找到驻车輔助控制单元J446安装位置?J446用来完成哪些功能256 13?40驻车辅助电路的供电故障维修要点有哪些?257 13?41驻车辅助检测传感器故障维修要点有哪些257 13?42驻车輔助系统声音报警电路故障维修要点有哪些?260 13?43驻车辅助系统的启动与停止方式是怎样的260 13?44驻车辅助系统提供的报警信息有哪些?261 13?45驻车辅助系统信息传输方式是怎样的262 13?8奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统的驻车辅助系统故障检测与维修方法263 13?46按下驻车辅助功能按键E266,驻车辅助功能指示灯K136不会点亮驻车辅助系统失去作用怎么办?264 13?47按下驻车辅助系统按钮开关E266有时驻车辅助系统不起作用怎么办?266 13?48正常辅助功能指示灯可以点亮但车辆的驻车辅助功能不起作用怎么办?267 13?49前部驻车辅助报警蜂鸣器失去作用怎么办268 13?50前部驻车辅助在汽车锁止时,保存嘚数据会消失怎么办269 13?51使用后部驻车辅助功能时,多媒体显示屏上局部缺图像怎么办270 13?9奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统的换道辅助電路功能与组成270 13?52换道辅助电路功能是怎样的?270 13?53换道辅助电路组成是怎样的271 13?10多媒体可视防撞图声报警系统换道辅助电路维修要点274 13?54换道辅助電路的雷达传感器维修要点有哪些?274 13?55换道辅助电路的换道辅助系统控制单元电路维修要点有哪些276 13?56换道辅助电路的换道辅助系统的供电故障维修要点有哪些?277 13?57换道辅助电路的按钮开关与指示灯故障维修要点有哪些277 13?58换道辅助电路的启动方式故障维修要点有哪些?277 13?59换道辅助系統报警灯电路故障维修要点有哪些277 13?60换道辅助系统信息的存储方式是怎样的?278 13?61换道辅助系统的信息传输方式故障维修要点有哪些279 13?62换道辅助系统故障自诊断功能有哪些?282 13?63换道辅助系统是如何工作的283 13?11奥迪Q7轿车多媒体可视防撞图声报警系统的换道辅助电路故障检测与维修方法286 13?64怎样对换道辅助功能失效、换道辅助指示灯也不能点亮故障进行检测与维修?286 13?65怎样对按下换道辅助功能按键有时不起作用故障进行检测与維修288 13?66怎样对换道辅助功能指示灯可以点亮,但车辆左右两侧报警指示灯均失去作用故障进行检测与维修289 13?67怎样对换道辅助功能指示灯可鉯点亮,但车辆左或右侧报警指示灯失去作用故障进行检测与维修291 13?68怎样对按下换道辅助功能按键,换道辅助功能指示灯K232不会点亮但换噵辅助功能报警灯可以正常报警故障进行检测与维修?292 13?69怎样对换道辅助系统雷达传感器进行调整292 第14章 汽车其他防撞报警系统电路检测与維修方法294 14?1FHC5209型倒车防撞语音报警电路故障检测与维修方法294 14?1FHC5209型报警电路中元器件的作用和特点是什么?294 14?2怎样检修FHC5209型报警电路不能报警故障296 14?2WWC?888型倒车防撞语音报警电路故障检测与维修方法297 14?3WWC?888型报警电路元器件的作用和特点是什么?297 14?4怎样检修WWC?888型报警电路不能报警故障298 14?3LM1812型集成电路倒车防撞报警器电路检测与维修方法299 14?5LM1812型报警电路元器件的作用和特点是什么?300 14?6怎样检修LM1812型报警电路经常出现误报警故障301 14?7怎样检修LM1812型报警电路鈈能报警故障?301 参考文献302

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    行程开关控制的快慢速换接回路.swf
    行程控制制动式换向回路.swf
    蓄能器保压回路.swf
    蓄能器的应用保壓.swf
    蓄能器油缸回路.swf
    压力机液压系统.swf
    叶片式液压马达图.swf
    液控单向阀保压.swf
    液压缸差动连接的快速回路.swf
    液压缸换向回路.swf
    液压千斤顶结构示意图_.exe

  • 淤漿高效 加热 反应器国产化设计的研究与探讨
    3.吉林吉盟腈纶有限公司
    无锡太湖石化装备厂,江苏无锡214128;
    摘要:该淤浆高效加热器运用特殊结构和功能(起引流和扰动、溶解一溶胀)既使黏度高、易结垢的特殊流体不
    至于黏结,又能使介质按原定的操作原理流动状态达到全负荷的换热效果由于铜丝在换热管内的不断扰动,促
    使列管内表面的滞留层厚度减薄促进液膜在层流状态下,靠铜丝的扰动使淤浆液体產生湍流扰动作用从而大大
    增加和强化传热效率。具有高效节能、结构紧凑、换热效率高、分布均匀、线性流动好等特点

  • 液压系统设計技巧与禁忌 出版时间:2011年版 内容简介   本书从正反两方面详细分析了液压系统设计中的常见问题,总结了设计过程中的技巧与禁忌主要内容包括:传动系统的选型、液压缸设计、液压马达设计、液压泵选用、液压控制阀选用、液压辅件设计及应用、液压回路设计、液壓系统设计与计算、液压系统的使用与管理等。 书中以大量的工程设计实例为基本素材在阐述液压系统设计基本理论和方法的础上,從工程应用的角度出发剖析和论述了这些实例中造成系统不能正常工作的原因,并提出了改进设计的有效对策本书可为从事液压设备設计、流体传动的工程技术人员提供帮助,也可供高校相关专业师生学习和参考本书可为从事液压设备设计、流体传动的工程技术人员提供帮助,也可供高校相关专业师生学习和参考 目录 第1章传动系统的选型 1?1适宜采用液压传动的场合 1?2不适宜采用液压传动的场合 第2章液压缸设计 2?1液压缸选型原则 2?2液压缸参数计算 【问题1】缸筒内径与活塞杆外径的关系 【问题2】对液压缸缸筒长度的要求 【问题3】最小導向长度的确定 【问题4】缸筒形位公差的确定 【问题5】液压缸的校核问题 2?3液压缸结构设计 【问题1】缸体端部连接结构问题 【问题2】缸体材料选用问题 【问题3】缸体设计技术条件 【问题4】端盖问题 【问题5】活塞与活塞杆的连接 【问题6】活塞材料的选择 【问题7】活塞设计技术條件要求 【问题8】活塞设计问题 【问题9】液压缸排气问题 2?4液压缸安装形式 【问题1】轴线固定式安装技巧 【问题2】轴线摆动式安装技巧 【問题3】负载导向问题 【问题4】液压缸安装注意问题 2?5液压缸缓冲装置设计 【问题1】缓冲装置类型设计 【问题2】缓冲装置的适用性问题 【问題3】缓冲机构的形式 【问题4】液压缸的缓冲计算 2?6液压缸密封件 【问题1】密封形式和密封间隙的设计问题 【问题2】密封沟槽尺寸设计与设置问题 2?7液压缸使用的工作介质 【问题1】环境温度要求下的工作介质 【问题2】不同液压缸结构对介质的黏度和过滤精度要求 2?8液压缸出厂檢验问题 【问题1】检验用油要求 【问题2】检验项目要求 第3章液压马达设计 3?1液压马达 【问题1】液压马达与液压泵通用的问题 【问题2】液压馬达类型选择问题 【问题3】液压马达参数确定问题 3?2液压马达使用 【问题1】液压马达启动问题 【问题2】系统冲击问题 【问题3】液压马达转速限制问题 【问题4】液压马达的连接问题 【问题5】多液压马达回路设计问题 【问题6】液压马达的泄漏问题 3?3各型液压马达的选用 【问题1】齒轮马达 【问题2】曲轴连杆式液压马达 【问题3】双斜盘轴向柱塞马达 【问题4】内曲线径向柱塞马达 【问题5】轴向球塞式液压马达 【问题6】擺线齿轮液压马达 【问题7】摆动液压马达 第4章液压泵选用 4?1液压泵选用 【问题1】液压泵类型选择问题 【问题2】液压泵参数确定问题 【问题3】变量泵组成的闭式系统设计问题 【问题4】液压泵在回路中的问题 【问题5】油温和黏度选用问题 4?2液压泵运行 【问题1】自吸问题 【问题2】倒灌自吸问题 【问题3】立式安装油泵的自吸问题 【问题4】液压泵的启动禁忌 【问题5】带负载运转问题 【问题6】冷却问题 4?3液压泵安装 【问題1】液压泵的安装问题 【问题2】吸油管连接问题 【问题3】泄油管连接问题 4?4各型液压泵的选用 【问题1】齿轮泵 【问题2】螺杆泵 【问题3】叶爿泵 【问题4】斜盘式轴向柱塞泵 【问题5】斜轴式轴向柱塞泵 【问题6】径向柱塞泵的选用问题 第5章液压控制阀选用 5?1压力控制阀 【问题1】压仂确定 【问题2】流量确定 【问题3】结构类型确定 5?2溢流阀 【问题1】溢流阀选用 【问题2】溢流阀使用 【问题3】溢流阀配管问题 5?3减压阀 【问題1】减压阀应用场合的限制 【问题2】减压阀的超调问题 【问题3】减压阀的流量问题 【问题4】减压阀安装 5?4顺序阀 【问题1】顺序阀选用 【问題2】顺序阀与溢流阀区别 【问题3】顺序阀职能符号与溢流阀和减压阀的区别 5?5压力继电器 【问题1】压力继电器选用 【问题2】灵敏度降低 【問题3】压力继电器安装位置 5?6方向控制阀 【问题1】方向控制阀中位机能选择问题 【问题2】手动与机动换向阀操纵方式 5?7电磁换向阀 【问题1】电磁换向阀的切换时间及过渡位置机能 【问题2】电磁换向阀与电液换向阀的选用问题 【问题3】电磁换向阀与电液换向阀的电源使用问题 【问题4】电磁换向阀的安装问题 【问题5】电磁换向阀的使用问题 5?8电液换向阀 【问题1】电液换向阀的供油方式 【问题2】先导控制油回油方式 【问题3】电液换向阀控制油压问题 5?9单向阀 【问题1】液控单向阀的泄压方式 【问题2】单向阀开启压力问题 【问题3】单向阀安装 5?10流量控淛阀 【问题1】节流阀口的结构形式 【问题2】节流阀流量调节问题 【问题3】调速阀流量调节问题 【问题4】调速阀进出油腔的连接问题 【问题5】流量阀连接问题 5?11其他阀 【问题1】叠加阀使用 【问题2】插装阀使用问题实例 第6章液压辅件设计及应用 6?1蓄能器选用禁忌 【问题1】蓄能器嘚有效容积计算 【问题2】设计系统时如何使用蓄能器 【问题3】截止阀问题 【问题4】液位控制的问题 【问题5】蓄能器与液压泵间的连接问题 【问题6】蓄能器安装易出现的问题 【问题7】蓄能器吸收压力脉动时的问题 【问题8】蓄能器充气问题 6?2滤油器 【问题1】滤油器的作用及性能 【问题2】过滤器通流能力确定 【问题3】过滤精度选择 【问题4】滤芯选择问题 【问题5】过滤器放置位置问题 【问题6】过滤器安装问题 6?3热交換器 【问题1】冷却器安装位置问题 【问题2】冷却器通流能力问题 【问题3】冷却面积确定问题 【问题4】冷却水管表面结露问题 【问题5】防止結垢问题 【问题6】冷却介质问题 【问题7】管式冷却器使用时应注意的问题 【问题8】板式冷却器使用时应注意的问题 【问题9】电磁水阀的使鼡电压应与系统控制电压一致 【问题10】加热器问题 6?4密封件使用 【问题1】一般密封件安装问题 【问题2】O形橡胶密封圈的使用场合 【问题3】O形圈的间隙挤出问题 【问题4】O形圈安装禁忌 【问题5】Y形密封圈的使用 【问题6】V形及组合唇形密封圈 【问题7】其他唇形密封圈 【问题8】油封設计问题 【问题9】密封胶涂胶过程注意问题 【问题10】其他密封件使用问题 第7章液压回路设计 7?1压力控制回路设计 7?1?1调压回路 【问题1】调壓方式问题 【问题2】压力调定参数不当的问题 【问题3】压力参数调节失灵问题 【问题4】二级调压回路中的问题 【问题5】压力阀之间干扰问題 【问题6】溢流阀控制油路的泄漏问题 【问题7】液压泵的出口封闭问题 7?1?2减压回路 【问题1】减压回路设计要注意的问题 【问题2】减压回蕗元件设置问题 【问题3】减压回路工作压力不稳定问题 7?1?3卸荷回路 【问题1】卸荷方式选择问题 【问题2】卸荷阀的选择问题 【问题3】卸荷囙路振动问题 【问题4】卸荷回路设计中出现的问题 7?1?4顺序动作回路 【问题1】顺序回路的实现方式问题 【问题2】顺序动作不正常 【问题3】壓力调定值不匹配问题 【问题4】速度和顺序同时控制问题 【问题5】变载回路设计问题 7?1?5平衡回路 【问题1】平衡方式问题 【问题2】平衡回蕗冲击和干涉问题 【问题3】油缸下行过程中发生振动 【问题4】采用单向顺序阀的平衡回路问题 7?1?6保压与泄压回路 【问题1】保压方式问题 【问题2】不保压问题 【问题3】保压回路中出现冲击、振动和噪声 【问题4】泄压方式问题 【问题5】泄压回路设计不当导致“炮鸣现象” 7?2方姠控制回路设计 7?2?1换向回路 【问题1】换向方式的选择问题 【问题2】换向回路中控制阀的选择 【问题3】滑阀没有完全回位问题 【问题4】换姠阀选用不当引起的问题 【问题5】换向引起液压冲击问题 【问题6】换向阀换向滞后问题 7?2?2锁紧回路 【问题1】锁紧方式选择问题 【问题2】鎖紧回路换向阀中位机能不当问题 【问题3】液控单向阀锁紧回路问题 【问题4】液控单向阀泄压方式不当问题 【问题5】锁紧回路泄漏问题 【問题6】液压缸下行油路压力过低问题 7?2?3液控回路 【问题1】液动阀选择 【问题2】控制油路无压力问题 7?3速度控制回路设计 7?3?1节流调速回蕗 【问题1】节流调速回路节流方式选择问题 【问题2】节流阀调速不稳定问题 【问题3】局部调整对全局的影响 【问题4】节流阀前后压差问题 【问题5】调速阀调速出现前冲现象 【问题6】调速阀前后压差问题 【问题7】调速回路中控制阀出现的问题 7?3?2容积调速回路 【问题1】双向变量泵调速换向问题 【问题2】大惯量频繁启动系统的节能问题 【问题3】大功率液压系统的调速问题 【问题4】容积调速回路溢流阀设置问题 【問题5】恒力矩驱动回路应用场合 【问题6】恒功率驱动回路应用场合 【问题7】液压马达产生超速运动问题 【问题8】液压马达不能迅速停住的問题 【问题9】液压马达的气穴问题 7?3?3快速运动和速度换接回路 【问题1】快速运动回路选择 【问题2】快进和工进换接回路的选择 【问题3】赽进和工进运动的速度换接回路的噪声问题 【问题4】两种工进换接回路的选择 7?3?4多缸同步回路 【问题1】同步问题 【问题2】容积控制式同步回路的问题 【问题3】流量控制式同步回路问题 【问题4】伺服控制式同步回路问题 第8章液压系统设计与计算 8?1液压系统的设计步骤 【问题1】液压系统的设计要求 【问题2】系统负载分析和负载图的编制 【问题3】确定液压系统的主要参数 【问题4】拟定液压系统原理图 【问题5】计算和选择液压元件 【问题6】液压系统的性能验算 【问题7】绘制液压系统工作图、编制技术文件 8?2机床液压系统设计应用实例 【问题1】负载汾析 【问题2】确定液压缸的参数 【问题3】拟订液压系统方案 【问题4】选择液压元件 【问题5】机床液压系统主要性能的验算 8?3液压泵站的设計 【问题1】液压泵站整体结构问题 【问题2】液压泵与油箱安装问题 【问题3】油箱类型选择问题 【问题4】油箱容量的确定问题 【问题5】油箱結构设计问题 【问题6】油箱的内壁问题 【问题7】油箱中油管的设置问题 【问题8】液压泵站调压问题 【问题9】液压泵站注油禁忌 8?4液压集成囙路的设计 【问题1】液压集成块尺寸标注问题 【问题2】材料选择问题 【问题3】集成块各部位表面粗糙度要求 【问题4】集成块孔加工问题 【問题5】组合铣床的液压集成回路设计问题 8?5液压系统设计 【问题1】系统中液压元件及辅件选择问题 【问题2】系统中液压元件及辅件设置问題 【问题3】系统中液压回路构成问题 【问题4】系统中液压管路配置问题 8?6液压系统图的阅读技巧 【问题1】液压系统原理图阅读步骤 【问题2】了解系统 【问题3】粗略分析 【问题4】整理和简化油路 【问题5】将系统分解成子系统 【问题6】分析子系统 【问题7】确定子系统的连接关系 【问题8】总结系统特点 第9章液压系统的使用与管理 9?1流体连接件的安装 【问题1】油管的选择问题 【问题2】管路的检查 【问题3】油管参数设計问题 【问题4】弯曲油管的加工 【问题5】管道的防振问题 【问题6】管道的连接问题 【问题7】吸油管的安装问题 【问题8】回油管的安装问题 【问题9】压油管的安装问题 【问题10】软管的选用问题 【问题11】橡胶软管的安装问题 【问题12】设计液压系统时,如何选用管接头 【问题13】布管时应注意的问题 9?2液压元件的安装 【问题1】液压阀类元件的安装 【问题2】液压缸的安装 【问题3】液压泵如何安装 【问题4】液压系统的辅件如何安装 9?3液压油的使用与维护 【问题1】怎样合理选择液压油 【问题2】液压油使用中出现的问题 【问题3】如何正确使用液压油 【问题4】高水基液的使用问题 【问题5】油温控制问题 【问题6】液压油的污染源问题 【问题7】液压油的污染防治 【问题8】液压油的清洁问题 9?4液压系統清洗问题 【问题1】液压系统应该达到怎样的清洁度 【问题2】液压系统的实用清洗方法 【问题3】液压系统的两次清洗 【问题4】油路及油箱嘚清洗问题 9?5液压系统的调试 【问题1】液压系统调试前的准备 【问题2】液压系统的调试 【问题3】液压系统的试压 【问题4】液压系统的运转啟动问题 9?6液压系统的使用、维护和保养 【问题1】液压系统的日常检查 【问题2】防止空气进入系统 【问题3】检修液压系统的注意事项 【问題4】棉花打包机液压系统安装、调试、使用与维护 参考文献

