漏电脉冲继电器

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漏电脉冲继电器相关的厂商

  • ??东莞市高升电子精密科技有限公司位于东莞市大朗镇创意产业园内,旗下品牌Delta德尔塔仪器是一家专注于新能源、电子、电器、电力、电梯领域实验室设备/智能装备设计研发、生产制造、计量校准、检测认证、实验室辅导/规划为一体的智能科技型企业。公司成立之初便以“精准、标准、可靠、服务、创新、智造”六要素为核心理念,以“创新求发展,服务求信誉,聚焦做精品”为公司宗旨。专业为客户提供实验室整体解决方案:从实验室的前期规划与方案设计→实验室整体配套系统的施工、安装、调试→实验室分析/测试仪器的选型、安装调试、培训→实验室的维护、维修、零配件供应的整体解决方案。Delta德尔塔仪器积极引进国际先进技术,坚持自主研发和创新,产品严格遵循IEC/EN/UL/GB/ISO等国际国内标准,致力于为客户提供最具有竞争力的非标自动化试验检测设备及智能系统工程。1、新能源电池充电桩检测设备锂电池安全性能及充电桩检测设备系列产品应用于各种类型的移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组、电动汽车用锂离子蓄电池、通信基站用储能蓄电池、矿灯用锂离子蓄电池、便携式电子产品用锂离子电池和电池组,各种类型直流充电桩,交流充电桩和交直流一体充电桩、电动车辆交流充电装置等进行过充电,过放电,外部短路,强制内部短路,重物冲击,针刺试验,挤压试验,振动,机械冲击,碰撞,跌落,翻转,高低温循环,热冲击,燃烧抛射,外部火烧,盐雾,高度模拟(真空低气压),海水浸泡测试,温升试验,绝缘电阻和介电强度,防触电保护,外壳防护,耐热耐燃耐电痕化,分断能力及使用寿命,机械强度试验,耐受短路电流试验等测试项目。2、低压电器成套开关检测设备低压电器元件及成套开关检测设备系列产品应用于低压开关设备和控制设备、分线箱、母线槽、低压断路器(万能式断路器ACB、塑壳断路器MCCB、工业漏电断路器CBR)、开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器等、机电式接触器和电动机起动器、直流接触器、真空接触器、热继电器、电子式过载继电器等、控制电路电器和开关元件:接触式继电器、中间继电器、按钮、旋转开关、脚踏开关、接近开关、压力开关、热敏开关、行程开关、微动开关、液位开关、指示灯、固态继电器、工业用插头插座和耦合器、低压熔断器等进行物理机械性能,电压降测定,温升试验,绝缘电阻和耐压试验,额定接通和分解能力试验,短路接通和分断能力试验,短时耐受电流能力试验,动作特性试验,时间特性试验,寿命可靠性试验,抗扰度试验等测试项目。3、电梯自动扶梯安全检测设备电梯安全部件及自动扶梯检测设备系列产品应用于各种电梯、自动扶梯、自动人行道的传动部件(曳引机、传动机构、导轨、滚轮导靴、开门机及自动扶梯梯级、自动人行道踏板、梯级链及踏板链、自动扶梯和自动人行道驱动主机、人行道滚轮、人行道扶手带等),安全部件(层门锁闭装置、轿门锁闭装置、安全钳、缓冲器、层门、钢丝绳绳头组合、安全光幕、门机、玻璃门和玻璃轿壁、限速切断阀等),电气装置(控制屏、旋转编码器、按键、触点开关、含有电子元件的安全电路及其它电气部件等),电梯钢丝绳,电梯电缆以及整机进行机械强度试验、电气性能试验、疲劳试验,力学试验,轿厢平衡系数、电梯加减速度试验,扶梯综合承运质量检测,环境老化试验等测试项目。4、安全安规非标定制检测设备电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750); 医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目。5、关键元器件性能检测设备关键电子元器件性能及寿命检测设备系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。6、环境模拟可靠性检测设备环境模拟可靠性检测设备系列应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。7、电磁兼容EMC检测设备:电波暗室、屏蔽室、传导骚扰抗扰度测试;电压变化、电压暂降和短时中断抗扰度测试;电快速瞬变脉冲群抗扰度测试;电磁兼容静电放电测试;工频磁场抗扰度测试;辐射抗扰度测试;浪涌抗扰度测试;传导骚扰测试;谐波闪烁测试;辐射骚扰测试等。 ??
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  • 东莞市高升电子精密科技有限公司位于东莞市大朗镇创意产业园内,旗下品牌Delta德尔塔仪器是一家专注于新能源、电子、电器、电力、电梯领域实验室设备/智能装备设计研发、生产制造、计量校准、检测认证、实验室辅导/规划为一体的智能科技型企业。公司成立之初便以“精准、标准、可靠、服务、创新、智造”六要素为核心理念,以“创新求发展,服务求信誉,聚焦做精品”为公司宗旨。专业为客户提供实验室整体解决方案:从实验室的前期规划与方案设计→实验室整体配套系统的施工、安装、调试→实验室分析/测试仪器的选型、安装调试、培训→实验室的维护、维修、零配件供应的整体解决方案。Delta德尔塔仪器积极引进国际先进技术,坚持自主研发和创新,产品严格遵循IEC/EN/UL/GB/ISO等国际国内标准,致力于为客户提供最具有竞争力的非标自动化试验检测设备及智能系统工程。1、新能源电池充电桩检测设备锂电池安全性能及充电桩检测设备系列产品应用于各种类型的移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组、电动汽车用锂离子蓄电池、通信基站用储能蓄电池、矿灯用锂离子蓄电池、便携式电子产品用锂离子电池和电池组,各种类型直流充电桩,交流充电桩和交直流一体充电桩、电动车辆交流充电装置等进行过充电,过放电,外部短路,强制内部短路,重物冲击,针刺试验,挤压试验,振动,机械冲击,碰撞,跌落,翻转,高低温循环,热冲击,燃烧抛射,外部火烧,盐雾,高度模拟(真空低气压),海水浸泡测试,温升试验,绝缘电阻和介电强度,防触电保护,外壳防护,耐热耐燃耐电痕化,分断能力及使用寿命,机械强度试验,耐受短路电流试验等测试项目。