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來源: 發(fā)布時間:2022-05-17

    將上述制成的三個π組件在高溫下燒結固化。燒結固化的方式如下:將3π組件放入加熱箱中,從室溫開始加熱,經過180min緩慢將溫度升到850℃,然后在850℃下保溫60min,結束加熱,自動降溫至室溫,模塊燒結固化完成。多個3π模塊組件的串聯為得到較好的熱電發(fā)電效果,實際應用中要將若干個3π模塊組件串聯。本發(fā)明中通過銅片將銅導線夾持在每個3π模塊組件之間,實現將4個3π模塊組件串聯。對搭建的熱電發(fā)電系統進行測試實驗,在實驗中在模塊的一端加熱,另一端自然散熱。本測試中使用多功能數據掃描卡配合KEITHLEY2010測試熱電發(fā)電模塊兩端的溫度和輸出電壓,以10s為間隔用KEITHLEY2010記錄下模塊的輸出電壓。實驗中將4個3π模塊組件每兩個分為一組,共兩組,分別放置在2kW和1kW的電爐上。以電爐作為熱源,緊貼電爐的一端為高溫端,另一端自然散熱,為低溫端。圖1所示為4個3π模塊組件串聯后兩端的溫差隨高溫端溫度的變化規(guī)律。由圖中可以看到,隨著該熱電發(fā)電模塊高溫端溫度不斷升高,模塊高溫端和低溫端的溫度差也逐漸增加。測試過程中作為熱源的兩個電爐固定功率,持續(xù)給各自的2個3π模塊組件供熱。模塊兩端的溫差也受到電爐加熱功率的影響,從圖中可以看到。對于2kW電爐。 每通道的輸入信0~5V的電壓信號,也可以是4~20mA電流信號。上海**模擬量輸出/輸入模塊3WL12203CB664GA4ZK07R21T40

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    cpu)、程序內存以及用戶程序和數據內存。cpu是plc的中心。它用于運行用戶程序,監(jiān)控輸入/輸出接口狀態(tài),做出邏輯判斷,處理數據,即讀取輸入變量,完成用戶指令指定的各種操作,并將結果發(fā)送到輸出。它還對外部設備(如計算機、打印機等)的請求作出反應,并進行各種內部判斷。plc內存有兩種類型。一個是程序內存,它主要存儲和監(jiān)視程序,并編譯和處理用戶程序。程序已被制造商修好,用戶無法更改。另一個是用戶程序和數據存儲,主要存儲用戶編譯的應用程序和各種臨時數據和中間結果。2,輸入/輸出(I/O)接口_I/O接口是PLC與輸入/輸出設備連接的一部分。輸入接口由輸入設備(如按鈕、傳感器、觸點、行程開關等)控制。輸出接口是在主機加工后,通過功率放大器電路驅動輸出裝置(如裝置、電磁閥、指示燈等)。I/O接口一般采用光電耦合電路進行電磁耦合,以達到可靠性。I/O點,即輸入/輸出終端的數量,是PLC的主要技術指標之一。通常,小型計算機有幾十個點,中型計算機有數百個點,大型機有一千多個點。3、電源圖中電源是指為cpu、存儲器、i/o接口等內部電子電路工作配置的直流開關電壓控制電源,通常也為輸入設備提供直流電源。4、編程編程是指PLC通過外部設備輸入。舟山銷售模擬量輸出/輸入模塊3WL12203FB664GA4ZK07R21T40數控系統,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,觸摸屏變頻器。

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    由于本實施例的框架120的柱體124穿過底板130a的彎折部132a而位于背光組件140a的開口143a與第二開口145a內,且柱體124的底面125抵接至反射片146。藉此,背光組件140a所發(fā)出的光可被柱體124的延伸部124b及底板130a的彎折部132a遮擋,可避免從底板130a與背光組件140a之間的縫隙漏光。此外,由于本實施例的反射片146在對應抵接于柱體124的位置是沒有開口或是破孔,因此可以避免產生漏光的問題。值得一提的是,于上述的實施例中,底板130a的彎折部132a是朝向背光組件140a的方向彎折,意即向下抽芽,但不以此為限。于其他未繪示的實施例中,底板的彎折部亦可朝向框體的方向彎折,意即,底板的彎折部可向上抽芽,而柱體穿過彎折部而位于遮光片的開口與導光板的第二開口內,此仍屬于本發(fā)明所欲保護的范圍。在此必須說明的是,下述實施例沿用前述實施例的元件標號與部分內容,其中采用相同的標號來表示相同或近似的元件,并且省略了相同技術內容的說明。關于省略部分的說明可參考前述實施例,下述實施例不再重復贅述。圖3為本發(fā)明的另一實施例的一種底板的立體示意圖。請同時參考圖2c以及圖3,本實施例的底板130b與圖2c的底板130a相似。

