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跑偏开关

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  • 【分享】开关灯瞬间消耗多少电?

    小时候就听大人说,“不要总是开灯关灯,开灯关灯最费电了”。那个时候,家里用的还是白炽灯泡。等学了物理,明白了电压电流电阻等等的时候,也就明白了白炽灯将电能转化为热能,虽然说开灯那一瞬间灯丝的温度低,电阻只有正常工作的十分之一左右,因此耗电多一些。但是这个过程不过短短数秒,也不过是多消耗了相当于稳定发光一分钟左右的电能,根本谈不上有多费电了。  现在,大家照明多用日光灯之类的节能灯,能量效率更高、更省电。有些灯启动的时候,需要一个很高的电压来预热,外电路的电压恒定不变,这种高压启动一般是通过灯具内部的电路来实现,比如日光灯管的启动器。  也许因为要预热,江湖上又把当年“开灯关灯最费电”的说法套在了节能灯上,说是“开关一次相当于持续点亮N小时”。前段时间,《新知周刊》一篇关于“地球一小时”活动的文章中提到了这个流言,里头的N等于1。而在一些网络帖子中,这个N甚至等于10!  初听起来,这个说法似乎颇有些道理。但是,如果真的相当于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把2升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?  那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。我们利用手头上的一个额定电压120伏(60赫兹,美制),额定功率14瓦的节能灯泡(EDXO-14型一体式荧光灯)和一些电路原件(电阻、万用电表和示波器),搭建了一个电路。其中,一个小电阻(13.6欧姆)和节能灯泡串联在一起连接到120伏,60赫兹的交流电源上。通过测量电阻两端的电压,我们就可以计算出通过节能灯泡的电流,从而计算出灯泡的功率。  首先,测量稳定工作时节能灯泡的功率很容易。开关闭合后,节能灯正常发光时,只要用普通的万用电表就可以测量电阻两端的电压为1.4伏。同时我们测得外电路电压为119.8伏。因此通过灯泡的电流为0.103安。那么这只灯泡在稳定工作时的功率就是P=UI=(119.8-1.4)×0.103≈12.2瓦,稍低于灯泡上标识的14瓦。  但是我们关心的“高压”启动问题,在普通万用电表上却完全显示不出来。我们尝试多次打开闭合开关,万用电表的读数上没有任何异常。这说明开始的高压启动时间非常短,远小于万用电表的响应时间。因此,我们不得不使用另一种可以看到短时间信号的仪器:示波器。  在接通的一瞬间,我们看到了期盼已久的“高压启动”——一个极短的脉冲峰出现在示波器的波形图上。这正代表了节能灯的“高压启动”过程。那么,在这个过程中耗费了多少电能呢?  实际上,这个尖峰发生在1毫秒(0.001秒)之内,随后波形就正常了。这个瞬时的大电流约有正常工作情况下的5到7倍。以7倍计,我们可以估计出节能灯泡在这个时间内的电能消耗不超过0.1焦耳,只相当于稳定工作下不到0.01秒的耗能。由于实验手段的限制,实际的耗能可能和估计的值有些差别,但是即使放大10倍也只相当于0.1秒的耗能——启动消耗的能量微不足道。  从这个实验我们可以看出,传言的节能灯开关瞬间大量费电的说法是完全站不住脚的。节能灯在启动的时候消耗的电能总量其实很小,并不会有开关一次等于几个小时持续发光的情况。大家不用为了“省电”而不关灯。  当然,过于频繁地开关电器对电器的寿命肯定会有所影响。从这点来说,避免过于频繁地开关节能灯还是有一定道理的。

  • 工业流量开关的常见问题及处理

    工业流量开关的常见问题及处理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021627_533920_2940874_3.jpg流量开关与流量传感器有什么不同?应该说流量开关是流量传感器的一种。流量传感器是可以测定具体的流量值。流量开关不需要测量它的具体流量值,只是流量传感器设定一个值,超过这个值就输出一个开关量,来达到开和关的作用。流量开关是不是可以用在泥水里面?一般泥水里面流量开关不能使用机械式流量开关,应该使用不锈刚外壳电子式流量开关(热导或者超声波)比较合适。因为既然是泥水管道,管道内流体是有杂质的,而使用机械式流量开关的原理就是挡片被流体冲开还原,泥水会使挡片不灵敏,导致使用结果根本不理想。而电子式流量开关就不存在这情况,但是电子式中超声波的价格却比较贵,综合性价比来说选电子热导式的会占大多数。流量开关需要设定流量动作值吗?设定好了后还能改吗? 有的流量开关是固定值的就改不了 可调节的就可以自己调节靶式水流量开关的调节螺钉会带电么?靶式流量开关,调节螺钉是不会带电的,只是不要碰上面的接线端子。工业流量开关的常见问题及处理由TECK/泰克仪表总结并整理叶片式流量开关的工作原理及特点?叶片式流动开关是利用水的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动,当液体在管路内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当管路内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于管径的不同叶片长度也要随之调整。[size=12

