探头接线方法
示波器的接线方法

示波器的接线方法
首先,接线前需要确认示波器和被测电路的地线是连接在一起的,这是非常重
要的一步。
地线的连接可以有效地减小干扰,确保测量的准确性。
接着,将示波器的探头连接到被测电路的信号源上。
在连接过程中,需要注意探头的接地夹必须连接到被测电路的地线上,这样可以确保测量的准确性和安全性。
当连接完探头后,需要调整示波器的各个参数,以便正确显示被测电路的波形。
首先是调整示波器的触发模式和触发电平,确保波形能够稳定地显示在屏幕上。
接着是调整示波器的时间基准和电压幅度,以便能够清晰地显示波形的周期和幅度。
在调整参数的过程中,需要耐心细致地操作,确保波形能够清晰地显示在示波器的屏幕上。
除了以上的基本接线方法和参数调整外,还需要注意一些细节问题。
比如,在
连接探头时要确保接触良好,避免因接触不良导致测量失真;在调整参数时要注意避免过大的电压或电流输入,以免损坏示波器;在测量结束后要及时断开连接,避免长时间的连接导致电路损坏。
总的来说,正确的示波器接线方法对于准确显示被测电路的波形非常重要。
在
接线过程中,需要注意连接地线、调整参数和注意细节问题,以确保测量的准确性和安全性。
希望以上内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
探头模块接线解析

J-XAPD-02A
J-XAPD-02A
启泵端 点灯端
启泵端 点灯端
S+ S-
S+ S-
第9页/共25页
消火栓按钮J-XAPD-02A
S+
S启泵线 启泵线
J-XAPD-02A
启泵端
S+ S-
J-XAPD-02A
启泵端
S+ S-
2.四线消火栓按钮接线示意图
四线消火栓按钮较以前的六线消火栓按钮取消了点灯线,节约了 施工成本,同时使用在3208X型主机时,启动消防泵的多线模 块属性必须设置为“消防泵1”。
第16页/共25页
气体喷洒启动阀及压力反馈
Sm+ Sm24V+/平时5V GND
Sm+ Sm24V+ GND
常闭 中心 常开
1825
Sm+ Sm-
Sm+ Sm24V+ GND
常闭 中心 常开
1825
1750
信号 无源 输入 节点
第17页/共25页
气体喷洒 启动阀
压力开关
J T Y - H W - YA 9 1 0 8 A 红 外 光 束 感 烟 探 测 器
短路隔离器HJ-1751
2. 回路型接线方式
3208 主机
1751
输入 输出 S+ S- S+ S-
注:现场设备不能超过252个
短接插针
现 场 设 备
第2页/共25页
中继模块HJ-1750
3208 主机
1750
信号 输入
S+ S-
无源 节点
适用于水流指示 器设备时插上短
接块
ORP测量探头接线方式及操作演示教学

O R P测量探头接线方式及操作一、ORP测量探头接线方式温度传感器为Pt1000连接使用具有溶液地的pH电极进行ORP测量(电极型号例如:InPro 3250SG, InPro4800SG)。
T1/T2 = 2线制温度传感器接线T3 = 温度传感器线电阻补偿(3线制)注意:须短接第3,第4引脚1 –玻璃电极2 – -3 –参比电极4 –线缆屏蔽/地5 – -6 –温度传感器7 –温度传感器线电阻补偿8 –温度传感器9 – +5V输出二、M300 ORP测量设置1、先把通道设置好channel setup,四个通道a.b.c.d,a选择V 电压显示即ORP显示。
2、设置输出通道Analog outputs , Analog 1选择通道a,并设置测量范围(要与DCS对应)3、诊断,选择查看Analog outputs , Analog 1输出电流是否正确。
配置(路径:Menu/Configure)C onfigur eM easur ement A nalog O utputs Set Points A lar m/C lean Display H old O utputsC hannel Setup T emper atur e Sour cepHSet A ver aging M easur ement R esolution BacklightName8.1退出配置模式Menu Cal 式,原有的设定值仍然有效。
8.2进入配置模式Menu Info“Configure”Enter8.3测量(路径:Menu/Configure/Measurement)选择“Measurement’”Enter菜单:Channel Setup(测量通道设定)、Temperature(温度源)、pH和Set Averaging(设置滤波)。
8.3.1测量通道设定选择“Channel Setup”Enter设置a、b、c、d Enter c和d的设置。
红外对射说明书接线图

