耦合器型号与技术参数
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tlp352参数摘要:1.TLP352 概述2.TLP352 参数详解3.TLP352 参数应用实例4.总结正文:【1.TLP352 概述】TLP352 是一款光电耦合器,它是由台湾地区的德州仪器(TI)公司生产的一种光电二极管。
光电耦合器是一种电子元件,主要用于光电转换,具有响应速度快、抗干扰能力强、输入和输出之间隔离等特点。
TLP352 作为其中的一种,广泛应用于各种电子设备和电路中,如电源开关、信号传输、传感器等。
【2.TLP352 参数详解】TLP352 具有多种参数,下面对这些参数进行详解:1) 制造商:德州仪器(TI)2) 型号:TLP3523) 光电二极管类型:硅光电二极管4) 峰值波长:3.5μm5) 正向电压(Vf):1.9V6) 反向电压(Vr):1000V7) 隔离电压(Viso):3750V8) 耗散功率(Pd):100mW9) 表面安装器件:SMD 3.00mm x 2.20mm10) 工作温度范围:-40°C ~ +100°C【3.TLP352 参数应用实例】TLP352 参数在实际应用中具有广泛的应用,下面举一个实例:假设我们需要设计一个电源开关,要求开关速度较快,且能够承受较高的电压。
此时,我们可以选择使用TLP352 作为光电耦合器。
根据TLP352 的参数,我们可以计算出在正向电压为1.9V 时,光电二极管的电流为50mA。
根据反向电压为1000V,我们可以确保在较高的电压下,TLP352 依然可以正常工作。
同时,TLP352 具有3750V 的隔离电压,可以有效隔离输入和输出之间的信号,保证电路的稳定性。
【4.总结】TLP352 作为一款光电耦合器,具有响应速度快、抗干扰能力强、输入和输出之间隔离等特点,广泛应用于各种电子设备和电路中。
磁力耦合器规格型号及分类磁力涡流传动装置主要由铜转子、磁力转子和控制器三个部分组成。
一般,铜转子与电机轴连接,磁力转子与工作机的轴连接,铜转子和磁力转子之间有空气间隙(称为气隙),没有传递扭矩的机械连接。
这样,电机和工作机之间形成了软(磁)连接,通过调节气隙来实现工作机轴扭矩、转速的变化。
因气隙调节方式的不同,磁力涡流传动装置分为标准型、延迟型、限矩型、调速型等不同类型。
1、基本型磁力耦合器WF-CS基本型磁力耦合器高效传动,缓冲启动,解决难以队中的设备,基础易沉降或活动基础等设备的振动消除。
适用范围:适用于难以对心的设备;适用于堵转机会较低的设备,例如离心式风机、水泵。
产品特点:降低振动:主动转子与从动转子没有刚性连接,振动小;可靠性高,维护简单:纯机械结构,故障率低,日常维护简单;占地面的小:结构紧凑,体积小,安装在设备现场,占地空间小;对电网质量要求低:对电网的稳定性,三相不平衡没有要求;无谐波问题:靠磁力场驱动负载,与电网没有关系,不会谐波产生;环境适应性强:适应潮湿、高粉尘、环境温度、防爆等恶劣环境;使用寿命长:设计寿命30年,可连续使用10年无需维护;保护设备,提高设备的可靠性:可有效的保护电机和负载,降低故障率。
2、基本型磁力耦合器WF-CV高效节能型磁力耦合器可手动调节气隙,实现对泵和风机定速调速,高效节能。
适用范围:适用于堵转机会较低的设备,例如离心式风机、水泵能够改变气隙,实现不同输出转速,达到高效节能产品特点:定速调速,高效节能:气隙/转速可调整,节能率可达到5~40%;降低振动:主动转子与从动转子没有刚性连接,振动小;可靠性高,维护简单:纯机械结构,故障率低,日常维护简单;占地面的小:结构紧凑,体积小,安装在设备现场,占地空间小;对电网质量要求低:对电网的稳定性,三相不平衡没有要求;无谐波问题:靠磁力场驱动负载,与电网没有关系,不会谐波产生;环境适应性强:适应潮湿、高粉尘、环境温度、防爆等恶劣环境;使用寿命长:设计寿命30年,可连续使用10年无需维护;保护设备,提高设备的可靠性:可有效的保护电机和负载,降低故障率。
