Инструкции на автоматику для секционных ворот DoorHan
Инструкции на автоматику для секционных ворот DoorHanСекционные
Электропривод Sectional-800PRO/1000PRO
Привод SECTIONAL-1200
Привод SHAFT-20
Привод SHAFT-30 IP65/60 IP65
Привод Sectional 1200PRO
Привод SHAFT — 50/150
Привод SHAFT-50 PRO
Блок управления для привода SHAFT — 50PRO
Привод SHAFT-120/200
Плата управления PCB-SH
Плата управления PCB-Sh480
Архив инструкций
Как устанавливается автоматика для откатных ворот Doorhan?
Автоматические открыватели ворот обеспечивают необходимую безопасность и устраняют нежелательные трудности. Часто используемые в частных владениях, таких как дома, многоквартирные дома и места работы. Они просты в установке и не требуют особенного обращения. Продолжайте читать, чтобы узнать, как установить автоматические открыватели ворот за несколько простых шагов.
Установка автоматического открывателя ворот — это простой проект, который можно выполнить за два-три часа. Вот отличное решение и очень простой способ, который поможет вам установить открыватель ворот.
Прежде чем начать, как и в случае с любым ремонтом электрических ворот, вам необходимо принять во внимание вес и длину полотна ворот, а также количество операций в день. Также учтите все возможные ограничения на установку ворот, такие как ширина входа, вход на склоне, окружающая среда.
Кроме того, вам необходимо учитывать состояние ваших ворот и столбов для ворот. Потому что принципиально, прежде чем устанавливать оборудование автоматизации, вам необходимо убедиться, что ворота хорошо работают вручную. Хороший совет для проверки — медленно открывайте ворота кончиками пальцев, чтобы имитировать движение автоматики.
1. Подготовьте ворота к установке.
Устройство открывания ворот будет работать хорошо, только если ворота работают. Тем не менее, есть множество требований, которым должны соответствовать все ворота.
Ворота должны быть ровными и свободно поворачиваться на петлях.
Если есть какое-либо поврежденное или изношенное оборудование, его необходимо заменить или отремонтировать.
2. Решите, где должны быть расположены ворота.
Ворота могут быть расположены в любом месте на территории. Не устанавливайте его снаружи ворот.
Расположите устройство открывания ворот рядом с центральной линией ворот. Это предотвратит сильное скручивание и прогиб ворот при включении открывателя.
3. Установите узел кронштейна стойки ворот.
Узел кронштейна столба устанавливает зазор между воротами и устройством открывания ворот. Соберите узел кронштейна столба, затем подсоедините его к заднему креплению открывателя ворот.
Подсоедините кронштейн ворот к переднему креплению открывателя ворот, и, если ворота в открытом положении и рычаг открывателя полностью втянут, отрегулируйте кронштейн ворот и узел кронштейна стойки, пока открыватель не будет полностью выровнен.
Наконец, удерживайте открыватель на уровне и используйте С-образные зажимы, чтобы временно удерживать кронштейн ворот и узел кронштейна стойки в их положениях на воротах и стойке ворот.
4. Установите рычаг открывателя.
Чтобы установить рычаг сошника, соедините рычаг сошника с узлом кронштейна стойки ворот и кронштейном ворот. Убедитесь, что рычаг сошника полностью выровнен, при необходимости отрегулируйте кронштейн стойки.
5. Установите стопорную пластину закрытого положения.
Стопорная пластина закрытого положения стабилизирует ворота, пока они находятся в закрытом положении.
Отсоедините открыватель от ворот и переведите ворота в закрытое положение. Присоедините стопорную пластину к концу рамы ворот по горизонтали. Переместите стопорную пластину закрытого положения к стойке ворот, пока они не соприкоснутся. Полностью затянуть крепеж упора пластины.
Переместите ворота в открытое положение и снова прикрепите рычаг открывателя к кронштейну ворот. Дополнительно установите блок управления.
По завершении этого шага проверьте, есть ли в вашей модели открывателя ворот блок управления. Если да, установите его. Блок управления должен быть установлен на высоте не менее 90 см над землей и не менее 90 см от любого источника питания.
6. Подключите электронику.
Этот шаг требует обращения с проводами батареи, кабелем питания, трансформатором и батареями.
Чтобы подключить провода аккумулятора, пропустите их через прорезь для снятия натяжения блока управления, затем подсоедините красный и черный провода к соответствующим клеммам.
Чтобы подключить кабель питания, вставьте его через прорези для снятия натяжения. Подключите провода кабеля питания к соответствующим клеммным колодкам, которые будут отмечены цветом.
Да, подключите солнечную панель или трансформатор к плате управления, чтобы батарея сохраняла заряд.
Подключите аккумулятор, подсоединив его провода к клеммам аккумулятора. Присоедините красный к положительному, а черный к отрицательному.
7. Нанесите завершающие штрихи.
Последние шаги — настройка некоторых элементов управления. Большинство из них связано с платой управления.
