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

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    Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai

Contato Agora

Peças de reposição 1545210 ROEMHELD

Modelo
Natureza do fabricante
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Visão geral

Os principais produtos da EGE-Elektronik na Alemanha são: controlador de fluxo, controlador de nível de líquido, interruptor de proximidade indutivo, interruptor de proximidade capacitivo, sensor fotoelétrico, detector de infravermelho Desde 1976, a EGE-Elektronik Spezial-Sensor Co., Ltd. desenvolveu e produziu sensores de uso especial para aplicações de automação em vários setores. produtores da empresa. Seu portfólio de produtos inclui controladores de fluxo, infravermelhos, fotoeletrônicos, sensores de ultra-som, interruptores de proximidade capacitivos, barreiras de luz e. Peças de reposição 1545210 ROEMHELD

Detalhes do produto


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

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ROEMHELDSubstituição: 1824828A

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ROEMHELD500071

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ROEMHELDARTÍCULO-N. 0460682

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ROEMHELD1534166B

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ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228 M12X1 MM

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ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829-228-M12

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ROEMHELD0460836

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ROMHELD1897-275

ROEMHELD1533166

ROEMHELD29453

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ROEMHELD18931191VI

ROEMHELD1895103

ROEMHELD15431144 Ordem inteira válida

ROEMHELD15431140

ROEMHELD1803131B

ROEMHELD1579856

ROEMHELD804-474

ROEMHELD804 474

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ROEMHELD300199

ROEMHELD3001999

ROEMHELD1845N075L43M

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ROEMHELD1942010

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ROEMHELD3829099

ROEMHELD3829-234

ROEMHELD1546195 Ordem inteira válida

ROEMHELD1547516B

ROEMHELD1824510A

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ROEMHELD1804230

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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

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ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

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ROEMHELD1942010

ROEMHELD1458005

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1458002

ROEMHELD1942117

ROEMHELD1942017

ROEMHELD3709012

ROEMHELD1942112

ROEMHELD1941-820

ROEMHELD1942010

ROEMHELD3707021

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ROEMHELD0132466 +1953858

ROEMHELD1546-210

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ROEMHELD9210-145

ROEMHELD1897208VMH38

ROEMHELD132125

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ROEMHELD1895133

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ROEMHELD1551885

ROEMHELD1550939

ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1

ROEMHELD1545105H10

ROEMHELD1471011

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ROEMHELD1297130120

ROMHELD2954-429

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ROMHELD1942-000

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ROEMHELD2954429

ROEMHELDRPF 12-5

ROEMHELD1885-104

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ROEMHELD1804-110

ROEMHELD1804-110

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ROEMHELD1534166

ROEMHELD575

ROEMHELD575

ROEMHELD4605932

ROEMHELD1953022

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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

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.

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ROEMHELD1800110

ROMHELD1541105S

ROEHMHELD0353814

ROEHMHELD0353354S

ROEMHELD1942501

ROEMHELD 1942501

ROEMHELD1893N30L12DH

ROEMHELD1893N30R12DH

ROEMHELD3614396

ROEMHELD1947400

ROEMHELD3819076

ROEMHELD1896333 VMM36

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

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ROEMHELD1472001

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ROEMHELD1516005

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ROEMHELD1546407

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ROEMHELD1942000

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ROEMHELD1544165+0131156

ROEMHELD1545160L

ROEMHELD1895141M

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ROEMHELD2951417

ROEMHELD1895509

ROEMHELD9384006

ROEMHELD811968012

ROMHELD0132703

ROEMHELD0460656

ROEMHELD04601020

ROEMHELD1829743D00

ROEMHELD1850102M

ROEMHELD1895624M

ROEMHELD1829740D00

ROEMHELD1845L090L30M

ROMHELD9281136

ROEMHELD9281136

ROMHELD811968011

ROMHELD9384755

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ROMHELD9281-136

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ROMHELD9384735

ROEMHELD1895323

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1942410P

ROEMHELD1547176

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541-01

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ROEMHELD1891121

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ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

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ROMHELD1738-858

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ROEMHELD1896303VMH36

ROEMHELD4312151

ROEMHELD3829-234

ROEMHELD1547-513 Ordem inteira válida

ROEMHELD1547-516

ROEMHELD3829-234

ROEMHELD3829-099

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ROEMHELD1547516

ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)

ROEMHELD0132689

ROEMHELD1942002

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROEMHELD1545105

ROEMHELD1543407

ROEMHELDDICHTSATZ FÃO 1843847

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ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDSubstituição: 1824828A

ROEMHELD500071-

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

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ROEMHELDARTÍCULO-N. 0460682

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ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

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ROEMHELD1545210

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ROEMHELD1545106

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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

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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

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

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.

ROEMHELD1800110

ROMHELD1541105S

ROEHMHELD0353814

ROEHMHELD0353354S

ROEMHELD1942501

ROEMHELD 1942501

ROEMHELD1893N30L12DH

ROEMHELD1893N30R12DH

ROEMHELD3614396

ROEMHELD1947400

ROEMHELD3819076

ROEMHELD1896333 VMM36

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

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

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

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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

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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

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.