常用参数正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP 的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
最大额定值参数名称符号最大额定值单位V反向电压5VRI正向电流50mAV集-发击穿电压100V(BR)CEO I集电极电流30mACMT贮存温度-55~150℃stgT工作温度-55~125℃ambV隔离电压1000VIOP总耗散功率80mWtot推荐工作条件特性符号最小值典型值最大值单位I输入电流1050FV电源电压1560V主要光电特性测试条件(T特性符号11A=25℃±3℃)最小典型最大单位隔离特性隔离电阻RIOVIO=500V1010Ω上升时间tr10μsV开关特性下降时间tfCC=5V,IFP=10mA,RL=360Ωf=10kHz,D:1/2 10μsIV反向电流R0.011.0μALED输入特性VI正向电压FF=10mA1.21.4VCTR电流传输比VCC=5V,IF=10mA,RL=200Ω60180%集-发饱和电压VCE(sat)VCC=5V,IF=10mA,RL=4.7kΩ0.10.4V晶体管输出特性IV集-发截止电流CEOCE=5V,IF=00.011.0μA线性光电耦合器在开关电源中的应用沙占友王彦明王晓群(河北科技大学石家庄)摘要线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。
光耦选型手册光耦简介:光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
光耦的分类:(1)光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦。
线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
常用的线性光耦是PC817A—C系列。
(2)常用的分类还有:按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。
按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。
按输出形式分,可分为:a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
f、光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。
常用参数正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP 的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
最大额定值参数名称符号最大额定值单位V反向电压5VRI正向电流50mAV集-发击穿电压100V(BR)CEO I集电极电流30mACMT贮存温度-55~150℃stgT工作温度-55~125℃ambV隔离电压1000VIOP总耗散功率80mWtot推荐工作条件特性符号最小值典型值最大值单位I输入电流1050FV电源电压1560V主要光电特性测试条件(T特性符号11A=25℃±3℃)最小典型最大单位隔离特性隔离电阻RIOVIO=500V1010Ω上升时间tr10μsV开关特性下降时间tfCC=5V,IFP=10mA,RL=360Ωf=10kHz,D:1/2 10μsIV反向电流R0.011.0μALED输入特性VI正向电压FF=10mA1.21.4VCTR电流传输比VCC=5V,IF=10mA,RL=200Ω60180%集-发饱和电压VCE(sat)VCC=5V,IF=10mA,RL=4.7kΩ0.10.4V晶体管输出特性IV集-发截止电流CEOCE=5V,IF=00.011.0μA线性光电耦合器在开关电源中的应用沙占友王彦明王晓群(河北科技大学石家庄)摘要线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。
