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ZR-EX-GB-VPVP

名称:ZR-EX-GB-VPVP

供应商:安徽中旺特电缆有限公司

价格:2.00元/米

最小起订量:100/米

地址:安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区

手机:15655066688

联系人:苏经理 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:221366996

更新时间:2025-07-02

发布者IP:183.162.123.240

详细说明

  ZR-EX-GB-VPVP其控制电路如-5。电动机不搭铁的电动车窗控制电路1-右前车窗开关2-右前车窗电动机3-右后车窗开关4-右后车窗电动机5-左前车窗电动机6-左后车窗电动机7-左后车窗开关8-驾驶员主控开关组件驾驶员主控开关控制左后车窗上升时电流方向。合上主控开关8的左后车窗上升开关,则控制电路闭合,形成回路电流,具体电路路径为:蓄电池正极熔断器主控开关8的左后车窗上升开关左后车窗开关7“上”(原始位置)左后车窗电动机左后车窗开关7“下”(原始位置)主控开关8的左后车窗“下”(原始位置)搭铁电源负极。

   一、CBVR-ZR船用电线标准: 

   Q/12YJ 4237-2002;      

   GB 5023.1-1997;

   GB 5023.2-1997;

   GB/T18380.1-2001;  

   GB/T18380.3-2001;

   GB/T 3956-1997;

   GB 6995.3-1986;

   二、CBVR-ZR船用电缆适用范围:

   船用电线CBVR-ZR各种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能及控制用。 三、船用电线CBVR-ZR使用特性:

   1.额定电压: 450/750、0.6/1 kV;

   2.导体额定工作温度: 70℃、90℃;

   3.敷设环境温度应不低于0℃;

   4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。

   四、型号和名称:

  

型 号 工作温度 名 称 阻燃特性
CBV-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 单根垂
CBV-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 直燃烧
CBVR-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 单根垂
CBVR-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 直燃烧
CBV-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 成束燃烧
CBV-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 试验 C 类
CBVR-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 成束燃烧
CBVR-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 试验 C 类

   ZR-EX-GB-VPVP强、弱电更不能同穿一根管内。同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离。PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线头。

   五、船用电线CBVR-ZR阻燃特性:

   ZR  型电缆阻然性能达到GB/T 18380.1—2001 电缆单根垂直燃烧试验的要求;

   ZRC型电缆阻然性能达到GB/T 18380.3—2001 电缆成束燃烧试验C类的要求。

   六、船用电线CBVR-ZR产品综合数据:

标称截面 mm 2 导体 组成(硬) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBV-ZR ( C ) CBV-90-ZR ( C ) 成品外径 mm 导体 组成(软) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBVR-ZR ( C ) CBVR-90-ZR ( C ) 成品外径 mm
根数/单线标称直径 mm 铜芯 镀锡 铜芯 450/750 V 0.6/1 kV 根数 /单线标称直径 mm 铜芯 镀锡铜芯 450/750 V 0.6/1 kV
0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 7/0.25 7/0.3 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 19/1.53 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 54.3 36.0 24.5 18.1 12.1 7.41 4.62 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.263 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 55.9 36.7 24.8 18.2 12.2 7.56 4.70 3.11 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 2.4 2.6 2.8 3.0 3.4 4.2 4.8 5.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 2.4 2.6 2.8 3.0 3.6 4.4 5.3 6.0 7.2 8.8 10.8 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.5 27.5 30.5 20/0.15 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 56/0.30 84/0.30 84/0.40 126/0.40 196/0.40 276/0.40 396/0.40 360/0.50 475/0.50 608/0.50 756/0.50 925/0.50 1221/0.50 1525/0.50 58.4 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 59.9 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 0.132 0.108 0.0817 0.0654 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 4.2 4.8 6.3 7.6 8.8 11.0 12.5 14.5 17.0 19.0 21.0 23.5 26.0 29.5 32.5 2.5 2.7 2.9 3.1 3.7 4.4 5.3 6.9 8.0 9.6 12.0 13.5 15.5 18.0 20.0 22.0 24.5 27.0 30.5 33.5

    ZR-EX-GB-VPVP在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文江介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案。一是GPIO口直接检测单个按键,如.1所示;二是按键较多则使用矩阵键盘,如.2所示;三是将按键接到外部中断引脚上,利用按键按下产生的边沿信号进行按键检测,如.3所示;四是利用单片机的ADC,在不同的按键按下后,能够使得ADC接口上的电压不同,根据电压的不同,则可以识别按键,如.4所示。