    當高溫端溫度達到960℃時,15mm模塊兩端的溫差可以達到630℃。對于1kW電爐,當高溫端溫度達到800℃時,15mm模塊兩端的溫差也可以達到340℃。由圖中數據說明,熱源因為供熱速率的不同,在一定時間內會影響模塊組件兩端的溫差。大功率的熱源會在一定時間內在模塊兩端建立較大的溫差,小功率的熱源在相同時間內只能建立較小的溫差。但是,試驗中,即便是1kW電爐在模塊兩端產生的340℃溫差,對于目前常用的合金熱電模塊來講也是很大的。至于2kW電爐提供的630℃溫差,在目前已有的其他氧化物模塊報道中,也是較大的。圖2(a)、圖2(b)所示為4個3π模塊組件串聯后的輸出電壓隨溫差的變化規(guī)律。4個3π模塊組件每兩個分為一組,分配到兩個不同功率的電爐上。由上文可知,兩組模塊兩端的溫差不同,因此兩組模塊的輸出電壓也不同。由圖中可以看到,對于分配在兩個電爐上的4個3π模塊組件,隨著熱電發(fā)電模塊兩端溫差不斷升高,模塊兩端的輸出電壓也逐漸增加。每兩個3π模塊組件在各自溫差下都能得到。因此當4個3π模塊組件串聯后,可以得到較大輸出電壓在。圖3(a)、圖3(b)所示為4個3π模塊組件串聯后,其中兩個3π模塊的輸出功率隨溫差的變化規(guī)律。4個3π模塊組件每兩個分為一組。數字量在時間上和數量上都是離散的物理量稱為數字量,把表示數字量的信號叫數字信號。

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    背光組件所發(fā)出的光可被框架的柱體及底板的彎折部所遮擋,可避免從底板與背光組件之間的縫隙漏光。為讓本發(fā)明的上述特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉實施例,并配合附圖作詳細說明如下。附圖說明包含附圖以便進一步理解本發(fā)明,且附圖并入本說明書中并構成本說明書的一部分。附圖說明本發(fā)明的實施例,并與描述一起用于解釋本發(fā)明的原理。圖1為本發(fā)明的一實施例的一種鍵盤模塊的俯視示意圖;圖2a為圖1的鍵盤模塊的局部剖面分解示意圖;圖2b為圖2a的鍵盤模塊的局部剖面示意圖;圖2c為圖2a的鍵盤模塊的底板的立體示意圖;圖3為本發(fā)明的另一實施例的一種底板的立體示意圖;圖4為本發(fā)明的另一實施例的一種鍵盤模塊的局部剖面示意圖。圖5為本發(fā)明的又一實施例的一種鍵盤模塊的局部剖面示意圖。附圖標號說明100a、100b、100c:鍵盤模塊;110:按鍵;112:頂面;120:框架;121:按鍵區(qū);122:本體;124、124’:柱體;124a:主體部;124b、124b’:延伸部;125:底面;130a、130b:底板;131:周圍;132a、132b:彎折部;133a、133b:端面;134:組裝部;135:粗糙結構;137:孔洞;140a、140b:背光組件;142a、142b:遮光片;143a、143b:開口;144、144’:導光板。 數字量輸入輸出信號就是開關量信號,1或者0高電平或低電平。上海**模擬量輸出/輸入模塊3WL12203CB664GA4ZK07R21T40

在PLC應用中,由干控制對象具有多樣性,為了外理一些特殊的信號。上海**模擬量輸出/輸入模塊3WL12203CB664GA4ZK07R21T40

    變送器生產討程中有大量的連續(xù)變化的模擬量需要用PLC來測量或控制。有的是非電量。例如溫度,壓力,流量,液位,物體的成分和頻率等。有的是強電電量,例如發(fā)電機組的電流、電壓,有功功率和無功功率,功率因數等。變送器用干將傳感器提供的電量或非電量轉換成標準量程的直流電流或直流電壓信號,例如DC0~10V和DC4~20mA.變送器分為電流輸出型和電壓輸出型,電壓輸出變送器具有恒壓源的性質,PLC模擬量輸入模塊的電壓輸入端的輸入阻抗很高,例如100KΩ~10MQ。如果變送器距離PLC較遠,線路間的分布電容和分布電感產生的干擾信號電流在模塊的輸入阻抗上將產生較高的干擾電壓。例如luA干擾電流在10M2輸入阻抗將產生10V的干擾電壓信號,所以遠程傳送模擬量電壓信號時抗干擾能力很差。電流輸出具有恒流源的性質,恒流源的內阻很大。PLC的模擬量輸入模塊輸入電流時,輸入阻抗較低,線路上的干擾信號在模塊的輸入阻抗上產生的干擾電壓很低,所以模擬量電流信號適于遠程傳送。電流傳送比電壓傳送距離遠很多,S7-300/400的莫逆來那個輸入模塊使用拼比電纜信號線時允許的最大距離為200m.變送器分為二線制和四線制兩種,四線制變送器有兩根信號線和兩根電源線。 上海**模擬量輸出/輸入模塊3WL12203CB664GA4ZK07R21T40

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