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品牌:EPS电源
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信息标签:南昌EPS电源代理商,供应,能源,变压器
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南昌EPS电源代理商
引言
EPS电源常用于涵道机、固定翼、直升机等航模中,具有放电稳定,工作温度宽;允许较大的充电电流、充电速度快,仅需1~2个小时就可以充满;无记忆效应;自放电率低,储存寿命长;能量高、储存能量密度大;输出电压高(单节锂电池的额定电压一般为3.6V,而单节镍氢和镍镉电池的电压只有1.2V)等优点。在对锂电池进行充电时要防止过度充电,如果充电电压高于规定电压或充电电流大于规定电流,就会损坏锂电池或者使之报废。在过充电的情况下,能量过剩锂电池温度上升,电解液将分解产生气体,使之内压上升而导致自燃或破裂的危险。通锂电池在使用时也要防止过度放电,过度放电会导致电池特性及耐久性变差,可充电次数降低。
2. 充电电路结构设计分析
锂电池在充电过程中需要控制它的充电电压和充电电流并**测量电池电压,根据锂电池电压将充电过程分为四个阶段。阶段一为预充电,先用0.1C的小电流对锂电池进行预充电,当电池电压≥2.5V时转到下一阶段。阶段二为恒流充电,用1C的恒定电流对锂电池**充电,点电池电压≥4.2V时转到下一阶段。阶段三为恒压充电,逐渐减小充电电流,保证电池电压恒定=4.2V,当充电电流≤0.1C时转到下一阶段。阶段四为涓流充电,恒压充电结束后,电池已经基本充满,为了维持电池电压,可以用0.1C甚至更小的电流对电池进行补充充电,到此锂电池充电过程结束。
3.充电器的硬件电路设计
本系统主要有微控制器、电压检测电路、电流检测电路、电池状态指示电路和充电控制电路组成,电路原理图如图1所示。
EPS电源原理
振达牌HC-6A型立式冰热饮水机采用压缩机制冷,具有冰水容量大、制冷速度快和自动控温等优点。该机制热功率为500W,供应87~97℃热水。制冷功率为100W,供应5~15℃的凉水(本文中称冰水),本文介绍该机结构、电路原理及常见故障的检修方法。
一、整机结构与电路原理
该机结构主要由聪明座、热水罐、电热管、压缩机、冷凝器、蒸发器(绕在冰水罐外壁)、冰水罐、热水和冰水水**等组成。使用时,将水瓶倒置插入聪明座,饮用水经导水柱、隔离板分别流入热水罐和冰水罐,通过加热和制冷,分别供应热水和冰水。
依据实物画出该机电路原理图如附图所示。主要由加热电路、制冷电路和指示灯板等组成。
1.加热电路 将电源插头XP插入电源插座,按下加热开关SA1,加热指示灯LED1亮,220V电源经保险丝FU1、SA1和超温熔断器FU2、加热温控器ST1、电热管EH、防干烧温控器ST2构成电源回路。EH发热使热水罐的水升温,当水温升到97℃时,ST1自动断开电源,LED1熄灭停止发热转入保温。当饮水或自然冷却,水温下降到87℃时,ST1自动接通电源,EH再次发热,使水温保持在87~97℃之间。
2.制冷电路 按下制冷开关SA2,制冷指示灯LED2亮,220V电源经保险丝FU1、SA2、制冷温控器ST3加到压缩机电机M,PTC起动器起动M后呈高阻,M继续运转。制冷系统内的低压制冷剂被M吸入压缩成高温、高压的蒸汽,流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,冷凝为低温高压的液体,再流经节流毛细管、干燥过滤器变成低温、低压的液体再进入蒸发器,吸收冰水罐水中热量,使水温下降。当下降到5℃时,ST3自动断开电源,LED2熄灭,M停止制冷。当饮水或自然升温,使水温上升到15℃时,ST3自动接通电源,LED2亮,M运转恢复制冷。
电路中,FU1、FU2、ST2、FR是保护元件。当加热电路发生短路或温升异常高时,FU1、FU2自动熔断;若热水罐无水通电干烧,ST2受高热自动断开电源,冷却后注水再按复位按钮,即可恢复正常工作。当压缩机电机发生过电流或过温升时,过热保护器FR自动断开电路,防止烧坏电机。
学之友ET-2000E型复读机电路及常见故障处理
学之友ET-2000E型是市场上流行的新型品牌复读机,整机电路见附图,供参考。
1.放音状态。 装入原声磁带,按下放音键,总电源开关接通,电源指示灯LED亮,机器进入放音状态。
