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物聯網IoT的快速發(fā)展,貫穿到我們的生活和各行各業(yè)。人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯網連接中的無形橋梁,藍牙、WiFZigBee等主流通信技術在物聯網應用中各有千秋,成為物聯網落地的支撐。來自泰克專家分享藍牙、WiFZigBee設計中的模塊選擇、EMI測試等關鍵設計與測試經驗,幫助多設計公司和工程師搞定設計難題??紤]3個因素選擇藍牙模塊在為物聯網(IoT)設備或某些其他項目選擇藍牙或其他RF模塊時,您可能發(fā)現市場上可行的方案比你想象得要多得多。
KX303A熱繼電器校驗儀/電動機保護器校驗儀
功能簡介:
適用于單相、三相熱繼電器及有源或無源電動機保護器的過壓、過流、缺相、不平衡、堵轉及時間測試,還可測試電流繼電器的動作電流及額定電流的動作時間。
技術參數:
可長時間輸出0~50A或0~500A電流
三相電流可均衡輸出,具有細調功能
常開、常閉接點自動識別
可同時串接若干只校驗,提高工作效率
2、主要技術指標
電源輸入:AC 380/220V 50Hz 三相四線
儀表等級:0.2級
輸出電流:3×50A或3×500A
時間測試:0.001S-999.999S青島KX303A電子式熱繼電器測試儀 價格真的無法解決嗎?我看并非如此。這里有兩個比較常用也比較好的解決辦法,改善主板電流,保持機子干燥。只要做到這兩點,相信紅外攝像機起霧問題可以得到很好的解決。另一方面,攝像頭起霧也和鏡頭有關系的,有的廠商為了降低成本,專采購一些便宜的原料,就目前市場的產品而言,保守估計有50%的不合格產品。其實大家在講“起霧”,大部份并不是水氣,想想LED板那么熱,一般除霧用的加熱器都沒它熱,水氣早被蒸發(fā)掉了??雌饋硐衿痨F,有幾個原因:鏡頭遮光圈漏光及沒跟玻璃密合,紅外光折射進鏡頭,尤其4mm嚴重;機板本身參數不對,如果只是拿一般機板換個濾光片就拿來用,肯定出問題,白茫茫一片,但白天還行;老問題:過熱,CCD白底往上浮,看起來就發(fā)白霧了;水霧主要是防水不夠好,再加上空氣的潮濕,紅外燈及CCD板工作時產生熱量就導致水霧,起霧應該是攝像機里面的濕氣在機子溫度快速上升所致,同外界溫度差距大時為嚴重。
使用說明:
選用足夠**載流量的電源線接通容量足夠的220V電源,把各功能開關選到需要位置,輸出調節(jié)手輪旋轉至零位,即可接被測器件,儀器即可開始工作。當輸出電流較大時,應選用內阻較小的電源,若電源內阻過大,輸出電流不易升到設定值。
1、測試熱繼電器
測試時應蓋好熱繼電器蓋,小電流值熱繼電器用小電流檔位,把三個熱元件串接后,再接在相應的測試柱上,常閉點接輔助接點柱上,量程轉換開關選至適當電流檔位,輸出調節(jié)手輪置零位,自鎖開關斷開,檢查各接線端柱接觸應良好,打開電源開關,按啟動鈕,測試電源接通,旋轉輸出調節(jié)手輪至被測熱繼電器額定電流,使雙金屬片達到熱穩(wěn)定狀態(tài),以此穩(wěn)定熱態(tài)再旋轉輸出調節(jié)手輪使測試電流到額定電流的1.2 倍,計時從零開始,進入測試階段,規(guī)定時間內,熱繼電器應脫扣為合格一項,熱繼電器接點斷開,測試電流消失,計時停止,并顯示測驗時間,測試終了信號由燈光和聲響給出,當要停止信號時可按關斷聲光開關。
當測試額定 時,一般按規(guī)程應從熱元件冷態(tài)開始。熱繼電器的其它參數整定請參閱有關規(guī)程進行,也可按被保護的電動機負荷情況選定熱繼電器的安—秒脫扣特性。當某一部分的可靠性指標無法滿足時,可采用冗金設計方案來實現。國外孔板流量計不僅注重儀表本身的可靠性設計,并對使用可壞性也要加以設計考慮。一般電孔板流量計產品的可靠性屬于指數分布,而機械加工件多的儀表其可靠性屬于正態(tài)分布,實際計算起來并不很復雜。我國的孔板流量計設計應對此加以重視,這是產品質量的一個重要關鍵環(huán)節(jié)。注重維修性設計維修性不僅包括使用中產品的維修,還包括生產階段孔板流量計的校準功能、調試功能和維修功能等技術指標,維修住必須在設計階段加以保證。
2、測電動機保護器
在測試前要仔細檢查各活動部位,是否銹蝕、卡住,活動軸應有少量潤滑油脂才好,試合閘后,人工觸動熱脫扣,瞬時間脫扣無誤后再進行檢測。
電動機保護器有輔助接點的同熱繼電器接法相同,測完斷開時,其信號由關斷裝置的傳感器送來,關斷測試電源,并顯示測驗時間,發(fā)出測試完畢信號。由于感應,便會吸引電子,并開啟溝道。如果浮柵中有電子的注時,即加大的管子的閾值電壓,溝道處于關閉狀態(tài)。這樣就達成了開關功能。如所示,這是EPROM的寫入過程,在漏極加高壓,電子從源極流向漏極溝道充分開啟。在高壓的作用下,電子的拉力加強,能量使電子的溫度極度上升,變?yōu)闊犭娮?hotelectron)。這種電子幾乎不受原子的振動作用引起的散射,在受控制柵的施加的高壓時,熱電子使能躍過SiO2的勢壘,注入到浮柵中。