Ромхельд1800110
Ромхельд1541105S
Рохмхельд0353814
Рохмхельд0353354S
Ромхельд1942501
Ромхельд 1942501
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
Ромхельд3614396
Ромхельд1947400
Ромхельд3819076
Ромхельд1896333 VMM36
Запасные части 1545210 ROEMHELD
Запасные части 1545210 ROEMHELD
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895433VDH35
Ромхельд1895333VDH35
Ромхельд5700-106, длина провода 15 м, с винтовым соединением
Ромхельд1545516
Ромхельд0460656
Ромхельд0460814
Ромхельд0460656
Ромхельд3829234
Ромхельд040656
Ромхельд1804230C
Ромхельд1942400 Все в силе
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд1825010
Ромхельд1942400
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд182501
Ромхельд1825110 Все в силе
Ромхельд1942010
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1883 - 101 гг.
Ромхельд1883 - 102 гг.
Ромхельд1942 - 112 гг.
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1942 - 007 гг.
Ромхельд1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
Ромхельд1755023
Ромхельд9425 - 102
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд860011223328W12
Ромхельд1895106
Ромхельд1294 - 010 - 170
Ромхельд1294 - 010 - 280
Ромхельд1804230
Ромхельд1803230
Ромхельд1804131
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
РомхельдS03903-02
Ромхельд1462868
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
Ромхельд1893303
Ромхельд1893403
Ромхельд1804131
Ромхельд0460682
Ромхельд1548195
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд2361222
Ромхельд18961250
Ромхельд18961249
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1297 - 10 - 0600
Ромхельд124549
Ромхельд1546
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1895639
Ромхельд1942990
Ромхельд1534196B Целый лист действителен, проверьте модель
Ромхельд1534136B + 3829289
Ромхельд1536-136B_HUB_25 СЕНСОР_3929-289
Ромхельд1544195BH95
Ромхельд471TC-12
Ромхельд18961036P45M
Ромхельд1541-106XM
Ромхельд1546165
Ромхельд1824510A
Ромхельд15431140
Ромхельд15431144
Ромхельд15431144
Ромхельд1895503
Ромхельд1895103
Ромхельд1895203
Ромхельд2954429
Ромхельд2953100
Ромхельд9284036
Ромхельд1942012
Ромхельд1825500
Ромхельд1544513
Ромхельд1534136B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1547 - 265 гг.
Ромхельд1544 - 513
Ромхельд1543 - 516
Ромхельд1543 - 513
Ромхельд1537-146B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1534136B
Ромхельд1514 - 115 гг.
Ромхельд1471 - 001
Ромхельд1536136B
Ромхельд1942300
Ромхельд18952045
Ромхельд1313020
Ромхельд9730500
Ромхельд1460001
Ромхельд3829234
Ромхельд0460659
Ромхельд0460776
Ромхельд1472001
Ромхельд1475001
Ромхельд1516005
Ромхельд1543556
Ромхельд1546105
Ромхельд1546407
Ромхельд1891101
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдS03643
Ромхельд1547175
Ромхельд1549105
Ромхельд1546165
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1294100110
Ромхельд1545210
Ромхельд1942300
Ромхельд1545106
Ромхельд1897204
Ромхельд1955932
Ромхельд1955932
Ромхельд1895303VDH35
Ромхельд1911022
Ромхельд1434001
ХелденхайнAK ERM 280 1200 03S12-03
Ромхельд1575105
Ромхельд3890014
Ромхельд1296940
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд18931466
Ромхельд1942002
Ромхельд1546165
Ромхельд9284036
Ромхельд6852 - 349
РомхельдNR.1896303VMH36,B1.880, левовращающий
Ромхельд9284036
Ромхельд824030500
Ромхельд1543165
Ромхельд1543516
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
ДИНИСКО14804100 Серия: 711448290 014, 220VACРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0Регулятор давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОПТ4634-5М-12-СИЛ2
ДИНИСКОMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
ДИНИСКО14802101 Серия: 657282010 007, 24VDCРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-2-1-0-1Регулятор давления
ДИНИСКОPT4624-5M-25/18Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624-15М-12-СИЛ2
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2
ДИНИСКОPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-5M-6/18
ДИНИСКОPT4626-1/2-3M-18/18датчик
ДИНИСКОТип PT462E ART. - НР. : PT462E-5M-6/18
ДИНИСКОART.- NR. 1480-1-0-0-0
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОSPX2242 - S - A - 00 - M - 22 - CE - FF - BCA - ZZ - B171 Контрольная модель Это 500 BAR Далее написано 20 MPA = 200 BAR Что именно нужно
ДИНИСКОMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Датчик давления
ДИНИСКОART - NR TPT4634 - 2 - 50 MPA - 6 / 18 - SIL2 Это количество является действительнымдатчик
ДИНИСКОPT462E-35MPA-6/18
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКОTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
ДИНИСКО1480Манометр
ДИНИСКОPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО2242NAOOM21HTAABCAZZB628
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-12/18Датчик давления
ДИНИСКОЗамена 1490
ДИНИСКОSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZДатчик давления
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200100
ДИНИСКО14804100Манометр
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО14804101Показать таблицу
ДИНИСКОMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200925
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОDYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
ДИНИСКОECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-2XJ-5-10-Г
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1 Сделаны скидки по контрактуПоказать таблицу
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18датчик
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2датчик
ДИНИСКОPT462E-3.5CB-6/18-GC8
ДИНИСКОMDT462F - 1 / 2 - 3,5C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRдатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-ХДатчик температуры
ДИНИСКОPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
ДИНИСКОMDT422F - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Целый лист действителенМанометр
ДИНИСКОPT390-0-15M-A191
ДИНИСКОMDT462FH - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 АльтернативыДатчик давления
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
ДИНИСКОДYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКОVT460-10Линия датчика
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-ПТ100/4-15-15-Г
ДИНИСКОMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTR
ДИНИСКОSPX 2242 21 цефалоспоразол b 106 на расстоянии 00 метров
ДИНИСКОTPT4636-1/2-35MPA-6/18
ДИНИСКОTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО4012228кабель
ДИНИСКОMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Замена
ДИНИСКОM14-70MPA-6/18
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-Х
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTRДатчик давления
ДИНИСКО2281-N-G-G-AC-5-P-19-А
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОATC99040011
ДИНИСКОMDT462F - M18 - 7C - 15 / 46 - SIL2 Альтернативы
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОMDT462F-1/2-7C-15/46
ДИНИСКОSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОТПТ4634-5М-15/18-СИЛ2
ДИНИСКОIDA353-7C-10V
ДИНИСКО14901
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО149041000
ДИНИСКОD7100 IDA353-3.5C
ДИНИСКО9966 - 7914
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Датчик давления
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОDYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
ДИНИСКО1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Датчик давления
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдEEPDRDS3-05-115-5-24В
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд1548105BH10
Ромхельд1535196B
Ромхельд1547106B
Ромхельд1534166B
Ромхельд1544165B
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228 M12X1 MM
Ромхельд1544105
Ромхельд1544105B
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд3829-228-M12
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд0460836
Ромхельд3829228
Ромхельд1897 - 275 гг.