常用参数正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP 的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
最大额定值参数名称符号最大额定值单位V反向电压5VRI正向电流50mAV集-发击穿电压100V(BR)CEO I集电极电流30mACMT贮存温度-55~150℃stgT工作温度-55~125℃ambV隔离电压1000VIOP总耗散功率80mWtot推荐工作条件特性符号最小值典型值最大值单位I输入电流1050FV电源电压1560V主要光电特性测试条件(T特性符号11A=25℃±3℃)最小典型最大单位隔离特性隔离电阻RIOVIO=500V1010Ω上升时间tr10μsV开关特性下降时间tfCC=5V,IFP=10mA,RL=360Ωf=10kHz,D:1/2 10μsIV反向电流R0.011.0μALED输入特性VI正向电压FF=10mA1.21.4VCTR电流传输比VCC=5V,IF=10mA,RL=200Ω60180%集-发饱和电压VCE(sat)VCC=5V,IF=10mA,RL=4.7kΩ0.10.4V晶体管输出特性IV集-发截止电流CEOCE=5V,IF=00.011.0μA线性光电耦合器在开关电源中的应用沙占友王彦明王晓群(河北科技大学050054 石家庄摘要线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。
耦合器型号与技术参数招商项目:MOLS系列双级起动摩擦偶合器项目类别:机械设备招商区域:全国项目简介:凡需变负荷运转的各种风机,水泵等设备均可采用偶合器实现变速运转,一般可节电1/5到1/3。
本产品广泛应应用在煤炭、矿山、发电、钢铁、冶金、化工、水泥、港口、纺织、石油、食品、陶瓷机械,粮食加工等行业。
我公司是国内首家双级起动摩擦偶合器生产企业,产品市场前景好。
发展空间大。
(1) 靠背轮(2) 机芯(3) 轴承(4) 偶合轮(5) 主动级摩擦块(6) 主动级离心块(7) 反馈级摩擦块(8) 反馈级离心块(9) 输出端轴套本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,在工作状态下性能稳定,传动效率高。
本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,在工作状态下性能稳定,传动效率高。
工作原理电动机起动时,偶合器输入端机芯空载起动,随着电机转速的增加,主动级离心块由于离心力的作用被甩出,主动级摩擦块外表面贴向偶合轮内壁,对偶合轮的压力逐渐增大,依靠摩擦力传递转矩,偶合轮开始转动,实现偶合器主动级起动。
当偶合轮转速增至1100 r/min时,反馈级离心块被甩出,反馈级摩擦块外表面贴向机芯内壁,通过摩擦力矩反馈作用于机芯,实现偶合器反馈级起动。
在主动级摩擦块和反馈级摩擦块摩擦力矩的共同作用下,偶合轮转速增至1480 r/min,工作机与电动机同步运转,整个起动过程柔性强,对负载冲击相对较小。
耦合电容器全解类别:电力设备规格:OWF介绍:一、关于型号定义的举例来说OWF-35/√3-0.0035HTO-------------耦合电容器W-------------烷基苯浸渍F-------------纸膜复合介质35√3-------额定工作电压(KV)0.0035----------标称电容量(uf)H-----------------防污型T------------------座阻型Z-----------------接线板型二、概述:OWF系列耦合电容器主要用于工频交流输电线路的高频载波通信、测量、控制、保护以及抽取电能等装置中。
