5、继电器(relay)模块 在两个值中轮流输出。当模块状态为on时,此状态一直保持直到输入下降到比swich off point参数值小;若为off,此状态一直保持直到输入超过swich on point参数值。 图 35
2022-09-17 19:48:13 2.54MB simulink
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当电力系统网络的任何部分发生故障时,初级继电器必须首先动作。 但为了更安全,“主”继电器的“备用”继电器在其操作中也提供了适当的识别时间。 提供识别时间以允许主继电器首先动作。 如果它失败,则后备继电器动作。 这样做是为了将健康部分与故障部分隔离。 操作时间基本上由以下继电器设置决定: 1. 插头设置乘数 (PSM),以及, 2. 时间拨号设置 (TDS) 因此,对于给定的故障电流,我们对主继电器和备用继电器都有所需的“操作时间”。 但是,由于可用的设置通常是离散的,因此并不总是能够获得所需的操作时间。然后通过反复试验,我们需要选择 PSM 和 TDS,这并不总是最佳选择。 这个小的简单 MATLAB 代码可以找到 PSM 和 TDS 的最佳组,以便为​​继电器提供最佳的操作时间。 这段代码只是我使用的算法的一种表示。 我已经将 7SJ61 Numerical OC Relay 设
2022-09-14 15:44:12 279KB matlab
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集成电路的发展对电路的精准度和可编程性提出了更高的要求。低成本、高灵活性的熔丝结构由此得到了大范围的应用。熔丝可调节方案随着熔丝数目的增加而呈指数倍数增加。在编写测试软件时,传统方法是机械地用if…else语句来编程,程序将是非常的冗长且可读性差。文章在总结传统测试方法弊端的基础之上提出了一种可用于准确、有效地熔断IC内置熔丝的新方法。通过寻找实际测量结果和对应熔断熔丝之间的规律,将数量级为2n的熔丝熔断分析缩减至n次熔丝熔断分析。这种做法使程序简洁而又逻辑性强。
2022-08-27 10:08:55 99KB IC 熔丝 电路 继电器
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8通道继电器板V0.2,基于stm8八路继电器+光耦,标准modbus协议控制.
2022-08-25 16:00:18 106KB modbus协议 stm8
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制作精美的PPT演示文稿,包含电机原理、点动控制、长动控制,按钮、继电器、接触器的原理、星形接法、三角形接法、电机正转、反转、停控制电路及顺序控制电路
2022-08-11 20:16:11 2.26MB 电机正反转 继电器 接触器
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MOSFET 固态继电器由 Rodney Tan (PhD) 开发1.00 版(2019 年 12 月) 该电路演示了如何使用 MOSFET 和四个二极管构建固态继电器。 该 MOSFET 固态继电器适用于交流和直流电路。
2022-08-10 09:33:57 31KB matlab
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GB 2900.17-1994 电工术语 电气继电器pdf,GB 2900.17-1994 电工术语 电气继电器
2022-08-09 23:17:49 510KB 综合资料
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STM32单片机嵌入以太网WEB服务器、继电器,含电路图、STM32单片机KEIL4源程序、C#上位机配置软件、网页生成工具。硬件由STM32F103C8T6+28ENJ60组成。完整项目源代码
①功能 ②接点结构(安全输出) ③接点结构(延迟断开输出) ④接点结构(辅助输出) ⑤输入结构 ⑥延迟断开时间(最大设置时间)
2022-08-02 15:49:51 706KB 说明书
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#include "ioCC2530.h" #define LED1 P1_0 #define LED2 P1_1 #define JD1 P1_7//继电器1 #define JD2 P2_0//继电器第二联 #define SW1 P1_2//按键1 unsigned char count=0; unsigned char Num=0; void delay(int time) { while(time--) { for(int i=0;i<240;i++); } } void Init_Port() { P1SEL &=~ 0x9f;//设置P1口的通用输入输出端口 P1DIR |=0x9b; P1DIR &=~0x04; P1INP &=~0x04;//设置输入模式 P2INP &=~0x40; P2SEL &=~0x01;//设置P2口的通用输入输出端口 P2DIR |=0x01; } void Timer_Init() { T1CC0L =0xD4; T1CC0H = 0x30; T1CCTL0 |=0x04; T1IE=1; EA=1; T1CTL =0x0e; } #pragma vector=T1_VECTOR __interrupt void Timer1_int() { T1STAT &=~0x20; if(SW1 !=0 && Num !=0) { count++; } } void Scan() { if(SW1==0) { delay(100); if(SW1==0) { while(SW1==0); count=0; Num++; if(Num>2) { Num=2; } } } if(count>5) { if(Num==1) { JD1 =!JD1;//继电器1 的状态改变 LED2=1; LED1=0; } else if(Num==2) { JD2=!JD2;//继电器2的状态改变 LED1=1; LED2=0; } count=0; Num=0; } } void main(void) { Init_Port(); Timer_Init(); LED1=1; LED2=1; JD1=0; JD2 =0; while(1) { Scan(); } }
2022-08-02 10:47:47 1KB CC253 单击双 双联继电 SW
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