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?电池硫化故障产生的原因

 A.电池长期充电不足或放电后没有及时充电.有些三段式充电器恒充电压设置过低,导致电池长期充电不足;还有人充电时,习惯一转成绿灯就拔下电源,没有对电池进行充分的浮充;还有些人在每次用完电动车后,不能做到及时充电,往往是上午用车,晚上充电,甚至隔天或隔几天才充电.导***板上的硫酸q(PbSO4)有一部分溶解于电解液中,环境温度越高,溶解度越大.当环境温度降低时,溶解度减小,溶解的硫酸q(PbSO4)就会重新析出,在极板上再次结晶,形成硫化.      B.长期过量放电或小电流深度放电,使极板深处活性物质的空隙内生成硫酸q(PbSO4).电动车控制器都有欠压保护电路,当电池电压低到保护电压(36V电动车降到31.5V,48V电动车降到42V)时,控制器会切断电源,或红灯报警,保证不发生过放电。停用后,不久电池电压还会反升(浮电),这个电是万万不能使用的.一些人不注意这些,经常欠压使用电池,造成负极板的硫化 .另外,电池自放电现象(也称自泻)严重,时间长了形成小电流深度放电,也会使负极板形成硫化

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小家电控制板主要用到哪些元器件?

     1、在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。

2、尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的w一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果电路板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧靠着元件,在Vcc引脚上固定。

3、在单片机控制系统中,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板的抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题:

(1)逻辑地和模拟地要分开布线,双模控制板制造商,不能合用,将它们各自的地线分别与相应的电源地线相连。在设计时,模拟地线应尽量加粗,而且尽量加大引出端的接地面积。一般来讲,对于输入输出的模拟信号,与单片机电路之间z好通过光耦进行隔离。

(2)地线应尽量的粗。如果地线很细的话,双模控制板生产公司,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致电路的抗干扰能力下降。在布线空间允许的情况下,双模控制板生产商,要保证主要地线的宽度至少在2~3mm以上,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。

(3)要注意接地点的选择。当电路板上信号频率低于1MHz时,由于布线和元件之间的电磁感应影响很小,而接地电路形成的环流对干扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路。当电路板上信号频率高于10MHz时,由于布线的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地电路形成的环流就不再是主要的问题了。所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗。

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    目前我国小家电行业的发展参差不齐,市场上产品价格也差异很多,小家电控制板是家电质量的***,很多控制板厂家都不提供相对应的解决方案,常见小家电控制板方案有哪些呢?

     常见小家电控制板方案:

     1、为了防止控制板电路产生的传导干扰,可在电路的进入口并接上一个电容C,所示是一个简单的电容抗扰电路连接图。图中的电容属于安全电容,重庆双模控制板,但必须在该电容的两端并联一个安全电阻,以防止电源线拔插时电源线插头长时间带电。

     2、家电控制板电容的容量不能太大,而对g端干扰信号的滤除,大容量电容的滤波性能又极差,特别是聚脂薄膜电容的高频性能一般都比较差,并且聚脂薄膜介质的高频响应特性与陶瓷 或云母相比相差很远。

     3、非线性负载为频普极宽的干扰源,特别是非线性负载的干扰,其抑制方法主要有两种一是从非线性负载本身入手,为了减少干扰,应保证炭刷本身的质量和换向器的光洁度,同时还要保护炭刷对换向器有适当的压力,***还要使机座的固定可靠,避免机械运转时引起的运转不稳。

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