Ромхельд1533166
Ромхельд29453
Ромхельд1464610
Ромхельд1543513
Ромхельд1544513
Ромхельд1544516
Ромхельд1895104
Ромхельд1461110
Ромхельд1803230
Ромхельд1547110
Ромхельд0460831
Ромхельд18931191VI
Ромхельд1895103
Ромхельд15431144 Все в силе
Ромхельд15431140
Ромхельд1803131B
Ромхельд1579856
Ромхельд804 - 474
Ромхельд804 474
Ромхельд0460730
Ромхельд300199
Ромхельд3001999
Ромхельд1845N075L43M
Рохмхельд1543265
Ромхельд1893303
Ромхельд1845F090L30
Ромхельд1844F090R24
Ромхельд1942010
Ромхельд18911024
Ромхельд1545210
Ромхельд1296100450
Ромхельд1297100500
Ромхельд3829234
Ромхельд3829099
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1546195 Все в силе
Ромхельд1547516B
Ромхельд1824510A
Ромхельд1461110
Ромхельд1804230
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1804 - 121 гг.
Ромхельд189-101M
Ромхельд0460937
Ромхельд2951416
РомхельдПрекращение производства заменяет 2954620 Внешние размеры немного меньше, а размеры соединения одинаковы.
Ромхельд102913 - 03
Ромхельд146
Ромхельд1942012
Ромхельд1458002
Ромхельд0132566
Ромхельд1953858
Ромхельд1941820
Ромхельд1942 - 017 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд1942012
Ромхельд1942017
Ромхельд1953858
Ромхельд1942010
Ромхельд1458005
Ромхельд1942017
Ромхельд1458002
Ромхельд1942117
Ромхельд1942017
Ромхельд3709012
Ромхельд1942112
Ромхельд1941 - 820 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд3707021
Ромхельд3710081
Ромхельд0132466 + 1953858
Ромхельд1546 - 210 гг.
Ромхельд1458 - 002 гг.
Ромхельд3610246
Ромхельд9210 - 145
Ромхельд1897208VMH38
Ромхельд132125
Ромхельд1942112
Ромхельд5700013
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд1824809A
Ромхельд1546429L
Ромхельд1551885
Ромхельд1550939
Ромхельд0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
Ромхельд1545105H10
Ромхельд1471011
Ромхельд1935802
Ромхельд1933808
Ромхельд1290288
Ромхельд1290285
Ромхельд1297130120
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1458 - 002 гг.
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1942 - 2000 гг.
Ромхельд1942000
Ромхельд1458002
Ромхельд2954429
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1885 - 104 гг.
Ромхельд1545165
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804130
Ромхельд1534166
Ромхельд575
Ромхельд575
Ромхельд4605932
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1458001
Ромхельд1942410P
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд0132384
Ромхельд1854Q090R21M
Ромхельд8804006
Ромхельд3614075
РомхельдБС4253РБ075Н1
Ромхельд9425 - 102
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с делителем работы, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с делителем работы, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях
А
Ромхельд1800110
Ромхельд1541105S
Рохмхельд0353814
Рохмхельд0353354S
Ромхельд1942501
Ромхельд 1942501
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
Ромхельд3614396
Ромхельд1947400
Ромхельд3819076
Ромхельд1896333 VMM36
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895433VDH35
Ромхельд1895333VDH35
Ромхельд5700-106, длина провода 15 м, с винтовым соединением
Ромхельд1545516
Ромхельд0460656
Ромхельд0460814
Ромхельд0460656
Ромхельд3829234
Ромхельд040656
Ромхельд1804230C
Ромхельд1942400 Все в силе
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд1825010
Ромхельд1942400
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд182501
Ромхельд1825110 Все в силе
Ромхельд1942010
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1883 - 101 гг.
Ромхельд1883 - 102 гг.
Ромхельд1942 - 112 гг.
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1942 - 007 гг.
Ромхельд1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
Ромхельд1755023
Ромхельд9425 - 102
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд860011223328W12
Ромхельд1895106
Ромхельд1294 - 010 - 170
Ромхельд1294 - 010 - 280
Ромхельд1804230
Ромхельд1803230
Ромхельд1804131
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
РомхельдS03903-02
Ромхельд1462868
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
Ромхельд1893303
Ромхельд1893403
Ромхельд1804131
Ромхельд0460682
Ромхельд1548195
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд2361222
Ромхельд18961250
Ромхельд18961249
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1297 - 10 - 0600
Ромхельд124549
Ромхельд1546
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1895639
Ромхельд1942990
Ромхельд1534196B Целый лист действителен, проверьте модель
Ромхельд1534136B + 3829289
Ромхельд1536-136B_HUB_25 СЕНСОР_3929-289
Ромхельд1544195BH95
Ромхельд471TC-12
Ромхельд18961036P45M
Ромхельд1541-106XM
Ромхельд1546165
Ромхельд1824510A
Ромхельд15431140
Ромхельд15431144
Ромхельд15431144
Ромхельд1895503
Ромхельд1895103
Ромхельд1895203
Ромхельд2954429
Ромхельд2953100
Ромхельд9284036
Ромхельд1942012
Ромхельд1825500
Ромхельд1544513
Ромхельд1534136B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1547 - 265 гг.
Ромхельд1544 - 513
Ромхельд1543 - 516
Ромхельд1543 - 513
Ромхельд1537-146B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1534136B
Ромхельд1514 - 115 гг.
