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在不付出创造性劳动的前提下,可以根据以上附图获得其他的相关附图。具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本发明技术方案,下面结合说明书附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明电磁感应加热装置的测温装置的技术方案。实施例1如图1~3所示,一种电磁感应加热装置的测温装置,包括与电磁感应加热装置的加热线圈1并联的间接采样线圈2,间接采样线圈2内设置间接采样坩埚3,间接采样坩埚3内设置多个采样管4,采样管4顶端形成安装槽41,测温元件放置于安装槽41内。所述测温元件为热电偶。所述间接采样坩埚3顶面形成凸沿31。所述凸沿31的外径大于间接采样线圈2的最大外径。所述凸沿31上均布多个通孔32。实施例2以实施例1为基础,为了进一步方便的对温度的检测。多个所述采样管4的高度均不相同,以适应不同尺寸的坩埚放入加热线圈1时的温度监测。采样管4的高度不同,放入热电偶后,热电偶与间接采样线圈2的距离不同,很好的模拟了不同尺寸坩埚放入加热线圈1时,坩埚与加热线圈1之间的距离。多个所述采样管4的高度值组成等差数列。多个与间接采样坩埚3内壁相邻的所述采样管4的高度顺时针或逆时针呈等差级数依次增高。当所述多个采样管4呈梅花阵方式排布时。电磁加热辊稳定性好嘛。山西标准电磁加热辊厂家供应
旋转旋转杆153即可带动螺纹杆152和夹状盘155活动,这样即可使夹状盘155和防滑垫156夹住电伴热带7局部的位置处,固定好之后,分别移动左组装板164和右组装板166并配合***穿插孔165和第二穿插孔167套在输油管1外壁的两侧,然后将固定板161螺栓安装在左组装板164和右组装板166的前后两部固定住,固定好之后,拉动穿插杆174插入到组装孔162内,之后拧紧紧固螺栓175固定住和旋转旋转头176将固定螺杆177旋转到穿插杆174内并配合固定板161固定住,初步固定好之后关闭密封板163,即可完成安装并进行使用和保护。利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。宁夏质量电磁加热辊欢迎选购电磁加热辊线圈如何制作。
电磁触控屏,是一种依靠电磁笔与玻璃面板下的感应器产生磁场变化来判别触摸位置点的屏体,其中,电磁笔为信号发射端,天线板为信号接收端,然而,在感应过程中,屏体内的电路板会对电磁笔的信号产生电磁干扰,以前是使用硅钢片来解决信号干扰的,然而,在实际应用中,硅钢片易碎不易于装配,易氧化穿孔,使用寿命短,难以加工成较大的尺寸,不方便在大屏上试用,易产生二次干扰。除此之外,在应用过程中,通常,电磁触控屏的边沿均有金属边框来保护电磁触控屏,这样,电磁触控屏中间位置和边沿位置的磁环境不一,对应地,电磁笔在中间位置和边沿位置的反应灵敏度也会不一,**终导致用户的体验感不佳。第三个应用场景,为确保用户安全,在手机等电子设备的生产过程中,通常要对电子设备进行电磁辐射超标检测,如超标,一般会用金属材料来屏蔽,尽量减少过量的电磁波辐射到外面,然而,因金属材料对电磁波具有反射的作用,显然,手机等电子设备辐射出去的电磁波容易被金属材料反射回来对其造成二次干扰。由上显然,现有的电磁屏蔽膜能屏蔽外界电磁干扰,但无法防止自身对目标物的干扰,总体上屏蔽效果不佳,虽然已经出现屏蔽效果较佳的电磁屏蔽膜,但其结构又比较复杂。
