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Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
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Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.

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Ersatzteile 1545210 ROEMHELD

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/10
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Übersicht

Ersatzteile Ersatzteile DeutschlandDie wichtigsten Produkte von EGE-Elektronik sind: Durchflussregler, Flüssigkeitsspiegelregler, induktive Näherungsschalter, kapazitive Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, Infrarot-Detektoren Seit 1976 hat die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH Sonderzwecksensoren für eine Vielzahl von Industrieanwendungen entwickelt und produziert. Hersteller des Unternehmens. Sein Portfolio umfasst Flow Controller, Infrarot, Optoelektronik, Ultraschall-Sensoren, kapazitive Nächstschalter, Lichtbarrieren und. Ersatzteile 1545210 ROEMHELD

Produktdetails


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

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ROEMHELD1536136B

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ROEMHELD0460776

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ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

ROEMHELD1891201

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1895609

ROEMHELD0460831

ROEMHELD1283005

ROEMHELD1296120250

ROEMHELD1544165+0131156

ROEMHELD1545160L

ROEMHELD1895141M

ROEMHELD1896303VDH36

ROEMHELD2951417

ROEMHELD1895509

ROEMHELD9384006

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ROEMHELD0460656

ROEMHELD04601020

ROEMHELD1829743D00

ROEMHELD1850102M

ROEMHELD1895624M

ROEMHELD1829740D00

ROEMHELD1845L090L30M

ROMHELD9281136

ROEMHELD9281136

ROMHELD811968011

ROMHELD9384755

ROEMHELD0132732

ROMHELD9281-136

ROEMHELD3412044

ROMHELD9384735

ROEMHELD1895323

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1942410P

ROEMHELD1547176

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

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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

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ROEMHELDErsatz: 1824828A

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ROEMHELD804 474

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ROEMHELDErsatz für den 2954620, der ein wenig kleiner ist und die Anschlussgröße gleich ist.

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ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1458005

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ROEMHELD1942017

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ROEMHELD575

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ROMHELD1953022

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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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ROMHELD1541105S

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ROEMHELD1895333VDH35

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ROEMHELD1942010

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ROEMHELD1825110 Ganze Bestellung gültig

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ROEMHELD1955932

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DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2

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DYNISCOPT4624

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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

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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

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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

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DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18

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DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR ErsatzDrucksensor

DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A

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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

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DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2

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DYNISCO14901

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DYNISCO1480-4-1-0-0Druckmesser

DYNISCO149041000

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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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ROEMHELD1895604

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ROEMHELD15431144 Ganze Bestellung gültig

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ROEMHELDErsatz für den 2954620, der ein wenig kleiner ist und die Anschlussgröße gleich ist.

ROEMHELD102913-03

ROEMHELD146

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1458002

ROEMHELD0132566

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ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1942017

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ROEMHELD1942010

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ROEMHELD1942017

ROEMHELD1458002

ROEMHELD1942117

ROEMHELD1942017

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ROEMHELD0132466 +1953858

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ROEMHELD132125

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ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1

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ROEMHELD1854Q090R21M

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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

≤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.

ROEMHELD1800110

ROMHELD1541105S

ROEHMHELD0353814

ROEHMHELD0353354S

ROEMHELD1942501

ROEMHELD 1942501

ROEMHELD1893N30L12DH

ROEMHELD1893N30R12DH

ROEMHELD3614396

ROEMHELD1947400

ROEMHELD3819076

ROEMHELD1896333 VMM36

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

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ROEMHELD1895106

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ROEMHELD1803230

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ROEMHELD1895101VI

ROEMHELD1895201VI

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ROEMHELD1895101VI

ROEMHELD1895201VI

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1893403

ROEMHELD1804131

ROEMHELD0460682

ROMHELD1548195

ROEMHELD1875303

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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

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ROEMHELD15431144

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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

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

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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.