⑴ 手動與自動轉換控制的變頻恆壓水泵控制電路圖
上圖為其轉換電路圖。
用變頻器控制是通過壓力大小或者液位高低來調電機的速度內,
用壓力表直接容控制是直接取選壓力表上設置的上下限位來控制電機的啟停.
變頻就是改變供電頻率,從而調節負載,起到降低功耗,減小損耗,延長設備使用壽命等作用。英譯:frequency conversion。
變頻技術的核心是變頻器,通過對供電頻率的轉換來實現電動機運轉速度率的自動調節,把50Hz的固定電網頻改為30-130 Hz的變化頻率。同時,還使電源電壓適應范圍達到142-270V,解決了由於電網電壓的不穩定而影響電器工作的難題。 通過改變交流電頻的方式實現交流電控制的技術就叫變頻技術。
⑵ 電壓頻率轉換電路的原理是什麼啊
頻率電壓轉換器的工作原理:先將頻率可變的信號送到一個線性高通濾波器,然後對濾波器的輸出進行整流,再用一個平滑濾波電路對其濾波,以得到直流電壓。這時如果送進的頻率越高,則越容易通過高通濾波器,因而就能輸出較高的電壓,反之亦然,就達到了將頻率轉換為相應電壓值的目的。
⑶ 怎樣用555集成電路設計電壓頻率轉換器
思路:
1)構成555振盪器電路元件之一的電容,需要不斷地充放電,而其充專電電流大小會反映在頻率上屬;
2)把電壓變化轉換成為電流變化,再用這個電流去給電容充電;
簡單說,就是用pnp三極體或P溝道場效應管代替電容充電電阻(一端接電源的那個),然後用電壓信號去控制基極或柵極即可;但是不要想著從555獲得對稱方波;
⑷ 我要設計一個頻率電壓轉換電路。 現在想用AD650來實現,在網上搜了一下有個應用電路圖,如下。
AD650可用於高解析度數模轉換器、長期高精度積分器、雙線高抗雜訊數字傳輸和數字電壓表,並可廣泛用於航空、航天、雷達、通訊、導航、遠距離字傳輸等領域。AD650的輸入電壓可以是正電壓輸入、負電壓輸入或正負電壓輸入。-5V~+5V正負電壓輸入的電壓頻率轉換器應用電路可以從數據手冊以及網上下載。
AD650的輸出頻率fOUT與輸入電壓VIN的關系可用公式(1)來描述。
fOUT=VIN/7.5C1(R1+R3) (1)
上式中R1,R2,R3,C2的取值由式(2)~(4)決定,式中VINmax為最大輸入電壓,fMAX為滿刻度頻率,VP為輸出電路的電源電壓,一般為5V,IL為負載電流。定時電容C1的取值的依據圖4選取。
R1+R3=VINmax/0.25mA (2)
R2min(Ω)=VP/(8mA-IL) (3)
C2=(10-4/SEC)/fMAX (1000pF min) (4)
⑸ 我用LM2917(全稱JR548RA--LM2917N)晶元想做一個頻壓轉換電路,電路圖如圖3所示 其中8腳和9腳與vcc相接
問題出在你用了LM2907的電路而晶元選的LM2917,用LM2917當Vcc>7.5V時9腳與電源之間必須串電阻,這就是你晶元持續發熱的原因。
⑹ 頻率變換電路分類
頻率變換電路可分為兩大類, 即線性頻率變換電路與非線性頻率變換電路。
頻率電壓轉換器是將輸入頻率信號轉換為電壓輸出的電子設備。負責正弦輸入頻率轉換的組件包括電阻電容網路和運算放大器。
單手卜畝次多畢森諧振盪器和精密開關產生高達特定幅度和周期的頻率脈沖,該脈沖進入平均網路。之後,該濾波器的輸出為直流電壓,完成轉換。
你可以在電壓頻率轉換器電路中連接TC9400 IC,反之亦然。