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热耦简介

热耦简介

两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。

热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同

热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:

第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。

第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。

第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差

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热耦简介常见问题

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热耦简介文献

电伴热简介 电伴热简介

电伴热简介

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电伴热简介 1. 电伴热简介 Brief Introduction of Electric Heat Trace 电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量 . 电伴热具有热效率高,节约 能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽 伴热的技术发展方向,是国家重点推广的节能环保项目。 Electric heat trace is, by heating, used to compensate for the heat loss from the heated objects during process flows. Electric heat trace has the following advantages: high efficiency, energy saving, simple design, safe and

铝热焊简介 铝热焊简介

铝热焊简介

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铝热焊简介 一、铝热焊的工作原理及特点 铝热焊一般是利用金属氧化物和铝之间的铝热反应所产生的过热, 熔敷金属 来加热工件的填充接头而完成焊接的一种方法。 铝热焊的工作原理是焊接前在坩 埚中装以热剂,用高温火柴点燃从而引起剧烈的化学反应, 当热剂钢水和熔渣分 离,将热剂钢水浇注到铸型中,冷却凝固后,形成铝热剂焊接接头,完成焊接。 其特点设备简单、投资少,焊接操作简单,适合野外作业,但由于类似铸造工艺 方法,因此焊缝组织、性能均较差,必要时应采取一定的热处理措施,以保证质 量。 二、铝热焊的适用范围 铝热焊接属于一种古老的焊接方法, 目前主要应用于钢轨的连接及钢筋、 导 线和大断面铸锻件的焊接和维修。 三、铝热焊接材料及设备铝热焊接所使用的材料主要包括热剂、 型砂和铸型、 封箱材料及高温火柴等。其中热剂主要由铝粉、氧化铁、铁屑和铁合金、石墨等 组成;型砂和铸型一般是由耐火度高的石英砂、 膨润土

光耦种类

光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。

线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A-C系列。

开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。

由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:

⑴按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。

⑵按输出形式分,可分为:

a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。

b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。

c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。

d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。

e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。

f、光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。

g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。

⑶按封装形式分,可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型

等。

⑷按传输信号分,可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。

⑸按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。

⑹按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。

⑺按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。

⑻按工作电压分,可分为低电源电压型光电耦合器(一般5~15V)和高电源电压型光电耦合器(一般大于30V)。

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线性光耦线性光耦的分类

线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型;

1.无反馈型线性光耦器件实际上是在器件的材料和生产工艺上采取一定措施(使得光耦器件的输入输出特性的非线性得到改善。但是,由于发光二极管和光电三极管的固有特性,改善十分有限。这种光耦器件主要用于对线性区的范围要求不大的情况,例如开关电源的电压隔离反馈电路中经常使用的PC816A和NEC2501H等线性光耦。由于开关电源在正常工作时的电压调整率不大,通过对反馈电路参数的适当选择,就可以使光耦器件工作在线性区。但由于这种光耦器件只是在有限的范围内线性度较高,所以不适合使用在对测试精度以及范围要求较高的场合。

2.另一种线性光耦是反馈型器件。其作用原理是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。与前面介绍过的普通光耦器件线性化使用的原理类似,只不过它在生产工艺上采取了一定措施,使同一片器件中的2个光耦的特性更加趋于一致。这种器件例如德州仪器公司曾经出品现已停产的TIL300A,CLARE公司生产的LOC系列线性光耦,惠普公司生产的HCNR200/201线性光耦等。

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耦接环专利摘要

本发明涉及一种用于具有至少两个耦接部(8,9)的耦接件(50)的耦接环(40)。本发明的目的在于提出一种用于具有至少两个耦接部(8,9)的耦接件的耦接环(40),其被设计用于特别是在被构造为楔环(40)的耦接环上发生故障而需要修理的情况,并且能够使楔环安装在耦接件的两个耦接部(8,9)上时更简单、更容易地放置在其耦接区域中。为了实现这一目的,将耦接环设计为楔环,其具有至少两个耦接部,其中,楔环被分成至少两个一件式环形区段(21,22,24,25,26),该环形区段由交替布置的固定元件(10,11)和弹簧元件(17)组成,其中,一件式环形区段(21,22,24,25,26)由位于各个环形区段的端部区域侧并被配置用于形成装配连接(38)的分开的端部固定元件(34,35)来装配,其中,分开的、连接环形区段的端部固定元件(34,35)分别具有相互适配的楔形部(341,342;351,352;342,353;344,354),该楔形部具有径向指向环轴线(23)的孔(12,13),其中,这些相应适配的楔形部(341,342;351,352;342,353;344,354)能够分别通过在两个耦接部(8,9)中的一个上的径向指向的螺纹连接件(201)被接合在一起。

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