T49904说明书
浙江航芯源集成电路科技有限公司C49009RH产品手册说明书

浙江航芯源集成电路科技有限公司浙江航芯源集成电路科技有限公司Zhejiang HangXinYuan IC Technology Co.,LtdC49009RH 产品手册3路小电流漏极调制&栅压调节&可驱动外置pmos抗辐射TR 电源管理芯片1.产品特性➢8V PA 发射电源调制:8V/800mA ➢5V PA 发射电源调制:5V/200mA ➢LNA 接收电源调制:5V/200mA ➢GaAs 栅压调节范围:-0.3V~-1.05V➢GaAs 栅极驱动电流:±2mA➢DRV_PA 可驱动外接pmos➢集成正/负压欠压锁定➢过脉宽保护功能。
➢0/-5V 开关控制➢总剂量(TID )耐受:≥100k rad(si)➢单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET )的抗干扰度:≥75MeV*cm 2/mg2.功能描述T/R 电源管理芯片C49009RH 包含漏极调制、栅极调制、脉宽保护、开关控制等功能模块。
其中发射信号具有5V 和8V 两路,发射、接收漏极调制信号可以通过T 和R 输入引脚配置输出各800mA/200mA/200mA电流,芯片配有DRV_PA 引脚可实现外接pmos 扩流使用。
芯片栅极调制电压为-0.3V~-1.05V ,输出电流±2mA 可通过EN 夹断。
3.产品应用➢GaAs FET 供电➢栅极调制驱动4.裸芯片简介本产品为裸芯片,尺寸为2600μm* 2000μm (不包含划片槽)江航芯源集成电路科技有限5. 绝对最大额定值表 1 绝对最大额定值(1)使用中超过这些绝对最大值可能对芯片造成永久损坏。
6. 推荐工作条件1) PA 电源V T :8V 2) 正电源V CC :5V3) 负压电源V EE :-5V4) 工作环境温度T A :-55℃~125℃ 5) 贮存温度T STG :-65℃~150℃7. 主要电参数、除非特别说明,V T =8V ,VCC=5V ,T A = -55℃~125℃表 2 主要电参数浙江航技有8. 功能框图及引脚介绍8.1 功能框图VG TXOENGND VEEPA_VDDRV_PA SWA SWB图 1 C49009RH 功能框图科技有限公司8.2 引脚介绍229439762110789714311591图 2 引脚分布图➢ 芯片尺寸:2650μm * 2050μm (包含划片槽尺寸) ➢ PAD 尺寸: VG 、TXO 、RXO :100μm * 250μmVT 、PA_VD :100μm * 430μm其它PAD :100μm * 100μm表 3 引脚介绍有限公司9. 逻辑功能说明下列各表给出C49009RH 应用时的漏极和栅极调制真值表表 4 栅极调制状态真值表表 5 栅压调节真值表浙集成电路科技有表 6 漏极调制逻辑真值表表 7 开关控制逻辑真值表➢ “1”指3.3V/5V ➢ T 、R 、EN 、VG_SEL<3:0>均有1MΩ电阻下拉。
Perkins 1004-40T 4 cylinder 动力机器件说明书

PERKINS ENGINE: 1004-40T After U284277J CCW4.401 & T4.401 After U284277J
APPLICATION: Tractors: MF 491, 4235, 4243, 4245, 4345, 6235, 6245 (AK Build Lists); Tractors: MF 4265, 4365 (AM31313); 6265 (AM31307);
(10)Used When Taper Press Tooling Is Not Available (Machine Taper After Boring To Size) (11)Used With Proper Taper Press Tooling PK-243-14 10/1/2009
BORE: 3.938" 4 Cyl Diesel Notes: Turbo, Gear Drive Pump, Balancer, Fractured Rods Without Notch, 30º Valves QTY ITEM # DESCRIPTION LETTERED ITEMS INCLUDED IN KIT
1 974423 In-Frame Kit I
1 975423 Out-of-Frame Kit O
4 171374 Sleeve & Piston Assembly O I
4 171376 Piston Assembly 4 171367 Cylinder Liner (Flange/Finished/Fire Dam/4.1035" OD) (1)
4 171366 Cylinder Liner (Flange/Semi-Finished/FD/4.1055" OD) (2)
4 171468 005 Liner Shim
4 171377 Piston Ring Set (2-2.5MM 1-4MM)
变频器400说明书

P036---启动源 此参数需要停车进行设置 P036=0 键盘控制变频器运行 I/O端子01=停止(惯性停车),I/O端子02=不使用,I/O端子03=不使用 P036=1 3线制控制 由输入端子控制变频器运行 I/O端子01=停止(由P037设置停止方式),I/O端子02=启动,I/O端子03=方向 P036=2 2线制控制 由输入端子控制变频器运行 I/O端子01=停止(惯性停车),I/O端子02=正向运行,I/O端子03=反向运行
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从 “端子组态” 中可以做以下设置:
T051---数字量输入1选择 T052---数字量输入2选择 T053---数字量输入3选择 T054---数字量输入4选择 T055---继电器输出1选择 T060---继电器输出2选择 T069---模拟量输入1选择 T073---模拟量输入1选择 T082---模拟量输出1选择
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1.根据故障码查找故障 2.外围线路故障 A.主回路故障 B.控制回路故障
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以上有不当之处,请大家给与批评指正, 谢谢大家!
