• 从结构上看,伺服控制器和变频器器差不多,但对元器件的要求精度和可靠性更高。目前主流的伺服控制器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再
  • 从结构上看,伺服控制器和变频器器差不多,但对元器件的要求精度和可靠性更高。目前主流的伺服控制器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/137450.html
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用 >>
  • 来源:www.cntronics.com/cp-art/80031747
  •   本文介绍的保护电路能使蓄电池组电压低落到规定值时自动切断负载,平时"待机"时耗电电流为30MA,仅相当于蓄电池组的自放电电流。电路如图所示。   电路工作原理   运放L324的A2完成蓄电池组电压的监控,5V稳压经R8、R9分压成455mV加至反相端,蓄电池组电压Ui经R2、R3分压后加至同相端。当Ui<10V时,同相端电位便低于455mV,A2输出02="0"。A1完成负载接通瞬问接通信号的检测。D1与D2皆为2CP51,但工作电流不同,使D1上电压比D2上电压约高50mV,即同相端
  •   本文介绍的保护电路能使蓄电池组电压低落到规定值时自动切断负载,平时"待机"时耗电电流为30MA,仅相当于蓄电池组的自放电电流。电路如图所示。   电路工作原理   运放L324的A2完成蓄电池组电压的监控,5V稳压经R8、R9分压成455mV加至反相端,蓄电池组电压Ui经R2、R3分压后加至同相端。当Ui<10V时,同相端电位便低于455mV,A2输出02="0"。A1完成负载接通瞬问接通信号的检测。D1与D2皆为2CP51,但工作电流不同,使D1上电压比D2上电压约高50mV,即同相端 >>
  • 来源:www.jdbpcb.com/key_1254.html
  • 本公司供应应急标志灯,品牌敏华电工,型号M-BLZD-2LROEI5WAAP,源类型: LED,光源功率 5W,电压 220/V,光亮度 200,山西标志灯,充电电压 220/V,应急时间 大于90分钟。质量保证,欢迎咨询洽谈。 1、采用进口高亮度LED,标志灯疏散指示灯标志牌,特别省电,整灯耗灯仅2W;2、 采用优质镍镉电池,标志灯明装插电诱导标志灯,电池容量大、应急时间长,可连续充放电500-1000次,寿命更持长;3、集成电路控制,有完善的过充电、过放电保护电路,延长电池寿命;4、 采用开关电源电路
  • 本公司供应应急标志灯,品牌敏华电工,型号M-BLZD-2LROEI5WAAP,源类型: LED,光源功率 5W,电压 220/V,光亮度 200,山西标志灯,充电电压 220/V,应急时间 大于90分钟。质量保证,欢迎咨询洽谈。 1、采用进口高亮度LED,标志灯疏散指示灯标志牌,特别省电,整灯耗灯仅2W;2、 采用优质镍镉电池,标志灯明装插电诱导标志灯,电池容量大、应急时间长,可连续充放电500-1000次,寿命更持长;3、集成电路控制,有完善的过充电、过放电保护电路,延长电池寿命;4、 采用开关电源电路 >>
  • 来源:www.ailaba.org/guangzhou/dianqi/182265548455014x.html
  • 目前,大功率的家用功放的主声道均采用了OCL电路作功率放大。这种电路出现故障时,其输出端的直流电位常常会偏离零电平,出现较高的正或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器的音圈时,轻者会产生固定磁场,使音圈移位,难以恢复,重者会将其烧毁。另外。在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大,在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流,使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁。本文以奇声AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。 功放扬声器保护电路原理框图如图1所
  • 目前,大功率的家用功放的主声道均采用了OCL电路作功率放大。这种电路出现故障时,其输出端的直流电位常常会偏离零电平,出现较高的正或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器的音圈时,轻者会产生固定磁场,使音圈移位,难以恢复,重者会将其烧毁。另外。在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大,在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流,使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁。本文以奇声AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。 功放扬声器保护电路原理框图如图1所 >>
  • 来源:www.dzkf.cn/html/dianziDIY/2008/0104/2923.html
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用 >>
  • 来源:www.cntronics.com/cp-art/80031747
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用
  • USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因为用户使用中经常性热插拔,板上的芯片非常容易受静电影响。这种应用场合不能使用普通的稳压管等信道进行保护,因为稳压管的反应速率太慢、且容性负载较大,会影响信道上的数据通信。NXP特提供以下方案供客户参考。 一、USB2.0的保护(PRTR5V0U4D用于双路USB) 下图为PRTR5V0U4D在双路USB应用中的连接示意图。    PRTR5V0U4D在双路USB中的应用 >>
  • 来源:www.cntronics.com/cp-art/80031747
  •   一、用电安全要求的保护   人身安全:   防止用电事故,一般是通过电器和设备的可靠制造--即通过基础绝缘--来确保安全性。然而当基础绝缘受到损坏时,可能引起的故障就需要有防止过高人身电流的补充保护措施。   在防止危险的身体电流时,必须区分为直接接触与间接接触。在间接接触时,电气设备上出现绝缘故障而产生的剩余电流是经过保护地线(PE线)而流向大地的。在出现故障时,如有人正好触及含有故障的电器,则当事人就与故障回路相并联。根据保护导线/人体的电阻比例,最大部分的电流流经保护地线。   另一种情况是,由
