某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。
请问:此二极管起什么作用?
12楼
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13楼
补充说明:直流回路,上面是正极,下面是负极(接地)。两个直流线圈,直流电阻为15欧姆,和二极管串联的电阻是100欧姆。
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14楼
通过电感(线圈)的电流不能突变,当KA1接点分断时,线圈YS2(YS1)电流回路不能阻断,则只能经续流二极管(与电源回路)形成通路。
因二极管的方向是线圈流向电路上面的电源线,所以,我理解线圈的电流是从下往上流的,则电源是下正上负!
如果电源是上正下负,则二极管阻断了线圈的电流,起不到“续流”管的作用,图中的二极管和电阻不起任何作用,画在上面有什么意思?
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本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-13 21:34 编辑 ]
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15楼
区管说的对,上正下负的话,二极管始终阻断状态,根本没有任何作用,
这图画的有问题,我想画图之人的本意可能是释放线圈断电后的续流能量,可是这图画的有问题,
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16楼
答11楼:
你说:“3、生出一个疑问:既然是直流线圈,这里如何产生感应电势?上述的分析是建立在一个模糊的结论上的,......”
我简直无语了。
任何线圈都有电感,当直流电初始接通线圈或断开线圈瞬间,就是电流从无到有或从有到无的变化的
暂态过程(又叫做“瞬态”、“瞬变”过程),在这个瞬间的暂态过程中当然就会产生自感电动势和自感电压的啦,怎么是模糊的?电路理论没学好。
答14楼:
你说的感生电流的方向是对的,是从线圈的下端指向上端的,也就是
自感电动势的方向;但是
自感电压的方向却是从线圈的上端指向下端的。
一个小小的续流问题,的确含有深刻的电工理论概念。
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17楼
图不会有错的。
线圈两端产生的自感电压的确是上正、下负(注意,这里只针对触点断开瞬间而言),这个电压施加于二极管、阻尼电阻和图左边未画出的直流电源而形成通路(注意:根据叠加原理,只讨论自感电压的作用时候,可以将直流电源等效为短路)。
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本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-13 23:00 编辑 ]
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18楼
11楼判断的理由如下:
为叙述方便,两回路中辅助接点及二极管标号1,2,以示区别:
KA动作瞬间:
-0状态下:YS2动作完毕,VC1,VC2都不导通;线圈YS2上流过电流实际方向为KA2→YS2(从上向下流);
0+状态下: KA1合上,YS1动作;同时右边回路KA2断开,YS2线圈失电,该线圈产生感应电动势。当形成通路时则该回路应有感应电流流过,且感应电流方向应与前一瞬间流过该线圈的电流方向相反:从YS2流出,方向朝上。此时将该线圈视作一个电源,如此感应电动势的方向为上正下负,VC2导通,如此:R+VC2+感应电源(“线圈YS2”)与已导通的KA1+YS1并联于原控制回路;
然否?
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19楼
好的,再回去温温书。
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20楼
强调一下电工原理中的“电动势”和“电压”的区别:同一个电源的“电动势”正方向是从
电源内部电位降指向电位升的;“电压”的正方向是从
电源外部电位升指向电位降的。
当初读书时为了理解这些个概念,的确费了很多精神的哦。
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21楼
二级管的的作用之一就是单向导电性!
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