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帖子 分流電阻 與 霍爾 對比
在與幾位硬件專家進行電控對標時,注意到高壓電池包內一塊銅排比較特殊,如下圖所示,是通過分段焊接的方式連接使用,在請教專家后了解到這個器件的學名叫”分流電阻“,是用來測量電池包母線電流的“電流傳感”。 那么問題來了:為什么高壓電池包的母線電流可以用分流電阻測量,而電驅系統的相電流測量用的是霍爾傳感
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電驅系統EDS ??? 3年前
分流電阻器 與 霍爾 對比
帖子 連接的三大基本性能
① 接觸電阻 高質量的電連接應當具有低而穩定的接觸電阻連接的接觸電阻從幾毫歐到數十毫歐不等。 ② 絕緣電阻 衡量電連接接觸件之間和接觸件與外殼之間絕緣性能的指標,其數量級為數百兆歐至數千兆歐不等。 ③ 抗電強度 或稱耐電壓、介質耐壓,是表征連接接觸件之間或接觸件與外殼之間耐受額定試驗電壓的能力。 ④ 其它電氣性能。
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線束專家 ??? 4年前
連接器的三大基本性能
帖子 基于電阻仿真的無線傳感風能采集方法研究
本文設計了一種基于電阻仿真的微型控制,該仿真具有閉環反饋電阻控制方案,可用于各種動態條件下WEH無線傳感節點的最大功率點跟蹤。
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能源阿陽 ??? 2年前
基于電阻仿真的無線傳感器風能采集方法研究
帖子 PLC與傳感連接
圖6-10 PLC與感性輸出設備的連接圖中,續流二極管可選用額定電流為1A、額定電壓大于電源電壓的3倍;電阻值可取50~120Ω,電容值可取0.1~0.47μF,電容的額定電壓應大于電源的峰值電壓。接線時要注意續流二極管的極性。7. PLC可直接用開關量輸出與七段LED顯示連接,但如果PLC控制的是多位LED七段顯示,所需的輸出點是很多的。
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電氣自動化資料庫 ??? 4年前
PLC與傳感器的連接
帖子 高壓連接的內接觸結構
該接觸結構簡單,性能可靠,應用范圍廣泛,能夠有效地推廣高壓連接的應用;本文多孔耐磨彈性內接觸環實現了與插頭的網狀線性接觸,接觸電阻低,達到LV215高壓連接的接觸電阻要求;采用的AgCu、AgSb、AgPd、AuAg合金鍍層代替內接觸環的純Ag或純Au鍍層提高了內接觸結構的耐磨性。
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電子元器件超市 ??? 4年前
高壓連接器的內接觸結構
帖子 電阻和電位種類區別介紹】- 米思米機械設備知識分享
(1)固定式電阻由于制作材料和工藝不同,固定式電阻可分為線繞電阻、實芯電阻、薄膜電阻和敏感電阻4種類型。線繞電阻RX:有通用線繞電阻、精密線繞電阻、大功率線繞電阻和高頻線統電阻。薄膜電阻:有碳膜電阻RT、合成碳膜電阻RH、金屬膜電阻RJ、金屬氧化膜電阻RY、化學沉積膜電阻、玻璃釉膜電阻和金屬氮化膜電阻。
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MISUMI米 ??? 2年前
【電阻器和電位器種類區別介紹】- 米思米機械設備知識分享
帖子 一文讀懂連接可靠性設計方法(精華、必看)
通過絕緣電阻檢驗確定連接的絕緣性能能否符合電路設計的要求或經受高溫、潮濕等環境應力時,其絕緣電阻是否符合有關技術條件的規定。 絕緣電阻是設計高阻抗電路的限制因素。絕緣電阻低,意味著漏電流大,這將破壞電路的正常工作。例如形成反饋回路,過大的漏電流所產生的熱和直流電解,將使絕緣破壞或使連接的電性能變劣。
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EV汽車邦 ??? 3年前
一文讀懂連接器可靠性設計方法(精華、必看)
帖子 USCAR37-LV215-LV216(高壓連接)標準測試項
USCAR 37 對SAE/USCAR-2的補充高壓連接的性能1. 連接和/或端子,循環配合實驗2.端子至端子的嚙合力和分離力實驗2.端子彎曲阻力實驗3.連接/端子插入拔出力實驗4.屏蔽端子環保持實驗5.屏蔽端子絕緣電阻測試6.干電路電阻測試7.電壓降測試8. 最大測試電流容量的測試9. 1008小時的電流循環實驗10.
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線束專家 ??? 3年前
USCAR37-LV215-LV216(高壓連接器)標準測試項
帖子 汽車連接可靠性設計
例如形成反饋回路,過大的漏電流所產生的熱和直流電解,將使絕緣破壞或使連接的電性能變劣。 1) 絕緣材料 設計電連接時選用何種絕緣材料非常重要,它往往影響隨后產品的絕緣電阻能否穩定合格。
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線束專家 ??? 4年前
汽車連接器可靠性設計
帖子 汽車連接標準QC/T-1067解析
連接絕緣電阻與絕緣介電強度在標準中的定義絕緣電阻是為了保證在連接里面相鄰的2個端子之間有一定的電絕緣性,絕緣介電強度是為了驗證連接本身的電氣絕緣性能。①絕緣電阻:在500V電壓,相鄰端子之間絕緣電阻≥100MΩ;②絕緣介電強度:在交流1000V、直流1600V電壓下,持續1min相鄰端子之間以及端子與連接塑料外殼之間不能有介質斷裂或擊穿現象,電流泄露≤1mA。
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電子元器件超市 ??? 4年前
汽車連接器標準QC/T-1067解析
帖子 【米思米機械設備知識分享】- 電阻的檢測方法
2.熔斷電阻的檢測。在電路中,當熔斷電阻熔斷開路后,可根據經驗作出判斷:若發現熔斷電阻表面發黑或燒焦,可斷定是其負荷過重,通過它的電流超過額定值很多倍所致;如果其表面無任何痕跡而開路,則表明流過的電流剛好等于或稍大于其額定熔斷值。 對于表面無任何痕跡的熔斷電阻好壞的判斷,可借助萬用表R×1擋來測量,為保證測量準確,應將熔斷電阻一端從電路上焊下。
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MISUMI米 ??? 2年前
【米思米機械設備知識分享】- 電阻器的檢測方法
帖子 連接常用材料性能介紹(特別收藏篇)
接觸件材料選用接觸件可用幾種合金中的任何一種材料制成,具體選擇則要根據接觸件的類型,插拔的頻度以及連接所工作的電氣條件和環境條件而定。常用的一些材料及其應用場合如下:黃銅──黃銅雖是一種導電性能良好的材料,但在多次重復彎曲后容易變形和迅速疲勞。它通常在廉價的連接中作固定式接觸件,或在連接內作其它金屬零件。在要求優良彈性的場合不應使用帶有黃銅接觸件的連接。
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線束專家 ??? 4年前
連接器常用材料性能介紹(特別收藏篇)
帖子 數字電位IC連接的作用是什么,數字電位IC的技術指標!
·電阻值:電阻值會因IC的制造商而異。但是,可以肯定地說電阻值會高于模擬電位。 ·電源電流:電源電流會因IC制造商而異。但是,可以肯定地說電源電流將小于模擬電位?! すぷ黝l率:工作頻率會因IC制造商而異。但是,可以肯定地說,工作頻率將低于模擬電位。 三、IC如何連接到數字電位中?
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博揚智能 ??? 11月前
數字電位器IC連接的作用是什么,數字電位器IC的技術指標!
問答 ABAQUS連接模擬樁土水平作用,連接剛度設置較大計算不收斂?