第一章主动红外对射探测器(探头)第一节双光束主动红外探测器一、产品型号规格1、命名规则SAB-xx室外警戒距离新安宝产品双光束对射系列2、双光束型号规格SAB-20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100室外警戒距离20米/30米/40米/ 60米/80米/100米二、组成及基本工作原理1、双光束主动红外探测器由投光器(T)与受光器(R)两部分组成。
2、由投光器发射出两束红外光,受光器在另一端接收由投光器发出的红外光辐射能量,并经过光电转变为电信号,此电信号经过适当处理后再送往报警控制器电路,如图所示:3、因为红外光为不可见光,所以在投光器与受光器之间构成了一道人眼瞧不同的封锁线,当有人穿越或阻挡红外光时,受光器输出的电信号会发生变化,从而启动报警控制器发出报警号。
三、各组成部件名称(如图2)五、外形尺寸(如图3) 六、探测示意图(如图4)七、产品特点:※自动增益电路(AGC)设计,适应雨、雾、雪等恶劣天气;※采用日本技术菲涅尔螺纹透镜,多重聚焦,抗杂光能力强;※使用进口大功率发射管(金属包装管),光束射程远;※外壳采用PC塑料,韧性好,不变形,抗紫外线穿透能力强;※防雷电路设计。
※受光指示、OK指示、瞄准镜、对准电压测试八、主要技术参数:九、接线方法:十、安装与调试:1、安装方式有墙壁安装方式与固定支架安装方式(见说明书);2、按九所示接线连接;3、调试:⑴取下瞄准镜,进行远距离观察;⑵调整上下调整螺钉及水平调整支架,使对面的探测器影像落入瞄准镜中间部位,此时受光器GOOD指示灯应点亮;⑶将万用表笔插入测试孔,再重复⑵的划线部分操作,使测试电压为4V左右为探测器正常工作状态,如调试使测试电压为4、3~4、5时,受光器GOOD指示灯最亮,探测器则处于最佳工作状态。
十一、注意事项:1、投光器与受光器之间不应遮挡物;2、安装支架(与基础)要稳固;3、受光器不能正对太阳;4、外管保持清洁;。
有线防盗报警系统工作原理及接线方式

有线防盗报警系统工作原理及接线方式防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。
报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样),用来控制包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这几个方面,一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。
前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。
一、有线报警的系统原理安防主要分监控、报警、门禁控制三大块。
今天跟大家唠唠报警。
我们常见的安防报警系统主要分为有线和无线两种。
无线的报警系统因为安装方便,没有线缆束缚,也不破坏家居的整体环境风格,因此深受家庭用户喜欢。
小户型、公寓式智能家居安防产品主要以无线报警为主也就是这个主要原因。
但是在工程项目、大别墅、庭院、商业环境中,或者叫系统工程中无线的劣势就出现了。
因此有线防盗报警器因为稳定,价格实惠,所以受到大部分智能集成商的信赖,但是对于一般不是专业的人员来说,似乎连接有线探测器和防盗报警主机有点困难。
这让我想起来第一次用报警主机(D S7400X I)的时候的情景,又是说明书,又是电阻、又是继电器的挨个琢磨的场景。
我们知道一个典型的防盗报警系统主要部件是由:报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)三部分组成的。
前端探测器又包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。
前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。
就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。
所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。
以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。
电流探头使用方法

