达林顿模块白金机怎么样

达林顿模块白金机怎么样,第1张

好用。

达林顿模块白金机是正品,套件包括电容、电阻、模块、散热片,质量有保障,可以放心购买。

比较常用的达林顿模块,它把GTR、续流、二极管、辅助、电路、做到一个模块内。达林顿模块其优点是:将两者的晶体管按照电流流动的复合材料,它比一般的晶体管放大器的优点是高,具体的放大系数等于晶体管放大器。

1、首先将白金机的转子对准到点火的记号线,两个记号的线相对成一线。

2、然后放一小溥的纸条到白金的触点上。

3、最后调节螺丝直到纸能够轻轻地不被触点压住就能够拉出来,就调节好频率了。白金机是升压用的机器,因为通电触点一般用白金或白银制作,所以得名白金机。

电子白金和机械白金机,大体升压原理差不多,但区别是:

1、电子白金没有电容的话,初级的自感能量没有找到出路,不能产生振荡把能量返回电路,白白浪费;如果开关管的耐压不是很足时,它就成了烧管的元凶如果并上电容在初级,就能让自感能量消耗在LC振荡中,如果并在开关管两端,那就和机械白金一样,会把部分能量返回回到电源如果选择合适或驱动频率合适,还是能产生LC谐振,有利于逆变的效率提升,这个红尘版主已经验证过了,不用我说

2、电子白金需要较大功率才能电鱼,而机械白金需要的功耗非常小就能很好电鱼,这到底是怎么一回事,各位想过没有这就是因为它们开关部分的原理不同暂且把开关组件的内阻放一边不说,电子白金开关管的驱动是主动的,它是不会管铁芯的充磁情况如何,想通就通想断就断用强大的充磁电流固然可以得到很大的铁芯储能(先不讨论过饱和的情况)但过强的储能会造成释能过缓,磁场反向不容易,时间会相对过长,如果此时尚未完全释能,第二个驱动又来了,其后果就是将前一次未释完的能量活生生地硬顶回去,虽然电流方向还是相同(因为没有LC振荡,也就没有反电流),但使得铁芯中的磁通变化率单位时间内变小,使铁芯总是保持一个有剩磁的状态,没有磁场回零的时候,每个脉冲能量没有得到完全释放,脉冲功率变小而平均功率过大,浮鱼控鱼能力就相对要弱,只能以更大功率去拼,结果进入一种恶性循环理想的电子白金应该是工作在比较小的功耗状态,在前个脉冲能量完全释放后再开始下一个驱动有时候,我们需要的是小脉宽的高压,而不是大脉宽的功率,从机械白金机小功耗就能电鱼就知道机械白金机就不存在那种情况,各方面参数合适的话,白金频率落在浮鱼频率范围,铁芯磁场自动保持,每个脉冲能量完全释放,产生足够的逆程而晕鱼,甚至还有部分能量能返回给电源电子白金要完全达到机械白金的各项优点,就要从考虑它们的不同点入手,尽量做到相同

3、从以上分析可以看出,机械白金机可能无法把功率做大做好,功率大了,就会和电子机一样出现那个情况只能做个中小型的玩玩,呵呵,当然事情并非绝对,尚待验证,我是没空闲时间去验证了,有兴趣且动手能力强的朋友可以去试,说不定你的成果会造福鱼机界

1:电子白金的出路,没有直接输出,是在充磁,把电能转换为磁能

2:电子白金机不需要大功率,和白金机完全一样

你说的 第二个驱动又来了,其后果就是将前一次未释完的能量活生生地硬顶回去 是设计频率和铁心不匹配,,多谐振荡器的频率范围最广,最低N天一个周期,最高理论当然是无限大,实际应用不可能,我做的最高频率100MHZ左右,用多谐振荡器做的调频无线话筒,喜欢无线电的应注意过这个图纸

3:相反来说,电子白金机功率大了以后,却发挥不出优势,50W的电子白金机能电鱼,50W的高频机却难做到,但是功率大了以后,电子白金机的效果和高频机差不多

4:至于管子的选取,当然早已解决,我以前提到过的杨老师做的机子,到现在有的寿命超过15年了,从没修过

5:现在我可以负责的说,山东省,河北省,天津市的电子白金机均是直接或间接仿造的杨老师的机子,能这么多年不淘汰,必定有存在的理由

LC自由振荡电路可以因L和C 的不同值产生一个不同频率的振荡电流,可以用作电磁波发射或本机使用;LC谐振电路是因LC的不同值有一个不同的固有谐振频率,当有外来电磁波与此电路固有谐振频率一致时,该电路谐振,产生一个谐振电流,从而达到接收此电磁波的作用

[归纳指出]电容越大,容纳电荷就越多,充放电需要的时间就越长,因而周期就长,频率就低线圈的电感L越大,阻碍电流变化的延时作用就越强,使放电、充电的时间就越长,

因而周期就越长,频率就越低,总而言之,LC电路的周期和频率由电路本身的性质(L、C的值)决定,与电容器的带电量的多少,电流大小无关

固有周期和固有频率公式

大量精确的实验和电磁学理论证明,电磁振荡的固有周期T,跟LC

式中T、f、L、C的单位分别是秒、赫、亨和法(单位符号是s、Hz、H、F)

公式表明,适当地选择电容C和电感L,就可以使电路的固有周期和频率符合我们的各种需要,通常应用中是可变电容器和电感线圈组成LC电路,要得到不同周期和频率的振荡电流,可通过改变电容器的电容C来实现

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/liwu/4196807.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-08-21
下一篇2023-08-21

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存