2、低压电器成套开关检测设备低压电器元件及成套开关检测设备系列产品应用于低压开关设备和控制设备、分线箱、母线槽、低压断路器(万能式断路器ACB、塑壳断路器MCCB、工业漏电断路器CBR)、开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器等、机电式接触器和电动机起动器、直流接触器、真空接触器、热继电器、电子式过载继电器等、控制电路电器和开关元件:接触式继电器、中间继电器、按钮、旋转开关、脚踏开关、接近开关、压力开关、热敏开关、行程开关、微动开关、液位开关、指示灯、固态继电器、工业用插头插座和耦合器、低压熔断器等进行物理机械性能,电压降测定,温升试验,绝缘电阻和耐压试验,额定接通和分解能力试验,短路接通和分断能力试验,短时耐受电流能力试验,动作特性试验,时间特性试验,寿命可靠性试验,抗扰度试验等测试项目。3、电梯自动扶梯安全检测设备电梯安全部件及自动扶梯检测设备系列产品应用于各种电梯、自动扶梯、自动人行道的传动部件(曳引机、传动机构、导轨、滚轮导靴、开门机及自动扶梯梯级、自动人行道踏板、梯级链及踏板链、自动扶梯和自动人行道驱动主机、人行道滚轮、人行道扶手带等),安全部件(层门锁闭装置、轿门锁闭装置、安全钳、缓冲器、层门、钢丝绳绳头组合、安全光幕、门机、玻璃门和玻璃轿壁、限速切断阀等),电气装置(控制屏、旋转编码器、按键、触点开关、含有电子元件的安全电路及其它电气部件等),电梯钢丝绳,电梯电缆以及整机进行机械强度试验、电气性能试验、疲劳试验,力学试验,轿厢平衡系数、电梯加减速度试验,扶梯综合承运质量检测,环境老化试验等测试项目。4、安全安规非标定制检测设备电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750); 医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目。5、关键元器件性能检测设备关键电子元器件性能及寿命检测设备系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。6、环境模拟可靠性检测设备环境模拟可靠性检测设备系列应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。7、电磁兼容EMC检测设备:电波暗室、屏蔽室、传导骚扰抗扰度测试;电压变化、电压暂降和短时中断抗扰度测试;电快速瞬变脉冲群抗扰度测试;电磁兼容静电放电测试;工频磁场抗扰度测试;辐射抗扰度测试;浪涌抗扰度测试;传导骚扰测试;谐波闪烁测试;辐射骚扰测试等。
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  • 武汉华能联创电气有限公司是一家位于武汉市东湖高新技术开发区集研发、生产、销售电力试验设备的现代化企业。主营产品:直流高压发生器,SF6微水测试仪,直流电阻测试仪,微机继电保护测试仪,回路电阻测试仪,漏电保护器测试仪,绝缘子零值测试仪,瓦斯继电器校验仪等,同时公司还为客户选配承装承修承试高压试验设备。公司是国内首批电气检测厂商之一。是致力于电气试验设备、继电保护设备、电力检测仪器仪表研发生产的专业公司。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、冶金、科研及其他电力相关行业。目前,公司已完成产品设计、原料采购、生产加工、订单处理、批发经营、终端零售的高效产业链整合。
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漏电脉冲继电器相关的仪器

  • 四通道低抖动时钟发生器 (MCG-200)MCG-200 是一款四通道低抖动时钟发生器。输出 clokc 可以馈送到 EPG-210 以产生皮秒脉冲序列。输出脉量频率将是 MCG-200 频率的复制品。100fs 的低抖动 (RMS) 是确保产生低抖动短脉冲的重要特性。CH1 到 CH4 同步独立频率设置对于各种应用来说将是一个有用的功能。还有一个额外的触发输出,可用于馈送到示波器以采集脉冲波形。MCG-200 可以与外部时钟同步,作为多个从设备的主设备。多通道低抖动时钟生成所有通道同步独立频率设定可从外部时钟触发一个触发输出端口,用于触发示波器扫描频率功能22ps/25ps 电脉冲发生器 (EPG-220)产生短至22ps的高速电脉冲10ps 快速上升时间,用于驱动调制器和激光器按需或以高达 10GHz 的重复频率生成脉冲30ps/50ps/100ps电脉冲发生器(EPG-210)产生短至30ps的高速电脉冲17ps 快速上升时间,用于驱动调制器和激光器按需生成脉冲或以高达 5GHz 的重复频率生成脉冲EPG-210 是一款专门设计的短脉冲发生器。输出脉冲可短至30ps,加上高压选项,可以驱动大多数现成的LN调制器激光二极管产生短光脉冲。脉冲宽度和频率重复频率的可调性为需要控制激光脉冲能量的激光加工应用提供了灵活性。短电脉冲低至 30ps急剧上升/下降时间可调脉冲宽度和频率重复率可从外部时钟触发提供单端或差分输出可编程电脉冲发生器 (EPG-300)脉宽调谐范围:100ps~10ns脉宽调谐分辨率:1ps按需或以 100kHz~1GHz 的重复频率产生脉冲20ps 快速上升时间,用于驱动调制器和激光器,LiDAR脉冲生成应用EPG-300 是脉宽可编程皮秒至纳秒电脉冲发生器。输出脉冲可短至100ps,提供50ps和高压选项。它可以驱动大多数现成的LN调制器激光二极管产生短光脉冲。脉冲宽度和频率重复频率的可调性为需要控制激光脉冲能量的激光加工应用提供了灵活性。短电脉冲低至 50ps(可选)急剧上升/下降时间:20ps(典型值)可调脉冲宽度和频率重复率可通过外部时钟或内置时钟选项触发提供单端或差分输出28Gb/s x 4通道误码率测试仪 (BERT-250E)一个简单的 28Gbps BERT,用于在生产线上进行测试收发器/TOSA/ROSA 线路检测光调制器测试一个简单的 28Gb/s BERT,用于生产线测试 收发器/TOSA/ROSA 生产线检测光调制器测试比特率从 25.0 Gb/s 到 28.0 Gb/s同时 4 通道误码率测量适用于测试小尺寸模块或器件。10Gb/s 串行误码率测试仪 (SeBERT-100)TOSA/ROSA检测,驱动光调制器用于生产线的低成本 10Gbps BERTSFP+/XFP 兼容插槽(可选)SeBERT-100 包括一个码型发生器、一个具有内部时钟数据恢复功能的误差检测器。提供用于 SFP+ 或 XFP 收发器的可选模块插槽。本机支持 9.95-11.32 Gb/s 的数据速率,可设置的数据模式为 27 – 1、231 – 1、231 – 1 和固定的 64 位用户定义模式。该仪器可以通过USB端口进行远程操作,并具有完整的软件支持、驱动程序和自动化编程指南。比特率从 9.95 Gb/s – 11.32 Gb/sPRBS 27 – 1、231 – 1 和 64 位可定义预加重、交叉点和 EAM 驱动选项单通道或多通道 BERT(10 通道)SFP+/XFP 模块插槽型号
