电压来控制热泵和空调系统中变频压缩机和风扇的功率流
发布时间:2024/2/28 8:22:49 访问次数:51
新的场截止第7代 (FS7) 绝缘栅双极晶体管(IGBT)技术的1200V SPM31智能功率模块(IPM)。
与市场上其他领先的解决方案相比, SPM31 IPM能效更高、尺寸更小、功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现了更高效率,因此非常适合三相变频驱动应用,如热泵、商用暖通空调(HVAC)系统以及工业泵和风扇。
SPM31 IPM通过调节三相电机供电的频率和电压来控制热泵和空调系统中变频压缩机和风扇的功率流,以实现出色效率。
焊接微动开关和红外发射管,其中红外发射管引脚弯成90°后再焊接在印板上,其长引脚是正极。最后焊接电源接线座。
焊接微动开关和红外发射管和电源接线座仔细检查无误后,接下来的测试可配合例20的接收板来进行。
也可以找一个中波AM收音机,将电路板的红外发射管贴近收音机的磁棒天线位置,调整收音机调台旋钮至无广播的位置,按下微动开关,收音机的扬声器中会发出“滋滋”的鸣叫声,松开微动开关,“滋滋”声音消失,则说明电路板工作正常。
在规定的预热时间后的24小时内,每隔一小时测量一次振荡器,根据公式S=(fmax-fmin)/f0计算测试数据得到日波动。开机特性,指定预热时间内振荡器频率值的最大变化由V=(fmax-fmin)/f0表示。
其他规格和条件保持不变。石英晶体振荡器输出频率在规定温度范围内的最大变化量是相对于该温度范围内输出频率极值之和的允许频率偏移,即(fmax-fmin)/(fmax fmin)。
新的场截止第7代 (FS7) 绝缘栅双极晶体管(IGBT)技术的1200V SPM31智能功率模块(IPM)。
与市场上其他领先的解决方案相比, SPM31 IPM能效更高、尺寸更小、功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现了更高效率,因此非常适合三相变频驱动应用,如热泵、商用暖通空调(HVAC)系统以及工业泵和风扇。
SPM31 IPM通过调节三相电机供电的频率和电压来控制热泵和空调系统中变频压缩机和风扇的功率流,以实现出色效率。
焊接微动开关和红外发射管,其中红外发射管引脚弯成90°后再焊接在印板上,其长引脚是正极。最后焊接电源接线座。
焊接微动开关和红外发射管和电源接线座仔细检查无误后,接下来的测试可配合例20的接收板来进行。
也可以找一个中波AM收音机,将电路板的红外发射管贴近收音机的磁棒天线位置,调整收音机调台旋钮至无广播的位置,按下微动开关,收音机的扬声器中会发出“滋滋”的鸣叫声,松开微动开关,“滋滋”声音消失,则说明电路板工作正常。
在规定的预热时间后的24小时内,每隔一小时测量一次振荡器,根据公式S=(fmax-fmin)/f0计算测试数据得到日波动。开机特性,指定预热时间内振荡器频率值的最大变化由V=(fmax-fmin)/f0表示。
其他规格和条件保持不变。石英晶体振荡器输出频率在规定温度范围内的最大变化量是相对于该温度范围内输出频率极值之和的允许频率偏移,即(fmax-fmin)/(fmax fmin)。