电流探头使用方法电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器,可以将电流信号转换为易于测量的电压信号。
电流探头的使用方法如下:1.确认电路工作状态:在使用电流探头之前,需要确认待测电路处于正常工作状态。
确保电路已经离线并且关断电源,以避免使用过程中的意外。
2.安装电流探头:将电流探头连接到测量仪器上,通常是连接到示波器或多用表的电流测量输入端。
确保探头与测量仪表之间的连接插头正确,并使用好质量的连接线。
3.选择合适的电流量程:根据待测电路的电流范围选择合适的电流量程,确保所选的量程能够容纳待测电流。
通常,电流探头会提供多个量程选择,可以根据需要进行调整。
4.调整探头零点:探头的零点是指在无电流流过时的输出电压,也可以理解为设置参考基准线的位置。
在测量之前,需要先调整探头的零点,以消除任何严重的偏差。
5.连接电流路径:将电流探头的夹子或插头连接到待测电路中的电流路径上。
确保连接牢固且无松动,并且保证电流仅流经探头。
6.打开电源:打开待测电路的电源,并实施任何必要的操作以激活电路。
等待电路进入稳定工作状态后,才能继续进行后续的测量。
7.读取测量值:通过观察连接到电流探头的示波器或多用表的显示屏,可以读取电流的测量值。
确保从仪器上读出的数值是稳定的,并记录下所测得的数值。
8.处理结果:根据需要,对测量结果进行记录、分析或处理。
可以进行平均值计算、统计数据分析或与其他测量参数进行比较等。
9.关闭电源并拆除电流探头:在测量工作完成后,需要及时关闭待测电路的电源,并将电流探头与测量仪器断开连接。
将探头妥善保管,避免弯曲或损坏。
10.清洁和维护:保持电流探头的清洁,并定期进行维护。
对连接线进行检查,确保连接器和插头没有松动或氧化。
如果发现异常,及时更换或修理。
总结:电流探头的使用方法包括确认电路状态、安装探头、选择电流量程、调整零点、连接电流路径、打开电源、读取测量值、处理结果、关闭电源并拆除探头,以及清洁和维护。
可燃气体探测器的接线方法

可燃气体探测器的接线方法
可燃气体探测器是一种具备监测一种或多种气体浓度功能的仪器,拥有催化型、红外型等多种不同探测方式的型号种类。
在安装该设备的时候,需要为其接线,下面小编就讲讲它的接线方法。
可燃气体探测器
可燃气体探测器接线有两种,一种是4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,单独控制但耗费电源线材料。
另一种是RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,好处是节省原材料。
1、4-20mA信号
4-20mA信号输出的4路或者6路并联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。
由于这种三线制信号输出是并联的形式,每个可燃气体探头都需要一次连接,并重新走线。
2、RS485总线制信号
RS485总线制信号输出的32台或64台串联接线,气体报警控制主机连接探头需要用手拧开可燃气体探测器壳体盖,然后从其左侧通用钳子剥好的电源线,对着如图的继电器结构,使用螺丝刀一次插入拧紧即可。
由于这种四线制信号输出的串联形式,可以根据提前设计好的安装方案,在每个可燃气体探头安装点依次接入电源线来连通,不需要重新走向,节省很多电源线材料。
求太阳能热水器测控仪的探头四芯(红.白.兰.绿)怎转二接线(红.黄)?

太阳能热水器测控仪的探头四芯(红.白.兰.绿)怎转二接线(红.黄)?
正规的太阳能热水器显控仪二芯探头,原本就是四芯探头经两个二极管耦合转变成的。
显控仪的探头四芯,其中两芯连水位电阻(万用表可测出两芯之间的电阻大于30KΩ),另两芯连水温电阻(两芯之间电阻小于30KΩ);水位电阻的一芯与水温电阻的一芯并接为“二接线的黄”;水位电阻的另一芯连二极管的正极,水温电阻的另一芯连另一个二极管的负极;连水位电阻二极管的负极与连水温电阻二极管的正极并接为“二接线的红”。
做工的就是这么琐碎,但愿不会使你眼花缭乱。
机械万用表测量电压电流时读数的方法