结构性能OWF系列耦合电容器由芯组、瓷套、膨胀器等部件组成。
芯组由若干个聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔卷制而成的芯子串联组成;外壳由瓷套及钢板制成的大盖、板底、密封耐油胶圈组成。
频率50Hz,电容器在1.2倍额定电压同时附加30~5000KHz通讯波条件下长期运行,并且在用于星形点有效接地系统时,可以在1.5Un下连续运行30S;用于带有自动切除对地故障的星形点非有效接地系统时,可在1.9Un下连续运行30S;用于无自动切除对地故障的星形点非有效接地系统时,可在1.9Un 下连续运行8h。
工作环境(1)电容器为户外装置,使用于周围环境温度-50oC~+50oC。
(2)安装运行地区海拔高度不超过1000m。
(高原地区可特殊设计)(3)安装运行地区风速不超过150km/h,地震裂度不超过8度。
安装说明悬挂使用≤35kv普通型电容器。
用于悬挂使用时,应利用上盖吊环螺钉进行悬挂,上盖为高压端,底板为低压端。
座立使用≤35kv普通型电容器。
用于座立使用时,底部应配接合格的OZ-35绝缘支架;上盖为高压端,电容器底板为低压端。
支架下铁板的四角圆孔为安装固定螺杆用。
220kv各型号电容器,均为两节110kv电容器串联而成,带铸铁底座一节为下节。
将上节底板与下节上盖用螺栓紧固成一体即可。
tlp701高速光耦合器参数随着科技的不断发展,光耦合器在通信、控制和检测等领域的应用越来越广泛。
其中,TLP701高速光耦合器作为一种常用的光耦合器,其参数性能对于实际应用具有重要意义。
本文将对TLP701高速光耦合器的参数进行详细分析,旨在帮助用户更好地了解该产品的性能特点,为其在实际应用中提供有力支持。
一、概述TLP701高速光耦合器是一种常用于信号隔离和传输的光电转换器件。
它采用透明封装,具有体积小、重量轻、可靠性高等优点。
TLP701高速光耦合器的主要参数包括工作电压、工作电流、传输速率、隔离电压等,这些参数将直接影响其在实际应用中的性能表现。
二、工作电压TLP701高速光耦合器的工作电压范围为4.5V~20V。
在这个电压范围内,光耦合器能够正常工作,实现信号的传输与隔离。
用户在选择电源时,应确保其电压值在TLP701的工作电压范围内,以保证光耦合器的正常工作。
三、工作电流TLP701高速光耦合器的工作电流较小,典型值为5mA。
在工作电流较小的条件下,光耦合器的发热量较低,有利于提高其工作稳定性和寿命。
因此,在选择电源时,用户还应关注其供电电流是否满足TLP701的工作电流需求。
四、传输速率TLP701高速光耦合器的传输速率较高,典型值为5MBaud。
这意味着该光耦合器能够快速地传输数字信号,适用于高速数据传输和控制系统。
在选择光耦合器时,用户应根据实际应用需求考虑其传输速率是否满足要求。
五、隔离电压TLP701高速光耦合器的隔离电压也是其重要参数之一。
隔离电压越大,光耦的绝缘能力越强,可以有效减小干扰信号的影响。
TLP701高速光耦合器的隔离电压较高,典型值为2500Vrms。
这一参数可以保证光耦合器在实际应用中具有良好的抗干扰性能和安全性。
六、结论通过对TLP701高速光耦合器参数的详细分析,我们可以了解到该产品具有工作电压范围宽、工作电流小、传输速率高、隔离电压强等特点。
这些优点使得TLP701高速光耦合器在实际应用中能够表现出良好的性能表现和可靠性,为通信、控制和检测等领域提供有力支持。
mol40摩擦耦合器技术参数1.引言1.1 概述概述部分:摩擦耦合器是一种常见的机械传动装置,被广泛应用于各种机械设备和工业领域。
