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相似文献
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1.
气敏元件测量电路的一组优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了气敏元件测量电路的一组优化设计,主要有线性升压加热源、元件电阻输出比例器、声光提示及自动回零电路等九部分。利用这组优化测试电路可直接绘出气敏元件电阻随国热电压变化的连续曲线,灵敏度精确值以及选择特性。它对气敏元件的特性研究和制作都是很有价值的。  相似文献   

2.
本文介绍的触摸开关用声控集成电路SL517制成。SL517属软封装印板电路,其外围元件少,工作电压范围宽(2~7.5V),灵敏度高,稳定可靠。用它制作触摸开关,十分容易,增添几个元件,不用调试就能正常工作。它与普通拉线开关一样,安装方便。 图1是电路原理图。D_1~D_4、R_1、C_6组成整流、降压、滤波电路,得到了3V左右的直流电压供IC工作。平时,IC内双稳态电路输出呈低电位,驱动器不工作,单向  相似文献   

3.
误区之一:灵敏度越高越好。 在家里唱卡拉OK时,话筒离音箱都较近。此时使用的话筒灵敏度越高,产生啸叫的可能性也越高。严重的啸叫可能烧毁音响器材。因此应选择灵敏度适中、指向性强的话筒。 误区之二:频率响应越宽越好。 唱卡拉OK时用频率响应越宽的话筒反而更容易拾取过多的噪声,因为家庭内的噪声比录音室要大  相似文献   

4.
"芝麻,开门",门就自动打开了。这在《阿里巴巴与四十大盗》之类的神话故事中屡见不鲜,它反映古代人们对声控的欲望。随着科学技术的发展,今天声控已成为现实,声控电路的应用十分广泛。这里列举3例经典声控电路,以供读者选用。1.压电晶体扬声器声控电灯图1中,集成运算放大器A及其外围元件组成高增益音频放大器,  相似文献   

5.
这种半导体元件是一种新的发明,它比已有的磁敏半导体元件,灵敏度高数百倍到数千倍,而且生产成本低。这种新型磁敏半导体元件叫作“梭尼磁性二极管(SONY MAGNET DIODE縮写为S.M.D)”。它的构造示于图1,动作原理可从結构来分析。它是与长p-i-n型二极管很相似的  相似文献   

6.
元件及导线间的钖焊,是仪器仪表行业生产中数量最大的一道工序,也是关系到整机质量好坏的一项关键工艺,在整机调试或正常运转中出现时好时坏,或突然停止工作的现象,毛病往往是出在焊接点的假焊或脱焊上。这类毛病最容易产生,但找起来却很麻烦,在电子技术日益发展的今天,对这道工序就必须给予充分的重视。为了交流这方面的经验,我们将这方面的经验体会及采用的较为成熟的焊剂配方作如下介绍: 钖焊中应注意的几点1、根据元件的大小及导线的粗细选用适当功率的电烙铁,过大容易造成元件(如晶体管、小电容、游丝等)的损坏,过小要造成热量不足,焊不上或产生假焊。一般0.5mm以下导线用25W较好,0.5~3mm选用45W较好,再粗的导线就需根据情况选用75W、100W或150W烙铁。2、根据元件的位置及焊接方式,选用各种形状的烙铁头,如焊晶体管,印刷线路板时  相似文献   

7.
用LA4100替代TBA820:将TBA820焊下,按表1内的对应关系用引线将焊点与LA4100的引脚相连,将原①脚和⑤脚间的消振电容C_(2554)(1000pF)拆下,改接焊在LA4100的④脚和⑤脚间。与原⑦脚相连的电阻R_(3553)(56Ω)拆下不用,其他元件可不必更动。LA4100集成电路可置于印刷板的铜箔一面,用502胶粘住,将其散热片展平,以免与印刷板相碰造成短路。经此修改后的LA4100的应用电原理如图1所示。  相似文献   

8.
本文介绍一例只用12个元件的低压微型无线调频话筒,在1.5V供电时,发射距离约30m左右,6V供电时达到100m以上。电路如图1所示。BG1与C1、C3组成高频振荡电路。驻极体话筒输出的音频信号经C1、C2预加重后送到发射管BG1的基极,在BG1基极与集电极之间产生随音频变化的电压,该电压就会导致BG1 c—e极电容  相似文献   

9.
非晶硅薄膜色敏元件是采用等离子CVD工艺制造的一种高性能的色敏元件,以该元件研制的色度传感器灵敏度高,重复性好,下面介绍该元件的结构、制造、工作原理、特点、功能和用途。本色敏元件采用PIN结构,P层采用掺杂碳的工艺作成碳化非晶硅,即为TCO/P-a-SiC∶H/I-a-Si∶H/N-a-Si∶H/Al结构。PIN各层厚度分别为10~12nm、40~50nm、400~500nm,透明导电膜(TCO)采用SnO_2膜,背面蒸AI为引线电极,元件结构示于图1。  相似文献   

10.
在家庭进行卡拉OK时,一般不能使用普通话筒演唱。因为普通话筒灵敏度比较高,受话角度大于180°墙壁的反射声音也能进入话筒,很容易产生令人讨厌的啸叫声,所以应选用卡拉OK专用话筒。这里向大家介绍一种改普通话筒为卡拉OK话筒的方法,有兴趣的读者不妨一试。  相似文献   

11.
1.报警器的构成可燃气体报警器,一般由电源、气敏元件、检测电路、放大电路、音响灯光报警电路等几个部分构成。可以制成一体型和探测器与装置分开的分离型。家庭用报警器都制成小型的一体型。报警器的关键元件是气敏元件。目前国产半导体气敏元件,以烧结型为主。生产厂主要有哈尔滨通江晶体管厂、抚顺市电子仪器厂等。图1为采用国产QM-N_5型半导体气  相似文献   

