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大电流发生器工作原理及注意事项 发生器维修保养

时间:2020-05-20    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

该大电流发生器为低电压、大电流干式变压器。适用于频率50HZ开关,电流互感器或其他电器设备的升流及负载试验。该产品采用一体化结构,操作和数据读取较为方便,是各行业在电气调试中需要大电流场所的必备设备。

【仪器工作原理】

       本系列产品输入工作电源后,可通过调节调压器输出电压而获得试验所需的大电流。

       其工作原理图如下:

       TA—停止按钮    QA—起动按钮

       K—零位开关      A—电流表

       V—电压表        KM—交流接触器

       KT—互感器      KA—电流继电器

       T—调压器      HD LD—信号灯

       【仪器使用方法】

       1、按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。

       2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。

       3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。

       4、试验过程中,一旦发现不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。

       5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。

       6. 在做大电流试验时,按产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小,选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零,再按下起动测试到按钮(绿色),此时,手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表,直到所需的电流值为止,试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零,按下停止按钮,切断电源。

       【仪器使用方法及注意事项】

       1、仪器必须有良好接地。

       2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关,此时升流器等待升流。

       3、顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流.

       4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。

       5、试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。

       使用方法及注意事项注意事项:

       1、新安装和长时间不用的升流器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。

       2、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。

       3、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。

       4、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

       5、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热

       6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。


臭氧发生器的安装注意事项

    由于工业技术的进步,瓶装氧气已经供应到村镇级,各种型号的制氧机也纷纷上市,液氧供应也很变普及,为臭氧发生器采用纯氧供气提供了极大方便,使臭氧发生器体积大幅度缩小,造价大幅度下降,效率大幅度提高。

 

    安全使用说明

    1、臭氧发生器安装人员必须要经过技术培训才能开机维修;

    2、使用臭氧机杀菌时,严禁工作人员在浓度较高的臭氧环境中上班和工作;

    3、切记设备保养或维修时 处理电源断掉和把臭氧泄气的状态下进行,能够很好的确保人员安全维修;

    4、如有异常,请立即断电或者通知专业的人员进行检修。

    5、合格的专用接地线,安全可靠的接地,禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险的危险区

    6、对工艺流程臭氧发生器的应用方法操作人员应知晓,并且能熟练的操作此消毒设备。

    7、如发生臭氧泄漏的情况需要第一时间关闭臭氧发生器,并开启通风设备进行通风处理后,即时退出臭氧发生器使用空间,等空间残余臭氧降至安全范围再进入

    臭氧发生器设备安装注意事项

    1、气源的选用传统供气多采用空气源,取材容易,但成本并不低廉,气体的前期处理结构庞杂。

    专门用空气除气源的臭氧发生器体积结构要比氧气源臭氧发生器大,耗电相应增加,最终结果导致售价增加,维护费用增加。

    由于工业技术的进步,瓶装氧气已经供应到村镇级,各种型号的制氧机也纷纷上市,液氧供应也很变普及,为臭氧发生器采用纯氧供气提供了极大方便。

    使臭氧发生器体积大幅度缩小,造价大幅度下降,效率大幅度提高。

    2、防止水位倒挂臭氧消毒设备在安装时混合器出水口的高度一定要高于储水罐顶的水平高度,条件容许时,应该更高一点。

    决不要储水罐顶的水平高度比混合器的出水口还高。不然,水位反差会使臭氧发生器进水而造成严重后果。

    3、安全臭氧消毒设备全部采用高压开关电源,部分元器件带市电高压,非专业人员不可接角电路。

    臭氧发生器蚋部均带峰峰值高压,机器带电工作期间不可触及。

    带电工作期间绝对不可打开机壳,也不可以取下安全防护用的有机玻璃罩。为防止意外,必须采用三芯电源插座,并检查是否妥善接地。

标签: 臭氧发生器
臭氧发生器 臭氧发生器的安装注意事项_臭氧发生器

音频信号发生器设计实例分享

  音频信号发生器是测量声音信号及处理设备性能指标必不可少的仪器。目前常用的音频信号发生器普遍由单片机及外围电路组成,频率稳定。下面小编为大家介绍音频信号发生器的设计步骤与过程。

