• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Tehniline rakendus- ja valikjuhend ajareleidurite jaoks

 I. Lahenduse ülevaade
See lahendus püüab süstemaatiliselt selgitada ajareleede olulist rolli, tehnilisi põhimõtteid, rakendusvalikuid ja tuleviku arengusuundi kaasaegsetes tööstuslikutes automaatkontrollisüsteemides. Ajareliidid, mis võimaldavad täpset viivitust juhtimiseks elektroniliste tsirkuitide kaudu, mõjutavad otse kogu kontrollisüsteemi ajaloo loogika täpsust ja tööprotsessi kindlust. See dokument pakub sügavdatud analüüsi nende peamiste omaduste, kahe tipiltipilise tehnilise rakendamismeetodi ja eriti elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) disainisoovitusi keerukate tööstuslike keskkondade jaoks. See on kliendile suunatud täielik juhend sobiva ajareliidi valimiseks ja rakendamiseks.

II. Ajareliidite peamised funktsioonid ja eelised
Põhjaliku informatsiooni alusel näitavad kaasaegsed elektronilised ajareliidid palju paremat jõudlust traditsiooniliste mehaaniliste tüüpidega võrreldes:

  1. Rikked viivituse funktsioonid: Toetavad mitmeid režiime nagu sisse-lülitumise viivitus, välja-lülitumise viivitus, intervalli aeg, ja tähtärvikviivitus, rahuldades komplekseid ajaloo loogika nõudmisi motori juhtimisest kuni protsessi käivitamiseni ja seiskamiseni.
  2. Kangelik seadistamine ja kuvamine: Pakuvad mitmeid seadistamismeetodeid, sealhulgas potentsioomireglinaarsete analoogseadistamise, digitaalsete DIP-rünnakute seadistamise ja klaviatuuriga programmeerimise, koos LED- või digitaalne tuubi kuvandega, mis muudab parameetrite konfigureerimise ja staatuse jälgimise lihtsaks. Kõrge täpsus ja intuitiivne kasutamine.
  3. Lai ajaaluse valik: Ajaalus ulatub 0,01 sekundist 1 tunni või isegi laiemini. Erinevad viivitused saavutatakse sageduse jagamistechnoloogia abil, lubades ühele toodetele kohaneda mitmesugustega ajastamissitsungitega laia rakendusalaga.

III. Tavaliste tehniliste lahenduste ja valikureferenssi detailne selgitus
Turgu domineerivad peamiselt järgmised kaks tehnilist lahendust, mille omadusi võrreldakse allpool:

Lahenduse tüüp

Põhi töötamise printsiip

Eelised

Nõrkused

Rakenduskohad

CMOS sageduse jagamise IC lahendus (nt CD4060)

Kasutab väliseid RC komponente (vastend Rt, kondensaator Cr) oskillaatori moodustamiseks, mis genereerib referentsisageduse, mida sisemine 14-staažiline sageduse jagaja jagab soovitud viivituse saavutamiseks.

Lihtne tsirkuitti struktuur, madal hinnaklass ja pidevalt reguleeritav ajastamine (potentsioomireglinaari abil).

Täpsus ja stabiilsus on oluliselt mõjutatud temperatuuri kaldenemise ja RC komponentide vananemise poolt; suhteliselt nõrk segamist vastane võime; piiratud funktsionaalsus.

Mõõdukate ajastamisnõuetega, kulusäästlikke rakendusi, nt lihtsad valguse viivitused või ventileerimiskontroll.

Erieesmärkne ajačipp lahendus (nt B9707EP)

Kasutab välise kõrgetäpse kristallisoskillaatori (nt 32768Hz) referentsimpulsides genereerimiseks, mis töödeldakse sisemise digitaalse sageduse jagamise ja ajastamiscircuitide kaudu, seaded seadistatakse DIP rünnakute abil.

Kõrge täpsus ja stabiilsus (tagatud kristallisoskillaatori poolt), tugev segamist vastane võime, toetab komplekseid funktsioone nagu kumulatiivne ajastamine ja intervalli aeg, ning vigavaba digitaalne seadistamine.

Kõrgem hind ja keerulisem tsirkuitti struktuur.

Tööstuslikud keskkonnad, kus on rangeid nõudeid ajastamise täpsuse, usaldusväärsuse ja funktsionaalsuse poolest, nt protsessikontroll, automatiseeritud tootmisjooned ja katseraamatud.

Valikusoovitused:

  • Traditsioonilistes rakendustes, kus prioriteediks on kulusäästlikkus, valige RC oskillaatoriga (potentsioomireglinaariga seadistatud) ajareliidid.
  • Tööstuslikes stsenaariumides, kus on vajalik kõrge täpsus, kõrge usaldusväärsus, mitmekülgne funktsionaalsus ja töötamine keerukates keskkondades, on vajalikud tooted, mis põhinevad eriesmärksetel chipidel (digitaalselt seadistatud).

