更新日期: 2024-04-29

星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计

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星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计 4.6

提出了卫星推进系统自锁阀和电磁阀驱动线路的一种优化设计方法。通过数据计算和图形分析阐明新的驱动线路设计的合理性、高安全性和可靠性,避免了常规线路容易出现的干扰和工作稳定性问题,还研究了当驱动线路出现短路故障时星上一次电源的保护问题。该驱动线路设计的优越性和可靠性,已在卫星在轨飞行中得到验证。

自锁式电磁阀设计 自锁式电磁阀设计 自锁式电磁阀设计

自锁式电磁阀设计

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介绍了一种特殊结构的自锁式电磁阀的性能特点和工作原理,该阀不需要长期通电也能保证正常状态下系统介质的流动。当需要切断介质流动时,电磁阀又能快速切断管路介质,完成系统预定功能。

高速电磁阀驱动控制策略的研究 高速电磁阀驱动控制策略的研究 高速电磁阀驱动控制策略的研究

高速电磁阀驱动控制策略的研究

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介绍了单体泵高速电磁阀驱动电路的原理,电路采用了高压侧高压启动和低压维持的控制策略,并且在低压维持阶段加入了pwm控制,实现了电磁阀的快开快闭,同时也节省了能耗。该电路的优点在于电磁阀的开启、维持电流以及pwm信号频率及占空比均可调,能够很好地控制电磁阀的开闭,并且能大大降低功耗。

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基于电路仿真的高压共轨电磁阀驱动电路设计 基于电路仿真的高压共轨电磁阀驱动电路设计 基于电路仿真的高压共轨电磁阀驱动电路设计

基于电路仿真的高压共轨电磁阀驱动电路设计

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基于电路仿真的高压共轨电磁阀驱动电路设计 4.7

为了缩短硬件系统的开发周期及降低开发成本,利用电路仿真软件建立精确的柴油机高压共轨喷油器电磁阀驱动电路模型.基于仿真结果分析不同驱动电压对电磁阀电流提升响应时间的影响,并设计减少其关闭响应时间的电路.在对各个因素综合分析的基础上,设计高低双电源(110v和24v)驱动及硬件脉宽调制(pwm)的维持电流反馈控制喷油器电磁阀驱动模块,以及电磁阀驱动回路的故障检测电路.试验结果表明,优化后的驱动模块显著缩短了喷油器电磁阀的开启延迟和关闭延迟,驱动高压在燃油喷射过程中基本保持稳定,同时证明了采用该设计方法设计高压共轨电磁阀驱动模块是切实可行且高效可靠的.

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一种脉宽数字快速电磁阀驱动电路的设计 一种脉宽数字快速电磁阀驱动电路的设计 一种脉宽数字快速电磁阀驱动电路的设计

一种脉宽数字快速电磁阀驱动电路的设计

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一种脉宽数字快速电磁阀驱动电路的设计 4.4

采用强激颤振电流、维持颤振电流及占空比的控制方法,设计了一种驱动电路,使电磁阀在开占空比时强激吸合后迅速降低驱动电流,降低了电磁阀的发热量,提高了电磁阀的响应速度,从而达到电磁阀对燃油流量的精确控制。在脉宽数字快速电磁阀电路设计中使用了为数不多的贴片元器件,实现了电磁阀小型化和高可靠性驱动的控制。

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时间控制式分配泵高速电磁阀驱动电路的设计

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时间控制式分配泵高速电磁阀驱动电路的设计 4.8

本文介绍了一种用于驱动时间控制式分配泵高速电磁阀的电路。通过采用恒流斩波驱动,实现了对电磁阀电流的精确控制。试验结果表明,电流上升到峰值所需时间为0.35ms,电流下降时间不到0.23ms,动态响应好,系统功耗低,满足设计要求。

