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在高速运行时,1相绕组电压所加的时间若在左图的t0以下,使电源不能保证设定的电流I0值,此时变成恒压驱动。即在高速运行中,有斩波才能变成恒电流驱动。电流测量值与设定电流I0相对应的基准电压Vr用差动放大器比较,使其达到设定的电流值,施加到电机的电压斩波器的控制端。此处,恒电流斩波电路使用恒电压电路。同一步进电机的恒电压与恒电流脉冲频率-转矩特性曲线比较如下图所示。两者在同一额定电流约10pps以内时,具有相同的转矩,但低速时恒电流斩波驱动器产生转矩较大。温控仪表的使用,对于我们从事维修电工的同行来说并不陌生,从机械指针式到数字显示仪、温控数字显示控制仪、智能控制仪。当前市场上温控仪生产厂家很多,大多数厂家的使用说明书过于简单,下面举例说明XMT系列数字显示调节仪的使用。在生产生活中,我们经常用到的就是升温和降温控制。以XMT–122为例详细介绍如下:详见图图㈠、图㈡、图㈢把仪表连线接好后,把关拨至下限设定处,同时旋转下限设定旋钮,此时数字显示的是所需的下限温度值,将关拨至上限设定处,旋转上限设定旋钮,此时显示的是所需的上限温度值, 再将关拨至测量处(中间),数字显示的是被侧对象的实际温度。把中的0-3用状态寄存器S600-S603代替,代替以后使用步进梯形指令编程,对应的梯形图如所示。这种编程方法很容易被初学者接受和掌握,对于有经验的工程师,也会提高设计效率,程序的调试、修改和阅读也很容易,使用方便,程序也较短,在顺序控制设计中应优先考虑,该法在工业自动化控制中应用较多。步进指令实现顺序控制3.移位寄存器的编程方式从功能表图可以看出,在0-3各步中只有一个步在某时刻接通而其他步都 就很容易用移位寄存器实现控制。根据标识可知,接线端子2为相线L1的接线端,接线端子4为相线L2的接线端,接线端子6为相线L3的接线端,接线端子114为辅助触头的接线端,AA2为线圈的接线端。以交流接触器为例,可借助万用表检测接触器各引脚间(包括线圈间、常触头间、常闭触头间)阻值;或在在路状态下,通过检测线圈未得电或得电后,触头所控制电路的通断状态来判断其性能好坏。当交流接触器内部线圈通电时,会使内部关触头吸合;当内部线圈断电时,会使内部触头断。数据检出电路。置位端S和复位端R都接地的情况下,在C端时钟脉冲作用下,D数据端的数据(0或1)被传输至输出端Q。D端只有0或1两个数据状态,C端上升沿脉冲作用期间,D端的数据为Q端所检出。根据此原则(或满足此检测条件下),可在其时钟端人为施加“0”或“1”信号,检测Q端和D端数据传输状态,由此准确判断芯片好坏。由上述,因而对如我——一位较懒惰的检修人员来说,检测数字电路的好坏,无需研究其繁杂的时序图,也不用管它传输频率是多少和具体的传输数据是什么,电路仅为高低电平信号器,或仅为传输一个直流5V和直流0V的信号电路。