详细说明
ZC-KFFVVP-7*1.5依照电子记数和机械记数进行同步计量,实现对计量度的提升。全电子式的电度表,与机械电子一体化电度表相比,体积更小,测算的数据更加可靠,符合实际数据的度确认过程,耗电量较低。在采集过程中,需要明确实际集成电路的核心器件的数据收集方式和方法,采用全程化监控方法,取消电表上长期使用的机械部件内容,不断提升电表的生产工艺幅度水平,确保度、可靠性、性的合理,提升机械部件的计量表测量水平,保证电费收取的有效性。
计算机电缆
型号
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名 称
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WDZ-DJYJ(F)EP-300/500
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额定电压300/500V铜芯(辐照)交联聚绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铜丝编织总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJYJ(F)PE-300/500
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额定电压300/500V铜芯(辐照)交联聚绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铜丝编织分屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJYJ(F)PEP-300/500
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额定电压300/500V铜芯(辐照)交联聚绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铜丝编织分屏总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJYP-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJPY-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJPYP-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJP2YP2-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带分屏总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJPYP25-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏钢带铠装绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZ-DJEJP2YP2-25-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带分屏总屏钢带铠装绿色环保无卤低烟阻燃计算机用电缆
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WDZN-DJEJPYP-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏绿色环保无卤低烟阻燃计算机用耐火电缆
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WDZN-DJEJPYP25-300/500
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额定电压300/500V辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏钢带铠装绿色环保无卤低烟阻燃计算机用耐火电缆
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ZC-KFFVVP-7*1.5晶闸管不但有通、断状态,而且还有可控性,这与开关的性质相似,利用该性质可将晶闸管与一些原器件结合起来制成晶闸管开关。与普通开关相比,晶闸管开关具有动作迅速、无触点、寿命长、没有电弧和噪声等优点。具体电路如下图所示。图中环线框内的电路相当于一个开关,4脚接交流电源和负载,开关的通、断受2脚的控制电压控制。当2脚无控制电压时,光电耦合器内部的发光二极管不发光,内部的光敏三极管也不导通,三极管VT因基极电压高而饱和导通,VT导通后集电极电压接近0V,晶闸管VS1,VS2的G极无触发电压,VS1,CS2均截止,这时4脚处于开路状态,相当于开关断开。
注:以上型号中加R,表示第五类导体结构。
WDZ------低烟无卤阻燃电缆; WDZN------低烟无卤阻燃耐火电缆;
YJ(F)------(辐照)交联聚绝缘; E------聚烯烃绝缘或护套;
EJ------辐照交联聚烯烃绝缘; Y------辐照交联聚烯烃(内)护套;
P------铜丝编织 P2------铜带
2------双钢带铠装; 3------细钢丝铠装
5------辐照交联聚烯烃外护套; 6------聚烯烃外护套
四、生产范围
电缆种类
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额定电压
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芯 数
N
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标称截面
mm2
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电力电缆
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0.6/1kV
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1
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1.5~400
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2
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2.5~240
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3
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2.5~300
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(3+1)、(3+2)、(4+1)
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2.5~300
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4
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2.5~185
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5
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2.5~35
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控制电缆
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450/750V
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2~61
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0.75~2.5
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2~14
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4~6
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4~10
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10
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计算机电缆
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300/500V
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二线组、1~37对
三线组、1~24对
四线组、1~12对
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0.5~2.5
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ZC-KFFVVP-7*1.5我们知道,单片机外部输入的中断触发电平是TTL电平。对于TTL电平,TTL逻辑门输出高电平的允许范围为2.4~5V,其标称值为3.6V;输出低电平的允许范围为0~0.7V,其标称值为0.3V,在0.7V与2.4V之间的是非高非低的中间电平。这样,在实际应用中,假设单片机外部中断引脚INT0输入一路由+5V下降到0V的下降沿信号,单片机在某个时钟周期采样INT0引脚得到2.4V的高电平;而在下一个时钟周期到来进行采样时,由于实际的外部输入中断触发信号由高电平变为低电平往往需要一定的时间,检测到的可能并非真正的低电平(小于0.7V),而是处于低电平与高电平之间的某一中间电平,即0.7~2.4V的某一电平。