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  1. 2019年7月30日 · 1. 高压脉冲电阻R37,R39变化,原配电阻是2W,330K的四色环电阻,经测量变为360K,370K。 2. 电压异常采样电阻R38断路,原配电阻是2W,820K的四色环电阻,经测量断路。 都更换后整机恢复正常。 5)电磁炉不加热,不报警,又是康铜丝惹的祸. 主板为TM-SI-01D-A。 美的触摸屏电磁炉,能开机显示正常,但不加热,不报警。 维修过程如下: 主板太脏,先清洗烘干,趁热测量CPU 的9脚和13脚 (同步电压比较)16脚 (电网电压检测),17脚 (电流检测)。数据依次是9脚2.7V,13脚2.9V, 16脚1.3V,17脚4.8V (测量时我常串上100W灯泡进行电路保护,所得数据会与标准数据略偏小)。

  2. 2017年7月14日 · 首先可以检查下电磁炉加热一段时间不加热,这种情况是智能的 (电脑控制模式),还是手动的;如果是智能控制,说明是选择的电磁炉模式有误,更换另外的烹饪模式即可。 如果是手动的有可能是线圈盘上温度传感器上的导热硅脂少了,加点导热硅脂就会好的。 如果加了导热硅脂也不行的话,那就是主班上的问题。 主板上的高压电容和高压电阻坏了也会出现这种问题。 如果说主板上没有问题,那么也有可能是显示板,不过一般显示板坏的情况很少。 再次,注意看开机状态下散热器工作是否正常,运转是否流畅无误。 另外,检查下线圈上的两个热敏电阻,一个在IGBT管上,另一个在线圈盘中间 (盘上的电阻,上面涂有白色的导热硅脂)。 检查电阻工作时,同步大电阻值是否变值,电阻两段的工作电压是否正常。

  3. 2016年9月29日 · 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静屏蔽和高频电磁场屏蔽。 三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应来抵消外场的影响。 但是由于所要屏蔽的场的特性不同,因而对屏蔽壳材料的要求和屏蔽效果也就不相同。 一、 静电屏蔽. 静电屏蔽的目的是防止外界的静电场进入需要保护的某个区域。 静电屏蔽依据的原理是:在外界静电场的作用下导体表面电荷将重新分布,直到导体内部总场强处处为零为止。 接地的封闭金属壳是一种良好的静电屏蔽装置。 如图所示,接地的封闭金属壳把空间分割成壳内和壳外两个区域,金属壳维持在零电位。 根据静电场的唯一性定理,可以证明:金属壳内的电场仅由壳内的带电体和壳的电位所确定,与壳外的电荷分布无关。

  4. 2023年11月28日 · 电机的故障维修及原因有哪些?. 当电源电压过高时,电动机贩反电动势、通及通密度均随之增大。. 由于铁损耗的大小与通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。. 而通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组1铜损增大,使绕组 ...

  5. 2018年9月19日 · 1、磁阻概念:材料的电阻会因外加磁场而增加或减少,电阻的变化量称为磁阻 (Magnetoresistance)。 物质在磁场中电阻率发生变化的现象称为磁阻效应。 同霍尔效应一样,磁阻效应也是由于载流子在磁场中受到洛伦兹力而产生的。 从一般磁阻开始,磁阻发展经历了巨磁阻 (GMR)、庞磁阻 (CMR)、异向磁阻 (AMR)、穿隧磁阻 (TMR)、直冲磁阻 (BMR)和异常磁阻 (EMR)。 2、磁阻应用:磁阻效应广泛用于传感、磁力计、电子罗盘、位置和角度传感器、车辆探测、GPS导航、仪器仪表、存储 (磁卡、硬盘)等领域。 磁阻器件由于灵敏度高、抗干扰能力强等优点在工业、交通、仪器仪表、医疗器械、探矿等领域得到广泛应用,如数字式罗盘、交通车辆检测、导航系统、伪钞检别、位置测量等。

  6. 2013年3月29日 · 拿起设备时,并联电容将增加,这通常足以消除充电器开关干扰,避免干扰影响触摸操作。. 当便携式设备连接到充电器并放在桌面上,并且操作人员的手指仅与触摸屏接触时,将会出现充电器产生的一种最坏情况的干扰。. 充电器开关干扰分量. 典型的手机充电 ...

  7. 2021年1月18日 · 根据ROMA对其电源芯片的实测可知,场效应管开关损耗在整个损耗中占比是最大的,这个是由于在场效应开启过程存在电压和电流的重叠区,产生较大的功耗。 场效应管如果在米勒平台停留的实际越长,产生的开关损耗也越大。 下图的MOS管开关过程通过仿真很容易出现: 从仿真可以看出,MOS管的Vds和电流Id在 mile平台处重叠,会产生功率的消耗。 开关频率越高,这个损耗就会越大的。 对于MOSFET的开关过程,首先考虑器件孤立地,不受任何外部影响。 在这些条件下,MOSFET的等效电路可以用下图所示,该MOS管的栅极是由栅极电阻 (Rg)和两个输入电容 (Cgs和Cgd)组成。 利用这个简单的等效电路,可以得到对阶跃电压信号的输出电压响应。 电压VGS是栅极的实际电压装置。

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