磁带通过H磁头拾取放音信号,经SW1-B组开关常通、C21耦合至TA7738{15}脚,经内部前置放大,由{13}脚输出,经过SW1-F组开关,分成两路:一路经R40、C39至电子开关电路4066 {1}、{2}脚,再经10kΩ音量控制电位器、C16至TA7738{5}脚输入功放电路,再从{8}脚输出,经C19、TACK至喇叭发出声音;另一路音频信号经C32、R28送至Q3放大后经C33、D5、D6整流滤波后控制Q4导通,C极输出低电平至CPU自动控制AUTO输入端。CPU含语言合成电路,经过数模转换处理后存入动态寄存器,从而将母音保留在CPU芯片内,完成电脑录音。
放音时CPU控制状态:(1)通电开机CPU MOT端输出高电平开关管Q2导通,集成电路2402{5}脚呈低电平,{4}脚驱动电机转动。(2)CPU PB端输出低电平,Q7截止,4066{13}脚控制端为高电平,使{1}、{2}脚接通,满足了放音信号通路的条件。
2.复读状态。 复读时CPU工作状态:(1)按复读钮,CPU MOT端输出低电平,Q2截止,电机M停转。(2)CPU PB端输出高电平至电子开关4066{12}脚,使{10}、{11}脚接通,满足了复读信号回路的畅通;同时Q7导通,使{13}脚控制端也为低电平,{1}、{2}脚不通,便阻断了放音信号的通路,而复读信号从CPU OUT输出端提取,经R37,再经电子开关{10}、{11}、C38至音量控制电位器至放音回路。
3.跟读状态。 跟读时CPU控制状态:(1)按一下跟读钮,CPU MOT端输出低电平,使Q2截止,不能满足2402{5}脚低电平的工作条件,电机不转。(2)CPU PB端输出高电平使4066{12}脚控制{10}、{11}脚接通。(3)因4066{12}脚处于高电平,则Q7导通,4066{13}脚为低电平,{1}、{2}脚不通,满足了跟读条件的要求。(4)CPU MIC端输出高电平,经R34、Q6导通,4066{6}脚为高电平,{8}、{9}脚接通,同时Q5导通,为跟读信号、电脑录音并提供了降噪功能,此时跟读信号从内置话筒或外接话筒输入,经C36至4066的{8}脚,因这时{8}、{9}脚处于接通状态,CPU MICNI端输入经CPU数据处理,当点击复读Ⅱ/对比钮时,又可读出自己的声音(子音),再按一下,即进行跟读对比,母音在前,子音在后。如需学习下一段内容,按一下放音自动键,磁带继续放音,重复操作就可以实现跟随对比的练习。
4.全自动跟读、跟读对比。 在语言磁带放音状态,按住放音/自动键约2~3秒,CPU输入指令进入自动状态,显示屏左下角显示“自动”字样。当磁带放完一句后,自动进入语句三遍复读;需要跟读时,按一下跟读/清除键,即进入全自动跟读状态。首次跟读结束后会自动进行三遍对比复读,随后又自动进入跟读等待状态,可再次跟读,跟读结束后又自动对比一遍,重复以上过程。在跟读等待状态下,若2~3秒内不说话,则自动返回走带状态,放完一句母音后,自动进入跟读等待状态。要退出自动跟读状态,按住放音/自动键约2~3秒,即停止自动控制状态。
全自动控制过程靠CPU AUTO端取得语言段落的声控检测信号,经CPU 外部功能键的控制,由内部程序数据处理,完成自动控制的功能任务。
5.电源。 该机采用电池和交流电源适配器两种供电方式,具有自动充电系统,当机内放置可充电电池时,从JACK2插上本机专用DC6V电源适配器,即可对机内电池充电,连续充电时间不应超过12小时。
外接电源经已接通的开关S1(LED指示亮)至Q1、R2、R、C2、C3、C4组成5V稳压电路,输出5V作为CPU等控制电路的基准电压。常见故障处理(见附表)。
爱得乐EC-892型电脑语言复读机
一、原理简述
爱得乐EC-892型电脑语言复读机电路中,IC1~IC4及IC5、IC6(存贮器)等均与《电子报》今年第17、18期所刊索科CP-2008型复读机相同,故其主电路及工作原理均相同(本文从略)。所不同的是该机CPU采用9904芯片,其引脚数大大少于前者所用的CPU芯片,所以该机的按键板电路较为简洁(见附图1所示)。
图中J1和J13为主电路板与按键板的对应接插件。应注意的是,经键盘和输入信号的控制,CPU{23}脚经Q14输出的K端的电位,决定了复读机的工作状态。
放音状态:K端为高电平。
复读状态:K端为低电平。
跟读状态:K端为低电平。
