ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
ROEMHELD1896333 VMM36
Peças de reposição 1545210 ROEMHELD
Peças de reposição 1545210 ROEMHELD
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895433VDH35
ROEMHELD1895333VDH35
ROEMHELD5700-106, comprimento de fio de 15M, com acoplamento de parafuso
ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942400 Ordem inteira válida
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD1825110 Ordem inteira válida
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 Ordem inteira válida, verifique o modelo
ROEMHELD1534136B + 3829289
ROEMHELD1536-136B_HUB_25 SENSOR_3929-289
ROEMHELD1544195BH95
ROEMHELD471TC-12
ROEMHELD18961036P45M
ROEMHELD1541-106XM
ROEMHELD1546165
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD15431140
ROEMHELD15431144
ROEMHELD15431144
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1895103
ROEMHELD1895203
ROEMHELD2954429
ROEMHELD2953100
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1825500
ROEMHELD1544513
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1547-265
ROEMHELD1544-513
ROEMHELD1543-516
ROEMHELD1543-513
ROEMHELD1537-146B
ROEMHELD1535166B
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1514-115
ROEMHELD1471-001
ROEMHELD1536136B
ROEMHELD1942300
ROEMHELD18952045
ROEMHELD1313020
ROEMHELD9730500
ROEMHELD1460001
ROEMHELD3829234
ROEMHELD0460659
ROEMHELD0460776
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1475001
ROEMHELD1516005
ROEMHELD1543556
ROEMHELD1546105
ROEMHELD1546407
ROEMHELD1891101
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165+0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
ROEMHELD1829743D00
ROEMHELD1850102M
ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
ROMHELD9384755
ROEMHELD0132732
ROMHELD9281-136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
ROEMHELD1547210
ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541-01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
ROEMHELD0460832
ROEMHELD0460836
ROEMHELD1891121
ROEMHELD1801200
ROEMHELD1802200
ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
ROEMHELD804474
ROEMHELD704201
ROEMHELD1942201
ROMHELD1541105S
ROMHELD1545105S
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROMHELD1550196
ROMHELD3614070
ROMHELD1543523
ROMHELD1738-858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD1547-513 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDSubstituição: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO-N. 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, Rotação esquerda
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 Série: 711448290 014, 220VACControlador de pressão
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Controlador de pressão
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2 (em inglês)
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Sensores de pressão
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Série: 657282010 007, 24VDCControlador de pressão
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Controlador de pressão
DYNISCOPT4624-5M-25/18Sensores de pressão
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2 (em inglês)
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-18/18Sensores
DYNISCOTIPO PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- N.º SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOSPX2242-S-A-00-M-22-CE-FF-BCA-ZZ-B171 Verifique o modelo. Isto é 500BAR, e depois está escrito 20MPA=200BAR.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Sensores de pressão
DYNISCOART.-NR. TPT4634-1/2-50MPA-6/18-SIL2 Esta quantidade é válidaSensores
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N.º 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
DYNISCO1480Medidor de pressão
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Sensores de pressão
DYNISCOSubstituição 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmissor de pressão
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de pressão
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Medidor de pressão
DYNISCO1480-4-1-0-0Medidor de pressão
DYNISCO14804101Mostrar a tabela
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200925
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
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 Contrato concluído Preço descontadoMostrar a tabela
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18Sensores
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de pressão
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2Sensores
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensores
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensor de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ordem inteira válidaMedidor de pressão
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores de pressão
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
DYNISCOVT460-10Cabo do sensor
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Substituição
DYNISCOSPX 2242 em 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cabos
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Substituição
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de pressão
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 SubstituiçãoSensores de pressão
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 Substituição
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 (em inglês)
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480-4-1-0-1
DYNISCO1480-4-1-0-0Medidor de pressão
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de pressão
DYNISCO1480-4-1-0-0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de pressão
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 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
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ROEMHELD9425-102
Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
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Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
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Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
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Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
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Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
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O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.
Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
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Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
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Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
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Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
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Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
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O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.