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磁性双位自锁电磁阀磁路设计与分析

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磁性双位自锁电磁阀磁路设计与分析 4.5

本文简叙了三种自锁电磁阀自锁型式,以及国内外四种磁性双位自锁电磁阀的工作原理、共有特点、磁路设计,对典型磁路进行了具体分析,并在此基础上,推导出了磁性双位自锁阀的磁路计算公式,最后给出了结论。经过多年实践验证,所给出的理论分析是正确的和可行的。

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浅论PLC驱动电磁阀系统的选型设计 浅论PLC驱动电磁阀系统的选型设计 浅论PLC驱动电磁阀系统的选型设计

浅论PLC驱动电磁阀系统的选型设计

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浅论PLC驱动电磁阀系统的选型设计 4.4

本文浅论plc驱动电磁阀系统在工业自动化控制领域的应用情况、plc输出工作原理及其特点、电磁阀的工作原理及其主要特点、plc输出驱动系统值得注意的问题,以及plc驱动电磁阀类型的匹配选择等,以供设计参考。

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新型液压支架用电磁阀驱动器的设计

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新型液压支架用电磁阀驱动器的设计 4.6

针对传统的液压支架电液控制系统电磁阀驱动器存在功能单一、无信息采集功能的问题,提出了一种新型液压支架用电磁阀驱动器的设计方案,介绍了该电磁阀驱动器的硬件组成、内部电路设计以及软件设计。该电磁阀驱动器已成功应用于全自动联合采煤机组和全自动刨煤机组工作面,运行稳定可靠。

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PLC驱动电磁阀方案的确定 PLC驱动电磁阀方案的确定 PLC驱动电磁阀方案的确定

PLC驱动电磁阀方案的确定

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PLC驱动电磁阀方案的确定 4.5

分析了plc输出和电磁阀的工作原理及特点,根据plc的输出参数与电磁阀的输入要求,提出plc驱动电磁阀的2种方案和4种提高电路安全性及稳定性的措施。通过贴片机plc驱动电磁阀工程实例,论述在具体应用中如何综合选择控制方案。

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星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计精华文档

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PLC驱动电磁阀方案的确定 4.3

分析了plc输出和电磁阀的工作原理及特点,根据plc的输出参数与电磁阀的输入要求,提出plc驱动电磁阀的2种方案和4种提高电路安全性及稳定性的措施。通过贴片机plc驱动电磁阀工程实例,论述在具体应用中如何综合选择控制方案。

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双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用 双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用 双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用

双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用

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双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用 4.8

使用造气炉的企业为了降低造气成本,提高企业竞争力,都对煤气炉及其配套设施进行了一系列的改造,如扩大煤气炉直径、提高煤气炉高径比、管线加粗与阀门直径加大等,但油压系统的配套改造却没有跟上,使生产运行过程中出现了一些问题,如阀门动作速度慢等。根据多年的现场经验,简单的说一下双向电磁驱动电磁阀在造气油压系统中的应用。

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通信电子线路课程设计 (2)

通信电子线路课程设计 (2)

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通信电子线路课程设计 (2) 4.5

. . 课程设计报告 课程名称通信电子线路 课题名称晶体二极管检波器 专业通信工程 班级 学号 姓名 指导教师张鳌峰胡瑛 2014年2月28日 . . 湖南工程学院 课程设计任务书 课程名称通信电子线路 课题晶体二极管检波器 专业班级通信工 学生姓名 学号 指导老师张鳌峰胡瑛 审批 任务书下达日期2014年2月24日 任务完成日期2014年2月28日 . . 一、课程设计内容 1.课程设计目的: 通过课程设计,使学生加强对通信电子电路的理解,学会查寻资料﹑方案比较,以 及设计计算等环节。进一步提高分析解决实际问题的能力,创造一个动脑动手﹑独立开 展电路实验的机会,锻炼分析﹑解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知 识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与仿真分

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通信电子线路课程设计教学大纲.

通信电子线路课程设计教学大纲.