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例如:22KW的变频器应选用60A的快速熔断保险。 4.进线电抗器 对于大与7.5KW的电机变频器,要安装进线电抗器以便滤掉谐波电流. 5.出线电抗器 对于电机距变频器较远的工况,要安装出线电抗器,出线电抗器还能改善功率因数品 质. 6.控制回路 我们使用的变频器,控制回路都是直流24V或是无源的,所以要特别注意不要使高压 进入. 7.主回路电缆 注意不要将进线和出线接错位置.接点要牢固.电缆容量要与电机相匹配.
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P037---停止方式 P037=0 斜坡停止并且清除故障 P037=1 惯性停止并且清楚故障 P037=4 斜坡停止 P037=5 惯性停止
JM3100说明书(100909)珈玛变频器

珈玛系列变频调速器使用说明书(V1.3)前言感谢您使用本公司生产的珈玛系列高性能矢量控制变频调速器。
珈玛系列变频调速器是本公司采用全新理念自主开发的一款无速度传感器电流矢量型的变频调速器。
在提高稳定性的前提下增加了电机参数自辩识、模拟量电流输出、开关量输出、灵活的频率给定方式并可以实现多种频率给定方式的在线切换、参数在线修改、脉冲频率给定、掉电参数存储、摆幅固定、摆幅可变的摆频控制、RS485通讯等一系列实用、先进的功能。
为设备制造商和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案,对降低系统的采购和运营成本,提高系统可靠性具有极大的帮助。
在使用珈玛系列变频调速器之前,请变频调速器使用者及相关技术人员仔细阅读使用说明书,以确保能正确安装和操作珈玛系列变频调速器,使变频调速器发挥其最佳性能。
本说明书如有改动,请以新版为准,恕不另行通知。
读者对象本使用说明书适合以下人员阅读变频调速器安装人员、工程技术人员(电气工程师、电气操作工等),设计人员请确保此使用说明书到达最终用户手中。
本书约定符号约定注意由于没有按要求操作,可能造成中等程度伤害或轻伤的场合。
危险由于没有按要求操作,可能造成死亡或重伤的场合-目录-第一章概要1.1 产品确认------------------------------------------------(5)1.2 安全注意事项------------------------------------------(6)1.3 使用注意事项------------------------------------------(8)1.4 报废注意事项------------------------------------------(9)第二章产品规范及订货须知2.1 变频调速器系列型号---------------------------------(10)2.2 产品技术规范------------------------------------------(11)2.3 变频调速器的外观说明------------------------------(13)2.4 外型尺寸------------------------------------------------(13)2.5 选配件---------------------------------------------------(17)第三章变频调速器的安装及配线3.1 变频调速器的安装环境-------------------------------(19)3.2 变频调速器面板的拆卸和安装----------------------(20)3.3 变频调速器配线的注意事项-------------------------(20)3.4 主回路端子的配线-------------------------------------(21)3.5 基本运行配线图----------------------------------------(25)3.6 控制回路配置及配线----------------------------------(27)3.7 符合EMC要求的安装指导--------------------------(31)第四章变频调速器的运行及操作说明4.1 变频调速器的运行------------------------------------(33)4.2 键盘的操作与使用------------------------------------(34)4.3 变频调速器的上电------------------------------------(38)第五章功能参数表5.1 表中符号说明------------------------------------------(39)5.2功能参数表---------------------------------------------(39)第六章功能参数表详述6.1 基本运行参数(P0.00-P0.23)---------------------(56)6.2 电机与矢量控制参数(P1.00-P1.15)------------(66)6.3 辅助运行参数(P2.00-P2.43)---------------------(69)6.4 用户管理界面参数(P3.00-P3.09)---------------(77)6.5 开关量输入输出参数(P4.00-P4.16)------------(79)6.6 模拟输入输出参数(P5.00-P5.16)---------------(88)6.7 过程PID控制参数(P6.00-P6.14)---------------(93)6.8 可编程运行参数(P7.00-P7.18)------------------(100)6.9 通讯参数(P8.00-P8.04)---------------------------(105)6.10保护参数(P9.00-P9.03)--------------------------(107)6.11高级功能参数(PA.00-PA.06)-------------------(109)第七章故障诊断及处理7.1 故障现象及对策-----------------------------------------(112)7.2 故障记录查询--------------------------------------------(112)7.3 故障复位--------------------------------------------------(112)故障代码以及对策-------------------------------------- (113)第八章保养和维护8.1 日常保养及维护-----------------------------------------(116)8.2 定期保养及维护-----------------------------------------(116)8.3 变频调速器的保修--------------------------------------(117)附录一通讯协议-------------------------------------------------------(118)附录二高速脉冲输入、输出端口使用说明----------------------(134)第一章概要1.1 产品确认开箱时,请认真确认:在运输中是否有破损或刮伤损坏现象,本机铭牌的额定值是否与您的订货要求一致。