  音频信号发生器设计实例分享:  针对传统音频信号发生器的缺点,本文采用一款性价比高、功耗低的ARM Cortex-M4控制芯片,制作了一台智能音频信号发生器。该发生器的频率、幅度连续可调,按步进1 Hz、1 mV线性变化,兼具频率、幅度稳定的优点;通过PC端控制面板,直接输入幅度、频率值,就能快速地得到所需要的音频信号,精度高;一改信号发生器必须近距离调试的缺点,可通过以太网直接远距离操控。  1、总体设计  该音频信号发生器采用模块化设计,通过调用各个功能模块,实现主控计算机可远距离快速控制音频信号发生器输出信号的幅度、频率值。该系统以ARM Cortex-M4为核心。  2、硬件设计  该音频信号发生器通过主控计算机的控制面板输入控制幅度、频率值的指令,通过以太网快速远距离传输到信号发生器,控制数字合成音频信号的幅度、频率值,最终通过音频输出端口输出所需音频信号。  2.1控制芯片  控制系统的核心STM32F429是以ARM Cortex-M4为内核的新型微控制器芯片,它的停止模式电流降至100μA(典型值),降低了停止模式的电流消耗,可延长便携应用电池的寿命,频率高达180 MHz,拥有市场比较好的性能和图形处理功能。该芯片包含3个12 bit A/D转换器,多达24个通道,转换速率为2.4 MSPS,在扫描模式下,自动转换在选定的一组模拟输入中进行;还包括2个12 bit D/A转换器,可独立或同时转换。同时集成了大部分存储器控制器,可外接一个高速SDRAM作为内存扩充,有很高的性价比。  2.2远距离控制电路  以太网远距离控制是整个控制系统中的一个重要部分。该发生器通过以太网与PC连接,操控PC控制面板,按照要求输入所需的幅度、频率值,通过以太网把控制命令远距离地传输给音频信号发生器,达到远程控制的目的。  该以太网接口芯片DP83848CVV是一个全功能自适应网络连接速度10/100 Mb/s的单端口物理器件,允许设备使用所需操作电源的绝对最小值,提供低功耗性能。该芯片包括一个25 MHz的时钟输出,使应用程序含有最少的外部器件,进而降低成本;同时支持10BASE-T和100BASE-TX的以太网协议,以确保与其他基于以太网标准解决方案的兼容性和互操作性。  2.3 SDRAM  同步动态随机存储器SDRAM与系统总线同步,无等待周期,而且是双存储体结构,读取效率得到成倍提高。SDRAM体积小、速度快、容量大、价格低,是比较理想的内存扩展器件。  该系统采用的SDRAM为MT48LC32M16A2P-7E,它的内存高达256 MB,在时钟频率66 MHz、100 MHz、133 MHz之间兼容,所有信号寄存在系统时钟的上升沿,自动预载,时钟使能CKE中的停用时钟提供预充电掉电和自刷新操作,在断电和自刷新模式下,包括CLK的输入缓冲区被禁用,提供低待机功耗。对每一行自动刷新的循环周期为64 ms,刷新命令一次对一行有效,发送间隔为7.812 5μs,从而提供无缝、高速、随机访问操作。A0~A11作为SDRAM的行地址线,同时A0~A7又复用为列地址线,BA0和BA1作为bank选择线,应用读、写或预充电命令。  信号采样频率为48 kHz,每个样点采用16 bit量化,如果最小频率分辨率为1 Hz,所需查表的大小为48 k×16 bit,共需48 k×16 bit的RAM空间。显然SDRAM的存储空间足够使用,也便于以后该发生器对方波、三角波等波形的扩展。  3、软件设计  整个系统采用模块化设计,除主程序外,各功能子程序分别执行PC端输入控制命令、以太网传输、SDRAM内存扩展、正弦查询表映射、数模转换等相应功能。  3.1 PC端控制  信号发生器可产生正弦波、方波、三角波等规则波形信号,本信号发生器仅以正弦波为例。  音频信号发生器的PC控制端采用Java技术,因为它可跨平台操作,具有卓越的通用性、高效性,所以设计的PC控制端具有界面友好、操作简单、成本低、容易实现等优点。  