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单纤光纤收发器分类光纤收发器的种类很繁杂,按速率来分,光纤收发器可以分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器。按结构来分,可以分为桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器。按光纤来分,可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。按光纤数量来分,可以分为单纤光纤收发器和双纤光纤收发器。按网管来分,可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。总体上看
压力变送控制器原理压力变送控制器采用氧化铝陶瓷传感器做为“干式测量单元”,过程压力直接作用于坚固的耐腐蚀陶瓷膜片上,使膜片产生偏移,电容量变化输出正比于压力的电信号值,再通过变送器转换成4~20mA输出。供电部分:交直流220V经过开关电源处理成直流电压,给电路各部分供电。也可24V直流电源直接给电路各部分供电。信号部分:被测介质压力通过压力接口传到传感器的感压膜片,膜片形变引起内部扩散硅芯片上扩
土压传感器简介土压传感器是土壤力学理论研究和工程测试中土压力测的传感器。利用土压力传感器可获取路基、挡土墙、坝体、道等构物表面与土介质之间的接触应力和土层的原始成力状态,以此信浪来定景的评价建筑场的工作状态,验证土应力分布理论。土压力传感器国际上已有70多年的研究历史,国内60年代初也开始着手这方面的研究工作。但国内至今尚处于研制、试产阶段,末形成商品生产能カ。其原因之一,在于机理研究和工程应用技
信号隔离变送器原理信号隔离变送器的原理是,首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。信号隔离变送器分类1、隔离器:工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行
半导体光电探测器参数a.响应率:光电探测器的相应率用以表征探测器将入射光信号转换为电信号的能力。b.量子效率:光电探测器的量子效率定义为一个入射光子照在器件上并产生一个对探测器电流有贡献的光电载流子对的几率。探测器的效率越高越好。c.噪声等效功率:在实际的光电探测系统中,即使在探测器不加任何辐射信号时,探测器仍有一定的输出,这就时探测器本身存在的噪声。这种噪声的存在限制了探测器对微弱光信号的探测能
光电式测速传感器工作原理光电式测速的工作原理是基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号。其结构形式可分为透光式和反射式两种,如图所示。透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输山一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据圆盘上的孔数或缺口数
光纤配线箱主要性能机械性能连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃:符合GB5169.7实验A要求。电气性能连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB;回波损耗:APC型≥60dB,UPC型≥50dB,PC型≥40dB;高压防护接地装置:绝缘电阻:≥1000MΩ/5
光电器件概述光电器件分为发光器件和光探测器两大类,发光器件是把电信号变成光信号的器件,在光纤通信中占有重要的地位。性能好、寿命长、使用方便的不源是保证光纤通信可靠工作的关键。光纤通信对光源的基本要求有如下几个方面:首先,光源发光的峰值波长应在光纤的低损耗窗口之内,要求材料色散较小。其次,光源输出功率必须足够大,入纤功率一般应在10微瓦到数毫瓦之间。第三,光源庆具有高度可靠性,工作寿命至少在10万小
光电二极管工作原理光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使
光电探测器主要特性1.光电特性:I(t)[光电流]=F(P)[光通量]2.光谱特性:I(t)[光电流]=F(λ)[入射光波长]3.频率特性:I(t)[光电流]=F(f)[入射光调制频率]4.伏安特性:I(t)[光电流]=F(U)[电压]光电探测器工作原理光电探测器的工作原理是基于光电效应,热探测器基于材料吸收了光辐射能量后温度升高,从而改变了它的电学性能,它区别于光子探测器的最大特点是对光辐射的波