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  • 皮秒电脉冲发生器EPG-210皮秒电脉冲发生器可产生重频、脉宽可调的皮秒超快电脉冲,用于触发调制器或激光驱动器;提供高压输出选件可驱动绝大多数市售增益调制激光器;还可用于激光加工领域控制激光重频和脉宽。 短至30ps的电脉冲,可选脉宽可调至200ps 17ps快速上升/下降沿+低附加抖动 重频通过简单地调节输入时钟/触发在1MHz ~ 5GHz范围调节,原则上可实现单发;支持pulse-on-demand 对比昂贵的40Gbps脉冲模式发生器,具备性价比 可调脉宽和重频 单端或差分输出 EPG-210皮秒电脉冲发生器 参数指标: FW HM = 30 psFW HM ≧ 50 psmin.typ.max.min.typ.max.unit输入信号类型正弦/ 方波正弦/ 方波Vpp输入电平0.30.50.30.5Vpp重复频率0.00150.0015GHz输出脉宽 (FWHM) (标准型)30 +/-5( 50 / 75 / 100 ) +/-8ps脉宽调节(可选)40+2000+200ps上升时间 (20 - 80 %)121417141719ps下降时间(20 - 80 %)111315121517ps输出电压(标准)0.40.50.60.50.60.7Vpp(可选)55Vpp附加脉冲抖动 0.50.5ps电学耦合ACAC接口Advanced SMAAdvanced SMA阻抗5050Ohm运行温度15351535°C储存温度-2070-2070°C ? 输出示例:? 应用示例: 驱动铌酸锂调制器可产生17ps上升/下降沿光脉冲 直接驱动增益调制激光器可产生30-60ps低抖动光脉冲 作为射频频率梳使用EPG-210覆盖至25GH在的高速射频分量使其可以作为射频梳使用;梳齿间距可通过调节重频来改变;可用于射频天线表征、测试
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  • ZLD-6KV高压漏电起痕试验仪/耐电痕化指数试验仪/耐漏电起痕试验仪一、概述: 本设备是按照GB/T 6553-2014《严酷环境下使用的电气绝缘材料评定耐电痕化和蚀损的试验方法》(等同IEC 60587-2007),并符合ASTMD 2303-2003而设计。 ZLD-6KV漏电起痕试验仪主要用于评定户外用绝缘材料(热固性、热塑性模塑料、层压板材、硅橡胶和二元乙丙橡胶等)在严酷条件下的耐电痕化和蚀损程度。二、功能特点:1、采用PLC和触摸屏控制。2、操作简单。通过预置电压、时间、流速及保护电阻可自动进行试验(但材料燃烧及痕迹破坏达标识线除外)。3、试验效率高,可比性强,可同时进行5路试验,若1路试验破坏可自动或手动终止,其它试验继续进行。4、污染液供给系统采用进口精密柱塞泵,控制精度高。5、安全可靠。本机采用安全设计,将高压区与操作区隔离并附有门开关保护系统,以确保安全,开门自动切断高压并进行自动接地放电。6、试验箱及零件采用不锈钢制作,抗锈蚀能力强。本机附有5个排风孔,大限度地排除放电产生的有害气体及腐蚀性气体,以确保操作人员健康和设备安全。三、主要技术参数:序号项目参数1总高试验电压6.0 kV2试验电压范围AC/DC 1.0kV~6.0kV3容量5kVA4试验电压准确度±1.5%5试验电压压降≤3%6同时进行试验的试样数目5路7自动切断时间保持2s后于3个周波内自动切断该样试验8试验时间范围0~500h59m59s9试验记时误差优于0.1%10试验显示方式试验电压及试验时间由触摸屏指示四、结构与组成:本系统由两部分组成1、控制部分。位于设备右侧,内装电气控制系统,以控制高压的升降、测量,试验的启动、停止,试验终止的判断,数据的显示等。2、高压试验部分。位于设备左侧,由试验变压器、保护电阻、污染滴液系统及电极系统组成。五、工作原理简介:本仪器由控制部分和高压试验部分组成。该仪器在两电极间对试样表面施加﹙1000~6000﹚V工频电压。在不同的电压等级范围内分别以0.075、0.15、0.30、0.60、0.90ml/min的液流速度,向与水平呈45°角、且向前倾斜的试样表面流入加有去离子湿润剂、电阻率为(395±5)Ω.cm的NH4CL试液。当试液贯通上下电极间的试样表面时,电流产生的焦耳热使试样表面局部干燥,形成干区。干区使试样表面产生电位梯度形成局部的微小发光放电—火花放电。火花放电使试样表面局部热分解生成碳化物,直至伸展到两电极间,引起漏电起痕破坏。六、触摸屏面板功能介绍:1、主控制界面:(1)电压—试验过程中指示实时试验电压值(交流时显示AC试验电压,直流时显示DC试验电压)。(2)试验计时—试验过程中指示从启动开始的试验时间。(3)流速—显示根据试验电压选择的流速值,选择依据见表1,选择操作见参数设置面板操作要领。(4)1—5路电流值。红色字体显示,表示1~5路的实时电流值。(5)过流计时。发生过流时显示2s延时的时间,黄色字体显示。(6)试验状态。等待试验、正在试验、试验失败、试验结束四种状态。(7)1-5路试验时间—分别显示每一路试验的时间,当试验过程中未到设定时间试样就发生破坏,表示试验失败,时间将停留在失效那一刻。(8)状态监控灯。门开关:红色表示门是关闭的,绿色表示门是打开的;上限:红色表示调压器到上限位,绿色表示不在上限位;零位:红色表示调压器在下限位,绿色表示不在下限位;合闸:红色表示合闸,绿色表示分闸;升压:红色表示步进电机正转升压,绿色表示电机不在升压状态;降压:红色表示步进电机反转降压回零,绿色表示电机不在降压状态;暂停:红色表示步进电机处在暂停状态,一般电机在电压达到设定值或回到零位后会暂停,绿色表示电机在运转状态;交流/直流:交流档位时显示“交流”,直流档位时显示“直流”。(9)启动按钮。在设置好试验参数后,按此按钮可以启动升压,若有高压继电器处于动作状态,将显示提示框,按复位按钮后再按启动按钮才能升压。(10)停止按钮。按此按钮后PLC将发指令切断主回路停止所有试验。(11)时间清零。按此按钮时间将会清零。(12)系统复位。按此按钮可将试验电压值、试验电流值,泵推液和吸液往复一次,可进行排气复位,重新开始新的试验。(13)滴液启动/滴液停止。按此按钮,五路泵在工作和停止工作间切换,当按钮显示“滴液启动”时表示泵在工作状态,显示“滴液停止”时表示泵在停止工作状态。(14)状态指示灯。