中文名 | 双刀双掷开关 | 类 型 | 同轴开关的一种 |
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代 号 | #P#T | 定义方法 | 接口数量 |
双刀双掷开关电源开关
双刀双掷开关其实是两个单刀双掷开关并列而成,其接线方式与每个单刀双掷完全一样,其两个刀通过一个绝缘塑料相连,然后共用一个手柄。
双刀双掷开关每一边相当于一个单刀双掷开关,可以做两个单刀双掷开关使用;双刀双掷开关同一边每相邻的两个接线柱相当于一个单刀单掷开关,可以做四个单刀单掷开关使用。
双刀双掷开关由于A' 、B'、A、B的接线方式不同,将有不同的作用:如改变电流或电压方向、交换电学元件位置等。2100433B
构成同轴开关的器件有铁氧体、PIN管、FET或BJT。铁氧体和PIN是经典的开关器件,表1给出了两种器件的性能比较,铁氧体的特点是功率大、损耗小,PIN的特点是快速,成本低。FET或BJT有增益,已经成为中、小功率开关的主要器件。各种器件的同轴开关都有自己的使用场合。
双刀双掷开关(DPDT)属于同轴开关的一种,按照接口数量定义,代号为#P#T,另外还有单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、单刀六掷(SP6T)等。 构成同轴开关的器件有铁氧体、PIN管、FET...
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刀双掷开关(DPDT)属于同轴开关的一种,按照接口数量定义,代号为#P#T,另外还有单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、单刀六掷(SP6T)等。 构成同轴开关的器件有铁氧体、PIN管、FET或...
1.改变电路连接方式 例1向阳中学广播室想借助于双刀双掷开关控制南北两教学楼的喇叭:开关掷向A端时南面的三只喇叭接通,掷向B端时南北六只喇叭全部接通.请你用笔画线代替导线按上述要求完成图1中的电路图.(2006年全国初物竞)
第1章单刀单掷开关电路1
1.1单刀单掷开关电路1
1.2双单刀单掷开关电路6
1.3dg型4单刀单掷开关电路8
1.4max型4单刀单掷开关电路15
1.5adg型4单刀单掷开关电路23
第2章单刀双掷、双刀双掷开关电路27
2.1单刀双掷开关电路27
2.2双单刀双掷开关电路38
2.33/4单刀双掷开关电路44
2.44单刀双掷开关电路46
2.5双刀双掷开关电路50
第3章大功率开关电路53
3.1电动机械驱动开关电路53
3.2输入锁存驱动开关电路71
3.3电感性负载驱动开关电路85
3.4可编址驱动开关电路89
第4章双向开关电路92
4.1单双向开关电路92
4.2二双向开关电路106
4.3四双向开关电路110
第5章限流、热交换开关电路116
5.1电流限开关电路116
5.2mic热交换开关电路123
5.3±48v、72v热交换开关电路132
5.4低压热交换开关电路141
第6章电平转换开关电路145
6.18位电平转换开关电路145
6.210位电平转换开关电路146
6.316位电平转换开关电路149
6.4上/下电平转换开关电路150
6.5电平转换的多工器/分工器154
第7章交(叉)点开关电路160
7.18×8交点开关电路160
7.216×8交点开关电路166
7.316×16交点开关电路172
7.432×17交点开关电路184
第8章总线开关电路192
8.1单总线开关电路192
8.2双总线开关电路195
8.34总线开关电路202
8.48总线开关电路207
8.510总线开关电路215
8.616总线开关电路228
8.718总线开关电路234
8.820总线开关电路236
8.924总线开关电路244
8.1032总线开关电路256
第9章多路转换开关电路258
9.12至1多路转换开关电路258
9.28通道多路转换开关电路264
9.38至1和双4至1多路转换开关电路268
9.48通道/双4通道多路转换开关电路280
9.516通道/双8通道多路转换开关电路291
第10章多路转换/多路分配开关电
(1)用一只双刀双掷开关是最简易的方法。
在开关的输入端分别接正极和负极,输出端分别接负极和正极,在动触点上接上负载就可以了。
(2)用一只容量和负载相当的小型继电器或接触器,接法同(1)。再用一只开关或电路控制小型继电器的线包通断,可方便地实现自动控制。
以冲击电流计测螺线管磁场为例,对换向开关在测量中的工作过程、引起的两个暂态过程及拨动时的时间间 隔进行了详细的分析研究,并给出了实际的测量数据。通过测量数据。对几种换向开关进行比较,说明实验中所 使用的换向开关对测量结果影响的大小,并介绍了改进措施和使用情况。
在双刀双掷开关换向时,两刀断开和接通的时间一般不可能相同。从坏的角度考虑,可能其中有一刀先断开 后接通,回路电流断开和接通的时间应取决于此刀。
时间间隔tz是由实验者所决定的,每次测量的tz很难相同。根据统计规律,每次测量是把50个tz 累计。5次测 量即是250个tz,这样测量的tz值就可以反映出时间间隔的大小及开关的优劣。如若由操作不熟练者或学生操作, 所测出的tz的值大些。 再需要说明的一 点是,测量电路是由两个门电路控制数字毫秒计计时的。门电路对控制信 号有一 个延时,延迟时间为纳秒数量级 (10-4 秒 ) , 与所测量时问相比,可忽略不计。
螺线管中电流由 一l0 变为十l0的时间,应从换向开关中先断开的一刀开始算起,到螺线管中电流达到稳定值l0时终止。也就是换向开关动作的时间间隔加上第二个暂态过程的时间 ( 第一个暂态过程的时间与换向开关动作的时间重叠,不可重复计时 )。换向开关动作的时间间隔是第二个暂态过程时间的4倍到30多倍,所以主要应考虑换向开关动作的时间间隔。
换向开关换向时,螺线管中电流由一l0变为 l0,在此同时,冲击电流计回路产生一个瞬时的感应电流ι ( t ) 。脉冲时间T的长短取决于螺线管回路电流由一一l0变为 l0的时间和冲击电流计回路的时间常数。脉冲时间T对冲击电流计冲掷角ψ的影响。为冲击电流计的自由周期。
冲击电流计的T0有十几秒以上,忽略冲击电流计回路的影响,换向开关的tz对冲击电流计所带来的误差大到l %左右,小到0. 2%左右。使用单刀开关后,数据的重复性比较好,相对误差大的只有1% 。