耦合器图片,耦合器适配器法兰盘谁能肯定是同一个东西如果是为什么要这么

1,耦合器适配器法兰盘谁能肯定是同一个东西如果是为什么要这么不是一个东西,耦合器是用在减速箱上的,比如汽车变速箱钱的液力变矩器,又名耦合器;其作用相当于联轴器 , 不过比联轴器要好 , 如果汽车遇到较大的功率输出时,不至于损坏减速箱,耦合器可以打滑 , 也就是液体没有了传递动力,没有损坏,而如果采用联轴器(也就是以前现在部分车上也有的离合器)的话,打滑很难听的法兰盘是用来刚性连接两个物体的 。常常用在化工行业的静连接 。在动力传动中有齿轮式联轴器,也属于刚性连接,这种如果功率过大将导致致命伤害 。至于适配器,本人不大了解 。我学的汽车专业 。
2 , 定向耦合器的工作原理主线中传输的功率通过多种途径耦合到副线,并互相干涉而在副线中只沿一个方向传输 。图1为矩形波导定向耦合器的三种典型耦合结构 。a是相距1/4导波长的双孔耦合;b是间距和长度都等于1/4导波长的双串联分支线耦合;c是在裂缝区域内TE和TE两种传播模式的连续耦合 。以a和b两种结构为例,从端口①输入的信号分两路耦合到副线后,朝端口④方向因行程相等而同相叠加,有输出;朝③方向则行程相差1/2导波长而反相抵消,被隔离而无输出 。图2为微带定向耦合器的两种典型的耦合结构 。A是间距和长度都等于1/4导波长的双并联的分支线耦合,b是在平行区域内电场和磁场两种结构连续耦合 。以b的结构为例,从端口①输入的信号由电场耦合在副线的两个端口上产生同相感应电压,磁场耦合则产生反相感应电压 。结果在端口④处相加而有输出,③处则抵消而呈隔离无输出 。此外,也可构成其他传输线的定向耦合器(图3) 。
3,液力耦合器的作用以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器 。液力耦合器(见图)的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上 。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出 。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴 。最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动 。液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩 。它的输出扭矩等于输入扭矩减去摩擦力矩,所以它的输出扭矩恒小于输入扭矩 。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在刚性联接 。液力耦合器的特点是:能消除冲击和振动;输出转速低于输入转速,两轴的转速差随载荷的增大而增加;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏;当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速 。液力耦合器的传动效率等于输出轴转速乘以输出扭矩(输出功率)与输入轴转速乘以输入扭矩(输入功率)之比 。一般液力耦合器正常工况的转速比在0.95以上时可获得较高的效率 。液力耦合器的特性因工作腔与泵轮、涡轮的形状不同而有差异 。【耦合器图片,耦合器适配器法兰盘谁能肯定是同一个东西如果是为什么要这么】
4,什么是光耦合器呢光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器 , 简称光耦 。光耦合器以光为媒介传输电信号 。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用 。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一 。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大 。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出 。这就完成了电—光—电的转换 , 从而起到输入、输出、隔离的作用 。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点 , 因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力 。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力 。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比 。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件 , 可以大大增加计算机工作的可靠性 。光耦合器的主要优点是:信号单向传输 , 输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离 , 输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高 。光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中 。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的 。5,光电耦合器是什么东东作为特殊的隔离器件,光电耦合器具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰、能隔离等特点 , 并具有单向信号传输和容量连接等功能 。光电耦合器的主要结构是把发光器件和光接收器件组装在一个密闭的管壳内,然后利用发光器件的管脚作输入端,而把光接收器的管脚作为输出端 。当在输入端加电信号时,发光器件发光 。这样,光接收器件由于光敏效应而在光照后产生光电流并由输出端输出 。从而实现了以“光”为媒介的电信号传输,而器件的输入和输出两端在电气上是绝缘的 。这样就构成了一种中间通过光传输信号的新型半导体电子器件 。光电耦合器具有以下特点:1) 输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV.2) 由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端 。3) 容易和逻辑电路配合 。4) 响应速度快 。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极 。5) 无触点、寿命长、体积小、耐冲击 。同时光电耦合器还可用作固态继电器光电耦合器是一种将发光二极管和光敏三极管组装在一起的新颖光电器件,它采用光信号来传递信息,从而使电路的输入与电气上处于完全隔离的状态,这种信息传递方式是所有采用变压器和继电器作隔离来进行信号传递的一般解决方案所不能相比的 。由于光电耦合器具有可单向传递信息、通频带宽、寄生反馈小、消噪能力强、抗电磁干扰性能好等特点,因而无论在数字电路还是在模拟电路中均得到了越来越广泛的应用 。采用光电耦合器作固体继电器具有体积小、耦合密切、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点 。在实际使用中,由于它没有一般电磁继电器常见的实际接点,因此不存在接触不良和燃弧打火等现象 , 也不会因受外力或机械冲击而引起误动作 。所以,它的性能比较可靠 , 工作十分稳定 。6 , 什么是耦合器它的作用是什么如何使用光电耦合器原理及应用 光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件 。它由发光源和受光器两部分组成 。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离 。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等 。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等 。如下图1(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等) 。工作原理 在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光 , 光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后 , 因光电效应而产生了光电流 , 由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换 。基本工作特性(以光敏三极管为例) 1、共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很?。?pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很?。?因而共模抑制比很高 。2、输出特性 光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下 , 光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小 。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关 。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似 。其测试连线如图2 , 图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上 。3、光电耦合器可作为线性耦合器使用 。在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化 。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号 。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大 。光电耦合器的测试 1、用万用表判断好坏 , 如图3,断开输入端电源 , 用R×1k档测1、2脚电阻,正向电阻为几百欧 , 反向电阻几十千欧,3、4脚间电阻应为无限大 。1、2脚与3、4脚间任意一组,阻值为无限大,输入端接通电源后 , 3、4脚的电阻很小 。调节RP,3、4间脚电阻发生变化,说明该器件是好的 。注:不能用R×10k档 , 否则导致发射管击穿 。2、简易测试电路,如图(4),当接通电源后,LED不发光,按下SB,LED会发光,调节RP、LED的发光强度会发生变化,说明被测光电耦合器是好的 。光电耦合器具体应用 1.组成开关电路 图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时 , v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时 , 开关导通,故为低电平导通状态. 2.组成逻辑电路 图3电路为“与门”逻辑电路 。其逻辑表达式为P=A.B.图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1.同理 , 还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路. 3.组成隔离耦合电路 电路如图4所示.这是一个典型的交流耦合放大电路.适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数 , 即可保证该电路的线性放大作用 。4.组成高压稳压电路 电略如图5所示.驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27) 。当输出电压增大时,V55 的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小 , 调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低 , 而保持输出电压的稳定. 5.组成门厅照明灯自动控制电路 电路如图6所示 。A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路 。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1 , S2,S3处于数据开状态 。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD , KD触点闭合 。此时9V电源整流后经R1向C1充电 , C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2 , S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用 。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态 。C1开始对R3放电,经一段时间延迟后 , C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能 。

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