信号线和电源线的区别
发烧电源线

再谈发烧电源线、插座在音响系统中的作用 [复制链接]
如果有人在汽车论坛上大谈夏利和奔驰轿车性能没有什么不同的话,别人会怎么说呢?最次是挨砖,肯定有人说他是傻子。您说是奔驰坐着开着舒服?还是夏利坐着开着舒服呢?
可惜的是,在音响这个领域,很多人在“发烧电源线、插座对音响的声音有没有改善”的问题上犯了和那个人同样的错误!!!
“更不会影响音质”--在论据不正确的情况下,想当然,武断!!
《发烧电源线、插座的作用》
电源线是指电器自身用以接通电源的连接插线,电源线分两种--固定式和分体式两种,一般低档机多是固定的,直接固定在机器内部,讲究一点的机器则有一个电源接入转接口,可以让用户自己更换电源线,可以说,随机线多是低档的,而要求高的用用户可以购买高档的分体电源线,这就是本话题所说的发烧电源线。
(2)“电源线插座只要线径达标,接触良好即可。”
发烧电源线、插座的标准定义,看线径达标,接触良好到什么程度,有可能还是一个高烧级的发烧电源线,插座呢?
(3)“但对于电源线的基本作用即传输机器足够用的电流而言,一条符合国标的普通线与一条所谓的发烧线没有什么本质区别,更不会影响音质!”
“一条符合国标的普通线与一条所谓的发烧线没有什么本质区别”—你有试验的数据吗? 根据是什么?
“这些效应的存在,甚至不用换线,只要用过一年半载的机器,将所有插头、插座反复重插几次,都会有焕然一新的表现。。。”----指出了普通插头、插座的缺点,对舍不得或者买不起发烧插头、插座的人,只好这样了,有一定的作用(实际已经承认最好还是买不易氧化的发烧插头、插座)。
“所以,真正用得上发烧电源线的烧友,通常用线都是半年一换,器材一年一换,以保证原汁原味。”----很多器材一年内可能都没有煲透,就换了?
信号共模电感和电源共模电感_概述及解释说明

信号共模电感和电源共模电感概述及解释说明1. 引言1.1 概述在电子领域中,信号共模电感和电源共模电感是两种常见的电感元件。
它们在抑制共模噪声、提高系统性能和保证信号质量方面起着重要作用。
本文将对这两种电感进行全面的介绍和解释。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分。
首先是引言部分,概述了文章的主题和结构。
其次,将详细介绍信号共模电感,包括定义、原理、应用领域以及优势和局限性。
然后将对电源共模电感进行类似的讲解,包括定义、原理、应用领域以及优势和局限性。
接下来将比较这两种电感的相似之处与不同之处,并给出使用建议。
最后,在结论部分总结文章要点,并展望未来对这两种电感的进一步研究和发展。
1.3 目的本文旨在全面介绍信号共模电感和电源共模电感的概念、原理、应用领域以及优势与局限性。
通过对比它们之间的异同点,帮助读者更好地理解与选择适合自己应用需求的电感元件。
同时,本文也为未来相关研究和进一步改进提供参考和展望。
2. 信号共模电感:2.1 定义和原理:信号共模电感是一种用于滤除或抑制信号中的共模干扰的电感元件。
在电路中,当两个信号线(通常为正负极性相反的信号)上出现相同大小且方向相反的干扰信号时,就会形成共模干扰。
信号共模电感通过提供高阻抗来抑制这种共模干扰信号。
其工作原理基于法拉第定律和电磁感应现象。
当信号流过通孔板上的导线时,产生的磁场会穿过附近的线圈。
如果有任何共模干扰信号存在,它们也会在附近产生磁场。
由于相反方向和大小相等的共模干扰磁场,它们将互相抵消,并减小最终进入其他部分of the circuit。
2.2 应用领域:- 通讯系统: 在通讯设备中,如无线电收发器、调制解调器和网络设备等中使用了信号共模电感来滤除与数据传输无关的噪声。
- 电子设备: 在各种类型的电子设备中,例如计算机、音频/视频设备和医疗仪器等中使用了信号共模电感来提高系统的抗干扰能力。
- 汽车电子: 在汽车电子系统中,信号共模电感被广泛应用于车载音响、GPS导航和车联网等领域,以降低外部噪声对系统性能的影响。
两线制与四线制的区别
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模拟量二线制和四线制一、不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。
这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源。
二、两线制就是电源和信号用同一组线,而四线制就是信号和电源分开的,各有正负两根线。
三、先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。
对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。
对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1->5->6->3->4->2)对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。
(电流有两个回路:1->7->8->2;5->3->4->6)四、对于模拟量模块,其本身要工作也要供电,别忘了接线。
一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。
