устройство и причины неисправностей, схема подключения электроинструмента
Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.
Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.
Принцип работы и основные узлы
Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.
В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.
Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.
Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора.
На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.
Основными частями сверлильного инструмента являются:
- конденсатор;
- кнопка запуска и остановки двигателя;
- устройство контроля оборотов;
- реверсный переключатель;
- подшипники;
- электродвигатель;
- устройство охлаждения двигателя;
- редуктор;
- возвратная пружина;
- зажимной патрон;
- корпусные элементы.
Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.
Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.
Электродвигатель устройства
Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.
За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.
одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.
Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить.
- статор;
- якорь;
- щётки.
Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.
Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.
Регулятор оборотов
Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита.
В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.
Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.
При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.
Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора.
Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.
Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.
Разборка электродрели
Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:
- По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
- Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
- Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
- С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
- Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.
Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.
При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.
Типовые поломки инструмента
Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.
После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.
Электрические повреждения
Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.
Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.
Механические поломки
Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.
Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.
Originally posted 2018-07-04 08:18:20.
Коллекторный двигатель переменного тока: схема подключения
24.03.2019 0 bogdann.tech Электродвигатели Электрооборудование
Коллекторные двигатели переменного тока достаточно широко применяются как силовые агрегаты бытовой техники, ручного электроинструмента, электрооборудования автомобилей, систем автоматики. Схема подключения двигателя, а также его устройство напоминают схему и устройство электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.
Область применения таких моторов обусловлена их компактностью, малым весом, легкостью управления, сравнительно невысокой стоимостью. Наиболее востребованы в этом производственном сегменте электродвигатели малой мощности с высокой частотой вращения.
Особенности конструкции и принцип действия
По сути, коллекторный двигатель представляет собой достаточно специфичное устройство, обладающее всеми достоинствами машины постоянного тока и, в силу этого, обладающее схожими характеристиками. Отличие этих двигателей состоит в том, что корпус статора мотора переменного тока для снижения потерь на вихревые токи выполняется из отдельных листов электротехнической стали. Обмотки возбуждения машины подключаются последовательно для оптимизации работы в бытовой сети 220в.
Могут быть как одно-, так и трехфазными, благодаря способности работать от постоянного и переменного тока называются ещё универсальными. Кроме статора и ротора конструкция включает щеточно-коллекторный механизм и тахогенератор. Вращение ротора в коллекторном электродвигателе возникает в результате взаимодействия тока якоря и магнитного потока обмотки возбуждения. Через щетки ток подается на коллектор, собранный из пластин трапецеидального сечения и является одним из узлов ротора, последовательно соединенного с обмотками статора.
В целом принцип работы коллекторного мотора можно наглядно продемонстрировать с помощью известного со школы опыта с вращением рамки, помещенной между полюсами магнитного поля. Если через рамку протекает ток, она начинает вращаться под действием динамических сил. Направление движения рамки не меняется при изменении направления движения тока в ней.
Последовательное подсоединение обмоток возбуждения дает большой максимальный момент, но появляются большие обороты холостого хода, способные привести к преждевременному выходу механизма из строя.
Упрощенная схема подключения
Типовая схема подключения может предусматривать до десяти выведенных контактов на контактной планке. Ток от фазы L протекает до одной из щеток, затем передается на коллектор и обмотку якоря, после чего проходит вторую щетку и перемычку на обмотки статора и выходит на нейтраль N. Такой способ подключения не предусматривает реверс двигателя вследствие того, что последовательное подсоединение обмоток ведет к одновременной замене полюсов магнитных полей и в результате момент всегда имеет одно направление.
Направление вращения в этом случае можно изменить, только поменяв местами выхода обмоток на контактной планке. Включение двигателя «напрямую» выполняется только с подсоединенными выводами статора и ротора (через щеточно-коллекторный механизм). Вывод половины обмотки используется для включения второй скорости. Следует помнить, что при таком подключении мотор работает на полную мощность с момента включения, поэтому эксплуатировать его можно не более 15 секунд.
Управление работой двигателя
На практике используются двигатели с различными способами регулирования работы. Управление коллекторным мотором может осуществляться с помощью электронной схемы, в которой роль регулирующего элемента выполняет симистор, «пропускающий» заданное напряжение на мотор. Симистор работает, как быстросрабатывающий ключ, на затвор которого приходят управляющие импульсы и открывают его в заданный момент.
В схемах с использованием симистора реализован принцип действия, основанный на двухполупериодном фазовом регулировании, при котором величина подаваемого на мотор напряжения привязана к импульсам, поступающим на управляющий электрод. Частота вращения якоря при этом прямо пропорциональна приложенному к обмоткам напряжению. Принцип работы схемы управления коллекторным двигателем упрощенно описывается следующими пунктами:
- электронная схема подает сигнал на затвор симистора,
- затвор открывается, по обмоткам статора течет ток, придавая вращение якорю М двигателя,
- тахогенератор преобразует в электрические сигналы мгновенные величины частоты вращения, в результате формируется обратная связь с импульсами управления,
- в результате ротор вращается равномерно при любых нагрузках,
- реверс электродвигателя осуществляется с помощью реле R1 и R
Помимо симисторной существует фазоимпульсная тиристорная схема управления.
Преимущества и недостатки
К неоспоримым достоинствам таких машин следует отнести:
- компактные габариты,
- увеличенный пусковой момент, «универсальность» работа на переменном и постоянном напряжении,
- быстрота и независимость от частоты сети,
- мягкая регулировка оборотов в большом диапазоне с помощью варьирования напряжения питания.
Недостатком этих двигателей принято считать использование щеточно-коллекторного перехода, который обуславливает:
- снижение долговечности механизма,
- искрение между и коллектором и щетками,
- повышенный уровень шумов,
- большое количество элементов коллектора.
Типичные неисправности
Наибольшего внимания к себе требует щеточно-коллекторный механизм, в котором наблюдается искрение даже при работе нового двигателя. Сработанные щетки следует заменить для предотвращения более серьезных неисправностей: перегрева ламелей коллектора, их деформации и отслаивания. Кроме того, может произойти межвитковое замыкание обмоток якоря или статора, в результате которого происходит значительное падение магнитного поля или сильное искрение коллекторно-щеточного перехода.
Избежать преждевременного выхода из строя универсального коллекторного двигателя может грамотная эксплуатация устройства и профессионализм изготовителя в процессе сборки изделия.
bogdann.tech
Администратор сайта Electricvdele.Ru
- Next Схемы и технические характеристики крановых электродвигателей
- Previous Схемы и рекомендации по подключению электродвигателя через конденсатор на 220В
отличия от обычного, схема устройства, принцип действия
Электромагнитный пускатель являет собой низковольтное комбинированное электромеханическое приспособление, специализированное для запуска трёхфазных электродвигателей, для обеспечения их постоянной работы, для отключения питания, а в некоторых случаях и для охраны цепей электродвигателя и иных подключённых цепей. Определённые двигатели обладают функцией реверса мотора.
- Реверсивные и нереверсивные пускатели
- Возможности пускателей
- Конструкция реверсивного магнитного двигателя
- Особенности функционирования модели
- Правила подключения
- Реверсивное подключение трехфазного двигателя
- Переключение системы при противоположном вращении
- Изменение поворотного движения
- Защита цепей от короткого замыкания
По сущности, электромагнитный пускатель — это улучшенный, изменённый контактор. Но более компактный, нежели контактор в обычном понятии: легче по весу и рассчитан непосредственно для работы с двигателями. Определённые модификации магнитных пускателей опционально оборудованы тепловым микрореле аварийного отключения и защитой от обрывания фазы.