PWR表示触摸屏的电源指示灯,亮表示电源正常;CPU表示触摸屏运转的状态,CPU的闪烁频率表示触摸屏运行程序的多少;COM表示通讯,常亮表示正在和PLC高速通讯。2、控制台界面:在主控制界面上点击控制台将出现如下图所示的界面。(1)1~5路高压继电器手动停止和复位按钮。发生紧急情况或测试条件下人为手动停止或复位高压继电器,轻轻点动即可实现,蓝色手柄朝上表示高压断闸,朝下表示合闸。(2)1~5路滴液启停手动停止和复位按钮。发生紧急情况或测试条件下人为手动停止或复位滴液泵的动作,轻轻点动即可实现,蓝色手柄朝上表示滴液停止,朝下表示滴液开启。(3)收起向下箭头—当手动操作完毕后,点击箭头,将隐藏控制台操作界面。3、参数设置界面:点击参数设置按钮将进入到参数设置界面(1)试验时间—设置试验的时间。(2)试验流速—依据见表1,选择对应的流速档位,试验前进行排气操作时选择排气档位,泵将快速动作排除气体,选择停止档泵将停止滴液。(3)试验电压—试验过程中设置试验电压值。(4)试验速度—启动后,将按照此速度升压,升压速度范围0.01-0.6kV/s。(5)间隔时间—泵前一次滴液和后一次滴液之间的时间差值,小间隔3s,大间隔30s。(6)流速系数。选择好间隔时间后,当流速超过标准的偏差时,可设置流速修正,比如设备的流速0.6ml/min,实际测试的流速偏大为0.66ml/min,当前流速系数为1.000,那么0.6/0.66=0.99,1.000*0.99=0.990,系数改为0.990即可。(7)电压系数。用于调整修正试验电压值,具体修正举例如下:标准分压器显示1.25kV,触摸屏显示1.00kV,显示值偏小,1.25÷1.00=1.25,现有的倍率系数(例如是1.000)×1.25=1.250,将倍率系数1.000修改为1.250即可;再比如标准分压器显示1.96kV,触摸屏显示2.00kV,显示值偏大,1.96÷2.00=0.98,现有的倍率系数K(例如是1.000)×0.980=0.980,将倍率系数K1.000修改为0.980即可AC和DC修正方法一致。(8)电流系数。设置方式同电压系数。点击确定按钮返回主控制界面。4、系统界面:点击系统按钮弹出系统设置窗口。(1)错误自检—客户使用过程中发生错误使用的代码。(2)恢复出厂—设计人员使用的密码。5、维护界面:点击维护按钮弹出维护窗口。系统维护窗口用于监控PLC控制器的工作状态,用于可结合PLC功能介绍进行监控。6、曲线图界面:点击曲线图按钮弹出试验电压电流曲线图窗口。(1)电压电流曲线图。表示的是系统运行过程中电压和电流值的历史曲线,触摸屏内部存储空间有效,若不插U盘,系统数据只显示当前往前的一段时间内的数据,若插U盘,数据将存储在U盘内,可显示全部的历史曲线。(2)清除按钮。按清除按钮后系统将曲线图全部清除,谨慎操作。(3)启停按钮。按此按钮系统曲线图将停止采样数据和运行,再次按此按钮,系统曲线图恢复采样数据和运行。(4)放大按钮。按此按钮后,用手在曲线图上划定一定的区域,划定的区域将全屏放大显示。(5)主屏按钮。按此按钮,系统跳跃至主控制界面。(6)返回按钮。按此按钮,系统返回至系统设置界面。(7)颜色状态标识。红色表示试验电压、橙色表示第1路试验电流值、蓝色表示第2路试验电流值、绿色表示第3路试验电流值、黄色表示第4路试验电流值、紫色表示第5路试验电流值。试验开始前打开控制台侧面板,在触摸屏背面插入一个U盘,试验运行过程中的试验数据将以csv的格式记录下来,一个文件记录的是一天的数据,一条记录的间隔时间是10s,一天多记录8640条记录。CHO表示试验电压值,CH1~CH5表示电流1~电流5。7、PLC功能介绍:(1)图示中上排端子表示PLC的输出端Q0.0~0.7和Q1.0~1.7,其中:Q0.0——步进电机脉冲发生输出端;Q0.1——滴液控制脉冲输出端;Q0.2——高压继电器2控制端;Q0.3——高压继电器3控制端;Q0.4——高压继电器4控制端。Q0.5——高压继电器5控制端;Q0.6——电机正反转方向,高电平反转; Q0.7——高压继电器1控制端;Q1.0——推液和吸液控制端; Q1.1——脉冲泵1滴液控制端;Q1.2——脉冲泵2滴液控制端;Q1.3——脉冲泵3滴液控制端;Q1.4——脉冲泵4滴液控制端;Q1.5——脉冲泵5滴液控制端;Q1.6——是启动指令发出端;Q1.7——是停止指令发出端。(2)图中下排端子表示PLC输出端I0.0~0.7,I1.0~I1.7和I2.0~I2.7,其中:I0.0——1路电流测量端,为脉冲信号;I0.6——2路电流测量端,为脉冲信号;I1.2——3路电流测量端,为脉冲信号;I0.1——4路电流测量端,为脉冲信号;I0.3——5路电流测量端,为脉冲信号;I0.4——是试验电压值的输入端,为脉冲信号;I0.2——表示门联锁开关状态输入端;I1.0——表示上限位状态输入端;I1.1——表示下限位状态输入端;I1.3——表示主接触器的合闸状态输入端;I2.1——脉冲泵1滴液泵零位端;I2.2——脉冲泵2滴液泵零位端;I2.3——脉冲泵3滴液泵零位端;I2.4——脉冲泵4滴液泵零位端;I2.5——脉冲泵5滴液泵零位端;(3)M和L+表示PLC的CPU工作电源输入端;1M和2M表示PLC的I/O口电源接地端;1L+和2L+表示PLC的I/O口电源正端。注意:如果I/O口处于运行状态,相应的指示灯会亮。8、后面板:(1)电源线。连接电源线,提供控制部分和高压试验部分的电源。(2)接地柱。使控制柜机壳、电源地线与接地系统(大地)相连。9、控制箱内部:(1)上层装有控制开关电源,接触器和控制继电器。(2)中层是PLC控制器和控制接口电路板。(3)下层是调压器和步进调压驱动机构。七、试验箱功能介绍:1、试验箱顶部:箱顶放置输液柱塞泵和贮液瓶,试验液通过单向阀及输液管流到上电极试样夹的滤纸层上,滤纸层起到均匀流速的作用。箱内装有5路试样夹,每一路都对应一条高压电线夹(靠里)、一条低压电线夹(靠外)和一个通风管。试验箱顶上装有5台柱塞泵,每个泵下面设有一个贮液瓶,泵的吸液阀放在瓶底,每个泵的出液阀插在小固定架上,通过同一个固定架的输液管将试验液送到试验箱内的滤纸层上,它以一个个冲程输送试验液,通过调节间隔时间和流速系数即可得到表1规定的污染液流速,出厂时已经计量。 2、验箱上部:内装有五路试验电极、支撑架、陶瓷衬板;五路高压绝缘子,连接试验上电极;五路高压尾绝缘子,连接试验下电极;五路进气孔;五路排气孔,试验室应安装排气扇。排气扇通过5根软管与试验柜后5路排气管头相连。3、试验箱中部:内装有五路试验保护电阻,每一路有四档电阻,对应表1的试验电压,起保护作用,从左至右为1kΩ、10kΩ、22kΩ、33kΩ。