目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。
这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。
电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。
电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。
电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)产品类型:SM331问题:两线制电流和四线制电流的区别?用户在使用电流传感器或者电流变送器时,经常分不清什么是两线制电流,什么是四线制电流。
绝大多数的用户认为,只要接两根线的电流信号就是两线制电流信号,这样的观点是不正确的。
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。
npn和pnp的区别
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npn和pnp的区别
PNP与NPN的区别在于三个方面:定义的区别、结元件方向的区别、结构的区别。
1、定义区别:PNP与NPN都是光电传感器,一般有三条引出线,即电源线VCC、GND、OUT信号输出线。
PNP是电流流出,是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND链接,相当于OUT输出低电平,也就是说电流从发射极E流入的三极管。
而NPN是电流流入,相当于OUT输出高电平的电源线,是电子电路中最重要的器件,主要功能是电流放大和开关的作用。
2、结元件方向区别:PNP是共阴极,是两个PN结的N结相连作为基极。
而NPN与之相反,是两个P结分别作为集电极和发射极。
3、结构区别:PNP是由两块P 型半导体以及中间一块N型半导体构造而成,称为PNP型三极管,而NPN,是由两块N型半导体以及中间一块P型半导体构造而成的,称为NPN型三极管。
通信 电源线、信号线布线规范及接电要求

电源线、信号线布线规范及设备接电要求1.电源线、地线布放按施工图指引的路由和方向布放,在水平和垂直位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整齐、美观;电缆在走线槽中应布放顺直,无明显纽绞和交叉,电缆拐弯半径不应小于4cm。
;布放的电源线、地线一定要采用整段铜芯材料,必须是整条线料,严禁电缆中间接头。
设备地线、电源线余长要剪除,不能盘绕。
2.设备电源线、地线的线径需满足设备配电要求。
设备所配的电源线不宜剪除,允许盘绕。
机柜间有等电位连接要求时,等电位线应连接正确可靠。
3.电源线、地线现场压接线鼻时,应焊接或压接牢固。
电源线、地线线鼻和接线端子处无露铜现象,电源线、地线按规范填写标签并粘贴整齐可靠。
4.如传输设备有主备两路电源的,不可接线在同一电源开关上。
电源线、工作地、保护地线两端标签应清晰、正确。
5.保护地线接地方式、地阻值应符合基站联合接地电阻≤5欧姆。
6.电源线、地线与信号线分开布放,做到“三线”分离,距离不小于5cm。
双层走线架应将电源线与信号线分层布放。
电源线、地线与设备、整流机柜连接应牢固。
在露出外面的电源线应套有波纹管或绝缘套管保护。
7.电源整流柜处的传输设备(含IPRAN设备)供电端子应有明显标记,有2次下电开关时要接在2次下电的开关上,防止基站断电时或还能为传输设备供电一段时间。
8.数据接入、基站等接入类设备取电要接在一次下电端子上,保障重要设备业务安全。
9.将ODF、DDF设备直接引保护地线到设备,再由设备统一引一条保护地线到保护地线排。
光缆加强芯必须直接引地线到地线排。
所有接地地线的线径要求大于或等于16平方毫米。
10.电缆颜色要符合规定:蓝色接-48V,红色接GND,黄色或绿色接保护地。
11.设备风扇转动正常,电源线不能布放在散热孔上。
电源线的绑扎不能影响风扇防尘网的拔出,各内部电源线不应防碍正常维护工作。
12.2M线布线应整齐、美观,绑扎工艺良好,出机柜外1米内不应交叉和折线,机柜内2M线应绑在机柜走线区的固定梁上。
发烧线材音的长短粗细对声音的影响

发烧线材音的长短粗细对声音的影响常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。
其中,信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。
信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。
1.器材与线材之间关系是相辅相成音响系统中的线材,其基本任务是将不同的相关的器材连接起来,最终令扬声器发声。
高档的线材,能保持较低的自身失真,和具备抗外来干扰的能力。
但由于线材并不具备主动放大或修正功能,所以也无法将器材的本质转劣为佳。
许多时候我们察觉到,系统用上某名线后,效果突飞猛进,这是由于线材扭曲音乐信号的程度比较小,或者是能量感方面,刚好与系统的表现相反。
例如,低音薄者配上低音厚的线材,便产生了互补作用;但是,如果系统本身没有良好的低频响应,再好的线材也帮不了忙。
