기술의전자 공학

UZM-51M : 배선도 및 사용자 리뷰

전기 서지 전압으로부터 보호하기 위해 중계 형 디바이스 UZM-51M 적용. 제시 수정 변조기 및 연락처로 구성되어 있습니다. 이 경우, 높은 도전성의 릴레이가 사용된다. 익스텐더는, 모델은 접촉 저항으로 설정됩니다.

네트워크에 장치를 연결하는 1 개, 2 개 또는 3 개의 단계로 허용된다. 임계 전압의 레벨을 조절할 수있다. 감도 지수는 과부하 전류에 따라 달라집니다.

모델의 리뷰

전문가 UZM-51M 리뷰는 일반적으로 좋은 얻을. 우선, 그들은 높은 전류 전도도에 지적한다. 이 모델은 펄스 커패시터와 함께 작동 할 수 있다는 것을주의하는 것이 중요하다. 모델의 저항은 거의 구울 수 없습니다. 보드 시리즈의 경우, 완벽하게 맞습니다. 모델의 임계 전압은 문제없이 조정됩니다.

UZM-51M은 제너 다이오드를 연결 할 수있는 기회에 대한 긍정적 인 검토를 수신한다. 그러나 계정에 결점의 수정을하는 것이 중요하다. 무엇보다도 전문가들은 큰 치수를 말한다. 이 경우, 퓨즈 만 200 V 변환 회로 모델에서 사용되는 교체 할 수 없다.

보호 장치 UZM-51M : 사용자 연결

표준 연결은 트랜지스터의 사용을 포함한다. 사이드 요소는 종종 펄스 커패시터로 설정됩니다. 기공 전압 정류기가 사용되는 제어한다. 우리는을 통해 연락처와 접시를 고려하는 경우, 사이리스터는 높은 전도성을 적용한다. 변형을 연결하기 전에 회로의 최대 저항 값을 조사했다. 이 컨트롤러는 판에 사용할 수 없습니다 점에 유의하는 것도 중요하다.

단상 네트워크에 연결

와이어 접촉부를 통해 회로 USM-51M 단상에 연결. 이 경우에, 사이리스터는 필터가 대면 설정하는 것이 중요하다 먼저 200 V.에서 사용될 수있다. 당신은 전문가 판단되는 경우, 정류기는 마지막으로 배치됩니다.

접촉기를 사용하는 전압의 안정성을 향상시키기 위해. 이러한 요소는 즉시 또는 펄스 형 사용할 수 있습니다. 필터 부싱 자기 변동을 적용하여이 문제를 해결한다. 보드 시리즈의 IN 와이어 권선에 사용. 컨버터는 세 개의 핀에 설치할 수 있습니다. 이 경우에 최대 저항 지수가 30 개 옴을 초과하지 않아야한다. 릴레이의 출력 전압은 230 (V)의 평균이고

2 상 네트워크

2 상 회로 모델 USM-51M 연결은 여러 가지 방법으로 발생한다. 우선, 전문가들은 스위칭 컨버터를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 하나의 어댑터로, 그것을 판매. 송수신기는 선택된 빔 형태를 연결한다. 가장 일반적인 필터는 트리거 뒤에 설치됩니다. 낮은 전도도를 필요로 쇼클리 다이오드 전압을 안정화한다. 2 상 회로 출력 전압 표시기 230 V.를 초과하지 않아야

당신이 연결하기 전에 저항을 확인해야합니다 점에 유의하는 것도 중요하다. 매개 변수가 35 개 옴을 초과하지 않아야했다. 날카로운 점프에서 전문가들은 dynistors 전압을 넣어하는 것이 좋습니다. 이러한 장치는 일반적으로 광대역 타입을 사용한다. 우리가 듀얼 인버터와 계획을 고려하면, 장치의 컨트롤러의 정상 작동에 필요합니다.

삼상 회로에 연결

UZM-51M으로 삼상 회로 (반응식은 아래 참조) 댐퍼를 통해서만 접속 될 수있다. 상기 소자는 해제 및 트리플 2 채널 타입이다. 우리가 첫 번째 옵션을 고려하면, 커패시터는 도전 형을 사용한다. 그냥 트랜시버의 세 가지를 연결해야합니다. 안정제는 가장 자주 플레이트에 사용됩니다. 어떤 경우에는, 사이리스터 설정합니다.

우리는 3 선 댐퍼와의 연결 다이어그램을 고려하면, 커패시터가 열려 사용된다. 필요가 모델 비교기를 설치하는 것을주의하는 것이 중요하다. 현재의 전도 속도는 그는 4.6 미크론 할 의무가있다. 중계 UZM-51M의 최대 저항은 50 옴으로 나타낸다. 장치 확인 변조기 감도를 연결하기 전에.

보호막 (220) V

장치의 쉴드 200 UZM-51M 송수신기 확장 형태로 연결될 수있다. 이러한 항목 3에 판매되고 이때 A. 5는 전도성이 커패시터의 전류에 의존한다. 우리가 통로 모델 수정을 고려하면, 트리거는 아날로그 종류를 설정합니다. 이는 적절한 저주파 형 커패시터에서 패널 (220)는 점을 주목해야한다. 이 경우, 자기 노이즈 파형 안정제에 의해 제어 될 수있다.

