Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская международная торговая компания с ограниченной ответственностью
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты
Категории продукта

Шанхайская международная торговая компания с ограниченной ответственностью

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.

АСвяжитесь сейчас

Запасные части 1545210 ROEMHELD

ДоговариваемыйОбновление на05/10
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Запасные части Германия EGE - Elektronik Основные продукты: регулятор расхода, регулятор уровня жидкости, индуктивный переключатель приближения, конденсаторный переключатель приближения, фотоэлектрический датчик, инфракрасный детектор с 1976 года, Eg Electronics Spezial - Sensor Co., Ltd. разработала и произвела датчики специального назначения для применения в различных отраслях промышленности для автоматизации. Производитель компании. Его портфель продуктов включает в себя контроллеры потока, инфракрасные, фотоэлектрические, ультразвуковые датчики, конденсаторные переключатели приближения, световые барьеры и. Запасные части 1545210 ROEMHELD

Подробности о продукте


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