導管架基礎,ABAQUS建模將樁(35m長)每0.5m劃分一段,每一段底部截面耦合(運動耦合)到截面中心處的參考點上,在參考點處設置接地連接,連接設置如圖所示。

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GuanineG ??? 1年前
問答 abaqus中連接單元和實體單元連接問題?

rt,我使用實體單元建立了一個模型進行動力分析,實體單元的表面的每個單元節點都建立了接地連接連接只設定了拉壓剛度。而由于連接單元有六個自由度,實體單元有三個自由度,會導致一進入動力分析步就不收斂,想詢問一下這個問題怎么解決。有幾個方法可以讓模型跑下去但不能用:實體單元變成殼單元、約束住實體單元轉角、連接換成彈簧、將實體單元表面耦合,除了這幾個還有別的辦法嗎?

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用戶_105590 ??? 7月前
問答 abaqus里面的Axial連接行為異常?

我建了一個小模型驗證下Axial+Align這種類型的connector連接。連接沿水平x方向擺放,右端節點固定6個自由度,左端節點自由,連接初始時刻為預拉伸狀態,模型有y方向重力,explicit雙精度分析。我期望這樣的設置就等效于一個水平方向的彈簧振子,重力不會引起位移。結果卻令我百思不得其解,連接左端的自由節點竟然產生y方向的位移,而且與x方向位移在同一量級。這種情況應該怎么解釋呢?

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G.M. Wang ??? 2年前
帖子 連接連接方式知多少
總的來說,連接連接方式沒有絕對的好壞之分,只有適合與不適合。大家在選擇接插式連接時需要從連接的結構要求及現場使用環境等方面考慮,選擇合適的連接方式。
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電子元器件超市 ??? 4年前
連接器的連接方式知多少
問答 求助:Axial連接行為異常

我建了一個小模型驗證下Axial+Align這種類型的connector連接連接沿水平x方向擺放,右端節點固定6個自由度,左端節點自由,連接初始時刻為預拉伸狀態,模型有y方向重力,explicit雙精度分析。我期望這樣的設置就等效于一個水平方向的彈簧振子,重力不會引起位移。結果卻令我百思不得其解,連接左端的自由節點竟然產生y方向的位移,而且與x方向位移在同一量級。這種情況應該怎么解釋呢?

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G.M. Wang ??? 2年前
帖子 2025大賽優秀作品 | 基于熱電制冷電阻加熱片的偏轉鏡熱管理方案研究
為了解決溫度升高和能耗問題,提出了一種基于帕爾貼效應的熱管理方案,利用七個熱電制冷和十九個電阻加熱片組成的主動補償系統來校正反射鏡面形。本文還提出了一個包含了帕爾貼效應的修正反射鏡面形補償數學模型。通過優化施加到熱電制冷的電流和電阻加熱片上的熱通量,結果顯示最大溫度和變形都有顯著降低。高度誤差RMS降低到亞納米級別,斜率誤差RMS降低到100 nrad以下。
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Ansys中國 ??? 4月前
2025大賽優秀作品 | 基于熱電制冷器和電阻加熱片的偏轉鏡熱管理方案研究
問答 如何使用Abaqus中的連接模擬纖維-基體界面粘結滑移?

我在實體單元和桁架單元之間建立了slot類的連接,連接單元的第一個點是實體單元的節點,第二個點是桁架單元。接著設定連接的局部坐標系oritation1是定義的局部坐標系,該局部坐標系的x軸方向平行于truss單元的方向。連接的屬性設置為彈性,u1的方向的剛度為100N/mm。我提交運算后發現分析時每一個荷載子步都很小,我終止了計算,檢查連接移動的時候發現連接兩端的局部坐標系發生了旋轉。

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水勤云起 ??? 1年前
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