  • 浮球液位开关工作原理和注意事项

    浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。浮球液位开关工作原理是,利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开关转换信号。在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。开关一般在筒壁上都贴着水位线,我们把开关泡在在水槽中,慢慢下沉,使水面逐渐靠近标识线,最靠近时会听到微动开关动作的声音。需要注意的是:高加液位开关等的工作温度高,里边的水温也高 高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。液位低报警接在常闭上,液位高接常开。这类开关还是不难安装的。液位开关本身都会带两对以上的微动开关,分别输出两对常开两对常闭接点,在应用时通常是接通报警。浮球液位开关注意事项:浮球液位开关在我们安装前只需要重新标定水位线。无法对开关本身进行调整的。这时用万用表测开关状态,在水线附近会随水位高低通断,这说明没问题。只要保证安装过程中与热力设备的水位线一致就好了。

  • 靶式流量开关的原理和常见问题

    靶式流量开关的原理和常见问题

    靶式流量开关的原理和常见问题http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409281533_516112_2940874_3.jpg TK-LK300靶式流量开关原理:TK-LK300靶式流量开关用于检测单向或双向流动的空气、油和水,介质内不应有缠绕性杂物。当流体流过管道时,挡板偏转,通过调整调节螺栓,使单刀双掷微动 开关在设定流量上动作,输出开关信号;双向检测时,挡板偏移推动磁性模块上移,驱动开关模块动作。用于检测单向流动的空气和水,水内不应有缠绕性杂物。当 流体按指示方向流过管道时,挡板偏转,通过调整调解螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号。设定流量范围大、调整方便广泛用于水、气、 油等介质测量。 TK-LK300靶式流量开关应用中常见问题:1、 由于直管段短,仪表不能正常工作。如果仪表带指针显示,表针有振动。2、 管道中虽然有水,但是不流动,怀疑仪表灵敏度低。3、 多支路中安装流量开关,由于管路中有阀、转弯、法兰连接处密封垫安装不正、是否放空(负载轻重)以及由于支路非对称分布,所以各支路互相争水,各支路流量分配不可能均匀,但使用者总是认为各支路流量相等,因而错误地认为仪表显示不正确,即判断错误。4、 管道中流体振动和有二次流,有大量空气。、5、 由于微动开关本身有死区,即流量自小到大和流量自大到小,所需要流量不同。如果死区太大,于是在下限报警时,仪表启动流动没超过这个死区,仪表不能投入工作,而实现不了下限报警,启动流量=死区+下限报警值。6、 小流量开关:由于流量小,所以传感器受到的作用力小,此时流量开关自己所消耗的能量不可忽视。某些开关虽然在现场中能调到小信号报警,这是不可靠的。对于小流量开关,必须从原理上就应能适应小流量,小信号报警是设定结果,不是人为调出来的。 通常靶流片安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。  1、通常靶流片不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片。许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺钉从而使模块机组失去水流保护。   2、如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部(这种情况在小管径冷剂水管中出现比较多),这是安装商不能发现的,此 时流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的实际使用管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不能有效动 作。注:在不同的工业环境、TK-LK300靶式流量开关会出现不同的情况、以上仅供参考,TECK/泰克仪表

  • 维氏硬度中心压痕跑偏?

    在测试一段时间后,发现维氏的压痕会跑偏,而且跑偏的位置还比较大,可视范围找不到压痕,要小心的移动测试平台才能找到,像这种情况要如何解决?自己可以调试吗?要怎么调试?

  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 高频开关电源工作原理是什么?高频开关电源发展史介绍!

