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一个电路拓展开来的意外收获
发布时间:2019-08-15 作者:tuozhan 点击:
这是一个继电器的控制电路。理解这一电路这对于一般电工和电梯工来说不是难题。但要把这里面所包含的内容都说清楚也不是简单的事。
1、点动控制:如果把用于自锁的开点C去掉,对继电器C的控制就是点动控制。
2、自锁控制:在启动按钮的两端并上由继电器C控制的开点C,此电路就变成了对继电器C的自锁控制。
3、继电器线圈C和常开点C之间的关系,在实际中它们位于一个继电器上,理论上可以是继电器线圈同步线圈所控制的触点即可。
4、继电器的工作原理:线圈通电产生磁场,吸引动铁芯使之带动的开关吸合或者断开。因此继电器也称之为电磁开关。
5、电磁感应定律:不管在什么情况下,只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈两端就会有电压,如果线圈闭合,线圈中就会有电流。
6、楞次定律:
楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。
楞次定律(Lenz's law)是一条电磁学的定律,可以用来判断由电磁感应而产生的电动势的方向。它是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的。
1834年,俄国物理学家海因里希·楞次(H.F.E.Lenz,1804-1865)在概括了大量实验事实的基础上,总结出一条判断感应电流方向的规律,称为楞次定律(Lenz law )。简单的说就是“来拒去留”的规律,这就是楞次定律的主要内容。
楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。
7、反电势:在此电路中,线圈C两端并接了一个二极管,在此电路中笔者特意并了一个发光二极管,这样可以直观的观察到继电器线圈断电瞬间产生的反电势。为什么产生反电势,根据电磁感应定律,按下QA继电器得电,线圈内产生穿过线圈的磁力线也此时也称之为磁通,断开线圈C的电源,线圈中的磁通由有变无,也就是说线圈中的磁通发生了变化,线圈两端就有电压,至于电压的方向根据楞次定律判断,始终与所加电源电压极性相反。因此在此电路中,一定要特别注意续流二极管的方向,加反会损毁电源。

8、电势:电势也叫电位,电位是相对的,电路中某点电位的大小,与参考点(即零电位点)的选择有关,这就和地球上某点的高度,与起点选择有关。电位是电能的强度因素,它的单位是伏特。 电位指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。它的大小取决于电势零点的选取,其数值只具有相对的意义。
如果标记电源负端为参考零电位,并且将万用表打到直流电压档,使黑表笔始终接在参考点上。如果测量A1点是DC24伏,A2点也是DC24伏,这说明发生了什么问题?此问题留给初学者思考。
9、电压:电势差称之为电压,电压是差值。
10、欧姆定律:在电路中,电阻两端电压与流经电阻的电流成正比。在第八个问题中,A1A2都是DC24伏,说明这段支路中没有电流,不单是A1A2测量电势相同,再往前的TA和QA两侧接线端子都会是相同的电势。

一个电梯人的基本功就体现在对基本电路的认知掌握上,不断的锤炼自己使得自己的基本技能纯熟,基本理论扎实。

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