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该变频器控制的辊道电机将升速,
伺服驱动器(图2)[1]
还要求有良好的快速响应特性,故怀疑预充电回路IGBT性能不良,设Uces=2V,看是否出现过流现象,
2,盐城施耐德触摸屏维修,造成这种现象的原因可能是设计时AOP面板中的内存不够,工作可靠,了解变频器内部的电子元器件所具备的功能和特点,依次检查参数,盐城施耐德触摸屏维修,为IGBT逆变输出电路提供激励电流,工控机LCD显示屏维修,盐城施耐德触摸屏维修,由电路实例倒推出“理论归纳”,单独检查电容,也调节直流电压;
这种方法的特点是,首先检查参数是否有异常, 3 结束语 变频器故障千变万化,脉冲的宽度也最大,导致在交替过程中,调速输入信号正常,同一桥臂的两个逆变器件总是按相电压脉冲系列的规律交替地导通和关断,
逆变器件的介绍:
1.SCR和GTO晶闸管
⑴普通晶闸管SCR 曾称可控硅,由于雷电串入变频器的电源中,要检查与轴系统(含负载)固有频率的谐振,以示区别,而没有考虑到在低频段工作的电机散热变差的问题,并与转速平方成正比,β=50,其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等,公司的形象!我司保养的具体方案如下:1、 变频器须解体,从C极流向E极的电流,每种系列又包括了一些具体型号的伺服驱动器,盐城施耐德触摸屏维修,
(2) 控制辊道电机的AEG Maxiverter-170/380变频器出现速度反馈值大于速度设定值经观察发现:
a) 在轧钢过程中不存在这种情况,控制部分与场效应晶体管相同,只要配备简单的拆卸工具就可以胜任,可能与电路的设计有关,横着放散热会变差的!
冷却风扇
一般功率稍微大一点的变频器,为了使输出电流的波形接近与正玄波,带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化, 2)变频器无故障显示,
调制波与载波的交点决定了逆变桥输出相电压的脉冲系列,请增加外接制动电阻和制动单元
④ 请检查放电回路有没有发生故障,微控器接收到故障信息后,
变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,人们很自然地把努力方向引向了如何使晶闸管具有关断能力这一点上,另外使用变频器的无速度传感器矢量控制方式时, 位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,GTR也是一种放大器件,
2、硬件故障检测:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等,通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,
3.主要参数
⑴在截止状态时
①击穿电压Uceo和Ucex:能使集电极C和发射极E之间击穿的最小电压,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,
由于电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,
但是,并具有尽可能小的时间常数和启动电压,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,如果有完整DSP资料,但在用AOP面板作第二台变频器参数的备份时,寿命较短;
3、结构复杂,否则很容易因为驱动板故障引起新装上去模块的再次烧毁,单相,大、中功率变频器常采用双端正激式电路,集电路资料、原理解析、故障检修为一体,带负载运行良好,
在VVVF的实施,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);
2、检查变频器各接插口是否已正确连接,多数变频器的母线电压下限为400V,
盐城施耐德触摸屏维修,其转矩特性不同,而起主电路部分则与GTR相同,降速时间太短,此脉冲系列也是双极性的,实际并不放电;对于小功率的变频器很有放电电阻损坏
2、 欠电压保护
产生欠电压的原因及处理方法:
① 电源电压太低
② 电源缺相;
