❶ 天正里面的阀门能整体替换吗之前设置的闸阀,现在需要改为蝶阀,能整体替换吗
点开阀门阀件,最上面一排第四个选项:替换阀件
光标变为正方形选择框,单个点击需要替换的阀门或者框选需要替换区域
选择好以后在阀门列表中选择需要替换成的阀门
完成
❷ 怎么将手动阀门改装成电动阀门
阀门有自动型“自力式压力调解阀、温度调节阀、减压阀、安全阀、疏回水阀、单向阀答”气动、电动、手动型有“调节阀、球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、隔膜阀、电磁
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具体步骤如上
❸ 家里新安装的暖气片两边各有一个阀门,这个怎么调
暖气调温阀门一般都是球形阀、阀门出厂前一般都已调好、应该只有两个方向、搬把手顺着管道时为开启、旋转90度为关闭。如果有的暖气片不热的话、大多问题出在暖气腔内有空气阻尼、阻止水的流动循环、建议将暖气排气阀门打开、将气体排出、待排气口处排出热水一段时间后、将排气阀门关闭即可。
❹ 三极管的组成及作用
三极管原理--我见过最通俗讲法
三极管原理
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
你后面的那些关于饱和区、截止区的比喻描述的有点问题,但是你肯定是知道这些原理的,呵呵。
引用你的比喻,我修改一下吧:
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够(Ube<Uon),不能打开打阀门,这种情况是截止区。
饱和区:应该是小的阀门开启的太大了(Ube>Uce>Uon),以至于大阀门里放出
的水流已经到了它极限的流量,这时候,你增大 小阀门的开启程度(增大Ib),从大阀门里流出的水流量不再增大(Ic不变);但是 你关小 小阀门(降低Ube直至Ube<Uce)的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。
线性区:就是水流处于可调节的状态。
击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。
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术语说明
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一、三极管
三极管是两个PN结共居于一块半导体材料上,因为每个半导体三极管都有两个PN结,所以又称为双极结晶体管。
三极管实际就是把两个二极管同极相连。它是电流控制元件,利用基区窄小的特殊结构,通过载流子的扩散和复合,实现了基极电流对集电极电流的控制,使三极管有更强的控制能力。按照内部结构来区分,可以把三极管分为PNP管和NPN管,两只管按照一定的方式连接起来,就可以组成对管,具有更强的工作能力。如果按照三极管的功耗来区别,可以把它们分为小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管等。
二、作用与应用
三极管具有对电流信号的放大作用和开关控制作用。所以,三极管可以用来放大信号和控制电流的通断。在电源、信号处理等地方都可以看到三极管,集成电路也是由许多三极管按照一定的电路形式连接起来,具有某些用途的元件。三极管是最重要的电流放大元件。
三、三极管的重要参数
1、β值
β值是三极管最重要的参数,因为β值描述的是三极管对电流信号放大能力的大小。β值越高,对小信号的放大能力越强,反之亦然;但β值不能做得很大,因为太大,三极管的性能不太稳定,通常β值应该选择30至80为宜。一般来说,三极管的β值不是一个特定的指,它一般伴随着元件的工作状态而小幅度地改变。
2、极间反向电流
极间反向电流越小,三极管的稳定性越高。
3、三极管反向击穿特性:
三极管是由两个PN结组成的,如果反向电压超过额定数值,就会像二极管那样被击穿,使性能下降或永久损坏。
4、工作频率
三极管的β值只是在一定的工作频率范围内才保持不变,如果超过频率范围,它们就会随着频率的升高而急剧下降。
四、分类
按放大原理的不同,三极管分为双极性三极管(BJT,Bipolar Junction Transistor )和单极性(MOS/MES型: Metal-Oxide-Semiconctor or MEtal Semiconctor)三极管。BJT中有两种载流子参与导电,而在MOS型中只有一种载流子导电。BJT一般是电流控制器件,而MOS型一般是电压控制器件。
五,使用
搞数字电路的使用三极管大都当开关用,只要保证三极管工作在饱和区和截止区就可以啦!
