ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
ROEMHELD1896333 VMM36
Piezas de repuesto 1545210 roemheld
Piezas de repuesto 1545210 roemheld
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895433VDH35
ROEMHELD1895333VDH35
ROEMHELD5700-106, longitud de alambre de 15 m, con acoplamiento de tornillo
ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942.400 pedidos completos válidos
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD182.5110 pedidos completos válidos
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1883 - 101
ROEMHELD1883 - 102
ROEMHELD1942 - 112
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1942 - 007
ROEMHELD1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
ROEMHELD1755023
ROEMHELD9425 - 102
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD860011223328W12
ROEMHELD1895106
ROEMHELD1294 - 010 - 170
ROEMHELD1294 - 010 - 280
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1803230
ROEMHELD1804131
ROEMHELD1895101VI
ROEMHELD1895201VI
ROEMHELDS03903-02
ROEMHELD1462868
ROEMHELD1895101VI
ROEMHELD1895201VI
ROEMHELD1893303
ROEMHELD1893403
ROEMHELD1804131
ROEMHELD0460682
ROMHELD1548195
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD2361222
ROEMHELD18961250
ROEMHELD18961249
ROMHELD1297 - 10 - 0400
ROMHELD1297 - 10 - 0500
ROMHELD1297 - 10 - 0600
ROMHELD124549
ROMHELD1546
ROEMHELD1297 - 10 - 0400
ROEMHELD1297 - 10 - 0500
ROEMHELD1895639
ROEMHELD1942990
ROEMHELD1534196b todo el pedido es válido, por favor verifique el modelo
ROEMHELD1534136B + 3829289
ROEMHELD1536-136B_HUB_25 SENSOR_3929-289
ROEMHELD1544195BH95
ROEMHELD471TC-12
ROEMHELD18961036P45M
ROEMHELD1541-106XM
ROEMHELD1546165
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD15431140
ROEMHELD15431144
ROEMHELD15431144
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1895103
ROEMHELD1895203
ROEMHELD2954429
ROEMHELD2953100
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1825500
ROEMHELD1544513
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1547 - 265
ROEMHELD1544 - 513
ROEMHELD1543 - 516
ROEMHELD1543 - 513
ROEMHELD1537-146B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1514 - 115
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ROEMHELD1536136B
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ROEMHELD1475001
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ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
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ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
ROMHELD9384755
ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 - 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
ROEMHELD1547210
ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
ROEMHELD1802200
ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
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ROMHELD1543523
ROMHELD1738 - 858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1547 - 513 orden completa válida
ROEMHELD1547 - 516
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FüR 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD82135 2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDAlternativa: 1824828a
ROEMHELD500071 -
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987 - 00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO N.º 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDS03643
ROEMHELD1547175
ROEMHELD1549105
ROEMHELD1546165
ROEMHELD1297 - 10 - 0500
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1294100110
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1942300
ROEMHELD1545106
ROEMHELD1897204
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1895303VDH35
ROEMHELD1911022
ROEMHELD1434001
HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03
ROEMHELD1575105
ROEMHELD3890014
ROEMHELD1296940
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895133
ROEMHELD18931466
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1546165
ROEMHELD9284036
ROEMHELD6852 - 349
ROEMHELDNR.1896303VMH36,B1.880, Zurdo
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 SERIEL: 711448290 014, 220VACControlador de presión
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Controlador de presión
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Sensores de presión
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Sensores de presión
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 SERIEL: 657282010 007, 24VDCControlador de presión
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Controlador de presión
DYNISCOPT4624-5M-25/18Sensores de presión
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2
DYNISCOPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
DYNISCOPT462E-5M-6/18
DYNISCOPT4626-1/2-3M-18/18sensor
DYNISCOTIPO PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- Número SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Sensores de presión
DYNISCOSpx2242 - S - A - 00 - M - 22 - CE - FF - BCA - ZZ - b171 revisa el modelo. esto es 500bar y luego escribe qué quiere exactamente 20mpa = 200bar.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Sensores de presión
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Sensores de presión
DYNISCOArt. - nr. tpt4634 - 1 / 2 - 50mpa - 6 / 18 - sil2 esta cantidad es válidasensor
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- Número SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manómetro
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Sensores de presión
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Sensores de presión
DYNISCOSustitución 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmisor de presión
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manómetro
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO14804101Tabla de visualización
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 se ha hecho el precio de descuento del contratoTabla de visualización
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18sensor
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2sensor
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 alternativasensor
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRsensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensores de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutosensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 orden completo válidoManómetro
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutoSensores de presión
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Línea de sensores
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de presión
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativa
DYNISCOSpx 2242 a 00 metros 21 cepacazol B 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cable
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCOSustitución 1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de presión
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
DYNISCO14804100
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativaSensores de presión
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 alternativa
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-7C-15/46
DYNISCOSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de presión
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de presión
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165 + 0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
ROEMHELD1829743D00
ROEMHELD1850102M
ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
ROMHELD9384755
ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 - 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
ROEMHELD1547210
ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
ROEMHELD1802200
ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
ROMHELD3614070
ROMHELD1543523
ROMHELD1738 - 858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1547 - 513 orden completa válida
ROEMHELD1547 - 516
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FüR 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
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Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
Transmisión
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1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
Transmisión
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1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
Distinguir tipos
Transmisión
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Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
Transmisión
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
Transmisión
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.
Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
Transmisión
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1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
Transmisión
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1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
Distinguir tipos
Transmisión
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Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
Transmisión
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
Transmisión
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.
¿ sí?
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DYNISCOART.- Número SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manómetro
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Sensores de presión
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Sensores de presión
DYNISCOSustitución 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmisor de presión
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manómetro
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO14804101Tabla de visualización
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 se ha hecho el precio de descuento del contratoTabla de visualización
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18sensor
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2sensor
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 alternativasensor
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRsensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensores de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutosensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 orden completo válidoManómetro
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutoSensores de presión
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Línea de sensores
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de presión
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativa
DYNISCOSpx 2242 a 00 metros 21 cepacazol B 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cable
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCOSustitución 1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de presión
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
DYNISCO14804100
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativaSensores de presión
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 alternativa
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-7C-15/46
DYNISCOSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de presión
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de presión
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165 + 0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
ROEMHELD1829743D00
ROEMHELD1850102M
ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
ROMHELD9384755
ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 - 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
ROEMHELD1547210
ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
ROEMHELD1802200
ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
ROMHELD3614070
ROMHELD1543523
ROMHELD1738 - 858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1547 - 513 orden completa válida
ROEMHELD1547 - 516
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FüR 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD82135 2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDAlternativa: 1824828a
ROEMHELD500071 -
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987 - 00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO N.º 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1548105BH10
ROEMHELD1535196B
ROEMHELD1547106B
ROEMHELD1534166B
ROEMHELD1544165B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829228 M12X1 MM
ROEMHELD1544105
ROEMHELD1544105B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829-228-M12
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD3829228
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD0460836
ROEMHELD3829228
ROMHELD1897 - 275
ROEMHELD1533166
ROEMHELD29453
ROMHELD1464610
ROMHELD1543513
ROMHELD1544513
ROMHELD1544516
ROMHELD1895104
ROEMHELD1461110
ROEMHELD1803230
ROEMHELD1547110
ROEMHELD0460831
ROEMHELD18931191VI
ROEMHELD1895103
ROEMHELD15431144 orden completa válida
ROEMHELD15431140
ROEMHELD1803131B
ROEMHELD1579856
ROEMHELD804 - 474
ROEMHELD804 474
ROEMHELD0460730
ROEMHELD300199
ROEMHELD3001999
ROEMHELD1845N075L43M
ROEHMHELD1543265
ROEMHELD1893303
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ROEMHELD1942010
ROEMHELD18911024
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1296100450
ROEMHELD1297100500
ROEMHELD3829234
ROEMHELD3829099
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1546195 todo el pedido es válido
ROEMHELD1547516B
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD1461110
ROEMHELD1804230
ROEMHELD2954 - 429
ROEMHELD1804 - 121
ROEMHELD189-101M
ROEMHELD0460937
ROEMHELD2951416
ROEMHELDEl tamaño exterior de la alternativa de suspensión 2954620 es un poco más pequeño, y el tamaño de la conexión es el mismo.
ROEMHELD102.913 - 03
ROEMHELD146
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1458002
ROEMHELD0132566
ROEMHELD1953858
ROEMHELD1941820
ROEMHELD1942 - 017
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1942017
ROEMHELD1953858
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1458005
ROEMHELD1942017
ROEMHELD1458002
ROEMHELD1942117
ROEMHELD1942017
ROEMHELD3709012
ROEMHELD1942112
ROEMHELD1941 - 820
ROEMHELD1942010
ROEMHELD3707021
ROEMHELD3710081
ROEMHELD0132466 + 1953858
ROEMHELD1546 - 210
ROEMHELD1458 - 002
ROEMHELD3610246
ROEMHELD9210 - 145
ROEMHELD1897208VMH38
ROEMHELD132125
ROEMHELD1942112
ROEMHELD5700013
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895133
ROEMHELD1824809A
ROEMHELD1546429L
ROEMHELD1551885
ROEMHELD1550939
ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
ROEMHELD1545105H10
ROEMHELD1471011
ROEMHELD1935802
ROEMHELD1933808
ROEMHELD1290288
ROEMHELD1290285
ROEMHELD1297130120
ROMHELD2954 - 429
ROMHELD1458 - 002
ROMHELDRPF 12-5
ROMHELD1942 - 000
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1458002
ROEMHELD2954429
ROEMHELDRPF 12-5
ROEMHELD1885 - 104
ROEMHELD1545165
ROEMHELD1804 - 110
ROEMHELD1804 - 110
ROEMHELD1804130
ROEMHELD1534166
ROEMHELD575
ROEMHELD575
ROEMHELD4605932
ROEMHELD1953022
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1458001
ROEMHELD1942410P
ROMHELD1953022
ROMHELD1942925
ROMHELD4412974
ROMHELD0132384
ROEMHELD1854Q090R21M
ROEMHELD8804006
ROEMHELD3614075
ROEMHELDBS4253RB075N1
ROEMHELD9425 - 102
Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
Transmisión
editar
1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
Transmisión
editar
1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
Distinguir tipos
Transmisión
editar
Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
Transmisión
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
Transmisión
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.
Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
Transmisión
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1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
Transmisión
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1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
Distinguir tipos
Transmisión
editar
Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
Transmisión
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
Transmisión
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.
ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
ROEMHELD1896333 VMM36
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895433VDH35
ROEMHELD1895333VDH35
ROEMHELD5700-106, longitud de alambre de 15 m, con acoplamiento de tornillo
ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942.400 pedidos completos válidos
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD182.5110 pedidos completos válidos
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1883 - 101
ROEMHELD1883 - 102
ROEMHELD1942 - 112
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1942 - 007
ROEMHELD1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
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ROEMHELD860011223328W12
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ROEMHELD1294 - 010 - 170
ROEMHELD1294 - 010 - 280
ROEMHELD1804230
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ROEMHELD1804131
ROEMHELD1895101VI
ROEMHELD1895201VI
ROEMHELDS03903-02
ROEMHELD1462868
ROEMHELD1895101VI
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ROEMHELD1804131
ROEMHELD0460682
ROMHELD1548195
ROEMHELD1875303
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ROEMHELD2361222
ROEMHELD18961250
ROEMHELD18961249
ROMHELD1297 - 10 - 0400
ROMHELD1297 - 10 - 0500
ROMHELD1297 - 10 - 0600
ROMHELD124549
ROMHELD1546
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ROEMHELD1297 - 10 - 0500
ROEMHELD1895639
ROEMHELD1942990
ROEMHELD1534196b todo el pedido es válido, por favor verifique el modelo
ROEMHELD1534136B + 3829289
ROEMHELD1536-136B_HUB_25 SENSOR_3929-289
ROEMHELD1544195BH95
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ROEMHELD1541-106XM
ROEMHELD1546165
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD15431140
ROEMHELD15431144
ROEMHELD15431144
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1895103
ROEMHELD1895203
ROEMHELD2954429
ROEMHELD2953100
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1825500
ROEMHELD1544513
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1547 - 265
ROEMHELD1544 - 513
ROEMHELD1543 - 516
ROEMHELD1543 - 513
ROEMHELD1537-146B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1514 - 115
ROEMHELD1471 - 001
ROEMHELD1536136B
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ROEMHELD9730500
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ROEMHELD3829234
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ROEMHELD0460776
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1475001
ROEMHELD1516005
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ROEMHELD1546105
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ROEMHELD1891101
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
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ROEMHELD1544165 + 0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
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ROEMHELD0460656
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ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
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ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
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ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 - 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
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ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
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ROEMHELD1547210
ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
ROEMHELD1802200
ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
ROMHELD3614070
ROMHELD1543523
ROMHELD1738 - 858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1547 - 513 orden completa válida
ROEMHELD1547 - 516
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FüR 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD82135 2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDAlternativa: 1824828a
ROEMHELD500071 -
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987 - 00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO N.º 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDS03643
ROEMHELD1547175
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ROEMHELD1297 - 10 - 0500
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1294100110
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1942300
ROEMHELD1545106
ROEMHELD1897204
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1895303VDH35
ROEMHELD1911022
ROEMHELD1434001
HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03
ROEMHELD1575105
ROEMHELD3890014
ROEMHELD1296940
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895133
ROEMHELD18931466
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1546165
ROEMHELD9284036
ROEMHELD6852 - 349
ROEMHELDNR.1896303VMH36,B1.880, Zurdo
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 SERIEL: 711448290 014, 220VACControlador de presión
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Controlador de presión
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Sensores de presión
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Sensores de presión
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 SERIEL: 657282010 007, 24VDCControlador de presión
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Controlador de presión
DYNISCOPT4624-5M-25/18Sensores de presión
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2
DYNISCOPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
DYNISCOPT462E-5M-6/18
DYNISCOPT4626-1/2-3M-18/18sensor
DYNISCOTIPO PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- Número SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Sensores de presión
DYNISCOSpx2242 - S - A - 00 - M - 22 - CE - FF - BCA - ZZ - b171 revisa el modelo. esto es 500bar y luego escribe qué quiere exactamente 20mpa = 200bar.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Sensores de presión
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Sensores de presión
DYNISCOArt. - nr. tpt4634 - 1 / 2 - 50mpa - 6 / 18 - sil2 esta cantidad es válidasensor
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- Número SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manómetro
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Sensores de presión
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Sensores de presión
DYNISCOSustitución 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmisor de presión
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manómetro
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO14804101Tabla de visualización
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de presión
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Sensor de presión de fusión
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 se ha hecho el precio de descuento del contratoTabla de visualización
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18sensor
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de presión
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2sensor
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 alternativasensor
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRsensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Tabla de visualización
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensores de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutosensor
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 orden completo válidoManómetro
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 sustitutoSensores de presión
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Línea de sensores
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de presión
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativa
DYNISCOSpx 2242 a 00 metros 21 cepacazol B 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cable
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCOSustitución 1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de presión
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
DYNISCO14804100
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - UNF - 6pn - s06 - F18 - NTR alternativaSensores de presión
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 alternativa
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-7C-15/46
DYNISCOSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manómetro
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de presión
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de presión
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165 + 0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
ROEMHELD1829743D00
ROEMHELD1850102M
ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
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ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 - 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
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ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
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ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
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ROMHELD1738 - 858
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ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD1547 - 513 orden completa válida
ROEMHELD1547 - 516
ROEMHELD3829 - 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FüR 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
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ROEMHELD1942007
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ROEMHELD1471011M
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ROEMHELD500071 -
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
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ROEMHELD1846A090R36
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ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO N.º 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V
ROEMHELD1534136B
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ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1548105BH10
ROEMHELD1535196B
ROEMHELD1547106B
ROEMHELD1534166B
ROEMHELD1544165B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829228 M12X1 MM
ROEMHELD1544105
ROEMHELD1544105B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829-228-M12
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD3829228
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD0460836
ROEMHELD3829228
ROMHELD1897 - 275
ROEMHELD1533166
ROEMHELD29453
ROMHELD1464610
ROMHELD1543513
ROMHELD1544513
ROMHELD1544516
ROMHELD1895104
ROEMHELD1461110
ROEMHELD1803230
ROEMHELD1547110
ROEMHELD0460831
ROEMHELD18931191VI
ROEMHELD1895103
ROEMHELD15431144 orden completa válida
ROEMHELD15431140
ROEMHELD1803131B
ROEMHELD1579856
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ROEMHELD804 474
ROEMHELD0460730
ROEMHELD300199
ROEMHELD3001999
ROEMHELD1845N075L43M
ROEHMHELD1543265
ROEMHELD1893303
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ROEMHELD1844F090R24
ROEMHELD1942010
ROEMHELD18911024
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1296100450
ROEMHELD1297100500
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ROEMHELD1546195 todo el pedido es válido
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ROEMHELDEl tamaño exterior de la alternativa de suspensión 2954620 es un poco más pequeño, y el tamaño de la conexión es el mismo.
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Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
Transmisión
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1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
Transmisión
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1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
Distinguir tipos
Transmisión
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Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.
Los campos de col de Lao Zhang en los lados Norte y Sur se dividen en tres partes, y lao Zhang espera obtener una pequeña parte del flujo de agua de la vía fluvial principal a través de un cambio único de la vía fluvial, y la velocidad del flujo de agua es la misma que la del resto, como se muestra en la Figura 1. De esta manera, Lao Zhang puede descansar a la sombra de los árboles por un tiempo, sin hacer ningún cambio en la vía fluvial, y todo el suelo se puede regar al mismo tiempo.
El acoplador es un dispositivo de radiofrecuencia que extrae una pequeña parte de la señal del canal troncal de la señal inalámbrica. como se muestra en la figura 2, pertenece al dispositivo de distribución de potencia como el divisor de potencia. la diferencia es que el acoplador es un dispositivo de distribución de potencia desigual. El acoplador se utiliza en combinación con el divisor de potencia, principalmente para lograr un objetivo: permitir que la Potencia de transmisión de la fuente de señal se distribuya lo más uniformemente posible a cada puerto de antena del sistema de distribución interior, de modo que la Potencia de transmisión de cada puerto de antena sea básicamente la misma.
La Potencia del puerto de entrada del acoplador ideal es igual a la suma de la Potencia del puerto de acoplamiento y la Potencia del puerto de salida, en vatios (w), es decir
Como se muestra en la figura 3.
Los indicadores importantes del acoplamiento son el grado de acoplamiento y la pérdida de inserción. El grado de acoplamiento es la relación de potencia entre el puerto de acoplamiento y el puerto de entrada, que generalmente es negativa en db. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será la pérdida del acoplamiento natural, lo que equivale a quitar menos cosas. La pérdida de enchufe es la relación de potencia entre el puerto de salida y el puerto de entrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto del grado de acoplamiento, menor será el valor absoluto de la pérdida de inserción.
En db, hay las siguientes relaciones:
Entonces, la relación entre la pérdida de inserción (db) y el grado de acoplamiento (db) del acoplador se puede expresar como:
Ejemplo:
Un acoplador con un grado de acoplamiento de - 10 dbs, su pérdida de inserción es de - 0,5 dbs. tomando el valor absoluto, teniendo en cuenta la pérdida dieléctrica, la pérdida de inserción General será mayor, diferentes fabricantes, la pérdida de inserción general es aconsejable alrededor de 0,7 dbs.
Si la Potencia del puerto de entrada es de 15dbm, entonces la Potencia del puerto de acoplamiento de este acoplamiento es de 15dbm - 10db = 5dbm, y la Potencia del puerto de salida es de 15dbm - 0,7db = 14,3dbm.
¿Muchas personas aquí harán la pregunta: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, la energía no se conserva, ¿ por qué? La razón es muy simple, el número en dBm no se puede agregar.
La adición de una señal eléctrica en el extremo de entrada del acoplador fotoeléctrico hace que la fuente de luz brille, y la intensidad de la luz depende de la magnitud de la corriente de excitación. después de que esta luz brilla sobre el receptor encapsulado, se genera una corriente óptica debido al efecto fotoeléctrico, que se extrae del extremo de salida del receptor, logrando así la conversión de electricidad, luz y electricidad.
1. características de trabajo (tomando como ejemplo el tripolar fotosensible)
La relación de inhibición del modo común interno del acoplador fotoeléctrico es muy alta. Debido a que el capacitor de acoplamiento entre el emisor de luz y el receptor de luz es muy pequeño (dentro de 2pf), el voltaje de entrada del modo común tiene un pequeño impacto en la corriente de salida a través del capacitor de acoplamiento interpolar, por lo que la relación de supresión del modo común es muy alta.
2. características de salida
Las características de salida del acoplador fotoeléctrico se refieren a la relación entre el voltaje de sesgo VCE aplicado al Fototubo y el IC de corriente de salida bajo una cierta corriente luminosa if. cuando IF = 0, el LED no emite luz. en este momento, la corriente de salida del coleccionista de fototransistor se llama corriente oscura y generalmente es muy pequeña. Cuando if > 0, bajo la acción de un cierto if, el IC correspondiente es básicamente independiente del vce. El cambio entre el IC y el IF es lineal, y las características de salida del acoplador fotoeléctrico medido por el gráfico de características del tubo Semiconductor son similares a las características de salida del trípode de cristal ordinario.
El acoplador fotoeléctrico se puede utilizar como acoplador lineal.
Proporcionar una corriente de sesgo en el led y luego acoplar el voltaje de la señal al led a través de una resistencia, de modo que el fototransistor reciba una señal óptica que aumenta o disminuye la corriente de sesgo, y su corriente de salida cambiará linealmente con el voltaje de la señal de entrada. El acoplador fotoeléctrico también puede funcionar en el Estado del interruptor para transmitir señales de pulso. Al transmitir la señal de pulso, hay un cierto tiempo de retraso entre la señal de entrada y la señal de salida, y el tiempo de retraso entre la entrada y la salida de los acopladores fotoeléctricos de diferentes estructuras es muy diferente.
Pruebas fotoeléctricas
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1 juzgar la calidad con un multímetro, como se muestra en la figura 3, desconectar la fuente de alimentación del extremo de entrada, medir la resistencia de 1 y 2 pies con un rango R × 1k, la resistencia positiva es de cientos de euros, la resistencia inversa es de decenas de euros, y la resistencia entre 3 y 4 pies debe ser infinita. Cualquiera de los grupos entre 1, 2 y 3 y 4 pies, la resistencia es infinita, después de conectar la fuente de alimentación en el extremo de entrada, la resistencia de 3 y 4 pies es muy pequeña. Ajustando el rp, la resistencia de los pies 3 y 4 cambió, lo que indica que el dispositivo es bueno. Nota: no se puede usar la marcha R × 10k, de lo contrario se producirá una ruptura del tubo emisor.
2 circuito de prueba simple, cuando se conecta la fuente de alimentación, el LED no brilla, presione sb, el led brillará, ajustar la intensidad luminosa de rp, LED cambiará, lo que indica que el acoplador fotoeléctrico probado es bueno.
aplicación
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1 Composición del Circuito de conmutación
Cuando la señal de entrada UI es baja, el Transistor V1 está en un Estado de corte, la corriente del LED en el acoplador fotoeléctrico B1 es aproximadamente cero, y la resistencia entre los terminales de salida q11 y q12 es muy grande, lo que equivale a que el interruptor está "apagado"; Cuando la interfaz de usuario es de alta potencia, V1 está conectada, el led en B1 emite luz, y la resistencia entre q11 y q12 se reduce, lo que equivale a un interruptor "conectado". el circuito es de alto nivel porque UI es de baja potencia y el interruptor no está conectado. del mismo modo, debido a que no hay señal (ui es de bajo nivel), el interruptor está conectado, por lo que es de bajo nivel.
2. formar un circuito lógico
El circuito es un circuito lógico "y puerta". Su expresión lógica es p = A.B. dos fototubos en la imagen están conectados en serie, y solo cuando los niveles lógicos de entrada a = 1 y b = 1, la salida P = 1. del mismo modo, también se pueden formar circuitos lógicos como "o puerta", "y no puerta", "o no puerta".
3. formar un circuito de acoplamiento de aislamiento
El circuito se muestra en la figura 4. este es un circuito amplificador de acoplamiento AC típico. la selección adecuada de la resistencia de restricción de corriente del circuito luminoso RL para que la relación de transmisión de corriente del B4 sea una constante garantiza la amplificación lineal del circuito.
4. formar un circuito de Estabilización de tensión de alta tensión
El tubo de accionamiento debe utilizar un transistor con mayor resistencia a la presión (el tubo de accionamiento en la imagen es 3dg27). Cuando aumenta el voltaje de salida, aumenta el sesgo del v55 y aumenta la corriente positiva del LED en b5, lo que reduce el voltaje interpolar del tubo fotosensible, reduce el sesgo de ajuste de la Unión be del tubo y aumenta la resistencia interna, lo que reduce el voltaje de salida y mantiene la estabilidad del voltaje de salida.
5 formar un circuito de control automático de las luces de la Sala de estar
A son cuatro grupos de interruptores electrónicos analógicos (s1 a s4): s1, s2, S3 en paralelo (puede aumentar la Potencia de conducción y la capacidad antiinterferencia) se utilizan en circuitos de retraso, cuando se conecta a la fuente de alimentación, conduce un tirón bidireccional vt a través de r4, b6, vt para controlar directamente la luz de la Sala h; S4 y una resistencia fotosensible externa RL constituyen un circuito de detección de luz ambiental. Cuando la puerta está cerrada, el tubo de caña seca kd, que se instala en el marco de la puerta, está sujeto a la acción de un imán en la puerta, y sus contactos están desconectados, s1, S2 y S3 están en un Estado de apertura de datos. Por la noche, el dueño regresó a casa y abrió la puerta, el imán se alejó de KD y el contacto de KD se cerró. En este momento, después de la rectificación de la fuente de alimentación de 9v, se carga a C1 a través de r1, y el voltaje en ambos extremos de C1 aumenta rápidamente a 9v. el voltaje de rectificación hace que el tubo emisor de luz en B6 brille a través de s1, s2, S3 y r4, desencadenando así la conducción bidireccional de silicio controlable, VT también se enciende, H se enciende, logrando un efecto de control de iluminación automática. Después de que la puerta está cerrada, el imán controla kd, los contactos están desconectados, la fuente de alimentación de 9V deja de cargar C1 y el circuito entra en un Estado de retraso. C1 comienza a descargar r3, y después de un retraso de tiempo, el voltaje en ambos extremos de C1 disminuye gradualmente por debajo del voltaje de apertura (1,5v) de s1, S2 y s3, s1, S2 y S3 reanudan el Estado de desconexión, lo que resulta en un corte b6, vt también, H apagado, para lograr la función de apagado diferido.
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Tipo de orientación
El acoplador direccional es un elemento de cuatro puertos con características de transmisión direccional, que consta de dos pares de sistemas de transmisión conectados por dispositivos de acoplamiento. En primer lugar, se introducen los indicadores de rendimiento del acoplador direccional, y luego se introducen el acoplador direccional de doble agujero de guía de onda, el acoplador direccional de doble rama y el acoplador direccional de MICROSTRIP de acoplamiento paralelo.
1) indicadores de rendimiento de los acopladores direccionales
El acoplador direccional es una red de cuatro puertos, el puerto "①" es el extremo de entrada, el puerto "②" es el extremo de salida directo, el puerto "③" es el extremo de salida de acoplamiento y el puerto "④" es el extremo de aislamiento, y su matriz de dispersión se establece en [s]. Los indicadores de rendimiento que describen los acopladores direccionales son: grado de acoplamiento, grado de aislamiento, grado de orientación, relación de onda estacionaria de entrada y ancho de banda de trabajo. A continuación se presentan por separado.
2) grado de aislamiento
La relación entre la Potencia de entrada P1 del extremo de entrada "①" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como el grado de aislamiento y se registra como I.
3) orientación
La relación entre la Potencia de salida P3 del extremo de acoplamiento "③" y la Potencia de salida P4 del extremo de aislamiento "④" se define como orientación y se registra como D.
(4) introduzca la relación de onda estacionaria
La relación de onda residente del puerto de entrada "①" cuando los puertos "②, ③ y ④" están conectados a la carga emparejada se define como la relación de onda residente de entrada y se registra como p.
⑤ ancho de banda de trabajo
El ancho de banda de trabajo se refiere al rango de frecuencia de trabajo cuando los parámetros c, i, D y Rho anteriores del acoplador direccional cumplen con los requisitos.
Tipo de guía de onda
El acoplador direccional de guía de onda de doble agujero es un acoplador direccional de guía de onda, y la Guía de onda principal y secundaria pasa por dos en su pared estrecha pública.
Los pequeños agujeros separados d = (2n + 1) Lambda g0 / 4 se acoplan, en los que Lambda G0 es la longitud de onda de guía de onda correspondiente a la frecuencia central, n es un número entero positivo, generalmente n = 0. Los agujeros de acoplamiento son generalmente circulares o pueden tener otras formas. Cuando se trabaja en la frecuencia central, beta d = PI / 2, en este momento d → ∞; Cuando se desvía de la frecuencia central, secbeta D tiene un cierto valor, cuando D ya no es infinito. De hecho, incluso en la frecuencia central, la directividad del acoplamiento de dos agujeros no es infinita, sino que solo puede ser de unos 30 db.
En resumen, el acoplamiento direccional de doble agujero de la Guía de onda se basa en la interferencia mutua de las ondas para lograr la salida direccional de la Guía de onda principal, superponiendo en la misma fase en la boca de acoplamiento y compensando en fase inversa en la boca de aislamiento. Para aumentar el grado de acoplamiento de los acopladores direccionales y ampliar la banda de trabajo, se pueden utilizar acopladores direccionales porosos.
Doble tipo
El acoplador direccional de doble rama consta de una línea principal, una línea secundaria y dos líneas secundarias, de las cuales la línea de rama
La longitud y el espaciamiento son 1 / 4 de la longitud central de onda, como se muestra en la figura 5 - 15. Se establece que la resistencia característica de la línea de entrada de la línea principal "①" es, la resistencia característica de la línea de salida de la línea principal "②" es (k es la relación de conversión de resistencia), la resistencia característica del extremo de aislamiento de la línea secundaria "④" es, la resistencia característica del extremo de acoplamiento de la línea secundaria "③" es, la resistencia característica de la línea de conexión paralela es z0p, y la resistencia característica de las dos líneas secundarias es y, respectivamente.
Especies paralelas
El acoplador direccional MICROSTRIP de acoplamiento paralelo es un acoplador direccional inverso cuyo extremo de salida de acoplamiento está en el mismo lado que el extremo de entrada principal, como se muestra en la imagen derecha, el puerto in es el puerto de entrada, el puerto out es el puerto directo, el puerto ocup es el puerto de acoplamiento y el puerto "④" es El puerto de aislamiento.
Especificaciones técnicas del acoplador (distribución interior)
Transmisión
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Cuadro 2 especificaciones técnicas del acoplador
proyecto
especificación
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Pérdida de inserción
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Relación vsw en Polonia
≤ 1,4
Pérdida de acoplamiento
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Potencia máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interfaz)
N-Mujer
Aislador
Transmisión
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El aislador también se llama inversor, y las ondas electromagnéticas casi no disminuyen cuando pasan por él hacia adelante, y disminuyen mucho cuando pasan por atrás. Los aisladores de uso común son armoniosos.
Hay dos tipos: modo de vibración y modo de desplazamiento de campo.
Aislador de resonancia
Debido a que las ferritas son isotrópicas, bajo la acción de un campo magnético constante hi, los campos magnéticos rotativos circulares de polarización izquierda y derecha que forman una relación espiral izquierda y derecha con la dirección hi tienen diferentes conductividad magnética (configurados en mu - y mu +, respectivamente). En un punto de la línea de transmisión de microondas ubicada en el material de ferrita, se transmite un campo magnético izquierdo a lo largo de la dirección + Z y un campo magnético derecho a lo largo de la dirección - Z. los dos transmiten la misma distancia, pero la conductividad magnética correspondiente es diferente, por lo que el campo magnético derecho izquierdo tiene diferentes velocidades de fase y el cambio de fase resultante es diferente, lo que es la irreversibleidad del cambio de fase de ferrita. Por otro lado, la ferrita tiene un efecto de resonancia ferromagnética y un efecto de absorción de resonancia del campo magnético de polarización circular.
El llamado efecto de resonancia ferromagnética de la ferrita se refiere a la absorción máxima de energía de microondas por la ferrita cuando la frecuencia de trabajo del campo magnético Omega es igual a la frecuencia del ángulo de resonancia Omega 0 de la ferrita. Para los campos magnéticos circulares polarizados, los campos magnéticos polarizados izquierdo y derecho tienen diferentes conductividad magnética, por lo que los dos también tienen diferentes características de absorción.
Para el campo magnético de polarización derecha de transmisión inversa, la conductividad magnética es mu +, tiene un efecto de resonancia ferromagnética, mientras que para el campo magnético de polarización izquierda de transmisión positiva, la conductividad magnética es mu -, no tiene propiedades de resonancia ferromagnética, que es el efecto de resonancia del campo magnético de polarización circular. El aislador de resonancia de ferrita se basa precisamente en esta característica de la ferrita.
Aislador de campo
El aislador de desplazamiento de campo está hecho de acuerdo con las diferentes acciones de desplazamiento de campo producidas por la ferrita sobre el tipo de onda transmitida en ambas direcciones.
Añade una placa de atenuación al lado de la placa de ferrita, debido a las diferentes desviaciones del campo generado por la transmisión en ambas direcciones, el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección positiva (- z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación sin atenuación, mientras que el campo eléctrico que transmite la onda a lo largo de la dirección inversa (+ z) se inclina hacia el lado de la placa de atenuación, logrando así una función de aislamiento con poca atenuación positiva y gran atenuación inversa, como se muestra en la figura 5 - 32.
Debido a que el aislador de desplazamiento de campo tiene las características de pequeño tamaño, peso ligero, estructura simple y Banda de trabajo más amplia, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones de baja potencia.