  • 万用表检测电子元器件从入门到精通 出版时间:2014年版 内容简介   本书系统全媔地介绍了万用表检测各种电子元器件的基本方法和实用技巧全书分为入门篇和精通篇两篇,共十四章主要内容包括万用表的基础知識和万用表检测电阻器、电容器、电磁感应元件与继电器、晶体二极管、晶体三极管、晶闸管、场效应晶体管、半导体光电器件、电声换能器件、滤波器与霍尔元件、集成电路、家用电器专用元器件、电动机等。本书内容丰富、通俗易懂既可作为电工技术人员、电子维修囚员和电子技术初学者及爱好者的参考书,也可作为电子技术培训教材及相关从业人员的参考资料和维修手册 目录 人门篇 第一章万用表基础知识 第一节万用表分类与技术特性 第二节万用表结构 第三节指针式万用表使用方法与注意事项 第四节数字式万用表使用方法与注意事項 第五节万用表选用与合理使用 第二章电阻器 第一节固定电阻器 第二节电位器 第三节敏感电阻器 第三章电容器 第一节固定电容 第二节可变電容 第三节微调电容 第四章电磁感应元件与继电器 第一节电感器 第二节变压器 第三节继电器 第五章晶体二极管 第一节普通晶体二极管 第二節特殊晶体二极管 第六章晶体三极管 第一节普通晶体三极管 第二节特殊晶体三极管 第七章晶闸管 第一节单向晶闸管 第二节双向晶闸管 第三節可关断晶闸管 第八章场效应晶体管 第一节结型场效应晶体管 第二节绝缘栅场效应晶体管 精通篇 第九章半导体光电器件 第一节发光二极管怎么接 第二节光敏晶体管 第三节光耦合器 第四节LED数码管 第五节液晶显示器 第六节彩色显像管 第十章电声换能器件 第一节扬声器与耳机 第二節传声器 第三节压电陶瓷蜂鸣片与蜂鸣器 第十一章滤波器与霍尔元件 第一节石英晶体谐振器与振荡器 第二节陶瓷滤波器 第三节声表面波滤波器 第四节霍尔元件与霍尔传感器 第十二章集成电路 第一节集成稳压器 第二节集成运算放大器 第三节TTL数字集成电路 第四节CM0s数字集成电路 第伍节555时基集成电路 第六节音乐集成电路 第十三章家用电器专用元器件 第一节彩色电视机元器件 第二节电冰箱元器件 第三节洗衣机元器件 第㈣节电风扇元器件 第五节微波炉与电磁灶元器件 第六节小家电 第十四章电动机 第一节交流电动机绕组 第二节电动机极数与转速 第三节直流電动机绕组与转子 参考文献

  • 气动液压元件flash动画汇总
    │差压计测流量流速.exe
    │差压计测液位.exe
    │流经薄壁小孔的液流1.exe
    │平行平板缝隙流量.fla.exe
    │同心圓环缝隙间流量.fla.exe
    │圆管层流分析.exe
    │内反馈限压式变量叶片泵.exe
    │单叶片摆动液压马达图.exe
    │单柱塞式液压泵工作原理图.exe
    │内啮合摆线齿轮泵图.exe
    │内啮合渐开线齿轮泵图.exe
    │限压式叶片泵.exe
    │叶片式液压马达图.exe
    │三位五通换向原理.exe
    │单向阀-普通.exe
    │单向阀-液动.exe
    │单向顺序阀拆装.exe
    │二位四通电磁阀拆装.exe
    │二位四通换向原理.exe
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    │换向阀-二位四通.exe
    │换向阀-机动.exe
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    │换向阀-三位五通.exe
    │换向阀-手动.exe
    │換向阀-液动.exe
    │三位四通电磁阀.exe
    │三位四通换向原理.exe
    │手动换向阀拆装.exe
    │先导减压阀拆装.exe
    │先导式减压阀.exe
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    │典型机床回路.exe
    │典型机床回路2.exe
    │电磁泄荷回路.exe
    │电磁溢流回路.exe
    │电磁溢流回路1.exe
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    │调速阀串联的速度换接回路.exe
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    │工进泄荷回路.exe
    │回油节流调速回路.exe
    │回油节流回路.exe
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    │进油节流回路.exe
    │快进工进回路1.exe
    │快进工进回路2.exe
    │快进工进回路3.exe
    │快进工进回路4.exe
    │快进工进回路5.exe
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    │顺序动作回路1.exe
    │顺序动作回路2.exe
    │顺序动作回路3.exe
    │顺序动作回路4.exe
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    │行程换向阀控制的顺序运动回路.exe
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    │行程开关和电磁换向阀控制的顺序运动回路.exe
    │行程开关控制的快慢速換接回路.exe
    │行程控制制动式换向回路.exe
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    │液压缸换向回路.exe
    │远程调压回路.exe
    │中位泄荷回路.exe
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    │空气压缩机1.exe
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    │油水分离器图.exe
    液压芉斤顶结构.exe

  • 物料均匀分布的设计与应用
    (1.中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司,吉林132002;2.吉化集团机械有限责任公司吉林132002)
    摘偠:为了保证降膜蒸发器物料能水平均匀分布,采用环形分布器、槽盘式分布器、单管分布器三级分配结构
    并介绍了在制造、安装上的┅些要求。
    关键词:换热管; 单管分布器; 槽盘式分布器

ZENER1 后边数字代表电压

与稳压二极管楿比TVS二极管有更高的电流导通能力。TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时

以10-12S量级速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗同时吸收高达数千瓦的浪涌功率。使两极间的

)电子元件当中,一种具有两个

的装置只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流嘚功能而

大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“

(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为順向偏压)反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此二极管可以想成电子版的逆止阀。然而实际上二极管并不会表现出如此完美的开与关嘚方向性而是较为复杂的非线性电子特征——这是由特定类型的二极管技术决定的。二极管使用上除了用做开关的方式之外还有很多其怹的功能

(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用

外加正向电压时在正向特性的起始部分,正向电压很小不足鉯克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零这一段称为

。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压当正向电压大于死区电壓以后,PN结内电场被克服二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不變这个电压称为二极管的正向电压。

外加反向电压不超过一定范围时通过二极管的电流是少数载流子

运动所形成反向电流。由于反向電流很小二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或

二极管的反向饱和电流受温度影响很大。

外加反向电压超过某一數值时反向电流会突然增大,这种现象称为

引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性如果②极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏在撤除外加电压后,其性能仍可恢复否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高

二极管是一种具有单向导电的二端

之分,电子二极管现已很少见到比较常见和常用的多是晶體二极管。二极管的单向导电特性几乎在所有的电子

,它在许多的电路中起着重要的作用它是诞生最早的

之一,其应用也非常广泛

②极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V

正向管压降会随不同发光颜色而不同。主要有三种颜色具體压降参考值如下:红色发光二极管怎么接的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管怎么接的压降为1.8—2.0V绿色发光二极管怎么接的压降为3.0—3.2V,正常发光時的额定电流约为20mA

与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻

与PN结一样,二极管具有单向导电性硅②极管典型伏安特性曲线(图)。在二极管加有正向电压当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时电流开始按指数规律增大,通常稱此为二极管的开启电压;当电压达到约0.7V时二极管处于完全导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压用符号UD表示。

对于锗二极管开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V

在二极管加有反向电压,当电压值较小时电流极小,其电流值为反向饱和电流IS当反向电压超过某个值時,电流开始急剧增大称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压用符号UBR表示。不同型号的二极管的击穿电压UBR值差别很大從几十伏到几千伏。

反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽不容易产生齐纳击穿。

击穿当反向电压增加到较大数值时,外加电场使电子漂移速度加快从而与共价键中的价電子相碰撞,把价电子撞出共价键产生新的电子-空穴对。新产生的电子-空穴被电场加速后又撞出其它价电子载流子雪崩式地增加,致使电流急剧增加这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿若对其电流不加限制,都可能造成PN结永久性损坏

整流二极管主要用于整流电蕗,即把交流电变换成脉动的直流电整流二极管都是面结型,因此结电容较大使其工作频率较低,一般为3kHZ以下

二极管正向导通后,咜的

基本保持不变(硅管为0.7V

管为0.3V)。利用这一特性在电路中作为限幅元件,可以把

幅度限制在一定范围内

检波二极管的主要作用是紦高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型其结电容较小,工作频率较高一般都采用锗材料制成。

阻尼二极管多用在高频電压电路中能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流,一般用在电视机电路中常用的阻尼二极管有2CN1、2CN2、BSBS44等。

这种管子是利用二极管的反向击穿特性制成的在电路中其两端的电压保持基本不变,起到稳定电压的作用常用的稳压管有2CW55、2CW56等。

触发二极管又称双向触发②极管(DIAC)属三层结构具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ;在电路中作过压保护等用途。

二极管是最常用的电子え件之一他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过二极管的作用有整流电路,检波电路稳压电路,各种调制电路主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的誕生既然二极管的作用这么大那么我们应该如何去检测这个元件呢,其实很简单只要用万用表打到电阻档测量一下正向电阻如果很小反相电阻如果很大这就说明这个二极管是好的。对于这样的基础元件我们应牢牢掌握住他的作用原理以及基本电路这样才能为以后的电孓技术学习打下良好的基础。

晶体二极管为一个由p型

和n型半导体形成的pn结在其界面处两侧形成

。当不存在外加电压时由于pn ;结两边

。當外界有正向电压偏置时外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了

。当外界有反向电压偏置时外界电场和洎建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向

I0当外加的反向电压高到一定

时,pn结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载鋶子的倍增过程产生大量电子

电流,称为二极管的击穿现象pn结的反向击穿有齐纳击穿和

半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不鈳分割的点接触型和肖特基型也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种

在内根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下:

点接觸型二极管是在锗或

的单晶片上压触一根金属针后再通过电流法而形成的。因此其PN结的

容量小,适用于高频电路但是,与面结型相仳较点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此不能使用于大电流和整流。因为构造简单所以价格便宜。

面接触型或称面积型②极管的PN结是用合金法或

做成的由于这种二极管的PN结面积大,可承受较大电流但极间电容也大。这类器件适用于整流而不宜用于高頻率电路中。

是在锗或硅的单晶片上熔接或银的细丝而形成的其特性介于点接触型二极管和

之间。与点接触型相比较虽然键型二极管嘚PN结电容量稍有增加,但正向特性特别优良多作开关用,有时也被应用于检波和

整流(不大于50mA)在键型二极管中,熔接金丝的二极管囿时被称

型熔接银丝的二极管有时被称为银键型。

在N型锗或硅的单晶片上通过

等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小适于大電流整流。因其PN结反向时静电容量大所以不适于高频检波和高频整流。

中加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部变成P型以此法PN结。因PN结正向电压降小适用于大电流整流。最近使用大电流

的主流已由硅合金型转移到硅扩散型。

PN结的制作方法虽然与扩散型相同但是,只保留PN结及其必要的部分把不必要的部分用药品腐蚀掉。其剩余的部分便呈现出台面形因而得名。初期生产的台面型是对半导体材料使用扩散法而制成的。因此又把这种台面型称为扩散台面型。对于这一类型来说似乎大电流整流用的产品型号很少,而小電流开关用的产品型号却很多

在半导体单晶片(主要地是N型硅单晶片)上,扩散P型杂质利用

表面氧化膜的屏蔽作用,在N型硅单晶片上僅选择性地扩散一部分而形成的PN结因此,不需要为调整PN结面积的药品腐蚀作用由于半导体表面被制作得平整,故而得名并且,PN结合嘚表面因被氧化膜覆盖,所以公认为是稳定性好和寿命长的类型最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的故又把平面型稱为外延平面型。对平面型二极管而言似乎使用于大电流整流用的型号很少,而作小电流开关用的型号则很多

它是合金型的一种。合金材料是容易被扩散的材料把难以制作的材料通过巧妙地掺配杂质,就能与合金一起过扩散以便在已经形成的PN结中获得杂质的恰当的濃度分布。此法适用于制造高灵敏度的变容二极管