HD30-4T015G说明书

HD30-4T015G说明书1.产品概要:HD30系列矢量控制变频器运用客户化产品设计理念,选用较新一代IGBT功率模块,采用良好的开环矢量控制算法,具有丰富的可编程扩展功能和高强的过载输出能力,支持多种通讯协议和选件,满足行业客户应用的各种高可靠性需求产品范围单相200-240VAC:0.4-2.2KW三相200-240VAC:3.7-75KW三相380-460VAC:0.75-500KW三相500-690VAC:18.5-500kW2.应用行业:适用于电力、石化、钢铁、冶金、矿山、市政、塑料、暖通、建材、纺织、造纸、拉丝、机床、印刷包装等行业。
3.电气规格额定电压、频率单/三相:200-240V,50/60Hz三相:380-460V,50/60Hz三相:500-690V,50/60Hz变动容许值电压:波动不*过±10%,失衡率<3%频率:±5%输出电压三相 0-240V三相 0-460V输出频率 0-400.00Hz性能指标过载能力 150%额定输出电流2分钟180%额定输出电流10秒控制方式开环矢量控制;V/f控制运行命令设定方式操作面板设定;外部端子设定;通过SCI通讯口由上位机设定速度设定方式数字设定、模拟设定、SCI通讯设定速度设定分辨率数字设定:0.01Hz模拟设定:0.1%×较大频率速度控制精度开环矢量控制:±0.5%速度控制范围开环矢量控制:1:100转矩控制响应开环矢量控制:<200ms启动转矩开环矢量控制:180%额定转矩/0.5Hz转矩控制精度±5%输入输出特性外供模拟电源 +10V,负载能力100mA外供数字电源 +24V,负载能力200mA模拟输入 AI1:电压0-10VAI2:-10V-+10V/0-200mA(电压电流可选)模拟输出 AO1、AO2:0-10V/0-20mA(电压电流可选)数字输入 DI1-DI6注:DI6可选为高速脉冲信号数字输出 DO1、DO2注:DO2可选为高频脉冲信号输出可编程继电器输出 R1A/R1B/R1C:触点容量250VAC/3A或30VDC/1A环境特性工作环境温度 -10-+40℃,较高50℃;空气温度变化小于0.5℃/分;较高50℃40-50℃必须降额使用:每*过1℃输出电流降额2%存贮环境温度 -40-+70℃使用场所室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等海拔高度小于1000米,1000米以上需降额使用湿度小于95%RH,无水珠凝结振动小于5.9m/s2(0.6g)特色功能过程PID调节功能变频器内置过程PID模块简易PLC功能变频器内置简易PLC模块,可实现定时、多段频率输出纺织摆频功能变频器内置纺织摆频功能模块定长控制功能变频器内置定长控制模块恒压供水功能变频器内置恒压供水模块,使用此功能需要选配多泵供水接口卡。
易驱电气GT610GT620使用手册v1.1

接 脉冲输入接口
1 个:方向脉冲或正交脉冲,5V
口 编码器输出接口 1 个:最高接收频率 500kHz,5V
总线接口
RS485 标准
速度控制
范围:0~30000rpm;转向:正反;速度指令:模 拟量、脉冲频率
主 准停定位
精度± 1Pulse;位置调节:用户参数设定
轴 刚性攻丝
可与多种国产、进口系统接口,攻丝误差±2%
-8-
GT610/620 系列高性能主轴伺服使用说明书
数字量输入
8 路光耦隔离输入;输入方式:PNP、NPN 可选
输 数字量输出
3 路光耦隔离输出;+24V DC,50mA
入 模拟量输入 输 继电器输出
2 路:0 ~±10V 2 路:AC250V,3A;DC30V,1A
出 编码器输入接口 1 个:最高接收频率 500kHz,5V
第二章 安装尺寸 .............................................. 17 第三章 控制端子接线 .......................................... 18
3.1 驱动器端子接线定义.................................... 18 3.2 有感扩展卡端口定义.................................... 19 3.3 GT610/620 端子接线总图 ................................ 21 第四章 参数说明 .............................................. 22 4.1 F0 组-系统参数 ........................................ 22 4.2 F1 组-参数 ............................................ 23 4.3 F2 组-DI/D 电机 O 端子定义参数.......................... 25 4.4 F3 组-加减速参数 ...................................... 26 4.5 F4 组-速度环参数 ...................................... 27 4.6 F5 组-位置环参数 ...................................... 27 4.7 F6 组-AI/AO 端子参数................................... 28 4.8 F7 组-脉冲设定、电子齿轮比参数 ........................ 30 4.9 F8 组-主轴定位、传动比参数 ............................ 30 4.10 F9 组-通讯参数 ........................................ 31 4.11 显示监控参数.......................................... 33 4.12 报警故障参数.......................................... 34
捷通工业高精度隔离高性能传输器说明书
Input Resistance: PXTX-4900: >10 MΩ PXTX-4901: 47.6 ±0.3% Ω
Input Current Maximum: PXTX-4900: 7 mA PXTX-4901: 70 mA
CCMR: 100 dB
Power Requirements: 105 to 125 Vac 50/60 Hz, 3.2 VA (230 Vac optional)
Operating Temp: -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Storage Temp: -20 to 85°C (-4 to 184°F)
U Rugged EpoxyEncapsulated Design