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通信电子线路课程设计教学大纲. 4.5

《通信电子线路课程设计》教学大纲 课程设计名称:通信电子线路课程设计 学分:2分 周数:2周 适用专业:电子信息工程、通信工程专业 执笔人:杜勇 审订人:佘新平 一、目的与任务 通信电子线路课程设计是通信电子线路理论课结束后一个重要的实践教学环节,本课程 设计通过让学生亲手安装和调试一个调幅收音机、一个调频发射机,使学生认识和掌握模拟 通信系统的各个单元电路的组成、工作原理和调试方法,初步建立模拟通信系统的基本概念。 二、教学基本要求 1)按照给定的电路原理图,对收音机电路进行全面的分析:包括各级的工作原理、静 态工作点和交流信号通路及整机框图。 2)了解电子产品生产的全部过程:元件检测、安装、调试。 3)通过调幅收音机的安装调试,掌握调幅接收机各电路单元的工作原理和调试方法。 4)通过调频发射机组装调试,掌握调频发射机的原理、电路及调试方法。 三、课程

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电动阀和电磁阀的区别和用途

电动阀和电磁阀的区别和用途

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电动阀和电磁阀的区别和用途 4.8

电动阀和电磁阀的区别和用途 电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分关断阀和调节阀,电磁阀是 电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作。 电动阀和电磁阀的区别: 电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈, 结构简单,价格便宜,只能实现开关; 电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断 阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使 阀门动态的稳定在一个位置上。 电动阀和电磁阀的用途: 电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位do控制。一般用于小型管道的控制。 电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是ai控制。在大型阀门 和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。 电动阀和电磁阀的区别: 电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧

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通信电子线路课程设计

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通信电子线路课程设计 4.8

. . 课程设计报告 课程名称通信电子线路 课题名称晶体二极管检波器 专业通信工程 班级 学号 姓名 指导教师张鳌峰胡瑛 2014年2月28日 . . 湖南工程学院 课程设计任务书 课程名称通信电子线路 课题晶体二极管检波器 专业班级通信工 学生姓名 学号 指导老师张鳌峰胡瑛 审批 任务书下达日期2014年2月24日 任务完成日期2014年2月28日 . . 一、课程设计内容 1.课程设计目的: 通过课程设计,使学生加强对通信电子电路的理解,学会查寻资料﹑方案比较,以 及设计计算等环节。进一步提高分析解决实际问题的能力,创造一个动脑动手﹑独立开 展电路实验的机会,锻炼分析﹑解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知 识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与仿真分

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通信电子线路课程设计教学大纲. (2)

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通信电子线路课程设计教学大纲. (2) 4.5

《通信电子线路课程设计》教学大纲 课程设计名称:通信电子线路课程设计 学分:2分 周数:2周 适用专业:电子信息工程、通信工程专业 执笔人:杜勇 审订人:佘新平 一、目的与任务 通信电子线路课程设计是通信电子线路理论课结束后一个重要的实践教学环节,本课程 设计通过让学生亲手安装和调试一个调幅收音机、一个调频发射机,使学生认识和掌握模拟 通信系统的各个单元电路的组成、工作原理和调试方法,初步建立模拟通信系统的基本概念。 二、教学基本要求 1)按照给定的电路原理图,对收音机电路进行全面的分析:包括各级的工作原理、静 态工作点和交流信号通路及整机框图。 2)了解电子产品生产的全部过程:元件检测、安装、调试。 3)通过调幅收音机的安装调试,掌握调幅接收机各电路单元的工作原理和调试方法。 4)通过调频发射机组装调试,掌握调频发射机的原理、电路及调试方法。 三、课程

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电磁阀和电动阀的区别

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电磁阀和电动阀的区别 4.4

电磁阀工作原理特性电磁阀和电动阀的区别电磁阀的密 封材料电磁阀的用途 工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔 中间是阀, 两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制 阀体的移动来 档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排 油管,然后通 过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。 这样通过控 制电磁铁的电流就控制了机械运动。 分类 1.电磁阀从原理上分为三大类: 1)直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断 电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 2)分布直动式电磁阀: 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,

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电磁阀和电动阀的区别 电磁阀和电动阀的区别 电磁阀和电动阀的区别

电磁阀和电动阀的区别

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电磁阀和电动阀的区别 3

电磁阀和电动阀的区别——电磁阀和电动阀的区别    1.开关形式:    电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。    电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。    2.工作性质:  ...

