总线电路中的过热保护 在某物理层线路驱动电路的热关断 (TSD) 电路是作为过热保护电路。 RS-485 物理层电路的 低阻抗输出驱动器需要 TSD 功能用于保护其免受故障或因使用不当而造成损坏。 TSD 电路 的基本功能是检测器件结温 (封装硅片温度 )是否超过其允许值,并关断驱动器输出电路,以 降低结温 ,使之返回其容许值。 TSD 电路不应干扰器件的正常工作。 具体地说 ,如果器件 结温未超过推荐的工作条件, 则不能启用 TSD 电路。在器件正常工作时启用 TSD 可能中断 数据传输,这是由于 TSD 触发时低阻抗三态输出,驱动器关断。 TSD 电路通常与其他故障 保护功能相配合。 由于 TSD 触发对数据传输的破坏性, 因此 TSD 电路是器件免受损坏的最 后一道保护机制。 了解 TSD 如何实现过热保护有助于正确设计系统 ,避免误触发 TSD。同时还能了解 TSD 的可靠性、 T
电地暖是将外表允许工作温度上限 65℃发热电缆埋设地板中, 以发热电缆为热源加热地板, 以温控器控制室温或地板温度, 实现地面辐射供暖的供暖方式, 有舒适、节能、环保、灵活、 不需要维护等优点。 冬季更多的家庭和用户会选择电地暖, 那么电地暖的安装面积该如何计 算呢,小编整理了相关数据来帮助大家更好的了解电地暖的安装面积如何计算。 针通常电地暖的安装面积和采暖面积是有一定误差的, 那么正确的面积计算应该是以需 要采暖的空间的范围为标准,也就是说是室内除去墙体以内的平面为计算的采暖面积。 那么我们计算电地暖安装铺设面积时候的方法是: 以书房为例——它是包括了书柜的面 积的,不仅仅是发热电缆铺到的地方。 一般书柜的下面是不建议安装电地暖的、 或者严格说 是不能铺发热电缆的; 有飘窗的需要增加飘窗的面积, 如果飘窗的面积大于 1.5 平方米, 则 飘窗的面积应该按照实际面积的 2 倍计算。 以客