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超实用的TE继电器产品选型指南!拿走不谢~

#关键词: 泰科,TE,继电器,电控制,继电器分类,选型指南


继电器是一种应用十分广泛的电子元器件产品,继电器选型时如何在品类繁多的产品中“一击即中”,需要一份全面的产品选型指南来帮忙。 

TE Connectivity (TE) 公司的继电器产品在行业中久负盛名,产品线覆盖全面,涵盖家电、替代能源、汽车、替代动力汽车、照明、建筑设备、工业和电能计量等诸多应用领域。为了方便大家选型,我们对TE主要的继电器产品进行了梳理,让产品选型一站搞掂! 

点击进入TE继电器选型网页>>> 

在TE继电器选型网页中,按照应用分类的主要产品包括:


工业 
  • IM信号继电器:第四代IM系列信号继电器功能丰富,能够充分满足无论是电信系统、测试设备应用,还是工业控制、车辆驾驶员信息系统应用的继电器要求。 
  • 面板插入式继电器:该继电器采用1至4极配置,提供插入式或者面板安装选择,并且可提供多达8极配置的版本。 这些产品采用透明外盖,方便观察内部元件的功能。 
  • SSRx系列固态继电器:正确运用后,TE Connectivity固态继电器具有较长的使用寿命,能够满足各种频繁循环开关的负载应用的要求。提供零电压启动和随机电压启动版本,这样客户就可根据已知应用选择一种具有所需开关特性的继电器。 
  • PE系列继电器:是一款小型继电器,具有1个C型 (CO) 或者1个A型 (NO) 触头,额定电流为5A。 该系列采用一个功耗仅需200mW的高灵敏度线圈,实现了外形小巧和出色的开关能力。 


家用电器 
  • T9A系列继电器:是一款单极继电器,采用Form A、FormB或Form C型触头排列结构。 Form A型排列结构的触头额定电流为30A,Form B型排列结构为15A;对于Form C型排列结构,常开触头的额定电流为20A,常闭触头为10A。 
  • T92系列继电器:是T9继电器系列的双电极版本。该系列采用A型或C型触头排列结构。 常开触头的标称额定电流为30A,并有一个40A的UL级触头。 
  • 断路器:TE的热电路断路器可采用摇臂、推拉、拨动和按下复位式致动器。 这些断路器在单一装置中并入了接通/断开和电路保护功能。 这些产品也是磁性断路器的低成本替代品。 
  • RZ继电器:性能优异、大获成功的下一代RT系列继电器产品线。 该产品在85°C环境温度和16A开关电流条件下具有5万次操作寿命,并获得了VDE批准和UL认可。 


替代能源 
  • 高性能PCFN太阳能继电器:采用有助于降低能源成本的、维持功率低至200mW的1.5W线圈。 
  • KILOVAC轻型DC接触器:产品的开关性能满足航空航天和国防应用的严格要求。 



汽车 
  • Mini K HV紧凑型预充电继电器:TE的Potter & Brumfield微型K HV紧凑型预充电继电器支持连接和断开混合和电池电动汽车开关组件中的牵引电池。 
  • 汽车继电器:所有可在Digi-Key订购的所有TE汽车级继电器。 



建筑设备 
  • SR4系列继电器:TE的SR4D/M是一款采用强制引导触头的四极继电器。 对于工业控制、铁路信号和控制、电梯控制、医疗设备等诸多领域中大量需要使用安全电路和模块的应用,该系列继电器是关键元件。 
  • 安全继电器(SR系列):可在Digi-Key订购的TE安全继电器。 
  • 面板插入式继电器:采用1至4极配置,提供插入式或者面板安装选择,并且可提供多达8极配置的版本。 这些产品采用透明外盖,方便观察内部元件的功能。 
  • IM信号继电器:TE的第四代IM系列信号继电器功能丰富,能够充分满足无论是电信系统、测试设备应用,还是工业控制、车辆驾驶员信息系统应用的继电器要求。 
  • 高性能PCFN太阳能继电器:采用有助于降低能源成本的、维持功率低至200mW的1.5W线圈。 


