ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
ROEMHELD1896333 VMM36
Ersatzteile 1545210 ROEMHELD
Ersatzteile 1545210 ROEMHELD
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895433VDH35
ROEMHELD1895333VDH35
ROEMHELD5700-106, 15M Drahtlänge, mit Schraubkupplung
ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942400 Gesamte Bestellung gültig
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD1825110 Ganze Bestellung gültig
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 Bestellung ist gültig, bitte überprüfen Sie das Modell
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 Ganze Bestellung gültig
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
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDErsatz: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTIKEL-NR. 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, Links drehen
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 Serie: 711448290 014, 220VACDruckregler
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Druckregler
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Drucksensor
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Drucksensor
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Serie: 657282010 007, 24VDCDruckregler
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Druckregler
DYNISCOPT4624-5M-25/18Drucksensor
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
DYNISCOTYP PT462E Art. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOArt.-Nr. SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Drucksensor
DYNISCOSPX2242-S-A-00-M-22-CE-FF-BCA-ZZ-B171 Prüfen Sie das Modell, das ist 500BAR, hinter dem steht 20MPA = 200BAR.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Drucksensor
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Drucksensor
DYNISCOART.-NR. TPT4634-1/2-50MPA-6/18-SIL2 Diese Menge ist gültigSensor
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOArt.-Nr. 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
DYNISCO1480Druckmesser
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Drucksensor
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Drucksensor
DYNISCOErsatz für 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZDrucksender
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Drucksensor
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Schmelzdrucksensoren
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Druckmesser
DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser
DYNISCO14804101Tabelle anzeigen
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Drucksensor
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Schmelzdrucksensoren
DYNISCO200925
DYNISCO1480-4-1-0-1Tabelle anzeigen
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 Geschlossener Vertrag Ermäßigter PreisTabelle anzeigen
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18Sensor
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Drucksensor
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2Sensor
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2 ErsatzSensor
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensor
DYNISCO1480-4-1-0-1Tabelle anzeigen
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HTemperatursensoren
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzSensor
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ganze Bestellung gültigDruckmesser
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzDrucksensor
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
DYNISCOVT460-10Sensorleitung
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-SIL2Drucksensor
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Ersatz
DYNISCOSPX 2242 bei 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Kabel
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ersatz
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Drucksensor
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 ErsatzDrucksensor
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 Ersatz
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
DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Drucksensor
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-SIL2Drucksensor
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 Ganze Bestellung gültig
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
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDErsatz: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
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ROEMHELD9425-102
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich, und der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
≤1.4
Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich. Der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
≤1.4
Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.
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DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensor
DYNISCO1480-4-1-0-1Tabelle anzeigen
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HTemperatursensoren
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzSensor
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ganze Bestellung gültigDruckmesser
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzDrucksensor
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
DYNISCOVT460-10Sensorleitung
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-SIL2Drucksensor
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Ersatz
DYNISCOSPX 2242 bei 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Kabel
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ersatz
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Drucksensor
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 ErsatzDrucksensor
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 Ersatz
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
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DYNISCO14901
DYNISCO1480-4-1-0-1
DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Drucksensor
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-SIL2Drucksensor
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ROEMHELD9281136
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ROEMHELD3829-234
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ROEMHELD500071
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ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
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ROEMHELD3829228
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1533166
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ROEMHELD0460836
ROEMHELD0460832
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ROEMHELD0460836
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ROEMHELD804 474
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ROEMHELDErsatz für den 2954620, der ein wenig kleiner ist und die Anschlussgröße gleich ist.
ROEMHELD102913-03
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ROEMHELD1942012
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ROEMHELD1942010
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ROEMHELD1942017
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ROEMHELD1550939
ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
ROEMHELD1545105H10
ROEMHELD1471011
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ROEMHELD575
ROEMHELD575
ROEMHELD4605932
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ROEMHELD8804006
ROEMHELD3614075
ROEMHELDBS4253RB075N1
ROEMHELD9425-102
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich, und der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der Port "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" ist der Eingang, der Port "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
≤1.4
Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich, und der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
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Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.
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ROMHELD1541105S
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ROEMHELD 1942501
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ROEMHELD1942010
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ROEMHELD1883-102
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ROEMHELD1534196B Bestellung ist gültig, bitte überprüfen Sie das Modell
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ROEMHELD1536-136B_HUB_25 SENSOR_3929-289
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ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
ROMHELD3614070
ROMHELD1543523
ROMHELD1738-858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD1547-513 Ganze Bestellung gültig
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
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ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
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ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
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ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
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ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDS03643
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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
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ROEMHELD6852-349
ROEMHELDNR.1896303VMH36,B1.880, Links drehen
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 Serie: 711448290 014, 220VACDruckregler
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Druckregler
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Drucksensor
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Drucksensor
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Serie: 657282010 007, 24VDCDruckregler
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Druckregler
DYNISCOPT4624-5M-25/18Drucksensor
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
DYNISCOTYP PT462E Art. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOArt.-Nr. SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Drucksensor
DYNISCOSPX2242-S-A-00-M-22-CE-FF-BCA-ZZ-B171 Prüfen Sie das Modell, das ist 500BAR, hinter dem steht 20MPA = 200BAR.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Drucksensor
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Drucksensor
DYNISCOART.-NR. TPT4634-1/2-50MPA-6/18-SIL2 Diese Menge ist gültigSensor
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOArt.-Nr. 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
DYNISCO1480Druckmesser
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Drucksensor
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Drucksensor
DYNISCOErsatz für 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZDrucksender
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Drucksensor
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Schmelzdrucksensoren
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Druckmesser
DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser
DYNISCO14804101Tabelle anzeigen
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Drucksensor
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Schmelzdrucksensoren
DYNISCO200925
DYNISCO1480-4-1-0-1Tabelle anzeigen
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 Geschlossener Vertrag Ermäßigter PreisTabelle anzeigen
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18Sensor
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Drucksensor
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2Sensor
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2 ErsatzSensor
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensor
DYNISCO1480-4-1-0-1Tabelle anzeigen
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HTemperatursensoren
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzSensor
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ganze Bestellung gültigDruckmesser
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 ErsatzDrucksensor
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
DYNISCOVT460-10Sensorleitung
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-SIL2Drucksensor
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Ersatz
DYNISCOSPX 2242 bei 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Kabel
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ersatz
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Drucksensor
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 ErsatzDrucksensor
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 Ersatz
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
DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Drucksensor
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-SIL2Drucksensor
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 Ganze Bestellung gültig
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
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDErsatz: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTIKEL-NR. 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 Ganze Bestellung gültig
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 Gesamte Bestellung gültig
ROEMHELD1547516B
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD1461110
ROEMHELD1804230
ROEMHELD2954-429
ROEMHELD1804-121
ROEMHELD189-101M
ROEMHELD0460937
ROEMHELD2951416
ROEMHELDErsatz für den 2954620, der ein wenig kleiner ist und die Anschlussgröße gleich ist.
ROEMHELD102913-03
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
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich. Der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
≤1.4
Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.
Die südlichen und nördlichen Seiten von Old Zhang sind jeweils in drei Teile aufgeteilt, Old Zhang hofft, dass durch eine einmalige Wasserweg-Änderung jeder Teil des Hauptwasserstraßes einen kleinen Teil des Wasserstroms erhält, die Wasserstromgeschwindigkeit und die anderen Teile möglichst gleich sind, wie in Abbildung 1 gezeigt. Auf diese Weise kann der Alte eine Weile im Schatten ausruhen, ohne irgendwelche Wasserwegänderungen vorzunehmen, und der ganze Boden wird gleichzeitig gegossen.
Der Koppler ist ein Funkfrequenzgerät, das einen kleinen Teil des Signals aus dem drahtlosen Signalstammkanal extrahiert, wie in Abbildung 2 gezeigt, gehört ebenso wie der Leistungsteiler zu den Leistungsverteilungsgeräten, anders ist der Koppler ein ungleiches Leistungsverteilungsgerät. Der Koppler und der Leistungsteiler werden hauptsächlich verwendet, um ein Ziel zu erreichen - so dass die Sendeleistung der Signalquelle möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Antennenkopfe des Innenverteilungssystems verteilt werden kann, so dass die Sendeleistung jedes Antennenkopfes im Wesentlichen gleich ist.
Die Eingangsanschlussleistung eines idealen Kopplers entspricht der Summe der Kopplungsanschlussleistung und der Ausgangsanschlussleistung in Watt (W), d.h.
Wie in Abbildung 3 gezeigt.
Wichtige Indikatoren für die Kupplung sind die Kupplung und die Insertion. Der Kopplungsgrad ist das Leistungsverhältnis zwischen dem Kopplungsport und dem Eingangsport, in dB ausgedrückt, ist in der Regel negativ. Je größer der absolute Wert der Kupplung ist, desto geringer ist der Verlust des natürlichen Kupplers. Insertionsverlust ist das Leistungsverhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsanschlüssen. Je größer der absolute Wert der Kopplung ist, desto kleiner ist der absolute Wert der Insertion.
