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1、二极管:半导体二极管是一种两层、一结、两端器件,两层指的是P型层和N型层,一结就是内部只有一个PN结,两端就是两个引出端,一个引出端为阳极A,一个引出端称为阴极K。---P75 数电依据硅二极管的伏安特性,我们可以得知它具有单向导电性。当外加正向电压小于0.5V时,二极管工作在死区,仍处于截止状态。只有当其大于0.5V时,二极管开始导通。而且当UD达到0.7V后,即使ID在很大范围内变化,UD基本不变,二极管如同一个具有0.7V压降的闭合了的开关。二极管还具有反向击穿特性,当增加反向电压时,因在一定温度条件下,少数载流子数目有限,故起始一段反向电流没有多大变化,当反向电压增加到一定大小(VBR)时,反向电流会剧增。二极管按用途分有普通二极管、整流二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、发光二极管、光电二极管、激光二极管等。本设计的输出显示端采用发光二极管,英文缩写LED,主要是用砷化镓、磷化镓制成,通过输入正向电流到PN结中使电能转换为光能,从而发出光。发光二极管有很多颜色,常用的有红、橙、黄、绿四种。光谱范围比较窄,其波长是由所使用的基本材料而定。发光二极管的工作电流一般为几个毫安到十几毫安之间,工作电压在1.3~2.4V。一般应用发光二极管时要加正向电压并串入阻止适当的限流保护电阻。通过LED可以封装成分段式(或者点阵式)、7段发光二极管等显示器件。半导体显示器具有清晰悦目、体积小、寿命长、响应速度快、颜色丰富、工作电压低等特点。所以我们利用7段发光二极管来显示楼层范围,利用点阵式显示电梯运行方向,其他信号都是通过普通二极管进行显示。在本设计中没有使用PLC输出字形码,字形码主要是靠外部的译码器电路实现的,PLC只是将外部电路与LED显示器连接起来,从而使字型码在LED显示器中显示出来。七段数码管有两种接法,共阳极接法和共阴极接法。若采用共阳极数码管,则Ya~Yg应为0,低电平有效;反之,如果采用共阴极数码管,那么Ya~Yg应为1,即高电平有效。所谓有效,就是能驱动显示段发光。----P185 数电补充:二-十进制译码器将十进制数的二进制编码即BCD码翻译成对应的10个输出信号的电路,称为二-十进制译码器。因为在一般情况下,BCD码都是由4位二进制代码组成,形成4个输入信号,所以二-十进制译码器也叫做4线-10线译码器。七段数码管就是采用这种译码器而显示出字形的。真值表参见课本P185.2、整流桥110V在抱闸系统中,需要一个稳定的直流电源供电。而常见的稳定直流电源有蓄电池、干电池等,如果将其作为抱闸系统的直流电源,其效果肯定是不太理想,也不经济,特别是在大功率较大的场合。本设计抱闸系统的直流稳压电源是通过整流桥而实现的,它的功能是为负载提供稳定且合适的电能,主要是由电源变压器、整流桥组成。整流电路的任务就是将交流电变换成直流电。常见的整流电路有单向半波、全波、桥式和倍压整流电路。为了减少输出电压的波动,提高整流效率我们采用桥式整流电路,其具有输出电压高、变压器利用率高、纹波电压较小、管子所承受的最大反向电压较低等特点。如电路图中所示,电源变压器的作用是将交流电网电压220V变成抱闸回路所需要的110V电压,四只整流二极管D1~D4接成电桥的形式,故有桥式整流电路之称。整流桥的D1、D2的连接处称共阴极,用“+”标记,即电流从此处流出,D3、D4连接处称共阳极,用“-”标记。在变压器次级交流电压的正半周,二极管D1和D3因受正向电压而导通,D2和D4因受反向电压而截至,负载DZ上的电流自上而下流过负载,电流经过的路线是:a点-D1-负载DZ-D3-b点;在其负半周,二极管D2和D4因受正向电压而导通,D1和D3因受反向电压而截至,负载上的电流任然是自上而下流过负载DZ,电流的路线是:b点-D2-负载DZ-D4-a点。最后,我们需要注意以下两点:(1)在选用整流二极管时,必须使二极管的最大整流电流大于实际工作电流,以保证整流电路的安全。(2)在整流电路中,电源变压器具有两个作用:一是为整流电路选择合适的输入交流电压;二是隔离整流电路与交流电网,以保证用电安全3、接触器:触点的接触电阻不仅与触点的接触形式有关,而且还与接触器压力、触点材料及表面状况有关。触点的接触形式有点接触、线接触和面接触三种。触点在通电状态下动、静触点脱落接触时,由于电场的存在,使触点表面的自由电子大量溢出而产生电弧。常用的灭弧方法有两种:迅速增大电弧长度冷却接触器主要用于控制电动机的启动、反转、制动和调速等。根据主触点控制的电路中的电流分类:有直流接触器和交流接触器。按其主触点的极数分,直流接触器有单极和双极两种;交流接触器有三极、四极、五极。它主要是利用电磁吸力的作用使主触点闭合或分断电动机电路或其他负载电路。具体的工作原理是当交流接触器线圈接通后,在铁

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