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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路
1 术语及定义 浪涌电流:用电设备在启动瞬间产生的大电流; 旁路电路:旁路用电设备在启动瞬间产生大电流的电路; ESL:电容器的等效串联电感; ESR:电容器等效串联电阻。 2 浪涌电流产生的原因 通常情况下,在设备加电时,电容器是产生浪涌电流的主要原因,原理示意图见图1。
上图中K1闭合后,电容器C开始充电,若将直流电源、开关K1以及连接的导线看作理想状态(直流电源可提供足够大的电流且内阻为零,K1接触电阻为零,导线线阻为零),在电容器充电瞬间,产生的浪涌电流可根据公式1进行近似计算。 式中:I——浪涌电流 U—
[电源管理]
一种继电器测试数据查询系统的实现
1.引言 继电器作为一种自动控制系统常用的元件,测试继电器的数量和种类都很大,而运用人工记录这些数据查询起来会非常费力,因此本文为大家介绍一种用LabVIEW软件制作的一款继电器测试数据查询系统,可以快速的解决从大量的测试数据中寻找符合条件的继电器的问题,还可以将查询结果打印出来。 2.访问数据库的解决办法 由于LabVIEW本身并不具备数据库访问功能,常用解决方法如下: 1)利用其他语言如VC++编写DLL程序访问数据库,再利用LabVIEW所带的DLL接口-调用库函数节点CLFN(CallLibraryFunction Node)访问该程序。 2)利用NI公司的附加工具包LabVIEWSQLToolkit进行数据库操作。 3)
[电源管理]
技术文章—教你使用树莓派控制灯
最近正在研究微控制器和基于物联网的设备安全。因此,我开始考虑建立一个小型家庭系统化系统,虽然目前还没完成,但我想先在文章中分享一下我如何使用树莓派2及一些其他电子元件来控制房间的灯光。当然,我在这里不会介绍树莓派的初始设置,因为你可以在网上发现各种各样的教程。 注意事项 在我们继续实验之前,我想有必要提醒一下关于实验中“电流”的危险性。一旦出现任何状况,最糟糕的情况就是死掉或者烧了你的房子。所以,请不要试图完成任何文中提到但是你不理解事情,或者你可以在制作的时候寻求一些有经验的电工的帮助。 好啦,让我们开始DIY吧! 实验准备 硬件需求 1、树莓派2(或者任何5V输出功率的型号,均可)
[电源管理]
在电机启动器和取暖系统中具有机械电子双重优点的继电器
前言
混合式继电器是静态继电器(又称固体继电器、电子继电器或半导体继电器)与机电继电器并联在一起组成的电源开关,兼备机电继电器的低电压降和固体继电器的高可靠性。家电电机启动器或家用电暖气的控制开关是继电器的常用应用领域。鉴于符合RoHS法规可能会降低机电继电器电源开关的可靠性,混合式继电器的市场关注度越来越高。
但是,正确控制混合式继电器远不像乍看起来那么容易,例如,机电继电器和固体继电器之间的切换操作可能产生尖峰电压,辐射电磁噪声。本文提供几个容易实现的降低混合式继电器的尖峰电压的控制电路设计小贴士。
1.集固体技术和机电技术之大成
在选择交流开关时,设计人员非常熟知机电开关和固体开关的优点和缺点。
[嵌入式]
电磁继电器简介和构造
什么是电磁继电器?
电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流。较低的电压去控制较大电流。较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器的构造
电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E1和开关组成;工作电路是由小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触点组成。连接好工作电路,在常态时,D、E间未连通,工作电
[电源管理]
吉时利针对先进半导体器件测试发布新版功能增强型脉冲与脉冲I-V测试解决方案
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年4月10日讯—— 新兴测量需求解决方案的领导者美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI)日前发布获奖产品——4200-SCS半导体特征分析系统的最新硬件和软件升级版本,本次升级引入4200-SCS新一代脉冲测试功能。实验室系统的应用将集成直流和脉冲测量功能与完整的应用工具包结合,为用户提供完整解决方案。功能增强的脉冲发生器插卡和新型的示波器插卡,为半导体技术生产和研究者们提供强大新功能。新升级版本不仅增强了吉时利4200-PIV工具包功能,还提供两种新版应用解决方案,将4200-SCS通用直流与脉冲测量功能进一步扩展到新领域,例如Flash存储器测试、高功率射频器件测试以及先进半
[新品]
热继电器校验仪的测试分类
选用足够安全载流量的线接通容量足够的220v电源,把各功能开关选到需要位置,输出调节手轮旋转至零位,即可接被测器件,仪器即可开始工作。 当输出电流较大时,应选用内阻较小的电源,若电源内阻过大,输出电流不易升到设定值。 1、测试 测试时应盖好热继电器盖,小电流值热继电器用小电流档位,把三个热元件串接后,再接在相应的测试柱上,常闭点接辅助接点柱上,量程转换开关选至适当电流档位,输出调节手轮置零位,自锁开关断开,检查各接线端柱接触应良好,打开电源开关,按启动钮,测试电源接通,旋转输出调节手轮至被测热继电器额定电流,使双金属片达到热稳定状态,以此稳定热态再旋转输出调节手轮使测试电流到额定电流的1.2 倍,计时从零开始,进入测试阶段
[测试测量]
通过控制继电器达到控制交流伺服电机转速
伺服电机属于控制电机,它分为直流伺服电机和交流伺服电机两种。由于交流伺服电机具有体积小,重量轻,大转矩输出,低惯量和良好的控制性能等优点,已广泛应用于自动控制系统和自动检测系统中作为执行元件,将控制电信号转换为转轴的机械转动。由于伺服电机的定位精度相当高,现代位置控制系统已越来越多地采用以交流伺服电机为主要部件的位置控制系统。这里的设计也正是通过控制继电器的闭合、断开,而达到控制脉宽大小的目的,通过闭环控制非标准交流伺服电机的滑动磁块的位移,利用磁场变化达到控制电机转速的目的。 1 交流伺服电机控制系统设计方案 系统使用的交流伺服电机为三相交流电机;驱动器控制U/V/W三相电形成电磁场;转子在此磁场的作用下转动,同时电机由接近
[单片机]