    一、开发高频开关电源线性调节器直流稳压电源广泛应用于20世纪60年代,由于体积重量大等缺点,难以实现小型化、损耗大、效率低、输出输入公共端,不易实现隔离,只能降压,不能升压,输出难度大于5A开关调节器式直流稳压电源已取代场合应用等。1964年,日本NEO该杂志发表了两篇具有指导性的文章:一篇是利用高频技术频技术AC变DC另一篇文章是脉冲调制 在电源小型化方面。编码器,解码器,转换器本文指出了开关调节器直流稳压电源小型化的研究方向,即高频和脉冲宽度调节技术。近10次 年的研发取得了良好的成果。1973年,美国摩托罗拉公司发表了一篇题为触发20的文章kHz革命文章从此在世界范围内掀起了高频开关电源的发展热潮DC/DC开关电源采用转换器作为开关调节器,使电源的功率密度从1~4 W/in3增加到40~50W/in三、首先采用 的是Buck转换器。到20世纪80年代中期,Buck、Boost和Buck ̄Boost开关电源应用于开关电源。调制解调器 -[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff] IC [/color][/url]和模块加州理工学院于20世纪70年代中期开发 一种新型开关转换器叫做Cuk转换器(以发明人为基础S1obodan Cuk姓名)。Cuk转换器与Buck-Boost转换器是对偶的,也是一种升降压 转换器。80年代中期以后,开关电源逐渐应用。1976年,美国P.W,Clarke开发了一种有变压器的原边电感转换器(Primary Inductance Converter)简称PIC,获得专利,应用于开关电源。1977年,Bell实验室在PIC在变压器的基础上,开发了单端原边电感转换器(Single-Ended Primary Inductance Converter),简称(有变压器SEPIC这是一种新的电路DC/DC单端PWM对偶电路称为开关转换器DualSEPIC,或Zeta转换器。到1989年,人们将SEPIC和Zeta也应用于开关电源,使用开关电源DC/DC转换器,增加到6种 。模拟开关,多路复用器,多路分解器通过DC/DC转换器的演变和级联,开关电源使用DC/DC已将转换器增加到14种。用这14种DC/DC转换器是开关电源的主要转换器 组成部分可设计各种功率的开关电源,用于不同的地方,满足不同的性能要求和用途。二、概述高频开关电源的工作原理高频开关电源的工作原理是功率变换。当开关S关闭时,电流通过电感L,在负载RL两端产生输出电压。由于输入电压的极性,二次管VD当L储存能量时,它处于反向配置。当开关S打开时,电感L的磁场极性发生变化,通过负载储存在L中的能量RL释放,二极管VD负载两端的电压极性保持不变。二级管VD1因其在电路中的作用而被称为续流二极管。当开关S关闭时,输入电路有电流输入,当开关打开时,电流突然终止。但由于电感L和续流二次管VD1.输出电流是连续的。电感L和电容C也起到滤波的作用,从而使RL上部电压更平滑。在实际应用中,开关使用开关晶体管。同时,在图-1电路中,输入输出电路之间缺乏安全隔离措施,因此高频变压器一般用作隔离装置 。VT1.一开关晶体管,其基极为方波S1控制。S一是高电平时,VT1导通,在变压器T的初级产生电源,并储存能量。由于变压器的次级与初级相同,所有数量也传输到变压器的次级。电流通过正偏置的二次管VD2和电感L,能量传递给负载RL,同时,存储在电感L中的能力。此时,二极管VD1处于反向偏置。当S一是低电平时,VT1.变压器T绕组中的电压反向,二极管VD截止日期,续流二极管VD1导通,存储在电感L中的能量继续传递给负载RL。显然,输出电压VRL=V2×Ton/T=V2×X  其中X=Ton/T为占空比 Ton为VT1的导通时间改变脉冲占空比δ,输出电压(或电流)可以改变。由此可见,开关电源是一种功率转换装置 。以上简要介绍了高频开关电源的工作原理。读者不难看出,它是集功率转移技术和脉宽调制技术于一体的高科技产品,是当代电力电子理论发展的最新体现。一经问世,就受到广泛关注,发展迅速。在国际上,高频开关电源在直流电源领域一直处于无可争议的首位。以北京浩源电力设备有限公司为代表的国内HY一系列高频开关电源也异军突起,以优异的性能、可靠的品质和完善的服务与各种国际品牌共舞市场经济舞台。电网供电经EMI滤波后。然后通过硅桥整流和滤波电路进行滤波,成为直流。在这里,滤波电路只使用一个电路C1代表。辅助电源通过整流滤波将交流电转化为低压直流电,并向控制电路供电。MOS管V1和V2作为开关元件。控制电路产生可调方波,脉冲宽度固定频率(PWM)。该方波控制V1和V导通与关断。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、[url=https://www.szcxwdz.com][b]存储器 [/b][/url]、[url=https://www.szcxwdz.com][b]逻辑器件[/b][/url]、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 能谱仪主机的开关要谨慎啊!!!

    教训惨痛啊:1. 扫描电镜配的能谱因为每天开关主机,现在电源模块一个标称电压值飘掉了,无法调回,现在只能更换,工程师警告如果不换,定量分析会发生比较大的偏差,惨,23000元啊!!![em58] [em58] [em58] [em58] 2. 透射电镜配的能谱也是因为每天开关主机,结果我的这种型号偏偏里面带有一个20多节乾电池串联的电池板,老是每天叫battery old,郁闷死了,据说换了要40000元啊,天!!![em06] [em06] [em06] [em06]

  • 光电液位开关结构有哪些优势

    光电液位开关结构有哪些优势

    光电液位开关是一种应用广泛的液位检测器件,由透明光锥、发光二极管和线材三个部分组成。它有两种形式:一体式和分离式。一体式的外壳部分结构是光锥形状,而分离式则将光锥部分分离出来,安装在水箱上。无论是哪种形式,其工作原理都是相似的:发射管发出的光线通过光锥反射回接收器,当传感器探头被液体浸入时,发射管所发出的光会折射到液体中,接收管则是接收不到光或只能接收到少量的光线;当传感器探头接触不到水时,发射管发出的光线会通过棱镜折射回接收器,传感器则会发出信号。[align=center][img=光电液位开关,600,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402281608167730_739_4008598_3.jpg!w600x324.jpg[/img][/align]光电液位开关具有以下几项优势,光电液位开关体积小,安装方便,适用于空间有限的场合。具有较高的可靠性,能够稳定地进行液位检测,不易受外界环境因素的影响。光电液位开关的精度可控制在±1mm,能够提供准确的液位信息。安装后可直接使用,无需调试,且易于清洁。此外,光电液位开关具有免维护功能,能够通过软件调试来规避水垢、气泡、杂物等问题。对于一些常见问题,如水垢、气泡、杂物等,光电液位开关可以通过软件调试来进行处理,使其更加稳定可靠。[url=https://www.eptsz.com]光电液位开关[/url]不仅具有小型化、高可靠性、高精度等优势,还能够免维护且易于处理常见问题,因此在液位检测领域有着广泛的应用前景。

  • 【分享】音叉物位开关的介绍

    音叉物位开关不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于所有的具有爆炸性和非爆炸性危险的液体、腐蚀性液体(酸、碱)高粘度液体介质;也适用于测量能自由流动的轻质的固体粉末或颗粒。音叉式物位开关可测多种物体,具有高、低故障安全限位开关,溢流或空运转保护,泵控制,显示管道内有、无流体等功能。 音叉物位开关是通过电晶体的谐振来引起其振动的,当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出。 音叉物位开关具有抗干扰性强、安装简单免维护等特点,可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状、各种料仓料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。

  • 开关型 多重保护 同步整流 电流3.6A 降压驱动芯片

    AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。◆ 输出电流:3.6A◆ 开关频率:130kHz◆ 宽输入电压范围:4V-30V◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V◆ 恒压精度:±5%◆ 恒流精度:±5%◆ 无需外部补偿◆ 效率可高达 92%以上◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护◆ SOP8 封装◆ 车载充电器、适配器◆ 追踪器、恒压源◆ 分布式供电系统

  • 光电开关的原理与应用

    光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 二、光电开关介绍  1、工作原理   光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。工作原理如图1所示。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。图2是德国SICK公司的部分光电开关外型图。   2、光电开关的分类及术语解释   (1)、分类   ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。  ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。   ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。  ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可*。  ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 (2)术语解释  常见的术语示意图如图4所示。  ①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。   ②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。   ③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。   ④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。   ⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。   ⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。   ⑦指向角:见光电开关的指向角示意图,即如图4的下部三个小图所示。   ⑧表面反射率:漫反射式光电开关发出的光线需要经检测物表面才能反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决定接受器接收到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电开关的发射光线。常用材料的反射率如表1所示。 表1 常用材料的反射率 材料 反射率 材料 反射率 白画纸 90% 不透明黑色塑料 14% 报纸 55% 黑色橡胶 4% 餐巾纸 47% 黑色布料 3% 包装箱硬纸板 68% 未抛光白色金属表面 130% 洁净松木 70% 光泽浅色金属表面 150% 干净粗木板 20% 不锈钢 200% 透明塑料杯 40% 木塞 35% 半透明塑料瓶 62% 啤酒泡沫 70% 不透明白色塑料 87% 人的手掌心 75%   ⑨环境特性:光电开关应用的环境亦会影响其长期工作可*性。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至其使用参数和可*性降低。较简便的解决方法就是根据光电开关的最大检测距离(Sn)降额使用来确定最佳工作距离。   (3)使用注意事项   ①红外线传感器属漫反射型的产品,所采用的标准检测体为平面的白色画纸。   ②红外线光电开关在环境照度高的情况下都能稳定工作,但原则上应回避将传感器光轴正对太阳光等强光源。   ③对射式光电开关最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。   ④当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电开关,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。   ⑤红外线光电开关的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。   ⑥针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电开关在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电开关维护周期的要求。   ⑦产品均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用均不会出现损坏。为了避免意外性发生,请用户在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。 三、结束语 除了以上介绍的例子外,光电开关还在许多方面得到了应用,例如在行程控制、直径限制、转速检测、气流量控制等方面。我们相信光电开关会做得越来越先进,它的应用也会越来越广泛。

  • 开关电源产生噪声的原因

    开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半桥式、推挽式等。但无论何种类型的开关电源都是利用半导体器件的开和关工作的,并以开和关的时间比来控制输出电压的高低。由于它通常在20kHz以上的开关频率下工作,所以电源线路内的dv/dt、di/dt很大,产生很大的浪涌电压、浪涌电流和其它各种噪声。它们通过电源线以共模或差模方式向外传导,同时还向周围空间辐射噪声。图1给出了一种典型的开关电源电路的简图,下面以此为例分析其产生噪声的主要原因。  一次整流回路的噪声  在一次整流回路中,整流二极管D1~D4只有在脉动电压超过C1的充电电压的瞬间,电流才从电源输入侧流入。所以,一次整流回路产生高次畸变波,形成噪声。  开关回路的噪声  一是电磁辐射。激光打标机工作人员在使用电源的时候,开关管T处于高频率通断状态,在由脉冲变压器初级线圈L、开关管T和滤波器C构成的高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。如果C的滤波不足,则高频电流还会以差模方式传导到交流电源中去。二是感性负载引起的浪涌电压。在开关回路中开关管T的负载是脉冲变压器的初级线圈L,是感性负载,所以开关管在通断时,在脉冲变压器的初级线圈的两端会出现较高的浪涌电压,很可能造成与此同一回路的电子器件(尤其是开关管T)的损坏。  二次整流回路的噪声  一是电磁辐射。电源在工作时,整流二极管D也处于高频通断状态,由脉冲变压器次级线圈L、整流二极管D和滤波电容C构成了高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。如果电容C滤波不足,则高频电流将以差模形式混在输出直流电压上,影响负载电路的正常工作。  二次整流回路的噪声  二是浪涌电流。硅二极管在正向导通时PN结内的电荷被积累,二极管加反向电压时积累的电荷将消失并产生反向电流。由于二次整流回路中D在开关转换时频率很高,即由导通转变为截止的时间很短,在短时间内要让存储电荷消失就产生反电流的浪涌。由于直流输出线路中的分布电容、分布电感的存在,使因浪涌引起的干扰成为高频衰减振荡。  控制回路的噪声  控制回路中的脉冲控制信号是主要的噪声源。  分布电容引起的噪声  一是Ci的作用。散热片K与开关管T的集电极间虽然有绝缘垫片,但由于其接触面较大,绝缘垫较薄,因此两者之间的分布电容Ci在高频时不能忽略。因此高频电流会通过Ci流到散热片上,再流到机壳地,最终流到与机壳地相连的交流电源的保护地线PE中,以产生共模辐射。二是Cd的作用。脉冲变压器的初、次级之间存在的分布电容Cd,可能会将原边高频电压直接耦合到副边上去,在副边用作直流输出的两条电源线上产生同相位的共模噪声。

  • 开关触点测试过吗?

