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电表箱

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    电表箱规定工况制冷量:   Q0=mf(hg1-hf1)V1/Vg1       Kcal/h   四、电表箱压缩机测试述说及数据分析   4.1 测试成果   先利用测试台丈量一压缩机,计较机给出了测试数据如下: 生产厂家 美芝 室内工况 额定工况 电源选择 单相交换 吸气压力 6.25  bar 额定电压 220V 电表箱排气压力 21.46  bar 额定功率 1400.00W 过冷温度 46.00  ℃ 额定排量 28.00ml 吸气温度 35.00   ℃ 测试时间 2005-5-9 情况温度 35.00   ℃ 测试人员 签名 制冷剂 R123 备注 4.2 数据的校核运算   现在对试验数据进行校核计较,以验证数据的靠得住性。   验算步调:(参考下图)              由电表箱测试述说中的第二工质的饱和压力为1.27bar=0.127Mpa, 查R123压焓图可得相对应的温度tp=35℃.从测试述说可知: Qh=4069.94W ,ta=30.48℃。   所以漏热系数K1=Qh/(tp-ta)=4069.94/(35-30.48)=978.21 kJ/h.℃   2.制冷剂流量Q01的计较.   R22空调运行的尺度工况:蒸发温度t0=7.2℃,冷凝温度tk=54.4℃,过冷温度t冷=46.1℃ ,压缩机吸气温度t吸=35℃。   查R22压力-比焓图得相应于蒸发温度的饱和压力:   P0=0.625Mpa   吸气压力P1=P0=0.625 Mpa   由t吸和P1查R22压力-比焓图得h1=427kJ/kg=hg1  比容V1=42L/kg   因为规定工况与实际工况的吸气温度都为35℃,所以Vg1= V1=42L/kg.   然后气体经等熵压缩到f3点。   查冷凝温度tk=54.4℃所对应的冷凝压力Pk=2.2Mpa    Pk=Pf3   由Pf3和Sf3确定了f3点。查R22压力-比焓图得  hf3=462kJ/kg   气体经冷凝器冷凝到f1或f2点。   由电表箱过冷温度t冷=46.1℃,Pk=2.2Mpa得f2点。电表箱查R22压力-比焓图得   hf2=256 kJ/kg   由电表箱规定工况的t冷1=46℃  Pk1=2.416Mpa得f1点。   查电表箱R22压力-比焓图得hf1=255 kJ/kg 电表箱再经 蒸发器 蒸发后到g2点。用如同上面的体例可查得hg2=408 kJ/kg 依照以上所查数据,计较试验测得的制冷剂流量为: 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是*后一个环节,如果设计体例不当,PCB可能会辐射过量的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步调中所需注意的事项进行分析:   一、 从原理图到PCB的设计流程    成立电表箱元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工结构->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。     2、 参数设置   相邻导线间距必须能满足电气平安要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽可能宽些。*小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边沿到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时致使焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的益处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不容易断开。     如图:   三、 元器件结构    实践证明,即便电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的靠得住性发生晦气影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,电表箱在传输线的终端形成反射噪声;电表箱由于电源、地线的斟酌不周到而引起的干扰,电表箱会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采取正确的体例。每一个开关电源都有四个电流回路:     (1). 电源开关交换回路     (2). 输出整流交换回路     (3). 输入信号源电流回路     (4). 输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来贮存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分袂只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交换能量将由输入或输出滤波电容并辐射到情况中去。电源开关交换回路和整流器的交换回路包含高幅梯形电流,电表箱这些电流中谐波成分很高,电表箱其频率远大于开关基频,电表箱峰值幅度可高达延续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。这两个回路*容易发生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交换回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调剂元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。   成立开关电源结构的*好体例与其电气设计相似,*佳设计流程如下:     1.放置变压器     2. 设计电源开关电流回路     3.设计输出整流器电流回路     4.连接到交换电源电路的控制电路     设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器依照电路的功能单位,对电路的全部元器件进行结构时,要适合以下原则:     (1) 电表箱首先要斟酌PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;太小则散热欠好,且邻近线条易受干扰。电路板的*佳形状矩形,长宽比为3:2或4:3,位于电路板边沿的元器件,离电路板边沿一般不小于2mm。     (2) 放置器件时要斟酌以后的焊接,不要太密集.     (3) 以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行结构。元器件应平均、 整齐、紧凑地排列在PCB上,电表箱尽可能削减和缩短各元器件之间的引线和连接, 去耦电容尽可能接近器件的VCC     (4) 在高频下工作的电路,要斟酌元器件之间的散布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不单美不雅观,而且装焊容易,易于批量生产。     (5) 依照电路的流程放置各个功能电路单位的位置,使结构便于信号流通,并使信号尽可能连结一致的标的目的。     (6) 结构的首要原则是包管布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。     (7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰     

 
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