说到继电器,可能小伙伴们大概都知道它相当于一个开关,原理其实很简单。但真正用到的时候还是有很多的学问。以下内容讲解的很详细,由硬件笔记本整理并分享给大家,希望对你有用。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。表 1一、对表格详细说明1、触点1.1 触点负载确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载的大小,还要确定实际负载的种类,因为不同的负载有不同的稳态值,见表 2。
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继电器 电路设计
问: 可以用耐久性的年数来表示继电器的寿命吗?继电器 的故障前持续时间或寿命因负载、开闭频率和操作环境而有所不同,因此 无法定义其具体的耐久性年数 。更多知识点包括:继电器寿命包括连接头寿命和线圈寿命。连接头寿命(耐久性年数)必须根据客户的负载条件并从机械耐久性和电气耐久性的各性能值中确定。线圈主要使用的是聚氨酯铜线,其寿命通常为40,000小时。一个例子说明继电器耐久性:以 Omron 继电器 G6K 为例:Omron 继电
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Digikey 继电器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)——TCKE9系列,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品将陆续上市。TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,可保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过流或过压,也能保持指定的电流和电压。此外,新产品还具有过热保护和短路保护功能,当电路产生异常热量或发生意外短路时,可通
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东芝 电子熔断器 eFuse IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号应用。新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI™),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3 dB带宽(差分)为27.5
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东芝 PCIe5.0 USB4 高速差分信号 多路复用器 解复用器开关
如我们在这个主题上的其他技术博客中所指出的,继电器基本上是控制其他开关的开关。它们利用低功率信号来控制更高功率的电路。发出低功率信号会激活电磁铁,移动铁芯并导致电触点闭合,将电力发送到受控电路。这种设计有效地将低功率信号与高功率电路隔离开来,保护操作员免受伤害,同时保护设备免受损坏。它还允许从远处控制设备或系统。电磁继电器自1835年以来就存在了,尽管多年来它们的组件和种类变得更加复杂和精细,但它们的基本功能仍然保持不变。什么是电力继电器?所有电气继电器都控制电力,但并非所有继电器都被正确地称为“电力继电
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继电器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,开始批量出货带有嵌入式微控制器(MCU)的SmartMCD™系列栅极驱动IC[1]。首款产品“TB9M003FG”适用于汽车应用中使用的无感控制3相直流无刷电机的水泵和油泵、风扇和鼓风机等设备。
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东芝 微控制器 SmartMCD 栅极驱动IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,采用Cortex®-M4内核并搭载FPU的TXZ+™族高级系列32位微控制器的M4K组新增8款新产品,闪存容量达512 KB/1 MB,同时提供4种不同的封装类型。支持物联网的电机应用功能不断发展,需要更大的编程容量以及更好的固件OTA支持。东芝新推出的M4K组产品将现有产品的最大代码闪存容量从256 KB扩充至512 KB[1]/1 MB[2](具体容量视产品而定),RAM容量也从24 KB扩充至64 KB。在容量提升的同时,其他特性也得以保留,包括运
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东芝 电机控制 Cortex-M4 微控制器 MCU
许多关于继电器的文章都特别关注常开 (N.O.) 和常闭 (N.C.) 触点之间的区别。这些内容翔实,但往往过于抽象。学生们通常对这两者的区别几乎没有直观的理解。真正的学习发生在以后,当学习者在连接继电器时犯了错误。在本文中,我们将描述一个简单的实验,突出了继电器触点类型之间的差异。这些动手操作的任务提供即时反馈,让你看到和听到继电器的操作。这些课程直接适用于继电器的继续研究,包括状态机。本文假设你对开关有一定的了解,并了解 DPDT 和 SPST 等设备之间的差异。必需的部分该实验需要三个组件,包括一个