随着科技的不断进步和需求的不断变化,人们对于摩擦耦合器的技术参数也提出了更高的要求。
Mol40摩擦耦合器作为一种新型的摩擦耦合器,其技术参数更加关键和突出。
本文将重点介绍Mol40摩擦耦合器的技术参数,通过分析和研究,探讨其在机械传动领域的应用前景和发展趋势。
首先,我们将详细介绍摩擦耦合器的原理和结构,然后侧重于探讨Mol40摩擦耦合器所具有的独特技术参数。
该部分将包括摩擦片材料的选择、摩擦片接触压力、摩擦片与摩擦头的接触面积等关键参数。
另外,我们还将对Mol40摩擦耦合器的技术参数与传统摩擦耦合器进行比较,以评估其性能和优势。
通过对比分析,我们将得出结论,论证Mol40摩擦耦合器在提高传动效率、降低能耗、增强传动稳定性等方面的独特优势。
最后,我们将总结和归纳本文所涉及的内容,并展望Mol40摩擦耦合器技术参数的未来发展趋势。
我们相信,在技术的不断革新和市场需求的驱动下,Mol40摩擦耦合器必将得到更广泛的应用和推广,为机械传动领域带来更大的突破和进步。
1.2文章结构文章结构部分是为了给读者提供一个明确的脉络,帮助他们更好地理解整篇文章的组织结构和内容安排。
在本文中,文章结构部分应当包含如下内容:1.2 文章结构本文将围绕mol40摩擦耦合器技术参数展开讨论,共分为引言、正文和结论三个部分。
首先,在引言部分,我们将对摩擦耦合器技术参数进行概述,介绍其基本概念和应用领域。
随后,我们将简要介绍文章的结构和组织方式,以便读者能够更好地理解文章的骨架和内容安排。
最后,我们将明确本文的目的,即通过对mol40摩擦耦合器技术参数的详细解析,提供读者对该技术参数的全面了解和应用价值的评估。
接下来,正文部分将重点探讨mol40摩擦耦合器技术参数的两个要点。
首先,我们将从某一要点出发,深入分析其相关的技术参数,并探讨其在实际应用中的意义和价值。
耦合器型号与技术参数招商项目:MOLS系列双级起动摩擦偶合器项目类别:机械设备招商区域:全国项目简介:凡需变负荷运转的各种风机,水泵等设备均可采用偶合器实现变速运转,一般可节电1/5到1/3。
本产品广泛应应用在煤炭、矿山、发电、钢铁、冶金、化工、水泥、港口、纺织、石油、食品、陶瓷机械,粮食加工等行业。
我公司是国内首家双级起动摩擦偶合器生产企业,产品市场前景好。
发展空间大。
(1) 靠背轮(2) 机芯(3) 轴承(4) 偶合轮(5) 主动级摩擦块(6) 主动级离心块(7) 反馈级摩擦块(8) 反馈级离心块(9) 输出端轴套本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,在工作状态下性能稳定,传动效率高。
本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,在工作状态下性能稳定,传动效率高。
工作原理电动机起动时,偶合器输入端机芯空载起动,随着电机转速的增加,主动级离心块由于离心力的作用被甩出,主动级摩擦块外表面贴向偶合轮内壁,对偶合轮的压力逐渐增大,依靠摩擦力传递转矩,偶合轮开始转动,实现偶合器主动级起动。
当偶合轮转速增至1100 r/min时,反馈级离心块被甩出,反馈级摩擦块外表面贴向机芯内壁,通过摩擦力矩反馈作用于机芯,实现偶合器反馈级起动。
在主动级摩擦块和反馈级摩擦块摩擦力矩的共同作用下,偶合轮转速增至1480 r/min,工作机与电动机同步运转,整个起动过程柔性强,对负载冲击相对较小。
总线耦合器BECKHOFF BK3120现货和技术参数BECKHOFF BK3120是通讯模块,勇控自动化有现货,BK3120是一款具有高性能和低功耗的无线通信模块,主要用于物联网领域。
它采用低功耗蓝牙5.0协议,支持BLE(低功耗蓝牙)和BR(基本速率)等多种蓝牙通信方式,具有较长的通信距离和较快的数据传输速率。
BK3120模块的通信原理主要包括以下几个方面:1. 蓝牙连接:BK3120模块通过与其他设备建立蓝牙连接来实现通信。