JPanel jp0,jp1;  JPanel jp2,jp3;  JLabel j0,j1,j2;  JTextField txt1,txt2;  JButton Bopen,Bclose;  public TianComm(){  jp0=new JPanel();  jp1=new JPanel();  jp2=new JPanel();  jp3=new JPanel();  j1=new JLabel("频率(Hz):");  //输入频率值,单位为Hz  j2=new JLabel("幅度(mV):");  //输入幅度值,单位为mV  txt1=new JTextField(10);  txt2=new JTextField(10);  Bopen=new JButton("打开");//打开控制面板  Bclose=new JButton("关闭");//关闭控制面板  …}  对控制界面进行操作时应注意以下事项:  (1)“打开”和“关闭”按钮分别代表打开和关闭控制端;  (2)频率以Hz为单位,分辨率为1 Hz,假如频率为2 000 Hz,就在频率栏填写2 000;幅度以mV为单位,分辨率为1 mV,假如需要1 V,则在幅度行输入1 000,然后按回车键即可。  3.2数字合成音频信号  直接采用数字技术合成正弦音频信号,不仅在转换速度上要优于一般电路,在合成精度上也要优于一般振荡电路,而且具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进制数字选择,最高能达11位数字的极高分辨力。  信号发生部分由主机产生数字音频流,通过STM32F429自带的数模转换功能获得所需的模拟信号。在数字音频处理中,声音和数据的转换有多种方式,本设计采用脉冲编码调制(PCM),不进行压缩数据便可完成此功能,数据以常见的波形(WAVE)格式保存。关于频率设置的部分程序如下:  int FreSwitch(uint16_t fre)  {  switch(fre){  case 20:  FreIndex=0;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_25600,1);  //20 Hz break;  case 21:  FreIndex=1;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_16000,2);  //21 Hz  break;  case 22:  FreIndex=2;  VS1003_SineTest(2,SIN_SAMPLE_RATE_40320,1);  //22 Hz  break;  …}  4、实物调试  整个研究过程通过了模拟试验及系统软硬件设计,最终实现预期目标。  该信号发生器的截止频率设定为20 kHz,大于20 kHz的信号都是干扰信号,通过较大幅度的衰减进行滤除,从而保证较小的信号谐波失真。  接通电源后,通过计算机控制信号发生器的信号频率、幅值等参数,通过以太网把控制命令字传输给发生器,发生器对控制字进行周期性扫描,频率、幅度控制字需要转换成二进制,传送到单片机STM32F429,接到命令后通过正弦查询表映射成数字量信号,通过单片机本身的数模转换功能即可得到所需的音频信号。由于输出后的正弦信号会出现失真现象,需通过滤波器进行滤波,从而得到正确的正弦信号。  通过示波器对设计的音频信号发生器发出的音频信号进行采集。  通过测试,本设计实现的音频信号发生器的基本功能达到了预期效果,其频率响应为±0.4 dB,失真度控制在0.5%,而传统音频信号发生器的失真度在20 Hz~100 Hz时≤0.8%,在100 Hz~20 kHz时≤0.5%。  5、结论  本文设计的音频信号发生器具有操作简单、信号稳定、精度高、体积小、便于携带等特点,可应用于电声器件的听音测试、扬声器的老化试验等各种音频电子测量和控制场合。通过PC控制端直接输入所需音频信号的幅度、频率值,借助以太网远距离控制,而不必每次亲临现场,也不必每次通过粗调、细调即可达到要求。通过集线器可同时输出多路相同音频信号,对多台相同仪器进行测量。利用数字合成技术合成音频信号,简化电路,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度;也可合成方波、三角波等规则波形,只需在PC控制面板上添加信号类型选择项即可实现硬件的单一化、软件的多元化,节约成本。

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音频信号发生器 音频信号发生器设计实例分享_音频信号发生器

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