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TERTEW 输入电压 流量 输入 输出 0V 6.0 10V 增益调整 增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。 输入电压 流量 输入 输出 0V 7.0 10V 增益调整 增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。 输入电压 流量 输入 输出 0V 8.0 10V 增益调整 增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。 输入电压 流量 输入 输出 0V 9.0 10V 增益调整 增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。 输入电压 流量 输入 输出 0V 10.0 10V 增益调整 增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。 输入电压 流量 输入 输出 0V 10.0 10V 太低 死区补偿太低 如果将死区补偿设定太低,那么,在阀芯开始移动时就会有较大的死区区间。 输入电压 流量 输入 输出 0V 0.2 10V 太高 死区补偿太高 但是,如果将死区补偿设定太高,那么,当输入信号达到0.1V – 0.2V的阈值时,阀芯移动就将跨过死区,这表明比例阀很难控制小流量。 输入电压 流量 输入 输出 0V 10.0 10V 太低 增益设定太低 如果将增益设定太低,当输入信号最大时,比例阀开度并不是最大(注意:在有些情况下,为限制比例阀的最大流量,可将增益设定低一些)。 输入电压 流量 输入 输出 0V 10.0 10V 太高 增益设定太高 如果增益设定太高,那么,在输入信号达到最大值之前,比例阀开口就已经达到最大了。 时间 流量 时间 输出 0.0 斜坡调整 第三个调整功能用于确定当输入信号变化时,功率放大器输出的变化快慢程度。这也称之为斜坡调整。 时间 流量 时间 输出 10.0 斜坡调整 当未选择斜坡功能时,关闭或导通输入信号将产生输入信号或相应的输出信号突然变化。如果系统中惯性负载突然启停,这就会引起系统振荡。 时间 流量 时间 输出 10.0 斜坡调整 然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。 时间 流量 时间 输出 0.0 斜坡调整 然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。 时间 流量 时间 输出 10.0 输入 斜坡调整 然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。 输入电压 流量 输入 输出 0V 0.0 10V 功率放大器 输入电位计 功率放大器 比例电磁铁 阀芯 该部分说明了Eurocard 型功率放大器的设定过程,但其也适合于其它类型的放大器。其他类型功率放大器也都采用这种设定方式。 输入电压 流量 输入 输出 0V 1.0 10V 功率放大器 逐渐增大输入信号,使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。 输入电压 流量 输入 输出 0V 2.0 10V 功率放大器 逐渐增大输入信号,以使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。 输入电压 流量 输入 输出 0V 2.5 10V 功率放大器 逐渐增大输入信号,以使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。 输入电压 流量 输入 输出 0V 3.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。 输入电压 流量 输入 输出 0V 4.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。 输入电压 流量 输入 输出 0V 5.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。 输入电压 流量 输入 输出 0V 6.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。 输入电压 流量 输入 输出 0V 7.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。 输入电压 流量 输入 输出 0V 8.0 10V 功率放大器 当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出
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