  •   一、用电安全要求的保护   人身安全:   防止用电事故,一般是通过电器和设备的可靠制造--即通过基础绝缘--来确保安全性。然而当基础绝缘受到损坏时,可能引起的故障就需要有防止过高人身电流的补充保护措施。   在防止危险的身体电流时,必须区分为直接接触与间接接触。在间接接触时,电气设备上出现绝缘故障而产生的剩余电流是经过保护地线(PE线)而流向大地的。在出现故障时,如有人正好触及含有故障的电器,则当事人就与故障回路相并联。根据保护导线/人体的电阻比例,最大部分的电流流经保护地线。   另一种情况是,由 >>
  • 来源:zk.shejis.com/zkal/201007/article_17329.html
  • 德国力士乐伺服控制器R911305276力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带负
  • 德国力士乐伺服控制器R911305276力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带负 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/138482.html
  • 德国力士乐伺服控制器R911326813力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带负
  • 德国力士乐伺服控制器R911326813力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带负 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/138191.html
  • 1.三级配电二级漏保总体要求  施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;  用电设备必须有各自专用的开关箱;  漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;  总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;  三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2.
  • 1.三级配电二级漏保总体要求 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; 用电设备必须有各自专用的开关箱; 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. >>
  • 来源:www.panshianquan.com/a/anquanguwen/2016/0620/1080.html
  • 功能: DPNa vigi 电子式剩余电流动作保护断路器可实现对终端配电线路的综合保护。它可同时切断相线与中性线,但中性线不提供保护功能。它可实现: 过载保护 短路保护 隔离功能 控制功能 对间接接触提供人身保护 对直接接触提供补充人身保护 对电气设备的绝缘故障提供保护 技术参数: 额定电流:6-40 A(30C时) 额定电压:230V 分断能力:4.
  • 功能: DPNa vigi 电子式剩余电流动作保护断路器可实现对终端配电线路的综合保护。它可同时切断相线与中性线,但中性线不提供保护功能。它可实现: 过载保护 短路保护 隔离功能 控制功能 对间接接触提供人身保护 对直接接触提供补充人身保护 对电气设备的绝缘故障提供保护 技术参数: 额定电流:6-40 A(30C时) 额定电压:230V 分断能力:4. >>
  • 来源:www.dq-fx.com/product-22034.aspx
  • 1、低压配电漏电保护不容忽视   人触电时,人受伤害的程度与通过人身的工频电流的大小、时间、频率有关。   试验证明:人触电时,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,还与电流的持续时间(s)有关(见表1)。当电击能量为50mA*s时,一般不会引起心室颤动,但人体通过短时间大电流时(如500mA0.
  • 1、低压配电漏电保护不容忽视   人触电时,人受伤害的程度与通过人身的工频电流的大小、时间、频率有关。   试验证明:人触电时,引起心室颤动不仅与通过人体的电流(I)有关,还与电流的持续时间(s)有关(见表1)。当电击能量为50mA*s时,一般不会引起心室颤动,但人体通过短时间大电流时(如500mA0. >>
  • 来源:www.zlyz.com.cn/page/news/newsDetail.aspx?id=230532
  • 从结构上看,伺服控制器和变频器器差不多,但对元器件的要求精度和可靠性更高。目前主流的伺服控制器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再
  • 从结构上看,伺服控制器和变频器器差不多,但对元器件的要求精度和可靠性更高。目前主流的伺服控制器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/139091.html
  • 德国力士乐伺服控制器R911328086 力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带
  • 德国力士乐伺服控制器R911328086 力士乐伺服控制器采用了复杂可编程器件 EPLD 及力士乐伺服智能功率模块,具有集 成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器, 位置信号反馈至伺服驱动器, 与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。 调速比为 1: 5000, 从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当 的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的 SPWM 产生的力矩更大,噪 音更小。高达 3 倍的过载能力,带 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/138203.html
  • 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动
  • 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动 >>
  • 来源:www.hooshong.com/news/137454.html
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  • 来源:www.hifishuo.com/view_pdc_comm.php?page=1&id=20633