4、试验箱底部:内装有试验变压器。5、试验箱背部:内装有垂直摆放的高压板。上面装有五路高压串联电阻转换,五路过流断开保护的高压继电器,交直流转换短路棒。八、线路联接:1、地线联接:警告!所有测试仪器必须可靠地连接地线以后方可通电运行。否则将危及安全。用1.5平方毫米以上的多股铜线将控制柜的接地柱和放电棒的地线可靠地接到试验室的地排上。2、电源线连接:将电源电缆航空插孔头插到控制柜后电源航空插头座内。另一端三爪插头插入电网插孔座内。电网插孔座的地线插孔应牢靠地接到试验室的地线,并应配有相应的短路和过载保护措施。因机内有5kVA的调压器,其启动电流大,供电插座应配有32A的断路器。3、柱塞泵安装:1 将1~5号柱塞泵自左自右顺序安装在试验柜顶的泵架上。将贮液瓶放置在泵前,将贮液瓶注满试液。将吸液液管插入瓶盖的孔内,放入瓶内,塞上盖。安放好贮液瓶后,其吸液阀应悬在瓶底,否则要调整软管的长度。将泵的出液阀插在有机玻璃材料的小固定架上。九、操作步骤:1、泵的操作与校正:在试验前,欲开动泵,可以打开总电源,但必须确认调压器处于零位,红色高压指示灯不亮,不要触动试验按钮,不要关闭安全门,以确保安全。(1)泵的启动。打开总电源,泵会自动推液吸液往复一次,泵长时间不运行或新启用时需排除管内空气时,可按面板上复位按钮推液吸液往复,排尽管内空气。(2)泵液流速的校正校正前准备5个量杯,将流速档开关转至试验所需档位,点击面板上复位按钮推液吸液往复,排尽管内空气,将泵出液管的气体排尽,在工作流速档位上正常滴液1-2分钟,然后按面板滴液启动/停止按钮,切换到停止滴液状态,取量杯,称取重量m1,将量杯放置在出液管(有机玻璃支架)下方,准备计时器,点击面板滴液启动/停止按钮,切换到启动滴液状态,同时按下计时按钮,计时时间到以后,点击面板滴液启动/停止按钮,切换到停止滴液状态,取量杯,用称量法确定量杯加溶液的重量m2,然后减去先前测量的量杯重量m1,所得结果m(m=m2-m1)即为校正液的容积ml,若测量值与标称值的差值超过允许误差范围,那么校准的方法为:流速系数调整法:比如标称值为0.6ml/min,测量值为0.63ml/min,流速系数k为1.000,那么用6.0/6.3=0.952,0.952*k(k为该路的滴液间隔时间系数,出厂一般为1.000)=k0,将流速系数改为k0即可。注1:用天平称校正液,1.00ml试验液重1.00g。注2:本流速系统采用的柱塞泵为同一规格型号,所采用的控制信号也为同一控制信号,因此,流速的大小一致性比较好,五个同时偏大或偏小可通过流速系数调节修正,若其中一个有较大偏差,请与厂家联系,排查原因。注3:泵出液阀的管头不要和小漏斗接触,保持10mm左右的高度,以避免高压窜入柱塞泵。2、装载试样:(1)试验人员应熟悉GB/T 6553-2014《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》。(2)按照试验方法要求装好试样,插好输液管。(3)将各路高压接线夹分别接在各路的上电极,将各路低压接线夹分别接在各路的下电极。(4)按表1要求的串联电阻值,将串联电阻板上各路插接棒分别插在相应电阻值的插孔内。(5)在接通电源之前,检查高压接线是否正常;地线是否接好;试验箱门是否关好;调压器是否处于零位。(6)接通电源开关,将仪器预热20分钟。(7)按一下复位按钮,按下试验开始按钮,高压指示灯亮,步进电机带动调压器自动升压,将试验电压调到要求值,仪器随即进入试验状态。(10)观察试验情况,按GB/T 6553-2014判断试验终点或仪器自动终止试验。一般情况下,试样破坏,超过60mA过流继电器将动作终止此路试验,当观察到试样持续燃烧,火焰很大时,但过流继电器不动作,应按下该路手动终止试验按钮。无论是自动还是手动终止试验,该路试验时间都将自动记下来。(11)试验结束时,按下试验停止按钮,调压器自动回零,打开安全门,然后进行下一个试验准备工作。(12)如果试验全部结束,关闭电源。十、操作注意事项:1、试验变压器接地端、试验接地线柱以及放电棒必须可靠接地。否则可能危及安全。2、不准将门开关以其它方法短路。3、每次试验后,应将试验箱和电极清洁干净,并用清水清洗柱塞泵。4、柱塞泵输液管滴嘴应与污染液接收管碗口的距离保持在10mm以上。十一、标准配置:序号配置数量/单位1主机1台2试验变压器(内置)1台3保护电阻(内置)20个4真空高压继电器5个5柱塞泵5个6陶瓷衬板5块7试验电极5套8门联锁(内置)1套9电源线1根10接地线1根11广口瓶5个12相关标准1套13产品校准证书1份14说明书1份
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    高低温交变试验箱用于模拟产品在不同环境下的性能。漏电会影响试验结果和人员安全。原因有设备老化、设计问题和操作不当。解决方案包括更换老化元件、优化电气设计、加强操作培训和定期检查维护。预防措施包括定期检查接地、线路和元件,加强维护和保养,提高操作人员的安全意识和技术水平。高低温交变试验箱是一种用于模拟产品在不同环境下的性能的设备。然而,在使用过程中,如果设备出现漏电现象,不仅会影响试验结果,还会对人员安全造成威胁。那么,漏电现象的原因是什么呢?一般来说,设备老化、设计问题和操作不当都有可能导致漏电。为了解决漏电问题,我们可以采取以下措施:1. 更换老化元件:对于已经老化的元件,应及时进行更换,以避免因元件老化而引起的漏电问题。2. 优化电气设计:对于设备的设计问题,可以通过优化电气设计来解决。例如,增加绝缘层、改善接地等措施,都可以有效地防止漏电。3. 加强操作培训:操作人员在使用设备时,必须严格遵守操作规程。因此,加强操作培训,提高操作人员的安全意识和技术水平,是防止漏电的重要措施。除了以上解决方案,我们还可以采取以下预防措施来防止漏电:1. 定期检查接地、线路和元件:在使用设备前,必须对设备的接地、线路和元件进行定期检查,以确保设备的正常运转。2. 加强维护和保养:对于设备的使用过程中,应定期进行维护和保养,以保持设备的良好状态。3. 提高操作人员的安全意识和技术水平:操作人员是设备使用的直接责任人,因此,提高操作人员的安全意识和技术水平,是防止漏电的关键。
  • 氦质谱检漏仪脉冲激光沉积系统 PLD 检漏
    脉冲激光沉积系统 PLD脉冲激光沉积系统 Pulsed laser deposition 是制备高通量多晶薄膜, 外延薄膜和多层异质结构和超晶格结构的物理气相沉积设备, 通常需要保证本底真空度达到 10-8mbar, 同时高真空环境对系统配置的 RHEED 及温控系统等关键设备的寿命也至关重要.