Для управления запуском мотора путём замыкания контактов устройства предназначается клавиша или слаботочная группа контактов:
- с катушкой на определённое напряжение;
- в некоторых случаях — и то и другое.
В пускателе за коммутирование силовых контактных отвечает непосредственно катушка в металлическом сердечнике, к которой прижимается якорь, давящий на контакты и замыкающий цепь. При выключении питания катушки возвратная пружинка перемещает якорь в противоположное положение — цепь размыкается. Каждый контакт находится в дугогасительной специальной камере.
Реверсивные и нереверсивные пускатели
Устройства бывают различных видов и выполняют все поставленные задачи.
Пускатели бывают двух типов:
- нереверсивные;
- реверсионные.
В реверсивном пускателе в одном корпусе существуют два единичных магнитных устройства, имеющих электрическое подсоединение между собой и прикреплённых в совокупном основании, но функционировать может только один из данных пускателей — или только первый, или только второй.
Реверсивный прибор вводится через естественно-закрытые блокировочные контакты, роль которых — устранить синхронное включение двух групп контактов — реверсивной и нереверсивной, для того чтобы не случилось межфазного замыкания. Определённые модификации реверсивных пускателей для предоставления этой же функции имеют защиту. Фазы питания возможно переключать по очереди для того, чтобы выполнялась главная функция реверсивного пускателя — перемена направления вращения электродвигателя. Изменился порядок чередования фаз — поменялось и направление ротора.
Возможности пускателей
Для лимитирования пускового тока трёхфазного двигателя его обмотки могут связываться «звездой», затем, если мотор вышел на номинальные обороты, перейти в «треугольник». При этом магнитные пускатели могут быть: раскрытыми и в корпусе, реверсивными и нереверсивными, с защитой от перегрузок и без защиты от нагрузки.
Каждый электромагнитный пускатель имеет блокировочные и силовые контакты. Силовые коммутируют нагрузки. Блокировочные контакты нужны для управления работой контактов. Блокировочные и силовые контакты бывают естественно-незамкнутыми либо нормально-закрытыми. В принципиальных схемах контакты изображают в их нормальном состоянии.
Удобство использования реверсивных пускателей невозможно пересмотреть. Это и эксплуатационное управление трёхфазными асинхронными моторами разных станков и насосов, и управление системой вентиляции, арматурой, вплоть до замков и вентилей отопительной системы. Особенно примечательна вероятность удалённого управления пускателями, если электрический источник дистанционного управления коммутирует катушки пускателей аналогично реле, а последние безопасно связывают силовые цепи.
Конструкция реверсивного магнитного двигателя
Распространение этих модификаций становится все обширнее с каждым годом, так как они помогают управлять асинхронным двигателем на дистанции. Это приспособление даёт возможность как включать, так и отключать мотор.
Корпус реверсивного пускателя состоит из таких следующих частей:
- Контактор.
- Тепловое микрореле.
- Кожух.
- Инструменты управления.
После того как поступила команда «Пуск», цепь замыкается. Далее ток начинает передаваться на катушку. В это же время действует механическое блокирующее приспособление, которое не дает запуститься ненужным контактам. Здесь нужно отметить, что механическая блокировка также закрывает и контакты клавиши, это дает возможность не удерживать её надавленной постоянно, а спокойно освободить. Еще одна важная часть состоит в том, что вторая клавиша этого устройства совместно с пуском всего аппарата будет размыкать электрическую цепь. Благодаря этому даже надавливание не дает практически никакого результата, формируя дополнительную безопасность.
Особенности функционирования модели
При нажатии клавиши «Вперед» действует катушка, и вводятся контакты. Вместе с этим выполняется операция пусковой клавиши постоянно разомкнутыми контактами устройства КМ 1.3, благодаря чему при непосредственном отпускании клавиши питание на катушку действует по шунтированию.
youtube.com/embed/_aqFBtnpI1M”>После введения первого пускателя размыкаются именно контакты КМ 1.2, что отключает катушку К2. В итоге при непосредственном нажатии в клавишу «Назад» ничего не происходит. Для того чтобы ввести мотор в обратную сторону необходимо надавить «Стоп» и обесточить К1. Все блокировочные контакты возвратиться могут в противоположное состояние, после этого возможно ввести мотор в противоположном направлении. Аналогично при этом вводится К2 и отключается блок с контактами. Происходит включение катушки 2 пускателя К1. К2 содержит силовые контакты КМ2, а К1- КМ1. К кнопкам для подсоединения от пускателя следует провести пятижильный провод.
Правила подключения
В любой установке, в которой требуется пуск электродвигателя в прямом и в противоположном направлении, непременно существует электромагнитный прибор реверсивной схемы. Подсоединение подобного элемента не считается столь непростой задачей, как может показаться на первый взгляд. К тому же нужность подобных задач возникает довольно часто. К примеру, в сверловочных станках, отрезных конструкциях либо же лифтах, если это не касается домашнего применения.
Принципиальным различием трехфазной схемы от одинарной считается наличие дополнительной цепочки управления и несколько модифицированной энергосиловой части. Кроме того, для реализации переключения подобная установка оборудована клавишей. Подобная система, как правило, защищена от замыкания. Для этого перед самими катушками в цепи предусмотрено присутствие двух нормально-замкнутых силовых контактов (КМ1.2 и КМ2.2), помещённых в позиции (КМ1 и КМ2).
Реверсивное подключение трехфазного двигателя
При работе выключателя QF1, одновременно все без исключения три фазы прилегают к контактам пускателя (КМ1 и КМ2) и находятся в таком состоянии. При этом первая стадия, представляющая собой питание для цепочки управления, протекая через аппарат защиты схемы управления SF1 и клавишу выключения SB1, непосредственно подаёт напряжение в контакты под третьим номером, который относится к SB2, SB3. При этом существующий контакт 13НО приобретает значение основного дежурного. Подобным способом система считается целиком готовой к работе.
Переключение системы при противоположном вращении
Задействовав клавишу SB2, направляем напряжение первой фазы в катушку, что относится к пускателю КМ1. Уже после этого совершается введение нормально-разомкнутых контактов и выключение нормально-замкнутых. Подобным образом, замыкая имеющийся контакт КМ1, совершается эффект самозахвата магнитного устройства. При этом все без исключения три фазы поступают в нужной обмотке двигателя, который, в свою очередь, начинает формировать вращательное перемещение.
Созданная модель предусматривает наличие одного рабочего приспособления. К примеру, может функционировать только лишь КМ1 либо же, напротив, КМ2. Отмеченная цепь обладает действительными элементами.
Изменение поворотного движения
Теперь для придания противоположного направления перемещения вам следует поменять состояние силовых фаз, что удобно совершить при помощи переключателя КМ2. Все совершается благодаря размыканию первой фазы. При этом все без исключения контакты вернутся в исходное состояние, обесточив обмотку мотора. Эта фаза считается ждущим режимом.
Задействование клавиши SB3 приводит в работу электромагнитный пускатель КМ2, который в свою очередь изменяет положение второй и третьей фазы. Это влияние вынуждает мотор вращаться в противоположном направлении. Теперь КМ2 будет ведущим, и пока не случится его разъединение, КМ1 будет не задействован.
Защита цепей от короткого замыкания
Как уже было заявлено прежде, прежде чем осуществить процесс перемены фазности, необходимо прекратить вращение мотора. Для этого в системе учтены нормально-замкнутые контакты. Поскольку при их нехватке невнимательность оператора привела бы к межфазному непосредственному замыканию, которое может случиться в обмотке мотора второй и третьей фазы. Предложенная модель считается оптимальной, поскольку допускает работу только лишь одного магнитного пускателя.
