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本特利Bently監(jiān)測模塊

  • 型   號:1900/65A-00-01-01-00-00
  • 價(jià)   格:33200

本特利Bently監(jiān)測模塊
我司主營氣動(dòng)元件、液壓泵閥、電子電控類進(jìn)口件:
主要涵蓋產(chǎn)品有:換向閥,氣缸等;液壓泵、液壓閥,液壓元件等;滑塊、導(dǎo)軌;電控模塊、驅(qū)動(dòng)器;伺服電機(jī)等
主營優(yōu)勢品牌有AVENTICS,DUPLOMATIC,REXROTH,B&R,AIRTEC,Bently,ASCO,ATOS,VICKERS,Parker等

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本特利Bently監(jiān)測模塊

電源模塊介紹!為什么電源模塊的輸出電壓會變低?

測量中我們常常會發(fā)現(xiàn),輸出電壓標(biāo)稱為5V的電源模塊實(shí)際輸出只有4.8V,這是為什么呢?本文將為您介紹電源模塊

一般來說,模塊在上板前都會進(jìn)行功能測試,驗(yàn)證模塊的電壓輸出是否正常。電源模塊輸出有電壓但電壓低于標(biāo)稱輸出值是測試過程中經(jīng)常遇到的問題,出現(xiàn)這種情況的原因無非有兩種,一是電源模塊為不良品或損壞,二是使用方法問題。下文將重點(diǎn)討論使用方法導(dǎo)致的電源模塊輸出電壓低的情況。

輸入電壓低

輸入電壓偏低是最容易被忽略的情況,當(dāng)輸出有問題時(shí)我們應(yīng)該第一時(shí)間檢查輸入是否正常。對于輸入為定壓或?qū)拤旱碾娫茨K,當(dāng)輸入值偏低時(shí)將導(dǎo)致輸出值也偏低。當(dāng)然,這種情況是有限度的,對于一個(gè)特定的模塊來說,當(dāng)輸入電壓過低時(shí)將導(dǎo)致其不能工作,無輸出電壓。

2輸出過載

輸出過載是指負(fù)載工作功率大于電源模塊的額定輸出功率,過載情況下電源模塊的輸出電壓明顯被拉低。以ZY0505FS-1W為例,當(dāng)負(fù)載電流增大到300mA時(shí),輸出電壓只有4.5V。持續(xù)過載將影響到電源模塊的工作效率、穩(wěn)定性以及散熱情況,導(dǎo)致模塊使用壽命減少。若是過載導(dǎo)致的輸出電壓過低,則需要提升電源模塊的輸出功率,可以選擇2W或3W的模塊。

3走線阻抗大

電源模塊輸出與負(fù)載連接必然要有一段PCB走線,走線越長、走線越窄則它的等效電阻越大。等效電阻可以認(rèn)為是串聯(lián)在負(fù)載的工作回路中,將起到分壓作用,因此導(dǎo)致負(fù)載兩端的電壓小于模塊的輸出電壓。此外,除了走線問題還有很多情況起到類似的作用,比如焊點(diǎn)接觸不良導(dǎo)致等效電阻增加,線路氧化或腐蝕導(dǎo)致等效電阻增加。

4防反接二極管

很多產(chǎn)品的AC和DC部分是不在一塊板上的,在生產(chǎn)或終端客戶使用中不可避免涉及到插拔電源連接器的情況。為防止此過程中的反接導(dǎo)致的硬件損壞,常串入一只二極管解決。以壓降0.7V的二極管為例,b1 b2間的電壓將比a1 a2間電壓小0.7V,這也就是上面所討論的輸入電壓偏低的情況,可以通過選擇壓降低的管子或者直接提高a1 a1間電壓的方法解決。

5總結(jié)

電源模塊能使工程師規(guī)避掉電源設(shè)計(jì)中的很多問題,選用合適的電源模塊不僅能速斷產(chǎn)品的開發(fā)周期還能提高產(chǎn)品的市場競爭力。以ZLGP_FKS-1W為例,它的效率高達(dá)83%,空載電流低至7ma,集成輸出短路保護(hù)。 P系列全工況定壓電源模塊集二十年電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),為您提供優(yōu)質(zhì)的電源解決方案。

本特利Bently監(jiān)測模塊

bentley本特利探頭,美國本特利探頭 前置器

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21000-16-10-15-144-03-02      21000-16-10-00-089-03-02  

21000-16-10-00-052-03-02      21000-16-10-00-046-03-02  

21000-16-10-15-034-03-02      21000-16-10-15-081-03-02 

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21000-16-10-00-072-03-02      21000-16-10-15-256-03-02  

21000-16-05--15-072-03-02    21000-16-05-15-034-03-02 

31000-16-10-00-122-00-05     330703-000-060-10-02-00  

330703-000-050-10-02-00      330400

1.數(shù)字量輸入模塊的選擇

(1)選擇電壓等級:根據(jù)電壓,有DC 5V、12V、24V、48V、60V和交流110V、220V;

