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日本KB直流電源調速器過電流(維修)上電不顯示以消除阻抗失配。圍繞過孔,接地過孔可以設計成為信號電流提供返回路徑,并在信號過孔和接地過孔之間產生電感環路。即使由于過孔的影響而導致阻抗不連續,電流也將能夠流向電感環路,從而改善信號質量。通孔的信號完整性S參數可用于評估通孔對信號完整性的影響,代表通道中所有成分的特性,包括損耗,衰減和反射等。根據本文中利用的一系列實驗,表明接地通孔能夠減小傳輸損耗,并且在通孔周圍形成更多的接地通孔,傳輸損耗將更低。通過在過孔周圍添加接地孔可以在一定程度上減少過孔引起的損耗。根據上面的這篇文章中表現出的討論,得出兩個結論可以進行:一。通孔引起的阻抗不連續性受通孔直徑和焊盤尺寸的影響。通孔直徑和焊盤直徑越大,引起的阻抗不連續性將越嚴重。
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1、電機過溫故障
直流調速器未檢測到所連接電機的電機熱量
檢查電機溫度是否過熱
確保電機熱量在直流調速器上正確終止
2、接地故障
檢查從 直流調速器 到電機的接線是否有可能的刻痕或裸線接觸地面
檢查電機是否可能漏電(*在使用絕緣測試儀或兆歐表檢查之前將電機與 直流調速器 斷開)
3、電機過載故障
*直流調速器 可能會在出現此故障之前短暫運行,因為它通常是由一段時間內的電流過大引起的
檢查電機和連接的負載是否存在問題
確保 直流調速器 的尺寸和配置(電機參數)適用于正在運行的電機
4、外部故障
此故障通常是指到它正在監控的直流調速器的外部連接
檢查連接到 直流調速器 外部故障輸入的外部電路
因此,設計人員必須在原型生產之前了解并能夠預測多層結構上的溫度分布。進行熱分析的首要原因是提高組件可靠性,確保正確選擇材料,減少災難性熱故障的可能性并保證電氣性能。設計具有成本競爭力的電力電子系統需要仔細考慮熱域和電域。過度設計系統會增加不必要的成本和重量;設計不當可能會導致過熱甚至系統故障。尋找的解決方案需要對如何預測系統電源組件的工作溫度以及這些組件產生的熱量如何影響相鄰設備(例如電容器和微控制器)有很好的了解。沒有一種熱分析工具或技術在所有情況下都能發揮佳效果。良好的熱評估需要結合使用熱指標,經驗分析和熱模型的分析計算。熱分析技術涉及使用所有可用工具互相支持其結論。本文首先介紹了熱力系統的基本原理。
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日本KB直流電源調速器過電流(維修)上電不顯示這可能導致部件線斷裂。缺陷#組件松動或放錯位置?緊急措施。在回流焊接過程中,小部件可能會漂浮在熔化的焊料上,并且遠離目標焊點。直流調速器上的組件松動或放錯位置可能是由于電路板支撐不足,回流焊設置不當,焊膏或操作錯誤引起的。缺陷#焊接缺陷?緊急措施#1。外部干擾可能會使焊錫在凝固前保持運動,這類似于冷焊。可以通過重新加熱進行校正來克服此缺陷,并且在冷卻時,焊點應遠離外部干擾。?緊急措施#2。冷焊也是通常發生的主要焊接缺陷。冷焊通常發生在焊料未正確熔化。導致表面粗糙和連接不可靠時。多余的焊料會阻止自身熔化,這也是冷焊的原因。解決此缺陷的緊急措施是重新加熱連接,以消除多余的焊料。?緊急措施#3。焊接中遇到的第三個缺陷是橋接。xdfhjdswefrjhds