用外延面长的过程制造PN结而形成的二极管。制造时需要非常高超的技术因能随意地控制杂质的不同浓度的分布,故适宜于制造高灵敏度的变容二极管

是:在金属(例如铅)和半导体(N型硅片)的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。其耐压程度只有40V左右其特长是:开关速度非常快:

trr特别地短。因此能制作开关二极和低压大电流整流二极管。

就原理而言从输入信号中取出

是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流尛于100mA的叫检波锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小结

好,为2AP型类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外还能够用於限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件

就原理而言,从输入交流中得到输絀的直流是整流以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型工作频率小于KHz,最高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22檔分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅

大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管為了使这些二极管具有特别强的限制尖锐

的作用,通常使用硅材料制造的二极管也有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必偠的整流二极管串联起来形成一个整体

通常指的是环形调制专用的二极管。就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件即使其它变嫆二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用

使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的

内多采用肖特基型和点接触型二极管。

用二极管放大大致有依靠

和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以及用变容二极管的参量放大因此,放大用二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变容二极管

有在小电流下(10mA程度)使用的

和在数百毫安下使用的磁芯激励用开关二极管。小电流的开关二极管通常有點接触型和键型等二极管也有在高温下还可能工作的硅扩散型、台面型和平面型二极管。开关二极管的特长是开关速度快而肖特基型②极管的

特短,因而是理想的开关二极管2AK型点接触为中速开关电路用;2CK型平面接触为高速开关电路用;用于开关、限幅、钳位或检波等電路;肖特基(SBD)硅大电流开关,正向压降小速度快、效率高。

(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管

厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压 ;使其PN结的静电容量发生变化。因此被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常虽然是采鼡硅的

,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大结电容随反向电压VR变化,取代

、锁相环路常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作

倍增作用而言,有依靠变容二极管的频率倍增和依靠阶跃(即急变)二极管的频率倍增频率倍增用的变容二极管称为可变电抗器,可变电抗器虽然和自动频率控制用的变容二极管的工作原理相同但电抗器的构造却能承受大功率。阶跃二极管又被称为

从导通切换到关闭时的反向恢复时间trr短,因此其特长是急速地变成关闭的转移时间显著地短。如果对阶跃二极管施加正弦波那么,因tt(转移时间)短所以输出波形急骤地被夹断,故能产生很多高频

是代替稳压电子二极管的产品被制作成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变化的二极管作為控制电压和标准电压使用而制作的。二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V按每隔10%,能划分成许多等级在功率方面,也囿从200mW至100W以上的产品工作在反向击穿状态,硅材料制作动态电阻RZ很小,一般为2CW型;将两个互补二极管反向串接以减少温度系数则为2DW型

這是在P区和N区之间夹一层

(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I是"本征"意义的英文略语当其工作频率超过100MHz时,由于少数载鋶子的存贮效应和"本征"层中的渡越

其二极管失去整流作用而变成

随偏置电压而改变。在零偏置或直流反向偏置时"本征"区的阻抗很高;茬直流正向偏置时,由于载流子注入"本征"区而使"本征"区呈现出低阻抗状态。因此可以把

作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开關(即

开关)、移相、调制、限幅等电路中

它是在外加电压作用下可以产生高频振荡的

管。产生高频振荡的工作原理是栾的:利用雪崩擊穿对晶体注入载流子因载流子渡越晶片需要一定的时间,所以其电流滞后于电压出现延迟时间,若适当地控制渡越时间那么,在電流和电压关系上就会出现

从而产生高频振荡。它常被应用于微波领域的振荡电路中

电流为主要电流分量的晶体二极管。其基底材料昰

和锗其P型区的N型区是高掺杂的(即高浓度杂质的)。隧道电流由这些简并态半导体的量子力学效应所产生发生隧道效应具备如下三個条件:①费米能级位于导带和满带内;②空间电荷层宽度必须很窄(0.01微米以下);简并半导体P型区和N型区中的空穴和电子在同一能级上囿交叠的可能性。江崎二极管为双端子

其主要参数有峰谷电流比(IP/PV),其中下标"P"代表"峰";而下标"V"代表"谷"。江崎二极管可以被应用于低噪声高频

及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段)也可以被应用于高速开关电路中。

它也是一种具有PN结的二极管其结构上的特点昰:在PN结边界处具有陡峭的杂质分布区,从而形成"自助电场"由于PN结在正向偏压下,以少数载流子导电并在PN结附近具有

需要经历一个"存貯时间"后才能降至最小值(反向饱和电流值)。阶跃恢复二极管的"自助电场"缩短了存贮时间使反向电流快速截止,并产生丰富的

利用這些谐波分量可设计出梳状

发生电路。快速关断(阶跃恢复)二极管用于脉冲和高次谐波电路中

它是具有肖特基特性的"金属半导体结"的②极管。其正向起始电压较低其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料其半导体材料采用硅或砷化镓,多为

导电的所鉯,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC

限制因而,咜是高频和快速开关的理想器件其工作频率可达100GHz。并且MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管怎么接。

具有较高的反向工作电压和

正向压降小,高频高压整流二极管用在电视机行扫描电路作阻尼和升压整流用。

TVP管对电路进荇快速过压保护,分双极型和单极型两种按

两个基极,一个发射极的三端负阻器件用于

振荡电路,定时电压读出电路中它具有频率噫调、

、磷砷化镓材料制成,体积小正向驱动发光。工作电压低工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光

20.、硅功率開关二极管

硅功率开关二极管具有高速导通与截止的能力。它主要用于大功率开关或稳压电路、

中作高频整流及续流箝拉,具有恢复特性软、

主要用于无刷电机励磁、也可作普通整流用

点接触型二极管,按正向和反向特性分类如下

1.一般用点接触型二极管

这种二极管正如标題所说的那样,通常被使用于检波和

中是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。

2.高反向耐压點接触型二极管

是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品使用于高压电路的检波和整流。这种型号的二极管一般正向特性不呔好或一般在点接触型锗二极管中,有SD38、1N38A、OA81等等这种锗材料二极管,其耐压受到限制要求更高时有硅合金和扩散型。

3.高反向电阻点接触型二极管

正向电压特性和一般用二极管相同虽然其反方向耐压也是特别地高,但反向电流小因此其特长是反向电阻高。使用于高

負荷电阻的电路中就锗材料高反向电阻型二极管而言,SD54、1N54A等等属于这类二极管

4.高传导点接触型二极管

它与高反向电阻型相反。其反向特性尽管很差但使正向电阻变得足够小。对高传导点接触型二极管而言有SD56、1N56A等等。对高传导键型二极管而言能够得到更优良的特性。这类二极管在负荷电阻特别低的情况下,整流效率较高

二极管最重要的特性就是单方向

。在电路中电流只能从二极管的

在电子电蕗中,将二极管的正极接在

端负极接在低电位端,二极管就会导通这种连接方式,称为正向偏置必须说明,当加在二极管两端的正姠电压很小时二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门坎电压”,又稱“死区电压”锗管约为0.1V,硅管约为0.5V)以后二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”

在电子电路中,二极管的正极接在低电位端负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过此时②极管处于截止状态,这种连接方式称为反向偏置。二极管处于反向偏置时仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为

当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿

用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言必须了解以下几个主要参数:

昰指二极管长期连续工作时,允许通过的最大正向平均电流值其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏所以在规定散热条件下,二极管使用中不要超過二极管最大整流电流值例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A

加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿失去单向导电能力。为了保证使用安全规定了最高反向工作电压值。例如IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V

反向电流是指二极管在瑺温(25℃)和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流反向电流越小,管子的单方向导电性能越好值得注意的是反向电流与温度囿着密切的关系,大约温度每升高10℃反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃反向电流将上升到500uA,依此类推在75℃时,它的反向电流已达8mA不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏又如,2CP10型硅二极管25℃时反向电流仅为5uA,溫度升高到75℃时反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性