喇叭线是音响器材中,专门用于扩大机与喇叭间连接的线材,由于喇叭线传送的是功率信号,因此不会有太大的信号损失,优质的喇叭线具有良好的导电性,良好的导电性,使得线材拥有极佳的传送能力。
专业喇叭线内部的直流电阻,与一般的导线是没有什麽太大的区别,但在交流阻抗、分布电容量和抗干扰方面就会有一定的差别。
2. 喇叭线的长度会影响音响系统整体的声音喇叭线应以控制力强、声音清晰者为首选。
理论上,线材应以短的能获得较好的效果。
有人说:喇叭线在一个指定的长度里,表现得特别好,并指出这与声波的长度有关系,但反对此论调的人指出:不同的频率会有不同的波长,而且彼此相差甚远,那麽一条固定长度的喇叭线,如何去迎合不同波长而决定其应有的长度?再说,波长和喇叭线的传递品质没任何关系。
其实喇叭单体的活塞运动,明显的受制于扩大机的阻尼系数值。
假若因喇叭线太长,导致存在较大的阻力,它便会大幅度降低扩大机的阻尼系数,令声音肥肿不易受控制。
所以信号线与喇叭线越短越好,因为它自身的失真会减少。
信号线、喇叭线和电源线。

常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。
其中,信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。
信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位元通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。
如果信号线和喇叭线传输的是普通的电信号,那么用普通的导线就符合要求了,测量其指针用电压电流也就足够了。
但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达20Hz-20kHz的频带信号,其要求说更高了。
“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义:(A)频率范围宽,要求线材对各种频率的信号均“一视同仁”,不要压低一些信号而抬高一些信号,更不要无端产生原先没有的新生信号——即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号;(B)乐器(如钢琴)发出的乐音即使是一个单音符,由于含有泛音,不是单一频率信号,而是一个频带,实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频带,即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变。
所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗,使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些频率或频段产生了相位的超前或滞后。
表现在时间轴和听感上是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对于中、低音)听感上是低音收得太快且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度产生基本忠实地传送原音乐信号的传输线。
信号线喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。
懂得电子技术的人知道,任何音响设备都有其输入\输出阻抗的指标。
为了使音响设备之间的连接方便,更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常,CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千奥姆至几兆奥姆)。
低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接,而用不着考虑阻抗匹配的问题。
也就是说,CD机等音源与功放机之间、前级功放与后级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”,它们之间只有阻抗转换是两部机之间的连接和阻抗从低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成。
音响线材的作用和特性及各品牌线

音响线材的作用和特性及各品牌线材特点点评发烧线的材料:TPC电解铜,OFC无氧铜,OCC单结晶铜。
OCC有很多好处,但在许多名牌音响线中,只有级少数高价产品才舍得用OCC,绝大多数仍然以OFC 材料为主。
一条好的音响导线,应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性。
线径粗细或缠绕方式音响导线的结构对声音影响极大。
因为音响导线的电器特性不外就是电容、电阻、电感等几部分;同样一道菜,就看大家怎么运用调理了。
一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心,其余周围之裸线以此为中心向同一方向卷绕,称为同心绕法;也有以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的集体绕法;另外就是采取折中的复合绕法,大部分欧美制造的线似乎以采用同心绕法居多。
