详细说明
ZR-DJYP3VP2-32阻燃计算机电缆开关型稳压电路近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。开关稳压电源从原理上分有很多种。它的基本原理框图见。图中电感L和电容C是储能和滤波元件,二极管VD是调整管在关断状态时为L、C滤波器提供电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。
软芯计算机电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电子计算机监控系统或传输信号,数字信号抗干扰性能要求较高的场合,也可以适用于抗干扰性能要求较高的检测仪器,仪表以及自动化设备连线用。
【详细说明】
DJYVPR 24*2*1.5软芯计算机电缆
用途
软芯计算机电缆适用于交流额定电压450/750V及以下电子计算机监控系统或传输信号,数字信号抗干扰性能要求较高的场合,也可以适用于抗干扰性能要求较高的检测仪器,仪表以及自动化设备连线用。
使用特性
1、额定电压450/750V。
2、软芯计算机电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3、软芯计算机电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
计算机电缆型号
型号
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名称
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DJYVP DJVVP
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铜芯聚(氯)绝缘铜丝聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYVP1 DJVVP1
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铜芯聚(氯)绝缘铝/塑复 合带聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYVP2 DJVVP2
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铜芯聚(氯)绝缘铜带聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYP2VP2 DJVP2VP2
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铜芯聚(氯)绝缘铜带、铜带总聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYPVP DJVPVP
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铜芯聚(氯)绝缘铜丝、铜丝总聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYVPR DJVVPR
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铜芯聚(氯)绝缘铜丝聚氯护套电子计算机控制软电缆
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DJYP2V22 DJVP2V22
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铜芯聚(氯)绝缘铜带钢带铠装聚氯护套电子计算机控制电缆
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DJYP1VP1 DJVP1VP1
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铜芯聚(氯)绝缘铝/塑复合带、铝/塑复合带总聚氯护套电子计算机控制电缆
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ZR-DJYP3VP2-32阻燃计算机电缆一个传送带,在传送带的起点有两个按钮:用于起动的S1和用于停止的S2。在传送带的尾端也有两个按钮,用于启动的S3和用于停止的S4。要求能从任一端起动或停止传送带。另外,当传送带上的物件到达末端时,传感器S5使传送带停止。传送带示意图对于端子接线图其实很简单,相信大家都能看懂,如下图端子接线图接线图有了,对应的地址分配也就有了地址分配下面就是写程序很序了,这个程序很简单,相信很多懂电的同学不用PLC直接用继电器就可以控制,欢迎大家评论流图运动控制程序对于这个程序大家应该都能看的懂吧,I1.1和I1.3对应启动按钮,当闭合时Q4.0置位,输出1,电机启动,当I1.2和I1.4闭合时Q4.0复位输出0,电机停止,传感器为常闭,当物件接近时,传感器变常开,I1.5常闭触电接通,电机复位。
计算机电缆规格
型号
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额定电压V
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标称截面mm2
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线芯对数
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DJYVP、DJYVP1、DJYVP2、DJYVPR、DJYPVPR、DJYP2V22、DJYP1VP1、DJYP2VP2、DJYPVP、DJVVP、DJVVP1、DJVVP2、DJVVPR、DJVPVPR、DJVP2V22、DJVP1VP1、DJVP2VP2、DJVPVP
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450/750V
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0.5、0.75、1.0、1.5、2.5
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1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37
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电缆导体应符合以下要求
标称截面mm2
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导体种类
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20℃时直流电阻不大于Ω/km
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70℃时绝缘电阻不大于
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不镀锡
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镀锡
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0.5
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1
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36
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36.7
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0.0130
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0.5
|
5
|
39.0
|
40.1
|
0.0130
|
0.75
|
1
|
24.5
|
24.8
|
0.0120
|
0.75
|
2
|
24.5
|
24.8
|
0.0140
|
0.75
|
5
|
26.0
|
26.7
|
0.0110
|
1.0
|
1
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18.1
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18.2
|
0.0110
|
1.0
|
2
|
18.1
|
18.2
|
0.0130
|
1.0
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5
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19.5
|
20
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0.0100
|
1.5
|
1
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12.1
|
12.2
|
0.0110
|
1.5
|
2
|
12.1
|
12.2
|
0.0100
|
1.5
|
5
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13.3
|
13.7
|
0.0100
|
2.5
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1
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7.41
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7.56
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0.0100
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2.5
|
2
|
7.41
|
7.56
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0.0090
|
2.5
|
5
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7.98
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8.21
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0.0090
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ZR-DJYP3VP2-32阻燃计算机电缆我们先看一下单相电机的结构分解图单相电机通电以后,电机会形成一个交变磁场,这个交变磁场又分解为两个同速度,但是方向不同的两个磁场,这个时候转子是不动的,相对静止。但是只要给它一个外力,它就会顺着受力的方向旋转起来。所以加了个起动绕组,它和主绕组空间上相差90度,另外再配个电容就可以实现正反转。这是它们之间的关系所以我们只要通过测量,A,B,C三个点之间的电阻就可以判断内部的结构,阻值大的一组A和C其实是主副绕组串联的结果,所以剩的一根线B就是公共端,A和C两端其实是电容的两端,切换这两点可以实现正反转。