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相似文献
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1.
杜博文 《价值工程》2015,(12):91-93
电伴热系统的保温原理是利用当交变电流经伴热电缆通过伴热管壁时,在集肤效应和邻近效应的作用下,电流不是均匀沿着管壁流动,而是集中在伴热管内表层通过,在管壁电阻的作用下,通过电流发热,经传导使模板温度升高,保温层粘贴于伴热电缆外侧以减少热量的散失,降低整个系统的电能消耗,有利于减少整套系统的运行费用。  相似文献   

2.
本文介绍的这种生日电子礼品,在朋友吹生日蛋糕上的蜡烛、室内灯光突然暗下来时,该生日电子礼品会奏出“祝您生日快乐”的音乐,同时礼品盒上两排发光二极管交替发出红、绿色光,为庆贺活动增添情趣。 1 工作原理 电路原理如图1所示。ICI是一片D触发器,构成一个具有启停控制功能的自激多谐振荡器,当其触发端CL为低电平时,振荡器停振,Q端输出为低电  相似文献   

3.
直流电机是指输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机,它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。直流电动机具有调速性能好、起动力矩大等特点,得到广发的应用,在这里探讨了直流电机的基本工作原理。  相似文献   

4.
本设计涉及的可调温水杯,以半导体制冷技术为核心,采用单片机控制,可以迅速吸收杯内液体舒适温度以上的热量,并转化为电能储存在杯体内的锂电池中,当温度低于用户所设定的舒适温度时,单片机控制热电制冷片吸收周围环境热量,补充杯内液体热量,实现水杯恒温。本设计具有结构简单,操作简便,应用广泛的特点。  相似文献   

5.
《中小企业科技》2003,(9):27-27
本电子变色脸谱能使脸谱分别呈现红、绿、黄三种颜色,可用于服装模特、玩具娃娃、壁画等的装饰,既增加了趣味性,又提高了装饰品的档次。 电子变色脸谱电路原理如图1所示。电路的核心器件为十进制计数/分配器CD4017(IC),它有三个输入端,即时钟端CP、复位端R和时钟允许端EN,当EN端为低电平时,计数器在时钟脉冲上升沿作用下传输信息,R端所接R3、C3的作  相似文献   

6.
在标准GB/T16172《建筑材料热释放速率试验方法》中依据了一个耗氧原理,也就是,材料在一般情况下,燃烧时所放出的热量和所消耗的氧的质量成比例,对于大多数材料该比值(氧燃烧热)为13.10×103kJ/kg(O2),变化范围为±5%。标准通过这一原理,来测定材料的热释放速率。以下笔者具体的论证过程:  相似文献   

7.
张黎  王飞 《企业标准化》2009,(22):60-61
1、瞬变电磁法的测量原理 瞬变电磁法的测量原理是利用不接地回线(或电偶源)向地下发送一次脉冲磁场(或电场),在磁场的激励下,地质体内产生涡流,其大小取决于该地质体的导电能力,导电能力强则感应涡流强。当一次场消失后,涡流不能立即消失,它将有一个过渡过程(衰减过程),  相似文献   

8.
冬季来临,搁置已久的取暖器又纷纷投入使用。房间的加热使空气干燥成为一个不容忽视的问题。本文介绍的自动加湿器与取暖器同步工作,使房间空气湿度保持在怡人的水平。 工作原理:电路如图所示。整个电路由直流电源、湿度传感器、控制电路等部分组成。220V市电经电容C1降压、二极管VD1~VD4桥式整流、C2滤波、三端稳压器IC1稳压后得到 6V直流电压供后  相似文献   

9.
1技术原理 "制冷"是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从"低温热源"转移到"高温热源"的过程.因此,我们通过"制冷"把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量.  相似文献   

10.
电桌布     
最近,国外研制出一种带电桌布,由多种电子绝缘材料组成,其特点是可防止蠕动害虫爬到食物和饮料中,达到灭菌、卫生的目的。同时,该装置安装灵活,由低压电池供电即可,故使用安全、可靠。 电桌布的结构及工作原理详见附图。 在图1中,电桌布10为普通的桌布形状,由布或塑料等电绝缘材料制做。框型金属带18和19绕桌布边缘固定在桌布15上。金属带18和19可作为电接头,18相当于正电接头,19相当于负电接头,由低压直流电池20供电,9伏电池和充电电池均可用于本装置。  相似文献   

11.
周强  李锦华 《价值工程》2013,(31):39-40
基于半导体照明灯具的特点,结合目前半导体照明产品检测的实际情况,从光、色、电、寿命及安全性等方面介绍了半导体照明产品检测实验室的建设方案,包括系统的功能、组成、基本的检测原理和方法等。  相似文献   

12.
《价值工程》2015,(26):103-104
本文利用电能的谐振磁耦合传输原理,设计了一种电能无线传输的电路,给无线鼠标提供工作电源。装置包括发射部分和接收部分,从计算机USB取电,通过高频逆变电路,将直流电转换为高频交流电,通过发射线圈发射出去。接收线圈接收电能,整流滤波后为鼠标供电。  相似文献   

