电磁线

共 18 篇文章
电磁线 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 18 篇文章,持续更新中。

智能车电磁线检测

基于工字形电感的智能车电磁组道路检测,其原理以及原理图和测试结果。

基于单片机的旋转磁场磁力研磨加工

磁力研磨是磁场在加工领域的应用之一.磁力研磨加工是利用辅助磁场对自由松散的磁性磨料的超距作用,导入磁场和电场来实现工件表面精密研磨的加工方法.磁力研磨加工与传统的研磨方法的根本区别在于磁性磨料不需要支架的支撑,而且磁性磨料能够随着工件形状的变化而变化,因而适合于加工包括内圆在内的各种复杂曲面.该文对内圆表面的旋转磁场磁力研磨加工进行了计算机仿真和系统设计.旋转磁场有很多种产生方法.实践证明,最有效

变频电机新一代电磁线的开发

·变频电机新一代电磁线的开发

期刊论文:基于DSP的无速度传感器矢量控制系统中感应电机参数自检测方法研究

·论文摘要:本文介绍一个基于微机的新型电磁线击穿电压自动测量系统,可实现同时对5个电磁线试样的击穿电压的连续自动测量。

制钉设备自动送料系统振斗控制电路设计和实现

电磁振斗主要用于不规则形状产品的包装,在制钉和医药等行业得以广泛应用。本论文通过分析纸排钉机送料控制原理,了解到主要控制对象就是振斗的电磁线圈,它是一个电阻很小,感抗很强的感性负载,经方案比较和试验后

退火后铜电磁线芯表面变色的原因及工艺改进

<P>通过对无氧铜电磁线芯闷罐退火后表面出现的变色 发黑现象的研究分析 提出了相应的工艺改进措施 采用改进的退火工艺和对退火产品采取缓蚀剂保护的方法 产品质量得到明显的改进退火铜电磁线工艺

特种绕组线的发展

本文简要的舟绍了国内外最近绕组践(包括纤维娆包线、薄膜绕包线、纸包组夸曩换位<BR>导线等)及部分特种绕组线(如无机绝缘电磁线、耐高温耐辐射电磁线、蛙夸电磁线、片状成型线圈等)发展动态。另外.还舟绍了

高压电动机定子绕组匝间绝缘方法

为解决高压电动机定子绕组匝间绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组故障的原因,提出了提高定子绕组匝间绝缘性能的理论依据,研究了用聚酞亚胺薄膜绕包电磁线以提高匝间绝缘击穿强度及抗褶裂的方法,用试验数据

变频电机中电磁线劣化的研究

变频电机中电磁线劣化的研究

变频电机用电磁线的开发

本文介绍先进工业国家应用于变频电机的电磁线展情况简要介绍我国在这方面的研<BR>究叙绝缘电磁线变频电机

向电机的空气隙要效益

近年来,电磁线价格一路攀升,曾经打破过每吨8万元,使电机的成本显著上升。这就给<BR>电机行业提出一个紧迫问题:怎样解决因电磁线价格上涨引起效益明显下滑的局面。针对这个问题笔者考虑过几个方案。首先想到

电磁线拉伸测试仪

蔽于AS丁M国际标准,介绍了一种浏诚电磁线塑性性能的装笠一电磁线拉伸侧武仪,并给出了该装显的系统结构及软硬件设计方金。该装里白动化程度高,操作方便,性能穗定,共有一定的应用价值。<BR><BR>

步进电机在电磁线漆包机收排线装置中的应用

<P>本文提出,在电磁线漆包机收排线装置中,应用步进电机代替传统的凸轮机械传动装<BR>置已是势在必行&#125;并详述7其改进构思及控制电路的设计。<BR></P>

电磁线圈填充系数的计算

<P>电磁线圈(简称线圈)是电磁元件与电磁装置的主要构成部分。线圈主要由支撑骨架与铜<BR>线构成。图1给出两种线圈骨架。图1a为用塑料热压成型的线圈骨架;图1b为人工组装的线圈骨架。人工组成的骨架通

无线控制继电器

<p>无线继电器控制器原理:遥控开关在使用中,有三种工作方式可供选择,分别是:点动、自锁、互锁。即手按遥控器的每一个键,相应继电器接通,松开遥控器按键,相应继电器断开,一次只有一路继电器是接通的。例如一路直流开关,用一键遥控器控制。一直按着遥控器按键,则继电器一直接通,松开按键,继电器断开</p>无线控制器发射信号让低压电源接通,低压电源接通后电流通过电磁线圈,电磁铁产生磁性,吸合弹簧开关B,工作

DYLF-102轮辐拉压力传感器

<p>在整个定值分装控制系统中,称重传感器是影响电子秤测量精度的关键部件,选用GYL-3应变式称重测力传感器。四片电阻应变片构成全桥桥路,在所加桥压U不变的情况下,传感器输出信号与作用在传感器上的重力和供桥桥压成正比,而且,供桥桥压U的变化直接影响电子称的测量精度,所以要求桥压很稳定。毫伏级的传感器输出经放大后,变成了0-10V的电压信号输出,送入V/F变换器进行A/D转换,其输出端输出的频率信号

磁芯电感器的谐波失真分析

<P><FONT face=Verdana>磁芯电感器的谐波失真分析&nbsp;</FONT><FONT face=Verdana><BR>摘&nbsp; 要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数<IMG src="http://dl.eeworm.com/ele/img/200872214124635184.jpg" border=0>和磁滞常数ηB,从而降低总谐波失<BR>真THD的历史过程,分

磁芯电感器的谐波失真分析

<P><FONT face=Verdana>磁芯电感器的谐波失真分析&nbsp;</FONT><FONT face=Verdana><BR>摘&nbsp; 要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数<IMG src="http://dl.eeworm.com/ele/img/200872214124635184.jpg" border=0>和磁滞常数ηB,从而降低总谐波失<BR>真THD的历史过程,分