(250)에서 방패

250 종종 UZM-51M 설치된 전기 차폐를 보호하기 위해. 장치 연결을 운전하는 것은 비교기의 사용을 포함한다. 그러나, 커패시터는 낮은 커패시턴스와 함께 사용하는 것이 중요합니다. 이 경우, 리드 타입 플립 플롭은 매우 드문 설정된다. 자기 간섭, 다른 유형의 필터의 문제점을 해결한다.

이 경우의 트리거는 디지털 또는 아날로그 형식을 설치할 수있다. 우리가 플랩의 일련을 고려하면, 배리스터를 사용하는 것이 좋습니다. 이 장치는 아날로그 트리거에서만 작동 할 수 있습니다. 이 경우, 최대 저항은 55 옴과 동일하다. 그것은 우리가 디지털 트리거와 회로를 보면 평균 3.5 A. 해당 네트워크 혼잡을주의하는 것이 중요하다, 당시 전도 개선 댐퍼가 사용된다. 이러한 요소는 트랜시버 설정됩니다.

300의 방패에 연결

장치의 쉴드 300 UZM-51M 트리거 통로를 통해 접속 될 수있다. 그러나,이 경우 펄스 커패시터가 설치되어야 함을 주목하는 것이 중요하다. 이것은 주로 전류 전도의 유의 한 감소에 의해 발생합니다. 직접 릴레이에 큰 부하이다. 일부의 경우, 정류기는 점화한다.

이 문제를 해결하려면 만 선형 커패시터를 사용합니다. 이 경우, 회로의 최대 저항은 60 개 옴을 초과하지 않는다. 과부하 표시기가 트리거 사용되는 절연체를 보호하기 위해 5 A. 동일 점에 유의하는 것도 중요하다. 어떤 경우에는, 사극을 설정합니다. 이러한 요소는 보드 시리즈 IN에 적합합니다. 비교기만을 통해 사이리스터 작업 할 수 있습니다. 일부 모델은 kenotrons 접촉기를 교체됩니다.

자기 트리거를 통해 연결

장치가 자기 트리거를 통해 매우 간단 연결합니다. 그러나, 사용할 수 있습니다 만 단상 회로에주의하는 것이 중요하다. 바리스터 만 전송 형식을 취할 수 있습니다. 이 경우, 확장기는 필터가 설치되어있다. 컨버터는 송수신기 또는 안정제없이 설치 될 수 V. 200의 출력 전압에 적합하다. 컨트롤러는 직접 작은 전도 전류인가.

우리는 충동 수정을 고려하면, 최대 저항은 30 개 옴 없습니다. 우리는 수정 도체 최대 저항이 45 옴과 동일 고려하는 경우이 경우에, 네트워크 정체 파라미터 A. (4)에 저장된다. 평균 과부하 표시 회로 6이다 A.

와이어 트리거를 사용하여

유선 트리거 장치를 통해 UZM-51M은 실드 BO 시리즈에 연결될 수있다. 이 쇼클리 다이오드 컨트롤러와 함께 사용된다. 트랜시버는 확장 유형을 설치할 수 있습니다. 자기 노이즈가 안정제를 사용 방지합니다. 많은 전문가는 도체 커패시터를 설치하는 것이 좋습니다. 이 경우, 3 개의 저항이 필요합니다. 그들을 직면하는 필터없이 설치됩니다.

다이오드와 트리거 회로

우리는 제 1 실시 예, 안정 화제와 함께 사용되는 용량을 고려하면 트리거 다이오드를 이용하여 UZM-51M 장치는 회로 (200, 300) V. 접속 될 수있다. 직접 펄스 타입이 선택되는 사이리스터. 현재 전도가 극관을 필요로 증가합니다. 어떤 경우에는 트리거가 안정 설정됩니다.

우리는 300 V로 계획을 고려하면, 커패시터는 유니 폴라 타입을 가져옵니다. 제어기의 출력은 트리거 설정된다. 자기 잡음에게 사극을 방지합니다. 전체 체인은 세 개의 비교기가 필요합니다. 이 경우, 최대 저항은 약 50 옴이다. 현재의 전도 이상 4.5 미크론 아니라는 것을주의하는 것이 중요하다.

실드에 연결 SCHO-II-1A-25

이러한 타입의 보안 장치는 유선을 통해 트리거 실드에 접속 될 수있다. 그러나, 배리스터 네트워크가 낮은 전도성 선택 명심하는 것이 중요하다. 주파수의 급격한 감소 문제가 필터에 의해 달성된다. 모델 접촉기는 unijunction 유형을 사용했다. 또한 수정 dvuhperehodnymi 대응을 만날 수 있습니다.

이 경우에, 비교기는 필터없이 이용된다. 특별한주의를 컨트롤러에 지불해야한다. 릴레이 전도도에 대한 책임 말했다 요소입니다. 열 손실을 최소화하기 위해 많은 전문가는 운영 유형을 설치하는 것이 좋습니다.

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