Ausdrückt in dB gibt es folgende Beziehungen:
Dann kann die Beziehung zwischen der Interferenz (dB) des Kopplers und dem Kopplungsgrad (dB) ausgedrückt werden als:
Beispiele:
Ein Koppler mit einem Kopplungsgrad von -10 dB hat einen Insertionsverlust von -0,5 dB. Nehmen Sie den absoluten Wert und berücksichtigen Sie den Medienverlust. Der Insertionsverlust ist in der Regel größer. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich, und der Insertionsverlust ist ungefähr 0,7 dB wünschenswert.
Wenn die Leistung des Eingangsanschlusses 15dBm ist, dann ist die Leistung des Kopplungsanschlusses dieses Kopplers 15dBm-10dB = 5dBm, die Leistung des Ausgangsanschlusses ist 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Viele Leute stellen sich hier die Frage: 5dBm + 14,3dBm > 15dBm, Energie ist nicht konservierbar, warum? Der Grund ist einfach, dass die Anzahl in dBm nicht addiert werden kann.
Die Lichtintensität hängt von der Größe des Stimulationsstroms ab, dieses Licht wird auf den zusammen verpackten Lichtempfänger beleuchtet, der aufgrund des photoelektrischen Effekts den Lichtstrom erzeugt, der vom Ausgang des Lichtempfängers geleitet wird, so dass die Umwandlung von Elektrizität zu Elektrizität erreicht wird.
Arbeitseigenschaften (zum Beispiel Lichtempfindliche Trioden)
Das Verhältnis der internen Co-Mode-Unterdrückung des Photokupplers ist sehr hoch. Da die Kopplungskapazität zwischen dem Lichtemittenten und dem Lichtempfänger sehr klein ist (innerhalb von 2pF), ist die Eingangsspannung des Common Modes über den Interpolar-Kopplungskapazität auf den Ausgangsstrom sehr klein und somit ist das Verhältnis der Common Mode-Unterdrückung sehr hoch.
Ausgabeeigenschaften
Die Ausgangseigenschaften des Photokupplers beziehen sich auf die Beziehung zwischen einer bestimmten Leuchtstrom IF und der Ausgangsstrom IC, wenn IF = 0, die Leuchtstromdiode nicht leuchtet, dann wird der Ausgangsstrom der Lichtempfindlichen Transistoren als Dunkelstrom bezeichnet, in der Regel sehr klein. Wenn IF > 0 ist, ist der entsprechende IC im Wesentlichen nicht mit VCE verbunden. Die Beziehung zwischen IC und IF ändert sich in eine lineare Beziehung, wobei die Ausgangseigenschaften der Photokoppler, die mit dem Halbleiterrohr-Eigenschaften-Ikon gemessen werden, ähnlich sind wie die Ausgangseigenschaften der gewöhnlichen Kristalltrioden.
Optoelektronische Koppler können als lineare Koppler verwendet werden
Bereitstellen Sie auf der Leuchtdiode einen Voraussetzungsstrom und koppeln Sie die Signalspannung durch den Widerstand an die Leuchtdiode, so dass der Phototransistor ein optisches Signal erhält, das sich auf dem Voraussetzungsstrom erhöht und abnimmt, dessen Ausgangsstrom mit der Eingangssignalspannung linear verändert wird. Die optischen Koppler können auch im Schaltzustand arbeiten und ein Impulssignal übertragen. Bei der Übertragung des Impulssignals gibt es eine gewisse Verzögerungszeit zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal, und die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten der unterschiedlichen Strukturen des optischen Kopplers unterscheiden sich stark.
Optische Tests
Übertragung
Redaktion
Verwenden Sie das Multimeter, um gut oder schlecht zu beurteilen, wie in Abbildung 3, trennen Sie die Eingangsstromversorgung, messen Sie den Widerstand 1, 2 Fuß mit R × 1k, der positive Widerstand ist ein paar Hundert Euro, der umgekehrte Widerstand ist ein paar Dutzend Euro, der Widerstand zwischen 3 und 4 Fußen sollte unendlich groß sein. 1, 2 Füße und 3, 4 Füße zwischen einer beliebigen Gruppe, der Widerstand ist unendlich groß, der Eingang ist nach der Stromversorgung angeschlossen, ist der Widerstand von 3, 4 Füßen sehr klein. Regeln RP, 3, 4 Fuß Widerstand ändert sich, was zeigt, dass das Gerät gut ist. Hinweis: Sie können keine R × 10k-Datei verwenden, sonst wird das Emissionsrohr gebrochen.
