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旋轉編碼器的精度主要取決以下幾方面:徑向光柵的方向偏差2)刻線碼盤相對軸承的偏心3)軸承徑向偏差4)與聯軸器的連接導致的誤差對于直線編碼器來說,由于溫度引起的刻線和安裝表面的擴張同樣會影響編碼器的精度,一致的寬度和測量間隙是影響增量編碼器精度的關鍵因素。對于伺服電機編碼器來說,分辨率與精度的關系非常容易讓人混淆。精度主要取決于編碼器的制造工藝,而分辨率可以細分來提高,但不是說高的分辨率就代表編碼器可以達到高的精度。
由左至右,分別為1P,1P+N,2P斷路器一般主開關都使用2P斷路器,普通插座回路使用1P漏電斷路器,大功率插座回路使用2P漏電斷路器,其余的使用1P斷路器或1P+N斷路器(二者雖然功能不同,但是可以互相替代)——使用1P斷路器時,需要使用零排;使用1P+N斷路器時,不需要配合零排。除了1P斷路器以外,其余的所有斷路器(包括1P漏電斷路器)都是兩個進線和兩個出線(一零一火),1P斷路器只有一組接線柱,因此必須配合零排使用。
總結來說學習繼電系統關鍵在于一個"搶",繼電系統之所以能實現邏輯控制就在這個上。繼電系統中主要就有那么三個東西:A常開、B常閉、C線圈。這就對應了PLC中的基本元素了,只不過閱讀的方法有所不同。那么可不可以把原來的繼電系統照搬呢?不行。二者的工作方式迥然不同。繼電系統中的所有硬元素是同一時態開始競爭的,而PLC中的所有軟元素是PLC的CPU來進行掃描計算處理后計算出該時態的結果,這便是PLC的掃描循環工作方式。
如果能保證,那么接觸器KM2自鎖就有保證,反之亦反。是肯定的,這個電路,接觸器KM2能可靠的自鎖。因為常閉觸點KM2首先斷開,然后KM1線圈失電,后常開觸點KM1才斷開,在邏輯關系上,這兩對觸點動作不是同步的,有先后之分,有微秒級的時間差,另外電磁鐵線圈瞬間失電后,電磁鐵磁場是個逐步消失的過程,當然這個過程也是微秒級的時間,還有接觸器的機械動作也需要微秒級的時間,所以,常開觸點KM2閉合在先,常開觸點KM1斷開在后,接觸器KM2能可靠自鎖。
在判別出管型和基極b后,可用下列方法來判別集電極和發射極。將萬用表撥在R×1K檔上。用手將基極與另一管腳捏在一起(不要讓電極直接相碰),為使測量現象明顯,可將手指濕潤一下,將紅表筆接在與基極捏在一起的管腳上,黑表筆接另一管腳,觀察萬用表指針向右擺動的幅度。然后將兩個管腳對調,重復上述測量步驟。比較兩次測量中表針向右擺動的幅度,找出擺動幅度大的一次。對PNP型三極管,則將黑表筆接在與基極捏在一起的管腳上,重復上述實驗,找出表針擺動幅度大的一次,對于NPN型,黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發射極。
多級阻容耦合放大電路這是一個二級阻容耦合放大電路,前后兩級電路形式一致。電路由兩級放大電路組成,即以TT2兩個三極管為中心的基本放大電路;2.耦合方式為阻容耦合,由電解電容器CCC5作為耦合電容,用來隔斷各級的直流偏置并傳遞信號;根據容抗Xc=1/2πfc,頻率、電容越大容抗越小,因此這種電路的高頻特性好,當頻率低至一定值時,信號幾乎通不過;另外為了降低容抗,選用容量較大的電解電容器作為耦合電容。