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  • 【资料】关于时间继电器的研究与设计

    引言  时间继电器是一种延时功能由电子线路来实现的控制器。根据控制场合可选择使用如:通电延时型A;断电延时型F;星三角延时型Y;带瞬动输出的通电延时型C;间隔延时型G;往复延时型R;断开延时信号型K等规格以满足所需控制场合。在上述延时类型应用中,在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。  典型电路  断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030827599948.jpg图1 控制框图http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828123670.jpg图2 分立器件原理图  由V2 P沟道场效应管、V3、V4三极管以及继电器为主要器件构成的断电延时型继电器示于图2。如下:端加入工作电源后,C1~C5都按其回路完成充电过程(充电时间应参照产品规定的时间)。同时内部2绕组闭锁继电器R复位线圈得电工作(虚框内转换触点4与6由电源接通转为断开状态,4与8接通),相应外部触点进行转换端接通,呈延时工作状态)。  端工作电源呈断电时,则相应继电器进入延时工作状态。对V2 P沟道场效应管而言,随着C4经R6、RP2的放电,致使其源极S电压不断降低(在通电状态时,因UGS较小,ID为零,V2为截止工作状态),根据场效应管相应转移特性(漏极电流ID与栅源电压VGS间的关系曲线)当VGS电压达到VGS(Th)(开启电压)时,V2导通。随着V2导通,则漏电流ID经R4产生相应电压降,使V3三极管导通工作,最终致使V4也导通。当V4导通后,C5电容器上的储能将使2绕组闭锁继电器置位线圈通电工作,使延时触点又恢复原始状态,从而完成了断电延时工作。  该电路的缺点是延时参数不易于设定,通常要对RP2调整(控制C4放电回路)、RP1调整(确定V2栅极电压),并对C4、C3电容容量参数进行计算,再加上器件的离散性使延时误差较大,调整也不方便,现在基本上很少使用。  集成CD4060构成的延时电路示于图3。该电路核心延时由CD4060构成,延时设定由RP1与配置的C3来设定。内部2绕组闭锁继电器采用DC24V(采用较高工作电压的继电器,可降低其驱动电流,使驱动部分较为简单)。端加入工作电源,V1三极管工作,使其R复位线圈吸合工作,内部触点回至原始状态。C2、C4完成充电工作。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828379006.jpg图3 CD4060集成原理图  端工作电源断电时,则进入相应的断电延时工作状态。IC○12引脚因C1放电在R3产生一个电平经R4加至○12引脚清零引脚清零,使其延时开始,延时时间经Q4~Q14(根据需求延时时间)来驱动V2工作,待延时到达后经VD7使其振荡停止。根据延时情况,对C2电容可进行相应的增大或减小(通过并联来完成C2的容量的增大或减小)C4电容来完成S置位线圈的工作。  该线路特点是延时设定方便,延时精度高,产品调整简便,目前使用较为广泛。  集成IC4541构成的延时电路示于图4。http://www.cnelc.com/tech/UploadFiles/200903/200903030828589551.jpg图4 IC4541集成原理图  该电路核心部分由IC4541构成,延时设定由RP2、C*设定,A-B端根据需求接相应高、低电平(设定端)内部2绕组闭锁继电器采用DC12V(因继电器工作电压与IC4060组成延时电器要低,则为保证其驱动则分别由V6、V7、V1、V3构成)。其中C2为二次储能器件,可根据延时的长短予以调整,C4为完成S置位线圈工作。  总之采用由相应集成电路来完成延时的断电延时继电器,通常在选择集成上应考虑功耗低,闭锁继电器选择工作电压较高的继电器,从而使继电器在断电延时过程中的电能耗最小,以保证延时精确并可靠的工作。  工作时序图(图5)中延时t为在工作电源断开后,延时分断触点延时时间;如在延时过程中加入复位信号,则延时结束。  使用器件  因断电延时继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。  鉴于断电延时继电器的应用场合,通常在选用内部闭锁型继电器时,应参考下列条件为选择标准:功耗低、灵敏度高、大负载、高绝缘耐压、耐振动与冲击;只有如此才能保证断电延时工作可靠。尤其在耐震动和抗冲击方面,因其自身内部结构特殊性,所以与之相配套的断电延时型继电器在安装使用时,应注意其方面,以避免闭锁型继电器触点因振动或冲击造成触点误转换。  在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器,原则上选择线圈的工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈S和复位线圈R电流动作值,从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作电流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换。  在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型继电器,该继电器拥有一个线圈(S、R)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器。但因自身工作线圈外加电压极性必须切换,则使控制线路较为复杂,目前基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器,使内部控制线路简单,且工作可靠。  控制线路分析  用于电机制动电路示于图7。http://www.cnelc.com/tech/UploadFi

  • 时间继电器及抗干扰方法

    数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作获得所需延时,并用以实现主保护与后备保护的选择性配合。时间继电器:(1)交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下(2)直流额定控制电源电压DC220V及以下(3)自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路标准:JB/T 9568特点:(1)本系列产品主要由整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器及执行继电器等组成的 “元器件组合”部件和外壳等部件组成(2)本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强 度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读 数字继电器: 数字式时间继电器用于继电保护,首先用于替换电磁型和晶体管型时间继电器。它可缩短过流保护的级差,减少维护量,提高保护的动作正确率。保护了主系统及主设备的安全稳定运行。由于它具有精度高、稳定性好、整定方便、直观、改变定值无需进行校验、整定范围宽等特点,深受用户的欢迎。由此数字式时间继电器在电力系统中得到广泛应用。 但近几年,数字式时间继电器在电力系统中多次出现误动,给用户造成很大的损失。误动的原因如系统环境差、使用维护问题、产品质量问题、器件损坏、抗干扰性能差等等原因,但最难处理的问题是数字式时间继电器抗干扰性能差,本文在此针对数字式时间继电器抗干扰性能方面,提出了自己的看法,供参考。 1提高抗干扰能力方法 1.1干扰的主要来源 在电力系统运行中的继电器受到干扰主要是电磁干扰,来源有以下几种 (1)直流低压回路断开电感性负载(如接触器、中间继电器等)或电磁型电流、电压继电器触点抖动时,常会产生快速瞬变脉冲组电波; (2)高压变电所临近高压电器设备操作时产生的感应干扰; (3)移动电话、携带式步话机和相邻或附近设备发生的调频电磁波及电弧放电时产生的高频电磁辐射; (4)设备中脉冲电路、时钟回路、开关电源、收发讯机等通过空间传播的电磁能量; (5)带电荷的操作人员触及到设备的导电部件时产生放电。 1.2电磁干扰的传播方式 电磁干扰的传播方式主要有两种形式,即传导和辐射。传导是通过导线以电流或电压的形式作用在继电器上。辐射是通过空间以电磁场的形式作用于继电器上。对于数字式时间继电器主要的传导路径为电源线。因此抑制传导干扰的主要部分在数字式时间继电器的电源部分。 1.3提高抗干扰的措施 根据电磁干扰的来源和干扰方式及数字式时间继电器的工作特点,对数字式时间继电器提高抗干扰能力采用的措施主要从以下方面进行解决。 (1)电源输入端增加EMI滤波器。EMI滤波器是一种低通滤波器,由无源元件构成的多端口网络。它不仅能衰减由传导传播干扰方式引起的干扰,同时也对辐射干扰方式的干扰有显著的抑制作用。这样的滤波器对于低频(20—100kHz)特别有效。再通过选用合适的铁氧体材料铁芯,它的抑制频率范围可增大到400MHz。 由于数字式时间继电器的体积小,受结构的限制,成型的EMI滤波器一般体积较大,不适用。 而继电器工作频率不高,设计及工艺相对要求不高,同时也可降低成本,因此在电路里直接设计出EMI滤波器是非常可行的。 配件经严格筛选,可选到接近理想状态,但实际上存在偏差。 滤波器中介质电容、电感均可改变,适当变化期间的耦合,对于线路开关、接触器、执行机构,触点抖动产生的瞬变干扰能起到充分的抑制作用。 (2)数字电路抗干扰一般措施 ①时钟频率应在工作允许的条件下选用最低的;②必须对电源线,控制线去耦以防止外部干扰进入;③每个集成电路的电源与地之间要加去耦电容。要求电容的高频性能好;④在速度不快的信号线上加去耦电容。 (3)合理设计印刷电路板①印刷板上的电源与地线要呈“井”字形布线,以均衡电流,降低线路电阻;②布线时高、低压线分开,交、直流分开;③输入、输出线不要紧靠时钟发生器、电源线等电磁热线,不要紧靠复位线、控制线等脆弱信号线;④相邻板间交叉布线;⑤尽量减少电源线走线的有效包围面积,这样可以减少电磁耦合;⑥相邻层布线应互相垂直;⑦走线不要有分支,以防导致反射和产生谐波;⑧正确接入旁路电容。数字电路在工作时,电流突变较大,会产生很强噪声信号,应按图4在电源线上正确接入旁路电容;⑨接地点集中。 (4)合理配线①输入电源线与地线应尽量短;②板与板间的连线或接插件连线应尽量短。且线与线间分开;③配线时,电源线与触点引出线应分开;④正、负电源线应互相绞合,以降低共模干扰。 (5)采用新工艺①采用贴装技术采用表面贴装装封技术,可以显著减少由于器件的引线较长而产生的杂散寄生电容、电感,简化了屏蔽的设计,所以在很大程度上减少了电磁干扰和射频干扰。②采用多层线路板从2层印制电路板改为4层印制电路板,可大大改善发射和抗扰度性能。

  • 【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    数字信号与脉冲序列调理数字IO接口数字信号采用数字信号进行通信是计算机和外设、仪器以及其他电子设备之间最常见的通信方式,因为这是计算机工作的基本元素。任何信号,都必须转换为数字信号之后,才能输入计算机,并进行处理。数字信号流入或流出系统时,或是单个信号,或是一串脉冲,可以只经过单一端口,也可以经过多个并行端口,并行端口上每根信号线代表字符中的一个bit。计算机的数字输出信号线往往用于控制继电器,以间接控制其他设备的开关。类似地,数字输入信号线可以代表某个传感器或开关的两种状态之一,而一串脉冲序列可以指示某个设备的当前位置或瞬时速度。输入信号可能来自继电器或其他固态设备。大电流、高电压数字IO通过继电器,可控制超出计算机内部处理范围的电压或电流,但信号或状态的响应速度受限于线圈的频率响应和触点移动。同时,当电感负载由闭合切换至断开时,两端的反向自感电动势必须被抑制,可将续流二极管反接在负载两端,为脉冲电流提供通路,以释放能量。如果没有这个二极管,继电器两端的电弧会缩短自身使用寿命(见图11.01)。[img=,315,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514034446_4291_3859729_3.jpg!w315x349.jpg[/img]TTL和CMOS设备通常用于连接高速低压信号,例如速度或位置传感器的输出信号。但是在需要用计算机去激励继电器线圈的应用中,TTL或CMOS设备也许无法满足电压和电流需求。因此需要在TTL信号和继电器之间接入一级缓冲,以提供30V,100mA的驱动能力。 [img=,315,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514151811_8384_3859729_3.jpg!w315x323.jpg[/img]这种系统的一个例子是用于数字IO仪器的板卡,板载放大/衰减单元,由一个PNP晶体管、一个续流二极管和一个电阻组成(见图11.02)。为了控制标准的24V继电器,需要从外部引入24V电源。内部TTL输出高电平时,三极管导通,输出低电平(约0.7V);TTL输出低电平时,三极管进入截止区,输出被拉到24V。因为继电器线圈是感性负载,所以需要反接一个续流二极管,用于在开关切换时保护继电器。图11.03演示了高压数字输入的降压电路。这使得TTL电路可以处理高达48V的电压。高压信号接入电阻分压电路,得到衰减。选取一个阻值适当的电阻R,用于处理不同程度的高压信号。图11.04中的表格提供一些常用方案。[img=,368,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517039909_4386_3859729_3.jpg!w368x288.jpg[/img][img=,351,168]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517036364_4408_3859729_3.jpg!w351x168.jpg[/img]数字输入计算机处理数字输入的方法各种各样,有难有易。这一章节简要讨论软件触发,单字节读取;硬件控速,数字输入;外部触发,数字输入。数字输入的异步读取当计算机周期性的采样数字引脚时,需要使用软件触发的异步读取方式。有时,读取数字输入的速度和时机至关重要,但是采用软件触发的单字节读取方式,读取间隔很难保持稳定,尤其是当应用程序运行在多任务操作系统下的时候,例如在PC机上运行。原因是读取间隔受计算机的运行速度和其他并发任务的影响。读取间隔的不稳定可用软件定时器进行补偿,但是小于10ms的时间分辨率在PC上很难得到保证。数字输入的同步读取有些系统提供硬件控速的数字输入读取方式,用户可以设置数字输入端口的读取频率。例如,某系统能够以100kHz的频率读取16位IO口,某些系统可以达到1MHz的速度。硬件控制的读取,最大优点就是可以做到比软件快得多的速度。最后,此类设备可以在读取模拟输入的同时读取数字输入,使得模拟输入和数字输入的数据具有紧密的关联性。数字输入的外部触发读取某些外部设备以独立于数据采集系统的速率,产生以比特、字节或字为单位的数据。只有当新数据可读时才进行读数,并非以预先设置好的速率读数。因此,这些外部设备通常采用信号交换技术进行数据传输。当新的事件发生,例如外部数据就绪或门控信号输入时,外部设备在单独一根信号线上产生电平翻转。为了与这些设备交互,数据采集系统必须具备可被外部信号控制的输入锁存功能。这样,一个逻辑信号会提交到主控计算机,提示新数据准备就绪,可从锁存器中读取。举例来说,一个以此方式工作的设备,在其6根控制信号线中有一根线用来通知外部设备主机正在读取输入锁存器中的数据。这个动作使外部设备能够保持住新数据,直到本次读取完成。数字隔离由于多种原因,数字信号往往需要被隔离,比如保护系统一端免受另一端随时可能出现的高压信号的损害、使得不共地的两个设备之间正常通信或保证医学应用中用户的安全。常见的隔离方案是光耦。光耦包含一个用于发射数字信号的LED或激光二极管,和一个用于接收信号的光电二极管或光电三极管(见图11.05)。光耦体积虽小,但可以隔离500V高压,这种技术还可以用于控制并监控不共地的设备。[img=,554,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517178877_2957_3859729_3.jpg!w554x221.jpg[/img]脉冲序列信号调理在许多测量频率的应用中,脉冲信号被计数或与某个固定的时基单元做比较。