Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

instrumentb2b>.Productos
Categorías de producto

Shanghai yiqiao International Trade co., Ltd.

  • Correo electrónico

  • Teléfono

  • Dirección

    Habitación 410, edificio huatuo, 2038 Cao 'an road, Distrito de jiading, Shanghai

¿¿ qué?Contacto Ahora

Piezas de repuesto 1545210 roemheld

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Piezas de repuesto los principales productos de EGE - elektronik en Alemania son: controlador de flujo, controlador de nivel, interruptor de aproximación inductiva, interruptor de aproximación capacitiva, sensor fotoeléctrico, detector infrarrojo desde 1976, Eger Electronics spezial - sensor co., Ltd. ha desarrollado y producido sensores de uso especial para aplicaciones de automatización en todos los ámbitos de la vida. El productor de la compañía. Su cartera de productos incluye controladores de flujo, infrarrojos, fotoelectricidad, sensores ultrasónicos, interruptores de proximidad capacitivos, barreras ópticas Y. Piezas de repuesto 1545210 roemheld

Detalles del producto


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

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

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

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

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

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

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

editar

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

editar

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

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

editar

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

editar

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?

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)

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

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

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

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

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

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

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

editar

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

editar

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

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

editar

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

editar

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)

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

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

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

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

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

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

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

editar

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

editar

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

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

editar

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

editar

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.