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在正常动作状态下,跨过KT系列高分子PTC热敏电阻两端的最大电压。在许多电路中,相当于电路中电源的电压。
在限定条件下, KT系列高分子PTC热敏电阻动作时,能安全承受的最高电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。
指某一特定型号的KT系列高分子PTC热敏电阻在正常动作以及经由特定方法定义的非正常动作条件下,所能承受的最大的动作循环次数。
普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝 白 为至少2.5V 。工作电流5-10mA左右。 超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下: ...
日光灯的工作电压为220V。日光灯的工频交流电为220V、50Hz,常见标称功率包括20W、30W、40W。日光灯一般也叫荧光灯,传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使...
这种灯的工作电压电流是多大?单个led灯答:常见的单芯片的:双引线直插式 正常工作电流为20mA。 白色LED灯的电压范围:3.0-3.4V 红色发光二极管的压降为2.0--2.2V 黄色发光二极管的...
在特定条件下,KT系列高分子PTC热敏电阻动作至恢复的一个周期,称为一个动作循环。
过电流发生开始至热敏电阻动作完成所需的时间。对任何特定的KT系列高分子PTC热敏电阻而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。
KT系列高分子PTC热敏电阻在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。
在正常的操作条件下,流过电路的最大电流。在电路的最大环境工作温度下,用来保护电路的KT系列高分子PTC热敏电阻的维持电流一般来说比工作电流大。
KT系列高分子PTC热敏电阻锁定在其高阻状态时,通过热敏电阻的电流。
在限定环境条件下,使KT系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的最小稳态电流。
最大电流 Imax (耐流值)
在限定状态下, KT系列高分子PTC热敏电阻安全动作的最大动作电流,即热敏电阻的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。
维持电流是KT系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。
在被安装到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,KT系列的高分子PTC热敏电阻的阻值。
R1max
在室温条件下,KT系列高分子PTC热敏电阻动作或回流焊接安装到电路板中一小时后测得的最大电阻值。
最小电阻(Rmin)/最大电阻(Rmax)
在指定环境温度下,例如:25℃,安装到电路之前特定型号的KT系列高分子热敏电阻的阻值会在规定的一个范围内,即在最小值(Rmin)和最大值(Rmax)之间。此值被列在规格书中的电阻栏里。
经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性PTC效应。相当多此种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。
说一种材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效应, 即正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。
在此指由导电粒子(炭黑,碳纤维,金属粉末,金属氧化物等)填充绝缘的高分子材料(聚烯烃,环氧树脂等)而制得的导电复合材料。
在热敏电阻或者一个联有热敏电阻元件的电路周围静止空气的温度。
元件可以安全工作的环境温度范围。
KT系列高分子PTC热敏电阻动作后所消耗的功率,通过计算流过热敏电阻的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。
在室温下, 测量KT系列高分子PTC热敏电阻在较长时间(如150小时)处于较高温度(如85℃)及高湿度(如85% 湿度)状态前后的阻值的变化。
室温下,测量KT系列高分子PTC热敏电阻长时间(如1000小时)处于较高温度(如70℃或85℃)状态前后的阻值变化。
在室温下,KT系列高分子PTC热敏电阻的阻值在温度循环前后的变化的测试结果。(例如,在-55℃及+125℃之间循环10次)
807电子管多少工作电压合适