脉冲也可作为一种数字信号,因为只有上升沿或下降沿会被计数。在很多情况下,脉冲序列甚至可能来自模拟信号源,比如电磁拾波器(magnetic pickup)。举例来说,数据采集系统中应用广泛的频率采集卡,提供4路频率输入通道,并包含2个独立的前端电路,一个用于数字信号输入,另一个用于模拟信号输入。采集卡将数字输入划分为不同逻辑状态,将模拟输入转换成一个随时间变化的纯净的数字脉冲序列。图11.06演示了原理框图:总共模拟输入和信号调理两部分。前端RC网络提供交流耦合,允许高于25Hz的信号通过。衰减比例可调的衰减器降低了波形的整体幅度,削弱了不必要的低压噪声的影响。当需要使用来自继电器闭合时的脉冲序列时,此电路单元为用户提供了软件可配置去抖时间的功能。数字电路监控着被调节的脉冲序列,保持高电平或低电平。如果没有去抖动环节,信号中额外的边沿将导致过高的、不稳定的频率读数。[img=,378,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517366706_1103_3859729_3.jpg!w378x240.jpg[/img]大量传感器输出调频信号,而不是调幅信号。比如用于测量转动和流体流速的传感器,通常属于这一类。光电倍增管(photomultiplier tubes)和带电粒子探测器(charged-particle detectors)常用于测量领域,并输出频率信号。原则上,这些信号也可以用AD采集,但这个方法将产生大量冗余数据,使得分析工作难以进行。直接进行频率测量效率则高得多。频率 - 电压转换数据采集系统可通过多种途径测量频率:对连续的AC信号或脉冲序列做积分,产生与频率成比例关系的DC电压,或用AD将交流电压转换成二进制的数字信号,或对数字脉冲计数。[img=,382,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517493299_2073_3859729_3.jpg!w382x294.jpg[/img]脉冲序列积分一种常见的用于单通道的转换技术,模块化的信号调节:对输入脉冲做积分,并输出与频率成比例的电压信号。首先, AC信号经过一系列电容耦合,滤除超低频和DC分量,此输入信号每次经过零点,比较器产生一个恒定宽度的脉冲,脉冲再经过积分电路,如低通滤波器,然后输出一个变化缓慢的信号,信号电压将正比于输入信号频率(见图11.08)。[img=,387,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518092778_237_3859729_3.jpg!w387x297.jpg[/img]频压转换器的响应时间比较慢,约为低通滤波器截止频率的倒数。截止频率必须远低于待测信号频率,又要足够高,以保证所需的响应时间。若待测信号频率接近于截止频率,明显的纹波将会成为一个严重的问题,如图11.09所示。[img=,379,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518237403_2408_3859729_3.jpg!w379x238.jpg[/img]外部电容决定了专用频压转换的IC时间常数,使得电路可测量较宽频率范围内的信号,但频率改变时,电容也必须随之改变。不幸的是,这种频压转换器在频率低于100Hz时,表现得很差,因为截止频率低于10Hz的低通滤波器需要超级电容器。数字脉冲计数另一种用于测量数字脉冲或AC耦合模拟信号频率的技术。可输出正比于输入信号频率的DC电压,类似上面提到的积分法,只不过这里的DC电压来源于DAC。前端电路将输入的模拟或数字信号转换成纯净的脉冲序列,使其在进入DAC之前,不会带有来自继电器的毛刺,高频噪声以及其他多余信号(见图11.10)。[img=,554,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518331462_5120_3859729_3.jpg!w554x257.jpg[/img]举例来说,一个标准的带有频率输入的数据采集卡,模拟输入通道前置低通滤波器,截止频率可设置为100kHz、300Hz或30Hz,测频范围1Hz至100kHz,信号峰峰值50mV至80V。数字输入部分直流耦合至TTL电平的施密特触发器,可测量0.001Hz至950kHz,±15VDC的信号。采集卡通常具有上拉电阻,用于继电器或开关应用。微控制器准确测量几个脉冲的周期之和,频率分辨率取决于用户可配置的最小脉冲宽度。从测得的周期数据中可换算出频率,再根据频率值,控制DAC向数据采集系统输出相应的模拟信号,信号流入DC调理电路,最后,软件再将此电压转换成频率值。这种方法可以测量幅值和频率范围很宽的信号,且响应迅速。程序可控的频率量程可以最佳匹配ADC的量程,提高测量性能。DAC输出范围±5V,用户配置的最低频率对应-5V,最高频率对应+5V。实际上,用户可任意配置频带范围,如500Hz-10kHz、59.5Hz-60.5Hz。但ADC固定为12位分辨率,不管频宽如何,-5V至+5V的电压都会被按比例划分为4096个等级,所以设置的频宽越窄,频率分辨率越高。例如1Hz的频宽划分为4096份,分辨率高达1/4096Hz(0.00244Hz),而100Hz的频宽,分辨率则降至24.41Hz。虽然不同量程下,分辨率都是固定的12位,但测量速度却有所不同。从1Hz至自定义的频率上限,电压转换时间2至4ms,最长不超过输入信号的周期。0至10kHz范围内的信号,更新速率2至4ms;0至60Hz,则需要16.6ms。随着输入量程越来越窄,例如49至51Hz,12位分辨率去处理2Hz的带宽,消耗时间越来越长,转换时间大约59ms。除了低通滤波器,内置的迟滞功能也可防止由于高频噪声导致的错误计数。去抖时间可被软件配置为0.6ms至10ms,用于处理机电设备,如开关、继电器等切换状态时会产生毛刺的设备。基于门控脉冲计数的频率测量门控脉冲计数相对于频压转换法精准度更高。门控脉冲计数法记录在指定时间内出现的脉冲个数,除以计数时间即频率值,频率误差可以低至计数时间的倒数,例如以2s作为计数时间,频率误差低至0.5Hz。许多数据采集系统包含TTL电平兼容的计数器/定时器IC,可以产生门控脉冲、测量数字输入,然而并不适用于未经调理的模拟信号。所幸多数频率输出设备可以输出TTL电平。有些产品上的一个计数器/定时器IC,包含了5个计数器/定时器,而且通常使用数据采集系统的内部晶振,或外部晶振。这些IC通常使用多个通道配合完成计数功能,每路通道都包含一个输入部分,一个门控部分和一个输出部分。最简单的计数只需使用输入部分,PC以一定的周期读取计数值并复位计数器,这种方法的不足之处是读取周期不确定,函数执行过程中突然出现的情况可能随时启动或停止计数。另外,延时函数,例如延时50ms,依赖于不精确的软件定时器。这两点原因致使计数时间较短的频率测量毫无意义,但是,这种技术足以应对计数时间超过1秒的频率测量。门控信号控制着计数时间,所以改变门控信号可以获得更高的精准度。这样,频率测量就变得与软件方面的时间问题无关。可以配置门控信号,在其高电平时才进行脉冲计数。同样的,也可以配置成在检测到一个脉冲时开始计数,检测到另一个脉冲时停止计数。这种方法的一个缺点是需要额外的计数器用于控制。但在多通道频率采集的应用中,一个计数器可以控制多个通道。例如在5个通道的系统中,4通道用于计数,1通道用于控制。计时应用计数器/定时器同样可用于需要计时/定时的应用场合。将连接至输入通道的时钟信号作为门控信号是不错的选择,当信号为高电平时,使能计数。同样的方法可用于测量两个脉冲之间的时间间隔,只需配置成在第一个脉冲到来时开始计数,下一个脉冲到来时停止计数。由于16位计数器在计数到65535时,即将发生溢出,所以以1MHz的时钟频率计数时,可测脉宽不超过65.535ms,更宽的脉冲将会导致计数器溢出,除非降低时钟频率。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

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