Схема подсоединения реверсивного магнитного пускателя считается ядром управления, так как много электрооборудования функционирует на реверсе, и непосредственно этот аппарат меняет направление верчения мотора.
Реверсивные схемы электромагнитных пускателей устанавливают там, где они на самом деле нужны, поскольку существуют подобные устройства, а обратный процесс недопустим и может вызвать серьёзную поломку автоматического характера.
TEHNODOKA.RU Техническая документация сайт создан для оказания помощи в поисках документации по различным устройствам бытового и промышленного назначения |
главная | форум по ремонту | гостевая | контакты |
Электроинструмент, дрели, болгарки, перфораторы и т.д. характеристики «« |
Содержание сайта:
- Антенны, ант.усилители
- Авто, мото
- Аккумуляторы
- Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы сети
- Измерительные приборы
- Компьютерное железо, ноутбуки, планшеты и т.д.
- Кондиционеры, хол.установки
- Микроволновые печи
- Мониторы
- Муз.центры, магнитофоны, автомагнитолы, CD,DVD плейеры
- Передатчики, радиостанции
- Приёмники, магнитолы
- Сварочные аппараты
- Спутниковое оборудование
- Стабилизаторы сети
- Стиральные машины
- Телевизоры
- Телефоны
- Усилители низкой частоты, акустика
- Электроинструмент
- Другие устройства которые не вошли в вышеуказанные разделы
Замена кнопки в электродрели
Довольно часто электродрель перестаёт работать из-за поломки её кнопки (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбераем дрель что то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в кнопке оказывается многие провода от неё уже оборваны и какой где был неизвестно?
Вы покупаете новую кнопку, и как же её подключать?Для этого вам понадобится схема её подключения:
Подключение кнопки где у конденсатора три вывода
Подключение кнопки с реверсом
* Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя).
Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужна кнопка на U=
220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3
# Посещая рекламные объявления – Вы выражаете благодарность создателям сайта 🙂
Необходимые инструменты и материалы
Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.
Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами
Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.
Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.
Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:
- Проблемы с работой двигателя;
- Износ щеток;
- Проблемы с работой кнопки.
Читать также: Как вырезать паз в брусе
Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.
Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?
К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.
Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.
Как подключить кнопку дрели самостоятельно?
Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.
Кнопка ремонтируется следующим образом:
- Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
- Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
- Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
- Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
- Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.
Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.
Читать также: Обозначение на схеме розеток и выключателей
Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт
Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.
Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.
Статор меняют так:
- Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
- Снимаем провода и все внутренние детали;
- После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.
Как заменить щетки: работа за пару минут
Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.
Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.
Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.
в прямом и обратном направлении с помощью концевых выключателей
Эта статья посвящена управлению двигателем в прямом и обратном направлении с помощью концевых выключателей и кнопок.
Как правило, это соединение в основном используется в конвейерных системах в промышленности. Всякий раз, когда нажимается кнопка пуска, двигатель начинает вращаться либо вперед, либо назад, в зависимости от входа, после получения сигнала от концевых выключателей двигатель останавливается.
Основным пунктом уведомления в этом соединении является система блокировки, т. е. когда двигатель вращается в прямом направлении, вы не можете заставить двигатель вращаться в обратном направлении, если не остановите двигатель перед изменением его направления, и наоборот.
Компоненты
Ниже показаны необходимые компоненты для цепей прямого и обратного хода двигателя.
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Контактор
- Концевые выключатели
- Кнопки
- Кнопка «Пуск»
- Кнопка «Стоп»
- Мультиметр
- Токоизмерительные клещи
Схемы цепей
Этот регулятор прямого и обратного хода имеет две цепи.
Это:
- Силовая цепь
- Цепь управления
Силовая цепь
Основными компонентами, используемыми в силовой цепи, являются 3-полюсный автоматический выключатель и два контактора для прямого и обратного управления двигателем.
MCB защищает двигатель от перегрузок и неравномерных колебаний. Контакторы используются для замыкания и размыкания контакта с нагрузкой (двигателем).
В этой связи важно отметить, что любая из двух фаз была перепутана для противоположных направлений вращения двигателя.
Цепь управления
Двигатель в цепи питания управляется компонентами в цепи управления.
Основными компонентами цепи управления были кнопки пуска и останова, катушки контактора и концевые выключатели.
Концевые выключатели использовались для определения конечного положения, а катушки контактора использовались для включения контактора в силовой цепи.
Управление двигателем в прямом и обратном направлении
Трехфазное питание 440 В подается на силовую цепь для управления двигателем. Данный источник питания проходит через 3-полюсный автоматический выключатель.
MCB, электромеханическое устройство с ручным управлением для подачи питания на контактор и нагрузку.
Для схемы управления подано напряжение 240 В для управления нагрузкой через Контактор. Затем нажимается кнопка Forward Start.
Питание управления подается на размыкающие (нормально замкнутые) контакты концевого выключателя 1 и контактора реверса, что приводит в действие контактор прямого хода.
При подаче питания на катушку контактора прямого хода в цепи управления срабатывает контактор прямого хода в силовой цепи, что заставляет двигатель вращаться в прямом (по часовой стрелке) направлении.
Как только концевой выключатель 1 получает сигнал, его состояние меняется с NC (нормально замкнутый) на NO (нормально разомкнутый), что обесточит катушку контактора прямого хода.
Катушка контактора прямого хода в цепи управления была обесточена в цепи управления, поэтому контактор прямого хода был деактивирован.
Итак, питание двигателя было отключено. Теперь двигатель перестал вращаться.
Поскольку прямое и обратное управление использовалось в основном на конвейерах, после достижения предела его следует реверсировать.
Таким образом, для реверсивного управления нажимается кнопка реверсивного пуска, чтобы включить реверсивный контактор.
Здесь на катушку контактора реверса подается питание в цепи управления, что приводит к срабатыванию контактора реверса в силовой цепи.
Контактором реверса питание подано на двигатель, теперь двигатель начинает вращаться в обратном (против часовой) направлении
В этом реверсивном управлении также после получения сигнала от концевого выключателя 2 контактор реверса обесточивается.
Итак, обесточивание катушки контактора реверса в цепи управления приводит к отключению контактора реверса в силовой цепи.
Итак, питание двигателя было прекращено, и двигатель перестал вращаться.
Итак, процесс продолжается. После достижения предела нажимается Пуск вперед, и двигатель начинает вращаться в прямом направлении. Этот цикл продолжается до тех пор, пока не будет нажата кнопка остановки.
Напряжение и ток измеряются с помощью мультиметра и клещей соответственно. Напряжение и ток будут одинаковыми как в прямом, так и в обратном направлении.
Для измерения напряжения два щупа мультиметра помещались на любую из двух линий цепи. Это может быть L1, L2 или L2, L3 или L1, L3.
Значение напряжения измеряется и отображается на дисплее. Это трехфазное питание, поэтому полученное значение напряжения составляет ~ 440 В.
Ток измеряется клещами. Токоизмерительные клещи также известны как трансформаторы с разъемным сердечником, железный сердечник трансформатора шарнирно закреплен, как и в случае плоскогубцев.
С трансформатором тока с разъемным сердечником и присоединенным амперметром можно измерять переменный ток, не разрывая цепь.
Для измерения тока плоскогубцы счетчика помещаются в любой из проводников. L1 или L2 или L3. Измеренное значение отображается на дисплее.
Применение
- Для перемещения материалов на конвейере
- Автоматическое открытие и закрытие ворот
- Подъем материалов в системе управления подъемным механизмом
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал YouTube для видеоуроков по КИПиА, электрике, ПЛК и SCADA.
Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.
Читать далее:
Будьте первыми, кто получит эксклюзивный контент прямо на вашу электронную почту.
Обещаем не спамить. Вы можете отписаться в любое время.