OMEGA® PXTX-4900 and PXTX-4901 transmitters isolate a 4 to 20 mA current loop from the 0 to 10 Vdc signal and the power line. They are ideal for eliminating ground loops and common-mode signals. In the PXTX-4901, which converts 4 to 20 mA to 0 to 10 Vdc, the input resistance is less than 50 Ω, generating less than 1V loop voltage drop at 20 mA loop current. The PXTX-4900 converts a 0 to 10 Vdc to a 4 to 20 mA output signal. For both models, the 400 Hz frequency response provides a settling time of less than 0.003 seconds to 0.1%, which prevents signal degradation. Both models are completely encapsulated for use in rugged environments. Protected against shock and vibration, they will provide years of reliable and accurate operation. All connections are easily made using the conveniently located barrier strips.
MMBT3904LT1 D MMBT3904LT1G 一般用途转换器 NPN 锂硅说明书
MMBT3904LT1GGeneral Purpose Transistor NPN SiliconFeatures•These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS CompliantMAXIMUM RATINGSRating Symbol Value Unit Collector−Emitter Voltage V CEO40Vdc Collector−Base Voltage V CBO60Vdc Emitter−Base Voltage V EBO 6.0Vdc Collector Current − Continuous I C200mAdc Collector Current − Peak (Note 3)I CM900mAdc THERMAL CHARACTERISTICSCharacteristic Symbol Max UnitTotal Device Dissipation FR−5 Board (Note 1) @T A = 25°CDerate above 25°C P D2251.8mWmW/°CThermal Resistance, Junction−to−Ambient R q JA556°C/WTotal Device Dissipation Alumina Substrate, (Note 2)@T A = 25°CDerate above 25°C P D3002.4mWmW/°CThermal Resistance, Junction−to−Ambient R q JA417°C/W Junction and Storage Temperature T J, T stg−55 to +150°C Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.1.FR−5 = 1.0 0.75 0.062 in.2.Alumina = 0.4 0.3 0.024 in. 99.5% alumina.3.Reference SOA curve.COLLECTOR1BASE2EMITTERDevice Package Shipping†ORDERING INFORMATIONMMBT3904LT1G SOT−23(Pb−Free)3000 / Tape & Reel†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our T ape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.SOT−23 (TO−236)CASE 318STYLE 6MARKING DIAGRAM1AM= Specific Device CodeM= Date Code*G= Pb−Free PackageMMBT3904LT3G SOT−23(Pb−Free)10,000/T ape & Reel *Date Code orientation and/or overbar mayvary depending upon manufacturing location.(Note: Microdot may be in either location)11AM M GGELECTRICAL CHARACTERISTICS (T A = 25°C unless otherwise noted)CharacteristicSymbolMinMaxUnitOFF CHARACTERISTICSCollector −Emitter Breakdown Voltage (I C = 1.0 mAdc, I B = 0)V (BR)CEO 40−Vdc Collector −Base Breakdown Voltage (I C = 10 m Adc, I E = 0)V (BR)CBO 60−Vdc Emitter −Base Breakdown Voltage (I E = 10 m Adc, I C = 0)V (BR)EBO6.0−Vdc Base Cutoff Current (V CE = 30 Vdc, V EB = 3.0 Vdc)I BL −50nAdc Collector Cutoff Current (V CE = 30 Vdc, V EB = 3.0 Vdc)I CEX−50nAdcON CHARACTERISTICS (Note 4)DC Current Gain(I C = 0.1 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)(I C = 1.0 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)(I C = 10 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)(I C = 50 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)(I C = 100 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)H FE40701006030−−300−−−Collector −Emitter Saturation Voltage (I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc)(I C = 50 mAdc, I B = 5.0 mAdc)V CE(sat)−−0.20.3VdcBase −Emitter Saturation Voltage (I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc)(I C = 50 mAdc, I B = 5.0 mAdc)V