发布时间:2022-07-28 阅读量:1271 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
热继电器的基本构造及原理
热继电器由加热元件、双金属片、触头等组成,其中双金属片是关键的测量元件。双金属片有两种热胀系数不同的金属通过机械碾压形成一体,热胀系数大的一侧称为主动层,小的一侧称为被动层。双金属片受热后产生的热膨胀,但由于两层金属的热胀系数不同,前两层金属又紧密的结合在一起,致使双金属片像被动层一侧弯曲,因受热而弯曲的双金属片产生的机械力就带动动触头产生分断电路的动作。

热继电器的安装使用和维护
(1)热继电器安装接线时,应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。
(2)热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。
(3)必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。
(4)热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。
(5)热继电器进行安装接线时,必须切断电源。
(6)当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。
(7)热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
(8)当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。
(9)若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。
(10)当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。
(11)热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。
(12)热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。
(13)热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。
(14)为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。
关于我爱方案网
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com
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。