    拆开关盒后里面有一个条形金属片一般为银色,这个片上面有一个类似于焊锡点。这个点就是电触点,根据ROHS豁免条例中的8(a)可以豁免Cd。这个点面积只有2mm*2mm左右大小,你们把这个点当做一个样品分开来测试吗?测试这些电子元器件是就怕遇到这些很小的部件。有些实验室拆有些不拆。

  • 光电式水位开关的安装方法简述

    光电式水位开关的安装方法简述

    [align=left][color=#222222]光电式[/color][url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=#000000]水位开关[/color][/url][color=#222222]是一种常见的水位开关,常常用于水位检测、水位控制,多用于家电行业、汽车、医疗设备等。光电式水位开关液位检测精度高可靠性高,稳定性强。且还有体积小、寿命长、清洗方便,不易积累水垢等优点。且光电式水位开关即使在比较恶劣的环境中也可以正常检测液位的变化,所以其应用广泛。[/color][/align][color=#222222] [/color][color=#222222]那么光电式水位开关是如何安装进水箱中的呢,我们都知道,每一种电器、设备的产品设计结构都不一样,所以其水箱容器的结构也不一样。[/color][img=,600,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809271052045683_6692_3397320_3.png!w600x185.jpg[/img][color=#222222] [/color][color=#222222]有很多电器里都是属于不规则水箱,举个例子,比如说咖啡机。[/color][img=,524,182]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809271052211103_9612_3397320_3.jpg!w524x182.jpg[/img][color=#222222] [/color][color=#222222]从上面我们可以看到水箱都是不规则水箱,那么像这类水箱,光电式水位开关该如何安装呢?浮球式水位开关只能上置、下置安装,而电容式水位开关只能置于底部、侧面安装检测。而光电式水位开关可以多方位安装,上置、下置、侧置,斜置等。[/color][color=#222222][img=,690,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809271052446863_1311_3397320_3.jpg!w690x263.jpg[/img][/color][color=#222222] [/color][color=#222222]光电式水位开关的的缺点是不可以在阳光下或类似钨丝灯泡下使用,因为光电式水位开关式利用红外线的反射原理进行检测的,阳光或钨丝灯泡的光线中包含有的红外线,会干扰光电式水位开关的检测结果。而光电式水位开关多样化的安装方式就可以有效避免这个问题,如将探头朝下等。[/color][color=#222222] [/color]

  • 【讨论】灯丝开关的频率过大会影响其使用寿命吗?

    已经知道了,漏气 和 不设溶剂延迟对灯丝损害很大。刚刚在想,那么在跑一个样品的过程中,在确定不出峰的1-2分钟内有必要把灯丝关掉吗?等到出峰时再开开。就是说灯丝频繁开关对其损害大呢,还是每个样品多照1-2min,累积产生的无用时间 而导致灯丝寿命缩短的损害大呢?

  • 光电液位开关的应用及使用时的注意事项

    光电液位开关的应用及使用时的注意事项

    [size=24px][font=宋体]光电液位开关是光学原理检测液位,利用光在两个不同介质界面上发生的反射的原理,所以在检测时不受液体颜色、腐蚀性、温度等影响。[/font][font=宋体]光电液位开关应用广泛,常应用在家电设备、工业设备等,例如电蒸锅缺液提醒,洗地机污水满液提醒等。[img=,554,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211040945187380_2250_4008598_3.jpg!w554x348.jpg[/img][/font][font=宋体]光电液位开关使用时需注意的是:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]不要在阳光直射下使用[/font][font=宋体][font=宋体]传感器在阳光直射下会受到干扰导致误判,需要提前做规避处理,或者安装在避免阳光照射的位置[/font] [font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]注意定期清洗传感器[/font][font=宋体]长期使用传感器,其表面会产生污垢,轻微的污垢对于传感器没有影响,但是严重的污垢覆盖会影响传感器的判断。[/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体]注意气泡、水蒸汽的影响[/font][font=宋体]在使用过程中,如果有水珠或气泡集结在传感器检测面,则会导致电信号下降,出现误判的情况,也可根据实际情况通过软件去做调试。[/font][/size]