Ромхельд1471 - 001
Ромхельд1536136B
Ромхельд1942300
Ромхельд18952045
Ромхельд1313020
Ромхельд9730500
Ромхельд1460001
Ромхельд3829234
Ромхельд0460659
Ромхельд0460776
Ромхельд1472001
Ромхельд1475001
Ромхельд1516005
Ромхельд1543556
Ромхельд1546105
Ромхельд1546407
Ромхельд1891101
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдS03643
Ромхельд1547175
Ромхельд1549105
Ромхельд1546165
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1294100110
Ромхельд1545210
Ромхельд1942300
Ромхельд1545106
Ромхельд1897204
Ромхельд1955932
Ромхельд1955932
Ромхельд1895303VDH35
Ромхельд1911022
Ромхельд1434001
ХелденхайнAK ERM 280 1200 03S12-03
Ромхельд1575105
Ромхельд3890014
Ромхельд1296940
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд18931466
Ромхельд1942002
Ромхельд1546165
Ромхельд9284036
Ромхельд6852 - 349
РомхельдNR.1896303VMH36,B1.880, левовращающий
Ромхельд9284036
Ромхельд824030500
Ромхельд1543165
Ромхельд1543516
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
ДИНИСКО14804100 Серия: 711448290 014, 220VACРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0Регулятор давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОПТ4634-5М-12-СИЛ2
ДИНИСКОMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
ДИНИСКО14802101 Серия: 657282010 007, 24VDCРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-2-1-0-1Регулятор давления
ДИНИСКОPT4624-5M-25/18Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624-15М-12-СИЛ2
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2
ДИНИСКОPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-5M-6/18
ДИНИСКОPT4626-1/2-3M-18/18датчик
ДИНИСКОТип PT462E ART. - НР. : PT462E-5M-6/18
ДИНИСКОART.- NR. 1480-1-0-0-0
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОSPX2242 - S - A - 00 - M - 22 - CE - FF - BCA - ZZ - B171 Контрольная модель Это 500 BAR Далее написано 20 MPA = 200 BAR Что именно нужно
ДИНИСКОMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Датчик давления
ДИНИСКОART - NR TPT4634 - 2 - 50 MPA - 6 / 18 - SIL2 Это количество является действительнымдатчик
ДИНИСКОPT462E-35MPA-6/18
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКОTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
ДИНИСКО1480Манометр
ДИНИСКОPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО2242NAOOM21HTAABCAZZB628
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-12/18Датчик давления
ДИНИСКОЗамена 1490
ДИНИСКОSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZДатчик давления
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200100
ДИНИСКО14804100Манометр
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО14804101Показать таблицу
ДИНИСКОMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200925
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОDYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
ДИНИСКОECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-2XJ-5-10-Г
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1 Сделаны скидки по контрактуПоказать таблицу
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18датчик
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2датчик
ДИНИСКОPT462E-3.5CB-6/18-GC8
ДИНИСКОMDT462F - 1 / 2 - 3,5C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRдатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-ХДатчик температуры
ДИНИСКОPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
ДИНИСКОMDT422F - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Целый лист действителенМанометр
ДИНИСКОPT390-0-15M-A191
ДИНИСКОMDT462FH - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 АльтернативыДатчик давления
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
ДИНИСКОДYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКОVT460-10Линия датчика
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-ПТ100/4-15-15-Г
ДИНИСКОMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTR
ДИНИСКОSPX 2242 21 цефалоспоразол b 106 на расстоянии 00 метров
ДИНИСКОTPT4636-1/2-35MPA-6/18
ДИНИСКОTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО4012228кабель
ДИНИСКОMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Замена
ДИНИСКОM14-70MPA-6/18
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-Х
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTRДатчик давления
ДИНИСКО2281-N-G-G-AC-5-P-19-А
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОATC99040011
ДИНИСКОMDT462F - M18 - 7C - 15 / 46 - SIL2 Альтернативы
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОMDT462F-1/2-7C-15/46
ДИНИСКОSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОТПТ4634-5М-15/18-СИЛ2
ДИНИСКОIDA353-7C-10V
ДИНИСКО14901
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО149041000
ДИНИСКОD7100 IDA353-3.5C
ДИНИСКО9966 - 7914
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Датчик давления
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОDYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
ДИНИСКО1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Датчик давления
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдEEPDRDS3-05-115-5-24В
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд1548105BH10
Ромхельд1535196B
Ромхельд1547106B
Ромхельд1534166B
Ромхельд1544165B
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228 M12X1 MM
Ромхельд1544105
Ромхельд1544105B
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд3829-228-M12
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд0460836
Ромхельд3829228
Ромхельд1897 - 275 гг.
Ромхельд1533166
Ромхельд29453
Ромхельд1464610
Ромхельд1543513
Ромхельд1544513
Ромхельд1544516
Ромхельд1895104
Ромхельд1461110
Ромхельд1803230
Ромхельд1547110
Ромхельд0460831
Ромхельд18931191VI
Ромхельд1895103
Ромхельд15431144 Все в силе
Ромхельд15431140
Ромхельд1803131B
Ромхельд1579856
Ромхельд804 - 474
Ромхельд804 474
Ромхельд0460730
Ромхельд300199
Ромхельд3001999
Ромхельд1845N075L43M
Рохмхельд1543265
Ромхельд1893303
Ромхельд1845F090L30
Ромхельд1844F090R24
Ромхельд1942010
Ромхельд18911024
Ромхельд1545210
Ромхельд1296100450
Ромхельд1297100500
Ромхельд3829234
Ромхельд3829099
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1546195 Все в силе
Ромхельд1547516B
Ромхельд1824510A
Ромхельд1461110
Ромхельд1804230
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1804 - 121 гг.
Ромхельд189-101M
Ромхельд0460937
Ромхельд2951416
РомхельдПрекращение производства заменяет 2954620 Внешние размеры немного меньше, а размеры соединения одинаковы.
Ромхельд102913 - 03
Ромхельд146
Ромхельд1942012
Ромхельд1458002
Ромхельд0132566
Ромхельд1953858
Ромхельд1941820
Ромхельд1942 - 017 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд1942012
Ромхельд1942017
Ромхельд1953858
Ромхельд1942010
Ромхельд1458005
Ромхельд1942017
Ромхельд1458002
Ромхельд1942117
Ромхельд1942017
Ромхельд3709012
Ромхельд1942112
Ромхельд1941 - 820 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд3707021
Ромхельд3710081
Ромхельд0132466 + 1953858
Ромхельд1546 - 210 гг.
Ромхельд1458 - 002 гг.