自动状态:1.当有音频信号输入时Q12受控导通,接于Q12 c极的AUTO为低电平,K端呈高电平;2.当音频信号中断时,Q12截止,AUTO为高电平,而K端为低电平。
二、爱得乐复读机系列维修流程(见图2)。EPS的设计选型计算(见表1):
EPS容量计算
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负载类型
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EPS容量选型要求
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风机水泵
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1)有变频启动风机、水泵,总容量选配比为1:1;
2)负载有星三角降压启动器,选配比为3:1;
3)无任何降压、变频措施启动,选配比为5:1;
4)适用负载为排风机、进风机、消防泵、喷淋泵等。
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消防电梯
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有变频启动的电梯拖动电机总容量与EPS的选配比为1:1;
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防火卷帘门
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1)防火卷帘门运行时间短,配置电池可小于30min;
2)防火卷帘门在实际使用中不需要同时启动,因此卷帘门电机容量总和与EPS
容量的选配比为1:1。
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混合类负载
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1)若电机均有变频启动功能,则各负载容量总和与EPS容量的选配比为1:1;
2)若**单台电机的容量小于各类负载容量的1/7,不论其有无变频启动功
能,EPS容量与负载总容量的选配比为1:1;
3)无变频启动功能时,EPS的容量等于3倍电机负载总容量与其它同时工作的各类负载总容量之和。
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独立动力负载
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单机容量超过55KW以上消防动力负载,宜选用带变频软启动功能的电机专用型EPS,容量选配比为1:1。
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EPS持续供电时间计算
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Pe*Te≥1.2*∑(P1*t1 P2*t2 ··· Pn*tn)
式中:Pe—EPS额定输出功率P=0.8S(KW)
Te--EPS额定工作时间(min)
Pn--某台应急设备的额定功率(KW)
tn--某台应急设备的对应的持续应急工作时间(min)
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表1EPS的设计选型计算
4)典型应用设计方案
图2~7为几个典型的EPS应用方案原理框图。实际设计选用时可以根据实际情况灵活组合使用。
图2单电源双输入原理图图3单电源单输入原理图
图4双电源原理图(一)图5双电源原理图(二)
图6EPS充当第二路电双回路原理图
图7单机软启动型EPS单台负载一用一备原理图
四、结束语
电力电子技术的**发展催生发展出了EPS应急电源这一有着良好技术经济优势的消防产品。作为一种可靠的环保型应急供电源,EPS应急电源可被灵活地设计运用在消防供电回路末端及作为其他重要负载和场合的应急供电电源等。在消防设计中合理正确地选择EPS应急电源,可以为用户的整个消防系统的可靠运行提供可靠安全的动力能源保障。
销售:王浩
电话:18001283863
CSB蓄电池:www.csbdianchiwang.com