它可以作为主设备(Central)或从设备(Peripheral)来进行通信。
在BLE通信中,主设备负责发起连接请求并控制通信,而从设备负责响应连接请求和发送数据。
2. 数据传输:BK3120模块通过蓝牙连接进行数据传输。
它支持多种数据传输方式,如属性协议(GATT)和串口协议(SPP)。
在GATT传输中,数据以属性的形式进行封装和传输,包含服务(Service)和特征(Characteristic)等信息;在SPP传输中,数据以类似于串口的方式进行传输。
3. 信号强度指示(RSSI):BK3120模块可以通过信号强度指示来评估通信信号的质量。
它可以测量接收到的信号强度,并根据信号强度的变化来判断通信距离的远近。
4. 低功耗设计:BK3120模块采用了一系列的低功耗技术,以降低功耗并延长电池寿命。
它支持多种睡眠模式和功耗优化算法,在不需要进行通信时可以进入低功耗状态,并根据需求灵活地调整功耗级别。
总的来说,BK3120模块通过蓝牙连接实现无线通信,并支持多种数据传输方式。
它具有高性能、低功耗和灵活性等特点,适用于物联网领域的各种应用场景。
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光耦600参数光耦是由光电技术和电子技术相结合的器件,通常用于电气隔离和信号转换等领域。
光耦600是一种将光信号转换为电信号的型号,其参数如下:1. 光电耦合器(LED)参数:光通量为10mW,最大直流工作电流为50mA,最高正向电压为1.6V。
2. 光敏三极管(Phototransistor)参数:最大允许反向工作电压为25V,最大集电电流为50mA,最大功耗为150mW。
3. 共模传递比(CMR):CMR值为6000V/μs以上,为了保证光耦的隔离性能,CMR值应该尽可能大。
4. 工作温度范围:工作温度范围为-40℃至+85℃,在这个范围内保证正常工作。
5. 封装:光耦600通常采用双列直插封装,引脚间距为2.54mm,方便于PCB板上的安装和布局。
6. 光电耦合器(LED)和光敏三极管(Phototransistor)之间的耦合效率:光电耦合器和光敏三极管之间的耦合效率是光耦的重要指标之一,一般为30%到70%。
7. 响应时间:响应时间是指从光信号输入到输出电信号的时间,它主要取决于光电耦合器和光敏三极管的特性,一般在10μs到30μs之间。
8. 隔离电压:隔离电压是指光耦内部的LED和Phototransistor之间的电气隔离能力,一般应该大于1000V,以确保隔离效果的可靠性。
光耦600是一种性能优良的光耦器件,具有较高的隔离电压、共模传递比和耦合效率,可广泛应用于电气隔离和信号转换等领域。
光耦600的隔离性能非常好,具有较高的隔离电压,能够将输入端和输出端完全隔离开,避免了两个电路之间的相互干扰。
在工业控制、通讯等领域,光耦能够可靠地实现信号隔离,保证了电子设备的安全和稳定性。
光耦600的共模传递比(CMR)值很高,这也是衡量光耦隔离性能的重要指标之一。
CMR 值越高,表示光接收器和光发射器之间的隔离效果越好,能够对抗来自电力线、电场、磁场等噪声干扰的影响。
光耦600的响应时间较短,一般在10μs到30μs之间。
耦合器型号与技术参数
招商项目:MOLS系列双级起动摩擦偶合器项目类别:机械设备招商区域:全国
项目简介:凡需变负荷运转的各种风机,水泵等设备均可采用偶合器实现变速运转,一般可节电1/5到1/3。
本产品广泛应应用在煤炭、矿山、发电、钢铁、冶金、化工、水泥、港口、纺织、石油、食品、陶瓷机械,粮食加工等行业。
我公司是
国内首家双级起动摩擦偶合器生产企业,产品市场前景好。
发展空间大。
(1) 靠背轮(2) 机芯(3) 轴承(4) 偶合轮(5) 主动级摩擦块(6) 主动级离心块(7) 反馈级摩擦块(8) 反馈级离心块(9) 输出端轴套