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原因是有太多的因素影响这个问题,确实没有明确的答案可以给出。然而,有一些有趣的经验教训,可以学习继电器行为和物理学,包括电枢物理接触电磁铁芯时电感的变化、飞行时间、接触反弹和电压的影响。有了继电器动力学知识,您可以更好地了解继电器的各种参数特性并改进您的下一个设计。测试电路为了回答这个问题,我们可以使用图1 所示的设置进行实验,并附带图2 的示意图。该设置包括一个具有代表性的工业继电器 加插座,如示意图所示的继电器驱动器,以及一个 Arduino Nano Every 来切换
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Digikey 继电器
我们很多人都听说过继电器是靠磁吸引来工作的。我们知道,当电流通过线圈时,就会产生磁场。这个磁场然后吸引电枢,电枢反过来移动触点。很好。然而,这个模型是不完整的,无法解释我们在继电器中很容易看到的常见物理属性。在本文中,我们将探讨这些结构,从而更好地理解继电器。有了这些磁路知识,我们可以更好地理解高级继电器结构,并将我们的理解扩展到变压器和电机等密切相关的主题。磁通的性质让我们从两个简单的公理开始:没有通量线这种东西。我们用的不是线,而是环,它是连续的场,可以穿过空气,但更喜欢穿过含铁材料。磁环“寻求”尽可
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Digikey 继电器 磁通
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出全新 “MCU Motor Studio Ver.3.0”和“电机参数调整工具”,使得电机控制功能得到改善。全新版本的电机控制软件开发套件“MCU Motor Studio Ver.3.0”新增位置估算控制技术,用于磁场定向控制(FOC),与此同时,“Motor Tuning Studio Ver.1.0”则用于电机参数自动计算,两款工具将于今天开始提供。FOC是一种高效的电机控制方法,但使用比例积分(PI)控制增益对电机驱动进行调整的复杂性成为了一
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东芝 电机控制 位置估算控制 电机磁场定向控制
你发现没有?在一些大功率开关电源场合总会看到电源输入端有一个继电器,它有什么用呢?原来继电器接在输入端,是用来短接软启动热敏电阻,降低静态功耗的。对于有些应用来说,降低功耗特别关键,在NTC热敏电阻上的功耗不能忽略不计。这时候可以在NTC热敏电阻上并联一个继电器。电路如下:VCC是辅助源电路,比如5V或12V。继电器初始是断开的。当VCC逐渐达到自身电压的时候,稳压二极管D1导通,三极管Q1打开,继电器K1闭合,相当于把限流NTC热敏电阻R1短路。开关电源开启瞬间,会给整流桥后的大电解电容充电,有很大的瞬
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继电器 电路设计
半导体产业的发展历程中,许多公司经历了合并、收购、重组等变革,因此一些历史悠久的公司可能已经不再独立存在,而是成为了其他大公司的一部分。同时,新的半导体公司也在不断涌现,它们可能在未来成为行业的领军者。从制表机到举世闻名的大厂:「人才」IBMIBM 的历史可以追溯到电子计算机发展前的几十年。有人说,从 19 世纪到 20 世纪,再到 21 世纪,IBM 的存在,让惠普、微软、苹果看起来更像是 IT 世界的「子辈」;Facebook、Google 和 Twitter/X 更像是「孙辈」。穿越了一个世纪,IB
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IBM 英飞凌 东芝
中国上海,2024年2月22日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),该系列适用于包括数据中心和光伏功率调节器等应用的开关电源。首批采用TO-247封装的两款650 V N沟道功率MOSFET产品“TK042N65Z5”和“TK095N65Z5”,于今日开始支持批量出货。 新产品采用高速二极管,旨在改善桥式电路和逆变电路应用中至关重要的反
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东芝 高速二极管型 功率MOSFET
据日媒报道,12月20日,日本东芝公司正式退市,结束其作为一家上市公司74年的历史。今年8月起,以日本国内基金“日本产业合作伙伴”(JIP)为主的财团正式开始向东芝发起总额约2万亿日元的要约收购。东芝在官网发布的文件中称,该财团将从普通股东收购剩余股份,将东芝收购为全资子公司。公开资料显示,东芝创立于1875年,距今已有140多年的历史。东芝是日本制造业的代表之一,在家电、电气、能源、基建等领域都有巨大影响力。此外,东芝还是日本最大的半导体制造商,曾发明NAND闪存芯片。
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东芝.继电器介绍
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