发布时间:2022-05-9 阅读量:1360 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
控制继电器是按一定电流值而动作的继电器;它和其他元件组成实用电路,如汽车上的闪光继电器,电流越大,闪光频率越高。电压型继电器是按一定电压值动作的继电器,既当被控制的电路电压大于或小于一定值时继电器就接通或断开被控制的电路。如灯光继电器、喇叭继电器等。

电压继电器主要用来控制大电流消耗电路,这种继电器的线圈控制电压一般要大于7V才能工作,而小于5V就停止工作。当电磁继电器线圈两端加上一定的电压或电流,线圈产生的磁通通过铁心、轭铁、衔铁、磁路工作气隙组成的磁路,在磁场的作用下,衔铁吸向铁心极面,从而推动触点常闭触点断开,常开触点闭合;当线圈两端电压或电流小于一定值时,机械反力大于电磁吸力时,衔铁回到初始状态,常开触点断开,常闭触点接通。
那么,可以把汽车继电器看成是由线圈工作的控制电路和触点工作的主电路两个部分组成的集合体。在继电器的控制电路中,只有较小的工作电流,这是由于操纵开关的触点容量较小,不能用来直接控制用电量较大的负荷,只能通过继电器的触点来控制它的通断。继电器既是一种控制开关,又是控制对象(执行器)。以燃油泵继电器为例,它是燃油泵的控制开关,但是燃油泵继电器的线圈只有在电控单元中驱动三极管导通时,才能通过电控单元的接地点形成回路。
继电器的触点接触电阻、线圈电阻、线圈吸合电压和释放电压的测试电路如图所示。测量继电器触点接触电阻。一般用万用表的R×1挡,如图(a)所示,常闭触点在闭合状况下为0欧,要测量常开触点接触电阻,须将继电器衔铁压下,使触点充分闭合,万用表指示为0欧;松开衔铁,阻值应为无穷大(∞)。测量线圈电阻。仍用万用表的R×1挡,如图(b)所示。测量直流继电器吸合、释放电压电流。选用一台0~35V直流稳压电源,将万用表打在100mA直流挡,串入继电器线圈回路中,如图(c)所示。调节稳压电源的调压旋钮,使电源电压从低逐渐升高。当刚听到衔铁“嗒”一声吸合时,记下吸合电流和电压值(用另一电压表);然而吸合电压和电流不是很固定的,须多作几次,取其平均值。然后再调动调压旋钮,使电压下降,至刚听到“嗒”的一声,则为继电器的释放电压和电流值。

测量交流接触器、中间继电器的吸合、释放电压、电流。如图(d)所示,将调压器TA接通220V电源后,调动调压手轮。电流表A、电压表V指示值逐渐上升,当听到“咔哒”一声接触器(或中间继电器)吸合时,A值为吸合电流值,V值为吸合电压值。然后调动调压手轮使电压下降,当听到“叭”的接触器释放声时,A表指示值为释放电流,V表则为释放电压值。如果交流接触器线圈是380V的,则需要用两只调压器串联,以获得较高的试验电压。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。