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發(fā)那科伺服電機(jī)電流電壓故障如何通過特性曲線
點(diǎn)擊量:1636發(fā)布時(shí)間:2019-10-23
發(fā)那科伺服電機(jī)電流電壓故障如何通過特性曲線來檢測(cè):特性曲線,這是短期的電流電壓特性曲線或簡(jiǎn)單的IV曲線的電氣裝置或部件的,是一組用于一個(gè)電路中定義它的操作的圖形曲線。顧名思義,IV特性曲線顯示了流經(jīng)電子設(shè)備的電流與其兩端施加的電壓之間的關(guān)系。特性曲線通常用作確定和了解組件或設(shè)備基本參數(shù)的工具,也可以用于在電路中對(duì)其行為進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。但是,與大多數(shù)電子設(shè)備一樣,有無數(shù)的IV特性曲線代表各種輸入或參數(shù),因此我們可以在同一張圖上顯示一組曲線或一組曲線來表示各種值。例如,雙極晶體管的“電流電壓特性”可以在其正向和反向區(qū)域中以各種數(shù)量的基極驅(qū)動(dòng)或二極管的IV特性曲線來顯示。
發(fā)那科伺服電機(jī)中靜態(tài)電流電壓的特性:發(fā)那科伺服電機(jī)組件或設(shè)備的靜態(tài)電流電壓特性不必是直線,以固定值電阻器的特性為例,由于它是線性或歐姆器件,我們希望它們?cè)?*的電流,電壓和功率范圍內(nèi)具有合理的直線性和恒定性。但是,還有其他電阻元件,例如熱敏電阻,壓敏電阻,甚至是燈泡,其IV特性曲線不是直線或直線,而是彎曲或成形的,因此被稱為非線性器件,因?yàn)樗鼈兊碾娮璨痪€性電阻。
發(fā)那科伺服電機(jī)電流電阻的變化了解:從歐姆定律中我們知道,隨著電阻兩端電壓的增加,流過電阻的電流也將增加,因此有可能構(gòu)建一個(gè)曲線圖來顯示電壓和電流之間的關(guān)系,如代表伏安的曲線圖所示電阻元件的特性(其iv特性曲線)。理想電阻的IV特性曲線上面的iv特性曲線定義了電阻元件,從某種意義上說,如果我們向電阻元件施加任何電壓值,則可以直接從IV特性獲得結(jié)果電流。結(jié)果,也可以從IV曲線確定由電阻元件耗散(或產(chǎn)生)的功率。
發(fā)那科伺服電機(jī)中各管件間特性曲線:諸如發(fā)那科二極管,晶體管和晶閘管之類的半導(dǎo)體器件均使用連接在一起的半導(dǎo)體PN結(jié)構(gòu)成,因此它們的IV特性曲線將反映這些PN結(jié)的工作情況。這樣,與電流和電壓之間具有線性關(guān)系的電阻器相比,這些設(shè)備將具有非線性IV特性。因此,例如發(fā)那科二極管的主要功能是將AC整流為DC。當(dāng)伺服電機(jī)二極管正向偏置時(shí)(較高的電位連接到其陽極),它將通過電流。當(dāng)二極管反向偏置(較高的電位連接到其陰極)時(shí),電流被阻止。然后,PN結(jié)需要**極性和振幅的偏置電壓,電流才能流過。該偏置電壓還控制結(jié)的電阻,從而控制通過結(jié)的電流。
發(fā)那科伺服電機(jī)中二極管的IV特性曲線:當(dāng)伺服電機(jī)的二極管被正向偏置時(shí),陽極相對(duì)于陰極為正,正向或正向電流流經(jīng)二極管并在其IV特性曲線的右上象限中工作,從零交叉點(diǎn)開始,曲線逐漸增加到正向象限,但正向電流和電壓非常小。會(huì)發(fā)生雪崩,并且正向電流會(huì)迅速增加,因?yàn)殡妷旱脑黾雍苄。瑥亩a(chǎn)生非線性曲線。向前曲線上的“膝蓋”點(diǎn)。
發(fā)那科伺服電機(jī)中防止電流的方法:同樣,當(dāng)二極管反向偏置,陰極相對(duì)于陽極為正極時(shí),二極管會(huì)阻止電流(除了極小的泄漏電流),并在其IV特性曲線的左下象限中工作。二極管將繼續(xù)阻止流過二極管的電流,直到二極管兩端的反向電壓變得大于其擊穿電壓點(diǎn)為止,從而導(dǎo)致反向電流突然增加,從而在電壓損失得到控制時(shí)產(chǎn)生相當(dāng)向下的直線曲線。此反向擊穿電壓點(diǎn)可與齊納二極管一起使用,以達(dá)到良好的效果。
發(fā)那科伺服電機(jī)特性曲線的維修總結(jié):然后,我們可以看到硅二極管的IV特性曲線是非線性的,并且與以前的電阻器的線性IV曲線非常不同,因?yàn)樗鼈兊碾娞匦圆煌?。電?電壓特性曲線可用于繪制從電阻器到放大器,半導(dǎo)體和太陽能電池的任何電氣或電子組件的工作情況。電子組件的電流-電壓特性可以告訴我們很多有關(guān)其操作的信息,并且可以通過顯示其可能的電流和電壓組合來確定特定設(shè)備或組件的工作特性,這是非常有用的工具,并且作為圖形輔助工具可以幫助您從視覺上更好地了解電路中發(fā)生的事情。