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ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
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ROEMHELD1825110 Ordem inteira válida
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DYNISCOSPX2242-S-A-00-M-22-CE-FF-BCA-ZZ-B171 Verifique o modelo. Isto é 500BAR, e depois está escrito 20MPA=200BAR.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Sensores de pressão
DYNISCOART.-NR. TPT4634-1/2-50MPA-6/18-SIL2 Esta quantidade é válidaSensores
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N.º SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
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DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200100
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DYNISCO14804101Mostrar a tabela
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200925
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
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 Contrato concluído Preço descontadoMostrar a tabela
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18Sensores
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de pressão
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2Sensores
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensores
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensor de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ordem inteira válidaMedidor de pressão
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores de pressão
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
DYNISCOVT460-10Cabo do sensor
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Substituição
DYNISCOSPX 2242 em 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cabos
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Substituição
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de pressão
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 SubstituiçãoSensores de pressão
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 Substituição
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 (em inglês)
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480-4-1-0-1
DYNISCO1480-4-1-0-0Medidor de pressão
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de pressão
DYNISCO1480-4-1-0-0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de pressão
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165+0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
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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
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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 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
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ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDSubstituição: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
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ROEMHELD120034
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ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO-N. 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1533166
ROEMHELD3829228
ROEMHELD1534136B
ROEMHELD1533166
ROEMHELD1548105BH10
ROEMHELD1535196B
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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
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ROMHELD1544513
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ROEMHELD18931191VI
ROEMHELD1895103
ROEMHELD15431144 Ordem inteira válida
ROEMHELD15431140
ROEMHELD1803131B
ROEMHELD1579856
ROEMHELD804-474
ROEMHELD804 474
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ROEMHELD3001999
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ROEHMHELD1543265
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ROEMHELD3829-234
ROEMHELD1546195 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547516B
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD1461110
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ROEMHELD189-101M
ROEMHELD0460937
ROEMHELD2951416
ROEMHELDSubstituir o 2954620 com tamanho externo ligeiramente menor e o mesmo tamanho de conexão.
ROEMHELD102913-03
ROEMHELD146
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1458002
ROEMHELD0132566
ROEMHELD1953858
ROEMHELD1941820
ROEMHELD1942-017
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942012
ROEMHELD1942017
ROEMHELD1953858
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1458005
ROEMHELD1942017
ROEMHELD1458002
ROEMHELD1942117
ROEMHELD1942017
ROEMHELD3709012
ROEMHELD1942112
ROEMHELD1941-820
ROEMHELD1942010
ROEMHELD3707021
ROEMHELD3710081
ROEMHELD0132466 +1953858
ROEMHELD1546-210
ROEMHELD1458-002
ROEMHELD3610246
ROEMHELD9210-145
ROEMHELD1897208VMH38
ROEMHELD132125
ROEMHELD1942112
ROEMHELD5700013
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895133
ROEMHELD1824809A
ROEMHELD1546429L
ROEMHELD1551885
ROEMHELD1550939
ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
ROEMHELD1545105H10
ROEMHELD1471011
ROEMHELD1935802
ROEMHELD1933808
ROEMHELD1290288
ROEMHELD1290285
ROEMHELD1297130120
ROMHELD2954-429
ROMHELD1458-002
ROMHELDRPF 12-5
ROMHELD1942-000
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1458002
ROEMHELD2954429
ROEMHELDRPF 12-5
ROEMHELD1885-104
ROEMHELD1545165
ROEMHELD1804-110
ROEMHELD1804-110
ROEMHELD1804130
ROEMHELD1534166
ROEMHELD575
ROEMHELD575
ROEMHELD4605932
ROEMHELD1953022
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1458001
ROEMHELD1942410P
ROMHELD1953022
ROMHELD1942925
ROMHELD4412974
ROMHELD0132384
ROEMHELD1854Q090R21M
ROEMHELD8804006
ROEMHELD3614075
ROEMHELDBS4253RB075N1 (em inglês)
ROEMHELD9425-102
Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
Editar
Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
Editar
Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
Editar
Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
Editar
Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
Editar
O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.
Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
Editar
Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
Editar
Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
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Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
Editar
Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
Editar
O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.
ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
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ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
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ROEMHELD18951330M90
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ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942400 Ordem inteira válida
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD1825110 Ordem inteira válida
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942-975
ROEMHELD1883-101
ROEMHELD1883-102
ROEMHELD1942-112
ROEMHELD1942-975
ROEMHELD1942-007
ROEMHELD1296-10-0300(50-300)
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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 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDSubstituição: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO-N. 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, Rotação esquerda
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 Série: 711448290 014, 220VACControlador de pressão
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Controlador de pressão
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2 (em inglês)
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Sensores de pressão
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Série: 657282010 007, 24VDCControlador de pressão
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Controlador de pressão
DYNISCOPT4624-5M-25/18Sensores de pressão
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2 (em inglês)
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-18/18Sensores
DYNISCOTIPO PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- N.º SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOSPX2242-S-A-00-M-22-CE-FF-BCA-ZZ-B171 Verifique o modelo. Isto é 500BAR, e depois está escrito 20MPA=200BAR.
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Sensores de pressão
DYNISCOART.-NR. TPT4634-1/2-50MPA-6/18-SIL2 Esta quantidade é válidaSensores
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N.º 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
DYNISCO1480Medidor de pressão
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Sensores de pressão
DYNISCOSubstituição 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmissor de pressão
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de pressão
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Medidor de pressão
DYNISCO1480-4-1-0-0Medidor de pressão
DYNISCO14804101Mostrar a tabela
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Sensores de pressão
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2 (em inglês)Sensor de pressão de fusão
DYNISCO200925
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
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 Contrato concluído Preço descontadoMostrar a tabela
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18Sensores
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Sensores de pressão
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2Sensores
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRSensores
DYNISCO1480-4-1-0-1Mostrar a tabela
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HSensor de temperatura
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores
DYNISCO1480-4-1-0-0 Ordem inteira válidaMedidor de pressão
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMDT462FH-1/2-2C-15/46-SIL2 SubstituiçãoSensores de pressão
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
DYNISCOVT460-10Cabo do sensor
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Sensores de pressão
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR Substituição
DYNISCOSPX 2242 em 00 m 21 ceffbcazzb 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Cabos
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480-4-1-0-0 Substituição
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Sensores de pressão
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 SubstituiçãoSensores de pressão
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 Substituição
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 (em inglês)
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480-4-1-0-1
DYNISCO1480-4-1-0-0Medidor de pressão
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966-7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Sensores de pressão
DYNISCO1480-4-1-0-0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Sensores de pressão
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 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547-516
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD3829-099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1942007
ROEMHELD1344165
ROEMHELD4317200
ROEMHELD8459001
ROEMHELD8145160
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1472001
ROEMHELD1543101
ROMHELD8.2135.2820
ROEMHELD1471011M
ROEMHELDSubstituição: 1824828A
ROEMHELD500071-
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
ROEMHELD120034
ROEMHELD70580
ROEMHELD199948
ROEMHELD196207
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1121987-00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTÍCULO-N. 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 Ordem inteira válida
ROEMHELD15431140
ROEMHELD1803131B
ROEMHELD1579856
ROEMHELD804-474
ROEMHELD804 474
ROEMHELD0460730
ROEMHELD300199
ROEMHELD3001999
ROEMHELD1845N075L43M
ROEHMHELD1543265
ROEMHELD1893303
ROEMHELD1845F090L30
ROEMHELD1844F090R24
ROEMHELD1942010
ROEMHELD18911024
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1296100450
ROEMHELD1297100500
ROEMHELD3829234
ROEMHELD3829099
ROEMHELD3829-234
ROEMHELD1546195 Ordem inteira válida
ROEMHELD1547516B
ROEMHELD1824510A
ROEMHELD1461110
ROEMHELD1804230
ROEMHELD2954-429
ROEMHELD1804-121
ROEMHELD189-101M
ROEMHELD0460937
ROEMHELD2951416
ROEMHELDSubstituir o 2954620 com tamanho externo ligeiramente menor e o mesmo tamanho de conexão.
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
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ROEMHELD18951330M90
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Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
Editar
Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
Editar
Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
Editar
Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
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Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
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O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.
