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高诺斯Crouzet公 司专业为客户提供各种类型的时间继电器、计数器、固态继电器、液位继电器、相保护继电器、电压电流保护继电器、马达保护继电器、智能继电器、安全继电器、 限位开关、行程开关、微动开关、接近开关、光电传感器、微型电机、气动逻辑控制元件、温度控制器、微型 PLC等。固态继电器,自收购美国快达(CRYDOM)后,成为世界。
高诺斯继电器电乡数的测试仪裹,在早期还是单个的人工控制的模拟式仪表,精度低、使用繁杂。到七十年代,髓着电子工业的发展,特别是般天航空工业的发展,对高诺斯继电器电参数的侧试提山了越来越高的要求,数宇式仪表、自控仪表相继在继电器电参数测试中问世,使高诺斯继电器电参致的测试精度、灵敏度和速度都有了明显的提高,为我国继电器生产的发展和提高起到了积极的作用。到了八十年代,电子计算机技术在各个钡城彼广泛应用,特别是微电脑的出现,使高诺斯继电器的侧zui技术也起到根本性的变化,一些复杂的、一般仪表无法完成的侧试功能〔如.温度自动净州尝技术),现在可以借助现代的计算机技术来达到。高效率、高速度、高精度的智能化测试仪表相继出现了。
式中月为截面面积,R。为滋路中铁的磁阻.x为去激励时铁芯与衔铁距离,NI为线w的安匝数.
从上式可以着出,当继电器的电磁铁的尺寸及材料决定之后,其吸力F与安匝的平方成正比,继电器的灵峨度(即刚吸合时的安匝效)通常用吸合功率P一来表示,尸‘P R, R为线圈电粗。因此,对于一种设计特定的继电器来说,其线圈电阻R的增加就使继电器的吸合功卑增加,灵敏度降低,为保持原设计的安匝吸力,就必须提高修正吸动电压值。
CROUZET高诺斯温度控制继电器
2.集成电路组成赵度补偿的电目—模拟电压铡试电路,见图I。图1是一种带汉度补偿的线圈电阻测至的原理图.
上式说明明,Vo2:与标准室祝时的彼侧电阻值成正比,起到了祖度补偿作用。这种温度补偿电络,由于共元件创作条件要求高,2&件有漂移影响,线性度及系统误差较大,且这种补偿原理不能用于对继电器灵敬度的坦度补偿。因此一般只能用在精度要求不高的场合.
3。借助现代的电子技术、计算扫L技术能够情确方便地对因泪度引起的继电器线圈电阻阻值及灵教度的影响进行自动修正。一定的环境通度通过温度传感器可以转化为一定的电压且,随着R度的变化其枪入的电压zui亦相a地成线性变化。
通过计算机技术,可以方便地获得与标准组度之间的沮差值,并按算式进行铜电阻沮度系数的修正。