BE(sat)0.65−0.850.95VdcSMALL −SIGNAL CHARACTERISTICSCurrent −Gain − Bandwidth Product (I C = 10 mAdc, V CE = 20 Vdc, f = 100 MHz)f T 300−MHz Output Capacitance (V CB = 5.0 Vdc, I E = 0, f = 1.0 MHz)C obo − 4.0pF Input Capacitance (V EB = 0.5 Vdc, I C = 0, f = 1.0 MHz)C ibo −8.0pF Input Impedance (V CE = 10 Vdc, I C = 1.0 mAdc, f = 1.0 kHz)h ie 1.010k W Voltage Feedback Ratio (V CE = 10 Vdc, I C = 1.0 mAdc, f = 1.0 kHz)h re 0.58.0X 10−4Small −Signal Current Gain (V CE = 10 Vdc, I C = 1.0 mAdc, f = 1.0 kHz)h fe 100400−Output Admittance (V CE = 10 Vdc, I C = 1.0 mAdc, f = 1.0 kHz)h oe 1.040m mhos Noise Figure (V CE = 5.0 Vdc, I C = 100 m Adc, R S= 1.0 k ohms, f = 1.0 kHz)NF−5.0dBSWITCHING CHARACTERISTICS Delay Time (V CC = 3.0 Vdc, V BE = −0.5 Vdc,I C = 10 mAdc, I B1 = 1.0 mAdc)t d −35nsRise Time t r −35Storage Time (V CC = 3.0 Vdc,I C = 10 mAdc, I B1 = I B2= 1.0 mAdc)t s −200nsFall Timet f−504.Pulse Test: Pulse Width v 300m s, Duty Cycle v 2.0%.Figure 1. Delay and Rise TimeEquivalent Test Circuit Figure 2. Storage and Fall TimeEquivalent Test Circuit10 < t 1 < 500 m * T otal shunt capacitance of test jig and connectorsTYPICAL TRANSIENT CHARACTERISTICSFigure 3. CapacitanceREVERSE BIAS VOLTAGE (VOLTS)2.03.05.07.0101.0Figure 4. Charge DataIC , COLLECTOR CURRENT (mA)50001.0Q , C H A R G E (p C )3000200010005003002007001005070 2.0 3.0 5.07.01020305070100200C A P A C I T A N C E (p F )T J = 25°C T J = 125°CFigure 5. Turn −On TimeI C , COLLECTOR CURRENT (mA)7010020030050050Figure 6. Rise TimeI C , COLLECTOR CURRENT (mA)T I M E (n s )5t , R I S E T I M E (n s )Figure 7. Storage Time I C , COLLECTOR CURRENT (mA)Figure 8. Fall TimeI C , COLLECTOR CURRENT (mA)1030720701002003005005051030720701002003005005051030720701002003005005051030720r t , F A L L T I M E (n s )f t , S T O R A G E T I M E (n s )s ′TYPICAL AUDIO SMALL −SIGNAL CHARACTERISTICSNOISE FIGURE VARIATIONS(V CE = 5.0 Vdc, T A = 25°C, Bandwidth = 1.0 Hz)Figure 9. f, FREQUENCY (kHz)46810122Figure 10.R S , SOURCE RESISTANCE (k OHMS)0N F , N O I S E F I G U R E (d B )04681012214N F , N O I S E F I G U R E (d B )h PARAMETERS(V CE = 10 Vdc, f = 1.0 kHz, T A = 25°C)Figure 11. Current GainI C , COLLECTOR CURRENT (mA)7010020030050Figure 12. Output AdmittanceI C , COLLECTOR CURRENT (mA)h , C U R R E N T G A I Nh , O U T P U T A D M I T T A N C E ( m h o s )Figure 13. Input ImpedanceI C , COLLECTOR CURRENT (mA)Figure 14. Voltage Feedback RatioI C , COLLECTOR CURRENT (mA)3010050510202.03.05.07.0101.00.10.21.02.0 5.00.5100.30.5 3.00.72.05.010201.00.20.5o e h , V O L T A G E F E E D B A C K R A T I O (X 10 )r e h , I N P U T I M P E D A N C E (k O H M S )ie 0.10.21.02.0 5.0100.30.5 3.00.10.21.02.0 5.0100.30.5 3.0210.10.21.02.0 5.0100.30.5 3.0f e m -4TYPICAL STATIC CHARACTERISTICSFigure 15. DC Current GainI C , COLLECTOR CURRENT (mA)h , D C C U R R E N T G A I NF E Figure 16. Collector Saturation RegionI B , BASE CURRENT (mA)0.40.60.81.00.2V , C O L L E C T O R E M I T T E R V O L T A G E (V O L T S )0CEFigure 17. Collector Emitter Saturation Voltagevs. Collector CurrentFigure 18. Base Emitter Saturation Voltage vs.Collector CurrentI C , COLLECTOR CURRENT (A)I C , COLLECTOR CURRENT (A)0.20.40.60.81.01.21.4Figure 19. Base