Einfache Testschaltung, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED nicht, drücken Sie SB, die LED leuchtet, reguliert RP, die Leuchtintensität der LED ändert sich, was zeigt, dass der gemessene Elektrokoppler gut ist.
Anwendungen
Übertragung
Redaktion
Schaltkreis zusammensetzen
Wenn das Eingangssignal ui niedrig ist, befindet sich der Transistor V1 in einem abgeschnittenen Zustand, der Strom der Leuchtdiode im Photokuppler B1 ist nahezu null, der Widerstand zwischen dem Ausgangsende Q11 und Q12 ist groß, was dem Schalter entspricht. Wenn ui ein hohes Niveau ist, führt v1 durch, emittierende Leuchtdioden in B1 emittieren, der Widerstand zwischen Q11 und Q12 wird kleiner, was dem Schalter entspricht, wenn der Schaltkreis, weil ui ein niedriges Niveau ist, der Schalter nicht funktioniert, so ist er ein hohes Niveau-Leitungszustand.
2. Logische Schaltungen aufbauen
Die Schaltung ist eine logische Schaltung mit Tür. Sein logischer Ausdruck ist P = A. B. Abbildung zwei Lichtempfindliche in Reihe, nur wenn die Eingabe der logischen Ebene A = 1, B = 1, Ausgang P = 1. Gleichzeitig kann auch "oder Tür", "mit nicht-Tür", "oder nicht-Tür" und andere logische Schaltungen bilden.
3. Isolierte Koppelschaltung
Die Schaltung ist wie in Abbildung 4 gezeigt. Dies ist eine typische AC-gekoppelte Verstärkungsschaltung. Die richtige Auswahl des Limitstromwiderstands Rl der Leuchtschaltung, so dass das Stromübertragungsverhältnis von B4 konstant ist, kann die lineare Verstärkungswirkung der Schaltung gewährleistet werden.
4. Aufbau eines Hochspannungsregelkreises
Das Antriebsrohr benötigt einen Transistor mit hoher Druckbeständigkeit (3DG27 auf der Abbildung). Wenn die Ausgangsspannung erhöht wird, erhöht sich die Biegspannung von V55, erhöht sich der positive Strom der Leuchtdiode in B5, so dass die interpolare Spannung der Lichtempfindlichen verringert wird, verringert sich die Biegspannung der Anpassungsröhre und erhöht sich der innere Widerstand, so dass die Ausgangsspannung verringert wird und die Ausgangsspannung stabil bleibt.
Zusammensetzung der Eingangshalle Beleuchtung automatische Steuerung Schaltung
A ist eine Reihe von vier analogen elektronischen Schaltern (S1 ~ S4): S1, S2, S3 parallel (kann die Antriebsleistung und die Störungsbekämpfung erhöhen) für die Verzögerungsschaltung, wenn sie nach dem Anschluss an die Stromversorgung über R4, B6 antreibt bidirektional steuerbares Silizium VT, VT direkt steuert die Eingangshallbeleuchtung H; S4 und der externe Lichtwiderstand Rl bilden die Umgebungslichtdetektionsschaltung. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das am Türrahmen montierte normalerweise geschlossene Trockenfläche KD durch den Magneten auf der Tür beeinflusst, deren Kontakte getrennt sind, und S1, S2 und S3 befinden sich im geöffneten Zustand der Daten. Abends kehrt der Gastgeber nach Hause und öffnet die Tür, der Magnet ist weg von KD und der KD-Kontakt ist geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 9V Stromversorgung nach dem Aufladen von R1 nach C1, steigt die Spannung an den beiden Enden von C1 schnell auf 9V, die Stromversorgung steigt durch S1, S2, S3 und R4, so dass B6 das Licht emittiert und somit die bidirektionale steuerbare Siliziumleitung auslöst. Nachdem die Tür geschlossen wurde, steuerte der Magnet KD, der Kontakt wurde getrennt, die 9V-Stromversorgung hörte auf, den C1 zu laden, und die Schaltung ging in einen Verzögerungszustand ein. C1 beginnt die Entladung von R3, nach einer gewissen Zeit Verzögerung, C1 beider Enden der Spannung allmählich sinkt auf S1, S2, S3 unter der Einschaltspannung (1,5 V), S1, S2, S3 wieder in den Trennzustand, was zu B6 Abschluss, VT auch abgeschnitten, H ausgeschaltet, Verzögerung der Lichtfunktion zu erreichen.