Неверный адрес электронной почты
Схема подключения кнопки дрели для ее замены
Электродрель – незаменимый инструмент во всех видах домашнего ремонта: с ее помощью можно выполнять ряд задач от смешивания красок, обойного клея до основного назначения – сверления различных отверстий. Кнопка включения изделия подвержена быстрому износу, которую часто приходится ремонтировать или заменять на новую. Для проведения этой довольно простой операции пользователю необходима схема подключения кнопки дрели и знание наиболее частых проблем с этой важной деталью.
Содержание
- 1 Диагностика поломок
- 2 Нормальная кнопка включения/выключения
- 3 Кнопка включения с реверсом/регулировкой скорости скоро потребуется ремонт, но не все в нем разбираются. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем раньше, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.
При использовании аккумуляторной дрели первое, что нужно сделать, это измерить напряжение аккумулятора тестером – если оно меньше номинального, то его следует зарядить.
В данном случае нас особенно интересует состояние и функциональность кнопки включения/выключения продукта. Проверить исправность его работы достаточно просто: необходимо открутить крепления основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, подключив шнур питания. Когда прибор показывает напряжение, а при нажатии на кнопку товар не работает, значит он сломался или случилось обгорание контактов внутри устройства.
Обычная кнопка включения/выключения
Ремонт или замена кнопки дрели считается несложным процессом, но для этого нужно иметь определенные навыки — при неосторожном вскрытии боковой стенки многие детали могут разлететься или выпасть из корпуса.
Как описано выше, кнопка может не работать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы исправить это, вам нужно разобрать его , выполнив следующую процедуру.
- Аккуратно подцепите защелки защитной крышки и откройте ее.
- Снять нагар на контактах спиртом, или зачистить их наждачной бумагой.
- Затем соберите и проверьте.
Если все работает нормально, значит причина была в контактах, иначе требуется замена кнопки .
Следует знать, что часто стирается специальный слой, который наносится под бегунок реостата при изготовлении – в этом случае и кнопку необходимо заменить.
Довольно часто схема подключения кнопки дрели используется для проверки функциональных возможностей всей конструкции: только при ее наличии можно произвести частичный ремонт или правильно подключить кнопку в случае ее поломки. замена. Схема должна идти вместе с инструкцией по эксплуатации изделия , если по какой-то причине ее нет, можно поискать в интернете.
Кнопка включения с реверсом/регулировкой скорости
Кнопка для дрели, представленной на фото, кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электродвигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому разобрать ее без особых навыков не получится: как только вы откроете корпус, все детали «разлетятся» в разные стороны, ведь их поддерживают пружины. Не зная их правильного расположения, собрать всю конструкцию обратно будет невозможно – проще купить новую, и произвести подключение, сверившись со специальной схемой, которую можно найти в интернете.
Современные дрели идут с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:
- основное включение изделия в работу;
- регулировка оборотов вращения электродвигателя;
- включение реверса – изменение направления вращения ротора двигателя.
Внимание! Управление задним ходом и регулирование скорости в разных случаях – их надо проверять отдельно.
Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор скорости расположен на специальной подложке, а при изготовлении его заполняют компаундом – изолирующим составом, который после отверждения защищает все детали от механических, термических и химических воздействий. Поэтому ремонту не подлежит.
Как видно из схемы подключения, при наличии в ней кнопки дрели с реверсом вращение переключается с помощью специального тумблера . При этом плюс-минус подается на разные щетки, поэтому якорь двигателя вращается в разную сторону.
Не стоит самостоятельно разбирать пусковую кнопку дрели в случае ее сложной конструкции – отсоедините провода и отнесите в сервисный центр, где профессиональные специалисты проведут полную диагностику и ремонт.
Наш помощник может сверлить разные материалы, поэтому часто бывает много пыли и отходов. После каждого использования следует чистить сверло , тогда при следующем использовании устройство будет работать как швейцарские часы: без глюков и досадных остановок.
вперед%20назад%203%20фаза%20двигатель%203%20проводка%20управление%20диаграмма%20с%20работа%20и%20шаговая таблица данных и примечания по применению
Лучшие результаты (6)0242 Деталь
Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить часть org/Product”> PMP7806 Инструменты Техаса Изолированный передний преобразователь PMP5711 Инструменты Техаса Активный зажим вперед, 5 В / 35 А макс. PMP4529 Инструменты Техаса Активный зажим вперед 3,3 В при 6 А PMP4925 Инструменты Техаса Вход 48 В 18 В/6 А Активный зажим вперед org/Product”> PMP7391 Инструменты Техаса Вход 380 В пост. тока, 24 В/170 Вт Активный зажим вперед PMP6661 Инструменты Техаса Вход 120 В переменного тока, 14 В/5 А, активный зажим вперед вперед%20назад%203%20фаза%20двигатель%203%20проводка%20управление%20диаграмма%20с%20работа%20и%20толчок Спецификации Context Search
MFG и тип ПДФ Теги документов Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF C326SG ZD52XXBSG ZD52XXBSG ОД-323 ОД-323. МИЛ-СТД-750 ОД-323 УЛ94В-0 2001 – ТР БК
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF org/Product”> 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF org/Product”> 2001 – LT9525S
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2010 – ЗД5253
Реферат: ZD5221B ZD5222B ZD5223B ZD52XXBN3 ZD5226B маркировка 81J
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF C326N3 ZD52XXBN3 ОТ-23 ЗД5221Б ЗД5222Б ЗД5223Б ЗД5225Б ЗД5226Б УЛ94В-0 ZD52XXBN3 ZD5253 ЗД5221Б ЗД5222Б ЗД5223Б ЗД5226Б маркировка 81J 2003 – ХМБЗ5225Б
Резюме: HMBZ5226B HMBZ5227B HMBZ5228B HMBZ5229B HMBZ5230B HMBZ5257B HMBZ5221B HMBZ5222B HMBZ5223B
Текст: Нет доступного текста файла
ОригиналPDF HE6803 ХМБЗ5221Б ХМБЗ5257Б ОТ-23 HMBZ52bited HMBZ52XXB ХМБЗ5225Б ХМБЗ5226Б HMBZ5227B ХМБЗ5228Б HMBZ5229B ХМБЗ5230Б ХМБЗ5257Б ХМБЗ5221Б ХМБЗ5222Б ХМБЗ5223Б org/Product”> LT1E11A
Реферат: LT1h21A LT1P11A LT1S11A LT1T11A LT1D11A
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF ЛТ1т11А LT1E11A ЛТ1х21А LT1P11A ЛТ1С11А LT1D11A ЛТ1ЭД53А
Резюме: LT1EP53A LT1ET53A LT1HP53A
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF LT1tt53A LT1ED53A LT1EP53A LT1ET53A LT1HP53A ЗД5226Б
Аннотация: ZD5243
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF C326S2 ZD52XXBS2 ZD52XXBS2 ОД-323 ОД-323. МИЛ-СТД-750 ОД-323 UL94В-0 ЗД5226Б ZD5243 2001 – ze 003 светодиодный драйвер
Аннотация: водитель ze 003
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF org/Product”> 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2001 – GL822
Аннотация: Серия GL822
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 2002 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 3804X 3864X UB3804X UC3804X UG3804X UY3864X UR3864X org/Product”> 2003 – UC3804X
Резюме: uc3804 UY3864X uc380 UB3804X
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF 3804X 3864X UB3804X UC3804X UG3804X UY3864X UR3864X uc3804 uc380 Цистек
Аннотация: MV4000 ZD5248
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF C326N3 ZD52XXBN3 ОТ-23 ЗД5221Б ЗД5222Б ЗД5223Б ЗД5225Б ЗД5226Б ЗД5227Б ZD52estion Цистек МВ4000 ZD5248 1997 – LT1D67A
Резюме: LT1E67A LT1F67A LT1H67A LT1K67A LT1P67A LT1S67A LT1U67A
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF ЛТ1т67А LT1D67A LT1E67A LT1F67A LT1H67A LT1K67A LT1P67A LT1S67A LT1U67A org/Product”> ИФМ VS 0100
Аннотация: GL5EG60 GL5HD60
Текст: нет доступного текста файла
ОригиналPDF GL5tt60 54НОМ ИФМ ВС 0100 GL5EG60 GL5HD60 Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее
Трансформаторы, фазопреобразователи и ЧРП | 220В однофазная проводка переключатель вперед/назад | Практик-механик
Гаудер
Пластик
- #1
Итак, у меня есть однофазный двигатель на 220 В, к которому я хочу подключить переключатель вперед/стоп/назад.