Ромхельд3610246
Ромхельд9210 - 145
Ромхельд1897208VMH38
Ромхельд132125
Ромхельд1942112
Ромхельд5700013
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд1824809A
Ромхельд1546429L
Ромхельд1551885
Ромхельд1550939
Ромхельд0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
Ромхельд1545105H10
Ромхельд1471011
Ромхельд1935802
Ромхельд1933808
Ромхельд1290288
Ромхельд1290285
Ромхельд1297130120
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1458 - 002 гг.
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1942 - 2000 гг.
Ромхельд1942000
Ромхельд1458002
Ромхельд2954429
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1885 - 104 гг.
Ромхельд1545165
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804130
Ромхельд1534166
Ромхельд575
Ромхельд575
Ромхельд4605932
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1458001
Ромхельд1942410P
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд0132384
Ромхельд1854Q090R21M
Ромхельд8804006
Ромхельд3614075
РомхельдБС4253РБ075Н1
Ромхельд9425 - 102
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с преобразователем, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с делителем работы, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях
Ромхельд1800110
Ромхельд1541105S
Рохмхельд0353814
Рохмхельд0353354S
Ромхельд1942501
Ромхельд 1942501
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
Ромхельд3614396
Ромхельд1947400
Ромхельд3819076
Ромхельд1896333 VMM36
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895433VDH35
Ромхельд1895333VDH35
Ромхельд5700-106, длина провода 15 м, с винтовым соединением
Ромхельд1545516
Ромхельд0460656
Ромхельд0460814
Ромхельд0460656
Ромхельд3829234
Ромхельд040656
Ромхельд1804230C
Ромхельд1942400 Все в силе
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд1825010
Ромхельд1942400
Ромхельд1825110
Ромхельд1942010
Ромхельд182501
Ромхельд1825110 Все в силе
Ромхельд1942010
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1883 - 101 гг.
Ромхельд1883 - 102 гг.
Ромхельд1942 - 112 гг.
Ромхельд1942 - 975 гг.
Ромхельд1942 - 007 гг.
Ромхельд1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
Ромхельд1755023
Ромхельд9425 - 102
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд860011223328W12
Ромхельд1895106
Ромхельд1294 - 010 - 170
Ромхельд1294 - 010 - 280
Ромхельд1804230
Ромхельд1803230
Ромхельд1804131
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
РомхельдS03903-02
Ромхельд1462868
Ромхельд1895101VI
Ромхельд1895201VI
Ромхельд1893303
Ромхельд1893403
Ромхельд1804131
Ромхельд0460682
Ромхельд1548195
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд2361222
Ромхельд18961250
Ромхельд18961249
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1297 - 10 - 0600
Ромхельд124549
Ромхельд1546
Ромхельд1297 - 10 - 0400
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1895639
Ромхельд1942990
Ромхельд1534196B Целый лист действителен, проверьте модель
Ромхельд1534136B + 3829289
Ромхельд1536-136B_HUB_25 СЕНСОР_3929-289
Ромхельд1544195BH95
Ромхельд471TC-12
Ромхельд18961036P45M
Ромхельд1541-106XM
Ромхельд1546165
Ромхельд1824510A
Ромхельд15431140
Ромхельд15431144
Ромхельд15431144
Ромхельд1895503
Ромхельд1895103
Ромхельд1895203
Ромхельд2954429
Ромхельд2953100
Ромхельд9284036
Ромхельд1942012
Ромхельд1825500
Ромхельд1544513
Ромхельд1534136B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1547 - 265 гг.
Ромхельд1544 - 513
Ромхельд1543 - 516
Ромхельд1543 - 513
Ромхельд1537-146B
Ромхельд1535166B
Ромхельд1534136B
Ромхельд1514 - 115 гг.
Ромхельд1471 - 001
Ромхельд1536136B
Ромхельд1942300
Ромхельд18952045
Ромхельд1313020
Ромхельд9730500
Ромхельд1460001
Ромхельд3829234
Ромхельд0460659
Ромхельд0460776
Ромхельд1472001
Ромхельд1475001
Ромхельд1516005
Ромхельд1543556
Ромхельд1546105
Ромхельд1546407
Ромхельд1891101
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдS03643
Ромхельд1547175
Ромхельд1549105
Ромхельд1546165
Ромхельд1297 - 10 - 0500
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1545210
Ромхельд1294100110
Ромхельд1545210
Ромхельд1942300
Ромхельд1545106
Ромхельд1897204
Ромхельд1955932
Ромхельд1955932
Ромхельд1895303VDH35
Ромхельд1911022
Ромхельд1434001
ХелденхайнAK ERM 280 1200 03S12-03
Ромхельд1575105
Ромхельд3890014
Ромхельд1296940
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд18931466
Ромхельд1942002
Ромхельд1546165
Ромхельд9284036
Ромхельд6852 - 349
РомхельдNR.1896303VMH36,B1.880, левовращающий
Ромхельд9284036
Ромхельд824030500
Ромхельд1543165
Ромхельд1543516
Ромхельд1893N30L12DH
Ромхельд1893N30R12DH
ДИНИСКО14804100 Серия: 711448290 014, 220VACРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0Регулятор давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОПТ4634-5М-12-СИЛ2
ДИНИСКОMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
ДИНИСКО14802101 Серия: 657282010 007, 24VDCРегулятор давления
ДИНИСКОART.- NR. 1480-2-1-0-1Регулятор давления
ДИНИСКОPT4624-5M-25/18Датчик давления
ДИНИСКОПТ4624-15М-12-СИЛ2
ДИНИСКОART.- NR. 1480-4-1-0-0
ДИНИСКОPT4624-35MPA-6/16-SIL2
ДИНИСКОPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-5M-6/18
ДИНИСКОPT4626-1/2-3M-18/18датчик
ДИНИСКОТип PT462E ART. - НР. : PT462E-5M-6/18
ДИНИСКОART.- NR. 1480-1-0-0-0
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОSPX2242 - S - A - 00 - M - 22 - CE - FF - BCA - ZZ - B171 Контрольная модель Это 500 BAR Далее написано 20 MPA = 200 BAR Что именно нужно
ДИНИСКОMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Датчик давления
ДИНИСКОART - NR TPT4634 - 2 - 50 MPA - 6 / 18 - SIL2 Это количество является действительнымдатчик
ДИНИСКОPT462E-35MPA-6/18
ДИНИСКОART.- Номер SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКОTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
ДИНИСКО1480Манометр
ДИНИСКОPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО2242NAOOM21HTAABCAZZB628
ДИНИСКОPT4626-1/2-5M-12/18Датчик давления
ДИНИСКОЗамена 1490
ДИНИСКОSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZДатчик давления
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200100
ДИНИСКО14804100Манометр