《机械万用表测量电压电流时读数的方法》1. 前言在日常生活和工作中,电压和电流是我们经常接触到的物理量,而机械万用表是一种常用的测量工具。
本文将探讨在使用机械万用表时,如何准确地测量电压和电流,并正确读取相应的数据。
2. 电压的测量2.1 设置测量范围在测量电压之前,首先要根据待测电压的预估值选择合适的测量范围。
如果待测电压在5V以内,应选择2.5V或5V的测量档位,以确保测量的准确性和安全性。
2.2 接线方法将机械万用表的两个探头分别连接到待测电压的正负极,确保良好的接触。
一般来说,红色探头连接正极,黑色探头连接负极。
2.3 读数和刻度在接线成功后,可观察机械万用表的指针位置,读取指针指向的刻度值。
需要注意的是,有些机械万用表的刻度值可能是间断的,需要根据实际情况估算中间值。
3. 电流的测量3.1 测量范围和接线方法与电压测量类似,测量电流时也需要选择合适的测量范围,并正确接线。
需要特别注意在测量电流时,机械万用表的接线方式较电压测量有所不同,应根据具体的测量要求操作。
3.2 读数和刻度测量电流时,同样需要观察指针的位置并读取相应的刻度值。
在测量电流时,应特别注意不要设置错误的测量范围,以免对万用表和测量对象造成损坏。
4. 总结在使用机械万用表测量电压和电流时,需要合理选择测量范围,正确接线,准确读取指针的刻度值。
这些操作都需要一定的专业知识和经验,但只有通过实际操作,并不断总结经验,才能熟练掌握测量技巧。
在使用机械万用表测量电压和电流时,务必做到小心谨慎,以免造成不必要的安全事故。
5. 个人观点作为一种常用的测量工具,机械万用表在工程技术领域有着广泛的应用。
正确使用机械万用表进行电压和电流的测量,不仅可以为工程技术人员提供准确的数据支持,也可以保障工作安全。
掌握好机械万用表测量电压电流时的方法,对于从事相关行业的人士来说,具有重要的实际意义。
通过以上对机械万用表测量电压和电流的方法的探讨,相信读者对于该主题已有了更深入的理解。
本特利探头的安装使用方法介绍_505

3.系统原件说明
延 伸 电 缆
作为系统的一个组成部分,延伸电缆(如下图)用来联接和 延长探头与前置器之间的距离,您可以对延伸电缆长度 和是否需要带铠装进行选择,选择延伸电缆的长度应该 使延伸电缆长度加探头电缆长度与配套前置器所要求的 长度一致(5m或9m),铠装选择的情况同探头电缆。
5.探头的安装
各探头间的距离
当探头头部线圈中通过电流时,在头部周围会产生交变电磁场, 因此在安装时要注意两个探头的安装距离不能太近,否则两探 头之间会通过电磁场互相干扰,在输出信号上迭加两探头的差 频信号,造成测量结果的失真,这种情况称之为相邻干扰。排 除相邻干扰有关的因素:被测体的形状,探头的头部直径以及 安装方式。
前置器的检修
先检查探头和延伸电缆是否与前置器配套。如果有延伸电 缆,一定要将延伸电缆接上。将判定完好的探头,与前置 器相连。当探头头部紧靠金属导体时,前置器的输出值应 该最小;当探头头部远离金属导体时,前置器的输出值应 该最大。否则就可以判定此前置器损坏,或者传感器系统 接触不良,这时应该对系统进行修理或更换前置器。
本特利探头的安装使用方法介绍
1.系统简介
为何采用电涡流位移传感器? 电涡流位移传感器能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面 的相对位置。电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗 干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响, 常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长 期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设 备进行保护及进行预测性维修。从转子动力学、轴承学的理论上分 析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡 流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。过去, 对于机械的振动测量采用加速度传感器或速度传感器,通过测量机 壳振动,间接地测量转轴振动,测量结果的可信度不高。
PT100温度传感器的接线方法

