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鎮江Schneide數字直流調速器維修可測試確定了粉塵的一些關鍵特性,可根據粉塵對直流調速器中與粉塵相關的故障的影響將其分類。關于自然灰塵對可靠性的影響,幾乎沒有可用的方法來對其分類。另外,還沒有關于如何根據阻抗降級和ECM評估灰塵對可靠性的影響的行業標準。這項研究提供了一種可重復的通用測試方法,可用于評估兩種故障機理的粉塵。基于本文的結果,可以開發一種評估粉塵對電子可靠性的影響的方法,以用于電子工業。推薦的可靠性評估方法如57所示。使用試驗設計確定并配制了標準試驗粉塵的成分。然后,有兩種必要的步驟來確定使用此方法的測試條件:基于從現場收集的粉塵樣品的表征和使用條件的表征來選擇測試粉塵。由于不同粉塵樣品對可靠性的影響存在顯著差異,因此需要收集和表征粉塵樣品。
那么如何尋找問題的根源呢?將您的驅動系統視為一組協調工作的區域。當系統出現問題時,將系統分成幾部分以確定從哪里開始查找。主要領域如下:
1、輸入系統
支路保護
來自電機控制中心的輸入接觸器(如果使用)
從電機控制中心或分支電路接線
直流調速器輸入(斷開開關或接觸器)
輸入橋
2、直流調速器本身
3、電機
電機過載??(如果使用)
電機接線和導管
電機斷開(如果使用)
電機接線
電機本身
鎮江Schneide數字直流調速器維修可測試 則會引起信號之間的串擾。這種情況顯示在下面的圖6中。濾波電容器對信號線之間串擾的影響直流調速器Cart|手推車C。屏蔽接地線對邊緣效應的影響當高度的信號線或具有高du/dt,di/dt的信號線沿直流調速器邊緣排列時,與布置在直流調速器的信號線相比,它們承受的EMC風險更大。邊緣信號線更容易通過較大的寄生電容來接收高頻干擾或外部輻射。在直流調速器面積的限制下,根據設計文件中的20H原理布局直流調速器極為困難。“數據包”可用于減少干擾和外部輻射。分組線不需要滿足特定要求,例如厚度和形狀。通常,當信號線離直流調速器邊緣太而無法鍍銅時,可以添加7到10mils的地線作為屏蔽。數字和模擬電路之間的相互干擾當直流調速器容納高速數字電路和低電模擬信號時。
直流調速器輸入問題可能會導致許多故障。由于線路浪涌或暫降,直流調速器可能會出現過壓或欠壓跳閘。或者,直流調速器可能會出現過流跳閘或可能與電機相關的故障,例如過載。
而另一根引線粘在空中時,就會發生直流調速器墓碑,當焊膏較早地在組件的一根引線處融化(或[潤濕"),然后在焊膏在該引線處融化之前,將組件從另一焊盤上拉起并擰緊,就會發生這種情況,這個名稱源于表面貼裝組件的早期。。 在設計具有接地回路的直流調速器時,電路層應從上方堆疊,從而在電源平面上布線,這很重要,因為在到達接地層之前傳播過功率平面的信號將具有與功率平面相同的電場,這可能會導致該信號線產生噪聲,結束語請記住,信號遵循的是阻抗最小而不是電阻最小的路徑。。 由于b>1,因此電容器的故障率會隨著時間而增加,在加速壽命測試中,wSM電容器的MTTF計算為725分鐘,這是可以預料的,因為如上所述,這種類型的組件非常堅固,不會產生振動,表5.21:SM電容器的Weibull參數和MTTF帶有SM陶瓷芯片電容器aw[mi的Weibull參數在此階段。。
鎮江Schneide數字直流調速器維修可測試這可以幫助避免任何混淆或誤解,并可以避免由于制造參數不正確而造成的損失。該驗證步驟還可以通過減少在制造開始之前校正和重新驗證設計所需的時間來加快過程。印刷電路板(直流調速器)是電子設備的基礎。電路密度的增加和電子產品尺寸的減小趨勢導致電路板發展為更高的復雜度。除非適當設計或制造,否則將無法有效地起作用,這些孔或過孔負責各層之間的電連接以及電路板將根據設計要求實施的相應功能。對于不合適的制造,可以通過選擇可靠的直流調速器制造商輕松解決。解決另一個問題(即不合適的設計)的解決方案在很大程度上取決于電路板設計工程師,他們必須基于直流調速器制造商進行制造的工作來創建集成且可靠的設計文件。人們相信,數控鉆孔文件的生成長期困擾著大多數直流調速器設計工程師。xdfhjdswefrjhds