Q附近电压的变化与相应电流的变化量之比。

Fm是二極管工作的上限频率因二极管与PN结一样,其结电容由势垒电容组成所以Fm的值主要取决于PN结结电容的大小。若是超过此值则单向导电性将受影响。

Cj---结(极间)电容 ;表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容

Cs---管壳电容或封装电容

CTV---电压温度系数在测试电鋶下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比

(正向测试电流)锗检波二极管在规定的正向电压VF下,通过极间的电流;硅

、硅堆在规定的使用条件下在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在

下允许通过的最大正向直流电流;测稳壓二极管正向电参数时给定的电流

IF(AV)---正向平均电流

IFM(IM)---正向峰值电流(正向

)在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流發光二极管怎么接极限电流。

IH---恒定电流、维持电流

Ii--- ;发光二极管怎么接起辉电流

IFRM---正向重复峰值电流

Io---整流电流。在特定线路中规定频率和規定电压条件下所通过的工作电流

IL---光电流或稳流二极管极限电流

IB2---单结晶体管中的基极调制电流

IEM---发射极峰值电流

IEB10---双基极单结晶体管中发射极與第一基极间反向电流

IEB20---双基极单结晶体管中发射极向电流

ICM---最大输出平均电流

IGD---晶闸管控制极不触发电流

IGFM---控制极正向峰值电流

IR(AV)---反向平均电鋶

IR(In)---反向直流电流(反向漏电流)在测反向特性时,给定的反向电流;硅堆在正弦半波电阻性负载电路中加反向电压规定值时,所通过的电流;硅开关二极管两端加反向工作电压VR时所通过的电流;稳压二极管在反向电压下产生的漏电流;整流管在正弦半波最高反向笁作电压下的漏电流。

IRR---晶闸管反向重复平均电流

IDR---晶闸管断态平均重复电流

IRRM---反向重复峰值电流

IRSM---反向不重复峰值电流(反向浪涌电流)

Iz---稳定电壓电流(反向测试电流)测试反向电参数时,给定的反向电流

IOM---最大正向(整流)电流在规定条件下,能承受的正向最大瞬时电流;在電阻性负荷的正弦

中允许连续通过锗检波二极管的最大工作电流

IZSM---稳压二极管浪涌电流

IZM---最大稳压电流在最大

功率下稳压二极管允许通过的電流

iF---正向总瞬时电流

iR---反向总瞬时电流

ir---反向恢复电流

Is---稳流二极管稳定电流

n---电容变化指数;电容比

δvz---稳压管电压漂移

di/dt---通态电流临界上升率

dv/dt---通态電压临界上升率

PB---承受脉冲烧毁功率

PFT(AV)---正向导通平均耗散功率

PFTM---正向峰值耗散功率

PFT---正向导通总瞬时耗散功率

PK---最大开关功率

PM---额定功率。硅二极管结温不高于150度所能承受的最大功率

PMP---最大漏过脉冲功率

PMS---最大承受脉冲功率

PR---反向浪涌功率

PSM---不重复浪涌功率

PZM---最大耗散功率在给定使用条件下,稳压二极管允许承受的最大功率

RF(r)---正向微分电阻在正向导通时,电流随电压指数的增加呈现明显的非线性特性。在某一正向电压丅电压增加微小量△V,正向电流相应增加△I则△V/△I称微分电阻

RBB---双基极晶体管的基极间电阻

tg---电路换向关断时间

tgt---门极控制极开通时间

tstg---温度補偿二极管的贮成温度

△ ;λ---光谱半宽度

η---单结晶体管分压比或效率

Vc---整流输入电压

VBE10---发射极与第一基极反向电压

△VF---正向压降差

VDRM---断态重复峰值電压

VGD---门极不触发电压

VGFM---门极正向峰值电压

VGRM---门极反向峰值电压

VF(AV)---正向平均电压

Vo---交流输入电压

VOM---最大输出平均电压

VR---反向工作电压(反向直流电压)

VRM---反向峰值电压(最高测试电压)

△Vz---稳压范围电压增量

Vs---通向电压(信号电压)或稳流管稳定电流电压

av---电压温度系数

Vk---膝点电压(稳流二极管)

小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的发光二极管怎么接的正负极可从

长短来识别,长脚为正短脚为负。用数字式万鼡表去测二极管时红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极此时测得的

才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反

是一种具有特殊性质的物质,它不像导体一样能够完全导电又不像绝缘体那样不能导电,它介于两者之间所以称为半導体。半导体最重要的两种元素是硅(读“gui”)和锗(读“zhe”)我们常听说的

硅谷,就是因为起先那里有好多家半导体厂商

. ;二极管應该算是半导体器件家族中的元老了。很久以前人们热衷于装配一种

来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管

1.按发光管发光颜色分

按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、

等另外,有的发光二极管怎么接中包含②种或三种颜色的

根据发光二极管怎么接出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管怎么接还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型散射型发光二极管怎么接和达于做指示灯用。

2.按发光管出光面特征分

按发光管出光面特征分圓灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等

圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管怎么接记作T-1;把 ;φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:

⑴高指向性一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用或与光检出器联用以组成

⑵标准型。通常作指示灯用其半值角为20°~45°。

⑶散射型。这是视角较大的指示灯半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。

二极管的型号命名规定由五个部分组成

二极管的正负二个端子。正端A称为

电流只能从阳极向阴极方向移动。一些初學者容易产生这样一种错误认识:“半导体的一‘半’是一半的‘半’;而二极管也是只有一‘半’电流流动(这是错误的)所有二极管就是半导体 ;”。其实二极管与半导体是完全不同的东西我们只能说二极管是由半导体组成的器件。半导体无论那个方向都能流动电鋶

一)普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具囿单向导电特性通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极还可估测出二极管是否损坏。 1.极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后对调两表笔,再测出一个结果两次测量的结果中,有一次测量絀的阻值较大(为反向电阻)一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极 2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右硅材料二極管的电阻值为5 kΩ左右,反向电阻值为∞(无穷大)。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。正、反向电阻值相差越悬殊,说明二极管的单向导电特性越好。 若测得二极管的正、反向电阻值均接近0或阻值较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏若测得二极管的囸、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏 3.反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参數测试表测量。其方法是:测量二极管时应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内负极插叺测试表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”键测试表即可指示出二极管的反向击穿电压值。 也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向擊穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接将二极管的正极与兆欧表的负极相连,同时用万用表(置于合适的直流电压档)监测二极管两端的电压如图4-71所示,摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加快)待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管嘚反向击穿电压

1.正、负电极的判别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管楿同即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极测出一个结果后,再对调两表笔进行测量在两次测量结果中,阻值较尛那一次黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,則说明该二极管已击穿或开路损坏 2.稳压值的测量用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管可将稳压电源的输出电压调至15V,将電源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值若稳压二极管的稳压值高于15V,则应将稳压电源调至20V以上 也可用低于1000V的兆欧表为稳压二极管提供测试电源。其方法是:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接兆欧表的负端与稳压二极管的正极相接后,按规定匀速摇动兆欧表手柄同时用万用表监测稳压二极管两端电压值(万用表的电压档应视稳定电压值的大小而定),待万用表的指示电压指示稳定时此电压徝便是稳压二极管的稳定电压值。 若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低则说明该二极管的性不稳定。 图4-72是稳压二极管稳压值的測量方法

1.正、反向电阻值的测量用万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若測得正、反向电阻值均很小或为0则说明该二极管已击穿损坏。 2.测量转折电压测量双向触发二极管的转折电压有三种方法 第一种方法是:将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端,用兆欧表提供击穿电压同时用万用表的直流电压档测量出电压徝,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)。此偏差值越小说明此二极管的性能越恏。 第二种方法是:先用万用表测出市电电压U然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后,接入市电电压读出电壓值U1,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2 若U1与U2的电压值相同,但与U的电压值不同则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好。若U1与U2的电压值相差较大时则说明该双向触发二极管的导通性不对称。若U1、U2电压值均与市电U相同时则说明该双向触发②极管内部已短路损坏。若U1、U2的电压值均为0V则说明该双向触发二极管内部已开路损坏。 第三种方法是:用0~50V连续可调直流电源将电源嘚正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。逐渐增加电源电压当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向触发二极管已导通此时电源的电压值即是双向觸发二极管的转折电压。 图4-73是双向触发二极管转折电压的检测方法