  • 安全开关,给你的世界安上一道保护锁

    开关在我们日常生活中是非常常见的,几乎也是家家必备的,进入室内,有控制照明灯的开关、控制风扇的风扇开关,关上门,有门开关,开关在我们的生活中起着很重要的作用,除了用途单一平常的开关,还有一些具备特定用途的安全开关。我们先来讲一讲具备报警功能的开关,一般拥有这种特性的开关普遍应用在一些车辆装置上,在日常生活中,我们也会经常见到这样的现象,不小心与一辆停靠在路边的车擦肩而过,或者是放炮的爆炸声距离它很近,它就会发出“嘟嘟”的声音,这就是安全开关在车辆上起到作用了,还有此种类型的报警开关也应用在一些门店中,关门之前将安全开关报警装置打开,然后再将门上锁,如果有小偷破门而入,报警装置也会滴滴滴的想起来。除了这种类型的安全开关,还有一些会根据产品特性而专门设置的开关,比如说有些机器设备的温度不能太高,如果温度太高就会有产生危险的可能,于是对温度进行提醒的开关由于人们有这种需求也问世了,可以给开关设定温度的临界点,当温度上升到这个临界点时,开关也会发出警报信号,开关预报更准确,在一些对温度有严格要求的工业生产设备当中,如果单单依靠人的感觉,可能当温度已经达到时,人们却没有及时感觉到,或者是被忽略了,于是就可能对设备造成重大的损害,有的甚至会造成爆炸的事件发生,造成较大的人员伤亡。

  • 光电式液位开关和电容式液位开关功能是一样的吗?

    光电式液位开关和电容式液位开关功能是一样的吗?

    [font=&] [size=18px]光电式液位开关与电容式液位开关的功能是一致的,且输出信号一致,都是输出数字信号或开关信号。[/size][/font][size=18px] [/size][font=&][size=18px] 2种液位开关差异在于电容原理的对应用环境要求较高,但安装方便;光学原理的抗干扰性更强,稳定性高,但安装结构比电容式原理的复杂。[/size][/font][size=18px] [/size][b][size=18px] 结构与安装差异:[/size][/b][font=&][size=18px] 光电式与电容式液位开关都是只能检测液位开关所在位置的液位,都可以制作成多点式液位开关。不过光电式液位开关分为接触式和非接触式2种,而电容式只能做非接触式检测。[/size][/font][align=center][img=,690,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112301045432355_378_4008598_3.jpg!w690x311.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][align=center][font=&][size=18px](图片来源:能点)[/size][/font][/align][font=&][size=18px] 光电非接触式的液位开关需要配合透明光锥使用,通常情况下,光锥是会在直接设计在水箱上,和水箱一体成型。而电容式液位开关直接贴在水箱外壁即可检测液位变化。光电式液位开关的精度为正负1毫米,而电容式的检测精度为正负2毫米。[/size][/font][align=center][img=,690,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112301046082487_9978_4008598_3.jpg!w690x366.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][align=center][font=&][size=18px](图片来源:能点)[/size][/font][/align][b][size=18px] 干扰:[/size][/b][font=&][size=18px] 电容式液位开关的需要紧贴容器不能有间隙,而光电式非接触式液位开关与水箱间隔5~6mm的间隙都不会受到影响。电容式液位开关灵敏度会收到液体温度、金属物体、水箱材质壁厚影响,而光电式液位开关采用的是光学原理,因为液体温湿度、颜色、腐蚀性、金属物体、水箱材质壁厚是不会对液位开关造成干扰的。而会干扰液位开关的水垢、气泡、液面抖动、阳光都可以通过软件处理或者结构规避处理。[/size][/font][align=right][/align]

  • 同样是泡腾片,为啥发泡量有的做有的不做?

    原来以为清开灵泡腾片需要检测个发泡量的,不想翻看了标准才发现,不需要,只要做崩解时限就可以了。 大概归纳了下,药典附录的片剂里,阴道泡腾片,都需要做发泡量的,而泡腾片,则无此要求。 具体到品种,有的泡腾片在检测标准里要求做发泡量,有的又不要求了? 这是为什么捏??

  • 差压开关的风险分析及原理

    差压开关常用于冷冻站系统、平衡集水器与分水器之间的压差。此差压开关的MPDM浮点动作接通触点后,操纵旁通阀门开启与闭合从而实现供回水压差的平衡。当系统压差增大而超过控制器的设定值时,阀门则进而开大,更多的水转向流经旁通阀,从而使系统供回水压差减少。亦适用于气体或液体压差的应用。压差控制器是一种用于防止制冷压缩机因润滑油的压力不足而损坏轴瓦的保护装置。 差压开关的工作原理是: 根据作用在两个相对的感压元件(波纹管)上。两个不同压力其差值所产生的力由弹簧平衡如果小于调定值时。由于杠杆的作用,这时开关接通延时机构中的电加热器,在一定的延时范围内(约60秒左右)使延时开关动作,切断电机电源使压缩机停车,同时加热器停止加热。控制器的延时机构中装有手动复位装置,当压缩机由于油压建立不起而停车,控制器动作后不能自动复位,须待排除故障后再按一下复位按钮,才能使延时机构中的延时开关接通电机电源使压缩机启动 差压开关采用膜片—活塞组合感应,适合从低到高的差压,流体动力或过程应用中的不同静压,以及过范围的脉冲压力或范围的循环率。可用于空气、气体、油、水等无腐蚀性的介质。压差控制器的外壳盖上装有试验推钮,测试延时机构的可靠性,当制冷压缩机在运转时,将推或依箭头方向推动,推动时间须大于延时时间,在经过一定的延时时间后,如能切断电机电源,则说明延时机构能正常工作。 差压开关是一个压差比较器,起压差值是接被控采暖系统的阻力选用,差压开关回水侧内的弹簧反力用来平衡供水与回水间的压力差。当差压开关被控采暖系统的一些用户进行室温调节阻力增加或减少时,会引起循环水量,直至差压开关膜片两策的压力在弹簧的作用下平衡为止。差压开关双通道自动调节阀的位置也从新确定,因而能保证被控系统的供回水间压差基本不变。压差控制在实现中是比较困难,特别是在生物安全实验室中,要得到并保持精确、稳定的压差对于控制工程师而言绝对是一件具有挑战性的任务。因此在设计压差控制系统时,必须要根据实际情况从以下几个方面进行分析和确定:①风险分析评估;②定风量系统和变风量系统选择;③压差控制和余风量控制方法;④控制信号与噪声的影响;⑤制稳定性及响应速度;⑥建筑结构对压差控制的影响;⑦风管泄漏对压力控制的影响。

