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一定要熟悉系统和规程,实际电气工作大多是很死板的停送电工作而已,如果熟悉系统,干活利索,这也是挺不错的。当然安全是要保证的,学电气,不该动的千万不要动,否则会吃不少亏,相信大家看了我的帖子,也发现我这人缺点不少,比如干活太冲动,马马虎虎,有时爱逞能等等,但是无论怎样,必须要有自己的底线,就拿停送电来说,不管你再马虎,哪怕干错了,都没什么说的,但是切记保命的两点,一是查开关在断,二是查地刀在拉开。切记,安全。
字符数组使用嵌套的办法,把一串字符组合成字符串,在c中充当字符串变量的作用。为了使用中的方便,c运行在声明字符数组时用字符串为字符数组初始化,在标准输入输出中,也同样提供了%s格式输入输出以及其他输入输出函数进行字符串的操作。相比较而言,数值数组就没有这么幸运,输入输出必须一个一个变量。对于字符串的处理,字符指针同样可以,c规定,把字符串常量赋给一个字符指针,就是把这个字符串常量的首地址赋给了这个指针,很明显,这个字符指针实际上变成了一个字符数组,只不过界限不明朗。
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子程序调用指令用在主程序或其他调用子程序的程序中,子程序的无条件返回指令在子程序的后网络段。梯形图指令系统能够自动生成子程序的无条件返回指令,用户无需输入。子程序的调用是有条件的,未调用它时不会执行子程序中的指令,因此使用子程序可以减少扫描时间,同时可使整个程序功能清晰,易于查错和维护,还能减少存储空间。为了移植子程序,应避免使用全局符号和变量,V存储区中的地址。在编程软件的程序数据窗口的下方有主程序(OBI)、子程序(SUB0)、中断服务程序(INT0)的标签,点击子程序标签即可进入SUB0子程序显示区。
作为电工,必须掌握一些基本的概念和名词,比如,"线电压"、"相电压"。那么,什么线电压?什么是相电压?它们有什么关系?又有什么区别?想必很多初学者一头雾水。线电压:相线与相线之间的电压,比如,C三相,A相与B相之间电压,A相与C相之间电压,B相与C相之间电压就是线电压。也就是我们平时工作中说的"相间电压"。线电压和相电压相电压:是指三相电源或三相负载每一相两端的电压。三相四线制供电网中,每相火线和零线之间电压就是相电压。
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有人认为把R3的阻值减小,Ib就可以变大,大于0.2mA时,蜂鸣器就可以正常工作。但是蜂鸣器的压降很难获知,而且有些蜂鸣器的压降可能变动,这样一来基极电阻阻值就很难选择,阻值选择太大就会驱动失败,选择太小,损耗又变大。d电路也会出现同样的问题,所以不建议选用图二的这两种电路。这两个电路,电路的驱动信号为3.3VTTL电平,常出现在3.3V的MCU电路设计中,如果不注意就很容易就设计出这两种电路,而这两种电路都是错误的。
接触器的应用很广,电力,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯产生电磁吸力,吸合上面的衔铁,衔铁联动主触点和辅助触点。中间有个弹簧,线圈断电,衔铁又会复位。三个主触点都是常开,辅助触点有常开有常闭,也有的常开常闭都有。常开常闭常开触点NO里面的O就是英语OPEN的缩写,打开的意思;常闭触点NC里面的C就是CLOSE,是闭合的意思。
每一个普通定时器都有4路通道。我们先看看这个逻辑图吧。我们今天先讨论讨论定时器的问题。我用红色笔标过的路线就是定时器的工作路线,时钟有内部时钟产生,到PSC哪里进行分频处理,然后CNT进行计数,上面还有一个自动重装载寄存器APP。这个是分频器的工作原理,我们可以看,分频器设定之前分频系数为1,后面的分频系数为2,分频系数改变后,计数周期也跟着改变了;同时预分频设置生效时,他还会产生一个中断信号,这个中断信号不要管他,一个系统时钟周期后会自动消失,跟I2C的差不多。
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样效率低,发热量大,要加散热器。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性()。
按钮开关是利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路转换的开关,它结构简单,而且用途广泛。那你知道它分几种类型吗,它又是怎么用的吗。现在我们来聊聊。按钮开关根据结构克分为:普通按钮式,蘑菇头式,自复位式,自锁式,旋柄式,带指示灯式,带灯符号式,钥匙式等。类型可分为:动断按钮:常态下,开关触点是常闭状态,按下即断开。动合按钮:常态下,开关触点是常开状态,按下即闭合。动合动断按钮:常态下,有两组触点,一组按下是分开,一组按下是断开。
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