本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主
动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器
外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,
在工作状态下性能稳定,传动效率高。
本产品采用双级离心摩擦结构,主要由机芯、轴承、偶合轮、主动级摩擦块、主动级离心块、反馈级离心块、反馈级摩擦块、输出端轴套等零部件组成。
偶合器外壳和零部件主体采用铸钢和灰铸铁,耐高温、耐腐蚀,适用于任何工作环境。
摩擦块由多种材料复合而成,具有阻燃、抗静电、耐磨损、临界温度保护等特性,在工作状态下性能稳定,传动效率高。
工作原理
电动机起动时,偶合器输入端机芯空载起动,随着电机转速的增加,主动级离心块由于离心力的作用被甩出,主动级摩擦块外表面贴向偶合轮内壁,对偶合轮的压力逐渐增大,依靠摩擦力传递转矩,偶合轮开始转动,实现偶合器主动级起动。
当偶合轮转速增至1100 r/min时,反馈级离心块被甩出,反馈级摩擦块外表面贴向机芯内壁,通过摩擦力矩反馈作用于机芯,实现偶合器反馈级起动。
在主动级摩擦块和反馈级摩擦块摩擦力矩的共同作用下,偶合轮转速增至1480 r/min,工作机与电动机同步运转,整个起动过程柔性强,对负载冲击相对较小。
产品在正常载荷下不打滑,不发热,没有功率损失,严重超载或成堵转工况时,负载力矩超过摩擦力矩,摩擦块打滑,实现对电机的过载保护功能。
以电动机为例,设备起动时,电动机的转速未达到需要的起动转速时处于空载起动的状态下,当电动机达到一定的转速范围后(如接近额定转速),机构中的离心机构开始工作,起动器开始与负载接通(接合时会有一定的响声,这是正常的),结合过程具有一定的柔性,对负载的冲击相对较小。
接合工作完成后,在设备正常工作状态下,由于机构具有滑动功能,因此摩擦式机械软起动器还具有较好的减振功能,可在较大程度上过滤掉机构中产生的尖峰载荷,提高设备的使用寿命。
产品在正常载荷下不打滑,不发热,无功率损失,
当负载在运行过程中遇到突然卡滞现象达到产品的打滑转矩时,产品就会打滑,断开短时的尖锋载荷。
当负载恢复正常,产品则立刻恢复正常工作状态,当负载卡滞时间比较长时,电动机将在短时间内(一般不超过5秒钟)制动到停止状态,这时电动机的过载保护系统起作用,切断电源,对设备起到保护功能。
正常停机时,负载在不拖动电动机的条件下实现自由停机。
1、选型
对于由原动机拖动机械设备而言,因设备在遇到卡滞等突发问题时导致原动机(电动机或柴油机等)堵转由于飞轮效应产生瞬时冲击转矩的问题,所以设计产品时,在设备的传动链中应具有一定的限矩功能,确保机构在堵转时不发生损坏。
采用本产品起动设备时,一般情况下,无论设备在什么转速条件下接合起动,其起动时对设备造成的冲击都会小于或远小于设备采用普通联轴器时遇到突然卡滞而堵转时所遇到的瞬时冲击转矩的冲击量,因为产品起动时对负载的瞬时最大冲击量实际上是取决于产品的打滑转矩。
所以,本产品对于一般需要软起动而且对起动加速度无特殊要求的机械设备均可以适用。
由于产品输出转矩的大小不受原动机转速的影响,所以选型时比较方便,只要负载的静起动转矩小于产品的打滑转矩,负载就可以顺利起动。
一般情况下摩擦式机械软起动器的打滑转矩要比稳定工作转矩大许多(估计在2.2倍左右),因此产品的工作转矩只要在一定程度上小于这个打滑转矩,机构就可以稳定工作。
由于产品在实际使用过程中一般接合均不频繁,大多数时间处于主、从动端同步运转的工作状态下,所以使用寿命一般比较长,因此选型时,可以使负载的额定工作转矩在一定程度上大于产品的稳定工作转矩。
从电动机角度出发,设备的起动时间越短,高电流对电动机和电网的冲击时间就
越短,所以对电机和电网的保护就越有利。
而从设备角度出发,起动时间越长对设备的保护就越有利。