最早的讯号线,基本上都是采用单芯结构的同轴导线,这是1930年代为了电话的长距离传送所开发出来的。
由于低信号损失,一条导线上能传送多数的信息,不易受外来噪声的影响等,因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。
不过后来发现,一般的同轴导线其中心导体为一条单线,单线太细会使电器阻值增加;太粗的话,则频率高的讯号不易通过。
因此有人将多数比头发更细的导线束成一股,使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导体,负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应,同时又能够达到全面性的要求。
同样的材料与同样的屏蔽,但只要线径粗、细或缠绕方式有异,结果将相差十万八千里。
包覆隔离也不能忽略。
在一条线里面,除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层百般各样的填充与隔离设计。
常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须要由填充材料填充,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。
导体的绝缘处理,也有绝缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种绝缘材料的电气个性互异,设计者可按需求来选择。
消防报警信号线和电源线的型号及颜色

只有一路。
9、风机控制线穿ZR.BV-1.5mm2三条,颜色为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直
接到消防中心。
10、设备房固定电话线与插孔电话分别为各自回路,所有固定电话并接为一个回路,所
有插孔电话并接为另一回路。电话线均为RVVP-2*1.0mm2(至消防控制中心)。固定分机电话处安装电话专用模块,除需ZR-RVVS-2*1.0mm2电话线外,还需报警信号线ZR.RVS-2*1.5mm2一条和ZR.BV-2.5mm2电源线一对,报警信号线和电源线可就近引来。
24V电源用的ZR.BV-2.5mm2(竖井干线是4.0mm2)红色和黑色电线,整个小区可就近并接。
【消防里的设备用的电线颜色】
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上以及报警主机连接。
消防报警信号线和电源线的型号及颜色
【消防布线】
1、每个回路最多256个地址点,一般要求20%余量。
2、烟感、温感ZR.RVS-2*1.5mm2一对。
3、手动报警按钮穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电话线RVVP-2*1.0mm2一条。
4、消火栓穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,水泵直控线ZR.BV-1.5mm2两条,颜色为黑色和
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),节制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线以及电源线。如不带地址需通过节制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机节制及强切非消防电源、电梯通过节制模块以及信号线及电源线以及报警主机连接。
电磁流量计两线制,三线制,四线制的区别

电磁流量计两线制,三线制,四线制的区别电磁流量计的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模仿直流电流信号的变送器,其作业原理和布局上的差异,而并非只指变送器的接线方式。
先看一下它们的定义。
两线制:两根线及传输电源又称传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。
三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。
四线制:电源两根线,信号两根线。
电源和信号是分开工作的。
不同线制的差异一、两线制因为要完成两线制变送器有必要一起满意以下条件:1.V≤Emin-ImaxRLmax变送器的输出端电压V等于规则的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。
2. I≤Imin变送器的正常作业电流I有必要小于或等于变送器的输出电流。
3. P<Imin(Emin-IminRLmax)变送器的最小耗费功率P不能超过上式,一般<90mW。
式中:Emin=最低电源电压,对大都外表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源答应的负向改变量;Imax=20mA;Imin=4mA;RLmax=250Ω+传输导线电阻。
若是变送器在规划上满意了上述的三个条件,就可完成两线制传输。
