第2章 常用机床电气元器件

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1、应用电动机拖动生产机械,称为电力拖动。利用继电器、接触器实现对电动机和生产设备的控制和保护,称为继电接触控制。第2章常用机床电气元器件1第1节低压开关和主令电器原理及识别技能一、低压开关低压开关主要用于隔离、转换以及接通分断电路用。有时也用来控制小容量电动机的启动、停止和正反转。常见的低压开关有刀开关、转换开关和低压断路器等。1.刀开关2.转换开关3.自动开关234图2.1用组合开关起停电动机的接线图5图2.2自动空气断路器原理图6二、主令电器1.按钮2.行程开关(限位开关)78910图2.3行程开关

2、的外形11第2节熔断器、接触器、继电器原理及识别技一、熔断器二、接触器三、继电器1.电流及电压继电器(1)电流继电器:可用于过载或过载保护。(2)电压继电器:主要作为欠压、失压保护。2.中间继电器121314151617图2.4接触器的内部结构183.时间继电器(1)直流电磁式时间继电器(2)空气式延时继电器4.热继电器192021图2.5直流电磁式时间继电器结构图22图2.6通电延时的空气式时间继电器结构23图2.7断电延时的空气式时间继电器结构24图2.8热继电器的结构原理25第3节晶体管、晶

3、闸管、达林顿管器原理及识别技能一、晶体管1.晶体二极管(1)半导体的导电特性如表2.11(2)二极管的基本结构如表2.12262728(3)单向导电性①二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负)时,二极管处于正向导通状态,二极管正向电阻较小,正向电流较大。②二极管加反向电压(反向偏置,阳极接负、阴极接正)时,二极管处于反向截止状态,二极管反向电阻较大,反向电流很小。③外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。④二极管的反向电流受温度的影响,温度愈高反向电流愈大。292.晶体三极管(

4、1)三极管的结构、符号、电流关系(2)三极管的识别,部分常见三极管的外形如表2.13(3)三极管的分类如表2.14所示(4)三极管的主要参数如表2.15所示(5)三极管的引脚分布规律30313233343.用万用表测试三极管(以NPN为例)(2)判别集电极(3)三极管性能的判别(4)电流放大系数β的估算35(1)判别管子的类型和基极36373839二、晶闸管1.单向晶闸管的特性2.单向晶闸管的检测(1)判别各电极和好坏(2)导通特性的测试①10A以下晶闸管导通特性的测试。万用表置R×1挡,

5、将黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,此时万用表指针不偏转。再将控制极G和阳极A瞬间短接,万用表的读数随即降到几十欧姆,说明可控硅能被触发并维持导通,它的基本性能是好的,否则不能用。40图2.9单向晶闸管外形41图2.10单向晶闸管的结构、等效电路和电路符号42②10A~100A晶闸管导通特性的测试。对于10A~100A大功率晶闸管,因其通态压降较大,并且R×1挡提供的电流低于维持电流,故晶闸管不能完全导通。为此可改用双表法,即把两块万用表的R×1挡串联起来使用(将第一块万用表的黑表笔与第二块万用表的红表笔短接),获得3

6、V的电源电压。也可在万用表R×1挡的外部串联1节~2节1.5V电池,将电源电压提升到3V~4.5V,以便检查10A~100A的大功率晶闸管。433.单向晶闸管的代换(1)管子的外形要相同。因为外形不同,就无法安装。(2)管子的开关速度要基本一致。如KK型快速晶闸管就不能用KP型或3CT型普通晶闸管代用,KP型晶闸管则可以用3CT型普通管代用。(3)选取代用管时,不管什么参数,都不必留有过大的余量,因为过大的余量不仅是一种浪费,有时反而起不好的作用。444.双向晶闸管的特性单向晶闸管实质上属于直流控制器件,要控制交

7、流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只晶闸管控制一个半波,为此需用两套独立的触发电路,使用不够方便。5.双向晶闸管的检测由双向晶闸管的结构可知,G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G—T1之间的正反向电阻都很小。因此,在用万用表的R×1挡测量可控硅任意两引出脚间的电阻值时,正常时有一组为几十欧姆,另两组为无穷大。阻值为几十欧姆时表笔所接的两引脚为T1和G,剩余的引出脚T2极。45图2.11双向晶闸管外形46图2.12双向晶闸管的结构与电路符号47图2.13触发状态48三、达林顿管达林顿管采用复合连接方式,将

8、两只或更多只晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只管的基极,依次级连而成,最后引出E,B,C3个电极。达林顿管的放大倍数的乘积,因此其放大倍数可达几千。达林顿管主要分为两种类型,一种是普通达林顿管,另一种是大功率达林顿管,下面分别介绍。4950(1)识别基极B及管子类型(2)判别管子集电极C、发射极E

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