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО14804101Показать таблицу
ДИНИСКОMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Датчик давления
ДИНИСКОMDT460F-M18-1M-15-SIL2Датчик давления плавления
ДИНИСКО200925
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОDYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
ДИНИСКОECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-2XJ-5-10-Г
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1 Сделаны скидки по контрактуПоказать таблицу
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18датчик
ДИНИСКОMDA462-1/2-3,5C-15/46Датчик давления
ДИНИСКОTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2датчик
ДИНИСКОPT462E-3.5CB-6/18-GC8
ДИНИСКОMDT462F - 1 / 2 - 3,5C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRдатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1Показать таблицу
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-ХДатчик температуры
ДИНИСКОPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
ДИНИСКОMDT422F - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 Заменадатчик
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Целый лист действителенМанометр
ДИНИСКОPT390-0-15M-A191
ДИНИСКОMDT462FH - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - SIL2 АльтернативыДатчик давления
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
ДИНИСКОДYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКОVT460-10Линия датчика
ДИНИСКОPT4626-M18-7CB-6/18
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
ДИНИСКОДИМТ-С-1/2-ПТ100/4-15-15-Г
ДИНИСКОMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Датчик давления
ДИНИСКОECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTR
ДИНИСКОSPX 2242 21 цефалоспоразол b 106 на расстоянии 00 метров
ДИНИСКОTPT4636-1/2-35MPA-6/18
ДИНИСКОTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
ДИНИСКОPT462E-1/2-5M-6/18
ДИНИСКО4012228кабель
ДИНИСКОMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0 Замена
ДИНИСКОM14-70MPA-6/18
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Датчик давления
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКОMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
ДИНИСКО14834100
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОDYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-Г-Х
ДИНИСКО14804100
ДИНИСКОЗамена ECHO - MV3 - BAR - R21 - UNF - 6PN - S06 - F18 - NTRДатчик давления
ДИНИСКО2281-N-G-G-AC-5-P-19-А
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОATC99040011
ДИНИСКОMDT462F - M18 - 7C - 15 / 46 - SIL2 Альтернативы
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКО4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
ДИНИСКОMDT462F-1/2-7C-15/46
ДИНИСКОSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
ДИНИСКОMDT462L-M18-7C-15/46
ДИНИСКОIDA353-5C-10V-D21
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ДИНИСКОТПТ4634-5М-15/18-СИЛ2
ДИНИСКОIDA353-7C-10V
ДИНИСКО14901
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 1
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0Манометр
ДИНИСКО149041000
ДИНИСКОD7100 IDA353-3.5C
ДИНИСКО9966 - 7914
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Датчик давления
ДИНИСКО1480 - 4 - 1 - 0 - 0 - 0
ДИНИСКОDYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
ДИНИСКО1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
ДИНИСКОMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Датчик давления
Ромхельд1891201
Ромхельд1942000
Ромхельд1895609
Ромхельд0460831
Ромхельд1283005
Ромхельд1296120250
Ромхельд1544165 + 0131156
Ромхельд1545160L
Ромхельд1895141M
Ромхельд1896303VDH36
Ромхельд2951417
Ромхельд1895509
Ромхельд9384006
Ромхельд811968012
Ромхельд0132703
Ромхельд0460656
Ромхельд04601020
Ромхельд1829743D00
Ромхельд1850102M
Ромхельд1895624M
Ромхельд1829740D00
Ромхельд1845L090L30M
Ромхельд9281136
Ромхельд9281136
Ромхельд811968011
Ромхельд9384755
Ромхельд0132732
Ромхельд9281 - 136
Ромхельд3412044
Ромхельд9384735
Ромхельд1895323
Ромхельд1895503
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1942410P
Ромхельд1547176
Ромхельд1547210
Ромхельд8755020
HELDHAIN555541 - 01
Ромхельд1543105S
Ромхельд1463101
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1891121
Ромхельд1801200
Ромхельд1802200
Ромхельд1463610
Ромхельд1895604
Ромхельд1895504
Ромхельд1895604
ВРОЕМХЕЛЬД1942112
Ромхельд804474
Ромхельд704201
Ромхельд1942201
Ромхельд1541105S
Ромхельд1545105S
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1550196
Ромхельд3614070
Ромхельд1543523
Ромхельд1738 - 858 гг.
Ромхельд9284036
Ромхельд1896303VMH36
Ромхельд4312151
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1547 - 513 Целый лист действителен
Ромхельд1547 - 516
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд3829 - 099
Ромхельд3829234
Ромхельд1547516
Ромхельд0132478 1844-A0XXX24(M)
Ромхельд0132689
Ромхельд1942002
Ромхельд1875303
Ромхельд1875403
Ромхельд1545105
Ромхельд1543407
РомхельдДихтсац Фюр 1843847
Ромхельд3821246
Ромхельд1543265
Ромхельд1804230
Ромхельд1942007
Ромхельд1344165
Ромхельд4317200
Ромхельд8459001
Ромхельд8145160
Ромхельд1955932
Ромхельд1472001
Ромхельд1543101
Ромхельд8.2135.2820
Ромхельд1471011M
РомхельдАльтернатива: 1824828A
Ромхельд500071 -
Ромхельд500071
Ромхельд1893504
Ромхельд1893604
Ромхельд1513020
Ромхельд1955012
Ромхельд120034
Ромхельд70580
Ромхельд199948
Ромхельд196207
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд112 1987 - 00
Ромхельд1846A090R36
Ромхельд1846A090L36
Ромхельд9208181
РомхельдСТАТЬЯ № 0460682
РомхельдS03642
РомхельдS03928
РомхельдS04156
РомхельдEEPDRDS3-05-115-5-24В
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд1548105BH10
Ромхельд1535196B
Ромхельд1547106B
Ромхельд1534166B
Ромхельд1544165B
Ромхельд1533166
Ромхельд3829228 M12X1 MM
Ромхельд1544105
Ромхельд1544105B
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд3829-228-M12
Ромхельд3829228
Ромхельд1533166
Ромхельд1533166
Ромхельд1534136B
Ромхельд3829228
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд0460832
Ромхельд0460836
Ромхельд1534136B
Ромхельд1533166
Ромхельд0460836
Ромхельд3829228
Ромхельд1897 - 275 гг.
Ромхельд1533166
Ромхельд29453
Ромхельд1464610
Ромхельд1543513
Ромхельд1544513
Ромхельд1544516
Ромхельд1895104
Ромхельд1461110
Ромхельд1803230
Ромхельд1547110
Ромхельд0460831
Ромхельд18931191VI
Ромхельд1895103
Ромхельд15431144 Все в силе
Ромхельд15431140
Ромхельд1803131B
Ромхельд1579856
Ромхельд804 - 474
Ромхельд804 474
Ромхельд0460730
Ромхельд300199
Ромхельд3001999
Ромхельд1845N075L43M
Рохмхельд1543265
Ромхельд1893303
Ромхельд1845F090L30
Ромхельд1844F090R24
Ромхельд1942010
Ромхельд18911024
Ромхельд1545210
Ромхельд1296100450
Ромхельд1297100500
Ромхельд3829234
Ромхельд3829099
Ромхельд3829 - 234
Ромхельд1546195 Все в силе
Ромхельд1547516B
Ромхельд1824510A
Ромхельд1461110
Ромхельд1804230
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1804 - 121 гг.
Ромхельд189-101M
Ромхельд0460937
Ромхельд2951416
РомхельдПрекращение производства заменяет 2954620 Внешние размеры немного меньше, а размеры соединения одинаковы.
Ромхельд102913 - 03
Ромхельд146
Ромхельд1942012
Ромхельд1458002
Ромхельд0132566
Ромхельд1953858
Ромхельд1941820
Ромхельд1942 - 017 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд1942012
Ромхельд1942017
Ромхельд1953858
Ромхельд1942010
Ромхельд1458005
Ромхельд1942017
Ромхельд1458002
Ромхельд1942117
Ромхельд1942017
Ромхельд3709012
Ромхельд1942112
Ромхельд1941 - 820 гг.
Ромхельд1942010
Ромхельд3707021
Ромхельд3710081
Ромхельд0132466 + 1953858
Ромхельд1546 - 210 гг.
Ромхельд1458 - 002 гг.
Ромхельд3610246
Ромхельд9210 - 145
Ромхельд1897208VMH38
Ромхельд132125
Ромхельд1942112
Ромхельд5700013
Ромхельд18951330M90
Ромхельд1895133
Ромхельд1824809A
Ромхельд1546429L
Ромхельд1551885
Ромхельд1550939
Ромхельд0132071 DICHTSATZ FKM FüR 1550-1X1
Ромхельд1545105H10
Ромхельд1471011
Ромхельд1935802
Ромхельд1933808
Ромхельд1290288
Ромхельд1290285
Ромхельд1297130120
Ромхельд2954 - 429
Ромхельд1458 - 002 гг.
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1942 - 2000 гг.
Ромхельд1942000
Ромхельд1458002
Ромхельд2954429
РомхельдРПФ 12-5
Ромхельд1885 - 104 гг.
Ромхельд1545165
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804 - 110 гг.
Ромхельд1804130
Ромхельд1534166
Ромхельд575
Ромхельд575
Ромхельд4605932
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд1458001
Ромхельд1942410P
Ромхельд1953022
Ромхельд1942925
Ромхельд4412974
Ромхельд0132384
Ромхельд1854Q090R21M
Ромхельд8804006
Ромхельд3614075
РомхельдБС4253РБ075Н1
Ромхельд9425 - 102
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с преобразователем, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях
Земля капусты с севера на юг от старого Чжана была разделена на три части, и Чжан надеялся получить небольшую часть воды из основного водотока за счет одноразовых изменений водотока, каждый со скоростью, как можно более равной другим, как показано на рисунке 1. Таким образом, Чжан мог бы некоторое время отдыхать в тени, не внося никаких изменений в водный путь, и все земли были залиты одновременно.
Связка - это радиочастотное устройство, которое извлекает небольшую часть сигнала из основного канала беспроводного сигнала и, как показано на рисунке 2, относится к устройству распределения мощности, как и делитель работы, за исключением того, что соединитель - это устройство распределения мощности с разной мощностью. Связка используется в сочетании с делителем работы, главным образом для достижения цели, заключающейся в том, чтобы излучающая мощность источника сигнала распределялась как можно равномерно между различными антенными отверстиями внутренней системы распределения, так что мощность передачи каждого отверстия в основном одинакова.
Мощность входного порта идеального связующего устройства равна сумме мощности порта связи и мощности выходного порта в Вт (W), т.е.
Как показано на диаграмме 3.
Важными показателями сцепления являются степень связи и потеря интерполяции. Степень связи - это отношение мощности порта связи к входному порту, которое обычно отрицательно, если выражается в dB. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше то, что вы забираете, тем меньше потеря естественной связи. Потеря интерполяции - это отношение мощности выходного и входного портов. Чем больше абсолютное значение степени связи, тем меньше абсолютное значение потери интерполяции.
Слова, выраженные в dB, имеют следующие отношения:
Тогда связь между потерей интерполяции связующего устройства (dB) и степенью связи (dB) может быть выражена следующим образом:
Примеры:
Сцепление с степенью сцепления −10 дБ, его потеря вставки составляет −0,5 дБ. Возьмите абсолютное значение, а затем учтите потерю среды, общая потеря вставки будет больше, разные производители разные, общая потеря вставки желательно около 0,7 дБ.
Если мощность входного порта составляет 15 дБм, то мощность порта связи этого связующего устройства составляет 15 дБм - 10 дБ = 5 дБм, а мощность выходного порта - 15 дБм - 0,7 дБ = 14,3 дБм.
Здесь многие задают вопрос: 5dBm + 14.3dBm > 15dBm, энергия не сохраняется, почему? Причина проста: количество в дБм не может быть суммировано.
На входном конце фотоэлектрической связи добавляются электрические сигналы, чтобы излучать источник света, интенсивность света зависит от размера тока возбуждения, этот свет облучается на инкапсулированный светоприёмник, из - за фотоэлектрического эффекта образуется световой ток, который выводится из выходного конца приёмника, таким образом реализуется преобразование электричества, света и электричества.
Рабочие характеристики (например, светочувствительные триоды)
Степень подавления симплекса внутри фотоэлектрической связи высока. Поскольку емкость связи между люминесцентной трубкой и приёмником света мала (в пределах 2pF), входное напряжение в конформном режиме оказывает незначительное влияние на выходной ток через конденсатор межполюсной связи, поэтому коэффициент подавления конформного типа высок.
Экспортные характеристики
Выходная характеристика фотоэлектрического связующего устройства относится к соотношению между VCE смещенного напряжения, добавленного светочувствительным трубкой, и IC выходного тока при определенном световом токе IF. Когда IF = 0, светодиод не светится, выходной ток концентратора фоточувствительного транзистора в это время называется темным током и, как правило, очень мал. Когда IF > 0, соответствующий IC в основном не связан с VCE под действием определенного IF. Изменения между IC и IF являются линейными, а выходная характеристика фотоэлектрической связи, измеренная с помощью профилографа полупроводниковых труб, аналогична выходной характеристике обычного транзисторного триода.
Фотоэлектрическая связь может использоваться в качестве линейной связи
На светодиоде обеспечивается смещение тока, а напряжение сигнала соединяется с светодиодом через сопротивление, так что фототранзистор получает световой сигнал, который увеличивается и уменьшается на смещенном токе, выходной ток которого будет линейно меняться с входным напряжением сигнала. Фотоэлектрическая связь также может работать в режиме переключения и передавать импульсные сигналы. При передаче импульсного сигнала существует определенное время задержки между входным и выходным сигналами, а время задержки ввода и выхода фотоэлектрических сцеплений разных структур сильно различается.
Фотоэлектрические испытания
Трансляция
редактировать
1.Используйте мультиметр для определения хорошего или плохого, например, рисунок 3, отключите входной конец питания, измерьте сопротивление 1 и 2 ног с помощью передачи R×1k, положительное сопротивление составляет несколько сотен евро, реверсивное сопротивление десятки тысяч евро, сопротивление между 3 и 4 ногами должно быть бесконечно большим. Любая группа между 1, 2 и 3, 4 ногами, сопротивление бесконечно велико, входной конец подключен к источнику питания, сопротивление 3, 4 ног очень мало. Регулируя RP, изменяется сопротивление ног 3 и 4, что указывает на то, что устройство в порядке. Примечание: Файл R×10k не может быть использован, иначе это приведет к пробоину пусковой трубы.
Простая тестовая схема, при включении питания, светодиод не светится, нажмите SB, светодиод будет светиться, регулировать RP, интенсивность света светодиода изменится, что указывает на измеренную фотоэлектрическую связь хорошо.
приложение
Трансляция
редактировать
контур входного переключателя
Когда входной сигнал UI для низкого электрического времени, транзистор V1 находится в состоянии отсечения, ток светодиода в фотоэлектрической связи B1 близок к нулю, выходное сопротивление между Q11 и Q12 велико, что эквивалентно переключателю « отключение»; Когда UI для высокой электрической нормы, проводимость v1, свет светодиода в B1, сопротивление между Q11 и Q12 становится меньше, что эквивалентно переключателю « включенно». Эта схема из - за Ui для низкого электрического времени, выключатель не работает, поэтому состояние проводимости высокого уровня. Точно так же, из - за отсутствия сигнала (Ui для низкого уровня) переключатель ведет, поэтому состояние пропускания низкого уровня.
2. Составление логических схем
Схема представляет собой логическую схему "с дверью". Его логическое выражение представляет собой последовательное соединение двух светочувствительных труб на диаграмме P = A.B. Только когда входной логический уровень A = 1, B = 1, выходной P = 1. То же самое, но также может образовывать логические схемы, такие как « или дверь», « не - дверь», « или не - дверь».
3. Составление изолированных цепей связи
Схема показана на рисунке 4. Это типичная схема усиления с переменным током. Выберите Rl ограничителя тока светового контура, чтобы отношение тока B4 к постоянной, чтобы обеспечить линейное усиление схемы.
4. Составление цепи стабилизации высокого давления
Для привода требуется транзистор с более высоким давлением (на рисунке привод 3DG27). Когда выходное напряжение увеличивается, смещение V55 увеличивается, положительный ток светодиода в B5 увеличивается, так что напряжение между светочувствительными трубами уменьшается, смещение регулирующей трубки должно уменьшаться, а внутреннее сопротивление увеличивается, так что выходное напряжение уменьшается, сохраняя стабильность выходного напряжения.
• Автоматическая схема управления освещением в фойе
A - это четыре набора аналоговых электронных переключателей (S1 ~ S4): S1, S2, S3 параллельное соединение (может увеличить мощность привода и антиинтерференционную способность) используется в цепи задержки, когда он подключается к источнику питания через R4, B6 привод двунаправленный кремниевый VT, VT непосредственно управляет лампой освещения в вестибюле H; S4 и внешний светочувствительный резистор Rl образуют цепь обнаружения окружающего света. Когда дверь закрывается, обычно закрытый кларнет KD, установленный на дверной раме, подвергается действию магнита на двери, его контакт отключен, а S1, S2, S3 находятся в открытом состоянии данных. Вечером хозяин возвращается домой, чтобы открыть дверь, магнит вдали от КД, контакт КД закрыт. В это время выпрямление источника питания 9V заряжается от R1 до C1, напряжение на обоих концах C1 быстро поднимается до 9V, выпрямительное напряжение через S1, S2, S3 и R4, чтобы сделать внутреннюю световую трубку B6 светящейся, запуская двунаправленный управляемый кремниевый провод, VT также ведет, H зажигает, для достижения автоматического управления освещением. После закрытия двери магнит управляет KD, контакт отключен, источник питания 9V перестает заряжать C1, схема входит в состояние задержки. С1 начинает разряд R3, после некоторой задержки, напряжение на обоих концах C1 постепенно падает ниже напряжения включения S1, S2, S3 (1.5v), S1, S2, S3 восстанавливает состояние отключения, что приводит к прекращению B6, VT также заканчивается, H выключается, чтобы реализовать функцию выключения с задержкой.
Различие видов
Трансляция
редактировать
Вид ориентации
Направленная связь - это четырехпортовый элемент с характеристиками направленной передачи, состоящий из двух пар систем передачи, связанных устройствами связи. Сначала опишите показатели производительности направленной связи, а затем введите волноводную двухпористую направленную связь, двухразветвленную направленную связь и параллельную микрополосную направленную связь.