  • 【原创】VC跑疼片工艺规程

    [em0709] VC跑疼片工艺规程[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=74611]VC跑疼片工艺规程[/url]khan312:你好!附件资料重复喽!我已删除其中一个。--jun来也!

  • 【分享】开关电源原理

    把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路 电路的工作过程: 2 开关S开通后,变压器 油浸式电力变压器10KV级S11-M 绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长 2 S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为 . ? 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位. 正激电路的理想化波形: 2.反激电路 反激电路原理图 工作过程: 2 S1与S2交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2的交流电压.改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud的平均值,也就改变了输出电压Uo. 2 S1导通时,二极管 二极管HSR7021-2.3-21 VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 2 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流. 2 S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降.S1和S2断态时承受的峰值电压均为Ui. 由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和. 半桥电路的理想化波形: 工作过程: 2 推挽电路中两个开关S1和S2交替导通,在绕组N1和N’1两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压. 2 S1导通时,二极管VD1处于通态,电感L的电流逐渐上升. 2 S2导通时,二极管VD2处于通态,电感L的电流也逐渐上升. 2 当两个开关都关断时,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.S1和S2断态时承受的峰值电压均为2倍Ui. 2 S1和S2同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通.

  • 液位开关的测量方式

    [align=left][color=#333333]液位开关是一种常见的测量液位位置的压力传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,液位测量与控制技术有很大的提高。日化品、食品饮料、医药等行业的生产,都离不开液位的监控,液位开关的重要性日趋凸显,甚至直接影响着产品的质量。[/color][/align][color=#333333]常应用于饮水机、咖啡机、加湿器、热水器、浴缸、马桶、蒸汽微波炉水位控制等,常用在家用电器方面。液位开关可以做到的功能是电器[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx][color=#333333]缺水保护[/color][/url]、防水满溢出等。因液位开关应用范围广,不同的检测方式都有其优缺点,下面我们来了解一下常见的液位测量方式。 [b]1、浮球式液位开关检测[/b][/color][color=#333333]该方式为最简单、最古老的检测方式,价格相对便宜。主要是通过浮球的上下升降来检测液面的变化,其为机械式检测,检测精度容易受浮力影响,重复精度差,不同液体需要重新校准。不适用于粘稠性或者含杂质液体,容易造成浮球堵塞,同时,不符合食品卫生行业的应用要求。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][b]2、电容式液位开关测量[/b][/color][color=#333333]电容式测量主要通过检测由于液面或者散料高度变化而导致的电容值变化来测量料位高度。其具有多种类型,有可输出模拟量的电容式液位计,液位电容式接近开关,电容式接近开关可以安装于容器侧面进行非接触检测。使用电容式水箱容器可不用开孔,水箱内有污垢、杂质、沉淀物都不会影响检测的结果。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][b]3、光电式液位开关测量[/b]该检测方式通过传感器内部发出光源,光源通过透明树脂全反射至传感器接收器,但遇到液面时,部分光线将折射至液体,从而传感器检测全反射回来光量值的减少来监控液面。该检测方式便宜,安装、调试简单,但仅能应用于透明液体,同时只输出开关量信号。 [b]4、超声波液位开关测量[/b]由于其原理为通过检测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,故容易受到超声波传播的能量损耗影响。其亦具备安装容易、灵活性高等特点,通常可安装于高处进行非接触式测量。但当使用于含蒸汽、粉层等环境时,检测距离将会明显缩短,不建议使用在吸波环境,如泡沫等。另外还有其他的微波原理测量、静压式测量、音叉振动测量等测量的方法 [/color]

  • 不同系列接近开关工作原理比较

    不同系列接近开关工作原理比较

    1、概述  接近开关可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近开关大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。  特性:  ● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。  ● 无触点输出,操作寿命长。  ● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。  ● 反应速度快。  ● 小型感测头,安装灵活。2、类型  (1)按配置来分  (2)按检测方法分  ●通用型:主要检测黑色金属(铁)。  ●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。  ●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。3、高频振荡型接近开关的工作原理电感式接近开关由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近开关检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211081641_402495_2627921_3.jpg  下面为详细介绍:  (1)通用型接近开关的工作原理  振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。随着目标物接近开关,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,振荡减弱直至停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。  (2)所有金属型传感器的工作原理  所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物接近开关时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。  (3)有色金属型传感器工作原理  有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。当铝或铜之类的有色金属目标物接近开关时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近开关时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。4、电容式接近开关的原理  电容式接近开关由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近开关检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制的开关信号。5、霍尔接近开关工作原理  原理简介:  当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K•I•B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。  霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近开关、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。6、线性接近开关的原理  工作原理:  线性接近开关是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。该接近开关具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。7、电感式接近开关的工作原理  工作原理:  电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。

  • 开关电源的通用元器件类型和功能有哪些?