电能计量 
  • T9A系列继电器:T9A是一款单极继电器,采用Form A、Form B或Form C型触头排列结构。 Form A型排列结构的触头额定电流为30A,Form B型排列结构为15A;对于Form C型排列结构,常开触头的额定电流为20A,常闭触头为10A。 
  • T92系列继电器: 是T9继电器系列的双电极版本。 该系列采用A型或C型触头排列结构。 常开触头的标称额定电流为30A,并有一个40A的UL级触头。 


替代性电动车辆 
  • KILOVAC轻型DC接触器:该产品的开关性能满足航空航天和国防应用的严格要求。 


照明 
  • T9A系列继电器:T9A是一款单极继电器,采用Form A、Form B或Form C型触头排列结构。 Form A型排列结构的触头额定电流为30 A,Form B型排列结构为15 A;对于Form C型排列结构,常开触头的额定电流为20A,常闭触头为10A。 
  • RTX系列:用于高浪涌开关操作的RTX系列继电器,外形紧凑且采用高能效闩锁设计,能够有效地开关高达320A的峰值浪涌电流。 
  • RT,涌流系列:为应对达到80A的浪涌峰值,TE的 RT1浪涌系列采用1 form A(常开)或者1 Form C(常闭)触头布局。 


了解上述TE继电器的更多技术及选型信息,点击这里>>>


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同轴电缆转鳄鱼夹,如何连接最可靠?实操图解内详

#关键词: 同轴电缆, 鳄鱼夹, 接线 

问:处理适用于鳄鱼夹/钩的同轴电缆 


本文将介绍一种简便办法,可以将同轴电缆制作成简单的接地引线加中心引线。这样的话,你可以选择鳄鱼夹、测试抓钩等接头来终接引线端。 

  1. 剥除所需长度的外绝缘层以露出内部编织层。如图所示,我们将图中样品切割了几英寸。


2. 将编织层回推,使其在中心绝缘层上往回滑一段。在靠近编织层底部的区域,用小螺丝刀或挑针将导体拨开,形成一个“小孔”。

3. 在刚制作的小孔处,将同轴电缆弯曲成“U”型。用小型尖嘴钳夹住中心导体绝缘层并将其从孔中拉出。 

4. 现在,同轴电缆应与下图类似: 

5. 将一小段热缩管套在编织层和中心导体分离的位置。这有助于该电缆消除一些应力。 

现在电缆已经处理完毕,可以终接电线了。如果你正在制作用于一般用途的BNC转鳄鱼夹测试电缆,那么这种方法将非常有用。 


更多电缆相关的技术信息, 请参阅: 

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霍尔效应传感器vs.簧片传感器该选谁?别纠结,其实答案很简单~

#关键词:  霍尔效应传感器, 簧片传感器, 磁性接近式传感器, 传感器 

问:如何判断我的应用是适合霍尔效应传感器 还是簧片传感器? 


虽然霍尔效应传感器 和簧片传感器 这两者都是磁性接近式传感器,但是霍尔效应传感器在工作方式上与后者有很大的不同。 

霍尔效应传感器是一种三线制固态器件,当暴露在磁场中时,其输出会发生变化。而簧片传感器在电气性能方面是一种带有微小触点的开关,在有无磁场存在的情况下都能打开或闭合。在许多应用中,这两种器件都可以使用,但在某些情况下,其中一种技术可能更具优势。 

如果你期望获得较长的使用寿命(理论上是无限的),那么霍尔效应传感器可能优于簧片传感器。再比如,如果你对可以运行数十亿次传感器的感应旋转磁铁感兴趣,你应该考虑霍尔效应传感器。与其他机电器件相比,簧片传感器的寿命一般较长,但无法与霍尔效应传感器的几乎无限的寿命相媲美。 

更多传感器相关的技术信息, 请参阅: 


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一周新品推荐:Harting推拉式连接器和Sensata BEI传感器

