电泳涂装的缺点: 一、设备复杂,一次性投资费用高,槽液的维护管理 复杂,各种工艺参数需精心控制。 二、对金属底材的表面 条件要求高.因其涂层不能彻底掩盖材质表面的缺点(如底材上的孔洞、砂眼、划痕、凹陷等)。所以,目前电泳涂装一般多用于零件的底漆涂装。因此,当用于面漆时,底材必须经光饰或电镀处理。 三,在涂装过...
查看详细 >>调压器的使用方法; 调压模块的结构 一体化三相调压模块结构如图1所示,1、3、5为模块进线端,2、4、6为模块出线端,分别连接电源和负载。左侧6个接线端为控制功能端,分别为4~20 mA信号输入端、0~10 V信号输入端、0~5 V信号输入端、0~10 mA信号输入端及手动控制输入端。当某控制端(如4~20 mA功能端)输...
查看详细 >>可控硅的作业原理是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。双向可控硅:双向可控硅是一种硅可控整流器件,也称作双向晶闸管。这种器件在电路中可以完结交流电的无触点控制。 以小电流控制大电流,具有无火花、动作快、寿命长、可靠性高以及简化电路结构等利益。从外表上...
查看详细 >>电机控制器厂家和你来聊聊电机控制器的集成形式有哪些: 电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路。下面奥凯小编和你来聊聊电机控制器的集成形式有哪些: 电机控制器基本功能,通过逆变桥调制输出正玄波来驱动电机,多合一的控制器包括配电回路:为集成控制器各部分提供配电,如TM接触器、熔...
查看详细 >>电泳电源的开关装置设置的优点 输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供.可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使...
查看详细 >>三相可控硅电力控制器是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。该控制板带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓起动、缓关断、散热器超温检测、恒流输出、电流限制、过流保护、串行工作状态指示等功能。控制板的特点:十位A/D,输出线性化程度高,输出起控点低。 负载类型可...
查看详细 >>电泳涂装采用的是定电压法,设备相对简单,易于控制。电压对漆膜的影响很大;电压越高,电泳漆膜越厚,对于难以涂装的部位可相应提高涂装能力,缩短施工时间。但电压过高,会引起漆膜表面粗糙,烘干后易产生“橘皮”现象。电压过低,电解反应慢,漆膜薄而均匀,泳透力差。电压的选择由涂料种类和施工要求等确定。一般情况下,电压与涂料的固体分及漆温成反比,与两极...
查看详细 >>电源产品普遍应用于工业自动化控制、**设备、科研设备、工控设备、计算机和电脑、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热等领域。 常见**: 1、工业电源的基本工作原理是什么? 答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC)。 2、工业电源的工...
查看详细 >>电源分类: 普通电源 又可细分为:开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、通信电源、模块电源、变频电源、UPS电源、EPS应急电源、净化电源、PC电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源/电弧电源、电镀电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源、电源控制器/驱动器、功率电源、其他普通电源...
查看详细 >>温控柜的带载试运行: 1、手动操作面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及显示窗,看是否有异常现象。 2、如果启动P停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率...
查看详细 >>直流力矩一种特殊形式的直流伺服电动机。大多采用永磁励磁。其基本要求与直流伺服电动机相似。为了获得大的输出转矩和低的转速,一般作成扁平结构。 直流力矩电动机的工作原理和普通的直流伺服电动机相同,只是在结构和外形尺寸的比例上有所不同。一般直流伺服电动机为了减少其转动惯量,大部分做成细长圆柱形。 而直流力矩电动机为了能在相同的体...
查看详细 >>在电机软起动器的应用中,使用者存在的一些错误认识: 1、认为电动机是否能起动成功和电机软起动器的性能有关,较重负载情况下应选好的品牌、甚至国外的品牌。 2、当出现电动机不能将负载起动起来的情况时,认为是电机软起动器的容量不够,应当增大软启动器的容量。 3、认为某种起动方式特别适合“重载”起动。 4、认为起动电流...
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