13.
作为第3代半导体的核心材料,宽带隙半导体材料SiC及其器件制造技术,近年来得到了迅速发展。与传统半导体Si和GaAs相比,具有优良性质的SiC特别适用于制作高温、高频、高功率、抗辐射、抗腐蚀的电子器件。文章利用SiC在UPS产品中的应用,在工作原理与系统损耗分析的基础上,采用SiC二极管代替传统Si二极管,通过实验和对比分析,验证了在PFC变换器中使用SiC二极管对系统整机效率的提升。  相似文献   

14.
在研究模糊逻辑控制技术、神经网络技术.和高压直流输电系统的基础上,从原理上说明,对换流器两侧都采用模糊神经网络控制能有效地提高AC/DC系统的动态特性和恒定性。整流侧和逆变侧分别提取直流线路电流、电压误差及其变化率作为模糊控制器的输入.输出作为神经网络的输入,分别控制电流和电压。用MATIAB分别对一典型12脉冲桥HVDC输电系统在传统控制和模糊神经控制下分别进行仿真。结果表明.与传统控制方法相比,当直流线路或者单相交流线路发生接地故障时。模糊神经控制能改善换流站直流电流和直流电压的恒定性,而且提高了交直流系统的暂态稳定性,并且双侧模糊逻辑控制性能要比单侧模糊逻辑控制效果好。  相似文献   

15.
热泵技术是将热量从低温端向高温端输送的技术,污水源热泵利用城市中生活污水和工业污水中储存的能量,转化为冷、热源的空调系统.文章介绍了污水源热泵的工作原理、性能特点及应用方向,展望了污水源热泵应用技术的发展趋势与研究方向.  相似文献   

16.
本插座具有加电不供电,手动方供电的功能,以防止忘记拔下电炉插头,电网恢复供电时火灾事故的发生。电路原理如附图所示,工作原理如下。 市电经C_1降压,DW限辐,LED整流(兼电源指示),C_2滤波,向电路提供低压直流电。集成定时器IC及外围元件组成控制电路,IC按双稳态触发器模式工作。J为执行器件,CZ为电炉插座。电网送电时,C_4两端电压为零,根据IC的功能可知,其2脚为低电平时,3脚输出高电平,继电器J断电,电炉不得电。手动按下按钮AN,3脚输出变为低电平,J吸合,电炉得电加热。  相似文献   

17.
本抢答器原理图如图所示,使用一块时基电路NE555,其高电平触发端⑥脚和低电子触发端②脚相连,构成施密特触发器。当加在②脚和⑥脚上的电压超2/3V_(CC)时,③脚输出低电平。当加在②脚和⑥脚上的电压低于1/3V_(CC)时,③脚输出高电平。按下开关SW,施密特触发器得电,因单向可控硅SCR1~SCR4的控制端无触发脉冲,SCR1~SCR4关断,②脚和⑥脚通过R1接地而变为低电平,所以③脚输出高电平,绿色发光二极管LED5发光,此时抢答器处于等待状态。  相似文献   

18.
开关是最常用的电气控制元件,普通开关功能单一。本文介绍的音乐发光开关除具有普通开关的功能外,还具有发光指示及音乐提示功能,当你闭合开关的同时,你能欣赏到一首甜美的乐曲,给你一种轻松舒适的感觉。电路结构十分简单,制作调试容易,成本低廉,适于小型企业或个体企业作产品生产。 电路原理见图。交流电压的半个周期在二极管VD_3~VD_5上有约2.1V的电压降,此电压经电容C_1滤波,LED_1稳压后(VD_3~VD_5本身亦具稳压功能),成为较平滑的直流电,供IC音乐电路工作用,音乐信号自③脚输出推动压电陶瓷片HTD放音;IC的②脚为触发端,高电平有效,为了克服通电时IC连续放  相似文献   

19.
本文介绍利用报废的9W双“U”形节能灯的灯管和12V交直流逆变板制作直流应急灯。 附图为逆变板的电路图,电源输入端允许输入12V的直流电压或者10V左右的交流电压,FU是2A的保险器,以防止意外短路损坏电源,BRG1是整流桥,可以对交流电压进行整流或者对直流电压进行极性转换,C1是电源滤波电容,如果只使用12V的蓄电池作电源,也可以拆除BRG1,将电池通过FU保险器直接接至C1两端。L1是滤波电感,可以限制电源纹波进入逆变电路,同时也防止逆变电路工作时产生的  相似文献   

20.
<正>美国北卡州立大学研究人员近日表示,他们开发出制造高质量原子量级半导体薄膜(薄膜厚度仅为单原子直径)的新技术。材料科学和工程助理教授曹林友(音译)说,新技术能将现有半导体技术的规模缩小到原子量级,包括激光器、发光二极管和计算机芯片等。研究人员研究的材料是硫化钼,它是一种价格低廉的半导体材料,电子和光学特性与目前半导体工业界所用的材料相似。然而,硫化钼又与其他半导体材料有所不同,因为它能以单原子分层生长形成单层薄膜,同时薄膜不会失去原有的材料特性。  相似文献   

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