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ZR-BPYJVP1-2变频电缆

名称:ZR-BPYJVP1-2变频电缆

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:220992248

更新时间:2025-07-04

发布者IP:183.162.125.106

详细说明

           ZR-BPYJVP1-2变频电缆有些时候单片机引脚不够用,还要进行扩展,输入口扩展电路如所示。利用74HC573(74LS373)的高阻态功能,将其输出Q0~Q7接P0口,在满足总线地址读操作中,可以把输入InPORT的数据读入单片机的累加器,地址为0F8FFH或8000H。输出口扩展电路如所示。利用74LS273数据锁存功能,在满足总线地址写操作中,可以把单片机累加器里的数据写入273锁存输出,地址为0F8FFH或8000H。由于所用控制总线不同,可以和输入共用地址。

     KX EX高温补偿导线,高温补偿电缆

   高温补偿导线适用于分度号为S、E、K、N、E、J和T型热电偶配用的补偿导线。

   一、高温补偿导线执行标准 采用企业标准

   二、高温补偿导线产品名称、型号如表1所示

   表1

   产品名称 补偿导线型号 所配用热电偶名称 所配用热电偶分度号

   铜-铜镍0.6补偿导线 SC

   RC 铂铑10-铂热电偶

   铂铑13-铂热电偶 S

   R

   铁-铜镍22补偿导线 KCA 镍铬-镍硅热电偶 K

   铜-康铜补偿导线 KCB

   镍铬10-镍硅3延长型导线 KX

   铁-铜镍22补偿导线 NC 镍铬-镍硅热电偶 N

   镍铬14硅-镍硅延长型导线 NX

   镍铬10-铜硅45延长型导线 EX 镍铬-铜镍热电偶 E

   铁-铜镍45延长型导线 JX 铁-铜镍热电偶 J

   铜-铜镍45延长型导线 TX 铜-康铜热电偶 T

   三、高温补偿导线使用条件 环境温度:-60~275℃。

   四、技术条件

   1、当周围空气温度为15~35℃,相对温度不超过80%时,补偿导线成品的线芯间和线芯与层间的绝缘电阻每10米不小于5MΩ;

   2、成品补偿导线经受交流50Hz、500V电压试验1分钟不击穿;

   3、热电势允差如表2

   表2

   型号 热电动势μV 200℃时

   热电动势 允差

   SC或RC

   KCA或KCB

   KX

   NC

   NX

   EX

   JX

   TX 1440

   8137

   8137

   5912

   5912

   13419

   10777

   9285 

   ±60

   ±100

   ZR-BPYJVP1-2变频电缆变频器与plc连接方式一般有以下几种方式利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。

   ±100

   ±100

   ±100

   ±120

   ±140

   ±90

   五、电缆的型号规格及外径参考如表3

   表3

   型号 线芯材料 线芯型式 标称截面mm2 导体结构根/直径mm 成品电缆外径参考

   KCHFF

   KCAHFF

   KXHFF

   NCHFF

   NXHFF

   EXHFF

   JXHFF

   TXHFF 补偿导线合金丝 单股线芯 0.2

   0.5

   1.0

   1.5

   2.5 1/0.52

   1/0.8

   1/1.13

   1/1.37

   1/1.76 1.6×2.4

   2.1×3.2

   2.1×3.2

   2.7×4.7

   3.5×5.9

   多股线芯 0.2

   0.5

   1.0

   1.5 7/0.2

   7/0.3

   7/0.43

   7/0.52 1.7×2.6

   2.2×3.4

   2.9×4.6

   3.1×5.2

   注:1、型补偿导线的外径应加层厚度,即再加0.8mm;

   2、线芯为多股线芯(R)或带(P),其型号应加“R”或“P”或“RP”。

   ZR-BPYJVP1-2变频电缆当电压由正向变为反向时,电流并不立刻成为(-i0),而是在一段时间ts内,反向电流始终很大,二极管并不关断。经过ts后,反向电流才逐渐变小,再经过tf时间,二极管的电流才成为(-i0),ts称为储存时间,tf称为下降时间。tr=ts+tf称为反向恢复时间,以上过程称为反向恢复过程。这实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当做开关使用。