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三相整流桥的接线方法视频「三相整流桥的接线方法视频讲解」

admin 2024-10-01 12:36:38 电器知识 0

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于三相整流桥的接线方法视频的问题,于是小编就整理了4个相关介绍三相整流桥的接线方法视频的解答,让我们一起看看吧。

12v的变压器怎么接整流二极管才能使用?

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在回答问题之前我们必须搞清楚这个由变压器输出的12V接整流管要干什么?也就是说是是什么负载?

如果用来给直流电动机供电,或者是对电源质量要求不高的设备,我们可以只用一只二极管接成半波整流再加上滤波(可用几十到100的滤波电容)。如果用来给功放或者显示器供电,那必须选用四只二极管或全桥组成全波整流。并配备不小于4700UF的电解电容方可使用。

交流12V接法:任意一条蓝线和黑线就是12V,直流12V,全波整流,黑线定为负极,两条蓝线分别接二极管的阳极,两个二极管的阴极接到一起就是正极,用25V2200~3300微法电容滤波就可以接你的收音机了,交流24V:黑线不用,两蓝线就是24伏了,直流24伏:黑线不用,用桥式整流器接蓝线

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三相交流同步发电机不发电,这是这么回事?

查转子励磁线圈是否开路,查转子滑环和电刷接触是否紧密,查整流器是否完好。一般常用的发电机是自激复励磁工作模式,依靠转子剩磁发弱电,再经过整流加在转子励磁线圈上,这样转子通直流电后,磁性被增强,旋转磁场磁力切割定子线圈从而发出强电来。

美国又推出一款新型武直,高速隐形还能操控无人机作战,你怎么看?

谢谢邀请!兔哥回答:美国是全球超级大国,依靠的就是强大的武器装备研发能力,因此,美国要搞出一件新玩意一点都不奇怪。美国搞的新概念武器装备还少吗?世界武器装备潮流就是美国引领的,只不过现在的美国站在唯一超级大国的位置上,失去了竞争对手自己也开始变得迷茫了,正所谓没有压力就没有了动力,结果,高超声速武器领域被超越,很多的传统优势也被追赶,甚至是赶超,美国也着急了。

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从另一个角度来说,美国是一个精英阶层利益集团式的社会结构,当政的,主事的哪个不是兜里揣着一堆美元的主,而且美国的军费可是硬碰硬的大蛋糕,军工企业都是大财团,而且还是私有财团,都和政府有利益链条关系,哪个不得照顾一下。美国各军种之间也是有利益纷争的,哪个不得平衡一下,而且美国保持武器装备领先对手至少十五年是美国维护超级大国地位的最基本条件,也是美国武器装备研发的一个原则。因此,美国总是在搞研发,一个项目一个项目让人眼花缭乱,也就不会用奇怪了,至于什么型号能落地,美国的研发人员都不知道,只能到最后美军使用了才知道。

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对了,顺便说一句,不要被美国武器装备的一些数据迷惑,美国重要的先进的武器装备的研发时间都不一定是真的,你网上查到的未必就是真的哦,例如,美国的F-117隐身攻击机,早就服役了,瞒不下去了人们才知道,F-22也是如此,用美国的话说,保持最少领先十五年。看看这些图片,都是美国搞的直升机的,很多很多的,你不知道哪个是真的,其实美国的研制者都不知道,说不定搞着搞着就干不下去了,放弃了,例如,DD-1000驱逐舰上的电磁炮,还有,早期的“科曼奇”隐身直升机,都是这样的。

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美国科技发达,爱折腾,所以,它们折腾出来一个超级大国,这次波音公司推出新型武装直升机,它怎么说我们也不用在意,它们历来喜欢忽悠,真实的性能不可能告诉别人,等它研制出来再说吧。不过波音最近的消息好像是民用客机方面出了问题,都不购买了,而且要求索赔,估计波音的日子不好过了。美国的军火商们基本都是三年不开张,开张吃三年,估计波音餐桌上缺菜了,搞出来一个新型的,先进的武装直升机太正常了,早就应该搞了。

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波音搞的这个新型直升机,也融入了目前的新的作战理念,例如,隐身性能,还有就是能够做为无人机的指挥机,增强作战能力。这款新型武装直升机的未来如何现在定论尚早,我们只能拭目以待。

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以上是兔哥个人观点,欢迎关注兔哥,欢迎探讨评论!图片来源网络。

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作为科技第一强国,美军引领的装备自有不少,然而武装直升机不是,这点一定要说清楚,包括大卖狂甩的“阿帕奇”,还有此前的“科曼奇”,前者毁誉参半,后者完全就是一个失败的东西。

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所以请不要对美国的装备,看见就说美,更不能讲说排名,差距等等。出腿才看两见泥,经过了实战验证了的,才能证明好还是不好。且不说下马的“科曼奇”,再讨论已经没有任何意义,此款新型武直,与它没有半毛钱关系;就是现在的“阿帕奇”,旋翼主螺栓,隔一段时间就要上上紧,不然就会松动,成为严重的安全隐患。

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俄罗斯三大武直就没有是一问题,该师学的技术一定要懂得谦虚,不懂就是不懂,知之为知之嘛,呵呵。“阿帕奇”自1975年到如今,多年间世上再没出现新一代武装直升机,“科曼奇”1988年冒了一个泡,从此便销声匿迹。

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▲西科斯基S97“突袭者”

下一代武装直升机,到底该走哪一条路,美国各大直升机公司,如“波音”、“西科斯基”、“贝尔”等都在积极实验,以早日博得美军的大单。是次波音再出手,高调宣传它的未来性,前瞻性,乃致无可比拟性,类似的项目,其它公司并非没有,并且不少一大堆。

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看波音的架势,明显是有点着急了,这二年生意不好,想多拿一点项目弥补亏空,堂堂波音,看见豆芽也会说是一盘菜了,嘿嘿,怎么看怎么有一点没落的意思呢。

怎样设计防反接保护电路?

防止直流电源正负极接反损坏负载简单的方法就是串联一个二极管作为保护,但二极管的正向压降较大,在低压下不太合适。采用MOS场效应管作为防反接保护,虽然压降较小,但电路略显得复杂了一些。下面介绍一款采用保险丝及一个二极管构成的防反接保护电路。

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保险丝构成的防反接保护电路。

上图所示的防反接电路,由一个保险丝及二极管构成。当直流电源的极性未接错时,直流电压通过保险丝加至负载两端,由于保险丝的直流电阻很小,故保险丝对直流电压的损耗也很小,可以忽略不计。当直流电源正负极接反时,二极管VD导通,此时负载两端的电压被钳位在VD的正向压降附近,流过保险丝的电流很大,保险丝熔断,从而保护了负载。若保险丝为自恢复保险丝,此时保险丝的电阻变得很大,使流过负载的电流极小,这样亦可以保护负载。

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普通的玻璃壳保险丝。

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自恢复保险丝。

上图的保护电路选用哪种保险丝,可以视实际情况而定。一般在高电压、大电流下,可以选用普通的玻璃壳保险丝。若是搞一些电路测试,可以选用合适的自恢复保险丝。选择保险丝时,要求保险丝的工作电流要≥1.5倍的负载电流。VD的耐压值要求≥1.2~1.5倍电源电压,并且其工作电流也要大于保险丝的工作电流。

若想了解更多的电子电路及元器件知识,请关注本头条号,谢谢。

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