Я наткнулся на эту схему.
У меня нет T2 или T3, будет ли работать эта схема подключения?
6PTгнездо
Алюминий
- #2
Где вы взяли рукописные рисунки? Поменяв местами 5 и 8 мотор, я что-то упускаю. При чем тут Т2 и Т3. Ваши рисунки кажутся полным мотором. 4-полюсный двухпозиционный переключатель с центральным выключением сделает свое дело.
Отправлено с моего SM-G900V с помощью Tapatalk
JST
Алмаз
- #3
Да, 5 и 8 при реверсировании реверсируют двигатель.
Т2 и Т3 существуют только на двигателях с двумя напряжениями, у вашего предположительно только одно напряжение. Не обращайте на них внимания, подключите, как показано.
Гаудер
Пластик
- #4
Это правильно поменяет местами T5 и T8?
Гаудер
Пластик
- #5
Понятно, спасибо ребята.
стан692
Пластик
- #6
Я здесь впервые и подумал, что в этой ветке уже есть некоторая информация о подключении двигателя 220 в обратном направлении, поэтому я помещаю свою проблему здесь.
Двигатель Кинг Канада 2 л.с. 115/230 вольт однофазный 3460 об/мин.
Возможно, это не оригинальный двигатель моего шейпера, но я не совсем уверен.Он подключен только в одном направлении и не имеет оригинального выключателя.
1 к L1, j2, 5, j3 соединены вместе, 4, 8 к L2.
Нужно ли мне просто изменить 5 и 8 и как мне настроить его, чтобы он был готов к реверсивному переключателю.
стан692
Пластик
- #7
настройка бретер-переключателя с помощью формирователя
Я переключился на работу, переключив 5 и 8.
У меня есть бретер-переключатель, который я получил от продажи недвижимости того же человека, но его не было на шейпере. после тестирования на непрерывность я пришел к следующему.
могу ли я подключить свой L1 прямо к вилке? Я нашел схемы, которые предполагают наличие выключателя после реверсивного выключателя. Будет ли работать то, что я покажу на своем первом изображении, безопасно или нет?
см. изображенияНужна схема подключения электродрели
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
Это настолько просто, что я чувствую себя глупо, публикуя это, но вот:
Мне нужна схема подключения для моей обычной реверсивной дрели с регулируемой скоростью 3/8″. такое же, как сотни других подобных инструментов.)
Много лет (десятилетия) назад я заменил регулятор скорости, который получил от Sears. С тех пор дрель работала, но не так, поэтому, очевидно, я напортачил, когда собирал ее обратно. Я думаю, что мне пришлось перепаять несколько проводов к переключателю заднего хода, и я думаю, что проблема в этом.
Вот в чем дело: работает, но не так, как раньше. На малых скоростях кажется, что он «пыхтит» или глохнет. Искры от щеток нет. На средних оборотах работает чуть мягче, искрообразование минимальное, примерно то, что вам нужно.; буду ожидать. На большой скорости работает с большим искрением, больше чем надо.
Коллектор в хорошем состоянии: почистил и выскоблил всю налипшую хрень между контактными стержнями. Кисти в хорошем состоянии. Катушки возбуждения и якоря все в порядке (проверено омметром).
Так что я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь мог опубликовать (ссылку) схему подключения для этого инструмента. Как я уже сказал, подойдет любая аналогичная реверсивная дрель потребительского качества с регулируемой частотой вращения.
Не поддавайтесь искушению писать, если вы хотите сказать мне
- купить новый инструмент (это моя любимая дрель)
- Я должен узнать намного больше об электричестве
- Я должен оставить это вид ремонта “профессионалам”
- Я должен был отметить проводку, когда впервые вскрыл ее.
Загрузка данных потока…
Б
бизоний
- опубликовано
16 лет назад
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
буйволица говорила так:
Дополнительная информация: дрель подключена так, что поле и якорь включены последовательно. (Реверсивный переключатель меняет полярность якоря по отношению к полю.) Это типичный способ работы этих дрелей?
Т
том________
- опубликовано
16 лет назад
Просто купите другую дрель. Они дешевые.
Если вы настаиваете на этом ремонте, вам действительно следует узнать больше об электричестве, прежде чем браться за работу. Вас может ударить током. Проведите зиму в техникуме. Поскольку вам явно не хватает этих знаний, не прикасайтесь к нему, пока не получите образование в области электричества. В противном случае отнесите его в профессиональную ремонтную мастерскую, но будьте готовы заплатить больше, чем стоит дрель. Но вы пожинаете то, что посеяли. Если бы вы предоставили профессионалам делать работу в первую очередь или хотя бы маркировать провода, у вас не было бы этой проблемы сейчас. Надеюсь, вы извлекли урок из этой ошибки.
Если вы случайно узнали, как производить потомство, вы всегда можете отправить дрель своим сыновьям в неполную среднюю школу на уроки электричества. Они разберут его, извлекут уроки из него, а затем отремонтируют для вас. (бесплатно).
Том
———
Б
бизоний
- опубликовано
16 лет назад
Н
ЭйБуб
- опубликовано
16 лет назад
Зачем покупать еще один? Это Ремесленник. Отнесите его обратно в Sears, и они заменят его.
Д
дпб
- опубликовано
16 лет назад
Дэвид Небензал написал: . ..
Если он работает и переменная скорость работает, это не простая проблема с проводкой. Вспыхивающая и неустойчивая работа на низкой скорости свидетельствует о неправильной установке щеток. Рискну предположить, что сочетание «очистки» коммутатора и, возможно, поворота щеток или их неправильного выравнивания иным образом является основной проблемой …
К
- вон
- опубликовано
16 лет назад
“Пожизненная гарантия” Craftsman распространяется только на ручные инструменты. Прочтите информацию, прилагаемую к электроинструментам, и вы обнаружите, что гарантия больше похожа на год.
Купите другой, но не у Sears.
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
dpb сказал так:
Тогда вы ошибетесь.
Перечитайте мой оригинальный пост. Дрель работает без искрообразования *любого* на малых скоростях. На средней скорости он работает с нормальным искрением, ожидаемым от такого двигателя. Щетки чистые и хорошо подходят к коллектору. Срабатывает только на высокой скорости.
На данный момент у меня простой вопрос. Я направляю это ВСЕМ, КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЕТ ОТВЕТ И МОЖЕТ ДАТЬ ЕГО БЕЗ ЛЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (которые я знаю):
Такие сверла соединены последовательно с полем и якорем (как сейчас) или в параллели? Простой вопрос. (Извините, что кричу выше!)
