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PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。对于三相交流电动机4.0KW以上的,其都是采用三角形连接形式,见下图所示。这种结构的电动机为了降压启动,则需要将其六根引出分别;U1~UV1~VW1~W2。即使是平常不用变频器或软启动器启动时,它们之间的关系为头尾连接,这样每个绕组线圈接在三相电源中,它们每个绕组线圈承受的电源电压为线电压380V。按照提问者所说的在不改变星三角的情况下,直接接线估计提问者不懂得三相交流电动机的内部结构及工作原理。功率因数对电动机来说,可以理解为定子电流中的有功电流分量与定子总电流之比。功率因数越高,说明有功电流分量占总电流比重愈大,电动机的有用功越多,电动机的利用率也越高,功率因数高,电源的利用率就高,同时能提高电力变压器和输电线路的供电能力(带负载能力)。实际生产过程中,电动机的功率因数是不断变化的,电动机空载运行中,定子绕组的电流基本上是产生旋转磁场的无功励磁电流分量,有功电流分量很小,此时功率因数很低,当电动机带上负载运行时,定子绕组中的有功电流分量增加,功率因数随之提高;当电动机额定负载下运行时,功率因数达到值,一般为(0.75~0.9),把它叫自然功率因数。在控制电路中,接触器或其他电磁类器件,其线圈是耗能元件,它们把电能转变为磁能。如果以耗能元件为界,其右边接电源,左边接各继电器、接触器及各种关的触点。这样的设置就可以大大降低产生寄生回路的可能。另外,对于控制电路中有时存在几个自成回路的电路,尽量不要为了省掉某关或触点而使2个电路之间产生。其他在线路中应尽量避免多个电器依次动作才能接通另一个电器的控制电路。频繁操作的可逆线路中,正、反向接触器间不仅要有电气连锁,而且要有机械连锁。