Emitter Voltage vs. CollectorCurrentI C , COLLECTOR CURRENT (A)V C E (s a t ), C O L L E C T O R −E M I T T E R S A T U R A T I O N V O L T A G E (V )V B E (s a t ), B A S E −E M I T T E R S A T U R A T I O N V O L T A G E (V )V B E (o n ), B A S E −E M I T T E R V O L T A G E (V )Figure 20. Temperature CoefficientsI C , COLLECTOR CURRENT (mA)- 0.500.51.0C O E F F I C I E N T (m V / C )- 1.0- 1.5- 2.0°V CE (Vdc)I C (A )Figure 21. Current Gain Bandwidth vs.Collector CurrentI C , COLLECTOR CURRENT (mA)f T , C U R R E N T −G A I N −B A N D W I D T H P R O D U C T (M H z )Figure 22. Safe Operating AreaPACKAGE DIMENSIONSSOT −23 (TO −236)CASE 318−08ISSUE ANNOTES:1.DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.2.CONTROLLING DIMENSION: INCH.3.MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH THICKNESS. MINIMUM LEADTHICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.4.318−01 THRU −07 AND −09 OBSOLETE, NEW STANDARD 318−08.SOLDERING FOOTPRINT*VIEW CDIM A MIN NOM MAX MIN MILLIMETERS0.89 1.00 1.110.035INCHESA10.010.060.100.001b 0.370.440.500.015c 0.090.130.180.003D 2.80 2.90 3.040.110E 1.20 1.30 1.400.047e 1.78 1.90 2.040.070L 0.100.200.300.0040.0400.0440.0020.0040.0180.0200.0050.0070.1140.1200.0510.0550.0750.0810.0080.012NOM MAX L1STYLE 6:PIN 1.BASE2.EMITTER3.COLLECTOR2.10 2.40 2.640.0830.0940.104H E 0.350.540.690.0140.0210.029*For additional information on our Pb −Free strategy and solderingdetails, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.ON Semiconductor and are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages.“Typical” parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. 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jfmk50t4芯片手册
jfmk50t4芯片手册jfmk50t4芯片是一款高性能的集成电路芯片,广泛应用于各种电子设备中。
本手册将详细介绍jfmk50t4芯片的特性、功能和使用方法,帮助用户更好地了解和应用该芯片。
一、特性1. 高性能:jfmk50t4芯片采用先进的制造工艺和设计技术,具有高速运算和处理能力,能够满足复杂电子设备的需求。
2. 低功耗:该芯片采用低功耗设计,能够有效延长电池寿命,提高设备的使用时间。
3. 多功能:jfmk50t4芯片集成了多种功能模块,包括通信模块、传感器接口、存储器等,能够满足不同应用场景的需求。
4. 高可靠性:该芯片具有良好的抗干扰性和稳定性,能够在各种复杂环境下正常工作。
二、功能1. 通信功能:jfmk50t4芯片支持多种通信协议,包括蓝牙、Wi-Fi、NFC等,能够实现设备之间的无线通信和数据传输。
2. 传感器接口:该芯片集成了多个传感器接口,包括温度传感器、光线传感器、加速度传感器等,能够实时监测环境参数并进行数据处理。
3. 存储器:jfmk50t4芯片内置了大容量的存储器,能够存储大量的数据和程序,方便用户进行数据存储和管理。
4. 电源管理:该芯片具有良好的电源管理功能,能够实现电池的充电和放电控制,提高设备的能效和使用寿命。
三、使用方法1. 硬件连接:将jfmk50t4芯片与其他电子元件进行连接,包括传感器、显示屏、按键等,确保连接正确并稳定。
2. 软件编程:使用相应的开发工具和编程语言,编写程序代码,实现所需功能。
可以利用jfmk50t4芯片提供的开发工具包和示例代码,加快开发进度。
3. 调试测试:在编程完成后,进行调试和测试,确保程序的正确性和稳定性。
可以利用jfmk50t4芯片提供的调试工具和测试平台,进行功能验证和性能测试。
4. 应用部署:将jfmk50t4芯片应用到具体的电子设备中,进行部署和调试。
在使用过程中,注意保持芯片的正常工作温度和电压,避免过载和短路等问题。
JW-4型接触网作业车使用保养说明书
使用保养说明书
襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司
版本号:2.0
JW-4 JX-4
型接触网维架修线作业车使用保养说明书
前
言
亲爱的用户,感谢您选用我公司生产的产品。 我公司位于历史名城湖北省襄樊市,是目前国内重型轨道车、轨道平车和电气化铁 路施工、维修、检测设备的主要生产厂家,同时还生产其它铁路施工、保养设备。 JW(X)-4 型接触网作业车主要适用电气化铁路接触网上部设备的安装、维修及日常 检查、保养,也可兼作牵引车辆。 JW(X)-4 型接触网作业车符合 GB146.1-1983 标准轨距机车车辆限界的有关要求。 为了保证用户正确使用车辆,充分发挥车辆的优良性能,提高作业效率,确保作业 安全,用户在操作使用前务必仔细阅读说明书,并严格遵照说明书的要求进行使用、维 护和保养。
发动机技术参数型号康明斯ntc290型式水冷直列六缸四冲程增压额定功率转速216kw294ps2100rmin最大扭矩转速1261nm1300rmin排量14l冲程140mmx152mm燃油系统pt燃油系vs全程调速器最低燃油消耗率2193gkwh润滑机油牌号sae15w40cd级或15w20cd润滑油容量约44l额定工况时机油压力345483kpa怠速工况时机油压力100kpa标准节温器调节温度8090冷却液总容量约100l最低怠速转速625rmin冷态气门间隙进气门028mm排气门058mm充电发电机容量dc24v70a起动方式dc24v电起动净重1170kg13