特性指标
●测温范 围:
-200-400℃
●探头直 径:
Φ5mm
●安装方 式:
活动螺丝固定
●引线长 度:
一般 2 米,可订制长度(专用引线)
●接线方 式:
接线叉
●传感器 件:
PT(铂)
●探头长 度:
5cm/10cm/15cm/20cm
●电阻变 化:
0.3851Ω/℃
●螺丝规 格:
M8*1.0
●引线接 法:
尺寸图: 选型图:
接线图:
PT100 铂电阻传感器有三条引线,可用 A、B、C (或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:
A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右, B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没 什么区别. 仪表上接传感器的固定端子有三个:
A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和 C 接在 仪 表上的另外两个固定端子,B 和 C 线的位置可以互换,但都 得 接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相 同。 热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、3 线、4 线,主要 由使(选)用的二次仪表来决定。 一般显示仪表提供三线接法,PT100 一端出一颗线,另一 端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。 一般 PLC 为四线,每端出两颗线,两颗接 PLC 输出恒流源, PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线
三线式
●套管材 质:
不锈钢
PT100 温度传感器采用三线式接法的原因: PT100 温度传感器 0℃时电阻值为 100Ω,电阻变化率为 0.3851Ω/℃。由于其电阻值小, 灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的 测量误差,原理如下: PT100 引出的三根导线截面积和长度均相同(即 r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不 平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源 端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都 引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任 何影响。
传感器接线

纵撕传感器不需要供电,输出的是开关量节点信号。 纵撕传感器的外形图如下图所示:(平板式)
纵撕传感器外形图
跑偏保护:由于皮带较长,在皮带运行过程中,皮带有时会往一面倾斜,皮 带的这种倾斜现象称为跑偏。在煤矿里,由于皮带较长,这样的跑偏情况是不可 避免的,在一定限度时是允许的,发生跑偏现象时,跑偏传感器输出一个信号给 KTC101 系统,由 KTC101 系统作出判断,一般不会停车,但必须有语音报警, 提醒井下人员,皮带跑偏,有的也要求停车,都可以在参数设定里面设定。最终 达到报警及停车的结果称为跑偏保护。
课程四 传感器使用与接线
一、 课程概述
1、讲解皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀 2、皮带六大保护传感器、IT 按钮及电磁阀的安装、接线方法
二、 课程内容
煤矿上所说的六大保护指的是:烟雾保护、堆煤保护、纵撕保护、跑偏保护、 温度保护、速度保护,六大保护是针对于皮带的保护。
电流互感器是用来检测设备工作电流的。 下面将六大保护及电流互感器的工作原理介绍如下: 烟雾保护:在煤矿矿井下面有时会发生皮带打滑冒烟、电机绕组过热导致漆 包线融化冒烟、电气设备引起的电缆起火、煤层自燃引起的火灾等,这就需要烟 雾传感器对井下烟雾进行检测,并输出信号给 KTC101 或 KTC102 系统,当 KTC101 或 KTC102 系统接到烟雾传感器输出的信号后,就会停止皮带的运行,并同时启 动超温洒水装置,阻止设备燃烧,同时把设备的温度降下来,一般烟雾传感器都 安装在电机、驱动滚筒的上方下风向,吊挂在皮带巷道顶上从而实现保护的目的, 称为烟雾保护。 烟雾传感器外型如图 2-53 所示:
超速保护和欠速保护组成了对皮带的速度保护。 我公司生产的速度传感器外形图如下所示:
速度传感器
常见温控仪的接线法