Os lados norte e sul do Velho Zhang são divididos em três partes, e o Velho Zhang espera que cada parte obtenha uma pequena parte do fluxo de água do canal principal através de uma mudança única, e a velocidade do fluxo de água seja a mesma quanto possível, como mostrado na Figura 1. Assim, o velho Zhang pode descansar à sombra por algum tempo, sem mais fazer quaisquer mudanças no curso da água, e todo o solo é regado ao mesmo tempo.
O acoplador é um dispositivo de rádio-frequência que extrai uma pequena parte do sinal do canal principal do sinal sem fio, como mostrado na Figura 2, como o divisor de potência pertence ao dispositivo de distribuição de potência, a diferença é que o acoplador é um dispositivo de distribuição de potência diferente. O acoplador e o divisor de potência são usados principalmente para atingir um objetivo: permitir que a potência de emissão da fonte de sinal seja distribuída o mais uniformemente possível entre as portas de antena do sistema de distribuição interior, de modo que a potência de emissão de cada porta de antena seja basicamente a mesma.
A potência da porta de entrada do acoplador ideal é igual à soma da potência da porta de acoplamento e da potência da porta de saída, em watts (W), ou seja,
Como mostrado na Figura 3.
Os indicadores importantes do acoplador são o acoplamento e a perda de inserção. O grau de acoplamento é a relação de potência entre a porta de acoplamento e a porta de entrada, em dB, geralmente é negativo. Quanto maior for o valor absoluto do acoplamento, o equivalente a menos coisas tiradas, menor será a perda do acoplador natural. A perda de inserção é a relação de potência entre a porta de saída e a porta de entrada. Quanto maior o valor absoluto do grau de acoplamento, menor o valor absoluto da perda de interpolação.
Em dB, há as seguintes relações:
Então, a relação entre a perda de interpolação (dB) do acoplador e o grau de acoplamento (dB) pode ser expressa como:
Exemplos:
Um acoplador com um grau de acoplamento de -10dB, sua perda de interpolação é de -0,5dB. Tome o valor absoluto, e depois considere a perda de mídia, a perda de interpolação geral será maior, diferentes fabricantes não são os mesmos, a perda de interpolação geral pode ser preferida em torno de 0,7dB.
Se a potência da porta de entrada for de 15dBm, então a potência da porta de acoplamento deste acoplador é de 15dBm-10dB = 5dBm, a potência da porta de saída é de 15dBm-0,7dB = 14,3dBm.
Muitas pessoas perguntam aqui: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, a energia não é conservadora, por que? A razão é simples: os números em dBm não podem ser somados.
Na entrada do acoplador fotoelétrico, o sinal de carga faz com que a fonte de luz emita luz, a intensidade da luz depende do tamanho da corrente de estímulo, esta luz é irradiada ao receptor de luz encapsulado, devido ao efeito fotoelétrico, a corrente fotoelétrica é gerada pela saída do receptor de luz, de modo a realizar a conversão de eletricidade de luz a luz.
Características de funcionamento (por exemplo, triodos sensíveis à luz)
A proporção de supressão de modo comum interna do acoplador fotoelétrico é elevada. Como o capacitor de acoplamento entre o tubo emissor e o receptor de luz é pequeno (dentro de 2pF), a tensão de entrada de modo comum tem um pequeno efeito sobre a corrente de saída através do capacitor de acoplamento interpolar e, portanto, a proporção de inibição de modo comum é alta.
Características de saída
As características de saída do fotoacoplador referem-se a uma certa corrente luminosa IF, a relação entre a tensão de desvio VCE do fotossensível e a corrente de saída do IC, quando IF = 0, o diodo luminoso não emite luz, a corrente de saída do eletrodo do conjunto de transistores fotossensíveis é chamada de corrente escura, geralmente muito pequena. Quando o IF é > 0, o IC correspondente é essencialmente independente do VCE. A mudança entre o IC e o IF se torna uma relação linear e as propriedades de saída do fotoacoplador medidas com o ícone de propriedades do tubo semicondutor são semelhantes às propriedades de saída do triodo de cristal comum.
