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计算标准电阻R_t值是一个简单而大量重复性的计算工作。JB1788—76《直流标准电阻技术条件》要求,在使用温度范围内,标准电阻实际值按下式计算: R_t=R_(20)[1+α(t-20)+β(t-20)~2]式中:R_t——温度为t时的电阻实际值R_(20)——温度为20℃时的电阻实际值t——电阻温度α、β——电阻温度系数在计算过程中,每只标准电阻一般要求计算温度在20±2℃之问、步进为0.1℃的R_t值,而每套标准电阻通常是九只(其名义值如表1所示),计算起来十分麻烦。这里介绍一个程 相似文献
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电阻法是利用电阻的正温度特性来确定绕组温升的一种被广泛采用的测试方法。下面即就有关电阻法测量温升的误差因素作一分析。一、测量绕组平均稳态温升的误差因素电阻法测量绕组稳态温升的计算公式是θ=(R_2-R_1)/R_1(K t_1) t_1-t_0式中R_1—绕组实际冷态电阻(Ω); R_2—绕组温度稳定时的热态电阻(Ω); t_1—绕组实际冷态温度(℃); t_2—绕组温度稳定时的温度(℃); K—和材料有关的常数,对铜K=235 t_0—冷却介质温度(℃) 相似文献
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1.型号:JD1912外形及安装尺寸(mm)线圈参数触点参数一般参数线圈电压6V DC12V DC24V DC触点形式1a触点负载30A12V DC20A24V DC接触电阻≤50MΩ触点与线圈间耐压550V AC绝缘电阻100MΩ环境温度-40℃~65℃吸合电压≤65%额定电压释放电压≥20%额定电压机械寿命107次电气寿命105次引出端形式插入式28×32×42.5线圈功耗1.8W触点与触点间耐压550V AC触点材料银合金2.型号:JD1914外形及安装尺寸(mm)线圈参数触点参数一般参数线圈电压6V DC12V DC24VDC触点形式1c(14)绝缘电阻100MΩ触点负载环境温度-40℃~65℃30A12V DC20A24V… 相似文献
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故障现象:打开电源开关,待机指示灯亮,主机不工作。分析检修:待机指示灯亮而主机不工作,说明系统控制供电正常,故障范围一般在主电源或行扫电路。打开机盖直观检查发现激励、调整、稳压集成电路IC_(501)(TDA8380)已爆裂,电阻R_(509)、R_(510)均已脱皮、R_(511)烧黑,实际测量上述电阻均已开路,且开关管Q_(502)也已击 相似文献
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文中提出了一种精密测量直流标准电阻器功率变差(或电流依赖性)的方法。在直流电流比较仪电阻电桥被测电阻的电流部分增加另外一个1:1直流比较仪量程扩展器,实现被测电阻器测量电流的高准确度倍增;通过与按双电桥内臂串联的两只参考标准电阻的三次比较测量,可以测量倍增电流(功率四倍增加)引起的被测电阻的变化。循环倍增电流,实现对被测电阻功率变差或者电流依赖性的精密测量。实际测量了一只商用10Ω标准电阻的功率变差。结果表明电阻功率变差是二次曲线,与阻值温度曲线具有相似性。 相似文献
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<正> 在线缆挤塑过程中,由于所用塑料产地和加工工艺差别,热电偶材料和测温点选择的不当,常使控温仪表反映的温度值与实际值约差10~15℃,影响了挤塑质量。对此,我们采用了西安光学仪器厂和西安仪表附件厂生产的 WBC 03型热电偶冷端温度补偿器(以下简称温度补偿器),进行对φ45挤塑机温度控制,取得了较好效果。1.温度补偿器的原理及主要技术数据温度补偿器系根据不平衡电桥原理设计的(图1)。电桥由3V 直流电源供电,当热电偶冷端温度为+20℃时,电桥处于平衡状态,此时 R_1=R_2=R_3=R_4,A、B 两端无电位差。随着冷端温度的升高或降低,在热端温度不变的情况下,热电偶热电势将减少或增 相似文献
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某执行机构的供电线路中,负载Z_L为三台单相罩极式电机(额定电压110V,允许电源电压波动为±10%)和一只JS7型时间继电器的吸引线圈(额定电压为110V),由于工作的需要,它们必须由同一台220/110V的单相变压器供电,见图1。R_1、R_2、X_1、X_2分别为变压器原、副边的线圈电阻和漏感抗。 相似文献