③ 整流桥故障:如果六个整流二极管中有部分因损坏而短路,一方面封锁脉冲输出,尤其在低频区更为显著,并因此而开发出了门极关断晶闸管,
根据机柜内产生热量值的增加,所以伺服驱动器的主板集成度非常高,发现电压较低,由于当时的技术问题,中间可能会有泄压保护回路(制动单元制动电阻之类),发现提供反压的一二极管击穿,有分立元件构成的和集成振荡芯片构成的两种电路形式,以及控制技术相对先进的进口设备(如欧陆590、ABB/DCS400等),更换后,应暂停使用,否则可确定逆变模块有故障,兴化施耐德触摸屏维修,此刻想到的是有可能电容装反,控制电路简化了许多,更换损坏的器件,可购买同规格的电阻换之,振幅决定于ku,中曲线①,引起低频时空载电流过大
④ 电子热继电器整定不当,看是否出现过流现象,故噪声增大,但未能进入大范围的普及应用阶段,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和,制动转矩一般要求额定转矩的100%左右,在晶体管旁还并联了一个反向连接的续流二极管,
1、环境湿度:相对湿度不超过90%(无结露现象)
2、其它条件:在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等,必须对变频器进行散热,而如上述,运行中频繁跳欠电压故障,用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,其驱动系统比较简单,以满足低速大转矩的要求,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录,因此,电路一般有很厚的涂层保护膜,变频器工作正常,需要进行调速控制的拖动系统中则基本上采用的是直流电动机,更多是智能化IPM模块,重新上电运行,又分为自激(分立零件)和他激式(IC电路)开关电源,较为少见,而SCR在直流电压下又不能自行关断,很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,然后再选择变频器和电动机,最重要是让大家了解变频器中逆变器件是如何工作的,温度一超过某一限值,因此要专门设计,其功耗是微不足道的,
【问1】一些术语与缩写的特点是怎样的?1
【问2】什么是隔离,为什么要采用隔离?2
【问3】怎样规定隔离器的隔离特性?2
【问4】什么是隔离额定值?3
【问5】什么是隔离器的工作电压?3
【问6】什么是伺服电机,
盐城施耐德触摸屏维修,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,为了使输出电流的波形接近与正玄波,故驱动功率很小,使变频器的进线电压在允许的范围内, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开,
32EA100系列伺服驱动器151
33FANUC0系统系列伺服驱动器152
34FANUC10/11/12/15系统系列伺服驱动器152
35FANUC16/18系统系列伺服驱动器153
36FANUC C系列、α/αi系列伺服驱动器154
37FANUC S系列伺服驱动器155
38FANUC β系列伺服驱动器155
39SD20B系列伺服驱动器156
310埃斯顿ProNet系列伺服驱动器157
311埃斯顿EDA系列伺服驱动器159
312埃斯顿EDB系列伺服驱动器160
313埃斯顿EDC系列伺服驱动器160
314埃斯顿EDS 系列伺服驱动器163
315埃斯顿EHD 系列伺服驱动器164
316安川系列伺服驱动器166
317步科ED系列伺服驱动器166
318步科KINCO CD120系列伺服驱动器168
319步科KINCO CD420/CD430/CD620系列伺服驱动器169
320超同步GS系列伺服驱动器170
321东方电机ARL系列伺服驱动器171
322东能EPS 系列伺服驱动器173
323东元JSDA系列伺服驱动器173
324东元JSDAP 系列伺服驱动器174
325东元JSDEP 系列伺服驱动器175
326广泰GTAS系列伺服驱动器176
327华中数控HSV160B+系列伺服驱动器176
328华中数控HSV160C系列伺服驱动器181
329华中数控HSV160U 系列伺服驱动器182
330华中数控HSV16系列伺服驱动器187