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脉冲器电磁阀的优化设计 脉冲器电磁阀的优化设计 脉冲器电磁阀的优化设计

脉冲器电磁阀的优化设计

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脉冲器电磁阀的优化设计 4.8

石油钻井用mwd泥浆脉冲发生器是实现随钻测量功能的重要部分,其中的电磁阀是脉冲器的核心部件。如何通过优化设计阀芯形状以获得最大的电磁吸合力是电磁阀设计的关键,重点讨论了不同气隙下电磁吸合力与阀芯形状的关系,通过理论推导得出符合最大吸合力的设计依据,能够有效降低电磁阅的驱动电能。

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“项目化”教学在《电子线路》课程的应用 “项目化”教学在《电子线路》课程的应用 “项目化”教学在《电子线路》课程的应用

“项目化”教学在《电子线路》课程的应用

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“项目化”教学在《电子线路》课程的应用 4.7

本论文主要从课前精心预设(课程整体设计及单元设计)、课中精彩生成(实施方案)、课后巧妙延伸(学生作品、评价资料、实施总结)三个方面对《电子线路》项目化课改进行研究——以应用性、实践性的原则完成其课程结构的重组;理论知识以必需、够用为度,加强其针对性和实用性;开发其基于工作过程的课程方案,工学结合,以真实的工作任务或产品为载体来实施课程整体设计,注重学生的可持续发展能力,着眼于职业竞争能力的培养。

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比例电磁阀PWM驱动器中阀线圈电流检测技术 比例电磁阀PWM驱动器中阀线圈电流检测技术 比例电磁阀PWM驱动器中阀线圈电流检测技术

比例电磁阀PWM驱动器中阀线圈电流检测技术

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比例电磁阀PWM驱动器中阀线圈电流检测技术 4.8

给出一种比例电磁阀pwm驱动器中检测阀线圈电流的方法及理论分析。该方法使用电阻将电流变换为电压信号,使用线性光电耦合器和运算放大器对电压信号进行电气隔离与放大,在pwm脉冲控制下从主电源获得检测电路需要的小功率直流电源。既完成了线圈电流的检测、放大与电平移位,又实现了驱动器主电路与控制电路的电气隔离。在某液压绞车调速系统中的应用表明:该方法简单实用、电路稳定可靠。

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高频电子线路习题集

高频电子线路习题集

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高频电子线路习题集 4.7

高频电子线路习题集 第一章绪论 1-1画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。 答: 上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无 线信道三大部分组成。发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功 率放大器和发射天线组成。 低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到 所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。接收设备由接收天线、高频小信号 放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。由天线接收来的信号, 经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放 放大后,驱动扬声器。 1-2无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么? 答: 高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。采用高频信号的原因主要

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《电子线路CAD实训》报告模板

《电子线路CAD实训》报告模板

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《电子线路CAD实训》报告模板 4.7

测控技术与仪器专业 《电子线路cad实训》报告 学生姓名 班级 学号 完成日期 广西科技大学电气学院 《电子线路cad训练》实训报告 目录 1电路介绍及原理图说明..........................................................................................1 1.1所设计电路概述.................................................................................................1 1.2功能模块划分..............................................................................................

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谢海飞

职位:市政道路桥梁监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计文辑: 是谢海飞根据数聚超市为大家精心整理的相关星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 星上推进系统自锁阀和电磁阀驱动电子线路的优化设计