常见温控仪的接线法接温控仪,无非是四样东西-电源,温度传感器,温控仪,还有控制器。
每个温控仪表上都有一张接线图。
都会有图表注明该接什么东西。
下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。
一、如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。
如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。
15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。
15和16是接交流电源。
9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!二、123一般接传感器线。
4空白。
567为一组接点,6是公共点。
高总低为一组接点,总是公共点。
高和总是NC。
低和总是NO。
地为仪表接地,中为零线,相为相线。
(交流220V电源)实际内部的地线是悬空的,不用接线。
接触器的A2接零线,A1接温控器的NO,温控器的com接火线。
火线零线进温控器的相、中。
仪表前方有2个调整盘,中间有个拨钮。
调整盘为一个高一个低,两个盘高的对应后面的567,低的对应后面的高总低。
实际温度对应设定温度变化时,接点随之变化。
(一)温控器分不同厂家不同系列不同型号的,不能机械照搬,同样温控器又分接不同探头,可对应温控器查阅温控器的说明书,或者在温控器上的仪表说明中会有标记,说明该温控器使用何种探头。
探头不分常开常闭,其实都是电阻性质,分不同材质的,分不同温度控制。
温控器的接线主要有三种:热电偶接线,输出接线或叫控制接线,温度补偿电阻接线,输出分电压输出,电流输出,开关量输出等,控制接线可有一组或两组或三组区分。
探头也叫热电偶或温度传感器。
123接热电阻(3线制)23接热电偶中接零,相接火(220V)高,总,低就是控制触点了,如果要外接220V继电器扩流,总接相,低接继电器一端。
继点器另一端接到中上。
别忘了将低和中断开(默认是短接的好像)温控表-温度控制仪是如何接线传感器接入是热电偶控制信号输出是控制继电器至少三组:1、电源接入:220V,或380V2、传感器接入(如,热电偶)3、控制信号输出(如控制继电器、PLC等)以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。
教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)
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教你如何使用示波器的探头(校准、夹子和接线)
最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。
2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。
校准是探头首次与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。
3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。
4. 在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10M,100:1的探头是100M。
5. 测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。
6. 探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。
7. 探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
8. 探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。
9. 探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。
3208探头模块接线解析
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上海松江飞繁电子有限公司
短路隔离器HJ-1751
Tankertanker Design
1. 标准型接线方式
3208 主机
注:现场设备不宜超过40个
1751
输入 输出
S+ S- S+ S-
两个插针不需要短接 现场设备
1751
输入 输出
S+ S- S+ S-
两个插针不需要短接 现场设备
消火栓按钮J-XAPD-02A
1.六线消火栓按钮接线示意图
Tankertanker Design
S+ S启泵线 启泵线
点灯+ 点灯-
J-XAPD-02A
J-XAPD-02A
启泵端 点灯端
启泵端 点灯端
S+ S-
S+ S-
ห้องสมุดไป่ตู้
消火栓按钮J-XAPD-02A
Tankertanker Design
S+
S启泵线 启泵线
启 中心 动
常闭
无源 反馈
常开
停 止
中心
常闭
HJ-1807A
1. 短接动作的被控设备接线示意图
Tankertanker Design
启动端
停止端 反馈端 被控设备
多线模块HJ-1807A
GND
DC24V+