所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室外表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
两线制变送器因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器供给了静态作业电流,一起外表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于辨认断电和断线等毛病。
并且两线制还便于运用安全栅,利于安全防爆。
如图所示,两线制变送器供电为24V.DC,输出信号为4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它即是信号公共线,关于智能变送器还可在4-20mA.DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。
二线制、三线制和四线制传感器(变送器)简介

二线制、三线制和四线制传感器(变送器)简介一、定义两线制传感器(变送器):传感器(变送器)仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
三线制传感器(变送器):传感器(变送器)仅用三根导线,一根正电源线,一根信号线,另一根信号线与负电源线(GND)共用。
四线制传感器(变送器):传感器(变送器)用四根导线,两根电源线,两根独立信号线。
二、三者的区别三者的工作原理不同。
两线制传感器(变送器)一般是电流型(4—20mA),信号是以电流的形式传输,抗干扰能力相比电压型输出型较高。
三线制传感器(变送器)和四线制传感器(变送器)既可以是电流型,也可以是电压型,但多为电压型。
四线制传感器(变送器),其供电大多为AC 220V,少数供电为DC 24V。
由于三者的工作原理不同,因此三者的接线方式各不一样。
图1 两线制传感器(变送器)的接线示意图图2 三线制传感器(变送器)的接线示意图图3 四线制传感器(变送器)的接线示意图三、总结1.电压型传感器(变送器)输出信号是电压信号,电压信号容易受电磁干扰。
特别是传输的距离较远时,信号失真度较大。
2.电流型传感器(变送器)输出信号是电流信号,而电流信号抗干扰能力较电压信号强.3.两线制电流变送器具有低失调电压(〈30μV)、低电压漂移(<0。
7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。
测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输。
4.两线制4—20mA电流输出型传感器(变送器)的信号线断线时,用万用表的电压档测量电压为DC 24V.其负载为250Ω时:被测量为最小值时,电压为DC 23V;被测量为最大值时,电压为DC 19V。
5.三线制4—20mA电流输出型传感器(变送器)的信号线断线时,用万用表的电压档测量电压为DC 24V.其负载为250Ω时:被测量为最小值时,电压为DC 1V;被测量为最大值时,电压为DC 5V.6.四线制4—20mA电流输出型传感器(变送器)的信号线断线时,用万用表的电压档测量电压为DC 24V。
二线制、三线制、四线制

二线制、三线制、四线制
俩线制,三线制,四线制都是工业现场数据采集设备(又可称为传感器)常用的信号传输手段。
我们使用单片机或处理器处理传感器的测量的信号时,就会根据‘线制“的不同设计相应的采集方案。
首先需要明确一点:不管是几线制,一个传感器正常工作需要俩个部分:“供电”和“信号”。
这俩大部分缺一不可。
这是所有传感器的“根”,把握住这个根以后,在区分一下它们的之间区别就很好联系了。
再来说”三线制“,三线制就是:三根线”,即用三根线进行数据采集的方式,这是最常见的大部分传感的器采用的方式,所用的三根线即:“电源正”,“电源负”,“信号线”。
只需要通过正负电源线给传感器供电,传感器采集到的值就会通过信号线源源不断的发送出来。
我们读取信号的值即可。
俩线制:顾名思义,即只有“俩根线”的意思,当然,即便是用了俩跟线,同三线制一样,能够获取到传感器的采集数据需要的俩大部分:”供电“和”信号“必不可少,只不过俩线制相比三线制而言,它的“电源和信号共用了一根线”。
常用的俩线制信号采集过程如下所示:
四线制:顾名思义,即有“四根线”的意思,当然,即便是用了俩跟线,与三线制不同的是“四线制”的信号线由一根变成了俩跟。
细心的同学可能注意到了,选用哪种“线制”的传输方式与传感器的输出信号类型是有很大关系的。
图1 上面写的内容是“电流输出接线图(俩线制)”,而图2 上面写的是“电压输出接线图(三线制)”,图3上面写的是“RS485(数字信号)输出接线图(四线制)”。
因此,线制与这个传感器的输出信号类型是有关系的。
【电气控制与PLC】课后习题及答案解读
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第一章参考答案1.什么是低压电器?低压电器是怎样分类的?答:(1)低压电器通常是指工作在交流50Hz(60Hz)、额定电压小于1200V和直流额定电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电器。
(2)低压电器的分类方法很多,按照不同的分类方式有不同的类型,主要有按照用途分类、按照工作条件分类、按照操作方法分类和按照工作原理分类等分类方法。
