1。研究P-N二极管的I-V特征。2。找到半导体的霍尔系数的值。3。通过螺旋方法找到电子的E/M值。4。使用四个探针方法找到内在半导体的带隙。5。找到氩气的闪烁和淬火潜力,并找到未知电容器的电容。6。使用光电细胞找到普朗克常数的值。7。通过使用PT电阻温度计,通过邮局来找到电阻的温度系数。8。使用甲拉头管找到氩/汞的电离潜力。9。研究磁场的变化,并通过Stewart和Gee的设备找到线圈半径。10。研究(Cu-Fe,Cu-Constantan)热电偶的特征。11。通过追踪B-H曲线来计算磁滞损失。12。通过压电方法找到超声波的频率。13。验证Richardson热离子方程。14。使用CRO实现半波和全波二极管整流器。
绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 电源模块是常用于切换高电压和电流的设备。使用和环境条件可能会导致这些电源模块随着时间的推移而性能下降,而这一渐进过程最终可能导致设备发生灾难性故障。这一性能下降过程可能会导致一些与电源模块健康状况相关的早期性能症状,从而可以检测出 IGBT 模块的可靠性下降。测试可用于加速这一过程,从而可以快速确定是否可以表征设备可靠性的特定下降。在本研究中,同时对多个电源模块进行热循环,以评估热循环对电源模块性能下降的影响。使用高温热电偶从每个电源模块内部进行现场温度监测。执行设备成像和特性分析以及温度数据分析,以评估电源模块内的故障模式和机制。虽然实验旨在评估热循环对芯片连接的潜在损坏影响,但结果表明引线键合性能下降是限制寿命的故障机制。
正如我们在日常生活中观察到的和我在这里讨论的一样,温度以各种方式影响材料。我们知道所有材料都是由原子组成的;原子的电子围绕原子核旋转,原子主要由空隙组成。人们不太了解的是,任何固体中的原子都在不断交换电子,交换程度取决于材料的组成和温度。有些材料比其他材料更难抓住它们那顽强的电子。因此,如果你将不同的材料相互接触,并且如果这些材料在其他方面都是合理的电导体(金属),那么两种导体之间就会出现电压差。对电子控制力更强的材料会从另一种材料中窃取一些电子,并获得相对于另一种导体更负的电位(电压)。电位(电压)的幅度取决于所用金属的类型以及不同金属连接处的温度。我们已经讨论了绝对零度的概念,即所有分子运动都停止的地方。不难理解,热电偶产生的电压在 0 K 时变为零伏。好吧!o
1990 年国际温标 (ITS-90) 定义为从 0.65 K 向上到光谱辐射测温法可测量的最高温度,辐射测温法基于普朗克辐射定律。在开发时,ITS-90 尽可能接近地表示热力学温度。本文第一部分描述了高达 1234.93 K 的接触式测温的实现,ITS-90 的温度范围是根据 15 个固定点的温度计校准和纯物质相平衡状态的蒸气压/温度关系来定义的。实现是通过使用固定点设备、包含最高纯度的样品和合适的温控环境来完成的。所有组件的构造都是为了实现温度计校准样品的定义平衡状态。温度实现和测量的高质量是有据可查的。描述了各种研究工作,包括通过测量高达 800 K 的气体中声速来改善热力学温度的不确定性的研究、应用噪声测温技术的研究以及对热电偶的研究。温度计校准服务和适合“现场”温度计校准的高纯度样品和设备
1.1 ) 温度 1.1.1) 热电偶 1.1.2) 热敏电阻 1.1.3) 热电阻 1.1.4) 集成传感器 1.1.5) 线性热敏电阻 1.2) 空气湿度 1.2.1) 湿度传感器 1.2.2) 湿度传感器 1.2.3) 露点传感器 1.3) 土壤湿度 1.3.1) 中子探针 1.3.2) Bouyoucos 探针 1.3.3) 张力计 1.3.4) 时域反射仪 (TDR) 1.4) 气压 1.4.1) 电容传感器 1.4.2) 电感传感器 1.4.3) 压电传感器 1.4.4) 电位传感器 1.4.5) 电阻率传感器 1.4.6)半导体传感器 1.5) 太阳辐射 1.5.1) 热电堆 1.5.2) 光电管 1.6) 风速 1.6.1) 杯式风速计 1.6.2) 热线风速计 1.6.3) 超声波风速计 1.6.4) 多普勒风速计 1.7) 风向 1.8) 降雨量 1.8.1) 雨量计 1.8.2) 气象雷达 1.8.3) 雨滴能量传感器(冲击计) 1.9) 蒸发 1.9.1) 蒸发计 1.9.2) 渗滤计 1.10) 叶片湿度 1.11) 土壤热通量
冷却剂失灵事故 (LOCA) 是核电站设计中最常考虑的事故情景之一 [1]。它发生在一次回路中断后,导致压力急剧下降,从而引起全包壳过热。水蒸气和高温引起的氧化会破坏包壳,并可能导致包壳爆裂,释放裂变产物 [2]。为了模拟此类事故,将在 CEA Cadarache 中心的 Jules Horowitz 研究反应堆中实施轻水单棒 LOCA 实验调查设备 (LORELEI) 测试装置 [3]。它将允许研究全包壳在这种条件下的行为 [4]。包壳表面温度监测在该实验中至关重要;它允许将爆裂条件与温度联系起来。然而,这种测量必须是非侵入性的,以尽量减少扰动并避免爆裂条件的任何变化,这排除了使用热电偶。在这种情况下,基于高温计的温度测量技术提供了一种合适的解决方案 [5]。
各种模块的安装指南,包括 1762-IA8、1762-IQ8、1762-IQ8OW6、1762-IQ16、1762-IQ32T、1762-OA8 和 1762-OB8。MicroLogix 1762-IF2OF2 模拟输入/输出模块目录也很详细,包括用户信息、危险场所批准和规格。由于固态设备的操作与机电设备不同,因此强调了固态设备安装的安全指南,敦促用户验证每个应用程序的可接受性。罗克韦尔自动化对因设备使用而造成的间接或后果性损害不承担责任。该手册强调了遵守安全协议的重要性,并指出了固态设备安装和传统设备安装之间的主要区别。本设备设计用于污染等级 2 的工业环境,过压类别 II 应用,最高海拔 2000 米 (6562 英尺) 不会降额。根据 IEC/CISPR 11,它被归类为第 1 组 A 类工业设备。如果不采取适当的预防措施,由于传导和辐射干扰,住宅和其他环境中可能会出现电磁兼容性问题。这种开放式设备必须安装在符合特定环境条件的外壳内,并防止人身伤害因接触带电部件而受到伤害。外壳还必须具有阻燃性能,符合 5VA、V2、V1 或 V0(或同等标准)的火焰蔓延等级。外壳内部只能使用工具才能接触到。除了本出版物之外,您还可以参阅 Allen-Bradley 的《工业自动化接线和接地指南》(出版物 1770-4.1)了解更多安装要求。此外,请查阅 NEMA 标准 250 和 IEC 60529,了解不同外壳类型提供的防护等级。该设备对静电放电敏感,静电放电可能会导致内部损坏并影响正常运行。要安全地操作本设备: * 触摸接地物体以释放静电 * 佩戴经批准的接地腕带 * 避免触摸元件板上的连接器或插针 * 不要触摸设备内的电路元件 * 使用防静电工作站(如果可用) * 不使用时,将设备存放在适当的防静电包装中 以下模块已获得北美危险场所批准:1762- IF2OF2。 在危险场所操作本设备时: * 标有“CL I、DIV 2、GP A、B、C、D”的产品仅适用于 I 类 2 区 A、B、C 和 D 组危险场所和非危险场所 * 每个产品的额定铭牌上都有标记,指示危险场所温度代码 * 在系统中组合产品时,可以使用最不利的温度代码(最低“T”数字)来确定系统的整体温度代码 请记住:* 除非电源已切断或确认该区域无危险,否则不要断开设备 * 不要断开连接 使用此设备时,请断开电源或确认该区域无危险,以确保该区域安全。使用螺钉、闩锁、螺纹连接器或其他提供的方式固定外部连接,以防止损坏或触电。请注意,更换组件可能会导致其不适合用于 I 类、2 区环境。此外,只能在非危险区域更换电池。所有接线必须符合国家电气规范 (NEC) 第 501-4(b) 条的规定,并且只能使用工具进入外壳内部,以防止内部组件被篡改或损坏。对于可能暴露于化学品的设备,例如继电器和环氧密封设备,建议定期检查它们是否有任何性能下降。这包括继电器模块等模块,暴露于某些化学品可能会降低这些设备中使用的密封材料的性能。有关此类设备在危险环境中使用的信息:标有“CL I, DIV 2, GP A, B, C, D”的设备仅设计用于 I 类 2 区 A、B、C、D 组环境,包括危险和非危险环境。每款产品的标识牌上都带有温度代码标记,指示危险区域分类。当多个产品组合成一个系统时,可以使用最关键(最低)的温度代码来确定整个系统的温度等级。当地有资格进行安装的机构必须在安装时检查设备组合。爆炸风险在断开设备或其连接器之前,请确保电源已切断或环境被归类为非危险环境。使用螺钉、滑动闩锁、螺纹连接器或本产品随附的其他方式固定所有外部连接器。更换组件可能会导致本设备不适合在 I 类 2 区环境中使用。此外,只能在非危险区域更换电池。对于适用的模块,暴露于化学品可能会降低所用材料的密封性能。建议定期检查此类设备。注意:文本与之前完全相同,但略作调整以便于理解,且未删除任何翻译和注释。有关安装和使用 MicroLogix 可编程控制器(包括扩展 I/O 系统)的更多详细信息。这包括 MicroLogix 1100、1200 和 1400 型号的说明。此外,还提供了正确接线和接地技术的指南。如果您需要手册,可以从 Rockwell Automation 网站下载免费电子版,或通过 Allen-Bradley 分销商或 Rockwell Automation 代表购买印刷版。MicroLogix 1762-IF2OF2 模拟输入/输出模块不包括安装支脚或 DIN 导轨闩锁。模块的尺寸为 90 毫米(3.5 英寸)宽、87 毫米(3.43 英寸)深和 40.4 毫米(1.59 英寸)高。对于大多数应用,控制器应安装在工业外壳中,以减少电气干扰和环境暴露。建议将控制器远离电源线、负载线和其他电气噪声源。正确的接地指南可在出版物 1770-4.1 中找到。模块可以安装在接地良好的安装表面上,例如金属面板,除非安装表面无法接地,否则无需额外的接地连接。有关更多信息,请参阅《工业自动化接线和接地指南》,Allen-Bradley 出版物 1770-4.1。模块应与外壳壁、线槽和相邻设备等物体保持距离。四周留出 50.8 毫米(2 英寸)的空间,以确保通风良好。可以使用 DIN 导轨(例如 EN 50 022 - 35 x 7.5 或 EN 50 022 - 35 x 15)安装模块,安装模块前需要关闭 DIN 导轨闩锁。在振动或冲击环境中,请使用 DIN 导轨端锚(Allen-Bradley 部件编号 1492-EA35 或 1492-EAH35)。该模块的规格包括:*输入规格:通用电气环境输入,深度 87 毫米,高度 90 毫米*输出规格:点输出 2、0-10V、4-20mA*通用规格:构造机械通用,1762-IF2OF2 类可编程逻辑控制器模块的有效输入/输出数据字格式/范围电流范围 4-20mA深度无高度无*I/O 隔离:隔离 I/O 端口 4 通道模拟组合模块 I/O 状态指示 LED 模块接口模拟组合通道数 4 点输出 2*温度额定值:-20…65°C (-4…149°F)*模拟输入分辨率:12 位输入电流真输入电压真输入电阻假输入热电偶假*输出,电流真输出电压真输出信号可配置真*电气连接类型:螺钉连接快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6:10V @ 0.15…80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3:10 V/m,80…1,000 MHz,80% 该设备具有 +900 MHz 键控载波,适用于符合 IEC1000-4-5 浪涌抗扰度的安全功能。它的工作温度范围为 -20 °C,可承受高达 EN 61000-4-2 标准的 ESD 抗扰度。主要规格包括:登录您的 Rockwell Automation 帐户以查看知识库文章。登录寻找更多技术说明?在我们的知识库中查找 Rockwell Automation 技术专家对此产品的问题和解答。搜索知识库 雪佛龙右键 常规 电气 环境 输入规格 输出规格 常规规格 构造 机械 通用规格 1762-IF2OF2 类可编程逻辑控制器模块的有效输入/输出数据字格式/范围 电流范围 4-20 深度 87 无 高度 90 无 I/O 隔离 隔离式 I/O 端口 4 通道模拟组合模块 I/O 状态指示 LED 模块接口 模拟组合 通道数 4 点 输出 2 点,0-10V,4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬态脉冲IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 假浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电 工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2, 4 kV 接触,推荐的电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所用的特定热电偶)。该产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围为 16,380 至 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明自 2025 年 1 月 21 日起符合危险场所要求;请验证产品标签上针对您特定产品的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 False 浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2,4 kV 接触,推荐电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明中所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于分类为 I 类、2 区 A、B、C、D 组的危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括最大原始/比例数据计数 32,760 @ 0...10V DC 或 32,760 @ 4...20 mA,以及根据输入范围从 16,380 到 3120 的 PID 缩放值。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明符合 2025 年 1 月 21 日的危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。 1762 if2of2 手册 pdf。4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 False 浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2,4 kV 接触,推荐电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明中所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于分类为 I 类、2 区 A、B、C、D 组的危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括最大原始/比例数据计数 32,760 @ 0...10V DC 或 32,760 @ 4...20 mA,以及根据输入范围从 16,380 到 3120 的 PID 缩放值。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明符合 2025 年 1 月 21 日的危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。 1762 if2of2 手册 pdf。按照热电偶制造商的说明进行操作(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品重量约为 240 克(0.53 磅),包括包装,可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围从 16,380 到 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且快速周转也不可用。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。截至 2025 年 1 月 21 日,UL 列表证明符合危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。手册 1762-if4。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。按照热电偶制造商的说明进行操作(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品重量约为 240 克(0.53 磅),包括包装,可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围从 16,380 到 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且快速周转也不可用。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。截至 2025 年 1 月 21 日,UL 列表证明符合危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。手册 1762-if4。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。
• EMCP 3.1(标准) • EMCP 3.2 / EMCP 3.3(选配) • 单一位置客户连接点 • 真 RMS 交流电计量,3 相 • 控制 - 运行 / 自动 / 停止控制 - 速度调节 - 电压调节 - 紧急停止按钮 - 发动机循环启动 • 数字指示: - RPM - 运行小时数 - 油压 - 冷却液温度 - 系统直流电压 - L-L 电压、L-N 电压、相安培、Hz - ekW、kVA、kVAR、kWhr、%kW、PF(EMCP 3.2 / 3.3) • 带有公共指示灯的停机: - 油压低 - 冷却液温度高 - 冷却液液位低 - 超速 - 紧急停止 - 启动失败(启动过度) • 可编程保护继电器功能:(EMCP 3.2 和 3.3) - 欠压和过压 - 欠频和过频 - 过流(定时和反时限) - 逆功率(EMCP 3.3) • MODBUS 隔离数据链路,RS-485 半双工 (EMCP 3.2 & 3.3) • 选项 - 防破坏门 - 本地报警器模块 - 远程报警器模块 - 输入 / 输出模块 - RTD / 热电偶模块 - 监控软件
摘要:本文介绍了一种使用依赖于温度和接触压力的可变摩擦系数对飞机轮胎与粗糙表面接触进行数值模拟的方法。使用滑动装置来评估摩擦系数的这种依赖性。通过热电偶测量整个轮胎横截面的温度扩散。将摩擦生热和温度扩散与数值二维和三维模拟进行了比较。可以获得足够的温度预测。在未来的模拟中,应考虑磨损,以便进行更准确的模拟,特别是在高压和滑动速度的情况下。使用依赖于温度和压力的可变摩擦系数研究了速度为 37.79 节(19.44 米/秒)并处于转弯阶段的滚动轮胎的 3D 有限元模型。数值模拟倾向于预测轮胎胎面在打滑位置滚动几秒钟后的温度,接触区的温度升高到 140 ◦ C。必须进行进一步调查才能获得实验观察到的温度变化。作者想指出,出于保密原因,某些数值数据不能透露。
BTC-9100 是 1/16 DIN 尺寸面板安装控制器。通过添加导轨安装套件,它还可用于导轨安装。BTC-7100 是 72X72 DIN 尺寸面板安装控制器。BTC-8100 是 1/8 DIN 尺寸面板安装控制器,BTC-4100 是 1/4 DIN 尺寸面板安装控制器。这些设备由 11-26 或 90-250 VDC /VAC 电源供电,包含 2 安培。控制继电器输出为标准。第二个输出可用作冷却控制或警报。两个输出都可以选择三端双向可控硅、5V 逻辑输出、线性电流或线性电压来驱动外部设备。可以为第三个输出配置六种类型的报警和一个停留定时器。该装置完全可编程,适用于 PT100 和 J、K、T、E、B、R、S、N、L 型热电偶,无需修改装置。使用 18 位 A 到 D 转换器将输入信号数字化。其快速采样率使该装置能够控制快速过程。
