1) AC/DC Square Wave
交直流方波
1.
Research on AC/DC Square Wave Inverter Welding Power Source Based on DSP Control;
基于DSP控制的交直流方波逆变电源系统研究
2) AC/DC Square-waves invert welder
方波交直流逆变焊机
3) AC square wave
交流方波
4) square wave AC
方波交流
1.
Study on the MOSFET inverter type square wave AC MIG welding power souroe;
场效应管逆变式方波交流MIG焊接电源的研制
2.
A novel square wave AC GTAW inverter was produced to deal with welding alumium,magnesium and their alloys.
针对铝、镁金属及其合金焊接的特点 ,研制了 1台新型的方波交流GTAW (GasTungstenArcWelding)逆变电源 ,该电源采用较为简单的后级逆变结构形式 ,降低了整机的成本和电路的复杂性。
5) 351 alternating and direct square-waves argon arc welding machine
351型交直流方波氩弧焊机
1.
This paper introduces the troubleshootings about no welding current,unadustable welding current and unqualified welding current of 351 alternating and direct square-waves argon arc welding machine made in Mill,American company.
讲述了美国米勒公司351型交直流方波氩弧焊机无焊接电流、焊接电流不可调节、焊接电流达不到设定值等故障的原因和排除方法。
6) AC/DC filters
交、直流滤波器
1.
The arrangement and operation of power capacitors in AC/DC filters are described in details.
详细叙述了电力电容器在交、直流滤波器中的配置及运行情况,并针对运行中暴露的问题,经反复研究,提出了对电容器制造、接线等方面的改进建议。
补充资料:交直流转换
交直流转换
AC-DC transfer
交直流转换有热电变换、电动系、静电系、电子系等方法。迄今,热电变换仍是一种误差小、灵敏度高、有较好稳定性的交直流转换方法。热电变换器由加热丝和热电偶组成,其间有云母绝缘,原理如图所不。┌─┬──────┬───┐│ │1 1 .1 │/ ││ ├──────┤声尸 ││ │’缨:::::缈 │ 沪碑│└─┴──────┴───┘ 热电变换器原理示意图 1.加热丝;2.云母片;3.热偶洪.隔离云母片; 5.冷端散热片;6.加热丝引线刃.热偶引线 电流通过加热丝所产生的热量使热电偶产生热电势,大小决定于通过加热丝的电流。有效值相等的交流和直流电流在加热丝上产生的电功率相等,翰出的热电势也相等,由此可实现交直流电流的比较。 热电变换器的交直流转换误差中包含有在热电转换过程中通过直流和交流电流时,由于一些物理效应(汤姆孙效应和帕尔蒂效应)的影响不同所引起的直流误差,这是因为,这些效应所引起的附加发热在通过直流时不能像通过交流时可以抵消。此外,还有高频下容性泄漏和趋肤效应所引起的高频误差,以及低频下温度波动所引起的低频误差。单元热电变换器的转换误差小于1 x 10一5,使用频率可到10MHZ;多元热电变换器的转换误差则小于1 x 10’‘,但其频率特性较单元热点变换器的差,一般只使用在lookHZ以下。中国研制的具有保护热电偶的多元热电变换器在4OHZ-15kHZ范围内交直流转换误差小于1 x 10一‘。还有一种称为薄膜型的热电变换器,是利用集成电路制造技术将加热丝和热偶都集中在一块小基片上而成的,目前有的已做到2(X)多个结。其频率特性介于单结和多结变换器之间,可使用到1 MHz以上,在100翻Hz以下不确定度也可达10一6数t级。 近年来发展起来的模数转换器和采样及数据处理技术,也可看作为一种交直流转换方法,尽管准确度目前还比不上热电转换,但已经取得了很多实际应用。当模数转换器对交流信号采样测量时,得到的是交流信号的瞬时值,再按照交流量的定义,通过计算获得如有效值、平均值等特征量。由于模数转换器一般是以直流参考电压(齐纳管)为转换标准的,因此实际上这也是一种交直流转换。为了提高转换精度,人们在提高数模转换器的性能(速率和位数)、改进采样策略和数据处理方法等方面进行了有意义的工作。目前这种┌───┬───────────────────────────────┐│计 │鑫 ┌───────┐ ││t │ │}电。
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参考词条