2.什么是额定电流?什么是约定发热电流?两者有什么区别?答:(1)额定工作电流:在规定的条件下,保证电器正常工作的电流。
(2)约定发热电流:在规定的条件下实验,电器在8小时工作制下,各部件的温升不超过极限数值时所承载的最大电流。
额定电流通常是持续工作的条件下,而约定发热电流是在8小时工作制下,后者大于前者。
3.我国的低压电器经历了哪几代?答:我国的低压电器产品大致可分为如下四代。
第一代产品:20世纪60年代至70年代初;第二代产品:20世纪70年代末至80年代;第三代产品:20世纪90年代;第四代产品:20世纪90年代末至今。
4.低压电器的发展趋势是什么?答:(1)智能化(2)电子化(3)产品的模块化和组合化(4)产品的质量和可靠性明显提高5.防止触电有哪些措施?答:(1) 防止接触带电部件常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距。
(2) 防止电气设备漏电伤人(3) 采用安全电压(4) 使用漏电保护装置(5) 合理使用防护用具(6) 加强安全用电管理6.接地有哪些种类?保护接地有哪些形式?答:按照接地的目的可将接地分为如下几类:①工作接地。
②保护接地,也称安全接地。
③过电压保护接地。
④防静电接地。
7.保护接地要注意哪些问题?工作接地要注意哪些问题?答:保护接地要注意的问题:①电气设备都应有专门的保护导线接线端子(保护接线端子),并用‘’符号标记,也可用黄绿色标记。
不允许用螺丝在外壳、底盘等代替保护接地端子。
②保护接地线用粗而短的黄绿线连接到保护接地端子排上,接地排要接入大地,接地电阻要小于。
计算机组装 连接各种线缆
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计算机组装 连接各种线缆在之前的安装过程中,我们已经将主机内的各种设备安装在了机箱内部。
不过,组装主机的过程还并未结束,因为我们还没有将机箱内的设备连接起来,有的设备仅仅是固定在了机箱中,还称不上真正意义上的安装。
在机箱中,需要进行连线的线缆主要分为以下几种类型:● 数据线 光驱和硬盘与主板进行数据传输时的串口线缆或并口扁平线缆 ● 电源线 从电源处引出,为主板、光驱和硬盘提供电力的电源线● 信号线 主机与机箱上的指示灯、机箱喇叭和开关进行连接时的线缆,以及前置USB 接口线缆与前置音频接口线缆等。
1.安装主板与CPU 电源线随着CPU 性能的不断提升,CPU 的耗电量也在持续不断的增长,早期依靠主板为CPU 输送电量的方式已经无法满足目前CPU 的用电需求。
为此,如今的主板上都具有两个电源插座,一个是双排24针的长方形主板电源插座,专门为内存、显卡、声卡等设备进行供电,如图9-42所示;另一个则是只负责为CPU 进行供电的双排4针正方式插座,如图9-43所示。
图9-42 主板电源插座 图9-43 CPU 电源插座注 意 在此次组装计算机的过程中,我们所用主板上的CPU 电源插座为双排8针长方形设计。
实际上,这是2个接口略有区别的CPU 电源插座,但其功能完全相同,厂商设计2个CPU 插座的目的也只是为了适应两种不同的CPU 电源接头。
在了解主板电源插座与CPU 电源插座的样式后,让我们再来看一下相应电源接头的样子。
目前,市场上常见电源所提供的电源接头共有5种样式,分别为双排24针长方形接头、双排4针正方形接头、单排大4针电源接头、单排小4针电源接头和SATA 串口设备专用电源接头,如图9-44所示。
其中,前3种电源接头是目前所有电源上都有的接头类型,分别用于为主板、CPU ,以及采用IDE 电源接口的硬盘或光驱进行供电;单排小4针电源接头则用于为软驱进行供电,但随着软驱的淘汰,配备该接头的电源也越来越少。
iec标准中电源线和信号线的距离
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iec标准中电源线和信号线的距离
根据IEC(国际电工委员会)标准,在工业环境中,电源线和
信号线应保持一定的距离以避免互相干扰。
具体的距离要求取决于电源线的电压、信号线的电压、频率、电流和使用环境等因素。
一般情况下,以下是一些常见的电源线和信号线距离要求:
1. 数字信号线和低压电源线:一般要求保持至少10cm的距离。
2. 高压电源线和信号线:保持更大的距离,以防止高压干扰信号线。
具体距离可以根据具体的标准和应用要求来确定。
3. 高频信号线和低频信号线:为了避免互相干扰,需要保持一定的距离。
具体距离要求取决于信号频率和应用要求。
需要注意的是,以上只是一些常见的距离要求,具体的要求可能会有所不同,取决于应用的特殊要求和标准的规定。
在设计电路时,应参考相关的标准和指南,并根据具体的应用环境来确定适当的距离要求。
单芯电源线和多芯电源线的区别?
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单芯电源线和多芯电源线是两种不同的电线类型,它们在结构和用途上有一些区别。
1. 单芯电源线:单芯电源线是由一个导体组成,通常由铜或铝等导电材料制成。
它只有一个电流传输路径,适用于单相电源或直流电源的连接。
单芯电源线常用于低功率设备、照明电路和一些家用电器等。