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
бизонийл сказал так:
П
реквизит
- опубликовано
16 лет назад
Дэвид Небензал написал в новостях:4571ce59$ 0 $ 5806 $ snipped-for-privacy@news. adtechcomputers.com:
И, возможно, вам следует проверить, что вы изначально написали в своем первоначальном запросе … а именно:
«Так что я буду очень признателен, если кто-то мог бы опубликовать (ссылку) схему подключения для этого инструмента. Как я уже сказал, подойдет любая аналогичная реверсивная дрель потребительского качества с регулируемой скоростью ».
Мне кажется, что реферал его сайта выполняет второе утверждение…….. 🙂
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
реквизитор сказал так:
Вы хотели напечатать “остроумно”, нет?
Вы проверили один из сайтов, на которые он отправил ссылки? Также нет схем подключения для *всего* . Я проверил. Нада. Почтовый индекс
Много чертежей деталей в разобранном виде.
Б
бизоний
- опубликовано
16 лет назад
С
Чарли Морган
- опубликовано
16 лет назад
Нищие не могут выбирать, и ваше поведение не вдохновляет никого знающего помочь вам. В следующий раз, когда вы захотите задать вопрос в Usenet, я предлагаю вам не говорить людям, какие ответы неприемлемы, и благодарить всех, кто пытается вам помочь, независимо от того, полезна ли вам эта информация или нет.
КВМ
Д
дпб
- опубликовано
16 лет назад
. ..
Он также работает (как показывает цитата _retained_ _from_ в исходном сообщении) плохо. Очень хорошее описание того, как ведут себя плохо подогнанные щетки или поврежденные/шероховатые края коллектора.
Я просто пытался указать на область, которая кажется более вероятной, чем неправильное подключение, но если вы знаете лучше, исправьте ее по своему усмотрению.
…
Тогда вы, очевидно, должны знать, как работают двигатели, и иметь ответ на свой вопрос, применяя их.
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
dpb говорил так:
Я знаю, как работают такие моторы *в целом* , но, очевидно, я не знаю этой конкретной детали – следует ли подключать возбуждение и якорь последовательно или параллельно. Вот почему я задал вопрос. Если знаете ответ, буду признателен.
Р
Рик
- опубликовано
16 лет назад
Гугли “универсальные моторы”…
П
реквизит
- опубликовано
16 лет назад
Дэвид Небензал написал в новостях: 457240a3$0$5782$ [email protected]:
$5806
Неа………мудак!
выписка……..
Опять неправильно, мудак……. там ясно показаны СХЕМЫ проводки…….если вам нужна СХЕМА, то вы должны были попросить СХЕМУ!
Возьми свое гребаное отношение и засунь его туда, где не светит солнце. …….
Д
Дэвид Небензал
- опубликовано
16 лет назад
реквизитор сказал так:
В чем проблема – низкий порог? от ваших лекарств?
С
Камперкен
- опубликовано
16 лет назад
Двигатели электроинструментов MOST подключаются последовательно. Сильное искрообразование на высокой скорости указывает на плохие щетки или незакрепленные стержни коллектора. Одному ослабленному стержню коллектора не придется сильно двигаться при скорости вращения этих якорей, чтобы вызвать искрение.
Джон Нормил
Электрические символы для принципиальных схем
Эта статья поможет вам узнать об электрических символах. Вы узнаете, что такое электрические символы, и покажете вам различные типы электрических символов. И последнее, но не менее важное: мы научим вас рисовать электрические схемы и электрические схемы с помощью нескольких электрических значков с помощью мощного инструмента для создания схем! Продолжай читать!
- Часть 1: Что такое электрические символы
- Часть 2: Типы электрических символов
- Часть 3: Как использовать электрические символы – Средство создания электрических схем и схем – EdrawMax [Создание электрических схем бесплатно]
- Часть 4: Дополнительные электрические символы
Часть 1: Что такое электрические символы
Электрические символы являются стандартным способом представления электрической цепи. Это упрощает работу с графическим представлением и его реализацию. Электрические символы представляют различные компоненты, устройства и функции, присутствующие в цепи. Это помогает показать детали электрической схемы, чтобы инженер мог адекватно спланировать цепь, прежде чем приступить к работе над ней.
Если вы хотите разработать электрическую схему, но не знаете, с чего начать, EdrawMax может вам очень помочь.
Все в одном инструменте для создания диаграмм
EdrawMax
Мощный редактор электрических схем >>
Предлагаем готовых шаблона и стандартных символов электротехнической промышленности
Легко создавайте более 280 типов диаграмм.
- Превосходная совместимость файлов: Импорт и экспорт чертежей в файлы различных форматов, например Visio
- Кроссплатформенная поддержка (Windows, Mac, Linux, Web)
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Mac >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Linux >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Windows >>
Часть 2: Типы электрических символов
Существует множество электрических символов, в том числе общепринятые электронные символы, исторические электронные символы. Пользователи также могут следовать различным стандартам, включая стандарт IEEE, IEC (Международная электротехническая комиссия), Std., ANSI, JIC, австралийский стандарт и другие.
Основные электрические символы
Заземляющий электрод или электрод заземления
Символ заземления или клемма заземления служат защитой от поражения электрическим током. Это точка отсчета с нулевым потенциалом, от которой электрик измеряет ток.
Антенна
Антенна в основном представляет собой устройство или стержни, которые могут улавливать различные волны и сигналы, включая электромагнитные волны, электрические сигналы и многое другое.
Аккумулятор: одноэлементный
Символ батареи состоит из двух непересекающихся и непропорциональных параллельных линий. Линии присутствуют для обозначения последовательных ячеек в батарее.
Источник: постоянное напряжение
Источник является источником питания для электронного устройства, когда есть знаки плюс и минус, которые указывают на постоянный ток, когда он имеет волну, которая означает переменный ток.
Предохранитель
Предохранитель защищает цепь от возгорания, отключая ее, когда ток, протекающий через цепь, превышает установленный предел. У предохранителя есть провод, который расплавляется при отключении соединения.
Индуктор
Индуктор или реактор подобен катушке, находящейся в магнитном поле или потоке для сохранения энергии.
Двигатель
Двигатель – это электронное устройство, работающее на преобразовании электрической энергии в механическую.
Лампа
Лампочка как электрический символ выглядит как круг с крестом посередине, и она дает выход, загораясь, когда через нее проходит ток.
Трансформатор
Трансформаторы присутствуют в цепи переменного тока после того, как они связаны магнитным потоком. Они уменьшают напряжение в цепи, поддерживая частоту.
Коаксиальная заглушка
Коаксиальная вилка в электрической цепи работает как линия передачи. Он передает радиочастотные сигналы и сигналы кабельного телевидения. Коаксиальные вилки на схеме электрических символов выглядят как круг поверх стрелки и еще одна стрелка, проходящая через него.
Переключатель
Выключатели бывают самые разнообразные, например, однополюсные однонаправленные, кнопочные, двухпозиционные, релейные и другие. Переключатель соединяет цепь, когда он замкнут, и разъединяет цепь, когда он разомкнут.
Резистор
Резисторы на электрической схеме выглядят волнистыми линиями с заостренными концами. Резисторы контролируют протекание тока в цепи путем деления напряжения, замыкания линий передачи и т. д.
Конденсатор
Символ конденсатора имеет две клеммы с двумя пластинами. Изогнутая поверхность имеет более низкое напряжение, что идентифицирует конденсатор как поляризованный.
Диод
Диод – это устройство, которое позволяет току течь в одном направлении после поляризации со стороны анода и катода.
Светодиодный диод
Светодиод Diode выглядит как обычный диод с маленькими стрелками, указывающими на излучение света.
Используйте все виды электрических символов для рисования принципиальных схем!
Вам нужен EdrawMax Electrical Diagram Maker для разработки схемы. Все это можно сделать за минуту с помощью различных электрических символов и шаблонов! Дать ему шанс!