1.4. 液压升降回转作业平台技术参数 平台面积(长×宽) 远端距回转中心距离 平台地板距轨面最大高度 平台回转范围 平台前端最大载荷 平台回转中心最大载荷 导线拨线范围 导线支撑装置
1.5.随车起重机技术参数(选装) 最大起重力矩 最大工作幅度×起重量 最大起重量×幅度 最大起升高度 最大工作幅度 回转范围 起重臂最大仰角
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课 程 设 计 设计题目:乙醇-水溶液连续精馏塔优化设计 学生姓名: 宫佰文 陶继承 谢新化 学 号: 20116776 20116787 20116788 专业班级: 制药工程11-1班 指导教师: 吴翠明 设计时间: 2014年3月 化工原理课程设计任务书 专业:制药工程 班级: 11-1 姓名: 宫佰文 陶继承 谢新化 学号:20116776、20116787、20116788 设计题目:板式精馏塔设计 设计时间:2014年3月10日 至2014年3 月24日 指导老师: 吴翠明 设计任务:年处理 18.5 万吨乙醇--水溶液系统 1、料液含乙醇46.5%,馏出液含乙醇不少于94wt%,残液含乙醇不大于0.05wt% 2、操作条件: (1) 泡点进料,回流比r=1.5rmin。 (2) 塔釜加热蒸汽压力:间接0.2mpa(表压),直接0.1mpa(绝压)。 (3) 塔顶全凝器冷却水进口温度20℃,出口温度50℃。 (4) 常压操作。年工作日300天,每天工作24小时。 (5) 设备形式 筛板塔。 (6) 安装地点:合肥。 任务来源:合肥酒厂 设计主要内容: 工艺流程的确定,塔和塔板的工艺尺寸计算,塔板的流体力学验算及负荷性能图,辅助设备的计算与选型,主体设备的机械设计。 设计成果: 1、设计说明书一份。 2、主体设备装配图一张(1#图纸),带控制点工艺流程图(3#图纸)一张。 目 录 1、前言 ............................................................ 1 2、塔的工艺计算 .................................................... 2 2.1筛板塔的物料衡算 ............................................ 2 2.2理论实际塔板的计算 .......................................... 3 2.3精馏塔内各物性参数的计算 .................................... 5 2.4溢流装置的设计 ............................. 错误!未定义书签。 2.5塔板布置 ................................... 错误!未定义书签。 3、筛板的流体力学验算 ............................. 错误!未定义书签。 3.1塔板压降 ................................... 错误!未定义书签。 3.2液面落差 ................................... 错误!未定义书签。 3.3. 液面夹带 .................................. 错误!未定义书签。 3.4.漏液 ....................................... 错误!未定义书签。 3.4 液泛 ....................................... 错误!未定义书签。 4、塔板负荷性能图 ................................................. 16 4.1 漏液线 ..................................... 错误!未定义书签。 4.2 液泛夹带线 ................................. 错误!未定义书签。 4.3 液相负荷下限线 ............................. 错误!未定义书签。 4.4 液相负荷上限线 ............................. 错误!未定义书签。 4.4 液泛线 ..................................... 错误!未定义书签。 5、筛板塔工艺设计结果 ............................................. 19 6、精馏塔的辅助设备的设计与选型 ................................... 21 6.1精馏塔对外接管设计 ......................................... 21 6.2塔总体高度的设计 错误!未定义书签。 6.3精馏塔换热装置 ............................. 错误!未定义书签。 6.4除沫器的选择 ............................... 错误!未定义书签。 6.5圆筒体厚度 ................................. 错误!未定义书签。 6.6吊柱 ........................................ 错误!未定义书签。 7、课程设计心得 ................................... 错误!未定义书签。 8、参考文献 ....................................................... 30篇二:0.4kv架空配网工程说明书模板 项目编号: 图号:461-x471s-a1104 临高供电局2014年10kv及以下项目 黄龙#2低压台区新建工程 施 工 图 设 计 二○一六年一月 海口 黄龙#2低压台区新建工程 施 工 图 设 计 批 准: 审 核: 校 核: 编 制: 二○一六年一月 海口 图 纸 目 录 第一册:施工图设计说明书、材料清册及附图 第二册:标准图册 第三册:预算书 说 明 书 目 录 第一章 总 述 .............................................................................................................................................. 1 1.1 设计依据 ............................................................................................................................................ 1 1.2设计规程、规范和技术规定 ............................................................................................................. 1 1.3 设计范围 ............................................................................................................................................ 2 1.4工程概述 ............................................................................................................................................. 2 第二章 路径部分 ........................................................................................................................................ 3 2.1 选择原则 ............................................................................................................................................ 3 2.2线路路径说明 ..................................................................................................................................... 4 2.3地质地形 ............................................................................................................................................. 4 2.4工程运输 ............................................................................................................................................. 4 第三章 电气部分 ........................................................................................................................................ 4 3.1 气象条件 ............................................................................................................................................ 4 3.2接线方式选择 ..................................................................................................................................... 5 3.3 架空导线(电缆) ............................................................................................................................ 6 3.4绝缘配合 ............................................................................................................................................. 8 3.5 防振措施 ............................................................................................................................................ 9 3.6 防雷和接地 ........................................................................................................................................ 9 第四章 杆塔及基础部分 ............................................................................................................................ 10 4.1 杆塔 .................................................................................................................................................. 10 4.2基础 ................................................................................................................................................... 10 第五章 台区部分 ......................................................................................................................................... 11 5.1变压器站址的选择 ............................................................................................................................ 11 5.2一次设备的选择 ............................................................................................................................... 12 5.3变压器台架的安装要求 ................................................................................................................... 13 5.4低压综合配电箱 ............................................................................................................................... 13 5.5计量 .............................................................................