IV. Oluline kaalutlus: Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) lahendused
Tööstuses, kus on palju elektriseadmeid ja raske elektromagnetiline keskkond, on elektromagnetiline segamine ajareliidide tõrke või nurjumise peamiseks põhjuseks. Selleks, et tagada süsteemi usaldusväärsus, tuleb rakendada järgmisi EMC meetmeid:

  1. Sisemine toote disain: Eelistage eriesmärksete integreeritud tsirkuitti lahendusi, mis pakuvad suurepärast EMC jõudlust. Tootes peaks olema sisseehitatud võimsusfiltreerimise tsirkuitti, signaali eraldustehnoloogia ja lühiajaliste takistuste komponendid (nt TVS dioodid) võtmeks energiale ja signaaliliinidele.
  2. Süsteemi paigaldamine ja joostamine:
    • Kaitse ja maandamine: Kontrollkabinetid tuleb õigesti maandada. Ajareliidi sisse- ja väljuliinide, eriti pikka vahemaa edastamisliinide korral, tuleks kasutada ekraanitud torupaarikaabeid, mille ekraan kihti maandatakse ühe otsa.
    • Eraldi joostamine: Eraldi joostage võimeliinid (AC 380V) juhtimisliinidest (DC 24V) ja signaaliliinidest, säilitades mõnda vahemaa, et vähendada elektromagnetilise induktiivse koppelmise poolt tekitatud segamist.
    • Absorbeerimiskaitse: Paralleelselt reliekraanide ja induktiivsete koormuste (nt kontaktorid, magneetventiilid) joostega ühendage absorbeerimiskivid (nt RC absorbeerimiskivid või vabalt kulgenud dioodid), et takistada pöörd-elektrivoima mõju.

V. Valik ja kasutamise juhised

  1. Töörežiim: Määrake, kas nõue on sisse-lülitumise viivitus, välja-lülitumise viivitus või muud komplektsed režiimid.
  2. Viivituse ulatus ja täpsus: Protsessinõuete alusel määrake vajalik viivitusaeg ja lubatud vea, ja valige sobiv ajaalus ja seadistamismeetod.
  3. Võimendi Voltage: Kinnitage juhtimiskiibu voltage taseme (AC/DC, 24V/110V/220V).
  4. Väljundkontakti võime: Kontrollige reliekraani väljundkontaktide voltage ja voolu võimet (nt 5A/250VAC), et tagada, et nad saavad juhtida järgmiseid kontaktoreid või koormusi.
  5. Ümbritsev keskkond: Arvestage kohapealset temperatuuri, niiskust, vibratsiooni ja elektromagnetilise segamise tasemed, ja valige vastav kaitseklasse ja EMC jõudlusega tooted.
09/20/2025
Soovitatud
Engineering
Integreeritud tuul-päikese ühendv toite lahendus eemarimatele saartele
ÜlevaadeSee ettepanek esitab innovaatilise integreeritud energiaülesannet, mis süvasti kombineerib tuuleenergia, päikeseenergia, pompvee varustamise ja merevedeliku desalineerimise tehnoloogiad. See pürib süstemaatiliselt lahendada eemarimate saarte silmitsi olevaid ümberkujundusi, sealhulgas raske võrgukatta, dieselgeneraatorite kasutuselevõtu kõrgeid kulusid, traditsiooniliste akude piiranguid ja soodsa vee puudust. Lahendus saavutab sinergia ja iseseisvuse "energiavarustus - energiavarustus -
Engineering
Tarkvaraline tuule-päikese hübriidsüsteem fuzzy-PID juhtimisega parema akuhalduse ja MPPD tagamiseks
ÜlevaadeSee ettepanek esitab tuule-päikese hübriidsoojuse generaatorisüsteemi, mis põhineb tippne kontrolltehnoloogia, mille eesmärk on tõhusalt ja majanduslikult lahendada kaugel asuvate piirkondade ja eriliste rakendussenaariumide energiavajadusi. Selle süsteemi süda on tegevuses ATmega16 mikroprotsessori keskmes olev intelligentsed juhtimissüsteem. See süsteem teostab maksimaalset jõudluse punkti jälgimist (MPPT) nii tuule- kui ka päikeseenergia jaoks ning kasutab optimiseeritud algoritmi, mi
Engineering
Kõrge Kvaliteediga Tuule-Päikese Hübriidlahendus: Buck-Boost Konverter & Tark Laadimine Vähendavad Süsteemi Maksumust
Ülevaade​See lahendus pakub innovaatilist kõrgejulgevusega tuule-päikese hübriidenergiatootmise süsteemi. Lahendus aitab lahendada olemasolevate tehnoloogiate põhiline puudujääk, näiteks madal energiakasutus, lühike aku eluiga ja nõrged süsteemide stabiilsus. Süsteem kasutab täisdigitaalselt juhitavaid buck-boost DC/DC konverteerijaid, ristlikku paralleeltehnoloogiat ja intelligentsit kolmestage laadimisalgoritmi. See võimaldab maksimaalse energia punkti jälgimist (MPPT) laia valikutu tuulekiiru
Engineering
Hybriidne tuule- ja päikeseenergia süsteemi optimeerimine: täispaketiline disainirakendus võrgust lahkunud kasutusele
Sissejuhatus ja taust1.1 Ühe allikaga tootmisesüsteemide probleemidTraditsioonilised iseseisvad fotodelektrilised (PV) või tuulenergia tootmisesüsteemid omavad omaniku puudusi. PV energia tootmine on mõjutatud päevajärjekorra ja ilmastikuolude poolt, samas kui tuulenergia tootmine sõltub ebastabiilsed tuuleresursside, mis viib oluliste energiaväljundide lõkkele. Pideva energia toomise tagamiseks on vaja suuri akulaadi, et salvestada ja tasakaalustada energiat. Kuid akud, mis läbib sageli laetami
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut