常用电器元器件选型及依据

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常用电器元件选型

常用电器元件选型

常用电器元件选型在选择常用电器元件时需要考虑以下几个方面:1.工作电压:在选型时需要确认元件能够承受的最大工作电压,同时需要确定实际工作中的电压范围。

2.工作电流:需要确定电路中的电流,以保证元件能够承受电路中的电流,尽量使元件工作在额定电流以下。

3.功率:元件的功率不宜过小,应能够承受电路中的功率,同时应注意元件自身的散热问题。

4.精度和频率响应:在一些需要高精度、高频率响应的电路中需要选择能够满足要求的元件。

5.温度特性:元件的性能随着温度变化而变化,需要确认元件能够在实际工作环境中正常工作。

常用电器元件的选型如下:1.电阻电阻是电路中最基本的元件之一,用于阻止电流通过,降低电压等。

选型时需要根据电阻值、精度、耐功率和温度系数等指标进行选择。

2.电容电容用于储存电荷,用于调整电路中的频率响应等。

选型时需要考虑电容值、耐压和容差等指标。

3.电感电感用于储存能量和抵抗电流变化。

选型时需要考虑电感值、耐电流和Q值等指标。

4.二极管二极管具有单向导通性,用于将交流信号转化为直流信号等。

选型时需要考虑额定电压、额定电流、正向压降和反向电压。

5.晶体管晶体管是一种具有放大作用的半导体元件,广泛用于放大、开关等电路中。

选型时需要考虑正向电压和最大电流等指标。

6.放大器放大器可将电路中的信号增大,用于音频、射频等应用中。

选型时需要考虑增益、输入和输出阻抗等指标。

7.开关开关用于控制电路中电流的通断,如继电器、MOS管、IGBT等。

选型时需要考虑额定电压、最大电流和速度等指标。

8.传感器传感器可将物理量转换为电信号输出,如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。

选型时需要考虑测量范围、输出信号和精度等指标。

9.电源电源用于为电路提供稳定的工作电压,如稳压器、开关电源等。

选型时需要考虑输入电压、输出电压和最大输出电流等指标。

以上是常用电器元件选型的基本原则和常用元件的选型指标,需要根据具体应用场景进行选型。

电子元器件选型与应用技术手册

电子元器件选型与应用技术手册

电子元器件选型与应用技术手册随着电子科技的快速发展和广泛应用,电子元器件的选择和应用技术成为了一个重要的课题。

为了帮助读者更好地理解和掌握电子元器件的选择方法以及应用技巧,本手册将详细介绍一些常用的电子元器件,并提供选型和应用方面的建议,以期能够对读者有所帮助。

一、电阻器电阻器是电子电路中最基本也是最常用的元器件之一。

它的作用是通过阻碍电流的流动来实现电路中的电阻调节。

根据不同的电阻值和功率需求,读者在选择电阻器时应注意以下几点:1. 电阻值选取:根据电路的要求选择合适的电阻值,过大或过小的电阻值都会对电路的工作造成影响。

2. 功率选取:电阻器的功率要大于电路中的最大功率,以免发生过载情况。

3. 精度选取:根据电路的精度要求选择相应的电阻器,一般有1%、5%、10%等精度级别可供选择。

二、电容器电容器是储存电荷并能够释放电能的元器件。

在电子电路中,电容器常被用于滤波、耦合、时序控制等方面。

在选取电容器时,需要注意以下几个方面:1. 容值选取:根据电路的需求选择合适的电容值,过大或过小的电容值都会影响电路的性能。

2. 工作电压选取:电容器的工作电压要大于电路中的最大工作电压,以免产生电容器击穿现象。

3. 介质选取:不同的介质具有不同的特性,根据电路的需求选择合适的介质类型,如陶瓷、铝电解、塑料薄膜等。

三、二极管二极管是电子元器件中的一种,具有单向导电特性。

它广泛应用于整流、信号调理、保护等电路中。

在选取二极管时,需要注意以下几点:1. 工作电流选取:根据电路的需求选择合适的工作电流,过大的电流会使二极管过载,过小的电流则无法正常工作。

2. 工作电压选取:根据电路的需求选择合适的工作电压,过高的电压会使二极管击穿。

3. 正向压降选择:根据电路的要求选择合适的正向压降,不同的二极管具有不同的正向压降特性。

四、晶体管晶体管是一种主动器件,具有放大、开关等功能。

在电子电路中,晶体管被广泛应用于放大器、开关、振荡电路等。

电子行业电子元器件选型与电路设计原则

电子行业电子元器件选型与电路设计原则

电子行业电子元器件选型与电路设计原则随着科技的不断发展和进步,电子行业也得到了快速的发展和壮大。

而在电子设备的开发和制造过程中,电子元器件的选型和电路设计是至关重要的环节。

本文将介绍电子行业电子元器件选型和电路设计的原则、步骤和注意事项。

一、电子元器件选型原则电子元器件是电子产品中最基本的组成部分,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等等。

在选择电子元器件时,应遵循以下原则:1. 了解产品需求:在选型之前,需要充分了解所需产品的功能和性能要求。

明确产品的功能、性能指标以及工作环境等因素,才能更好地选择适合的电子元器件。

2. 参考数据手册:对于每一种电子元器件,都有相应的数据手册提供各项参数和性能指标。

选型过程中,应仔细阅读和比较不同厂家的数据手册,选择性能最合适的电子元器件。

3. 可靠性和稳定性:电子元器件的可靠性和稳定性对产品的性能和寿命有直接影响。

选择具有高可靠性和稳定性的电子元器件,能够提高产品的质量和可靠性。

4. 成本和供应商可靠性:在选型过程中,需要综合考虑电子元器件的成本和供应商的可靠性。

选择价格适中且有良好信誉的供应商,能够保障电子元器件的质量和供货的稳定性。

二、电路设计原则电路设计是实现电子产品功能的关键步骤,合理的电路设计能够提高产品性能和稳定性。

以下是一些电路设计的原则和注意事项:1. 功能需求与结构划分:在设计电路之前,应明确产品的功能需求,将电路划分为各个模块,进行逻辑和结构上的合理组织。

2. 选用合适的电子元器件:根据产品的功能需求和选型原则,选择合适的电子元器件,并遵循元器件的规格和参数要求。

3. 电路拓扑和信号传输:合理的电路拓扑可以减少电路中的噪声和干扰,提高信号的传输质量。

应采用合适的布局和线路连接方式,降低电路的交叉干扰。

4. 控制和保护电路设计:在设计电路时,应考虑到产品的控制和保护功能。

合理设置电路的控制系统和保护电路,保证电路的正常工作和防止意外损坏。

5. 散热与敏感部位处理:一些功耗较大的电子元器件会产生热量,需设计合理的散热系统,确保元器件的正常工作温度。

常用电气元件及选型依据

常用电气元件及选型依据

常用电气元件及选型依据电气元件是电路中不可缺少的重要组成部分,任何一个电路都需要电气元件来支持其正常工作。

在电子学领域中,电气元件的品种非常多,本文将着重介绍常用的电气元件及其选型依据,以帮助读者更好地了解和应用电气元件。

1. 电阻电阻是电路中最简单的电气元件之一,它是控制电流的流动和电势差的作用。

在一般情况下,电阻的阻值越大,电路中的电流就越小,反之亦然。

电阻的选型主要取决于阻值、功率和精度等因素。

常用的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻和金属氧化物膜电阻等。

选型依据1.阻值:根据电路的要求选择合适的阻值,注意单位是欧姆(Ω);2.功率:根据电路的功率需求选择适当的功率,功率单位是瓦特(W);3.精度:根据电路的要求选择相应精度,通常用%表示。

2. 电容电容是一种储存电荷的元件,电容器是由导电板、电介质和电极组成的。

电容器极板上积累的电荷量与电容值成正比。

电容的选型主要考虑电容值、承压能力和工作频率等因素。

常用的电容有陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电容器等。

选型依据1.电容值:根据电路的要求选择适当的电容值,电容的单位是法拉(F);2.承压能力:根据电路的电压需求选择电容器的承压能力;3.工作频率:选择合适的电容以确保在电路的工作频率范围内电容器的性能稳定。

3. 电感电感是电流通过时,产生磁场并储存磁能的元器件,通常由线圈和介质材料组成。

电感器的电感值表示单位电流通过时管道内磁通量的变化量。

电感的选型主要考虑电感值、额定电流和电感器材质等因素。

常用的电感有铁氧体电感、有机磁芯电感和铁磁芯电感等。

选型依据1.电感值:根据电路的要求选择适当的电感值,电感的单位是亨利(H);2.额定电流:根据电路的额定电流选择合适的电感器;3.材质:选择合适的电感器材质,通常分为铁氧体、有机磁芯和铁磁芯。

4. 二极管二极管是一种半导体元器件,可以只允许电流单向通行。

正向电压大于零时,二极管呈导通状态,电流可以通过;反向电压大于反向击穿电压时,二极管呈不导通状态。

电子元器件的选用与匹配原则

电子元器件的选用与匹配原则

电子元器件的选用与匹配原则随着科技的飞速发展,电子元器件在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。

无论是我们使用的电子设备,还是各种科技创新的推动者,都离不开电子元器件。

如何正确选用和匹配电子元器件,将直接影响到电路的性能和稳定性。

本文将介绍电子元器件的选用与匹配原则,帮助读者更好地应对实际应用中的电子元器件选择问题。

一、了解电子元器件的基本类型和功能在选用和匹配电子元器件之前,我们首先要了解各类电子元器件的基本类型和功能。

常见的电子元器件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。

1. 电阻:用于调节电路电流和阻止电流流过的元器件。

2. 电容:用于储存和释放电荷的元器件,可以存储和释放电能。

3. 电感:用于储存和释放磁能的元器件,主要影响交流信号的变化。

4. 二极管:用于电流的单向导通的元器件,常用于整流和信号检测电路。

5. 三极管:用于放大电流的元器件,常用于放大电路和开关电路。

6. 集成电路:将多种电子元器件集成在一起组成功能更为复杂的元器件。

了解各类电子元器件的类型和功能,有助于我们在后续选用和匹配过程中更加准确地满足电路对元器件的要求。

二、根据电路需求选用电子元器件在选用电子元器件时,我们需要根据具体的电路需求选择合适的元器件。

以下是一些选用电子元器件的原则和步骤:1. 理解电路的功能和设计要求:在选用电子元器件之前,我们首先需要理解电路的功能和设计要求。

比如,是需要放大信号还是需要滤波,是需要进行数字处理还是需要进行模拟处理等。

2. 查阅相关资料和规格书:在选用电子元器件之前,我们可以查阅相关的资料和规格书,了解不同元器件的性能指标和参数。

比如,电阻的阻值、功率耐受能力,电容的电容值和电压耐受能力等。

3. 根据性能指标进行筛选:根据电路的功能和设计要求,我们可以根据元器件的性能指标进行筛选。

比如,如果需要放大信号,就要选择具有较高增益的放大器件;如果需要进行数字处理,就要选择具有高速处理能力的元器件。

电子行业中的电子元器件选型与应用技巧

电子行业中的电子元器件选型与应用技巧

电子行业中的电子元器件选型与应用技巧在电子行业,电子元器件的选型与应用技巧至关重要。

合理的选型可以提高电子产品的性能和稳定性,同时也可以节约成本。

本文将介绍一些电子元器件选型的基本原则和一些常见的应用技巧。

一、电子元器件选型的基本原则1. 功能需求:首先要确定电子产品的功能需求,包括输入输出、信号传输、功耗、工作温度等要求,以便选择相应的电子元器件。

2. 特性和参数:了解不同电子元器件的特性和参数,比如电压、电流、频率、阻抗等,根据产品设计要求选择合适的元器件。

3. 可靠性和寿命:考虑产品的使用环境和工作寿命要求,选择具有高可靠性和长寿命的电子元器件,以提高产品的稳定性和耐久性。

4. 成本和供应链:综合考虑电子元器件的价格和供应链的稳定性,选择性价比高的元器件,并确保供应链的可靠性,避免因元器件供应问题导致产品生产延误。

5. 材料和封装:了解不同材料和封装对产品性能的影响,选择适合产品需求的材料和封装类型。

二、常见电子元器件的选型与应用技巧1. 电阻器:电阻器是电子电路中常用的被动元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等。

选型时要考虑电阻值、功率、精度和温度系数等参数,根据电路要求选择合适的电阻器。

在应用中,要注意电阻的功耗和热量排放,选择适当的散热措施。

2. 电容器:电容器用于储存电荷、支持电压、滤波和耦合等。

选型时要考虑电容值、电压容量、耐压、损耗和温度系数等参数,选择适合的电容器。

在应用中,要注意电容器的极性和工作温度范围,避免超出其额定参数。

3. 电感器:电感器常用于滤波、防干扰和能量储存等。

选型时要考虑电感值、电流容量、品质因数和温度系数等参数,选择适合的电感器。

在应用中,要注意电感器的磁场干扰和电磁耦合问题,选择合适的布局和屏蔽措施。

4. 二极管:二极管用于整流、保护、开关和信号检测等。

选型时要考虑二极管的最大反向电压、最大正向电流、导通压降和频率响应等参数,选择适合的二极管。

在应用中,要注意二极管的反向电压和热稳定性,避免过载和过热问题。

电子元器件选型技术手册

电子元器件选型技术手册

电子元器件选型技术手册一、引言随着现代科技的快速发展,电子产品的普及已成为人们生活的重要组成部分。

而电子元器件,则作为电子产品中的重要核心,其选型技术成为了电子工程师必备的技能之一。

本手册将介绍电子元器件选型的基本原则、常见元器件的选型要点以及选型注意事项,帮助读者在电子元器件选型过程中获得更准确、高效的结果。

二、电子元器件选型的基本原则1. 了解产品需求:在进行电子元器件选型之前,首先要充分了解产品的功能需求、工作环境、电气特性等信息。

只有清楚了解产品需求,才能更好地找到适合的元器件。

2. 研究元器件规格:查阅元器件的规格书,了解元器件的电气参数、尺寸、频率响应等特性,并与产品需求进行对比,筛选出合适的元器件。

3. 鉴别元器件品质:元器件品质直接影响产品的可靠性和性能,因此要选择有口碑、信誉好的供应商,并注意元器件的认证标准和质量保证体系。

4. 市场价格考量:在选型过程中,除了关注元器件性能,还要考虑市场价格因素。

价格较高的元器件不一定就是最适合的选择,需要在性能与成本之间做出权衡。

5. 相关支持与服务:关注供应商提供的技术支持、售后服务等方面,尤其是在产品设计和调试阶段,供应商的专业支持可以帮助解决问题,提高工作效率。

三、常见元器件的选型要点1. 电阻器的选型要点a. 需要确认电阻值、功率、偏差等要求。

b. 根据工作环境及可靠性需求选择焊接方式和封装形式。

c. 根据电路特性选择合适的温度系数。

d. 注意电阻器的温升及功率因数等参数。

e. 考虑体积、重量以及成本等因素。

2. 电容器的选型要点a. 根据电容值、容差、工作电压等参数进行筛选。

b. 选择合适的封装形式和结构类型,如电解电容、陶瓷电容等。

c. 根据工作温度和频率范围选择合适的电容器系列。

d. 注意电容器的损耗因子、漏电流等参数。

3. 二极管的选型要点a. 根据工作电压、最大正向电流等参数选择适合的二极管类型。

b. 根据反向恢复时间、开关速度等参数选择合适的用途。

电子元器件选型原则

电子元器件选型原则

各类电子元器件选型原则一、电感选型电感选型时考虑的因素如下:1、体积大小;2、电感值所在工作频率;3、开关频率下的电感值为实际需要的电感值;4、线圈的直流阻抗(DCR)越小越好;5、工作电流应降额至额定饱和电流的0.7倍以下,额定rms电流;6、交流阻抗(ESR)越小越好;7、Q因子越大越好;8、屏蔽类型:屏蔽式或非屏蔽式,优先选择屏蔽式;9、工作频率和绕组电压不可降额。

二、二极管选型二极管参数需降额使用,具体参考《GJB/Z 35元器件降额准则》发光二极管:1、发光二极管优选直径为5mm的插脚型号.贴片发光二极管优选选用有焊接框架的型号,ESD/MSL等级遵循上述的标准;2、发光二极管优选有边、短脚的;为了保持公司产品的一致性,红发红、绿发绿等型号优选,白发红、白发绿等型号慎选;如果没有特殊要求,尽量不要使用长脚、无边的;3、发光二极管优选品牌为“亿光”。

快恢复二极管:1、低电压(耐压值200V以下)下,高时间特性时选肖特基二极管;2、肖特基管热阻和电流都较大,优选分立式封装。

通常3A以下可以选择SOD-123或D-64封装;3~8A可以选择D2-PAK封装;8A以上DO-201、TO-220、TO-3P;3、在高电压时选择PIN结构快恢复二极管。

整流二极管:1、主要考虑最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数;2、开关电源整流、脉冲整流用整流二极管,宜选工作频率较高、反向恢复时间较短、或选快恢复二极管;3、低电压、大电流时整流,选肖特基二极管;4、同电流等级优先选择反压最高的型号.如1A以下选用1N4007(M7),3A的选用IN5408。

肖特基二极管:同电流档次的保留反压最高的等级,如:1N5819保留,1N5817禁选,SS14保留,SS12禁选;B340A保留。

稳压二极管:1、稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同;2、最大稳定电流高于应用电路的最大负载电流50%左右;3、稳压管在选型时务必注意器件功率的降额处理。

电子工程中的电子元器件选型技术手册

电子工程中的电子元器件选型技术手册

电子工程中的电子元器件选型技术手册一、引言电子工程中的电子元器件选型是一个至关重要的环节。

准确选择合适的电子元器件可以保证电路的正常运行并提升系统性能。

本手册旨在介绍电子元器件选型的基本原则和技术方法,帮助工程师们更好地进行电子元器件选型。

二、电子元器件选型的基本原则1. 功能要求:首先要明确电路所需的功能要求,包括工作频率、输入输出电压范围、功耗、带宽等。

根据这些功能要求进行初步筛选。

2. 可靠性:电子元器件的可靠性对电路的稳定性和寿命有着重要影响。

因此,在选型时应考虑元器件的质量和可靠性指标,如温度范围、寿命、耐压能力等。

3. 成本效益:在选型时需要综合考虑电子元器件的价格和性能,以及整体成本。

有时候高性能的元器件价格较高,但实际应用中并不需要这么高的性能,因此需要根据具体情况权衡利弊。

4. 兼容性:电子元器件的选型还要考虑其与其他元器件和系统的兼容性。

例如,数字信号处理器和外围器件的选型要保证其接口兼容,以便正常通信和数据传输。

5. 可获得性:在选型时要考虑元器件的供货情况和供应商的信誉度,以免后期出现不可预料的灾难。

三、电子元器件选型的技术方法1. 参考手册和规格书:参考电子元器件的手册和规格书可以了解元器件的详细参数、性能指标和应用注意事项,从而根据具体需求做出选型。

2. 网络资源:互联网上有许多电子元器件的选型工具和库,通过输入相应的需求参数即可获得匹配的元器件选项。

此外,还可以查阅技术论坛和在线社区,获取其他工程师的经验和建议。

3. 历史经验:借鉴过去的设计经验可以帮助我们预测和解决潜在问题。

根据历史上类似电路设计的元器件选型经验,可以减少选型过程中的不确定性。

4. 仿真软件:使用电路仿真软件可以模拟电子元器件在电路中的工作情况,帮助工程师们评估元器件的性能和可靠性。

在选型过程中,通过仿真软件可以逐步排除不适合的元器件选项,从而减少实际测试的次数。

5. 现有库存:如果项目要求紧急,同时已有合适的元器件在库存中,可以考虑直接使用库存元器件。

元器件选型基本原则

元器件选型基本原则

元器件选型基本原则1.功能需求:首先要明确产品的功能需求,在选择电子元器件时要考虑其是否满足相关的功能要求。

比如,需要测量温度的产品需要选择与温度测量相关的元器件,如温度传感器或热敏电阻。

2.性能指标:在选型时要考虑元器件的性能指标,如精度、响应速度、稳定性等。

不同的应用对元器件的性能要求不同,需要根据具体情况选择合适的元器件。

比如,高精度测量需要选择精度高的元器件,高速数据传输需要选择响应速度快的元器件。

3.可靠性和稳定性:元器件的可靠性和稳定性是产品性能的关键因素之一、选型时需要考虑元器件的工作寿命、抗干扰能力、温度特性等因素,选择具有高可靠性和稳定性的元器件,以确保产品在各种条件下的稳定运行。

4.封装和尺寸:元器件的封装类型和尺寸也是选型的重要考虑因素。

不同的应用对封装和尺寸可能有不同的要求,需要选择适合产品设计的封装和尺寸。

比如,对于空间有限的应用,需要选择小型尺寸的元器件。

5.成本和供应链:成本是产品设计中必须考虑的因素之一、需要在满足功能和性能要求的前提下,选择性价比相对较高的元器件。

此外,还需要考虑元器件的供应链情况,确保元器件的供应能够满足产品生产和维护的需求。

6.兼容性和标准化:在选型时要考虑元器件的兼容性和标准化程度。

尽可能选择符合行业标准的元器件,以减少接口兼容性和系统集成的难度。

同时,也要考虑元器件在不同平台和系统中的兼容性。

7.可替代性和升级性:产品的可替代性和升级性是产品寿命和可持续发展的重要因素。

在选型时要考虑元器件的长期供应和后期的升级方案,以确保产品的稳定性和可持续性。

8.资源和技术支持:在选型时要考虑元器件供应商的资源和技术支持能力。

供应商应该提供充足的技术文档、技术支持和售后服务,以帮助解决选型和使用过程中遇到的问题。

总之,合理的元器件选型是电子产品设计成功的关键之一、在选型过程中需要综合考虑功能需求、性能指标、可靠性和稳定性、封装和尺寸、成本和供应链、兼容性和标准化、可替代性和升级性、资源和技术支持等因素,以确保选取合适的元器件,从而保证产品的性能和可靠性。

常用元器件选型指南

常用元器件选型指南

常用元器件选型指南在电子产品的设计和制造过程中,元器件的选择是至关重要的。

合适的元器件能够确保产品的性能稳定和可靠性,同时也对成本和制造周期产生重要影响。

以下是一些常用元器件的选型指南,帮助您在设计中做出明智的选择:1.电容器电容器用于储存和释放电荷,是电子电路中常见的元器件。

在选型时,需要考虑以下几个方面:-容值:根据电路需求选择合适的容值,一般应预留一定的余量。

-电压等级:应该选择比电路中最高电压高一些的电容器,以确保电容器能够正常工作。

-介质类型:有钽电解、铝电解、陶瓷等不同的介质可供选择,根据应用场景来决定。

-ESR:等效串联电阻,选择较低的ESR可提高电容器的效果。

2.电阻器电阻器用于限制电流、分压等功能。

在选型时应考虑以下几个方面:-阻值:根据电路需求,选择适当阻值的电阻器。

-功率:根据电阻器在电路中的功率消耗来选择适当的功率等级。

-精度:高精度电路应选择精度较高的电阻器。

-温度系数:选择温度系数较小的电阻器。

3.二极管二极管是允许电流在一个方向上流动的器件,具有整流和开关功能。

在选型时需考虑以下几个方面:-正向电压降:根据电压降的大小选择适当的二极管。

-最大正向电流:根据电路中的最大电流来选择合适的二极管。

-反向损耗:选择反向损耗较小的二极管可提高效率。

- 反向恢复时间(Trr):根据需求选择反向恢复时间较短的二极管。

4.三极管三极管广泛应用于放大、开关和稳压等电路中。

在选型时需考虑以下几个方面:-集电极最大电压:选择比电路中最大电压高一些的三极管。

-集电极最大电流:根据电路中的最大电流来选择合适的三极管。

-功率:根据三极管在电路中的功率消耗来选择适当的功率等级。

-增益:根据电路需求选择合适的放大倍数。

5.微控制器微控制器是一种高度集成的芯片,包含了中央处理器、内存、输入/输出接口等功能。

在选型时需考虑以下几个方面:-存储空间:根据应用需求选择合适的存储空间。

-处理器性能:根据应用需求选择合适的处理器速度和性能。

常用电器元器件选型及依据

常用电器元器件选型及依据
四川科陆新能电气有限公司
常用电气元件及选型依据
主要电气元件的作用
电气名称
刀开关
主要品种
大电流刀开关 熔断器式刀开关 开关板用刀开关 负荷开关 组合开关 换向开关 框架式(万能式)断路器 塑料外壳式断路器 限流式断流器 漏电保护断路器
用途
主要用于电路隔离,也能不频繁地 接通和分断容量不大的低压电路或 直接启动小容量电机 用于两种以上电源或负载的转换和 通断电路 用于线路过载、短路或欠压保护, 也可用作不频繁接通和分断电路
2.熔断器
作用:当电路发生过载或短路时,电流大于溶体允许的正常发热电流,使 溶体温度急剧上升,超过其熔点而熔断,从而分断电路,保护了电路和设 备。 特点:1.选择性好,上级熔断体额定电流不小于下级熔断体额定电流的 1.6倍,就视为上下级能有选择性的断开故障电流;2.限流特性好,分段 能力高。3.相对尺寸小,价格便宜。 缺点:1.故障熔断后必须更换熔断体;2.保护功能单一,只有一段反时限 保护特性。3.发生一相熔断时,对三相电机将导致两相运行的后果,可用 带发报警信号的熔断器弥补。4.不能远程操作,需要与电动刀开关,负荷 开关组合才可能。 主要技术参数:额定电压(V) 额定电流(A) 额定分段能力(KA) 熔 断体额定耗散功率(W) 熔断器的选择:熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不同的,某一额定 电流等级的熔断器可以装入几个不同额定电流等级的熔体,所以选择熔断 器作线路和设备的保护时,首先要明确选用熔体的规格,然后再根据熔体 去选定熔断器。
低压断路器的基本特性
序号 项目 含义及要求
1
额定电压和 常 用 的 额 定 电 压 UN 为 : 交 流 220,380,660,1140; 直 流 额定绝缘电 110,220,440,750850,1000,1500。绝缘电压大于或等于额定电压 压/V 常用的额定电流 IN 为: 6 , 10 , 16 , 20 , 32 , 40 ,( 60 ), 100 ,( 150 ), 额定电流/A 160 , 200 , 250, 315 , 400 ,( 600 ), 630 , 800 , 1000 ,1250,( 1500 ), 1600,2000,(3000),3150等 短 路 通 断 能 在规定的操作条件下,开关按通与分断短路电流的能力,一般用KA(有效值) 力 表示

电子元器件选型与使用规范

电子元器件选型与使用规范

电子元器件选型与使用规范近年来,随着电子技术的飞速发展,各种电子设备以及电子元器件的应用日益广泛。

在现代社会中,电子元器件被广泛应用于通信、汽车、家电、医疗等领域。

正确的电子元器件选型与使用规范对于确保电子设备的性能和可靠性至关重要。

本文将探讨电子元器件选型的原则和使用规范,为读者提供一些有关这方面的相关知识。

一、电子元器件选型的原则电子元器件选型是指根据电子设备的设计需求,选择适合的元器件进行组装和应用。

在进行电子元器件选型时,我们应该遵循以下原则:1. 了解设备需求:在开始选型之前,我们需要清楚了解设备的技术要求、性能指标、工作环境等。

只有充分了解设备需求,才能选择到合适的元器件。

2. 确定元器件参数:根据设备需求,确定不同元器件的参数,如电阻的阻值、电容的容值、电感的电感值等。

这些参数直接影响到电路的性能和稳定性。

3. 参考数据手册:不同的元器件厂家提供了详细的数据手册,其中包含了元器件的详细参数、工作条件、性能曲线等信息。

我们可以参考这些数据手册,选择合适的元器件。

4. 考虑成本与可获得性:在选型的过程中,我们不仅要考虑元器件的性能和质量,还要考虑到成本和可获得性。

选择相对经济实惠、易于采购的元器件,可以降低整体成本并提高供应链的稳定性。

二、电子元器件使用规范正确和规范的使用电子元器件,可以提高设备的可靠性和使用寿命。

以下是一些常见的电子元器件使用规范:1. 静电防护:静电是电子元器件常见的敌人之一。

在操作元器件之前,我们应采取适当的防护措施,如佩戴防静电手套、使用导电性底座,避免静电对元器件造成损坏。

2. 适当的温度和湿度:不同的电子元器件对温度和湿度有着不同的要求。

在使用过程中,要遵循元器件的工作温度范围,避免过热或过冷的环境对元器件产生不良影响。

同时,湿度也需控制在合适的范围内,避免潮湿环境对电子元器件造成腐蚀。

3. 稳定的电源:电子元器件工作时需要稳定的电源供应。

为了保证电子设备的正常运行,应注意选用适合的电源和电源滤波器,并进行适当的维护。

电子元器件选型原则

电子元器件选型原则

各类电子元器件选型原则一、电感选型电感选型时考虑的因素如下:1、体积大小;2、电感值所在工作频率;3、开关频率下的电感值为实际需要的电感值;4、线圈的直流阻抗(DCR)越小越好;5、工作电流应降额至额定饱和电流的0.7倍以下,额定rms电流;6、交流阻抗(ESR)越小越好;7、Q因子越大越好;8、屏蔽类型:屏蔽式或非屏蔽式,优先选择屏蔽式;9、工作频率和绕组电压不可降额。

二、二极管选型二极管参数需降额使用,具体参考《GJB/Z 35元器件降额准则》发光二极管:1、发光二极管优选直径为5mm的插脚型号.贴片发光二极管优选选用有焊接框架的型号,ESD/MSL等级遵循上述的标准;2、发光二极管优选有边、短脚的;为了保持公司产品的一致性,红发红、绿发绿等型号优选,白发红、白发绿等型号慎选;如果没有特殊要求,尽量不要使用长脚、无边的;3、发光二极管优选品牌为“亿光”。

快恢复二极管:1、低电压(耐压值200V以下)下,高时间特性时选肖特基二极管;2、肖特基管热阻和电流都较大,优选分立式封装。

通常3A以下可以选择SOD-123或D-64封装;3~8A可以选择D2-PAK封装;8A以上DO-201、TO-220、TO-3P;3、在高电压时选择PIN结构快恢复二极管。

整流二极管:1、主要考虑最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数;2、开关电源整流、脉冲整流用整流二极管,宜选工作频率较高、反向恢复时间较短、或选快恢复二极管;3、低电压、大电流时整流,选肖特基二极管;4、同电流等级优先选择反压最高的型号.如1A以下选用1N4007(M7),3A的选用IN5408。

肖特基二极管:同电流档次的保留反压最高的等级,如:1N5819保留,1N5817禁选,SS14保留,SS12禁选;B340A保留。

稳压二极管:1、稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同;2、最大稳定电流高于应用电路的最大负载电流50%左右;3、稳压管在选型时务必注意器件功率的降额处理。

电子元器件的选型与替代原则

电子元器件的选型与替代原则

电子元器件的选型与替代原则随着科技的不断发展,电子元器件在各个领域的应用越来越广泛。

在设计电子设备和电路时,选型与替代是非常重要的环节。

本文将详细介绍电子元器件的选型与替代原则,并分点列出步骤。

选型原则:1. 功能要求:首先明确电子元器件在设计中的功能需求,包括输入输出特性、工作电压、功率等。

根据具体要求来选择元器件。

2. 规格要求:根据设计的电路实际需求,确定元器件的具体规格,如尺寸、容量、阻值等。

需考虑元器件在整个系统中的匹配问题。

3. 性能指标:根据元器件的性能指标,如精度、稳定性、响应速度等,来选择合适的元器件。

4. 质量和可靠性:考虑元器件的质量和可靠性,选择有良好信誉的供应商和品牌,以确保系统的稳定性和长期可靠性。

选型步骤:1. 研究需求:仔细研究电子设备或电路的设计需求,包括功能、规格、性能和质量要求。

2. 查阅资料:查阅相关资料,了解市场上可用的元器件品牌、型号和性能参数。

3. 对比分析:根据需求和资料进行对比分析,筛选出符合要求的元器件。

4. 参考经验:借鉴相关领域的经验,学习其他类似设计中所使用的元器件。

5. 考虑成本:根据预算和成本要求,选择性价比最高的元器件。

6. 供应渠道:考虑元器件的供应渠道和供货周期,确保能够按时获得所需元器件。

7. 采购策略:根据选定的元器件,与供应商进行沟通,确定价格和交货条件。

替代原则:1. 尺寸替代:当原有元器件的尺寸已经停产或无法满足要求时,可以选择具有相同功能但尺寸不同的替代元器件。

2. 参数替代:当原有元器件的参数无法满足需求时,可以选择具有相似功能但参数不同的替代元器件。

需进行电路模拟和性能测试,确保替代品能够正常工作。

3. 品牌替代:当原有元器件的供应商没有货源或无法满足质量要求时,可以选择其他品牌的替代元器件。

需注意品牌的信誉和质量。

4. 功能替代:当原有元器件已停产或无法满足特殊功能要求时,可以选择具有类似功能但不同工作原理的替代元器件。

电子元器件选型规范

电子元器件选型规范

元器件选型规范一,元器件选型原则:a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。

b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。

c)采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。

d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。

e)可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。

f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。

g)资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚。

二主要元器件选型1,处理器选型要求:要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。

嵌入式微处理器选型的考虑因素在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。

但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。

(1)应用领域一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。

应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。

目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。

(2)自带资源经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。

芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。

(3)可扩展资源硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。

电子元器件选型规则大全,作为电子工程师你需要知道

电子元器件选型规则大全,作为电子工程师你需要知道

电子元器件选型规则大全,作为电子工程师你需要知道电子元器件是电子系统的基础部件,是能够完成预定功能且不能再分割的电路基本单元。

由于电子元器件的数量、品种众多,因此它们的性能、可靠性等参数对整个电子产品的系统性能、可靠性、寿命周期等技术指标的影响极大。

所以正确有效地选择和使用电子元器件是提高电子产品可靠性水平的一项重要工作。

电子元器件的可靠性分为固有可靠性和使用可靠性固有可靠性主要由设计和制造工作来保证,这是元器件生产厂的任务。

一、物料选型总则1、所选器件遵循公司的归一化原则,在不影响功能、可靠性的前提下,尽可能少选择物料的种类。

2、优先选用物料编码库中"优选等级"为"A"的物料。

3、优选生命周期处于成长、成熟的器件。

4、选择出生、下降的器件走特批流程。

5、慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。

6、功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号。

7、禁止选用封装尺寸小于0402(含)的器件。

8、抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施。

9、所选元器件MSL(潮湿敏感度等级)不能大于5级(含)。

10、优先选用密封真空包装的型号,MSL(潮湿敏感度等级)大于2级(含)的,必须使用密封真空包装。

11、优先选用卷带包装、托盘包装的型号。

如果是潮湿敏感等级为二级或者以上的器件,则要求盘状塑料编带包装,盘状塑料编带必须能够承受125℃的高温。

12、对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。

13、使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。

二、各类物料选型规则1、芯片选型总的规则1)有铅BGA焊球优选Sn63Pb37合金,也可选择高铅(铅含量≈85%)的SnPb合金。

无铅BGA焊球选择SnAgCu合金。

2)有引线的SMD和集成电路器件,引脚线金属材料要为铜、铜合金、可阀合金、42合金材料,表面合金涂镀均匀、厚度符合相关标准(4~7、6μm),涂层不得含金属铋。

电子行业电子元件选型规范模板

电子行业电子元件选型规范模板

电子行业电子元件选型规范模板一、引言在电子行业中,电子元件的选型是一个至关重要的环节。

合理选择适合的电子元件,能够提高产品的性能、可靠性和稳定性。

本文将介绍电子行业电子元件选型的规范模板,以帮助从业人员进行准确、科学的选型。

二、选型依据1. 功能需求:根据产品的功能需求,明确所需的电子元件类型和性能指标。

2. 环境适应性:考虑产品所处的工作环境,选择能够适应环境温度、湿度等要求的电子元件。

3. 可靠性要求:根据产品的可靠性要求,选择具有较高可靠性的电子元件,如长寿命、低故障率等。

4. 成本控制:在满足功能和可靠性要求的前提下,考虑成本因素,选择性价比较高的电子元件。

三、选型流程1. 确定功能需求:明确产品的功能需求,包括输入输出特性、工作频率、电流电压等。

2. 了解市场情况:了解市场上同类产品所使用的电子元件类型和品牌,进行市场调研。

3. 查阅资料:通过查阅电子元件的技术手册、数据手册等资料,了解各种电子元件的性能指标和特性。

4. 进行筛选:根据功能需求和市场情况,筛选出几种符合要求的电子元件。

5. 进行评估:对筛选出的电子元件进行评估,比较其性能指标、可靠性、价格等因素。

6. 进行试验:选取几种电子元件进行试验,验证其性能和可靠性。

7. 最终选择:根据试验结果和评估,选择最合适的电子元件。

四、选型报告1. 报告目的:选型报告旨在记录选型过程和结果,为后续工作提供参考依据。

2. 报告内容:(1) 选型依据:对选型依据进行详细说明,包括功能需求、环境适应性、可靠性要求和成本控制等。

(2) 选型流程:详细描述选型流程,包括确定功能需求、了解市场情况、查阅资料、进行筛选、进行评估、进行试验和最终选择等步骤。

(3) 选型结果:列出最终选择的电子元件型号和品牌,并附上选型依据和评估结果。

(4) 总结和建议:对选型过程进行总结,并提出后续工作的建议。

五、选型验证1. 试验验证:根据选型报告中选择的电子元件型号,进行试验验证,包括性能测试、可靠性测试等。

常见电子元件选型方法

常见电子元件选型方法

电子元器件选型目录一、集成电路 (1)二、二极管 (2)三、功率MOS (2)四,三极管 (3)五,电解电容 (3)六,瓷片电容 (4)七,薄膜电容 (4)八,电阻 (5)九,磁性元件 (6)十,金属氧化物压敏电阻MOV (7)十一,印刷电路板 (7)十二,保险丝 (8)十三,光耦 (8)电子元器件选型主要注意的几个参数和标准,大家可以参考一下,这些都是比较保守的值,在实际使用中还可以根据需要适当提高。

一、集成电路因为集成电路的复杂性和保密性,一般我们只能根据半导体结温来推断集成电路的可靠性了。

我们通常规定:1,最大工作电压,不超过额定电压80%2,最大输出电流,不超过额定电流75%3,结温,最大85摄氏度,或不超过额定最高结温的80%二、二极管二极管种类繁多,特性不一。

故而,有通用要求,也有特别要求:通用要求:长期反向电压<70%~90%×VRRM(最大可重复反向电压)最大峰值反向电压<90%×VRRM正向平均电流<70%~90%×额定值正向峰值电流<75%~85%×IFRM正向可重复峰值电流对于工作结温,不同的二极管要求略有区别:信号二极管< 85~150℃玻璃钝化二极管< 85~150℃整流二极管和快恢复、超快恢复二极管(<1000V)<85~125℃整流二极管和快恢复、超快恢复二极管(≥1000V)<85~115℃肖特基二极管< 85~115℃稳压二极管(<0.5W)<85~125℃稳压二极管(≥0.5W)<85~100℃Tcase(外壳温度)≤0.8×Tjmax-2×θjc×P,2×θjc×P<15℃,θjc是从结到壳的热阻,P是功率损耗。

这是一个可供参考的经验值。

这里很多指标给的是个范围,因为不同的可靠性要求和成本之间有矛盾。

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部分常用低压断路器的基本特点及主要用途
序号 5
型号
类型
特点及用途
DW18 一 般 用 途 适用于额定频率50HZ、额定电压660V、额定电流量及以下的配电电路中,作过 (AE-S) 万能式 载、失压和短路保护,以及在正常条件下,作为线路的不频繁转换之用
6
DW914 (AH)
一般用 万能式

引进日本寺崎公司产品。适用于额定频率50HZ(60HZ)、交流电压660V及以下、 直流电压440V及以下,电流600A的配电系统中,作过载、负压和短路保护,以 及在正常条件下,作为线路的不频繁转换之用
常用电气元件及选型依据
主要电气元件的作用
电气名称
主要品种
刀开关
大电流刀开关 熔断器式刀开关 开关板用刀开关 负荷开关
转换开关
组合开关 换向开关
断路器
框架式(万能式)断路器
塑料外壳式断路器
限流式断流器
漏电保护断路器
讲解大纲 熔断器
有填料熔断器
无填料熔断器
快速熔断器
自复熔断器
接触器
交流接触器 直流接触器
4.接触器
接触器:接触器是用来频繁地远距离接通或断开交直 流主电路及大容量控制电路的控制电器。它不同于刀 开关类手动切换电器,因为它具有手动切换电器所不 能实现的远距离操作功能,同时又具备手动切换电器 所没有的失压保护功能;它也不同于自动开,因为它 虽然具有一定的过载能力,但却不能切断短路电流, 也不具备过载保护的功能。接触器由于生产方便,成 本低廉,用途广泛,所以在各类低压电器当中,它是 生产量最大、使用面最广的一种产品,据统计,电力 系统的能量有一半以上通过接触器分配到各种受电器 ——电动机、电热设备、电焊机、电容器组等,但接 触器最主要的用途还是控制电动机。
熔断器的选择:熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不同的,某一额定 电流等级的熔断器可以装入几个不同额定电流等级的熔体,所以选择熔断 器作线路和设备的保护时,首先要明确选用熔体的规格,然后再根据熔体 去选定熔断器。
熔断器的选择
(1)良好的配合,使其在整个曲线范围内获得可靠的保护。(2) 熔断器的极限分断电流应大于或等于所保护电路可能出现的短路冲击 电流的有效值,否则就不能获得可靠的短路保护。 (3)由于熔断器 的保护特性是不稳定的,因此在配电系统中,各级熔断器必须相互配 合以实现选择性,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大 1.6倍以上,或者上一级熔断器根据标准特性曲线查出的熔断时间至 少应为后一级熔断器根据标准特性曲线查出的熔断时间的3倍以上, 这样才能避免因发生越级动作而扩大停电范围。
接触器分类
分类原则
按主触点所控 制的电路种类

按主触点的位 置分(当励磁 线圈无电时)
分类名称 交流
交直流
动合 动断 一部分动合另 一部分动断
主要用途 作为远距离频繁地接通与分断交流电路用 作为远距离频繁地接通与分断交流或直流电路用
广泛用于控制电动机及电阻负载等 用于能耗制动或备用电源的接通
用于发电机励磁回路的灭磁或备用电源的接通
9
DZ10
一般用 塑壳式

具有单极、2极、3极多种形式,压板式或插入式接线,使用方便。主要用于宾馆、 公寓、公共场所和工矿企业等处的照明线路中,作为线路和过载、短路以及线路 转换用
10
DZ
漏电保护 用塑壳式
特点同DZ12,还可作为漏电保护用
11
DZ15
一 般 用 途 小型,通用性强。在电路中作为配电、电动机、照明线路和过载、短路保护用, 塑壳式 同时还可作为线路的不频繁切换及电动机的不频繁起动
1600,2000,(3000),3150等
3
短 路 通 断 能 在规定的操作条件下,开关按通与分断短路电流的能力,一般用KA(有效值)

表示
4
限流特性
限流开关应规定限流特性,限流特性是短路电流有效值与实际分断电流(退 流电流)峰值的关系曲线
5
保护特性
一般是指动作时间与动作电流的关系曲线,漏点保护用开关应规定漏电动作 电流,动作时间和额定漏电不动作电流
接通能力是指开关的闭合时不会造成触点熔焊的能力,断开能力是指 开关断开时能可靠灭弧的能力.通常,I=(1.5~10)IN
6
寿命
机械寿命和电寿命,用操作次数表示
部分常用低压断路器的基本特点及主要用途
序号 型号
类型
特点及用途
具有板前进出线、板后进出线等多种接线方式,可采用手柄直接操作、杠
1
DW10
一 般 用 途 万 杆操作、电磁铁或电动机操作等多种操作方式,具有多种脱扣方式
能式
适用于交流50Hz、电压380V及直流电压440V的配电电路中,作过载、短路
熔断器的种类
序 名称 号
1 插入式 熔断器
2 螺旋式 熔断器
3 有填料 密封式 熔断器
4 无填料 密封式 熔断器
5 快速式 熔断器
6 管式熔
主要 型号 系列
基本特点
用途
RC1A 由装有熔丝的陶瓷、磁座等组成,更换 380V及以下线路末端,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
方便,分断能力小
作为配电支线及电气设
备的短路保护
RL1 由磁帽、熔体、底座等组成,熔体内填 500V、200A以下电路
接主触点极数 分
按灭弧介质分 按有无触点分
单极
双极
三极 空气式 真空式 有触点式 无触点式
a.用于控制单相负载,如照明、电焊机等 b.能耗制动 a.交流电动机的动力制动 b.在绕线转子电动机的转子回路中,短接起动电阻
直接起动及控制交流电动机,应用最为广泛
用于一般用途的接触器
用于煤矿、石油化工企业以及电压660V及1140V的场合 前面所述均为有触点式交流接触器,用途广泛

3
DW17

ME

一般 能式



适用于额定工作电压交流至660V,直流到440V的配电电路,作不频繁转换 之用。对线路及电气设备的过载、欠电压和短路进行保护,并具有分级保 护作用,能直接起动电动机
4
DW (3WE)
一般用途万 能式
适用于交流40~60Hz、电压至1000V、电流至的输配电网络,作为发电机、 电动机、变压器、整流器和电缆等设备和线路的控制和保护开关。在正常 条件下,还可作为电路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用
主要作用:断开无负荷的电流电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点, 以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短 路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
隔离开关选型: (1)额定电压:额定电压=回路标称电压*1.2/1.1 倍 (2)额定电流:额定电流标准值应大于最大负荷电流的150%。 (3)额定热稳定电流:大于系统短路电流的额定热稳定电流值
熔体电流的选择:(1)照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所 有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机:①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电 动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流 。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低 压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~ 1.55)×电容器组额定电流。
一 般 用 途 外形尺寸小,复式脱扣,按钮操作,板前接线。作为电动机及其它用电设备的过
7
DZ5 塑壳式 载和短路保护用,亦可作为不频繁操作的小容量电动机的直接起动用
8
DZ10
一般用 塑壳式

具有多种脱扣器,可附分励脱扣和欠压脱扣,手动或电动操作,板前或板后接线; 作为不频繁地接通与断开电路用,可保护电气设备、电动机和电缆不因短路、过 载而损坏,应用最广
RL6 石英砂,分断能力大
中作过载、短路保护
RT0 由装填有石英砂的陶瓷管及底座组成, 500V、1000A以下电
分断能力大
路,具有大短路电流的
电路中,作过载和短路
保护
RM7 由无填料纤维密闭熔管及底座组成,分 500V、1000A以下电
RM10 断能较大
路,作过载和短路保护
RLS RS0
R1
分断能力大,熔断速度快 由装有熔丝的玻璃管,底座组成
缺点:1.故障熔断后必须更换熔断体;2.保护功能单一,只有一段反时限 保护特性。3.发生一相熔断时,对三相电机将导致两相运行的后果,可用 带发报警信号的熔断器弥补。4.不能远程操作,需要与电动刀开关,负荷 开关组合才可能。
主要技术参数:额定电压(V) 额定电流(A) 额定分段能力(KA) 熔 断体额定耗散功率(W)
交、直流电流检测
交、直流电压检测
常用电气元件及选型依据
主要介绍以下电器的作用,分析电路分析进行选型
1.隔离开关 2.熔断器 3.断路器 4.接触器 5.热继电器 6.电流互感器 7.电压互感器 8.电流传感器 9.电压传感器 10.电抗器
1.隔离开关
隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标 志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件( 例如短路)下的电流的开关设备。
低压断路器的基本特性
序号 项目
含义及要求
1
额定电压和 额定绝缘电 压/V
常 用 的 额 定 电 压 UN 为 : 交 流 220,380,660,1140; 110,220,440,750850,1000,1500。绝缘电压大于或等于额定电压
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