发布时间:2019-05-22 阅读量:2650 来源: 我爱方案网 作者:
电子式时间继电器又叫半导体时间继电器或晶体管时间继电器,它是一种新型的有触点与无触点相结合的时间继电器。它具有延时范围宽、精度高、调节方便等优点,还有通电延时和断电延时功能。在电梯或电气设备中得到广泛应用。

电子式时间继电器基本结构和原理为阻容式和计数器式。阻容式是利用RC电路的充放电原理构成电子式时间继电器的延时电路,它适用于中等延时时间继电器大约在0.5-1h范围内。而计数器式是通过对振荡脉冲计数实现电子式时间继电器的延时电路,它的精度高,但是线路比较复杂,在长时间延时的时候就会用计数式。
电子式时间继电器工作原理如图。其中的电容C1、C2是作为滤波电容器。当电源变压器接同电源的时候,正负半波由两个二次绕组分别给电容器C4充电,A点电位按指数规律上升。原始状态VT1晶体管导通而VT2晶体管截止。当A点电位高于B点电位时,VT1晶体管截止而VT2晶体管导通,VT2晶体管的集电极电源通过高灵敏继电器K的线圈,由图中右侧继电器线圈K的触点输出信号,同时K的常闭触点断开充电电路,K的常开触点闭合时电容器放电,为下次工作做好准备。调节电位器RW1的数值,可以改变电子式时间继电器的延时时间长短,该电路延时可达到0,2-300s。
继电器在调试时可用手按电磁机构的唧子到吸合位置,延时机构立即启动,直到延时触点闭合为止。此时瞬时转换触点应可靠转换。释放唧子时(在工作位置),动触点应迅速返回原位,瞬时转换触点应可靠转换。当唧子吸入时,唧子端部的动板不得与延时机构中的扇形齿板相碰,若相碰时,可将动板下移至适当位置,然后将螺钉固紧。
越级跳闸是指电力系统或工业设备电气控制系统发生故障时,本来应该由本级的断路器动作断开相应的电路,防止故障扩大化或引发人身触电的情况发生,但由于断路器或漏电开关选型时选的不合理,导致前一级的断路器或漏电开关跳闸,而本级的断路器或漏电开关没起到相应保护作用,我们将这样的跳闸行为称为越级跳闸。
越级跳闸发生原因 。发生越级跳闸的原因主要之一是设计人员设计时漏电开关或断路器选型不合理;第二种原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。
解决越级跳闸解相应的措施。设计人员在设计电力系统或工业设备电气控制系统选择断路器或漏电开关时 在开关的选择配合上要严格认真,动作电流选择不能太大,动作电流选择太大了电力系统或工业设备电气控制系统发生故障时断路器不动作,不能起到保护作用,动作电流选择太小,会引起经常动作而影响生产,通常应以额定动作电流的1.3倍选择较为合适。在同一个电力系统或工业设备电气控制系统中,应尽量选择同一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关越级跳闸的现象。
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。