吉时利推出3732 型超高密度笛簧继电器矩阵卡

发布者:EE小广播最新更新时间:2010-05-25 来源: EEWORLD关键字:吉时利  笛簧  继电器  矩阵卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章


      吉时利仪器公司(NYSE:KEI)日前推出了3732 型四体 4x28超高密度笛簧继电器矩阵卡。该卡具有448个单极矩阵交叉点,是专门针对需要多个仪器链接和高密度交叉点和高速度的自动开关与测量应用而设计的。它是各种高管脚数研发与生产测试应用的理想解决方案,例如高速存储器接口板或下一代IC插座的低电平接触电阻测试。

灵活且高可配置性的矩阵

      矩阵开关配置能够实现多个输入到多个输出的连接,从而为系统设计者提供了很好的测试灵活性;矩阵对于系统必须实现多台仪器和多管脚器件之间连接的应用特别有用。3732具有四体高速笛簧继电器;每体包含4行28列(4x28),总共448个单极交叉点。这些继电器可以配置为不同的方式,使得矩阵尺寸很容易适应现有的或今后的应用需求。例如,卡上包含的分体配置式继电器可以将矩阵体自动配置为一个4x112矩阵,或者两个独立的4x56矩阵,不需要外部连线。该卡还具有模拟背板继电器,能够跨卡自动扩展列,在一个主机中可以利用6个3732型矩阵卡实现最大4行672列的阵列。3732还能够通过自动配对继电器实现双极开关,构成两个4x28阵列或一个4x56阵列配置。

      该卡使用了干簧继电器,具有很低的接触电位和偏移电流,能够最大限度减少这类笛簧继电器技术惯有的开关误差。此外,这些继电器能够控制高达200V的电压和1.2A的传输电流,这些指标都是其它一些高密度、基于卡的矩阵方案所不具备的。这种快速开关、长寿命的笛簧继电器具有0.6毫秒的开关速度,可实现不低于109次无负载操作,这都是自动测试应用中所采用的开关系统所必需的指标。

      3732采用两个78针公头D-sub连接器实现信号和配置连接。可选附件包括配套的D-sub线和螺旋端子模块,还提供了3年和5年的延长保修期。

3700系列开关/万用表产品

      3732是3700系列开关/万用表和插卡系列的最新产品。这些仪器组合为用户提供了仪器级开关的精度和灵活性,集成了低噪声、高性能万用表测量功能。这些单机解决方案具有最高七位半的分辨率,非常适合于各种研究和产品开发应用。

      3700系列仪器具有多种专为多通道测试而优化的功能,包括多种远程接口(LXI Class B、GPIB和USB)和各类卡。对于以太网用户,仪器内置网页提供的嵌入式绘图工具包支持方便的点击式系统配置、测试定序和数据分析操作。吉时利的嵌入式测试脚本处理器(TSP®)技术通过在仪器中实现类似于PC的功能,具有无可比拟的系统自动性、测试产能和灵活性。TSP-Link作为一种高速通信总线,简化了系统扩展方式,能够不断满足测试需求的变化需求,还能够与2600A系列数字源表无缝集成,增加高速I-V源与测量功能。

