发布时间:2019-04-17 阅读量:891 来源: 我爱方案网 作者:
发电机常用的单相整流桥组基本结构有3种,如图3-156所示。4个整流元件按单相桥式整流电路连接后,固封于底座壳内,为基本式(见图3-156a);4个整流元件按单相桥式整流电路连接后,固封于带散热器的底座内(见图3-156b);4个整流元件分别装在4个散热片上,经前后2个绝缘接线板及绝缘底板组合后,连接成单相桥式整流电路,交、直流接线端子分别设置在前后绝缘接线板上(见图3-156C)。以上3种整流桥组外形、结构不同,但其中4个整流元件连接成的单相桥式整流电路(见图3-156d)是相同的。
单相整流桥组极性简易检测及判断方法见表3-24。按图3-156d电路逐个检测整流元件是否正常(检测前交流侧、直流侧各1个接点应拆离外电路)。


3.三相整流桥组简易检测
发电机常用的三相整流桥组基本结构有静止与旋转两种,一般讲的三相整流桥组即指静止整流桥组。
(1)静止三相整流桥组。它由6个整流元件连接成三相整流电路后固封于底座壳内,引出5个接线片,其中3个交流侧接线片标志为“?”,2个直流侧接线片分别标志为“+”、“-”如图3-157a所示。其电路见图3-157b。
(2)旋转三相整流桥组。用于无刷发电机,为了安装方便,一般做成旋转三相半桥组,如图3-158所示。三相半桥组又有正极性和反(负)极性两种,正极性的底板端为阴极,3个接线片为阳级,如图3-158a所示。反极性三相旋转整流半桥组底板端为阳极,3个接线片为阴极,如图3-158b所示。
静止三相整流桥组简易检测及判断方法见表3-25。按图3-157b逐个检测整流元件是否正常(检测前交流侧、直流侧各1个接点应拆离外电路)。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
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有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
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