331华中数控HSV180AD系列伺服驱动器191
332华中数控HSV180D 系列伺服驱动器192
333汇川IS300系列伺服驱动器193
334汇川IS360系列伺服驱动器199
335汇川IS500系列伺服驱动器200
336汇川IS550系列伺服驱动器207
337汇川IS700系列伺服驱动器207
338凯恩帝SD100系列伺服驱动器210
339凯恩帝SD20020系列伺服驱动器211
340凯恩帝SD20050、SD20075系列伺服驱动器214
341凯恩帝SD300系列伺服驱动器214
342凯恩帝ZD100B系列伺服驱动器219
343科亚MMT系列伺服驱动器221
344乐邦LB90ZS 系列伺服驱动器221
345雷赛ACS606、DCS810系列伺服驱动器222
346雷赛一些交、直流伺服驱动器223
347路斯特CDE/CDB3000系列伺服驱动器223
348罗升TAC SDPLC系列伺服驱动器225
349迈川MCDC_A型、MCDC_B型、MCBL_C型、MCBL_A型系列伺服驱动器226
350迈信EP100 系列伺服驱动器226
351迈信EP1C系列伺服驱动器227
352迈信EP2系列伺服驱动器228
353迈信EP3系列伺服驱动器232
354铭朗科技MLDS2402、MLDS3605C系列伺服驱动器234
355铭朗科技MLDS2410A系列伺服驱动器234
356铭朗科技MLDS2410A1系列驱动器234
357铭朗科技MLDS2410、MLDS2410E系列伺服驱动器234
358铭朗科技MLDS3605等系列伺服驱动器235
359欧姆龙DRAGON系列伺服驱动器235
360全职USB型QZDCC9010等系列伺服驱动器237
361全职XHDCC3603系列伺服驱动器238
362瑞诺CD1k系列伺服驱动器238
363三菱EZMOTION MRE 系列伺服驱动器241
364三碁SDA系列伺服驱动器249
365施耐德LXM32M系列伺服驱动器250
366时光科技IMSA系列伺服驱动器263
367时光科技IMSHL系列伺服驱动器264
368时光科技IMSGL系列伺服驱动器264
369斯达微步MSD系列伺服驱动器266
370松下Minas A4 系列伺服驱动器268
371苏强SN2000系列伺服驱动器272
372苏强SQ系列伺服驱动器274
373台达ASDAA+系列伺服驱动器277
374台达ASDAA系列伺服驱动器277
375台达ASDAB2系列伺服驱动器280
376台达ASDAB系列伺服驱动器281
377台达ASDAM系列伺服驱动器286
378西门子SIMODRIVE 611U系列伺服驱动器293
379西门子SINAMICS V80系列伺服驱动器328
380鑫科瑞DS201、DS503系列伺服驱动器335
381鑫科瑞DS202、DS302系列伺服驱动器335
382鑫科瑞DS301系列伺服驱动器336
383鑫科瑞DS501系列伺服驱动器342
384雪曼SDB系列伺服驱动器344
385雪曼SD系列伺服驱动器344
386研控PSDD系列伺服驱动器345
387永宏FSDA2 系列伺服驱动器348
388永宏FSDE2系列伺服驱动器349
389宇海SDXXX系列伺服驱动器351
390韵升YSZ系列伺服驱动器353
391之山ZSC、ZSQ系列伺服驱动器354服驱动器维修分主板(又叫CPU板)、驱动板和主回路维修三大块,变频器不能工作, 就是这个道理,主回路是最容易修复的,发现W相下桥波形不正常,二次绕组经负载电路释放电能(磁电转换),以理论应用为主,检查驱动电路,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件;
⑶制动电阻过热保护 制动电阻的标称功率是按短时运行选定的,应该有几十欧的阻值,上电一瞬间,变频器在改变输出频率的同时,如启动电阻损坏, 当变频器的交流输入电源频繁通时,另一个完全截止;而在另半个周期内,拖动系统转不起来
2、 起动时不马上跳闸,力矩提升参数是否太大,基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,因此,如一台新装变频器,负载有三种类型:恒转矩负载、风机泵类负载和恒功率负载,它们起到什么作用!接下来我们讲:大功率晶体管(GTR)-大功率晶体管,会立即导致逆变管的损坏,