# 关键词:推拉式连接器,PushPull,Harting,RJ45,信号连接器,电源连接器,光纤连接器,编码器,测量旋转圈数,Sensata BEI,MHM5,MHK5,工业应用


本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品:Harting推拉式连接器和Sensata BEI 传感器。 


产品一: Harting推拉式连接器 

安全可靠的连接器在工业应用中不可或缺,比如机械、自动化设备、电力、医疗、电信等领域,恶劣条件下不仅需要确保设备正常工作,保护连接免受气体、液体和振动等不利因素的影响,还要求连接器的使用操作简单,快速易用。 

Harting提供的推拉式连接器(PushPull Connectors),非常适合需要高密度和高防护等级应用,接口针对坚固与紧凑型设备进行了专门设计,适合户外级别解决方案或抗冲击、抗震动的安全连接。 

Harting可提供的四种类型的推拉连接器,包括RJ45推拉式连接器、信号连接器、电源连接器、光纤连接器,每种类型的防护等级均为IP65/67级。 

了解 Harting推拉式连接器的更多信息,请看以下短视频: 

产品二:Sensata BEI传感器 

Sensata BEI编码器旨在工业应用中精确测量旋转匝数,是专门针对极端应用提供速度和位置的传感器。该产品包括MHM5和MHK5两个系列,其中MHM系列编码器是带轴版本,而MHK系列则是盲轴版本。 

Sensata BEI的MHM5和MHK5两个系列编码器,均具有IP65防护等级,均采用不锈钢轴以及由坚固塑料制成的编码盘,而且两者均可电气接入 Ethernet/IP 或 Profitnet。 

产品特点: 

  • 13位单匝分辨率=8192步/匝(可选16位) 
  • 12位匝数=4096步/匝(可选14位) 
  • 内置反极性和短路保护功能 
  • 转数计数是通过齿轮系完成,不受杂散电磁场或电干扰的影响 
  • 可以与以太网或ProfitNet实现电气连接 
  • 编程功能包括:分辨率、时基、计数方向等 
  • LED指示灯 
  • 码盘由坚不可摧的耐用塑料制成 
  • 采用 SMD 技术的高度集成电路 
  • 坚固而紧凑的设计 
  • 带密封法兰的精密滚珠轴承 
  • 高温度范围:-40°C 至 +85°C 

快速了解Sensata BEI传感器,点击以下视频: 


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一周新品推荐:Vicor DCM2322绝缘稳压DC/DC转换器和Littelfuse ZCASE保险丝

#关键词:隔离式, 稳压 DC/DC 转换器, 模块, 高效率, 电源系统, Vicor, DCM2322, 短路, 保险丝, 电池保护, M10, Littelfuse, ZCASE


本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Vicor DCM2322绝缘稳压DC/DC转换器和Littelfuse ZCASE保险丝。 

产品一: Vicor DCM2322绝缘稳压DC/DC转换器 

在工业和过程控制、机器人、无人机、轨道交通、通信和国防、航空航天等广泛的应用中,高功率密度、轻量级和易用性是设计隔离式稳压DC/DC转换器系统时必须考虑的关键因素。 

Vicor的低功耗DCM2322是一款绝缘稳压DC/DC转换器,可将未稳压的宽输入电压转换为12V绝缘DC输出电压。该装置可以产生最高60瓦或5A的连续电流,最大转换功率为89.7%。 

其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构允许采用的高密度滤波的模型设计。产品具备两种工作模式——60W独立模式和阵列模式,后者可实现多达8个单元的组合,产生高达480瓦的总电流。 

该产品充分利用Vicor的Chip封装技术(2322通孔)的热和功率密度优势,提供灵活的热管理方案选项,具有极低的顶侧和底侧热阻。 

了解 Vicor DCM2322绝缘稳压DC/DC转换器的更多信息,请看以下短视频: 


产品二:Littelfuse ZCASE保险丝 

在电动汽车动力系统等强电流电路中,短路保护至关重要,保险丝安装在电池上后要做到无需将任何未熔断的高电流导线从电池上断开,也就是说即便是电池端子也将受到短路和触电保护,如果出现电气故障,保险丝需快速、高效地发挥作用,避免传统高速保险丝设计中会出现的错误熔断。 

Littelfuse推出了可直接安装的ZCASE保险丝,该保险丝可直接连接到电池端子,无需额外布线。该产品专为大功率商用车辆设备而设计,可直接安装在标准M10电池母端子上,为电动汽车提供大电流、短路保护。电池端子本身也受到保护,避免意外接触和短路故障。 

该保险丝的额定电流为600A,额定电压为80V直流电,防护等级为IP67和IP69K,防爆等级为IEC 60079-0,适用于爆炸性环境,并具备自我保护,不受电池酸性气体的破坏。 

产品功能及特色: 

  • 直接安装型ZCASE熔断器 
  • 直接连接到电池端子,无需额外布线 
  • 专为大功率商用车辆设备而设计 
  • 额定电流:600A 
  • 额定电压:80V直流电 
  • 防护等级:IP67和IP69K(需带有绝缘螺栓和密封的电缆接线头) 
  • 防爆等级:IEC 60079-0 
  • 安装:标准M10电池母端子 
  • 电池酸雾自我保护 

快速了解Littelfuse ZCASE保险丝,点击以下视频: 

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你的健康密码,原来就藏在身体的『阻抗』里!

#关键词:阻抗测试, 健康管理, 皮肤电活动, EDA, 皮肤电反应, GSR


作者:Alan Yang

疫情影响下,消费者对健康管理的需求也在提升。特别是与健康相关的可穿戴设备,必将成为下一个趋势。拥有健康的身体,是抗击疫情最好的武器。 

随时了解自己的身体状况,是做好健康防护的第一步。身体状况的检测有很多方法,今天我们就来讨论一下人体阻抗测试的原理、应用和方案,一起学习如何通过人体阻抗测试来“破译”身体健康的“密码”。


人体阻抗测试传递的信息 

人体阻抗测试结果往往能够反映了一个人的健康状况。 

  • 皮肤表面的阻抗反映了人的精神状态 

在精神状态改变期间或当人们变得紧张时,人体的交感神经系统激活皮肤中的汗腺。这种效应会增加皮肤导电性,从而使阻抗下降。因此,可以通过观察皮肤电活动 (EDA) 或皮肤电反应 (GSR)的相对测量,来监测压力或心理健康。 

  • 生物阻抗测量反映了人的健康状态 

下图把人体简化对应的电气模型:

图1:人体构成与电气模型 

从电学的角度来看,细胞内和细胞外的电解质溶液表现为良导体,而脂肪和骨组织则是不良导体。人体不同组织,对应不同的导电特性。对于生物阻抗测量,人体分为五个部分:两个上肢、两个下肢和躯干。

最常见的是手对脚、脚对脚、手对手。通过测量阻抗可以确定人体的组成成分,例如总体脂百分比或人体含水量。 

  • 生物阻抗矢量分析(BIVA),反映身体的结构信息 

生物阻抗是一个复量,由电阻值R(实部)和反应值Xc(虚部)组成,相位角在决定物体的组成方面起着基础性的作用。 

图2:生物阻抗矢量分析(BIVA) 

上图X轴是根据身高折算后的电阻R,Y轴坐标是根据身高折算过的Xc。 

其中50%的椭圆反映了平均人群身体结构。沿着椭圆的X轴Y轴移动,反映了身体成分与平均人群的差异。


如何测试人体阻抗测试 
  • 皮肤电活动 (EDA) 或皮肤电反应 (GSR)的相对测量 

在皮肤上施加激励信号,并测量阻抗两端的电压。然后测量通过皮肤的电流,既可求出对应电阻与电阻的变化。相对阻抗(或阻抗的变化值)可以直接采用2线测量法来测量。 

下图为AD594x测试电路,显示了2线测量法的原理。

图3:EDA或GSR的测量原理

  • 小贴士:人体不同成分对应不同测试频率 
人体不同成分 不同测试频率 
皮肤表面 低至几百赫兹 
人体内部,细胞外液测量 高达50 kHz 
人体内部,细胞内液 更高频率 


对于皮肤表面的阻抗测量,建议使用低频激励(而非直流电压)进行测量,以防止电极极化并消除对人体组织的伤害。通常,最大激励信号频率可达200 Hz,因为较高的频率可穿透进入人体,而不会仅测量皮肤表面。将电极在人体上的某些位置,电导率会随着人的情绪或精神状态变化而变化。 

阻抗变化与精神压力之间的关系并没有直接公式,因此该测量通常与心率和/或心率变异性等其他测量并行进行。需要开发一种算法来将各种测量结果转化为心理压力水平。


人体阻抗测量:4线BIA的应用 

最常见的4线生物阻抗分析(BIA)应用之一是人体成分测量,以测量瘦体重。此外,这种设置也可用于监测人体内的含水量或通过生物阻抗谱测量心脏行为。此外,这种设置也可用于监测人体内的含水量或通过生物阻抗谱测量心脏行为。其测量原理都是一样的,但是我们可以通过改变交流激励频率和电极在人体的位置来实现不同的应用。 

下图为AD594x测试电路,显示了4线测量法的原理。此设置中的未知量Z代表人体。对人体施加交流激励电压,在此之上叠加一合适的共模电压并用电压表测量,利用高速跨阻放大器测量响应电流。最终阻抗可通过下式计算: Z = VCOMMON/I。 

图4:用于人体阻抗分析的4线测量 

在上图3的功能框图中,可以看到阻抗通过电阻和电容与测量前端隔离。电阻限制了可流过人体的最大电流。 CISO确保在电极与地或其他电极之间不会产生直流信号。这是满足医疗安全标准 (如IEC 60601)的要求之一。


如何着手开始设计 

从硬件和软件的角度来看,使用AD5940进行开发非常方便。 

由于它完全集成了所需的硬件子系统,AD5940使开发人员能够实现复杂的设计,如4线BIA测量回路,只需很少的外部组件。开发人员可以使用AD5940两个模拟输入(AIN)端口,即(如下图AIN2和AIN3),来配置低带宽环路,从而处理所需的低频测量。同时,可以使用设备的CE0和AIN1端口来实现BIA应用所需的高频激励和测量。 

图 5 Analog Devices AD5940参考电路 

  • 硬件支持 

一套开发板可以减少很多硬件接口设计,从而快速开发产品。把Analog Devices EVAL-ADICUP3029 与Arduino UNO一起使用,搭建一个基于 ADUCM3029 的开发平台。再附上一个 AD5940 扩展板bio-electric shield, 开发者能迅速使用 AD5940来开发生物测量如BIA。另外,开发者能附加其他扩展板electrochemical shield 以及加一些扩展气体传感器gas sensors来实现某种特定有毒气体分析。 

  • 软件支持 

开发者可获得开源C语言 AD5490 firmware library。 

更多Analog Devices例程可点击以下链接: 


本文总结 

生物电阻分析法本身不是在数学物理定义上严格推导出来的,而是由大量数据依据统计学规律发展而来的。在人体阻抗测试测试中,需要考虑多种因素,包括人体测量参数,即身高、体重、皮肤厚度和体型。其他因素包括性别、年龄、种族,尤其是患者的健康状况,即任何营养不良或脱水。如果不考虑这些因素,试验结果可能会失真。测量的解释是基于统计数据和考虑到这些不同因素的方程。 

最后,祝大家有个健康的身体,平安开心度过这次肺炎疫情。 

更多有关测量的技术资料,请参阅: 


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原来这么多年,我们都欠强电工程师一个『赞』!

#关键词:电气工程师, 工作, 尊重

作者: Bill Schweber 

电气工程师一般都受到了公众的尊重,但在我看来,其中某些“类型”的电气工程师更受爱戴。评论家往往会对低功耗系统的设计人员称赞有加:“只需小小一颗电池,就能运行数周!如此杰作,真让人难以置信!”而那些大部分或全部工作就是窝在桌前敲键盘的工程师也同样吃香:“那孩子是名程序员,她算是拿到铁饭碗了!” 

虽然我个人更偏爱硬件工程师(即电路工程师),但我认识到项目往往需要多样化的技术技能。所以对于那些微功率和键盘工程师,我还是会给予他们应得的认可。 

不过,有一种电气工程师至今似乎还是鲜为人知,他们处理超过数百伏特、数百安培甚至数万瓦的高功率系统,但其面临的挑战却很少有人关注或认可。有人或许会争辩,这是因为这些应用远离公众视野,但事实并非如此。这些大功率应用不只局限于远离消费者的应用,例如工业设备,甚至是25 kV电力机车接触网。 

想想消费者大多都直接接触过,或者至少有过间接接触的电动汽车 (EV)。EV电池组容量范围从约25 kWh到70 kWh以上,这些电池组可在约1000 A电流下提供300 V至400 V电压(这些牵引电机组可提供高达300 hp或更大的动力)。容量、电压、电流等这些数值都表明,对于设计、测试和维护而言,EV电池组、转换、管理和分配都是相当关键的问题。 

这两种设计环境的差异并非在于原始数值的差别,抑或只是数值换算的问题。相比之下,应对强电世界的任何事物都需要一种截然不同的思维方式与处理方法。在低功耗设计中,尝试移除和焊接电线等临时处理,或快速测试某个突发奇想,基本都无伤大雅。但是面对大功率设计时,行动之前必须对每个举措进行规划、模拟、评估,确定并再三确认,因为需要处理的是大量密集储存的能量。 

此外,还有测试问题。对于系统功能的每一项决定以及任何变更可能带来的影响,都需要精心构建的测试计划和安排。绝不可能只用数字电压表 (DVM) 探针快速测量目标点,就可草草了事。即使是使用串联分流器测量电流等常规要求,也必须仔细考虑各个组件、接口电路、电气隔离(多数情况下),甚至是物理连接的实现问题。 

试想一下这种情况:您打算使用分流电阻来测量大电流导线的电流。虽然这一方法无人不晓,但您要测量的是EV中电流达数百安培的导线,因此必须尽量减小分流电阻值,从而减少检测电阻的IR阻抗压降和I2R耗散功率。 

所幸市面上有些标准分流器的电阻值相当小。例如,Vishay Dale的WSBS8518系列标准额定电阻值为100 µΩ、500 µΩ和1000 µΩ(即0.1 mΩ、0.5 mΩ和1.0 mΩ)(图 1)。这些分流器看似普通的金属“条”,尺寸约为85 mm(长)× 18 mm(宽),采用坚固的镍铬合金制成,电阻温度系数 (TCR) 低至±10 ppm/℃。 


图 1:相比其他电子元器件,这种微欧级分流电阻可能看似简单,但这种精心设计和制造的器件采用坚固的镍铬合金制成,具有极低的温度系数和开尔文接点。(图片来源:Vishay/Dale) 

不过,如何才能将该电阻器实际接入负载线路呢?毕竟,即便只是数毫欧的接触电阻也会产生耗散功率和电压降,因此分流电阻的连接算是个设计问题。此外,您还需要连接电压检测引线。所幸这种特殊分流器具有开尔文接点,因此可以轻易执行这项任务。然而,许多分流器并未配备这种接点。 

不过,并非所有电力工程师都不受重视,我认为主要是电力公司的工程师比较容易受人忽视。近来,阿波罗登月 50 周年纪念活动备受关注。当年,土星五号运载火箭的第一级推进器借助五台F-1火箭发动机产生的巨大推力发射升空的场面,着实令人震撼(图2)。 

图 2:有的能量“细不可闻”,有的则“声势浩大”,配备五台 F-1 发动机的土星五号运载火箭必定属于后者。(图片来源:NASA) 

数据虽能说明一切,人们却并未无实质概念:土星五号第一级推进器装有203,400 gal (770,000 l) 煤油和318,000 gal (1,200,000 l) 液氧;每台F-1燃油泵均由一台55,000 hp的涡轮机驱动,每分钟输送约15,000 US gal(略少于60,000 l)煤油,而氧化剂泵每分钟输送25,000 US gal (94,000 l) 液氧;每台涡轮泵承受的温度范围从进气的1,500℉ (820℃) 到液氧的-300℉ (-18℃)。火箭升空时,五台发动机可产生750万磅的推力。 

试想一下,测试台上固定这些F-1发动机所需的固定装置,或点火后火箭发动机达到最大功率时将土星五号保持在发射台上的固定夹,不仅要承受数百万磅的推力,而且在那样的排气环境下,还须保持发射的顺利流畅。(这又该如何进行测试?) 

在我看来,无论发射成功与否,正是推动火箭的这股巨大能量,促使火箭工程师受到众人敬仰。然而,电能几不“可见”,因而电气工程师才会如此默默无闻。火箭尾气的巨大尾焰博人眼球,而电池组中的电子在正常工作时静默无声,自然“没什么了不起”。 

今后,强电工程师会更受尊重吗?当然,我不知道。不过,若真是这样就好了。毕竟随着EV、太阳能和智能电网等应用逐渐大规模市场化,这些具备大功率应用专业知识的人才终得以大放异彩。 

参考资料: 

1 – Roger E. Bilstein, “Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles”(点击此处免费下载 168 MB 电子版文档;点击此处分章节免费下载) 

2 – Charles Murray & Catherine Bly Cox, “Apollo: The Race to the Moon” 

3 – Wikipedia, “Rocketdyne F-1” 


本文作者 

Bill Schweber 是一名电子工程师,撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品特性说明。他担任过 EE Times 的多个特定主题网站的技术管理员,以及 EDN 的执行编辑和模拟技术编辑。 

在 Analog Devices, Inc.(模拟和混合信号 IC 的领先供应商)工作期间,Bill 从事营销传播(公共关系),对技术公关职能的两个方面均很熟悉,即向媒体展示公司产品、业务事例并发布消息,同时接收此类信息。 

担任 Analog 营销传播职位之前,Bill 在该公司颇受推崇的技术期刊担任副主编,并且还在公司的产品营销和应用工程部门工作过。在此之前,Bill 曾在 Instron Corp. 工作,从事材料测试机器控制的实际模拟和电源电路设计及系统集成。 

他拥有电气工程硕士学位(马萨诸塞州立大学)和电气工程学士学位(哥伦比亚大学),是注册专业工程师,并持有高级业余无线电许可证。Bill 还规划、撰写并讲授了关于各种工程主题的在线课程,包括 MOSFET 基础知识、ADC 选择和驱动 LED。 


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散热时一定要在热界面上添加散热材料吗?标准答案在此

#关键词:  散热器, 热界面, 散热界面材料, T.I.M., 散热 

问:是否需要为散热器添加热界面? 

在查看散热界面材料时,我们部门疆场碰到的两大问题是:“我需要热界面吗?”和“散热界面材料有何不同?”

组件和散热器之间是否需要散热材料? 

答案是“需要”,这主要是因为材料存在缺陷。尽管组件和散热器的表面看起来似乎很光滑,但它们在微观层面上却无法完美配合。因为两个表面都是粗糙的,如果搭配使用,那么只有一小部分的实际组件会接触到散热器,这会引起热点和热传递不良的问题。而使用T.I.M.(散热界面材料)则可以利用导热材料来填充这些间隙,并有助于在组件和散热器之间实现均匀有效的热传递。 

上图展示了散热器和组件的粗糙表面,以及T.I.M.(散热界面材料)如何填充这些间隙

散热界面材料有何不同? 

基于Digi-Key在售产品的一致性,现有两个产品系列中包含散热界面产品。 

  • 流型:产品列在热润滑脂,环氧树脂系列中 
  • 实心或片型:产品列在热 – 垫,片系列中 

这两者均属于风扇,热管理类别。 

有关各散热界面材料产品、选择和计算的详细信息,请参阅我们的EEWiki上的“散热界面材料”一帖 

更多有关散热技术信息, 请参阅: 


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磁簧开关为什么会失效?现在终于明白了~

#关键词: 磁簧开关, 开关, 检测磁场, 器件, 电流 

问:为什么我的磁簧开关会失效? 

磁簧开关是用于检测磁场邻近度的小型器件。磁簧开关打开时会吸收零电流,并且可以循环工作至少数十万次,甚至数百万次。磁簧开关非常适合用于低电流应用,在这些应用中,电路仅检查磁簧开关触点闭合情况以显示检测状态,不过磁簧开关还可以直接驱动一定的负载电流,有些磁簧开关能够应用于大于一安培的电流负载场合中。 

然而,我们的一些客户认为只要负载不超过磁簧开关的最大开关电流,就可以将开关直接连接到任何负载。一般来说没有问题,但需要指出的是,此种接线方式不适用于感性负载 ,例如小型电动机或继电器 。虽然磁簧开关可以直接驱动其中一些负载,但必须用一些方法来限制电路断开时感性负载磁场消除时所产生的电压尖峰。 

感性负载(如电动机或继电器线圈)会在电流通过时存储能量。如果电流中断,能量必须以某种方式消耗掉。当磁簧开关在此种状态下断开时,线圈上会产生很大的电压尖峰 ,随后会在磁簧开关触点上形成电弧 。这会明显降低开关的使用寿命 ,甚至在极端情况下会将触点焊接起来。 

对于直流应用而言,可以在负载侧并联一个二极管来最大限度地减少电弧。这种设计可使通过二极管的电流再循环回到线圈,从而通过线圈消耗能量。 

图1:磁簧开关驱动直流电动机 

这种方法能够非常有效地保护磁簧开关触点,非常适用于诸如小电动机应用中的感性直流负载。 

然而,对继电器而言,这种方法则会大大缩短继电器触点的寿命。这是因为二极管减缓了线圈内磁通量的衰减,从而降低了可用于强行打开继电器常开触点电枢的能量。能够同时保护继电器和磁簧开关的更优解决方案是,将双向TVS管 (瞬态抑制二极管)与继电器线圈并行放置,如下图电路中所示: 

图2:磁簧开关驱动继电器线圈 

这时,你需要选择一个反向断态电压高于继电器标称线圈电压的TVS管。 

结论 

在使用磁簧开关为感性负载供电时,必须在电路中添加能量重定向或耗散装置(如上图所示),以防止该开关受到电感逆电压尖峰的影响。 

更多有关开关技术信息, 请参阅: 


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超实用!香蕉插头焊接或无焊接组装,只要这三步~

#关键词:  香蕉插头, 组装, 无焊接, 焊接, 接线 

问:焊接或无焊接香蕉插头组装 

香蕉插头可以用多种不同的方式进行组装:压接、螺丝、焊接或无焊接。经常有人会问这几种组装方法之间的差异。 

在本文中,我将展示两种组装插头J460-ND的方法,即焊接和无焊接组装。 

无焊接组装 

1.你需要将测试引线(导线)剥开约1英寸。 

2.接着将剥开的部分穿过插头上的孔。然后将导线的剩余部分缠绕在插头下面的狭窄部分上。 

3. 最后,将盖子套在插头上。注意:盖子上带有凹槽的较高一侧要穿过导线。向下推动盖子,直到盖子上的槽口锁定在插头上。 

焊接组装 

1.将测试引线(导线)剥开约1/4英寸并涂上锡,以便更好地连接。 


2.将剥开的测试引线部分穿过香蕉插头上的孔,然后焊接。 


3.焊接并冷却后,将盖子套在插头上。注意:盖子上带有凹槽的较高一侧要穿过导线。向下推动盖子,直到盖子上的槽口锁定在插头上。 


更多有关组装的技术信息, 请参阅: 

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