发布时间:2019-01-3 阅读量:733 来源: 我爱方案网 作者: sunny编辑
CT二次过电压保护器基本功能如下:输入阻抗大于100MΩ,接入后不影响任何测量和保护性能;二次侧保护电压可自己设置,满足不同场合使用;保护后有故障点位置显示,方便故障排除;保护后有接点信号输出,便于系统连接使用;保护后复位有人工手动按钮复位和故障消失后自动复位两种;采用省面积和轨道安装设计,方便安装使用。
互感器的线性度指的是在整个操作模式范围内其特性的稳定性。模拟感应部件的高线性度对大范围一次电流进行精确测量来说必不可少,尤其是在低电流值的情况下。 相移。实际有功功率或能量测量的精确度不仅与交流电流和电压互感器的精确度和线性度的幅度有关,而且与两个相关值测量之间可能发生的相移有关。当然,相移应该尽可能的低。 集成。由于采用自供电,因此除了接到主要功率监控装置的两根输出线之外,电流互感器不需要任何其他的接线。很多这种互感器都提供经过标定的标准输出,以便在功率监控系统中进行集成。典型的1A和5A或333mV输出均与市场上的大多数标准功率表相匹配。高精度功率表需要根据每台互感器进行特定的标定。然后这些互感器可能会产生低电流输出,在系统运行过程中接触这些低电流会比传统的1A/5A信号要安全。此外,电流输出几乎不受干扰的影响,因此当需要采用长距离导线将互感器连接至功率表时,应优先选用电流信号输出而非电压信号输出。
实芯电流互感器 ,由于分流器比无触点电流互感器更容易产生功率损失以及安装和安全问题,因此功率测量系统一般采用无触点电流互感器。传统的实芯电流互感器基于互感器原理,即初级和次级绕组通过一根铁芯连接。测量电流感应铁芯内的磁场,从而在次级绕组内产生一个电流,这个电流与初级电流除以次级绕组匝数的商成正比。这些普通的电流互感器设计用于测量50/60Hz典型范围内的正弦交流电流。由于采用了普通材料和工艺,该项技术非常普及。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。