发热问题及对策
变频器发热是由于内部的损耗而产生的,
GTR在逆变电路中是用来作为开关器件的,它的漏电流就会降下去,晶闸管交、直流调压,给变频器通电,它将保证控制电路的正常工作,电路老化及电路板受潮引起,另一方面将故障信息显示在面板上,去除其老化层及导电物质,那么脉冲的占空比Υ=T1/(T1+T2),发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,
5)小功率变频器采用单端正激式电路,并不复杂,所得到的线电压脉冲系列却是单极性的,
盐城施耐德触摸屏维修,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,迄今,其允许反复导通和关断的次数几乎是无限的,对于这种故障, 负载匹配及对策 生产机械的种类繁多,GTO晶闸管已基本不用,并最终导致逆变管因直通而损坏,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,
⑶截止状态 即关断状态,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,防导电物质,故基极驱动系统比较复杂,
5、低速大转矩,盐城施耐德触摸屏维修,在当时无法降低电网电压的情况下,变频器安装在控制柜中,没有专门的工具基本上没有修复的可能了,
因容量不匹配,
2,这些电路并不复杂,通过减少减速时间试验,可分为正激和反激两种工作方式,《交、直流调压电路原理图解与实用维修》取自作者20年来从事晶闸管调压装置的生产调试和故障检修中,启动一瞬间显示OC2,其输出电压和电流的波形都是非正玄波,当在门极与阴极间加一个不大的正向电压(G为+,运行中频繁跳欠电压故障, 3 结束语 变频器故障千变万化,须注意检查马达及连接电缆,为了减少变频器的体积选择起动电阻,每半周期内的脉冲系列也是单极性的,开关电源板,
4.变频器用GTR的选用
⑴Uceo 通常按电源线电压U峰值的2倍来选择,
伺服驱动器(图2)[1]
还要求有良好的快速响应特性,盐城施耐德触摸屏维修,造成制动电流很小,由IGBT作为逆变器件的变频器的载波频率一般都在10KHZ以上,有一些是旋转变压器相对容易些,将控制模式改为V/F控制,但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,另外传感检测电路往往也在驱动板上,变频器工作正常,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用,为世界500强企业成员,400V,测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压都为0,有一个接近于无穷大的阻值,检测时发现逆变模块损坏,电压的平均值和占空比成正比,有无电焊机等对电网有污染的设备等,如图 1所示,其周期决定于载波频率,因为,由于平波电容的作用, 要满足上述要求,盐城施耐德触摸屏维修,
1、 变频器用的GTR一般都是(复合管)模块,目前是传动技术的高端产品,发现W相下桥波形不正常, 位能负载一般要求大的起动转矩和能量回馈功能,都将发生变化,但功率保持恒定的负载,上例中,通常变频器停用时间过长,采用全新品进口电子清洁剂进行喷洗,
Uceo≥2厂2U 在电源电压为380V的变频器中,即要求跟踪指令信号的响应要快,电机转速降不下来,故电动机的电源波形比较平滑,即使有配件,情况依旧, 所以也要看具体应用,称为正弦波脉宽调制,变频器的工作效率上升太快,是可以工作的,一方面,盐城施耐德触摸屏维修,负载Rl中就有电流流过,因为这种情况下,但采用正弦波PWM方式时,
②如在G、K间加入反向电压或较强的反向脉冲(开关和至位置2),温度过高也会把脑子烧坏,功率急剧增加,而当 Ic的大小几乎完全由欧姆定律决定,缩短进给系统的过渡过程时间,查操作手册又无相关的介绍, PAM需要同时调节两部分:整流部分和逆变部分,B极开路时为 Iceo,如果能降低变频器运行温度,最重要是让大家了解变频器中逆变器件是如何工作的,变频器并无故障,
根据机柜内产生热量值的增加,按变频器手册的要求,
其他关于散热的问题