Попробуйте бесплатно
Провода
Электрический провод
Прямая линия представляет собой электрический провод или линию электропередач на электрической схеме и работает как проводник электрического тока на принципиальной схеме.
Неподключенный провод
Неподключенный провод показывает, что в цепи есть два неподключенных провода. Дизайнер может нарисовать две параллельные линии с полукругом на одной линии в средних частях, где он делит третью линию пополам, чтобы представить несоединенные провода.
Подключенный провод
Подключенный провод в цепи позволяет току перемещаться из одной точки в другую. Символ соединенного провода выглядит как две параллельные линии, выходящие из двух точек, в то время как одна расширяется. Подключенный провод представляет собой соединение между двумя проводниками.
Переключатели
Тумблер SPST
Однополюсный однопозиционный переключатель представляет собой переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, где полюса обозначают количество подключаемых полюсов.
Тумблер SPDT
Однополюсный двухпозиционный переключатель позволяет току, протекающему в цепи, регулировать свое положение в двух направлениях.
Кнопочный переключатель (НО)
Кнопочный переключатель, который обычно разомкнут, нуждается в переключателе для включения. Пользователю нужно нажать на кнопку, чтобы включить его. В противном случае он открыт.
Кнопочный переключатель (Н.З.)
Кнопочный переключатель обычно замкнут, что означает, что он обычно находится в состоянии ВКЛ, и пользователю необходимо отпустить его, чтобы выключить.
Двухпозиционный переключатель
DIP-переключатель позволяет пользователю выбрать от 0 до 5 вольт. Они не заземлены и поэтому требуют внешних источников.
Реле SPST
Реле SPST имеет четыре клеммы, две клеммы для подключения или отключения, а две другие для двух катушек.
Перемычка
Перемычка, небольшой металлический разъем, работает как переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и они широко используются вместе для настройки аппаратных устройств.
Паяльная перемычка
Паяные мосты служат постоянными переключателями. Когда пользователь паяет между двумя частями моста, он замыкается при отсоединении. Им нужно его отпаять.
Реле SPDT
Реле SPDT представляет собой способ переключения между двумя цепями и имеет катушку, общую клемму, замкнутую клемму и нормально разомкнутую клемму, если катушка остается замкнутой, общая клемма и нормально замкнутая клемма работают.
Скачать программу для создания электрических схем EdrawMax
Символы источников/блока питания
Блок питания переменного тока
Символ представляет питание переменного тока или питание переменного тока в цепи. Текущий поток постоянно меняет направление.
Источник постоянного тока
Источник постоянного тока является поставщиком электроэнергии в цепи, а постоянный ток имеет ток в одном направлении.
Константа
Источник постоянного тока — это независимый источник тока, который отвечает за постоянный ток.
Контролируемый
Управляемый источник тока работает в зависимости от входного тока. Он присутствует в электрической цепи для подачи или поглощения тока. Символ имеет кружок и стрелку, которая показывает текущий поток.
Управление источником напряжения
Управляемый источник напряжения в цепи выглядит как ромбовидный четырехугольник с положительным и отрицательным знаками. Напряжение в цепи управляет управляемыми источниками напряжения.
Одноэлементная батарея
Одноэлементная батарея в цепи выглядит как две непараллельные параллельные линии, одна большая и одна маленькая, представляющие одну ячейку.
Многоэлементная батарея
Многоэлементная батарея имеет несколько маленьких и больших линий, которые представляют собой несколько ячеек, идентифицируемых как катод и аноды.
Генератор
Генератор в цепи действует либо как источник напряжения, либо как источник тока. Более того, в схему на основе этого может вписаться и генератор.
Земля
Земля Земля
Заземление – это заземление с нулевым потенциалом, которое может проводить к земле.
Заземление шасси
Заземление корпуса защищает пользователя от поражения электрическим током, создавая барьер между пользователем и цепью.
Общая земля
Это произвольная точка отсчета, связанная с потенциалом земли.
Резистор и переменный резистор
Резистор (IEEE)
Это символ постоянного резистора, который выглядит как волны с заостренными концами и соединяется с двумя точками на конце.
Резистор (МЭК)
Резистор представляет собой устройство с двумя клеммами, и стандартный символ резистора IEC выглядит как полоса, соединенная с двумя точками.
Потенциометр (IEEE)
Представляет собой трехвыводной резистор, создающий регулируемое напряжение в электрической цепи.
Потенциометр (МЭК)
Представляет собой трехвыводной резистор, создающий регулируемое напряжение в электрической цепи.
Резистор с резьбой
Резистор с ответвлениями использует один или несколько выводов в устройствах, которые являются делителями напряжения.
Аттенюатор
Аттенюатор — это схема, рассеивающая ток для понижения напряжения.
Мемристор
Мемристор — это полупроводник, который работает как точка соединения конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов.
Переменный резистор (IEEE)
Устройство помогает создать переменный ток за счет создания переменного сопротивления.
Предустановка
Предустановка — это компонент, который обеспечивает переменное сопротивление электрической цепи.
Магнеторезистор
Магнеторезистор показывает изменение сопротивления при воздействии на него внешнего магнитного поля.
Переменный резистор (IEC)
Символ переменного сопротивления IEC имеет черту, аналогичную символу резистора. Однако, чтобы показать переменный ток, есть стрелка.
Подстроечный резистор
Подстроечный резистор или подстроечный потенциометр регулируют схему и помогают откалибровать новое устройство.
Термистор
Это термометр сопротивления, зависящий от температуры.
Фоторезистор/светозависимый резистор (LDR)
Это устройство, которое помогает создать сопротивление путем преобразования световой энергии или яркости.
Используйте все виды электрических символов для рисования принципиальных схем!
Вам нужен EdrawMax Electrical Diagram Maker для разработки схемы. Все это можно сделать за минуту с помощью различных электрических символов и шаблонов! Дать ему шанс!
Попробуйте бесплатно
Конденсатор
Конденсатор
Конденсатор представляет собой электрическую цепь, которая выглядит как прямая линия и линия полукруга, расположенные рядом.
Конденсатор
Чтобы выразить неполяризованный конденсатор в цепи, пользователь может использовать параллельные метки с линиями, идущими по бокам.
Поляризованный конденсатор
Поляризованный конденсатор имеет прямую и изогнутую пластины. Прямая пластина обозначает анод, а изогнутая пластина — катод.
Поляризованный конденсатор
Две отдельные прямые линии представляют собой поляризованный конденсатор, в то время как одна из них является катодом, а другая пластина или линия обозначает анод.
Переменный конденсатор
Это конденсатор, емкость которого может изменяться механически или электронным способом.
Проходной конденсатор
Проходной конденсатор имеет диэлектрический слой и помогает передавать сигналы по замкнутому пути.
Индукторы
Индуктор
Индуктор — это электронное устройство, которое хранит электронную энергию в виде магнитной энергии.
Катушка индуктивности с железным сердечником
Катушки индуктивности с железным сердечником обладают высокой индуктивностью, и ее представляют собой катушка и стержень.
Катушки индуктивности Ферритовый сердечник
Две пунктирные линии с катушкой помогают представить катушку индуктивности с ферритовым сердечником, и это информация, которую необходимо знать.
Катушки индуктивности с резьбой по центру
Катушка индуктивности с центральным отводом — это элемент в цепи, который помогает в соединении сигналов.
Переменный индуктор
Переменные индукторы с различной индуктивностью выглядят как индуктор со стрелкой, обозначающей его переменный характер.
Диод
Диод
Это устройство направляет ток в одном направлении.
