低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器(Low-voltage Circuit Breaker)是一种用于低压电路中的保护电器,主要用于控制、分配电能、保护线路和电器设备安全运行。
高压熔断器是一种简单的保护电器,用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害,常见的保险丝就是一种熔断器。熔断器接在电路中,当电路中电流超过了一定的值,熔断器进行热响应,切断电路。熔断器被设计成电路中最弱的一部分,当系统中一旦发生短路或者严重过载时,高压熔断器的熔片或者熔丝会立即熔断,从而保护电路和电气设备免受损害。
高压断路器通常是根据灭弧介质来进行分类的,按灭弧介质可以分为六种类型:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。
关于断路器,简单的来说是一种开关设备,可以在正常电路条件下关闭,传输和中断电流,并且可以在指定时间关闭并传输电流以进行异常循环。 断路器根据其应用范围分为高压断路器和低压断路器。 高低压的分布相当不确定。 通常3kV或更高的电压称为高压电气设备。是工业条件当中很重要的设备,起到了保护电路的重要作用。
熔断器它是一种过电流保护器,它主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。当被保护电路的电流超过规定值,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。现已经知道什么是熔断器了。
世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。
高压熔断器的作用是短路保护,当电路或电路中的设备过载或发生故障,其所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,高压熔断器熔件发热而熔化,从而切断电路、分断电流,达到保护电路或设备的目的。髙压熔断器串联在被保护电路及设备中(例如,高压输电线路、电力变压器、电压互感器等),主要用来进行短路保护,但有的也具备过负荷保护功能。
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
集成电路构成持续发展。集成电路(Integrated Circuit,IC)是采用特定的加工工艺,按照一定的电路互联,把一个电路中所需的晶体管、电容、电阻等有源无源器件,集成在一小块半导体晶片上并装在一个管壳内,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。集成电路由最初的电子管到后期的晶体管,集成电路里的电子元件向着微小型化发展,同时元器件也在成倍增长。现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?
集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。集成电路或称微电路(microcircuit)、 微芯片(microchip)、芯片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半导体装置,也包括被动元件等)小型化的方式,并通常制造在半导体晶圆表面上。
在电子领域,集成电路是一种广泛应用的技术,每年都会有大量通用或专用的集成电路被研发和生产出来,这些集成电路种类繁多,采用特殊的半导体工艺方法,将晶体管、电阻和电容等电路元器件以及它们之间的连线集成在同一块半导体基片上,最终进行封装,形成一个完整的电路系统。集成电路是微电子技术发展到一定阶段后才出现的产物,是由许多电子元件组成的一种复杂电子系统。根据其功能的不同,该器件可被归为数字集成电路和模拟集成电路两大类。
恒流源电路的基本构成包括输入级和输出级,前者提供参考电流,后者输出所需的恒定电流。由于在实际应用中往往会遇到很多问题,例如负载变化或电源波动等情况,就不能直接使用恒流模式来控制。为了确保其他电路的稳定运行,恒流源电路必须提供一个恒定的电流,这是其基础所在。在实际应用中,对恒流源电路进行设计时,必须考虑到如何使电路能满足各种使用场合的需求以及怎样选择合适的器件等问题。为了实现恒流源电路输出恒定电流的目标,作为输出级的器件,必须具备伏安特性,以满足饱和输出电流的需求。实现此目标的方法包括使用双极结型晶体管或金氧半场效晶体管,其工作状态为输出电流达到饱和。在设计时还应考虑到如何使输出晶体管的阻值尽可能小。为确保晶体管输出电流的稳定性,必须同时满足两个前提条件:输入电压必须保持稳定,即输入级必须为恒定电压源;其漏端电位不能超过允许范围——输出级需提供一定的偏置电压以维持在这个值之上。晶体管的输出电阻应当达到最大值,以确保输出级别为恒流源的要求。
现在CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面,现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一、被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
CAN(Controller Area Network)协议是欧洲汽车电子公司Robert Bosch GmbH于1983年为车载网络开发的。开发 CAN 协议的目的是在单根电线上实现车辆的不同电子控制单元 (ECU) 和微控制器控制单元 (MCU) 之间的稳健数据通信,从而摆脱它们之间复杂的点对点布线. 尽管通过单一总线传输数据,CAN 不需要任何主机。