O acoplador fotoeletrônico pode ser usado como acoplador linear
O diodo emissor de luz fornece uma corrente de viés, então a tensão do sinal é acoplada através da resistência ao diodo emissor de luz, de modo que o transistor fotoelétrico receba um sinal óptico que aumenta e diminui a mudança na corrente de viés, e sua corrente de saída variará linearmente com a tensão do sinal de entrada. O acoplador fotoelétrico também pode trabalhar em estado de interruptor para transmitir sinais de pulso. Na transmissão de sinais de pulso, há um certo tempo de atraso entre o sinal de entrada e o sinal de saída, e o tempo de atraso de entrada e saída do acoplador fotoelétrico de diferentes estruturas difere muito.
Teste fotoelétrico
Transmissão
Editar
Use o multimetro para julgar bem ou mal, como na Figura 3, desconecte a fonte de alimentação de entrada, use o arquivo R x 1k para medir a resistência de 1 e 2 pés, a resistência positiva é de algumas centenas de euros, a resistência inversa de algumas dezenas de quilômetros de euros, a resistência entre 3 e 4 pés deve ser infinitamente grande. Qualquer grupo entre 1, 2 pés e 3, 4 pés, o valor de resistência é infinitamente grande, após a entrada conectar a fonte de energia, a resistência de 3, 4 pés é muito pequena. Para ajustar o RP, a resistência de 3 ou 4 pés muda, indicando que o dispositivo é bom. NOTA: Não é possível usar o arquivo R x 10k, caso contrário, o tubo de emissão será quebrado.
Circuito de teste simples, quando conectado à fonte de energia, o LED não brilha, pressione SB, o LED brilhará, ajustar RP, a intensidade luminosa do LED mudará, indicando que o acoplador fotovoltaico medido é bom.
Aplicações
Transmissão
Editar
Composição do circuito comutador
Quando o sinal de entrada ui é de baixo nível, o transistor V1 está em estado de corte, a corrente do diodo emissor de luz no fotoacoplador B1 é quase zero, a resistência entre as extremidades de saída Q11 e Q12 é grande, o equivalente a um interruptor "desconectado"; Quando ui é de alto nível, condução v1, emissão de diodo luminoso em B1, Q11, Q12 entre a resistência se torna pequena, o equivalente ao interruptor "ligado". O circuito, porque ui é de baixo nível, o interruptor não funciona, portanto, o estado de condução de alto nível. Da mesma forma, porque não há sinal (ui é de baixo nível), a condução do interruptor, portanto, o estado de condução de baixo nível.
Composição de circuitos lógicos
O circuito é um circuito lógico "com porta". Sua expressão lógica é P = A. B. Os dois sensíveis à luz na figura são em série, apenas quando o nível lógico de entrada A = 1, B = 1, a saída P = 1.
Composição de circuito de acoplamento isolado
Este é um circuito típico de amplificação de acoplamento de corrente alterna. a escolha apropriada da resistência de corrente limite do circuito luminoso Rl, para que a relação de transmissão de corrente de B4 seja constante, pode garantir o efeito de amplificação linear do circuito.
4. Composição de circuito regulador de alta tensão
O tubo de acionamento requer um transistor de alta resistência à pressão (o tubo de acionamento na imagem é 3DG27). Quando a tensão de saída aumenta, o desvio do V55 aumenta, a corrente positiva do diodo emissor de luz no B5 aumenta, reduzindo a tensão interpolar do fotossensível, reduzindo a tensão de desvio do anexo de ajuste do tubo e aumentando a resistência interna, reduzindo a tensão de saída e mantendo a tensão de saída estável.
