『壹』 电焊机的正极,负极有什么区别
有区别,具体的不同点如下:
一、反接焊点工艺不同,它的特点是电弧短,反接电弧稳定,飞溅极小。熔池比交流焊机浅,焊缝成形美观。比较适合焊接薄件,大多数情况下采用直流反接。
二、正接焊点工艺不同,它的特点是熔深比反接时要大,电弧吹力大,电弧长,飞溅大,电弧稳定性差,焊条熔化快。适合用焊条切割烧断,堆焊,焊厚件,或是焊铸铁。
三、电流转换的不同,直流电转换成交流电的装置称逆变器。其变换顺序可简单地表示为:工频交流(经整流滤波)→直流(经逆变)→中频交流(降压、整流、滤波)→直流。
如果用符号表示,即为:AC→DC→AC→DC,一般都采用这种体制。这是因为如果直接用逆变降压后的交流电进行焊接,由于其频率高,则感抗大,在焊接回路中有功功率就会大大降低。因此,还需再次进行整流。
(1)焊接板上正负极怎么判断扩展阅读:
一、逆焊逆变器的基本特点是工作频率高,由此而带来很多优点。这是因为变压器,无论是原绕组还是副绕组,其电势E与电流的频率f、磁通密度B、铁芯截面积S及绕组的匝数W有如下关系:
E=4.44fBSW
而绕组的端电压U近似地等于E,即:
U≈E=4.44fBSW
二、当U、B确定后,若提高f,则S减小,W减少,因此,变压器的重量和体积就可以大大减小。这样,就能使整机的重量和体积显著减小。不仅如此,还因为频率的提高及其他因素而带来了许多优点,与传统弧焊电源比较,其主要特点如下:
1、体积小、重量轻,节省材料,携带、移动方便。
2、高效节能,效率可达到80%~90%,比传统焊机节电1/3以上。
3、动特性好,引弧容易,电弧稳定,焊缝成形美观,飞溅小。
4、适合于与机器人结合,组成自动焊接生产系统。
5、可一机多用,完成多种焊接和切割过程。
『贰』 电焊机的正极,负极有什么区别
你好,楼主:
电焊机的正极,负极的区别是:
一般装在正极,分流器取一个75MV左右的电压,接在电流表上,用来检测电流的
当使用直流电焊机时,若焊件接正极,焊条接负极时叫正接。反之为反接。正接时,工件为阳极,焊条为阴极,阳极要比阴极温度高,所以正接时熔深大、飞溅也大;反接的特点是电弧稳定、飞溅较小。一般采用反接法施焊,只有在焊接中厚板非重要结构时,为增加熔深也可考虑采用正接法。
注意一般采用反接法。
『叁』 充电器电路板焊点处的线断了,怎么区分正负极
充电器插上电源。
用万用表DC200档位,红表笔接其中一个焊点,黑表笔接另一个焊点。
显示正电压,红表笔对应的就是是正极,黑表笔对应的就是负极。
显示负电压,红表笔对应的就是负极,黑表笔对应的是正极。
然后,红线接正极,白线接负极。用电烙铁焊接即可。
『肆』 发光二极管在焊接板上画的封装,一端有拐角,一端没有怎样区分正负极啊!急!!!
是什么样的二极管,1N4148还是1N4007,还是稳压二极管
下面是一般的图片
『伍』 电路板三个焊接点没有接线没接电怎么分辨正负极呢,图纸要引出两条线,但是有三个焊点。
用万用表测一下,应该有两个焊点是通的,或者在板子上找一个能确定电源和地引脚的芯片,测一下哪个焊点和它们是通的,就能确实正负极了。
『陆』 pcb板输了24v输入电怎么区分正负极,不过板上面分了圆焊点和方焊点
方盤与GND连接,圆盤是正极,GND为负极。PCB的反面有接线端子上面应有电源的正负极标记。
『柒』 焊接中的直流反接和直流正接,还有正极性和负极性怎么分辨,分别是如何接电源的,如何对应
焊枪接正,焊件接负:直流正极性 直流反接 DCEP,DC
焊枪接反,焊件接正:直流负极性 直流正接 DCEN,DC-
有CSWIP证的路过。。。
『捌』 焊接电子元件的时候如何区分反正
哪要看你焊接的是哪种电子元件了,有一些电子元件要分正负,有一些不用你说的哪个是瓷片电容不分正负极的三极管的管型及管脚的判别
为了帮助读者迅速掌握测判方法,我们总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
四、 测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。