该mcu单元可以通过控制pwm的特性驱动半桥驱动开关切换工作状态,进而控制该电磁感应线段的工作。可以理解的,该mcu的加热控制方式可以根据实际情况进行设计,也可采用现有的加热控制方式。在一实施例中,该控制模块22可以通过设置控制按钮或者触摸屏接收来自用户的控制,进而切换对电磁感应线段的控制方式。该控制按钮以及触摸屏均可参考现有的加热设备,本申请在此不再赘述。该谐振电容23,与每一电磁感应线段连接以构成谐振电路。其中,该谐振电容23的电容值范围为μf-2μf,该谐振电容23的具体值可以根据电磁感应线段的参数进行匹配,本申请对此不作限定。在一实施例中,该电源端包括正电源端以及负电源端。该谐振电容23连接到两段电磁感应线段的公共端o与负电源端之间,或者该谐振电容23连接到两段电磁感应线段的公共端o与正电源端之间;在另一实施例中,该谐振电容23连接到两段电磁感应线段的公共端o与负电源端之间,以及两段电磁感应线段的公共端o与正电源端之间。两段电磁感应线段只需要共用一组谐振电容23即可实现正常工作,结构简单,节省了制造成本。请参阅图3,图中示出了本申请实施例提供的加热控制电路的结构。其中。大型电磁加热辊筒生产厂家。
用以解决现有技术中存在的电磁触控屏因受到电磁干扰导致触控性能不够稳定,使用寿命短且适用范围较窄,同时因中间位置和边沿位置的磁环境不一,导致电磁触控屏在不同位置的反应灵敏度不一,以及即使在磁环境相同的情况下也灵敏度不佳,出现反应滞后的现象,**终导致用户的体验感不佳的技术问题。为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:提供一种电磁触控屏,该电磁触控屏包括电路板和上述的电磁屏蔽膜,所述电磁屏蔽膜位于所述电路板的非工作面的一侧。与现有技术相比,本实用新型提供的电磁触控屏的有益效果在于:该电磁触控屏通过将上述的电磁屏蔽膜设置在电路板的非工作面的一侧,借用电磁屏蔽膜的具有导电性能的屏蔽层即可避免电路板造成电磁干扰,借用贴设在屏蔽层的吸波层,将辐射到屏蔽层的电磁波直接吸收,避免电磁波被反射回去而造成二次干扰,由此,确保该电磁触控屏的触控性能的稳定性,因吸波层由软磁材料制成,因而,柔性好,不易碎,易于贴装,易于加工成大尺寸,对应地,该电磁触控屏的使用寿命得到延长,适用范围扩大。与此同时,因上述电磁屏蔽膜贴设在电路板上,位于电磁触控屏的中间,由此。江苏高温电磁加热辊生产厂家。黑龙江工程电磁加热辊
高温电磁辊可达400度高温,适用于特殊复合新型材料加工生产。山西标准电磁加热辊厂家供应
成品电磁加热圈安装方法简便,外观美观大气,是广大客户的模式,下面手把手教您制成电磁加热圈。电磁感应加热圈的制作方法:一、电磁加热圈原材料高温线、高温板(环氧板)、热缩管(φ4~φ6)、502胶水、尼龙扎带、线鼻子(圆口4~6、开口4~5)、盐酸、锡条二、工具电感表、剪刀、锡炉、压线钳、剥线钳、短柄螺丝刀、笔等三、原始电热圈基本数据的含义如:φ145×801800W220Va、φ145×80指原电热圈直径145mm,宽度80mm;b、1800W指电热圈功率;c、220V指电热圈电压四、电磁加热圈的制作1、制作电磁加热圈周长的计算L=(原电热圈直径φ+17×2)×π+25mm注:17mm指高温棉厚度;25mm指粘贴电磁圈的长度原电热圈直径=炮筒外直径举例说明:原加热圈数据是φ145×801800W220VL=(145+17×2)×π+25mm=179×+25=562+252、按所计算数据裁剪环氧板。3、将环氧板用502胶水贴接成圆圈,并按图示样式钻孔,穿好扎带。4、逆时针方向缠绕高温线,适时测量线圈的电感量,线圈绕至所需的电感量(参见第五点),用扎带固定好高温线,高温线两端各留10cm,套上线标、热缩管,并用圆口线鼻子做好接头。5、环氧板的宽度一般在100~150mm之间。山西标准电磁加热辊厂家供应
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