Circuito de controle automático de iluminação de vestíbulo
A é um conjunto de quatro interruptores eletrônicos analógicos (S1 ~ S4): S1, S2, S3 em paralelo (pode aumentar a potência de acionamento e a capacidade anti-interferência) para o circuito de atraso, quando conectado à fonte de energia após R4, B6 condução bidirecional controlável de silício VT, VT controla diretamente a iluminação do foco H; S4 e o fotorrestor externo Rl, etc., constituem o circuito de detecção de luz ambiental. Quando a porta é fechada, o mola seco de tipo comum fechado KD instalado no quadro da porta é submetido ao efeito do ímã na porta, o contato é desconectado e S1, S2 e S3 estão no estado de dados abertos. À noite, o anfitrião volta para casa e abre a porta, o ímã fica longe do KD e o contato do KD está fechado. Neste momento, após a correção de energia de 9V através do carregamento R1 para C1, a tensão das duas extremidades do C1 subiu rapidamente para 9V, a tensão de correção através de S1, S2, S3 e R4 faz com que o tubo luminoso interno B6 emita luz, desencadeando assim a condução bidirecional de silício controlável, VT também conduz, iluminação H, para alcançar o efeito de controle de iluminação automática. Após o fechamento da porta, o ímã controla o KD, o contato é desconectado, a fonte de energia de 9V para de carregar o C1 e o circuito entra no estado de atraso. C1 começa a descarga R3, depois de um período de atraso, a tensão C1 das duas extremidades cai gradualmente para S1, S2, S3 abaixo da tensão de abertura (1,5 v), S1, S2, S3 retorna ao estado de desconexião, levando a corte B6, VT também cortado, H apagado, para alcançar a função de desligamento de atraso.
Distinção de espécies
Transmissão
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Tipo de orientação
Um acoplador direcional é um componente de quatro portas com propriedades de transmissão direcional, constituído por dois pares de sistemas de transmissão ligados por dispositivos de acoplamento. Primeiro, introduza os indicadores de desempenho do acoplador direcionado e, em seguida, introduz o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda, o acoplador direcionado de duas ramificações e o acoplador direcionado de microbanda de acoplamento paralelo.
1) Indicadores de desempenho do acoplador direcional
O acoplador direcional é uma rede de quatro portas, a porta "①" é a entrada, a porta "②" é a saída direta, a porta "O O O O" é a saída acoplada, a porta "O O O O O" para a saída acoplada, a porta "O O O O O O O" para a extremidade de isolamento e definir a sua matriz de dispersão como [S]. Os indicadores de desempenho que descrevem os acopladores direcionais são: acoplamento, isolamento, orientação, relação de onda de entrada e largura de banda de trabalho. Abaixo são apresentados separadamente.
2) Isolamento
A relação entre a potência de entrada P1 da extremidade de entrada "①" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A" é definida como grau de isolamento, notado como I.
3 Orientação
A relação entre a potência de saída P3 da extremidade de acoplamento "A A A" e a potência de saída P4 da extremidade de isolamento "A A A A A" é definida como o grau de orientação, notado como D.
4 Entrar em Bobby
As portas "As As As portas "As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As portas "As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As As As As portas "As As As As As As As portas "As As As As As As portas "As As As
5 Largura de banda de trabalho
A largura de banda de trabalho é a faixa de frequência de trabalho especificada quando os parâmetros C, I, D e ρs acima atendem aos requisitos.
Tipo de condutor de onda
O acoplador direcional de dois orifícios de condutor de onda é o acoplador direcional de condutor de onda, o principal e o sub-condutor de onda passam por suas paredes estreitas públicas em dois
Um pequeno buraco com distância d = (2n+1) λg0/4 é acoplado, onde λg0 é o comprimento de onda condutora correspondente à frequência central, n é um número inteiro positivo, geralmente n = 0. Os orifícios de acoplamento são geralmente redondos e podem ter outras formas. Quando trabalhamos na frequência central, βd = π/2, então D→∞; Quando desviado da frequência central, secβd tem um determinado valor numérico, quando D não é mais infinito. Na verdade, o acoplador de dois orifícios, mesmo na frequência central, não é infinito, mas apenas em torno de 30dB.