测判三极管的口诀
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
四、 测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
半导体三极管的分类
半导体三极管亦称双极型晶体管,其种类非常多。按照结构工艺分类,有PNP和NPN型;按照制造材料分类,有锗管和硅管;按照工作频率分类,有低频管和高频管;一般低频管用以处理频率在3MHz以下的电路中,高频管的工作频率可以达到几百兆赫。按照允许耗散的功率大小分类,有小功率管和大功率管;一般小功率管的额定功耗在1W以下,而大功率管的额定功耗可达几十瓦以上。常见的半导体三极管外型见图2.5.1。
半导体三极管的主要参数
共射电流放大系数β。β值一般在20~200,它是表征三极管电流放大作用的最主要的参数。
❺ 厕所冲水踩阀门坏了怎么修
1、首先把进水管关闭。然后检查一下水箱中的水位。如果水位过低则不能顺利把坐便器冲洗干净。这可能是因为水箱的进水量不够。稍微掰动浮臂杆,让水箱中能够装下更多的水。检查位于水箱底部的冲洗阀。关掉进水管,冲水,检查一下冲洗阀是不是过早关闭了,导致没有足够的水冲到坐便器中。

(5)二冲怎么改阀门扩展阅读
阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门,铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制阀门等。
由于在阀体上部安装了顶部开口的蓄水桶,当水箱内水位高时水箱内的水进入蓄水桶,阀体重量加大可以提高冲水阀的下落速度和与阀座的密封性,当拉动拉线冲水后放松拉线由于阀体重量大阀体快速下落,减少水的浪费。
一般水无法流下去,就是因为有物体堵塞在马桶到下水道之间的位置上。所以,等马桶里有大量水之后,你就拿起简易通便器,将圆头刷子对准马桶的下水口,做活塞运动(即一时塞住下水口,一时松开),原理是:使水能在马桶里对堵塞物形成冲击力。很快地,就会通畅无阻了。
❻ 按压式冲水阀要怎么拆,最好是有图解
❼ 49cc二冲程发动机怎么改电启动啊,需要什么
这个需要加装一套电启动装置,配合电机就可以了。
最主要的是电机和减速机构。减速齿轮机构的驱动齿轮与发动机飞轮接合而启动发动机,采用单向驱动方式。
当电动机上的小齿轮的转速高于发动机飞轮齿圈的速度时,电动机带动发动机转,当发动机的转速高于电动机时,它们之间的动力传递关系自动解除。
减速起动机主要由电磁啮合开关,减速齿轮,电动机、起动齿轮(小齿轮)及单向啮合器等部分组成。
虽然分析着简单,但实际操作起来,如果没有配套零件,需要定做,成本可能会高,建议去改装的地方问问。
❽ 厕所冲水踩阀门坏了怎么修
1、首先把进水管关闭。然后检查一下水箱中的水位。如果水位过低则不能顺利把坐便器冲洗干净。这可能是因为水箱的进水量不够。稍微掰动浮臂杆,让水箱中能够装下更多的水。检查位于水箱底部的冲洗阀。关掉进水管,冲水,检查一下冲洗阀是不是过早关闭了,导致没有足够的水冲到坐便器中。 2、然后调节一下冲水开关的连接杆,最后在进水管的地方用海绵或布缠住,要保证进水正常,最后1.5L的果汁瓶装满水放入水箱,这样也可以节约水,还可以减少进水时间。最后去买一个阀门就可以了,把旧拆下来,换上新的。
厕所脚踩冲水阀坏了的修理方法:
1、先关您家的进水总闸
2.、打开最低龙头,放尽管内存水。
3、用锤子震松铜球阀下面的那个活接。
4、用合适的管钳将活接的罗母松开,这段水管就一分为二,阀门就可拆下来了。
5、在进水管的地方用海绵或布缠住,要保证进水正常,最后1.5L的果汁瓶装满水放入水箱,这样也可以节约水,还可以减少进水时间。
6、去买一个阀门和一卷生料带就可以了,把旧拆下来,换上新的,记住一定裹上生料带。
首先一定得把进水管关闭。然后检查一下水箱中的水位。如果水位过低则不能顺利把坐便器冲洗干净。这可能是因为水箱的进水量不够。稍微掰动浮臂杆,让水箱中能够装下更多的水。检查位于水箱底部的冲洗阀。关掉进水管,冲水,检查一下冲洗阀是不是过早关闭了,导致没有足够的水冲到坐便器中。如果是这种情况的话,调节一下冲水开关的连接杆就可以了。最后在进水管的地方用海绵或布缠住,要保证进水正常,最后1.5L的果汁瓶装满水放入水箱,这样也可以节约水,还可以减少进水时间。最后去买一个阀门就可以了,把旧拆下来,换上新的
❾ 经常听说排气改阀门,想知道阀门是加装上去还是在排气打孔,如果装上去不喜欢可以改回原厂
阀门是在排气打孔的,装上去不喜欢可以改回原厂的。
作用原理:当水进入管路时,塞头停在定位架下部,进行大量排气,当空气排完时,水进入阀门把球浮起,传动塞头到关闭,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体会聚集到管内上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球顺水下降气体从小孔排出,如出现停电、停泵,管道内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。
排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。

安装注意事项:
虽然四行程发动机原本就是可完全燃烧的设计,但由于汽车的缸数多、各缸没有独排气管,同时还有噪音、空间、整体配置与量产成本的考虑,排气管只是单纯的消音及冷却排废气之用,于是就会有不够顺畅的问题产生,进而降低发动机的应有性能。
所以与其形容改装排气管是在增加马力,倒不如说是为了找回马力、发挥原本输出较为适当。排气管的通畅程度,也既是大家所熟知的“回压”一词,或可称背压、反压;
简言之它就是排气管内部的阻力,这和芭蕉头设计、中段管径粗细、触媒总体长度、弯角、消音筒大小都有关联,同时直接反映在排气效能上。
改装排气管的主要用意便是在于减低回压让吸排气交琶更畅快,而这也属于变相延长气门重叠时间来增进肺活量,因此可改变发动机特性,从而提升高转速域的反应和威力。
不过,回压并不是说越低越好,因为假使排气过分无阻碍的话,中低转时混合气体辉根本未完全燃烧便被排出,扭力势必会牺牲掉,甚至当回油时管内压力变低,还有废气逆流回燃烧室的可能,所以一定的回压是需要的。管径口大率以10-15%为恰当一般来说,排气管的改装大多是从中、尾段做起。