关键字:吉时利  笛簧  继电器  矩阵卡 引用地址:吉时利推出3732 型超高密度笛簧继电器矩阵卡

上一篇:力科宣布实时带宽60GHz的示波器技术演示成功
下一篇:压电式加速度传感器选型指南及技术特点

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11

压力传感器、压力继电器和压力开关三者之间的区别
压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。传感器往往需要同外部放大电路配合使用才能完成从压力检测到控制、显示等过程。由于压力传感器属一次元件,压力传感器所反馈的信号需通过测控系统进行处理、分析、储存、控制,让工业自动化设备及工程运行控制,更加智能化。 压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设定压力时,发出电信号控制电气元件的动作,实现泵的加载或泄荷控制、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和联锁等。它由压力-位移转换部件和微动开关两部分组成。按压力-位移转换部件的结构类型来看,有柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式四种类型
[嵌入式]
英飞凌Power PROFET™产品家族取代高电流继电器和熔丝
2016年11月17日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)助力打造经济型智能化分布式汽车整车配电网络架构,近日推出全新超低电阻智能高边开关产品家族 Power PROFET™。它们具备市场上同类产品最低的导通电阻和最高的能源效率,能够取代电流高达40A DC配电盒和接线盒中的电磁继电器和熔丝。 当今整车网络架构严重受限于继电器和熔丝固有的缺陷,它们过于笨重,经常需要更换,而且功能相当有限。举例来说,它们的开关寿命只有20万次。Power PROFET开关可解决这些问题,带来多重利益。它们的开关寿命达到100万次,此外,它们可同时取代现有系统的多个组件,譬如继电器、熔丝、继电器驱
[汽车电子]
英飞凌Power PROFET™产品家族取代高电流<font color='red'>继电器</font>和熔丝
固态继电器的电磁兼容测试
电磁兼容(EMC)在电子产品中是一项重要的技术指标。 本文介绍影响固态继电器(SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。同时,提出了测试时注意事项和给出了一组具有实用价值的结果。 1 引言 影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择与搭配、电路原理、PCB 的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够。因此当使用性能较差的器件和不合理的结构时,固态继电器的EMC 性能往往达不到国际上的一些标准( 如CE 等) 。 2 固态继电器的EMC 标准 电磁兼容包含电
[测试测量]
固态<font color='red'>继电器</font>的电磁兼容测试
吉时利2510-AT温度控制源表自动调谐过程
自动调谐算法完成后,将提供两个PID值集合:最小超调量集合和最小设置时间集合。最小超调量集合保护待测器件不受到热伤害,对于在器件最大指定温度附近的温度设定点是非常有益的(参见图1)。对于没有接近最大指定温度的设定点,可以利用最小设置时间PID集合,来缩短设置时间(参见图2)。图1和图2分别给出使用3 C温阶(22.5 C~25.5 C)的激光二极管模块实例。对最大超调量相应的设置时间长度,大约是最小设置时间相应的2倍。 图1 最小超调量 在15.32秒内设置为 1.0% ( 0.030 C) 在27.32秒内设置为 0.1% ( 0.003 C) 图2 最小设置时间 在8.54秒内设置为 1.0% ( 0.0
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>2510-AT温度控制源表自动调谐过程
未来五大配电网中的技术,智能电网突破口在哪?
在电网各个环节中,变电,输电和用电的智能化程度已经相当高,唯独配电环节,受制于传统建设思路,施工条件和技术水平的局限,成了智能化的洼地。   在国家政策的支持下, 配电网 迎来了发展新机遇,而建设改造的精细化深入、分布式能源比例的不断升高,对未来配电网技术要求也不断的提高。那么, 智能电网 的突破口在哪?   全面传感技术、电力电子技术、新一代通信技术以及大数据处理技术的应用将成为突破“最后一公里”的关键。电气工程专家认为:未来配电网将在各个变电站之间使用高速宽带通信系统,利用智能电子设备(IEDs)进行自适应控制和保护,应用能量管理系统监测配电网的运行状况,并充分采用智能系统减少电能质量问题和提高供电可靠性。     未来配电
[嵌入式]
工业以太网技术在继电器可靠性检测系统中的应用
1、引言 近些年来,工业以太网通信速率的提高及交换式以太网技术的出现,使得工业以太网的通信性能大为改善,原来阻碍以太网进入工业控制领域的不确定性等问题基本得到解决,以太网开始从不同的途径进入到工业自动化和过程检测等领域,很多组织和厂家开始开发基于以太网的监控系统。 本文所提出的继电器可靠性检测系统由服务器和多台可靠性检测装置(客户端)组成,可靠性检测装置是进行可靠性试验的必要手段。服务器和可靠性检测装置通过调用TCP协议提供的套接字传送数据,实现了服务器对多台检测装置的实时集中检测和控制,在节省人力的同时有利于失效试验数据的分析和处理。 2、可靠性检测装置的实现方法和功能 检测装置主要完成继电器试品的定数截尾试验,记录失效信息,对
[嵌入式]
ARD智能型电动机保护器与热继电器相比有哪些优势
公安实战应用系统应以业务应用需求为导向,以视频监控联网建设为基础,以视频深度应用为建设目标,从中获取基础视频监控资源,提供以视频侦查研判、视频综合防控和视频指挥调度在内的多警种视频监控应用功能,以满足不同警种的个性化需求。 2、与电警卡口系统的关系 电警卡口系统用于实时抓拍进出辖区和通过主要交通路口的车辆图片及自动识别车牌号码并形成记录。在发生案(事)件后,能够对涉案车辆布控、查找涉案车辆的行车轨迹,对案件的侦破和抓捕工作起到极大的促进作用。 视频实战应用系统与电警卡口系统对接后,可从电警卡口系统中获取卡口过车记录和卡口抓拍图片,为车辆研判、卡口分析、车技法应用以及车辆轨迹分析、车辆比对、车辆布控等实用提供基础数据。 3
[嵌入式]
基于PIC16F87X的电磁继电器控制设计
1 引 言 中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统,风机盘管系统和散热水塔组成。制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。在系统中,冷动泵、冷却泵、水塔风扇变频器采用开环控制,由维护人员根据季节不同和负荷的变化进行调节,在每一个房间内都安装热交换器和循环风机,通过控制风机的转速来改变热交换量的大小,达到调节房间温度的目地。 常见的控制方法是按“高、中、低、关”分档模式控制,其缺点是房间的温度需要手动调节,各种环境因素的变化常常会使人感到不适。风机转速控制方案,采用变频器调速控制,有效地解决了
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved