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中國臺灣進口康百世KOMPASS壓力繼電器
直流電流與交流電流相比較,不存在周期性的電流數(shù)值過零點,因此,傳統(tǒng)接觸器開斷電路時,觸頭之間產(chǎn)生的電弧較為強烈,燃弧時間也比較長,以便充分釋放電路中剩余的能量。電弧的燃燒產(chǎn)生高溫和強光,對觸頭表面有嚴重的燒蝕作用,觸頭材料在多次開斷之后逐漸流失,觸頭電磨損嚴重時,導致直流接觸器報廢,不能開斷電路。
電力電子技術得以迅猛發(fā)展,人們將電力電子元件應用到直流接觸器中,巧妙的創(chuàng)造出一種混合式直流接觸器,使得直流接觸器向智能化、可控化邁進了新的一步。這種混合式接觸器利用傳統(tǒng)直流接觸器在閉合導通狀態(tài)下觸頭接觸電阻小、導通壓降小的優(yōu)點,將由反并聯(lián)晶閘管和控制模塊單元共同組成的無觸點開關并聯(lián)在傳統(tǒng)直流接觸器觸頭上。這種無觸點的電力電子開關分斷電路時不產(chǎn)生電弧,這就避免了傳統(tǒng)接觸器中電弧對觸頭材料的電磨損,也就大大增加了觸頭的使用壽命和可靠性。
近幾十年來,電子計算機已歷經(jīng)了幾代的更迭,而代代更迭都是以存儲或處理信息的基本電子學單元的尺度變化為標志的。從80年代開始,科學家開始探索特征尺寸為納米量級的電子學,納米電子學主要研究以掃描隧道顯微鏡為工具的單原子或單分子操縱技術。這些技術都有可能在納米量級進行加工,已形成納米量級的、信息存儲器,存儲狀態(tài)已維持一個月以上,希圖用此技術去制作16GB的存儲器。德國的福克斯博士等制出了原子開關,達到了比現(xiàn)今芯片高100萬倍的存儲容量,獲得了莫里斯獎。量子力學告訴我們,電子與光同時都具有粒子波的特性,今天的微電子學和光電子器件將縮到。0.1線寬,電子的波動性質(zhì)再也不能忽視,把電子視為一種純粹粒子的半導體理論基礎已經(jīng)動搖。這時電子所表現(xiàn)出來的波動特征和擁有的量子功能就是納米電子學的任務。納米電子學有更多誘人之處。科學家們已經(jīng)預言,納米電子學將導致一場電子技術的革命!
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