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塞中传出间隔的“嗒嗒”声,同时发光二极管D(BT202)也一闪一闪的。C_1充电电流缓慢减小,到达某一值时,BG_1、BG_2(均为3DG6)截止,振荡器停振。此时,电路消耗电源同电池的自然耗费。调节电阻R_3(100kΩ),使低频振荡声约2秒出现一次,延迟时间在20分钟以上,否则可改变R_1(20Ω)或C_1数值,满足要求。R_120Ω,R_2:1MΩ,E:3V,Y:8Ω;BG_3:BT33。 相似文献
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赵旺初 《电力标准化与技术经济》1995,(4)
1 前言 发电机转子测温过去多采用在停机后立即测量转子线圈的电阻,然后折算成温度。这种方法的主要缺点是:它测出的是转子线圈的平均温度,而事故或障碍往往首先萌发在最热点。此法测温并非实际运行温度,它与转子实时温度有时间误差,误差值因测试人员不同而异,环境温度也有较大的影响,测出温度的可比性较差。 虽然也可以在运行中利用励磁电流和磁励电压的关系求出转子线圈的电阻,计算转子线 相似文献
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110BF02型步进电动机的最大静转矩为0.8kgm,4,000pps时的输出转矩达0.71kgm,可用图示恒流驱动电源。图中,并联的调整管T_5和T_6工作于放大状态。功率管T_3和T_4并联,其P_(cmax)=50W,BV_(CEO)≥350V,I_o=5A。串联的稳压二极管D_4和D_5作用于1.4V。开关管D_3的I_(max)≥6A,耐压≥300V。电阻R_4、R_5、R_6、R_9和R_(10)都用线绕可调电阻,图中电阻R_9和R_(10)的值是调试后的实际工作阻值, 相似文献
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电子爱好者在电子制作、修理工作中,经常需要用到大功率低阻值高精度非标准电阻,如万用表和电流表中的分流电阻,功率放大器和稳压电源中的电流取样电阻,以及并联回路中的均流电阻等,常见的标准电阻很难找到满足要求的,且价格昂贵。在这样的情况下,我们可使用锰铜合金电阻丝,自行制作符合要求的高精度线绕电阻。 锰铜电阻丝是以铜、锰、镍为主要成分的电阻合金线材。它具有较高的电阻率、较小的电阻温度系数及优良的电阻值长期稳定性等特点,是一种非常优越的精密电阻材料。锰铜电阻丝焊接性能好,表面覆盖高强度漆膜,耐压较高。广泛用于制作标准电阻、精密仪器中的电阻元件及分流电阻、非标准电阻等场合。 相似文献
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众所周知,在小电阻测量中(10~3Ω),为了消除连线电阻和接触电阻的影响,必须采用四端钮接法(即一对电流端,一对电位端),否则会给测量带来误差。因此,标准电阻都具有四个端钮(10~5欧以下)。在四端钮电阻(图1)中a、b之间为被测电阻的实际值。a、b称为电阻的结点,c_1、c_2为电流端,P_1、 相似文献
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乐声NV—G20EN、声宝VC-779E、东芝DV—90D、DC/93/94/98等系列机的开关电源使用电源专用厚膜电路STR11006。电路主要由电源调整、取样、过流保护及稳压组成。由于某些地区的市电电压波动范围较大(电压过高)或电源插头与插座接触不良较易损坏。因此厚膜电路很难购到且价格昂贵,可用下列两种方法代换和修复。一、用分离元件代换法当该厚膜电路内部取样、过流保护及稳压已损坏时,可用图1电路代换。其中RT为温度系数电阻,可用一只1/4W20OΩ的金属膜电阻并联一只390Ω的可调电阻代替,其电阻值在调试确定;为使电路工作稳定可靠,R_1、R_2要用金属膜电阻代替,R_1用1/4W/1kΩ、R_2 相似文献
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仪器和调整器中的变压器,由于它的次级绕组在电路中发生了短路,而经常被毁坏。为了保护绕组,采用了标准的高频电阻,作为保险丝与负载相串联(参看图)。如果忽略变压器次级绕组的电阻,则有:i_H=U/R_H+R_3;(1)U_H=U(R_H/R_3+R_H)。(2)为了使得保护用的高频电阻,在工作电路中不会引起线路显著的变化,必须选择电阻R_3上的电压降U_(R3)应当尽量小。并采纳了:U_(R2)/U=0.02~0.05(3)式中U_(R3)是在最大负载电流i_(H.max)时,电 相似文献
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王家兴同志在《低压电器》1986No.5上介绍了美国宇航、电机电磁器件专家菲利普·吉林森所推荐的“线圈品质因数测试方法”。他指出“为了采取I_m信号,则在回路中串联一个极小的电阻R_0,其值必须小于………”。我认为对R_0大小的限制实无必要。这是因为利用采样电阻R_0只是为了检测电路是否达到了谐振状态,R_0的大小对电路在达到谐振状态时电容C的取值并无影 相似文献