807 电子管多少工作电压合适 9013 、9014 属于低功率三极管,最高工作电压 60V,最大电流 100mA, 放大倍数 60 至 10 00。功率 200mW,3DD15A 为大功率三极管,最高工作电压 60V,最大电流 5A,功率 50 W。放大倍数 150 以下。 8050 三极管为中功率三极管,工作电压 25V,最大工作电流 1.2 A,功率 2W。放大倍数 30 至 200。 作为放大器,最后一级电流调整要以静态电流为准,一般情况下,用 8050 作功放,静态电 流应在 10mA 以内,用 3DD15 作功率,静态电流不应大于 20mA 。 半导体器件的通 病,就是参数的离散性。 比如放大系数 β,就可以从几十到几百, 相差甚大, 都是合格产品, 即使按 β大小来分档 (一般是按管顶上的色标点, 或型号后的 A、B、C⋯ 来分档 ),也是一个 范围,不可能像真空电子管那样参
KA7500工作电压
前级 KA7500 工作电压 1脚小于 2 脚 3 脚低电位 13 脚 14 脚 5V 准电压 16脚小于 15脚 3脚低电位 5、6振荡 7脚地 8、11、12脚电源 9、10脚驱动 4脚反馈小于脉宽控制 AZ7500[后级 ] 8、11脚为驱动 7 脚为地 9、10脚为 地 故障处理维修 1.通 12V/DC 无 110V/AC 此情况先测 200V 滤波电容有没有 直流高压 没有则测 7500,3脚对地若是 高电位,则 7500关断保护! 1脚若是低电位则 2脚正常为 0.2V 左右,【1脚对地电压小于 2脚电压】若 正常 4脚是高电位则反馈保护,应着重 检测反馈部分。 2.通 12V/DC 半波 后级故障 3.通 12V/DC 间断 断开变压器若依旧间断证明间断 故障在前级,反之则在后级。前级驱 动、场管属重点部分,此故障大多表 现在后级。 4.通 12V/DC 直短 前级故
过流保护器的设置步骤以jl-200过流保护器为例,来进行具体操作,如下: 1、jl-200过流保护器(过电流保护器)通电后,jl-200过流保护器(过电流保护器)数字窗口显示000。 2、长按jl-200过流保护器(过电流保护器)【设置】键5秒,进入设置模式(电机静止状态,电流为0时,能进入设置状态;电机运行时,电流不为0,不能进入设置状态,但可查询设置内容)。同时【设置】【过载】字符点亮,进入电流设置,按【△】【▽】键,设置电流值,长按【△】能连发,按一下【△】进一位,按【▽】一下降一位。设置电流值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 3、【设置】【堵转】字符点亮,设置电机堵转允许时间(同时也设定了动作曲线),根据电机的动作特性,按【△】【▽】键,选择相应的动作曲线(3、6、9、12、15)。选择好动作曲线后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 4、【设置】【欠载】字符点亮,设置电机欠载电流百分比,按【△】【▽】键,设定相应的欠载电流与额定电流百分比。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 5、【设置】【相序】字符点亮,设置电机相序保护功能开启(on)还是关闭(off)。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 6、【设置】【过压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置过压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 7、【设置】【欠压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置欠压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。 8、只有【设置】字符点亮,进入“复位方式”选择,按【△】【▽】键,选择【au】(自动复位),【hu】(手动复位) 9、按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。显示【设置】数字窗显示end,表示jl-200过流保护器(过电流保护器)设置完毕。 10、按【设置】,保存设置内容,退出jl-200过流保护器(过电流保护器)设置状态。
【学员问题】过流保护的动作原理是什么?
【解答】电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
常规过流保护特性平行于X轴(φ轴),即 保护动作与φ值无关,只要电流值超过平 行线,保护装置就动作。如果整定在虚线位 置,则电动机起动时就可能误动作。一般要 求常规过电流保护特性高于起动电流值,而且规程要 求供电系统中最小两相短路电流值比过流保护整定值 大于50%,从而确保动作的可靠性。在煤矿井下供电 系统中许多场合难以满足上述要求。相敏过流保护特 性近似于一条斜线,即使电流值不大,但φ角较小,保 护也能正确动作。相敏过流保护特性就是与电动机电 流特性很好地相匹配。
用电子线路实现框图中的功能方法很多,有模拟 电路、数字电路等,较新的采用微处理器来实现。实际 应用相敏过流保护器时要十分注意电流、电压信号的 极性,以免造成相位混乱引起保护的拒动或误动。