1) Показатели производительности направленной муфты
Направленная связь - это сеть из четырех портов, порт « ① » для входного конца, порт « 2» для прямого выходного конца, порт « 3» для связанного выходного конца, порт « 4» для изолированного конца и установить его матрицу рассеяния как [S]. Показатели производительности, описывающие направленную связь, включают: степень связи, изоляцию, ориентацию, отношение входной стоячей волны и рабочую полосу пропускания. Ниже приводится информация отдельно.
2) Степень изоляции
Отношение входной мощности P1 на входном конце « ① » к выходной мощности P4 на изолированном конце « ① » определяется как степень изоляции и регистрируется как I.
3) Ориентация
Отношение выходной мощности P3 на конце связи « 3» к выходной мощности P4 на изолированном конце « 3» определяется как направленность и записывается как D.
4) Ввод в Бобби
Отношение стоячей волны к входному порту "①", когда все порты "2, 3, 4" соединяются с соответствующей нагрузкой, определяется как отношение стоячей волны к входу и записывается как.
5) Рабочая пропускная способность
Рабочая полоса пропускания относится к рабочему диапазону частот, когда вышеуказанные параметры C, I, D, и другие параметры направленной связи отвечают требованиям.
Виды волноводов
волноводная двухпористая направленная муфта - это волноводная направленная муфта, основная и вспомогательная волноводы проходят через ее общую узкую стенку на двух
Небольшие отверстия с фазовым расстоянием d = (2n + 1) λg0 / 4 обеспечивают связь, в которой длина волновода, соответствующая центральной частоте, - это длина волны, n - положительное целое число, которое обычно принимает n = 0. Стыковые отверстия обычно круглые и могут быть других форм. При работе на центральной частоте βd = π / 2, в это время D →; При отклонении от центральной частоты sec β d имеет определенное значение, когда D перестает быть бесконечным. На самом деле, двухпористый ответвитель, даже на центральной частоте, не бесконечно ориентирован, но может быть только около 30 дБ.
Короче говоря, волноводный двухпористый направленный ответвитель основан на взаимном вмешательстве волн для достижения направленного выхода основного волновода, наложения в одной фазе на разъеме и обратной компенсации на разъеме. Чтобы увеличить степень связи направленного ответвителя и расширить рабочую полосу частот, можно использовать пористую направленную ответвитель,
Двойной вид
Двухразветвленная направленная муфта состоит из основной, вспомогательной и двух ветвей, в которых разветвленная линия
Длина и интервал составляют 1 / 4 центральной длины волны, как показано на рисунках 5 - 15. Установите характеристическое сопротивление входной линии основной линии « ① », характеристическое сопротивление выходной линии основной линии « 2» составляет (k - отношение сопротивления к преобразованию), характеристическое сопротивление изоляционного конца вспомогательной линии « 4» составляет, характеристическое сопротивление « 3» конца связи вспомогательной линии составляет Z0p, характеристическое сопротивление параллельной соединительной линии - Z0p, а характеристическое сопротивление двух ветвей - сумма соответственно.
Параллельные виды
Микроскопический направленный ответвитель с параллельной связью - это своего рода обратный направленный ответвитель, выходной конец связи которого находится на той же стороне, что и основной входной конец, как показано на рисунке справа, порт in является входным портом, порт out является прямым портом, порт ocup является портом связи, порт « IV» - изолированным портом.
Технические спецификации по сцеплению (распределение в помещении)
Трансляция
редактировать
Таблица 2
проект
спецификация
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Вставить потери
≤1.7дБ
≤1.2дБ
≤0.7дБ
≤0.3дБ
≤0.3дБ
VSW в Бобби
1,4
потери связи
5дБ
7 дБ
10 дБ
15 дБ
20 дБ
Максимальная входная мощность
15 Вт
Тип разъема (интерфейса)
N-Женская
изолятор
Трансляция
редактировать
Изолятор также известен как обратный, электромагнитные волны проходят через него почти без затухания, а обратный проход имеет большое затухание. Обычный сепаратор имеет гармонию.
Виды колебаний и переноса.
резонансный сепаратор
Поскольку феррит имеет анизотропию, левое и правое поляризованное вращающееся магнитное поле, связанное с левой и правой спиралью в направлении Hi, имеет разную магнитную проницаемость (соответственно, мю - и мю +) под действием постоянного магнитного поля Hi. Расположенный в определенной точке линии микроволновой передачи, содержащей ферритовый материал, передает левое вращающееся магнитное поле по направлению + z и правовращающееся магнитное поле по направлению - z, оба передают одинаковое расстояние, но соответствующая магнитная проницаемость различна, поэтому скорость фазы левого правого вращающегося магнитного поля различна, создаваемое фазовое смещение также отличается, что является необратимым сдвигом фазы ферритов. С другой стороны, феррит обладает ферромагнитным резонансным эффектом и резонансным поглощающим эффектом кругового поляризованного магнитного поля.
Так называемый ферромагнитный резонансный эффект ферритов относится к максимальному поглощению ферритом энергии микроволн, когда рабочая частота магнитного поля омега равна резонансной угловой частоте ферритов Омега 0. Для круговых поляризованных магнитных полей левое и правое поляризованные магнитные поля имеют разные магнитные проводимости, поэтому они также имеют разные характеристики поглощения.
Для правополярного магнитного поля обратной передачи магнитная проницаемость составляет мю +, он имеет эффект ферромагнитного резонанса, в то время как для левополярного магнитного поля с положительной передачей магнитная проницаемость составляет мю - он не имеет характеристик ферромагнитного резонанса, который является резонансным эффектом кругового поляризованного магнитного поля. Именно это свойство ферритов используется в ферритовых резонансных сепараторах.
сепаратор с переносом поля
Изоляторы с переносом поля изготовлены в зависимости от того, как ферритовые соединения влияют на типы волн, передаваемых в обоих направлениях.
Он добавляет затухающие пластины на сторону ферритовой пластины, так как отклонения поля, генерируемые передачей в обоих направлениях, различны, так что электрическое поле передающей волны в прямом (- z - направлении) направлении отклоняется на сторону беззатухающей пластины, а электрическое поле передающей волны в обратном (+ z - направлении) отклоняется на сторону затухающей пластины, что обеспечивает изоляционную функцию с небольшим положительным затуханием и большим обратным затуханием, как показано на рисунке 5 - 32.
Поскольку полевой сепаратор имеет характеристики небольшого размера, легкого веса, простой конструкции и более широкой рабочей полосы частот, он широко используется в маломощных случаях