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1,国内比较好的减速机厂商有哪些质量服务有保证的急

现在国内苏州绿的谐波减速机使用的人比较多,听说他们也在走国外市场,但不是很大,忘采纳。
你提到的那个应该还不错吧,你自己找找看。

国内比较好的减速机厂商有哪些质量服务有保证的急

2,用方波产生三次谐波 用lm324运放 可是输出的波形很怪 上下都失真 绿

你给它的电源就是+-5V,人家输出也就只能这么大,已经尽力了。
呵呵正弦波,是各种波形分解以后的最基本的波形,是合成其他波形的基本单元。所以,任何波形的谐波,都是正弦波。

用方波产生三次谐波 用lm324运放 可是输出的波形很怪 上下都失真 绿

3,国内做的比较好的可以替换HD减速机的厂家有哪些

HD是日本生产谐波减速机厂家,有30多年的经验。是谐波减速机龙头企业。不过国内后起之秀绿的谐波减速机在国内谐波减速机,市场占有量超过60%。性价比比较高,应该可以替换HD谐波减速机。
同问。。。

国内做的比较好的可以替换HD减速机的厂家有哪些

4,机器人减速机都有哪些品牌

现在机器人使用的减速机主要是RV和谐波减速机,谐波减速机国内比较成熟。主要以绿的谐波为代表。RV减速机目前国内还不是成熟,主要还是使用日本帝人的RV减速机。20Kg以上基本都是都是使用RV减速机,6Kg到20Kg基本都是3谐波和3RV,6Kg以内的基本都使用谐波减速机。
目前只有日本帝人的,在国内叫日本rv减速机。浙江恒丰泰几年前就研制出来了,当时好像还给奇瑞试用过,性能达不到要求。在国内863计划就有这一课题,上海交大机器人研究所,秦川机床都已经研制了10年以上时间,但目前还是没有合格产品出来。同类产品在相同的扭矩情况下,日本rv减速机体积要做的小

5,三相四线零线怎么来的

在中国标准的三相四线制,三根相线之间的电压是380V,相线与零线之间的电压是220V。用电压表可以轻易判断。如果是国标线相线线皮颜色应为红、绿、黄,零线线皮颜色应为蓝,第五根接地线应为黑色。仅供参考。 一般应该为 L1 L2 L3 N EP 但这不准确,据我所知没有一个电工会相信的,初次接触陌生的电网为了安全考虑一定要亲自测量(特别是农电),不要因为母线在电线杆上就懒的测量了!另外如果用测电笔测出一根以上不亮的,只会知道有一根相线断了,无法判断是哪一根,如果四根全亮则说明是零线断路,要很有经验才能根据测电笔亮度的细微变化判断,建议还是用电压表。
三相四线制零线就是发电机的中性线。  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
零线发热是因为流过电流超过零线的额定载流量。如果3相4线引入的电源上接入负载为220v的灯设备,首先要尽量保证把负荷均匀的分接于3相。此种用电情况对零线的选择应该是和火线的线径规格一致的选取。特别注意的是如果接入较多的开关电源设备如电脑,还需要注意谐波干扰引起的发热,可采取加入消谐设备。发热问题一定要高度重视,这个可是火灾隐患。
楼上搞笑的,三角形接法哪来的中性点?是星型接法啦。中性点接出打地桩接入大地引出的就是零线