Em suma, o acoplador direcionado de dois orifícios de condutor de onda é baseado na interferência mútua das ondas para alcançar a saída direcionada do condutor de onda principal, sobreposta sobre a porta de acoplamento e contracompensada na porta de isolamento. Para aumentar o acoplamento do acoplador direcional e ampliar a banda de frequência de trabalho, o acoplador direcional poroso pode ser usado,
Tipos duplos
O acoplador direcional de duas ramificações consiste em linha principal, linha secundária e duas ramificações
O comprimento e a distância são 1/4 do comprimento de onda central, como mostrado nas Figuras 5-15. A impedância característica da linha de entrada da linha principal "①" é, a impedância característica da linha de saída da linha principal "②" (k é a relação de transformação da impedância), a impedância característica da extremidade de isolamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpedência Impedência característica da extremidade de acoplamento da linha secundaria "ImpImpImpImpedência característica da da linha principal de saída da linha principal "Impedência característica da linha Impedência característica da linha principal de saída da linha
Tipos paralelos
O acoplador direcional de microbanda de acoplamento paralelo é um tipo de acoplador direcional inverso, cuja saída de acoplamento e a entrada principal estão no mesmo lado, como mostrado na imagem à direita, a porta in é a entrada, a porta out é a entrada direta, a porta ocup é a porta de acoplamento e a porta "O O O O O O O O" é a porta de isolamento.
Especificações técnicas do acoplador (distribuição interior)
Transmissão
Editar
Tabela 2 Especificações técnicas do acoplador
projeto
especificação
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Inserir perda
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0.7dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW em Bobby
≤1.4
Perda de acoplamento
5 dB
7dB
10dB
15 dB
20 dB
Potência máxima de entrada
15 W
Tipo de conector (interface)
N-Feminino
Isoladores
Transmissão
Editar
O isolador também é chamado de inversor, onde as ondas eletromagnéticas são quase sem decadência quando passam por ele, e a decadência é grande quando passam por ele. Isoladores comuns harmoniosos
Vibração e deslocamento de campo.
Isolador ressonante
Como o ferroxido tem propriedades unidirecionais, sob o efeito do campo magnético constante Hi, os campos magnéticos rotativos de polarização círcula esquerda e direita em relação à espiral esquerda e direita com a direção Hi têm condutividade magnética diferente (definida como μ- e μ +, respectivamente). Situado em um determinado ponto na linha de transmissão de microondas contendo material de ferroxídio, ao longo da direção + z para a transmissão do campo magnético rotativo esquerdo, ao longo da direção -z para a transmissão do campo magnético rotativo direito, ambos transmitem a mesma distância, mas a condutividade magnética correspondente é diferente, então a velocidade de fase do campo magnético rotativo esquerdo e direito é diferente, o deslocamento de fase produzido também é diferente, isso é a irreversibilidade do deslocamento de fase do ferroxídio. Por outro lado, o ferroxido tem o efeito de ressonância ferromagnética e o efeito de absorção resonante do campo magnético polarizado.
O chamado efeito de ressonância ferromagnética do ferroxido refere-se a quando a frequência de trabalho do campo magnético Ω é igual à frequência angular de ressonância do ferroxido Ω0, a absorção de energia de microondas do ferroxido atinge o valor máximo. Para os campos magnéticos de polarização circular, os campos magnéticos de polarização rotativa esquerda e direita têm condutividade magnética diferente, de modo que ambos também têm propriedades de absorção diferentes.
Para o campo magnético de polarização de rotação direita de transmissão inversa, a condutividade é μ +, tem o efeito de ressonância ferromagnética, e para o campo magnético de polarização esquerda de transmissão positiva, a condutividade é μ -, não existe propriedades de ressonância ferromagnética, que é o efeito de ressonância do campo magnético de polarização circular. O isolador ressonante de ferroxido é feito usando esta propriedade do ferroxido.
Isoladores móveis
Os isoladores de deslocamento de campo são feitos de acordo com o efeito de deslocamento de campo produzido pelo ferroxido sobre os tipos de onda que são transmitidos em ambas as direções.
Ele adiciona uma placa de atenuação no lado da placa de ferroxido, devido ao desvio do campo gerado pela transmissão em duas direções, o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção positiva (-z) é desviado para o lado da placa sem atenuação, enquanto o campo elétrico de transmissão de ondas ao longo da direção inversa (+z) é desviado para o lado da placa de atenuação, alcançando assim a função de isolamento de diminuição positiva muito pequena e diminuição inversa grande, como mostrado na Figura 5 - 32.
Devido ao isolador deslocado de campo com pequeno tamanho, peso leve, estrutura simples e banda de trabalho mais ampla e outras características, ele é mais amplamente utilizado em ocasiões de baixa potência.