    开关电源的通用元器件类型和功能有哪些?

    据悉,当前的电子设备都是使用开关电源,这是由于开关开关电源作为现代电子产业快速发展的一种电源方式,具有轻量、小型、高效率等特点。因此,设计开关电源也比想象中的复杂。 尤其是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。[align=center][img=,640,482]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711241007_01_3339590_3.png!w640x482.jpg[/img][/align] 小编将结合仪商城资讯总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下: [b]一、 电阻器:[/b] 1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。 3. 分压电阻—构成电阻分压器。 4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。 5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。 6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。 7. 分流电阻—给电流提供旁路。 8. 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。 9. 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。 10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。 11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。 12. 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。 13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。 14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。 15. 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。 [b]二、 电容器:[/b] 1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。 2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。 3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。 4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。 5. 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。 6. 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。 7. 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。 8. 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲。 9. 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。 10. 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。 11. 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。 12. 移相电容—构成移相电路。 13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。 14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。 15. 中和电容—消除放大器的自激振荡。 16. 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。 17. 安全电容—含X电容和Y电容。 18. X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。 19. Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。 [b]三、 电感器:[/b] 1. 滤波电感—构成LC型滤波器。 2. 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。 3. 振荡电感—构成LC型振荡器。 4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。 [b]四、 变压器:[/b] 1. 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。 2. 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。 [b]五、 二极管:[/b] 1. 整流二极管—低频整流、高频整流。 2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中 若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。 3. 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。 4. 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。 5. 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。 6. 隔离二极管—可实现信号隔离。 7. 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。 [b]六、 整流桥[/b] 将交流电压变为脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥。 [b]七、 稳压管[/b] 构成简易稳压电路 接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压 由稳压管、快恢复二极管和阻容元件构成一次侧钳位保护电路 构成过电压保护电路。 [b]八、 场效应晶体管[/b] MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。 [b]九、运算放大器[/b] 构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。 [b]十、晶体管[/b] 用作PWM调制器的功率开关管 构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路 构成截刘输出型开关电源的截流控制环 构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。

  • 【讨论】实验党:节能灯开关瞬间消耗多少电能?

    小时候就听大人说,“不要总是开灯关灯,开灯关灯最费电了”,那个时候,家里用的还是白炽灯泡。等我们上了中学学了物理,明白了电压电流电阻等等的时候,也就明白了白炽灯将电流转化为热能,虽然说开灯那一瞬间灯丝的温度低,电阻小,因此耗电多一些,但是这个时间很短,根本就谈不上费电。后来,白炽灯开灯关灯费电的话题渐渐的很少有人谈起了。随着时代的发展,照明灯也更新换代,日光灯,节能灯,都比白炽灯的能量效率更高,更省电:要实现同样的亮度,需要的电能小多了。这种灯管启动的时候,常常需要一个很高的电压来预热,外电路的电压恒定不变,这种高压启动一般是通过灯具内部的电路来实现,比如日光灯管的启动器。也许因为要预热,江湖上流传着节能灯(或者日光灯)开关的时候最费电,比如“如果照明本身使用的是节能灯,那么电灯的开关瞬间消耗的电能比一小时内稳定发光时还要多”,甚至“开关一次节能灯相当于持续点10小时的节能灯”。这种说法广为流传,而且“N个小时”中的“N”在各个版本的传言中都不一样。为此笔者上网搜索了很久,却始终没有发现任何定量的数字证据证明这个观点。初听起来,刚启动时需要高电压所以有可能造成大量能量损耗似乎有些道理。但真的像传言中那么多么?如果想真的等同于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把两升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。

  • 恒温恒湿试验箱开关机需注意的细节

    恒温恒湿试验箱开关机需注意的细节

    这篇文章主要介绍[b][url=http://https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]恒温恒湿试验箱[/url][/b]开关机的技术指导,关于设备的使用注意事项往期有过很多篇的详细介绍了。小编觉得对于设备具体化的操作方式应该从简单的开关机等基础流程进行解析。都知道这是一款很精密的试验设备,所以在操作过程中不可马虎,因为任何细节都将会导致误差。所以奉上恒温恒湿试验箱开关机使用细节:[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203251702078895_6993_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  1、设备开机:开启设备外部供电总闸,之后开启位于扩展控制台的机器总电源开关,按压主控制台紧急停止开关(开机)。  2、恒温恒湿试验箱关机:先复原紧急停止开关,短期不使用需关闭机器总电源开关,长期不使用的话要关闭外部电源总开关。  以上就是恒温恒湿试验箱的开机、关机方法,虽然只是一个不起眼的动作都必须由专业工作人员来操作。

  • 峰往下跑,测的值偏低?这是光路有问题了吗?

    峰往下跑,测的值偏低?这是光路有问题了吗?

    是测Pb,一个是空白的峰,一个是1ppb标样的峰,峰往下跑,测的值偏低?这是光路有问题了吗http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601140944_581819_2648817_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601140944_581820_2648817_3.jpg

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