2. 多芯电源线:多芯电源线由多个导体组成,每个导体都被独立的绝缘层包裹,并使用外护层覆盖整个线缆。
多芯电源线适用于一些需要同时传输多种信号的场景,如多相电源、数据传输、音频信号等。
它通常用于计算机网络、音视频设备、机器人和工业自动化等领域。
总的来说,单芯电源线适用于单一电源或直流电源的传输,而多芯电源线则提供了更多的导线通道,可同时传输多种信号或满足多种电源需求。
在选择电源线时,需要根据具体的应用需求和安装要求来确定使用单芯电源线还是多芯电源线。
同时,确保选择符合相关电气标准和安全规定的合格电线,并在安装和使用过程中务必遵守正确的操作指南和安全要求。
pads layout线宽详细解说-包括所有电源线和信号线
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tered 从原理图上可以看出,VSYS 这个网络要走到很多个地方,如果用走线的方式处理的话不方 UnRegis 便,所以这个网络我们一般要铺铜处理,下图白色就是 VSYS 网络
4、VCC_ARM 、VCC_LOG、VCC_IO、VCC_DDR,这些都是给 CPU 的核心供电的,瞬 间电流很大,所以一般要求铺铜处理, 5、其他比如给摄像头、TP、wifi、重力感应供电的,电流都比较小,根据电流大小走线就
行了
二、信号线
信号线粗细一般主要考虑到生产工艺问题,很多 PCB 板长只能生产线宽大于 4MIL 以上 的 PCB,如果线细了生产难度大成本高,所以目前整个 MID 行业,一般线宽为 5MIL 到 10MIL。一些信号比较特殊,比如 USB 线、音频线最好走大些 8——12MIL
通过以上讲解之后我们对 layout 走线粗细有个整体的认识,可以看出,线宽只要关注电源 部分,信号线对宽度要求不高
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解说 RK2926 方案 PCB 走线粗细规则
PCB 走线分两部分,分别是电源和信号线
一、电源线,
如 RK 原厂没有特殊说明,电源线粗细按照 40MIL 过 1A 电流的原则。关于电源的来龙去脉 和每个电源网络的电流大小在原理图第四页都列出来了,记住,在画每一根电源线之前,务 必要知道通过该线的电流。
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从表面上瞧,好的线材与差的线材在通以直流信号的状态下电阻值都非常小,似乎没有个么太大的差异。
其实,这就是个简单的错误。
由于音响器材所重播的信号就是不同频率的交变信号,而非恒定不变的直流信号,因此,在传输音频信号时,好线材的传输准确,传送的频率范围宽、表现真实、层次丰富;而相对较差的线材所传送的信号则会随着频率的变化而有所改变,其信号失真的程序也会因频段的不同而各异,两种线材的差别这时会相对明显。
发烧音响线材基本上可分为;信号线、音箱线(喇叭线)、电源线三大类。
线材------连接音响器材的桥梁
信号线就是用来传送由音源(信号源)所产生的音响信号的线材。
它主要包括同轴信号线(RCA)(AV信号线)、数码信号线、当缆信号线、平衡信号线。
同轴信号线就是最为普及的标准信号线,它的两头均为RCA同轴插头(俗称莲花插头),可对目前市场上出售的标准碟机、CD机、VCD机、DVD机、LD机、卡座、调谐器、LP唱机、MD等音源设备与HI-FI发烧功放、AV功效等音频处理/放大设备进行连接,这种线使用广泛,属不平衡传输类型,具有一定的抗干能力。
数码信号线就是同轴信号线的一种,它与同轴信号线外观相同,并可相互串用。
与同轴信号线不同的就是,它的传输速率快,传送频带宽(在视频范围)、抗干扰能力强。
数码信号线的主要用途就是在高档器材搭配中用来连接CD转盘与D/A转换器(数/模转换器)传送单一的数码讯号,以及DVD的数码输出至AV功放的D/A转换器信号传输。
光纤(缆)信号线与数码信号线的作用相同,只就是它所传送的就是来自于CD转盘/DVD机的数码光信号。
由于数码电信号在CD转盘中进行了电/光转换,变成了光信号在光纤中传送,又因为在光纤信号线中传送的光信号不受外界电磁波的影响,而且光纤传输可使两者之间信号浮地,没有公共的接地,避免公共地线的干扰,所以光纤信号线的抗干扰能力要强于数码信号线。
光纤信号线使用光纤插头,本身由光导纤维制成怕折,在使用时应尽量避免卷屈及振动。
汽车音响信号线
汽车音响信号线(也叫讯号线)因传输的电子信号就是很微弱的且传输的距离较长,更不利的就是电场,磁场干扰严重,所以信号线不祥电源线设计那样简单,必须用特殊的结构设计才能起到真正的作用。
好的信号线应具有极低的传输损耗,良好的屏蔽性能,良好的接触性能,决定信号线音质最主要的因素就是;导线材料、绝缘材料、结构方式、屏蔽层、RCA插头与焊接方法,此外还与使用的技巧有很大的关系。
信号线通常有以下几个部分组成
导体的材料;既理想有经济的就是无氧铜线,目前最常用的铜线纯度为99、99%,当然还有更高的结晶铜。
用它制作的信号线,传输失真小,效率高。
频响宽且均匀;还有采用镀锡铜,镀银铜等作为导体材料的。
绝缘材料;信号线的外皮采用的抗氧化透明或不透明的PVC作为绝缘体,内层绝缘用PE 会更好,这样焊接时会防止朔料的热熔,热缩的现象。
结构方式;不同结构的信号线有不同的音响效果,时下有些汽车音响的从业,沿用家用音响最简单的单芯屏蔽线,甚至最简陋的无屏蔽线,容易形成换状干扰,噪音很大,音质自然就差。
