铠装同轴射频电缆SYVPVP22-75-5可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极。单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是K或A极(对单向可控硅)也可能是TT1或TG极(对双向可控硅)。
.交联聚电缆,聚氯电缆,控制电缆
一、产品特点及用途
交联聚、聚氯绝缘和护套控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
二、产品执行标准
GB9330-88 阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三、使用特性
1、交流额定电压:U0/U 450/750V;
2、工作温度:聚氯(聚)绝缘不超过70℃、交联聚绝缘90℃;
3、环境温度:聚氯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃;
4、电缆安装敷设温度不底于0℃;
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍;铜带或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍。
四、基本型号及名称
型 号 名 称 主 要 使 用 范 围
KVV 铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合
KVVP 铜芯聚氯绝缘,聚氯护套铜丝编织控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合
KVVP2 铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜带控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合
KVV22 铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合
KVVR 铜芯聚氯聚氯护套控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合
KYJV 交联聚绝缘聚氯护套控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
KYJV22 交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
KYJVP 交联聚绝缘铜丝聚氯控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
ZR-KVVRP 铜芯聚氯绝缘,聚氯护套铜丝编织控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合
ZR-KVV 铜芯聚氯绝缘聚氯护套阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVVP2 铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜带阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
ZR-KVV2 铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合
铠装同轴射频电缆SYVPVP22-75-5由左至右,分别为1P,1P+N,2P断路器一般主开关都使用2P断路器,普通插座回路使用1P漏电断路器,大功率插座回路使用2P漏电断路器,其余的使用1P断路器或1P+N断路器(二者虽然功能不同,但是可以互相替代)——使用1P断路器时,需要使用零排;使用1P+N断路器时,不需要配合零排。除了1P断路器以外,其余的所有断路器(包括1P漏电断路器)都是两个进线和两个出线(一零一火),1P断路器只有一组接线柱,因此必须配合零排使用。
ZR-KVVR 铜芯聚氯绝缘聚氯护套阻燃控制软电缆 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合
ZR-KYJV 交联聚绝缘聚氯护套阻燃控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
ZR-KVJV22 交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套阻燃控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
ZR-KYJVP 交联聚绝缘铜丝聚氯护套阻燃控制电缆 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线
备注:1、需要阻燃护套型号前加ZR;导体线芯中铜丝可以采用镀锡;
2、如需镀锡铜丝编织或铝塑复合带绕包,只需将型号中的P改为P2或P3即可。
五、代号名称和含义
项 目 代 号 说 明
阻燃特性 ZR 分A、B、C级阻燃
系列代号 K 控制电缆
绝缘材料 V 聚氯、阻燃聚氯
Y 聚PE
YJ 交联聚
护套材料 V 聚氯、阻燃聚氯
材料 P 铜丝编织
P1 镀锡铜丝
P2 铜带绕包
P3 铝塑绕包
铠装材料 22 钢带铠装聚氯护套
23 钢带铠装聚护套
32 钢丝铠装聚氯护套
33 钢丝铠装聚护套
导体结构 A 单股导体
B 7股绞合导体
R 多股绞合导体
铠装同轴射频电缆SYVPVP22-75-5但是蜂鸣器的压降很难获知,而且有些蜂鸣器的压降可能变动,这样一来基极电阻阻值就很难选择,阻值选择太大就会驱动失败,选择太小,损耗又变大。d电路也会出现同样的问题,所以不建议选用图二的这两种电路。图三这两个电路,电路的驱动信号为3.3VTTL电平,常出现在3.3V的MCU电路设计中,如果不注意就很容易就设计出这两种电路,而这两种电路都是错误的。先分析e电路,这是典型的“发射极正偏,集电极反偏”的放大电路,或者叫射极输出器。