На заключительных этапах вам нужно будет установить предел закрытого положения ваших ворот, отрегулировать его настройку усилия срыва, установить время автоматического закрывания (которое определит, как долго ворота будут оставаться открытыми до того, как они закроются. Этот параметр является необязательным. вы можете отключить эту настройку.)
Вы также захотите персонализировать настройки вашего передатчика. Наконец, ваш комплект открывания ворот включает предупреждающие знаки. Установите их с каждой стороны ворот.
Когда вы решите установить автомат для открывания ворот, оставьте сварщиков и электриков и возьмитесь за этот проект сами.
SpeedVal Kit Дочерние карты драйверов ворот
Многочисленные варианты приводов ворот для удовлетворения ваших потребностей
Configure My Kit
Компания Wolfspeed сотрудничает с несколькими ведущими в отрасли партнерами по драйверам ворот, чтобы предоставить вам широкий ассортимент плат драйверов ворот, совместимых с Платформа комплекта SpeedVal. Карты позволяют пользователям тестировать устройства Wolfspeed Silicon Carbide с выбранным драйвером затвора и набором функций. Все платы драйверов затворов имеют два изолированных выхода управления затворами и соответствующие источники питания затворов для управления полевыми МОП-транзисторами Wolfspeed на основе карбида кремния. Эти карты были протестированы на совместимость и совместно поддерживаются Wolfspeed и нашими партнерами.
Эти карты предлагают ряд функций и текущих уровней дисков, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей оценочной платы. Свобода выбора драйвера затвора, который вы будете использовать в своем собственном проекте на этапе оценки, означает, что не будет никаких сюрпризов, когда вы перейдете к этапу разработки.
Карты драйверов ворот SpeedVal Kit совместимы как с дискретной платформой SpeedVal Kit, так и с оценочными платами Wolfspeed WolfPACK.
Featured Resources
Design Tools
SpeedVal Kit Configurator ToolSpeedFit Design SimulatorLTspice & PLECS ModelsTechnical Support
Featured Documents
ProductsSpeedVal Kit™ Modular Evaluation Platform Gate Driver Cards
SpeedVal Kit™ Модульная оценочная платформа Карты управления воротами
Артикул продукта | Купить онлайн | Package | Designed By | Working Voltage | Gate Driver | Output Channels | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGD1700HB2M-UNA | Комплект FM3, GM3, SpeedVal | Wolfspeed | 1200 В | Texas Instruments UCC21710 | 2 | ||
EVAL-ADUM4146WHB1Z | FM3, GM3, SpeedVal Kit | Analog Devices | 1200 V | Analog Devices AduM4146 | 2 | ||
SI823H-ACWA-KIT | FM3, GM3, Speedval Kit | SkyWorks | 1200 V | 929292923 Skyworks Skyworks Skyworks Skyworks Skyworks 9000. 823.823923923923923923923923923923.0003 | 2 |
Информация о продукте
Что включено
- Плата управления воротами4 9016
Приобретается отдельно
- Материнская плата (обязательно)
- Дочерние карты All Power (обязательно)
- Плата Gate Drive (требуется)
- Плата управления (дополнительно)
- Понижающий/повышающий фильтр (дополнительно)
- Монитор тока Pearson (необходим для измерения потерь при переключении)
- Прошивка и графический интерфейс
Совместимость продуктов
- SpeedVal Kit Модульный оценочный комплект для дискретных полевых МОП-транзисторов на основе карбида кремния
- KIT-CRD-CIL12N-FMA Оценочный комплект полумоста Wolfspeed WolfPACK FM3
- KIT-CRD-CIL12N-FMC Оценочный комплект Wolfspeed WolfPACK FM3 Six Pack
- KIT-CRD-CIL12N-GMA Оценочный комплект полумоста Wolfspeed WolfPACK GM3
Видео о комплекте SpeedVal
Распаковка комплекта SpeedVal от Wolfspeed
Что в коробке? Присоединяйтесь к техническому менеджеру Wolfspeed Global Distribution Нику Пауэрсу, который распаковывает модульную оценочную платформу SpeedVal Kit и рассказывает о преимуществах использования этого гибкого набора блоков питания для внутрисхемной оценки производительности энергосистемы.
Документы, инструменты и поддержка
Техническая поддержка
Поддержка продаж
Купить онлайн
Найти дистрибьютораЗапросить образцы
Посетите центр образцовЦентр знаний
Просмотреть все
Power
|
Комплект SpeedVal
Экосистема SpeedVal Kit™ упрощает оценку деталей из карбида кремния и сокращает время проектирования
Платформа комплекта SpeedVal использует обширную сеть партнеров и продуктов, чтобы повлиять на путь внедрения карбида кремния в масштабах всей отрасли. Узнайте больше об этой экосистеме и поддержке проектирования силовых установок от Wolfspeed, Arrow и других ведущих поставщиков.
Продолжить чтение
Технические статьиМощность
|
Корпоративный блок питания
Превышение требований к мощности для современных корпоративных серверных приложений
Центры обработки данных потребляют умопомрачительные 2% всей энергии в Соединенных Штатах, и ожидается, что это число будет расти во всем мире. Узнайте, как Wolfspeed Silicon Carbide помогает соответствовать новым мировым стандартам в области энергетики и значительно ускоряет процесс проектирования критически важных приложений, таких как корпоративные серверы.