由于汽车音响所处特殊的环境,信号线最常见的就是采用独立的两层屏蔽,两芯环绕结构,这种结构就可以将信号的负极与接地线分开,不再共用,独立屏蔽,增强了抗干扰性,提高了信号的纯度。
屏蔽层; 信号线有别于电源线与喇叭线,抗干扰就是其一很重要的性能。
除了最外层的隔音网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。
常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积就是圆的,因此必须由填充材料的填塞构成紧密扎实的支撑,以免线材在弯曲时造成压扁现象。
屏蔽层,主要就是防止大气中的电磁波与器材产生的电波信号进入,使导线变成天线,常见的材料有铝泊,镀锡铜网等,甚至有用
OFC无氧铜编制的隔离网,
好的信号线要用好的RCA头与优质的焊锡连接,RCA头要用纯铜或专业的合金材料,且表面镀金或镀银来防氧化,焊点要牢固且美观,以免震动松脱,从而可以保证与器材良好的接触,减少讯号的损失。
汽车音响电源线
在汽车音响中,电源线在一定的程度上可以改变与降低电源的内阻。
我们用的器材无论就是信号变换还就是放大,能量都有电源提供,电源的性能直接影响整机的性能。
同一根电源线在不同的器材上都会表现出同样的声音取向,所有发烧电源线都具有改善延伸,扩展声场,改善泛音清晰度的作用。
只就是材质的程度不同而已,到了中高价位色彩更表现出很大的差异。
电源线的作用就是实实在在的,绝不就是有些人想象的那么简单。
电源线的好坏关键在于它的传导性能的优异,我们知道金属材料导电性由强至弱的顺序就是;银、金、铝。
,其中。
铜就是紫红色的金属,铝就是银白色的金属,铜的韧性比铝强好几倍。
从经济的角度来考虑,银金的价格太高,铜适中,铝较便宜,且铝的密度不到铜的1/3,但铝的导电性能只有铜的65%左右,以传导等量的电流而言,铝的截面积大约就是铜的1、6倍,所以专业的电源线通常采用纯无氧铜(OFC)作为导体,因为它具有高导电率,高机械强度,体积小,电阻小的特性,从而可以减少导体发热及电压损失。
外皮采用的抗氧化透明PVC作为绝缘体由此可见,纯无氧铜制造的电源线就是导电率高,安全又经济的电源线,最好就是带有屏蔽具有抗干扰的作用,有条件的话可以选择镀锡铜或镀银铜,因为镀锡铜的物理稳定性能最好,镀银铜的导电性更好,但决不能用铜包铝,因为铜包铝的内阻比纯无氧铜要大4倍左右,造成压降增大,甚至发热,危害音响系统。
正规的电源线,绝胶皮采用全新的抗氧化PVC塑料,线芯导体采用隔绝空气法制造的无氧铜(OFC),优质的电源线不仅绝缘性,耐热性好,而且线芯采用7股对绞或编织,这样才有足够的密度使其降低电阻值,电容量与电感量,因而输出足够的电流量。
有些不正规的厂家,绝缘胶皮则用再生PVC塑料,线芯导体用再生铜,铜包铝钢丝或一些金属混合体。
这几种导体相对无氧铜的内阻大得多,压降也大得多,这样对只有12V的汽车电源来说就是很有害的。
判断电源线的优势,不能只瞧它的外观尺寸,更重要就是瞧里面铜芯的粗细与优劣,因为有的电源线将胶皮做的极厚而里面的铜芯却不成比例。
汽车音响喇叭线
喇叭线对于音响效果来说,也会产生决定性的影响,喇叭线的最终目的就是要让音乐信号在传输的过程中产生最低的损耗,实现零失真。
无论就是讯号线还就是喇叭线设计的目的,就是让音乐在传输过程中没有改变,从而进行信号的完全传输,但在实际的使用中,一般的线材都像滤波器,它们存在电阻、电感、电容等,会对通过的信号产生影响,使得信号在传输的过程中形成欠阻尼,损失音乐信号与细节等现象。
设计与制作精良的线材能传送最清晰与无损的音乐讯号,并能平衡与控制其特性,抑制不良的电器影响。
喇叭线的设计也很讲究,而喇叭线里的缠绕技术现在都已经全部机器化了,目前市场上所见的喇叭线一般缠绕线的方法,不外乎有3种,以一条或3条裸线为中心,其余周围的裸线以此为圆心向同一方向卷绕,称为:“同心绕法”,也有的以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的“集合绕法”,另外的就就是采取折中的“复合绕法”,大部分欧美制造的线材似乎采用“同心绕法”居多。
喇叭线对于音响效果也会产生决定性的影响,喇叭线最终的目的就是要让音乐信号在传输的过程中没有改变,也就就是零失真,但在实际的过程中,它们的内部就是存在着电阻]电容与电感的,会对通过的音乐信号产生衰减,使得讯号在传输的过程中形成阻尼,漏失音乐信息与细节模糊等现象。
设计精良,能传送最清晰与无损的音乐信号,并具有平衡与易控制的特性。
其有特殊的频率特性,也就就是说对不同频率的信号,会产生不同的时间延长,它会造成传输的速率与相位不一样,并呈现不同的阻抗,这就就是造成信号失真的原因之一。
喇叭线的组成部分大多使用多芯线混编,如使用很细很软的芯线组成的绞合线,声音比较柔与,底厚醇与。
采取比较粗而硬的线芯整合而成的,能量感会加强。
欧美牌子的多芯线讲究绕线,屏蔽与吸震等工艺,声音透明度增加,中高频偏亮,日本线不讲究绕线结构而专注线径、总数及铜材的纯度,声音自然偏暗。
另外,不同的外皮对单枝铜线而言,略有不同,PVC外皮的中高音表现力强,偏硬。
采用两种以上不同外皮的,低频凝聚,高频清晰。
此外,对于银线而言,低频富有弹性,中频饱满,高频分析力强,偏明亮,失真小,就是很理想的线材,但价格偏高。