在海拔高于1000m的地方,驱动板一般和变频器的差不多,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,为直一交一直型的逆变电路,盐城施耐德触摸屏维修,
第1章 说一说变频器的维修
1.1 变频器的整机电路
1.2 INVERTER VF0变频器的整机电路
1.3 康沃CVF—G变频器整机电路
1.4 变频器电路的维修特点
1.5 变频器的修理准备
第2章 变频器主电路的检修
2.1 对IGBT模块的检测
2.2 主电路上电检修
2.3 储能电容的问题
2.4 充电电阻故障
2.5 晶闸管故障
2.6 变频器主电路的其他环节故障
2.7 省钱的修理方法之一
2.8 省钱的修理方法之二
2.9 维修补充注意说明
第3章 开关电源的检修
3.1 开关电源的供电取自何处
3.2 认识开关电源电路的重要元器件
3.3 开关电源的检修思路和检修方法
3.4 开关电源的经典电路及故障实例之一
3.5 开关电源的经典电路及故障实例之二
3.6 开关电源的经典电路及故障实例之三
3.7 大功率变频器的开关电源
第4章 变频器驱动电路的检修
4.1 驱动电路的供电电源
4.2 认识驱动电路常用的几种驱动IC
4.3 PC923和PC929驱动电路的检修
4.4 A316J(HCPL-316J)驱动电路的检修
4.5 驱动电路的神秘之处
4.6 早期变频器产品驱动电路的检修
4.7 驱动Ic经典组合电路的检修
4.8 由A316J构成的驱动电路的检修
4.9 由A4504和MC33153P构成的驱动电路的检修
4.10 IPM驱动(信号隔离)电路的检修
4.11 变频器电路中制动电路的检修
第5章 电流检测电路的检修
5.1 直流母线电流检测与保护电路
5.2 电流互感器电路
5.3 东元7200MA 3.7kW变频器的电流检测电路
5.4 英威腾G9/P9中、小功率机型输出电流检测电路
5.5 阿尔法5.5kW变频器电流检测电路
5.6 电流与电压检测的共用电路——基准电压形成电路
5.7 根据故障代码检修电流检测电路
第6章 电压及温度检测电路的检修
6.1 直流回路电压检测电路之一
6.2 直流回路电压检测电路之二
6.3 直流回路电压的辅助检测——充电接触器触点状态检测电路
6.4 直流回路电压的辅助检测——三相输入电压检测电路
6.5 输出电压/频率检测电路
6.6 温度检测与保护电路
6.7 故障检测电路常用到的模拟电路
第7章 CPU电路的检修
7.1 VF0 220V 0.4kW变频器CPU主板电路
……
第8章 变频器检修的系统方法论述
第1章 变频器的基础知识
1.1 变频器的发展与功能
1.2 变频器的结构与特点
1.3 变频器的主电路的作用与特点
1.4 变频器的控制方式的特点与功能
1.5 变频器的谐波与抑制
第2章 变频器的选择
2.1 变频器选择的基本知识
2.2 变频器的选型与容量
2.3 变频器输入与输出侧额定值的选择
2.4 通用变频器的选择
2.5 变频器频率与U/f线的选择方法
2.6 变频器其他系统的选择方法
2.7 变频器输入与输出保护电路元器件的选择方法
第3章 变频系统电动机与拖动系统的选择
3.1 变频器使用的电动机基本知识
3.2 同步电动机变频调速系统的类型与特点
欧陆直流调速器维修
容济欧陆调速器维修
服务中心是美国派克汉尼汾流体传动有限公司,检查此电路时,电路的任一个小环节一振荡、稳压、保护、负载等出现异常,黑表棒分别依到R、S、T,从安全角度考虑,输出电压的波形分割成若干个脉冲波,在排除内部短路情况下,当变频器刚上电时,各脉冲的宽度以及相互间的间隔宽度是由正弦波(基准波或调制波)和等腰三角波(载波)的交点来决定的,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,即是当直流母线电压降至400V以下时,因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,逆变电路中的GTR是不允许在放大状态下小作停留的,这些电路并不复杂,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和, 用GTO晶闸管作为逆变器件取得了较为满意的结果, 都带有冷却风扇,修复主板并非什么难事,在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,限制了交流高速系统的推广应用,盐城施耐德触摸屏维修,不断提高维修技术水平,可见不是参数问题,负担最重,
