直流电机并联瓷片电容有什么用?
消除直流电机运行过程中的干扰作用。直流电机电气噪音的典型频谱是一频带很宽且杂乱的脉冲信号,如未采取必要抑制措施,很多情况其电气干扰电平会超过限值(EMC)。
直流电机的电气噪音是尖峰电压,主要是由马达电刷产生的。是由电刷与换向片触点的断开产生的。
1、电容的作用是通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在两根引线之间。在电刷与地之间接入电容会有很大效果。
2、电容消除电机转动过程中电刷与转子之间摩擦形成的火花,保证电路正常工作。
扩展资料:瓷片电容作用
旁路
可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路掉的电容,称做“旁路电容”。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
减小噪声的另一个方法是在电刷上直接放置一个电感器件。电感的作用是防止当电刷通过换向片间隙时流进电刷电流的突然变化。电感的电感量大约为10~25μH。串联在电路中的扼流圈可以和到地的旁路电容组合起来构成一个低通滤波器,这可以增强单个电感或电容的滤波效果。
常规的作法是直接在电机制造过程加入环形压敏电阻。
参考资料:百度百科-瓷片电容-作用
一般常见的交直流有刷电机,在换向器电刷端,并联一个瓷片电容,电容起消火花,抗干扰作用,可以不要。但是,由于电机工作,产生的火花,是频率很宽的电磁波,容易干扰电机附近的其它设备,像电台、音响、仪器仪表,变频器等,使之出现,杂音,误动作。
多看些电子基础的书籍!在电子电路中电容并联的主要作用是滤波,串联在电子电路中的电容主要作用是隔直流,和其他元件组合有很多作用,所以要具体分析。单项电机上的电容是启动用的,主要是移相作用。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之
间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
电焊设备
焊条
电焊机结构十分简单,就是一个大功率的变压器。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。如下图:
一款直流电焊机
一款交流电机
两者区别:
相比交流电焊机,直流电焊机电弧稳定,不易断弧且飞溅小。直流电焊机能焊酸性和碱性焊条,交流焊机只能焊碱性焊条。
直流电焊机比交流电焊机多出整流部分,成本要稍高一些,价格稍贵一些。
大功率的交流电焊机由于最多只能用到两相电(后面会说怎么接),所以容易造成三相用电不平衡,而大功率的直流电焊机都用三相整流就没有这个问题。变压器二次电压峰值一定,直流电焊机比交流电焊机空载电压高,更容易引弧。
直流电焊机对工作环境要求比较高,交流焊机要求不高,直流焊机比较省电节能,但是交流焊机比较皮实耐用,直流焊机适合多种焊条,重量比较轻,适合移动,交流焊机比较重不适宜移动。
电焊机连接:
电焊钳通过连接线与电焊机上电焊钳连接孔进行连接;
接地夹通过连接线与电焊机上接地夹连接孔进行连接;
将焊件放置到焊剂垫上,将接地夹夹到焊件的一端;
然后将电焊条的加持端夹在电焊钳口上;
将电焊机的外壳进行保护性接地或接零(接地装置可以使用铜管或无缝钢管,将其埋入地下深度应当>1m,接地电阻应当<4Ω),即使用一根导线将一端连接在接地装置上,另一端连接在电焊机的外壳接地端上。
就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0。1μF、0。01μF 等;2而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该是他们的本质区别。3)滤波从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。
滤波就是充电,放电的过程。4)储能储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。
根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:1)耦合举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。3)时间常数这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。
电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR)
一般为一只0.01μF的瓷片电容、一只10μF的电解电容并联在电机接线柱上,另外电机两个接线柱对外壳分别接一支0.01μF的瓷片电容,就能有效的消除电火花干扰。
作用:
减小整流子火花,保护整流子和碳刷不被烧蚀;
减小电机由于电火花造成对周围电子设备的干扰。减小电磁污染。
一般电器设备的电器触点,由于开闭时由于多种原因会产生电火花,如继电器的触点、开关触点、电机碳刷与换向器接触点等,电火花的产生会造成很大危害:烧蚀触点、产生电磁干扰、增加损耗、减小过电量。由此人们设计出消弧电路,来遏制电火花的产生,电路组成通常为电容方式、RC电路、DRC电路等。一般电容方式较多,通常选用0.1U到0.22U的电容,耐压根据工作情况而定。