一般在设备强度足够的情况下,起动时间应当是越短越好。
具体选型时,根据负载特性的不同,原动机最大转矩容量小于或略大于摩擦偶合器的稳定工作转矩都是可以的。
在某些情况下,尤其对于重载难起动的机械设备,为尽量降低原动机的装机容量,有效利用原动机起动时的瞬时冲击转矩是很有必要的,在这种情况下,负载起动时,也可以考虑使产品的接合过程完成后再进入一个短时间的过载打滑阶段,有效缓解对负载的冲击,这一点对负载的起动是有利的,而且对双级起动摩擦偶合器也是完全允许的。
瞬时冲击转矩的主要作用是克服负载的静转矩,从而加快起动时间,这种起动方式有些类似于一般电控软启动器的脉冲突跳起动方式(但脉冲突跳起动方式对系统的冲击是硬性的),其特点是起动时可以有效的利用电动机在接近额定转速时产生的冲击转矩来起动负载,因此具有起动转矩大而且平滑的特点,所以,起动比较轻快,起动时间相对比较短。
可以看出,采用这种方法起动负载时其瞬时的最大起动转矩就等于机构的打滑转矩,虽然如此,但由于机构中的双级起动摩擦偶合器机构具有良好的缓冲功能,所以系统在起动瞬间受到的的冲击相对而言还是比较小的,因为是在系统强度条件允许条件下工作的,接合时又是柔性逐步加载的,所以可以有效的保护电动机及机械系统的安全。
机构在起动初期所利用的原动机冲击转矩是原动机在达到起动转速前通过自身的飞轮系统蓄积的能量所产生的,所以,在这个瞬时冲击转矩的能量释放完之前,原动机是不需要额外消耗能量的,因此具体选型时应当充分考虑这个瞬时冲击转矩的利用问题。
一般情况下,对于一些大惯量难起动的设备,选型时应充分考虑冲击转矩的利用问题,对于大型电机或低速电机,产品的接合转速越是接近其额定转速,其产生的冲击转矩就相对越大。
在有效利用原动机起动后产生的冲击转矩条件下,原动机的装机容量是可以适当降低的,以免电机选型时“大马拉小车”的现象出现。
2、安装
保证产品安装精度是产品能否正常使用的一个重要环节,因此用户应当充分重视这个问题,忽视了这一点,将会将会导致一系列的故障发生。
另外,由于产品中使用的轴承一般是普通的单列向心深沟球轴承,所以不能承受超出设计标准的轴向力,因此安装时应特别注意使机构的输入轴与输出轴两轴肩之间的距离略大于产品输入端与输出端两外端面之间的距离,否则两轴肩会对产品产生一个附加的轴向力,直接影响产品的运行质量及使用寿命。
3、安装注意事项
禁止与液力偶合器多电机时混合使用,以免影响使用效果。
禁止各种油水介质进入机内。
严重超载时,可人工减载或让机械正反方向启动。
发现偶合器力量不足时,应及时更换摩擦块。
MOLS75双级起动摩擦偶合器---75KW
MOLS系列摩擦偶合器是一种新型机械传动装置,不加油,不加水,双级起动,适用于各类型电动机直接驱动的机械设备,是使设备具有软起动和过载保护性能的机械式软起动器。
MOLS90双级起动摩擦偶合器---90KW
MOLS系列摩擦偶合器是一种新型机械传动装置,不加油,不加水,双级起动,适用于各类型电动机直接驱动的机械设备,是使设备具有软起动和过载保护性能的机械式软起动器。
本产品在吸收国内外同类产品最新科研成果的基础上,具有以下突出特点:
1. 不加油不加水,避免了使用液力偶合器容易出现的漏液、爆裂、易冻等不足,
提高了使用安全性。
2. 双级起动,克服了起动时巨大的离心冲击和径向跳动,起动平稳,点动效果
好,保证了主从动设备的高效传动。
3. 六摩擦块结构设计,摩擦受力均匀,延长了摩擦块的使用寿命,提高了偶合
器的过载保护性能。
4. 摩擦块与偶合轮在静止及起动初期处于完全脱离状态,真正实现了无摩擦零
转矩起动(空载起动)。
有效控制了偶合器壳体表面温度,确保偶合器使用安全。
5. 偶合器传递力矩恒定,正常工作时不发生机械滑移,传动效率达100%,节约
电能。
6. 结构简单,易于操作,维修方便,使用寿命长。
7. 主体材料采用铸钢和灰铸铁件,耐高、低温,耐腐蚀,适应恶劣环境能力强。
8. 稳定的正反方向起动性能。