12.
本文介绍了两种打底焊的焊接方法,即熔化极混合气体保护焊和带熔化衬环钨极氩弧焊。通过工艺试验和分析,找出较合适的焊接工艺规范,所焊制的焊接接头机械性能良好,焊缝成形美观。这两种焊接方法,在锅炉和压力容器打底焊方面有较实用的使用价值。  相似文献   

13.
电阻器     
根据其结构不同,气敏元件又可分为干式和湿式两种。其中干式型工作时必须加热,这种加热使得电介质和催化剂长期处于高温状态,往往会导致性能劣化,但这种传感器元件本身可以做得很小,消耗材料少;而湿式型是根据化学反应所引起的变化量(包括颜色、离子量、电流的变化等)来进行检测。 目前用得较广泛的是金属氧化物半导体气敏元件,这种元件具有体积小,寿命长,灵敏度高、价格便宜等特点。它的敏感部分采用了金属氧化物半导体微结晶粒子的烧结体,当环境中的氧或可燃性气体的  相似文献   

14.
为准确辨识配电网薄弱环节,提出一种运用ETAP软件计算元件可靠性参数灵敏度来辨识系统关键元件的方法。首先运用ETAP搭建配电网可靠性评估模型,然后计算各元件可靠性参数灵敏度,再对灵敏度值进行排序以找出影响系统供电可靠性的关键元件及因素,最后有针对性地提出供电可靠性提升措施。在某城市配电网10 kV线路上的算例分析结果表明,所提方法是可行且有效的。  相似文献   

15.
并联电容器组作为变电站的主要无功补偿装置,长时间处于高温高压环境中,由于绝缘老化等原因,电容器的介质强度会逐渐降低,加之电容器的极间瞬时过电压,电容器内部的薄弱元件可能会发生击穿,导致电容器损坏.通过建立10 kV电容器组的元件击穿模型,分析了故障后的电容器中性点的电位偏移以及电容器的过电压特征.根据某典型变电站10 ...  相似文献   

16.
彩电已进入家庭十多年了,老电视机进入故障高发期,且各种机芯具有各自鲜明的故障。本文针对各种电视机的易损元件及特殊故障进行分析,相信会对读者有所帮助。 1.菲利蒲CT6050 (1)该机由于制作工艺问题,极易产生虚焊。如行变压器、偏转线圈插座等处。因虚焊部位不同,将造成竖直亮线,热机后自动关机,无光栅等故障。 (2)可调电阻。本机芯使用的可调电阻达13个。由于自然老化和质量等原因,可调电阻的损坏率相当  相似文献   

17.
漏磁场法是采用磁敏元件测量表面散漏磁场来确定表面裂纹深度的一种方法。它具有灵敏度高、设备简单等优点,与其它深度测量方法(如电位法、表面波法)相配合有较好的精度。本文着重介绍这种测量的原理与实验结果。  相似文献   

18.
基于可靠性成本/效益分析的电网计划检修周期优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
电力系统元件在运行中受老化、磨损和隐藏故障的影响,故障率随时间呈增长趋势。综合考虑发电机、变压器和输电线路的主要停运因素,建立相应的故障率增长模型,推导了考虑计划检修后的元件平均无效度公式。基于可靠性成本效益分析,以平均无效度为纽带建立系统期望失负荷概率、系统电量不足期望以及系统总成本与计划检修率的函数关系。提出了以系统总成本对元件计划检修率的灵敏度排序进行计划检修周期优化的启发式迭代算法。采用该算法对RBTS和IEEE-RTS79可靠性测试系统进行了优化计算,并与传统C级检修方式的结果进行对比分析,研究表明不同容量、地点、类型和可靠性的元件,其最优计划检修周期存在较大差异,同时也探讨了元件老化因子和单位停电成本对电网计划检修优化的影响。  相似文献   

19.
第四讲湿度与露点传感器(二)三、陶瓷湿敏元件这类元件的湿敏体是由不同类型的金属氧化物采用典型的陶瓷工艺制成的烧结型多孔陶瓷。其气孔率约为25~40%。当水分子在多孔陶瓷表面被吸附时,陶瓷体的电阻率和电容率等均会产生相应的变化,从而实现了湿敏作用。由于很多金属氧化物经一定热处理后都可制成陶瓷湿敏元件,因此种类繁多,已商品化的有以下几种:(1)MgCr_2O_4—TiO_2湿敏元件;(2)V_2O_6—TiO_2湿敏元件;(3)Ca_(10)(PO_4)~6(OH)_2湿敏元件;(4)ZnO—Cr_2O_3湿敏元件。典型陶瓷湿敏传感器的结构和特性如图3所示。在多孔陶瓷片的两个侧面上涂布膏状氧化钌(RuO_2),待干燥后烧结成电极,再将铂—铱引线烧结其上,就构成了传感器的湿敏元件。氧化钌与陶瓷的热胀系数相当一致,粘接性也很好,而且易于吸湿与脱湿。氧化钌电极  相似文献   

20.
1.电阻、三极管、二极管的更换:对上述元件只要用尖镊子夹住元件,然后给各引脚加热,元件即可取下。如在加热时发现有的两焊点连上了暂时也不用管它,等把元件拆卸下来清理开所连焊点即可。拆卸用的烙铁用普通烙铁(头)或专用尖烙铁(头)均可,焊接时最好用专用尖烙铁(头)。镊子要用口好的,不然的话稍稍使不好劲,元件就会给崩丢。焊接时,先焊一端定位,然后再焊其他引脚。  相似文献   

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