Посмотреть
ВебинарыPower
|
Комплект SpeedVal
Платформа SpeedVal Kit™ упрощает оценку благодаря модульному подходу
Ускорьте переход от кремния к карбиду кремния с помощью комплекта SpeedVal, первой в отрасли модульной платформы оценки карбида кремния, обеспечивающей гибкий набор строительных блоков для внутрисхемной оценки полевых МОП-транзисторов Wolfspeed на основе карбида кремния.
Продолжить чтение
Технические статьиРасширение возможностей Gate-Drive DS39xx Контроллеры CCFL
Скачать PDF
Abstract
DS3988, DS3991, DS3992 и DS3994 — это контроллеры для флуоресцентных ламп с холодным катодом (CCFL), которые подсвечивают жидкокристаллические дисплеи (LCD). Каждый канал контроллера управляет двумя полевыми МОП-транзисторами логического уровня для преобразования постоянного напряжения в высоковольтный сигнал переменного тока, необходимый для питания CCFL. В некоторых приложениях для управления несколькими лампами в одном канале используются мощные полевые МОП-транзисторы, требующие большей емкости привода и более высокого напряжения затвор-исток. В этом примечании по применению описывается, как увеличить емкость диска DS39.xx, чтобы они могли эффективно управлять этими полевыми МОП-транзисторами большой мощности.
Драйверы затвора DS39xx
Каждый канал контроллеров DS3988, DS3991, DS3992 и DS3994 имеет два драйвера затвора. Каждый драйвер затвора может управлять одним полевым МОП-транзистором логического уровня. Нагрузка выходного заряда драйвера затвора составляет максимум 20 нКл, а выходное напряжение высокого уровня составляет приблизительно V CC (5 В). Этой мощности привода затвора достаточно для управления большинством полевых МОП-транзисторов логического уровня.
Однако по мере роста физических размеров ЖК-мониторов и телевизоров многие приложения требуют, чтобы каждый канал контроллера управлял несколькими лампами. Например, ДС39.91 можно использовать для управления всеми лампами в большом ЖК-телевизоре. Для надежного управления большим количеством ламп необходимы сильноточные мощные полевые МОП-транзисторы. Другие новые приложения используют очень высокое входное напряжение постоянного тока (до 400 В) для снижения тока в больших телевизорах, в которых CCFL могут потреблять до 200 Вт. Эти последние приложения также требуют высоковольтных силовых МОП-транзисторов для управления лампами.
Силовые МОП-транзисторыобычно имеют больший общий заряд затвора, чем МОП-транзисторы логического уровня. Следовательно, драйверы затвора должны обеспечивать достаточно высокий пиковый ток для быстрой зарядки и разрядки емкости затвора. Мощные полевые МОП-транзисторы также требуют более высокого напряжения затвор-исток для их эффективного включения.
Встроенные драйверы затворов в контроллерах DS39xx не могут напрямую управлять полевыми МОП-транзисторами большой мощности. Однако эту проблему можно преодолеть. В этом примечании по применению объясняется, как некоторые простые внешние схемы используются для расширения возможностей управления затвором контроллеров DS39xx, чтобы эти контроллеры могли управлять мощными полевыми МОП-транзисторами.
Схема увеличивает емкость привода затвора
На Рисунке 1 показана схема, используемая для повышения пропускной способности привода затвора.
Рис. 1. Внешняя схема, необходимая для улучшения DS39xx емкость привода затвора.
На рис. 1 GA и GB — это сигналы управления затвором, выдаваемые контроллером CCFL. Q2/Q3/Q5/Q6 — транзисторы общего назначения NPN, которые сдвигают уровень GA и GB с 5 В на 12 В. Затем сигналы выводятся двумя драйверами тотемных полюсов, состоящими из Q1/Q7 и Q4/Q8 соответственно. Выходные сигналы возбуждения обозначаются как GA_12V и GB_12V. Драйвер тотемного полюса может очень быстро заряжать конденсатор затвора мощного MOSFET, когда MOSFET включен; он также может очень быстро разрядить конденсатор затвора, когда полевой МОП-транзистор выключен. Q1/Q4/Q7/Q8 — транзисторы средней мощности для обеспечения достаточной подачи пикового тока.
На рисунке 2 показаны формы сигналов GA и GB, а также GA_12V и GB_12V.
Рис. 2. Осциллограммы сигналов управления затвором логического уровня (GA и GB) и сигналов управления затвором уровня 12 В (GA_12V и GB_12V).
GA_12V и GB_12V напрямую управляют полевыми МОП-транзисторами в двухтактной архитектуре. С некоторыми дополнительными схемами их можно использовать в полумостовой или полномостовой архитектуре. (Свяжитесь с заводом для получения более подробной информации.)
Рекомендуемые номера деталей транзисторов
В таблице 1 перечислены рекомендуемые номера деталей для транзисторов на рис. 1.