6,三基色7200K什么意思

一般我们看见节能灯上面都标有三基色,5600K,7200K等字样.严格来说很多节能灯并不是真正的三基色节能灯(1.三基色荧光粉比之于传统的卤粉有很大的优点:它的显色性好、光衰小、光效高.但是它的价格昂贵(约贵20多倍),若采用细管径后,直管型较大功率的灯管有可能采用三基色荧光粉. 使用三基色荧光粉的场合,为减少昂贵的三基色荧火粉,其经济效果是很明显的;2、减少包装和储运费用;3、节能,由于灯管的发光效率与管径有关,管径太粗和太细,发光效率均会下降,在某一径管下,其发光效率最大.为什么对发光效率来说有一个最佳管径,其解析如下:若管径太粗,则灯管内汞的激发原子发出的紫外线会被灯管内的气体自身吸收,因而到达管壁上荧光粉处的紫外光就少了,故而发出的可见光也就减少了.若管径太细,则灯管内的带电粒子(电子和正离子)很容易跑至管壁上复合(中和)为中性原子,因而带电粒子的损失增多,为维持灯管导电状态,就需要产生较多的电子和正离子,这样管压就要增加,所以灯管的电功率要增加,也即是灯管的光效率降低了.根据文献介绍,从实验结果和理论计算表明,最佳的管径(内径)大约在18-22mm范围内,这大致在T5-T8的管径范围内. 三基色节能灯特点 以T5-28C高频率节能灯产品为例 (1)、光衰值小,启辉点燃寿命长.T5-28C高频率节能灯,在实际启辉点燃中,光衰值小,10000小时光通量维持率高达90﹪,启辉点燃寿命为20000小时. (2)、电网环境适应能力强.在180V-260V电压范围内,能够可靠地启辉点燃.能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中.如:钢铁厂轧钢生产车间、电阻焊机应用车间、大功率交流电焊机应用车间等. (3)、空间环境适应能力强.低温启辉特性好,能在-15℃的环境中可靠地启辉点燃.可以应用于+50℃的高温和湿度100﹪生产环境中. (4)、启辉点燃稳定可靠,故障率低.T5-28C高频率节能灯,在工业照明运行中,实际统计故障率40W)电率约在50%左右.三基色荧光灯的工作原理及人眼视觉效应 三基色扁叶灯属于低压气体放电灯,其工作原理和日光灯一样,灯管通电后发射电子和灯管内的汞形成内部电路回路.灯管内的汞原子在与惰性气体碰撞后放电,激发出253.7nm的紫外线,紫外线被三基色荧光粉吸收转化成可见光. 荧光粉分红、绿、蓝三基色粉和卤磷酸钙粉(普通白色荧光灯),三基色灯与卤粉灯相比,识别相同的对象,如果白色荧光灯需要“1”,三基色灯只需要“0.7”,其原因是三基色灯发出的光更接近日光的光学特性,人眼的亮度感觉就更好.)他们只是打着三基色的旗号,生产的却是普通的节能灯(像一些几块钱,十几块钱的节能灯,真正的三基色节能灯市场售价一般都在三十块钱以上).7200K是指它的色温(色温不同,光线的颜色都不同).
一般我们看见节能灯上面都标有三基色,5600k,7200k等字样。严格来说很多节能灯并不是真正的三基色节能灯(1.三基色荧光粉比之于传统的卤粉有很大的优点:它的显色性好、光衰小、光效高。但是它的价格昂贵(约贵20多倍),若采用细管径后,直管型较大功率的灯管有可能采用三基色荧光粉。  使用三基色荧光粉的场合,为减少昂贵的三基色荧火粉,其经济效果是很明显的;2、减少包装和储运费用;3、节能,由于灯管的发光效率与管径有关,管径太粗和太细,发光效率均会下降,在某一径管下,其发光效率最大。为什么对发光效率来说有一个最佳管径,其解析如下:若管径太粗,则灯管内汞的激发原子发出的紫外线会被灯管内的气体自身吸收,因而到达管壁上荧光粉处的紫外光就少了,故而发出的可见光也就减少了。若管径太细,则灯管内的带电粒子(电子和正离子)很容易跑至管壁上复合(中和)为中性原子,因而带电粒子的损失增多,为维持灯管导电状态,就需要产生较多的电子和正离子,这样管压就要增加,所以灯管的电功率要增加,也即是灯管的光效率降低了。根据文献介绍,从实验结果和理论计算表明,最佳的管径(内径)大约在18-22mm范围内,这大致在t5-t8的管径范围内。   三基色节能灯特点   以t5-28c高频率节能灯产品为例   (1)、光衰值小,启辉点燃寿命长。t5-28c高频率节能灯,在实际启辉点燃中,光衰值小,10000小时光通量维持率高达90﹪,启辉点燃寿命为20000小时。   (2)、电网环境适应能力强。在180v-260v电压范围内,能够可靠地启辉点燃。能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中。如:钢铁厂轧钢生产车间、电阻焊机应用车间、大功率交流电焊机应用车间等。   (3)、空间环境适应能力强。低温启辉特性好,能在-15℃的环境中可靠地启辉点燃。可以应用于+50℃的高温和湿度100﹪生产环境中。   (4)、启辉点燃稳定可靠,故障率低。t5-28c高频率节能灯,在工业照明运行中,实际统计故障率<5%。   (5)、用t5-28c(14.5w)直接替代原有的电感日光灯节(>40w)电率约在50%左右。 三基色荧光灯的工作原理及人眼视觉效应  三基色扁叶灯属于低压气体放电灯,其工作原理和日光灯一样,灯管通电后发射电子和灯管内的汞形成内部电路回路。灯管内的汞原子在与惰性气体碰撞后放电,激发出253.7nm的紫外线,紫外线被三基色荧光粉吸收转化成可见光。   荧光粉分红、绿、蓝三基色粉和卤磷酸钙粉(普通白色荧光灯),三基色灯与卤粉灯相比,识别相同的对象,如果白色荧光灯需要“1”,三基色灯只需要“0.7”,其原因是三基色灯发出的光更接近日光的光学特性,人眼的亮度感觉就更好。)他们只是打着三基色的旗号,生产的却是普通的节能灯(像一些几块钱,十几块钱的节能灯,真正的三基色节能灯市场售价一般都在三十块钱以上)。 7200k是指它的色温(色温不同,光线的颜色都不同)。

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