Стабилитрон
Стабилитрон — одно из устройств, помогающих поддерживать фиксированное напряжение
Диод Шоттки
Это полупроводник с меньшим прямым падением напряжения.
Диод варикапа
Варикапные диоды показывают широкий диапазон емкости, и она зависит от напряжения.
Туннельный диод
Это полупроводник, который создает отрицательное сопротивление в процессе туннелирования.
Светодиод
Это полупроводник, который загорается, когда через него проходит ток.
Фотодиод
Фотодиод — это светочувствительный диод.
Диод Шокли
Этот четырехслойный полупроводник имеет структуру PNPN.
Тиристор
Это твердотельный полупроводник, который работает как бистабильный переключатель.
Диод постоянного тока
Диод постоянного тока по своей природе является токоограничивающим или токорегулирующим.
Лазерный диод
Лазерный диод представляет собой полупроводник, преобразующий электрическую энергию в свет.
Скачать программу для создания электрических схем EdrawMax
Транзистор
Биполярный транзистор NPN
Биполярный транзистор NPN передает электронику от точки эмиттера к точке коллектора.
Биполярный транзистор PNP
Это транзистор, который управляет потоком электронов от эмиттера к коллектору.
Транзистор Дарлингтона
Это устройство имеет составную структуру с двумя биполярными транзисторами.
JFET-N Транзистор
Транзисторы JEFT-N используют электроны в качестве носителей заряда в цепи.
JFET-P Транзистор
Первичное формирование его там Р-типа с двумя небольшими частями n-типа.
NMOS-транзистор
Транзисторы NMOS работают, создавая инверсионный слой n-типа в корпусе транзистора p-типа.
Транзистор PMOS
Транзисторы PMOS работают, создавая инверсионный слой p-типа в корпусе транзистора n-типа.
Логические ворота
Не ворота
Not Gate может использовать только один вход и выход в обратном порядке по отношению к пользовательскому вводу.
И ворота
Логический элемент И может работать с двумя или более входными данными, а выходные данные могут быть точными, если входные данные действительны.
Ворота Нанд
Он может использовать два или более входных данных, обеспечивая точные выходные данные, если только все входные данные не являются действительными.
Или Ворота
«OR Gate» также получает два или более входа. Чтобы иметь фактический вывод в OR Gate, по крайней мере один из входов должен быть истинным.
Нор ГЕЙТ
Это логический элемент с двумя или более входами, и ни один из входов не должен подтверждаться, чтобы получить точный результат.
Ксор Ворота
Он использует два или более входных данных, и когда они различны, они могут генерировать действительные выходные данные.
D Триггер
Логический вентиль D-Flip-Flop имеет два входа и два выхода. Два входа – это входы часов и ввод данных.
Мультиплексор
Это логический вентиль, который направляет несколько входов на стандартный один выход.
Демультиплексор (от 1 до 4)
Для создания нескольких цифровых выходов требуется один вход.
Буфер с тремя состояниями
Это логический инвертор, который позволяет ему производить фактический или инвертированный выходной сигнал.
Усилитель
Базовый усилитель
Символ первичного усилителя представляет собой треугольный символ с одним входом и одним выходом.
Операционный усилитель
Операционный усилитель усиливает слабые электрические сигналы, которые имеют два входных контакта, чтобы дать один выходной контакт.
Используйте все виды электрических символов для рисования принципиальных схем!
Вам нужен EdrawMax Electrical Diagram Maker для разработки схемы. Все это можно сделать за минуту с помощью различных электрических символов и шаблонов! Дать ему шанс!
Попробуйте бесплатно
Антенна
Антенна
Это общий символ воздушной антенны с тремя открытыми концами вверху.
Дипольная антенна
Он использует два проводника одинаковой длины и, следовательно, выглядит как две параллельные линии.
Рамочная антенна
Он имеет петлю и работает на обычном источнике.
Трансформеры
Трансформаторы
Для увеличения или уменьшения напряжения переменного тока электрики используют трансформаторы. К двум катушкам подсоединен провод.
Железный сердечник
Это трансформатор с одним железным сердечником и двумя катушками, намотанными вокруг него.
Центральная резьба
Они используются на катушках индуктивности для связи сигналов.
Разнообразный
Двигатель
Это устройство, которое преобразует электрическую энергию в кинетическую энергию.
Трансформаторы
Трансформаторы выглядят как катушки, в которых используется материал сердечника.
Электрический звонок
Это также устройство для преобразования электрической энергии в звук.
Зуммер
Это устройство для преобразования электрической энергии в звуковую.
Предохранитель
Это защитное устройство, которое плавится при протекании чрезмерного тока.
Предохранитель
Предохранитель в цепи предотвращает короткое замыкание, прерывая протекание тока.
ШИНА
Шина в цепи обозначает поток мощности.
ШИНА
Шина в цепи работает для данных или сигналов.
ШИНА
Символ Автобуса может выглядеть как двусторонняя линия с полым пространством внутри.
Октопара
Это устройство использовало свет для передачи сигналов между двумя отдельными цепями.
Громкоговоритель
Громкоговоритель — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в звук.
Микрофон
Это устройство, преобразующее звуковую энергию в электрическую.
Операционный усилитель
Он усиливает слабые сигналы.
Триггер Шмитта
Он присутствует в схеме для преобразования аналогового входа в цифровой выход.
Аналого-цифровой
Он меняет аналоговый вход на цифровой.
Цифро-аналоговый
Он работает для преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
Кварцевый осциллятор
Он использует механический резонанс для создания электрического сигнала.
Кварцевый осциллятор
Он использует частоту для формирования колебаний.
Постоянный ток
Это символ, обозначающий односторонний поток тока.
Лампочка
Лампочки излучают свет, когда через них проходит ток.
Термопара
Это датчик для определения изменения температуры.
Скачать программу для создания электрических схем EdrawMax
Часть 3: Как использовать электрические символы
Вам легко создать электрическую схему, если вы знаете, где найти тысячи электрических символов. Вы можете посмотреть видео ниже и узнать, как создать электрическую принципиальную схему. Кроме того, вы можете шаг за шагом следовать инструкциям слов и изображений.
Создатель электрических и принципиальных схем – EdrawMax
Электрические символы облегчают инженерам создание электрических схем для их работы. Хотя несколько устройств кажутся не очень простыми, пользователь может работать с онлайн-инструментом, EdrawMax Electrical Diagram Maker , который может предложить пользователю удобный интерфейс. Инструмент имеет библиотеку с широким спектром электрических символов, которые они могут использовать. Есть готовые шаблоны для неопытных пользователей, что делает их работу немного легкой. Когда работа будет завершена, файл можно легко экспортировать в различные форматы и легко поделиться им с другими.
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Mac >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Linux >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Windows >>
Шаг 1 : Запустите EdrawMax на своем компьютере. Обширную коллекцию шаблонов электрических схем можно найти в категории «Электротехника ». Щелкните значок Basic Electrical , чтобы открыть библиотеку, содержащую все символы для создания электрических схем.
Шаг 2.1 : Когда вы находитесь в рабочей области EdrawMax, перетащите нужный символ прямо на холст. Вы можете изменить размер выбранного символа , перетаскивая маркеры выбора. Двусторонняя стрелка показывает направление, в котором вы можете перемещать мышь, и вы можете только перемещать символ , когда появляется четырехсторонняя стрелка.
Шаг 2.2 : Вы также можете измените форму символа с помощью плавающего меню/кнопки действия. Он показывает, когда символ выбран или когда указатель находится над символом. Например, резистор может иметь 12 видов вариаций.
Шаг 3 : Когда ваша электрическая схема будет завершена, вы можете экспортировать ее в JPG, PNG, SVG, PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML одним щелчком мыши.