光电靶组成1、光学系统2、光敏元件3、处理电路4、机械结构光电靶性能(1)视场角:24°;(2)灵敏度:天空亮度不低于1000lx时,探测距离大于300倍弹径,最大可以达到1500倍弹径,最大探测距离与天空亮度和弹径成正比;(3)测速范围:50~2000m/s;(4)测速精度:相对误差≤0.05%;(5)光谱响应范围:300~850nm;(6)环境温度:-20~50℃;(7)最高连发测速频率为每分
CO2激光电源简介CO2激光电源是二氧化碳激光器配套电源,具有体积小、重量轻、操作方便等特点,有激光器有良好的匹配性能,可直接和激光器相连,省去了笨重、发热严重的镇流电阻。本电源可使二氧化碳激光器启辉容易、使二氧化碳激光器的性能得到充分发挥,转换效率提高,延长激光器的寿命。CO2激光电源分类CO2激光器工作频率按ISM规定为27~40MHz;其主要分类如下所述:(1)按输出方式分1)连续输出;2)
贴片功率电感参数1.误差/精度:2.电感感量值:指该功率电感在频率100Khz时测试的值。所以品牌不同感量值也不同。3.自谐频率:电感量和富有电感量形成共振的频率点。所以在运用中,不要超过自谐振频率来使用。4.直流电感:绕线电感DCR值较大会导致发热。5.饱和电流:电感值下降30%时的电流值。贴片功率电感特点1.由于独自的构造、线圈技术,实现了低直流阻抗和高容许电流;2.应用自动表面装载;3.出色
可编程片上系统基本特征最少也包含一个嵌入式处理器内核;可能包含部分可编程模拟电路;丰富的IPCore资源可供选择;足够的片上可编程逻辑资源;处理器调试接口和FPGA编程接口;具有小容量片内高速RAM资源;单芯片、低功耗、微封装。可编程片上系统技术内容可编程片上系统设计技术涵盖了嵌入式系统设计技术的全部内容,除了以处理器和实时多任务操作系统(RTOS)为中心的软件设计技术、以PCB和信号完整性分析为
励磁电感简介励磁电感是仅在变压器中才出现的名词,也就是一个等效电感值,事实上这个电感是变压器的初级侧电感,作用在其上的电流不会传导到次级,既是所有次级开路从初级测得的电感,它的作用是拿来对铁芯产生激磁作用,使铁芯内的铁磁分子可以用来导磁,就好比铁芯是磁中性,绕上绕组后,加入电源,它就像个永久磁体,开始有磁力了,这个电感称它为励磁电感,这个名称只在变压器中使用。励磁电感计算方法如何正确区分励磁涌流和
共模滤波电感制作共模滤波电感在制作时应满足以下要求:1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好
串联补偿电容器特性参数1、标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。其它单位关系如下:1F=1000mF1mF=1000μF1μF=1000nF1n=1000pF电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-
低压电力电容器优势产品系列完整,性能参数优异与Varplus2有很好的互换性相比Varplus2,价格更有竞争力选型简单标称乏值等同于实际输出乏值,无需换算应用范围应用更广泛,可用于特殊应用场合(比如高温度,高寿命,高过流能力等)低压电力电容器专业设计>金属壳体>额定容量,高达100kvar>轻松维修与维护>耐高温,高达70ºC>高浪涌电流耐受,高达
切换电容器接触器工作原理串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通,电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。切换电容器接触器型号说明切换电容器接触器工作条件a、周围空气温度:上限为+40°C,24h内其平均值不超过+35°C
光纤视频放大镜简介光纤视频放大镜专门用于检查光纤连接器端面,操作舒适、功能多样,其视频显示提高了检查速度以及检查质量,操作舒适而简便、快速而精确。相关管理人员可在操作人员的身后清楚地看到生产质量。另外,光纤视频放大镜还特别适合于进行有关培训。该产品已以闪电般的速度被众多用户所接受。是光纤跳线使用者与制造者的必备品之一。同时,针对越来越多的要求高性能便携式光纤视频放大镜的需求,现已开始提供图示便携式
分布电容定义分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。这种电容的容量很小,但可能对电路形成一定的影响。在对印制板进行设计时一定要充分考虑这种影响,尤其是在工作频率很高的时候。这种电容是制造中必然存在的,只是高工艺可以尽量将这个值减小。在电路结构里就必然存在,只是因为容值很小,在低频时,他对电路的影响可以忽略;在高频
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