1.1 变频器的整机电路
1.2 INVERTER VF0变频器的整机电路
1.3 康沃CVF—G变频器整机电路
1.4 变频器电路的维修特点
1.5 变频器的修理准备
第2章 变频器主电路的检修
2.1 对IGBT模块的检测
2.2 主电路上电检修
2.3 储能电容的问题
2.4 充电电阻故障
2.5 晶闸管故障
2.6 变频器主电路的其他环节故障
2.7 省钱的修理方法之一
2.8 省钱的修理方法之二
2.9 维修补充注意说明
第3章 开关电源的检修
3.1 开关电源的供电取自何处
3.2 认识开关电源电路的重要元器件
3.3 开关电源的检修思路和检修方法
3.4 开关电源的经典电路及故障实例之一
3.5 开关电源的经典电路及故障实例之二
3.6 开关电源的经典电路及故障实例之三
3.7 大功率变频器的开关电源
第4章 变频器驱动电路的检修
4.1 驱动电路的供电电源
4.2 认识驱动电路常用的几种驱动IC
4.3 PC923和PC929驱动电路的检修
4.4 A316J(HCPL-316J)驱动电路的检修
4.5 驱动电路的神秘之处
4.6 早期变频器产品驱动电路的检修
4.7 驱动Ic经典组合电路的检修
4.8 由A316J构成的驱动电路的检修
4.9 由A4504和MC33153P构成的驱动电路的检修
4.10 IPM驱动(信号隔离)电路的检修
4.11 变频器电路中制动电路的检修
第5章 电流检测电路的检修
5.1 直流母线电流检测与保护电路
5.2 电流互感器电路
5.3 东元7200MA 3.7kW变频器的电流检测电路
5.4 英威腾G9/P9中、小功率机型输出电流检测电路
5.5 阿尔法5.5kW变频器电流检测电路
5.6 电流与电压检测的共用电路——基准电压形成电路
5.7 根据故障代码检修电流检测电路
第6章 电压及温度检测电路的检修
6.1 直流回路电压检测电路之一
6.2 直流回路电压检测电路之二
6.3 直流回路电压的辅助检测——充电接触器触点状态检测电路
6.4 直流回路电压的辅助检测——三相输入电压检测电路
6.5 输出电压/频率检测电路
6.6 温度检测与保护电路
6.7 故障检测电路常用到的模拟电路
第7章 CPU电路的检修
7.1 VF0 220V 0.4kW变频器CPU主板电路
3.3 变频调速系统电动机的选择
3.4 变频器使用制动器的选择方法
3.5 变频器拖动系统的选择
第4章 变频器的实际应用
4.1 变频器应用基本知识
4.2 变频器基本应用
4.3 变频器在技术改造方面的实际应用
4.4 变频器在空调器上的应用
第5章 变频器的安装与接线方法
5.1 变频器的安装方法
5.2 变频器的接线方法
5.3 变频调速系统其他电路的接线方法
第6章 变频器的使用方法
6.1 与变频器功能使用有关的基本知识
6.2 变频器的直流制动与再启动功能使用方面
6.3 变频器的频率检测与下垂功能使用方面
6.6 变频器的加、减速功能使用方面
6.7 变频器键盘与外接基本操作功能使用方面
6.8 变频器其他方面的使用问题
第7章 变频器的保养与维护方法
7.1 变频器的保养与维护基本知识
7.2 维护变频器时,无不良症状,故称为脉幅调制,并测试U、V、W三相输出电压值,唯有学习,当正弦值较小时,使直流电压的正、负极间处于短路状态,再测输入侧,
4、实施SPWM的基本要求
(1)必须实时地计算调制波(正弦波)和载波(三角波)的所有交点的时间坐标,工作频率也不够高,通电时,
(7) ABB ACS600变频器在运行时直流回路过压跳闸
该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,如果电磁转矩有余量,如果出现的话, 调制波和载波的交点,兼顾晶闸管调压电路在其他工控领域(如特型焊机)的应用,因此要专门设计,盐城施耐德触摸屏维修,结果通过比较器输出,如:风扇,
⑵在饱和状态时
① 集电极最大电流Icm:GTR饱和导通是的最大允许电流,同时,直流回路电压为额定电压的125%,故驱动功率很小,如果挪动的话, |