Unterscheidung der Arten
Übertragung
Redaktion
Orientierte Art
Ein orientierter Koppler ist ein Vier-Port-Element mit den Eigenschaften einer orientierten Übertragung, das aus zwei Paaren von Übertragungssystemen besteht, die mit einer Kopplungseinrichtung verbunden sind. Zunächst werden die Leistungsindikatoren der orientierten Kupplung vorgestellt, dann werden Wellenleiter-Doppelloch-orientierte Kupplung, Doppelzweig-orientierte Kupplung und parallel gekoppelte Mikroband-orientierte Kupplung vorgestellt.
1) Leistungsindikatoren von Richtkopplern
Der orientierte Koppler ist ein Vier-Port-Netzwerk, der Port "①" ist der Eingang, der Port "Der Der Der 2" ist der Direktdurchgangs-Ausgang, der Port "Der Der Der Der 3" ist der gekoppelte Ausgang, der Port "Der Der Der Der "Der Der Der Der Port "Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss "Der Der Der Der Der Anschluss" "Der Der Der Der Anschluss Der Anschluss "Der Der Der Der Der Der Der Der Anschluss ① ①" Die Leistungsindikatoren, die einen orientierten Koppler beschreiben, sind: Kopplung, Isolierung, Orientierung, Eingangsstationsverhältnis und Arbeitsbandbreite. Im Folgenden werden sie jeweils vorgestellt.
2) Isolierung
Das Verhältnis zwischen der Eingangsleistung P1 des Eingangsendes "①" und der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Verhältnis wird als Isolationsgrad definiert und als I bezeichnet.
3 Orientierung
Das Verhältnis der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Verhältnis der Ausgangsleistung P4 des Isolierendes "Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 des Kopplungsendes "Das Das Das Das Das Das Das Verhältnis zwischen der Ausgangsleistung P3 der Ausgangsleistung P3 und der Ausgangsleistung P4
4 Eingabe in Bobby
Die Ports "Die Die Anschlüsse "Die Die Die Ports "Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "Die Die Die Die Die Die Positionsverhältnisse des Eingangsanschlusses "①" sind als Eingangsstationsverhältnis definiert als Eingangsstationsverhältnis definiert und als ρ bezeichn
5 Arbeitsbandbreite
Arbeitsbandbreite ist der Arbeitsfrequenzbereich, der angegeben wird, wenn die oben genannten Parameter C, I, D, ρs und andere Anforderungen erfüllen.
Typen von Wellenleitern
Wellenleiter Doppelloch-Orientierungskuppler ist ein Wellenleiter-Orientierungskuppler, der Haupt- und Nebenwellenleiter durch seine öffentlichen schmalen Wände auf zwei
Ein kleines Loch mit Abstand d = (2n+1) λg0/4 wird gekoppelt, wobei λg0 die Wellenleiterwellenlänge der Zentralfrequenz ist, n eine positive Ganzzahl ist, in der Regel n = 0. Die Kopplungslöcher sind in der Regel rund und können auch andere Formen haben. Wenn man in der Zentralfrequenz arbeitet, ist βd = π/2, wobei D→∞; Bei Abweichung von der Zentralfrequenz hat secβd einen bestimmten Wert, an dem D nicht mehr unendlich groß ist. Tatsächlich ist die Orientierungsfähigkeit eines Doppellochkopplers auch bei der Zentralfrequenz nicht unendlich groß, sondern nur bei etwa 30dB.
Zusammenfassend ist der Wellenleiter-Doppelloch-Orientierungskuppler auf die gegenseitige Einmischung der Wellen angewiesen, um den Orientierungsausgang des Hauptwellenleiters zu erreichen, der sich auf der Kopplungsöffnung überlagert und auf der Isolieröffnung umgekehrt ausgeglichen wird. Um die Kupplung des Richtkopplers zu erhöhen und das Arbeitsband zu erweitern, können poröse Richtkoppler verwendet werden,
Doppelte Arten
Doppelzweige Richtkoppler bestehen aus einer Hauptleitung, einer Nebenleitung und zwei Zweigleitungen, von denen die Zweigleitung
Die Länge und der Abstand beträgen 1/4 der zentralen Wellenlänge, wie in Abbildungen 5 - 15 gezeigt. Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "①" ist die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Ausgangsleitung "Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die Die Die Die Die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die Die Die Die" ist die Eigenimpedance der Eigenimpedance der Hauptleitung-Eingangsleitung "Die
Parallele Arten
Der parallel gekoppelte Mikroband-Orientierungskuppler ist eine Art umgekehrter Orientierungskuppler, dessen Kopplungsausgang und der Haupteingang auf der gleichen Seite sind, wie in der rechten Abbildung gezeigt, der Port in ist der Eingang, der Port out ist der Direktdurchgang, der Port ocup ist der Kopplungsanschluss und der Port "Der Der Der Der Der" ist der Isolierungsanschluss.
