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不同的齿轮传动方式的原理解析

不同的齿轮传动方式的原理解析
  • 产品名称:不同的齿轮传动方式的原理解析
  • 产品简介:齿轮传动是指由齿轮副传递运动和动力的装置,它是现代各种设备中应用最广泛的一种机械传动方式。它的传动比较准确,效率高,结构紧凑,工作可靠,寿命长。 两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面

产品介绍:

  齿轮传动是指由齿轮副传递运动和动力的装置,它是现代各种设备中应用最广泛的一种机械传动方式。它的传动比较准确,效率高,结构紧凑,工作可靠,寿命长。

  两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面几个方面:直齿轮传动、平行轴斜齿轮传动、人字齿轮传动、齿轮齿条传动、内齿轮传动、摆线齿轮传动、行星齿轮传动等。1. 直齿轮传动↓

  如果两个主轴相互不是平行的时候,叫做相交轴齿轮传动,也叫锥齿轮传动。具体分为:直齿锥轮传动、斜齿锥齿轮传动、曲线. 直齿锥轮传动↓

  当两主轴空间异面交错的时候,叫交错轴齿轮传动。有交错轴斜齿轮传动、准双曲面齿轮传动、蜗杆传动等。1. 交错轴斜齿轮传动↓

  每个齿轮(螺杆)都只有一齿,齿轮端面宽度必须大于齿轴间距。3. 4个小齿轮同轴反向旋转↓

  这个机制被用来代替3锥齿轮传动,以避免使用垂直轴。4. 齿轮联轴器1↓内部齿轮没有轴承。

  这是一个通常被认为是不可能实现的结果。8. 螺旋齿轮传动1↓辅助器外螺旋传动。

  电源效率 对于便携式设备以及模拟IC的噪声抗扰度来说都非常重要。本文主要介绍电压参考电路,其不仅支持极低的工作静态电流(低于250nA),而且还符合标准CMOS工艺。这种电路针对各种应用进行了优化设计,适合便携式电子设备、汽车、医疗设备,以及高电源抑制比 (PSRR) 和开关噪声抗扰度都非常重要的片上系统 ( SoC ) 实施。 上述电压参考在低频率下支持90dB。输出电压变化的标准偏差是 0.5%,在–40℃至125℃温度范围内的温度系数为15ppm/℃。这些特性可在1.6V至5.5V的电源电压范围内实现。可实施各种用于为电压参考实现输入噪声抗扰度的方法。 介绍 几乎每款模拟电路都需要高精度高稳定参考电压或电流

  一.目的 鉴于具有不同变比的 Push-Pull 变压器将对 Push-Pull 升压电路的工作模式有显著影响,它能导致输入电流波形、电流峰值的变化,从而决定 BUS 电压的高低。本研究的目的在于从变比出发,探讨在决定 BUS 电压的前提下,对升压电路效率影响。 二.实验仪器及设备 IDRC Digital Power Meter CP-350 Chroma 6230K-55 DC Power Supply Fluke HYDRA Data Acquisition Unit SAKO 1KVA UPS     SAKO 2KVA UPS 三.变比对升压电路产生影响的基本原理

  影响的分析 /

  日前,韩国教育科学技术部表示,由韩国国内研究组将第二代照明光源的InGaN 青色LED的发光效率最高增加了30%以上的源泉技术开发成功。 此次开发的技术与原有的LED相比,不会低减电器的特征,依靠锌氧粉纳米杆的光导波路现象,增加30%以上的发光效率。光州科技院的郑建永教授表示:“此次研究结果从材料费或工程费侧面比较简单地将光导波管作用的锌氧粉(ZnO)杆在低温下,不会为LED电极构造带来影响的同时使之生长,是将发光效率跨越性提高的源泉技术,今后的研究等与纳米技术融合的线亿美金的利益效果与世界LED照明市场的先占将成为可能”。

  的技术路线G 手机 发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制优势频率、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在 射频 信号链设计的过程中,如何降低 射频 功率放大器的功耗及提升效率成为了 半导体 行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,Ultr

  爱立信公司推出的PKM4000BPI新款DC/DC模块采用1/4砖设计,12V下输出电流可达33A。该产品能提供系统的效率并减少功耗,与同类标准稳压DC转换器相比还可以降低产品成本。 PKM4000BPI额定输出功率达380W,这是业内目前最大功率并具宽输入电压的中间总线转换器(IBC)。此外在应用中,该器件能提供闭锁或非闭锁保护、可选基板接地引脚以及N+1并行操作等功能。 利用该IBC可以提高系统的整体效率并降低成本。PKM4000BPI不仅解决了目前电路板对功耗的需求,其灵活设计还使之能用于未来的应用中

  日本YGK公司开发出了“EER(废气能量回收)混合动力系统”毛坯,可利用发动机排放的废气驱动涡轮旋转,利用由此产生的电力驱动马达旋转,从而辅助发动机工作。该公司改装了捷豹“XJR-15”,更换了发动机,目前已完成了试运转。该公司最高顾问林义正在2009年担任东海大学教授时公开了这一构想,5年后终于完成了试运转。 此次公开的捷豹“XJR-15”。利用超级电容器的电力行驶了数米。     就普通汽油发动机而言,燃料热量的32%会转换为轴输出,35 % 会以废气的热能和压力能量的形式排出,其余20 % 则作为冷却水的热量排出,因此热效率只有32%。此次的系统利用涡轮将废气的能量转换为旋转力(效率为33 % ),然后在减速

  随着技术的发展,电脑CPU的工作频率越来越高,其信息处理能力及各方面功能越来越强,这样就要求为之供电的适配器功率相应较大。目前DELL等公司已为其生产销售的移动PC、笔记本电脑,向电源生产商提出了150W甚至200W适配器的供货要求。对于如此大功率适配器,从安全角度考虑,要求适配器的密封性能要好;为便于携带,同时又希望适配器的体积小。但这些要求却不利于适配器的散热(由于损耗所产生的热量),为此必须采用高效率、低损耗的解决方法。 针对下一代大功率笔记本电脑适配器,本文提出了一种高效率的拓扑结构,并分析研究了其电路工作原理,最后给出了电路参数的选取方法和实验结果。 2 工作原理 笔记本电脑适配器是一种高质量直流输出电源人字齿轮,一

  大功率适配器 /

  度电补贴时代下,光伏系统发电量的高低直接影响业主投资收益和投资回报,而逆变器的转换效率是决定光伏系统发电量的一个主要技术指标。本文主要解读逆变器转换效率概念和用途。 逆变器的效率通常分为以下几类:最大效率、MPPT效率、中国效率、欧洲效率、美国加州效率。 ►1、最大效率是指逆变器在实验室环境下,测得的效率最高值。 ►2、中国效率、欧洲效率、美国加州效率分别是指按照不同地区的日照情况,确定不同百分比的逆变器额定交流功率所占的权重。 图2中三类光照资源区,η1表示太阳能电池的最大输出功率为逆变器额定输入功率5%时,逆变器的转换效率,而系数0.02则代表一年中约有2%的时间,逆变器在此效率下运行。采用效率加权的办法模拟光伏并网逆变

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