3208 主机 多线 端子 板
常开
D+ D-
启 中心 动
常闭
无源 反馈
常开
停 止
中心
HJ-1807A
中继模块HJ-1750(并联用)
Tankertanker Design
中继模块HJ-1750AF和终端盒
罐车防溢探头接线方法
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罐车防溢探头接线方法
罐车防溢探头的接线方法主要有以下几种:
1. 并联接线法:将溢流探头的两个电极接在罐体的同一点上,然后将罐体的另一点接地。
这种接线方式可以检测罐体是否溢流,并能触发相应的报警装置。
2. 串联接线法:将溢流探头的两个电极分别与罐体的两个不同的点连接,然后将罐体的一点接地。
这种接线方式可以检测罐体不同部位的液位,并能触发相应的报警装置。
3. 引线接线法:将溢流探头的引线直接连接到罐体上,然后将罐体的一点接地。
这种接线方式可以有效地检测罐体是否溢流,并能及时触发报警装置。
无论采用哪种接线方法,都需要确保接线牢固可靠,同时注意防止短路等安全隐患。
最好在接线完成后进行测试,确保探头的正常工作。
接烟感探头用什么线
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接烟感探头用什么线
探头由检测电离室和基准电离室等组成,当外来烟雾进入测量室时引起电离磁射线发生变化,输出报警信号。
如果你想更细致深入的了解烟感这方面的知识,那就需要你积累一些智能家居小知识了,例如,关于家用烟感常见问题,家用烟感使用须知等等这方面的知识。
接烟感探头用什么线
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。
只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。
典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
烟感的种类很多,最常见的有家用烟感报警器、独立烟感报警器、无线烟感报警器这三种。
不同种类的报警器适用的场所也是不同的。
通过对家用烟感知识介绍的认知,相信大家有了新的认识。
以上就是的对接烟感探头用什么线知识的介绍,更多详情敬请期待!。
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探头接线方法
Renishaw产品安装、使用、维护一、产品名称:Omp40-2测头,OMI接收器
二、硬件安装
2.1测头组件安装和模式设定
1)测针安装
用配件中(如图所示中的工具)旋紧探针
注意:安装的时候不要用手去拧压白色陶瓷保护杆
2)电池安装
用硬币旋开装置,放入电池旋紧
3)工件测头与刀柄及探针的组装及偏心找正
1.将测头锥尾部插入专用刀柄夹紧孔中:
2.首先初步拧紧A,B顶丝
3.将电池和探针装到测头上
4.装上拉钉并拧紧
5.将测头装入机床的主轴上
6.使用千分表及内六角扳手通过A,B顶丝大致调整探针对主轴的偏心:具体就是将千分表表针接触探针圆球侧面,用手旋转测头,观察偏心情况,使用A螺钉调整偏心,大致到0.005以内后,先后最终拧紧B,A顶丝.
4)测头模式设定
步骤:先取出电池,超过5秒装入,用手按住测针,等待测头灯闪烁(测头先会灯闪显示原有的设定模式)等待5次红灯闪烁后,既进入重新设定模式,在第一组模式(红红X)闪烁的时候松开原先按住的测针。
如图所示,模式一共有4层,每层各有选项,在同一层中选择的时候只要快速拨动以下测针,要进入下一层模式需要按住测针一段时间等待下一层模式的灯闪后在松开,然后快速拨动探针就可以选择模式,以此循环,完成设定后,等待测头自动关闭即可。
2.2接收器组件安装和接线
1)硬件安装
注意:一定要在电缆线外套上保护管,安装时将蓝色塑料圈套在保护管口,将导管终止块旋入保护管,在紧固螺帽。
2)接线
FANUC机床
Hardinge机床
注意:按图示接完线后,请将多余的线用胶布包裹起来,或者将裸露在外的金属剪去避免干扰。
三、参数修改
FANUC机床参数修改
1.MDI模式下将写入参数打开
2.修改K17第2位为1,K23第0位为1
3.修改机床参数6202第1位为1,3202的NE9位改为1(测头程序输入完成后再改回来)
Hardinge机床参数修改
1. 按下E-STOP 按扭
2. 菜单选择
3. 启动
4. 密码
5. 输入机床密码
6. 机床数据
7. 控制单元MD
9. 按下选择键显示选择窗口
P680 = [0] No Meas
1. 菜单选择
2. 启动
3. 机床数据
4. 驱动MD
*对所有驱动轴设置这些参数(X,Y,Z,SP 和A) (按Drive + 5 次) P488 [0] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
P488 [1] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
P488 [2] = tick [3] DI/DO 11 (X122.11/X121.11) (必须设定)
四、测头在机床中安装位置要求
因为是光学传输,所以在挂OMI接收器的时候,接收器一定要对准主轴,中间没有遮挡,使测头和接收器信号传输最佳。
五、测头维护
测头在使用的时候机床油污会粘附在测头上,会使测头信号传输受到影响,所以需要用干净的布料将测头擦干净,同样还有OMI 上的玻璃镜面。