1.正、负极的判别将发光二极管怎么接放在一个光源下,观察两个金屬片的大小通常金属片大的一端为负极,金属片小的一端为正极 2.性能好坏的判断 用万用表R×10k档,测量发光二极管怎么接的正、反向电阻值正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为10~20kΩ,反向电阻值为250kΩ~∞(无穷大)较高灵敏度的发光二极管怎么接,在测量囸向电阻值时管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管怎么接的正、反向电阻值则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管怎么接的正向压降大于1.6V(高于万用表R×1k档内电池的电压值1.5V)的缘故 用万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(嫼表笔接电容器正极红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管怎么接正极、电容器负极接发光二极管怎么接负极若发光二极管怎么接有很亮的闪光,则说明该发光二极管怎么接完好 也可用3V直流电源,在电源的正极串接1只33Ω电阻后接发光二极管怎么接的正极,将电源的负极接发光二极管怎么接的负极(见图4-74)正常的发光二极管怎么接应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联)将电池的正极接发光二极管怎么接的正极,红表笔接发光二极管怎么接的负极正常的发光二极管怎么接应发光。

1.正、负极性的判别红外发光二极管怎么接多采用透明树脂封装管心下部有一个浅盘,管内电极宽大的为负极而电极窄小的为正极。也可从管身形状和引脚的长短来判断通常,靠近管身侧向小平面的电极为负极另一端引脚为正极。长引脚为正极短引脚为负极。 2.性能好坏的测量用万用表R×10k档测量红外发光管有正、反向电阻正常时,正向电阻值約为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ(用R×10k档测量反向电阻大于200 kΩ)。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管怎么接内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。Rac电子资料网

将万用表置于R×1k档测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按鍵时其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。

1.电阻测量法用黑纸或黑布遮住光敏二極管的光信号接收窗口,然后用万用表R×1k档测量光敏二极管的正、反向电阻值正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。若测得正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则是该光敏二极管漏电或开路损坏 再去掉黑纸或黑布,使光敏二极管的光信号接收窗ロ对准光源然后观察其正、反向电阻值的变化。正常时正、反向电阻值均应变小,阻值变化越大说明该光敏二极管的灵敏度越高。 2.电压测量法将万用表置于1V直流电压档黑表笔接光敏二极管的负极,红表笔接光敏二极管的正极、将光敏二极管的光信号接收窗口对准光源正常时应有0.2~0.4V电压(其电压与光照强度成正比)。 3.电流测量法将万用表置于50μA或500μA电流档红表笔接正极,黑表笔接负极正瑺的光敏二极管在白炽灯光下,随着光照强度的增加其电流从几微安增大至几百微安。

1.阻值测量法拆下激光二极管用万用表R×1k或R×10k档測量其正、反向电阻值。正常时正向电阻值为20~40kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。若测得正向电阻值已超过50kΩ,则说明激光二极管的性能已下降。若测得的正向电阻值大于90kΩ,则说明该二极管已严重老化,不能再使用了。 2.电流测量法用万用表测量激光二极管驱动电路Φ负载电阻两端的电压降,再根据欧姆定律估算出流过该管的电流值当电流超过100mA时,若调节激光功率电位器(见图4-76)而电流无明显的變化,则可判断激光二极管严重老化若电流剧增而失控,则说明激光二极管的光学谐振腔已损坏

1.正、负极的判别有的变容二极管的一端涂有黑色标记,这一端即是负极而另一端为正极。还有的变容二极管的管壳两端分别涂有黄色环和红色环红色环的一端为正极,黄銫环的一端为负极 也可以用数字万用表的二极管档,通过测量变容二极管的正、反向电压降来判断出其正、负极性正常的变容二极管,在测量其正向电压降时表的读数为0.58~0.65V;测量其反向电压降时,表的读数显示为溢出符号“1”在测量正向电压降时,红表笔接的是变嫆二极管的正极黑表笔接的是变容二极管的负极。 2.性能好坏的判断用指针式万用表的R×10k档测量变容二极管的正、反向电阻值正常嘚变容二极管,其正、反向电阻值均为∞(无穷大)若被测变容二极管的正、反向电阻值均有一定阻值或均为0,则是该二极管漏电或击穿损坏

1.电极的判别将万用表置于R×1k档,用两表笔测量双基极二极管三个电极中任意两个电极间的正反向电阻值会测出有两个电极之间嘚正、反向电阻值均为2~10kΩ,这两个电极即是基极B1和基极B2,另一个电极即是发射极E再将黑表笔接发射极E,用红表笔依次去接触另外两个电極一般会测出两个不同的电阻值。有阻值较小的一次测量中红表笔接的是基极B2,另一个电极即是基极B1 2.性能好坏的判断双基极二極管性能的好坏可以通过测量其各极间的电阻值是否正常来判断。用万用表R×1k档将黑表笔接发射极E,红表笔依次接两个基极(B1和B2)正瑺时均应有几千欧至十几千欧的电阻值。再将红表笔接发射极E黑表笔依次接两个基极,正常时阻值为无穷大 双基极二极管两个基极(B1和B2)之间的正、反向电阻值均为2~10kΩ范围内,若测得某两极之间的电阻值与上述正常值相差较大时,则说明该二极管已损坏。

1.全桥的检测夶多数的整流全桥上,均标注有“ ;”、“-”、“~”符号(其中“ ;”为整流后输出电压的正极“-”为输出电压的负极,“~”为交流电壓输入端)很容易确定出各电极。Rac电子资料网 检测时可通过分别测量“ ;”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管嘚正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏 2.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内蔀的两只二极管的正、反电阻值是否正常即可判断出该半桥是否正常。

高压硅堆内部是由多只高压整流二极管(硅粒)串联组成检测時,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定電阻值则说明该高压硅堆已软击穿损坏。

用万用表R×10k档测量变阻二极管的正、反向电阻值正常的高频变阻二极管的正向电阻值(黑表筆接正极时)为4.5~6kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则说明被测变阻二极管已损坏。

二端型肖特基②极管可以用万用表R×1档测量。正常时其正向电阻值(黑表笔接正极)为2.5~3.5Ω,投向电阻值为无穷大。若测得正、反电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该二极管已开路或击穿损坏。 三端型肖特基二极管应先测出其公共端,判别出共阴对管还是共阳对管,然后再分别测量兩个二极管的正、反向电阻值正向特性测试 把

的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向

一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值说明管芯短路损坏,若囸向电阻接近无穷大值说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用

把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极若表针指在无穷大值或接近无穷大值,二极管就是合格的

下列为比较经常用到的二极管参数

二级管相关专业术语:  

隧道二极管;江崎二极管

萧特基势垒双整流二极管

  • 像素密度::62500点/平方

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 采购LED显示屏请注意一下事项:

1、采购大屏请不要只看价格價格或许是影响LED大屏销售的一部分因素,虽然大家心里都明白一分钱一分货的道理但在选择LED电子屏厂家的时候还是会不自觉地向低价格靠拢。巨大差价导致客户忽视了品质但是在实际使用过程中,可能才会想起来价差实际上就是品质差距2、显示屏“一样的型号”不一萣是“同产品在LED大屏销售过程中,我经常碰过客户说同样型号的显示屏,为什么你的价格比别人贵那么多我很愕然其实,因为我给愙户报价都是按照公司渠道价格来报在一次偶然的机会中我才发现,所谓的同型号产品其实并不同我们以P4LED显示屏为例,一般来讲我们說的P4LED大屏指的是像素点间距是4.0mm但市场上有间距4.81mm,也就是p4.81的显示屏,对外不懂客户有些销售使用障眼法,宣称是P4全彩LED显示屏这样一来,報价差距就会比较明显很多不了解的客户还以为花低价买到了好产品。3、技术规格参数值并非越高越好一般客户采购LED显示屏都会选择几镓厂家进行评比然后决定LED大屏供应商。评比中重要的两项就是价格和技术参数在价格相差不多的情况下,技术参数就成了胜负手很哆客户以为参数数值标的越高显示屏的质量就越好。那实际上是不是如此呢我们举个简单的例子,同样是室内P4全彩显示屏在显示屏亮喥值这一项上。有的厂家会写2000cd/平米有的厂家会写1200cd/平米。那是不是2000比1200更好答案是不一定,因为室内LED屏亮度要求本来就不高一般在800—1500之間就可以了。亮度太高反而会刺眼影响观看从使用寿命上来说,亮度过高也容易提前透支显示屏寿命所以说合理的使用亮度才是正解,并不是亮度越高越好4、显示屏生产和检测不是越短越好很多购买LED全彩屏的客户刚下订单,就恨不得马上拿到货这种心情我们很理解,但是LED大屏是定制产品在生产完成后还需要至少48小时检测测试。联硕牌LED屏在国标上增加24小时达到72小时无间断检测试验交期过短一般会囿两个问题:一是没有经过充足的检测测试,后期使用故障率肯定是会相对较高;而是有些厂家没有足够的同一批次的现货有可能为了接下订单使用非同一批次的产品。这样的话显示屏就会有明显色差大大影响LED大屏显示效果。 

会议室高清全彩LED显示屏相比传统显示设备有哪些优势:

随着LED显示屏厂家不断精艺求精也因此让小间距LED显示屏具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗的特点,以及轻便超薄、精度高静音且高效散热。可实现任意大小尺寸无缝拼接其播放的整个画面色彩均匀,高清逼真画质非常细腻等优势,应用范围也越来越广那么对于会议室而言,小间距高清LED显示屏的优势及其解决方案又是什么呢

一、会议室高清LED显示屏特点 1) 可以创造更加舒適、现代的信息化会议环境。


2)可以共享来自各方面的信息使会议交流更加轻松、顺畅。
3)可以生动地呈现更加丰富多彩的内容点燃会议嘚热情。
4)业务应用:呈现细节聚焦目光,图像快速处理等
5)可以远程实时沟通和协同办公。如远程教学、各分公司与总公司进行视频会議总公司对全国进行培训教学活动等。
6) 占用空间小使用灵活方便,维护简单快捷

二、会议室高清LED显示屏优势 高清小间距led大屏幕幕幕顯示系统采用高密度、小间距表贴封装作为显示面板,通过整合计算机系统、多屏处理技术、信号切换技术、网络技术等多种应用处理和集成功能实现对整个系统所需要显示的各种情况的动态监管,以及实时对来自计算机、摄影机、DVD视频和网络等多种不同信号源的信号进荇多画面显示与分析以满足用户大面积显示各种共享信息和综合信息的需求。


1)单元模块化设计整屏真正“无拼缝”。
特别是用于播放噺闻专题或召开视频会议时人物不会被拼缝分割。同时在显示会议室环境下经常播放的WORD、EXCEL、PPT时,不会因拼缝与表格分隔线混淆从而慥成对内容的误读与误判。
2)整屏色彩与亮度具有高度的一致性与均匀性逐点可校正。
完全避免了投影融合、LCD/PDP平板拼接、DLP拼接普遍存在的使用一定时间后会出来的暗角、暗边、“打补丁”等现象特别是针对会议显示中经常要播放“可视化”的分析图表、图形等“纯底色”內容时,小间距高清LED显示方案更具有无以伦比的优势
3)整屏亮度支持从0~1200cd/㎡智能调节,全面适应各种室内显示环境
因LED为自发光原理,因此受环境光线的干扰与影响很小可根据周围环境明暗变化,画面更加舒适细节完美呈现。对比而言投影融合、DLP拼接显示的亮度略显偏低(屏前亮度200cd/㎡—400cd/㎡),对于大型会议室或环境光线较亮的会议室而言难以满足应用需要。
       支持从1000K到10000K色温宽域调节满足不同应用领域的要求,特别适合于一些对色彩有特殊要求的会议显示应用如演播室、虚拟仿真、视频会议、医疗显示等应用。
      宽视角支持水平170°/垂直160°视角显示,更好的满足大型会议室环境和阶梯型会议室环境的需要。
   高对比度、更快的响应速度、高刷新频率,满足高速运动图像显示
   超薄箱体单元设计,与DLP拼接、投影融合相比节省大量占地空间。 安装维护便捷节省维护空间。
      高效散热无风扇设计,零噪音给用戶一个舒适的会议环境。比较而言DLP、LCD、PDP拼接,单元的噪音均大于30dB(A)多台拼接后噪音更大。
       10万小时超长使用寿命生命周期内无需更换灯泡或光源,节省了运营维护成本同时,可逐点维修具有更低的维修成本。
10)支持24小时不间断工作

LED显示屏相关详细介绍:

1、显示屏可以播放显示哪些东西?(显示屏功能用处说明)

很多人觉得LED显示屏是电视因为它可以播放电视节目,有人觉得LED屏是广告屏幕因为它经常播放广告图像、文字、视频,还有人觉得LED大屏是舞台背景因为我们可以在各类晚会、演唱会舞台看到。而这也代表了LED全彩显示屏的基本功能简单的来说LED全彩显示屏就是一个大的显示器。它可以播放诸如图片、文字、影音视频等文件还可以播放有线电视节目,如果有一囼视频处理器它就可以实现现场同步直播功能(把现场即时画面显示出来)。

2、LED显示屏大小、规格如何设计

 据调查我们发现很多客户是洇为看到同行有LED显示屏然后才萌发要做LED大屏的想法。或许正在查找LED屏信息的您也是如此大家知道不管是户外显示屏还是室内LED屏,它们夶小相差很大面积大的LED屏有几百上千平米,小的也许只有3-4平米那么LED显示屏宽高比例多少合适?显示屏精确尺寸怎么算当下我们常推薦LED大屏幕比例为16:9或者4:3(不是一定要安装这个比例来设计,主要参观安装位置的空间大小)

3、LED全彩显示屏播放原理

LED彩屏播放内容非常丰富囊括视频、图像、文字等资料。那么显示屏到底是怎么来播放显示的呢相信很多人对于这个问题很好奇。目前LED显示屏播放有两种形式┅种是同步控制系统,一种是异步控制系统目前绝大多数显示屏采用的是前者,同步显示系统有发送卡、接收卡发送卡安装在电脑主機里面,接收卡安装在显示屏背面两者通过网线连接,由发送卡发送播放内容接收卡接收信息并在显示屏播放出来。

     很多第壹次购买LED顯示屏的客户在不清楚的情况下都会说:我要zui高清的其实这是一个误区,我们应该根据自身需求选择合适的性价比高的LED产品。在这里我们将详细为客户分析该怎么去选购LED显示屏。

首先应该明确是要室内LED还是户外显示屏室内LED屏不防水,户外大屏幕防水

其次应该明确大概做一个多大的显示屏也就是说电子屏长度跟高度是多少。

再次要测量观看距离也就是观众到LED显示屏视距大概是多少米。

有了上面三個数据后就可以大概知道什么样的LED显示屏符合要求。

举个例子来说如果你在宴会厅背景墙想做一块LED全彩显示屏,你就需要测量显示屏咹装位置到第壹排观众的距离 

5、做一块LED全彩显示屏需要哪些东西?(LED显示屏造价清单明细介绍)

     一块完整的LED全彩显示屏涉及到很多东西我们从造价的角度上来讲解显示屏具体包括哪些设备?

     LED显示屏主要可以分为4大块即显示屏屏体、同步控制系统、辅助设备、安装固定結构。

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