(2)按保護(hù)形式分為隔離型和非隔離型兩種。

(3)選擇模塊密度:按點(diǎn)數(shù)分為8分、16分、32分、64分。

高密度模塊,如32點(diǎn)或64點(diǎn),同時(shí)連接點(diǎn)的數(shù)量取決于輸入電壓和環(huán)境溫度。一般來說,同時(shí)連接點(diǎn)的數(shù)量不應(yīng)超過模塊總數(shù)的70%。

(4)備用輸入點(diǎn)的設(shè)計(jì)考慮

設(shè)計(jì)輸入點(diǎn)總數(shù)時(shí),有一定的余量。這些備用點(diǎn)的分配要針對每個(gè)輸入模塊單獨(dú)考慮,最好分配到每組輸入點(diǎn)。比如一個(gè)輸入模塊有32個(gè)點(diǎn)的輸入,每個(gè)點(diǎn)8點(diǎn)為一組,設(shè)計(jì)中8點(diǎn)預(yù)留一個(gè)備用點(diǎn)。一旦剩余的7點(diǎn)出現(xiàn)故障,只有將接線從故障點(diǎn)改為備用點(diǎn),并修改相應(yīng)的地址,系統(tǒng)才能恢復(fù)正常。這樣有利于系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改和故障的處理。

2.數(shù)字輸出模塊的選擇

(l)輸出模式的選擇

(2)輸出功率的選擇

選擇模塊時(shí),注意手冊中給出的輸出功率大于實(shí)際負(fù)載所需的功率。在實(shí)際應(yīng)用中,如果負(fù)載需要太多的功率,數(shù)字輸出模塊就無法滿足需求。這時(shí),有兩種設(shè)計(jì)方式:

●使用中間繼電器,數(shù)字輸出驅(qū)動(dòng)中間繼電器的線圈。

●用多個(gè)數(shù)字輸出點(diǎn)并行驅(qū)動(dòng)負(fù)載。這時(shí)要注意多個(gè)輸出點(diǎn)動(dòng)作的一致性。

(3)負(fù)載

鑒于負(fù)荷情況,應(yīng)注意兩點(diǎn):

●對于電磁制動(dòng)器這樣的負(fù)載,雖然負(fù)載電流小,但匝數(shù)多,斷電瞬間反向電壓很高,有時(shí)會使輸出三極管反向擊穿。此時(shí),應(yīng)在負(fù)載兩端并聯(lián)電容和電阻,以抑制反向電壓;

●對于燈負(fù)載,注意啟動(dòng)脈沖電流。啟動(dòng)電流一般為負(fù)載額定電流的10倍。驅(qū)動(dòng)燈負(fù)載時(shí),相應(yīng)的輸出功率在手冊中給出。

3.模擬輸入模塊的選擇

(1)模擬值的輸入范圍。

模擬輸入模塊有各種輸入范圍,包括0 ~ 10V、10V、4 ~ 20 mA等。有的產(chǎn)品利用外部輸入范圍子模塊實(shí)現(xiàn)各種輸入范圍,使得同一個(gè)模擬輸入模塊可以適應(yīng)不同的輸入范圍;有些產(chǎn)品還將不同輸入范圍的各種模塊做成獨(dú)立的模擬輸入模塊。

(2)模擬值的數(shù)字表示。

模擬輸入模塊的功能是將模擬值轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制值。選擇時(shí)注意轉(zhuǎn)換精度。

(3)采樣周期時(shí)間。

采樣時(shí)間反映了系統(tǒng)處理模擬輸入的響應(yīng)時(shí)間。

(4)模擬輸入模塊的外部連接方式。

有各種各樣的外部檢測元件,它們的信號范圍和所需的連接也不同。模擬輸入模塊可以提供各種連接方式來滿足這些要求,包括電阻、熱電偶和各種傳感器的連接方式。有時(shí)也包括帶補(bǔ)償?shù)膬删€連接和四線連接,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要選擇。

4.模擬輸出模塊的選擇

(1)輸出范圍和輸出類型。

模擬輸出范圍包括0 ~ 10V、10V、4 ~ 20mA。輸出類型有電壓輸出和電流輸出。一般模擬模塊有兩種輸出類型,但連接負(fù)載時(shí)連接方式不同。

(2)對載荷的要求。

對負(fù)載的主要要求是負(fù)載阻抗,最大負(fù)載阻抗通常在電流輸出模式下給出。在電壓輸出模式下,給出最小負(fù)載阻抗。

 5.智能輸入輸出模塊的選擇

智能輸入輸出模塊不同于一般的輸入輸出模塊,它有微處理器芯片、系統(tǒng)程序和存儲器。智能接口模塊通過系統(tǒng)總線與CPU模塊連接,在CPU模塊的協(xié)調(diào)管理下獨(dú)立工作,提高了工廠處理速度,便于應(yīng)用。通用智能輸入輸出模塊包括通信處理模塊、高速計(jì)數(shù)模塊、帶PID調(diào)節(jié)的模擬控制模塊、閥門控制模塊等。


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