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模擬電路Rc延時繼電器與數字計數分頻式延時繼電器比較,模擬電路RC延時繼電器存在4個主要缺點: ①難以實現長延時; ②整個溫度范圍內的定時準確度難以保證; ③產品貯存時間短: ④產品體積大、重量重。 因為模擬電路RC延時繼電器的延時時間主要是由延時電路充放電時間常數t=RC決定,由t=RC可知延時時間 延時繼電器 與延時電路中電阻阻值R和電容容量C之乘積成正比,要想實現長延時也就必然要選用大阻值
常用開關(21張) ?路,二觸點不接觸時電流開路。選用接點金屬時需考慮其對抗腐蝕的程度,因為大多數金屬氧化后會形成絕緣的氧化物,使接點無法正常工作。選用接點金屬也需考慮其電導率、硬度、機械強度、成本及是否有毒等因素。有時會在接點上電鍍抗腐蝕金屬。一般會鍍在接點的接觸面,以避免因氧化物而影響其性能。有時接觸面也會使用非金屬的導電材料,如導電塑膠。開關中除了接點之外,也會有可動件使接點導通
接觸式 接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。 溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。 溫度傳感器(圖2) 一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它
一體化溫度傳感器一般由測溫探頭(熱電偶或熱電阻傳感器)和兩線制固體電子單元組成。采用固體模塊形式將測溫探頭直接安裝在接線盒內,從而形成一體化的傳感器。一體化溫度傳感器一般分為熱電阻和熱電偶型兩種類型。 熱電阻溫度傳感器是由基準單元、R/V轉換單元、線性電路、反接保護、限流保護、V/I轉換單元等組成。測溫熱電阻信號轉換放大后,再由線性電路對溫度與電阻的非線性關系進行補償,經V/I轉換電路后輸出一個
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