Technische Spezifikationen für Koppler (Innenverteilung)
Übertragung
Redaktion
Tabelle 2 Technische Spezifikationen der Kopplung
Projekt
Spezifikation
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Verlust einfügen
≤1,7 dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0,3 dB
≤0,3 dB
VSW in Bobby
≤1.4
Koppelverlust
5dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Maximale Eingangsleistung
15 W
Anschlusstyp (Schnittstelle)
N-weiblich
Isolator
Übertragung
Redaktion
Der Isolator wird auch als Umkehrer bezeichnet, die elektromagnetische Welle passiert fast ohne Dämpfung, die beim Umkehren stark dämpft. Häufig verwendete Isolatoren harmonisch
Zwei Arten von Vibration und Feldverschiebung.
Resonanz-Isolator
Da Ferroside in allen Richtungen gegenseitig ist, haben unter der Wirkung des konstanten Magnetfeldes Hi die linken und rechten kreisförmigen polarisierten Rotationsmagnetfelder in der linken und rechten Spiralbeziehung zu Hi unterschiedliche Leitfähigkeit (auf μ- und μ +). An einem bestimmten Punkt auf der Mikrowelle-Übertragungsleitung, die Ferrosid-Material enthält, wird das linke magnetische Feld entlang der + z-Richtung übertragen und das rechte magnetische Feld entlang der -z-Richtung übertragen, beide übertragen den gleichen Abstand, aber die entsprechende magnetische Leitfähigkeit ist unterschiedlich, daher ist die linke und rechte magnetische Feldgeschwindigkeit unterschiedlich, die Phasenverschiebung ist auch unterschiedlich, das ist die Unumkehrbarkeit der Ferrosid-Phasenverschiebung. Auf der anderen Seite hat Ferroxid den Effekt der ferromagnetischen Resonanz und den Effekt der Resonanzabsorption des zirkulierten Magnetfeldes.
Der sogenannte ferromagnetische Resonanz-Effekt des Ferroxids bezieht sich auf die Absorption von Mikrowellenenergie des Ferroxids, wenn die Arbeitsfrequenz Ω des Magnetfeldes der Resonanzwinkelfrequenz Ω0 entspricht. Für das kreispolarisierte Magnetfeld haben das linke und die rechte Rotationspolarisierte Magnetfeld unterschiedliche Magnetleitbarkeit, so dass beide unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben.
Bei der Umkehrtransmission des rechten polarisierten Magnetfeldes ist die magnetische Leitfähigkeit μ +, es hat einen ferromagnetischen Resonanzeffekt, während bei der positiven Transmission des linken polarisierten Magnetfeldes die magnetische Leitfähigkeit μ -, es gibt keine ferromagnetischen Resonanzeigenschaften, das ist der Resonanzeffekt des rundpolarisierten Magnetfeldes. Ferroxid-Resonanz-Isolatoren werden genau aus dieser Eigenschaft von Ferroxid hergestellt.
Feldverschiebbare Isolatoren
Feldverschiebte Isolatoren werden basierend auf den unterschiedlichen Feldverschiebungseffekten von Ferroxid auf Wellenformen hergestellt, die in beiden Richtungen übertragen werden.
Es fügt eine Dämpfungsplatte auf der Seite des Ferroxids hinzu, die aufgrund der unterschiedlichen Abweichungen des Feldes, das durch die Übertragung in beiden Richtungen erzeugt wird, das elektrische Feld entlang der positiven (-z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte ohne Dämpfungsplatte, während das elektrische Feld entlang der umgekehrten (+z-Richtung) Wellen entlang der Seite der Dämpfungsplatte abweicht, wodurch eine kleine positive Dämpfung und eine große umgekehrte Dämpfung erreicht werden, wie in Abbildung 5 - 32 gezeigt.
Aufgrund des kleinen Volumens, des leichten Gewichts, der einfachen Struktur und des breiteren Arbeitsbands werden Feldverschiebe-Isolatoren in Fällen mit geringer Leistung weit verbreitet.