单相电动机正反转是改变电容的接法,就是工作绕组和启动绕组交换,当然工作绕组和启动绕组参数必须一样的。也可以用电感替换电容改变方向。这个原理是单相绕组只产生振动磁场,不是旋转磁场,所以必须给付绕组一个相位不一样的电流,可以是电容改变也可以是电感改变相位,电容、电感的相位是相反的,这样就使电动机转向相反。
1 4个抽头(也就是主绕组和副绕组分别引出接线头)这种情况下只要将主绕组或副绕组任意一副反接就可以实现反转了(是任意一副哦,两副一起换就又正转了)
2 3个抽头的(它的电容是外置的,在电机内部已经将主绕组和副绕组的一端并掉了)假设公共端为1,接电源2 3分别是主副绕组的一端,如果电容串接在2是正转,则电容串接在3为反转(这种电机的主副绕组是对称的,匝数、线径是一样的)
3 2个抽头的,不能实现正反转互换。
图中有有两个开关分别是控制正反转的。你所说的应该是洗衣机的电机。它还有一个总开关的不然电机的线圈是不能完全停止工作的。他的工作原理是控制运行线圈使它与启动线圈的角度成正负90度所以可以实现正反转
这个跟单片机里程序设计有关,有兴趣你可以查查相关芯片的资料,至于单片机里的程序,只能自己写,或者找厂家修改。电容按键容易失效是因为周围环境潮湿,电容量降低,单片机不易检测到按键信号了。
1、首先打开proteus应用程序,进入到 *** 作界面中。
2、然后在该界面的左侧工具栏中找到下图中的图标按钮,点击打开它。
3、然后在d出来的右侧窗口中点击选择“POWER”选项。
4、然后在绘图区域中,鼠标左键单击一下就可以绘制出来了。
复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的07倍(单片机的电源是5V,所以充电到07倍即为35V),需要的时间是10K10UF=01S。也就是说在电脑启动的01S内,电容两端的电压时在0~35V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~15V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在01S内,RST引脚所接收到的电压是5V~15V。在5V正常工作的51单片机中小于15V的电压信号为低电平信号,而大于15V的电压信号为高电平信号。所以在开机01S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为01S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动01S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在01S内,从5V释放到变为了15V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为35V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
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