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ROEHMHELD0353354S
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ROEMHELD 1942501
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ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
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Pièces détachées 1545210 roemheld
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ROEMHELD1942400
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ROEMHELD1942010
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ROEMHELD15431144
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ROEMHELD1543 à 513
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ROEMHELD1535166B
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ROEMHELD9281136
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ROEMHELD1895503
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ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
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ROEMHELD500071 -
ROEMHELD500071
ROEMHELD1893504
ROEMHELD1893604
ROEMHELD1513020
ROEMHELD1955012
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ROEMHELD199948
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ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD112, 1987 - 00
ROEMHELD1846A090R36
ROEMHELD1846A090L36
ROEMHELD9208181
ROEMHELDARTICLE N° 0460682
ROEMHELDS03642
ROEMHELDS03928
ROEMHELDS04156
ROEMHELDS03643
ROEMHELD1547175
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ROEMHELD1297 - 10 - 0500
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1294100110
ROEMHELD1545210
ROEMHELD1942300
ROEMHELD1545106
ROEMHELD1897204
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1955932
ROEMHELD1895303VDH35
ROEMHELD1911022
ROEMHELD1434001
HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03
ROEMHELD1575105
ROEMHELD3890014
ROEMHELD1296940
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895133
ROEMHELD18931466
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1546165
ROEMHELD9284036
ROEMHELD6852 à 349
ROEMHELDNR.1896303VMH36,B1.880, Rotation à gauche
ROEMHELD9284036
ROEMHELD824030500
ROEMHELD1543165
ROEMHELD1543516
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
DYNISCO14804100 Série: 711448290 014, 220VACContrôleur de pression
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Contrôleur de pression
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Capteur de pression
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Capteur de pression
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Série: 657282010 007, 24VDCContrôleur de pression
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Contrôleur de pression
DYNISCOPT4624-5M-25/18Capteur de pression
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2
DYNISCOPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
DYNISCOPT462E-5M-6/18
DYNISCOPT4626-1/2-3M-18/18capteur
DYNISCOTYPE PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- N° SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Capteur de pression
DYNISCOSpx2242 - S - a - 00 - M - 22 - ce - FF - BCA - ZZ - B171 vérifier le modèle c'est un autre 20mpa = 200bar écrit derrière 500bar
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Capteur de pression
DYNISCOArt. - nr. tpt4634 - 1 / 2 - 50mpa - 6 / 18 - sil2 cette quantité est validecapteur
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N° SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manomètre
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Capteur de pression
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Capteur de pression
DYNISCORemplacement 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmetteur de pression
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manomètre
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO14804101Afficher le tableau
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 prix réduit pour les contrats conclusAfficher le tableau
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18capteur
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2capteur
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HCapteur de température
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 valide pour une unité entièreManomètre
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementCapteur de pression
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Ligne de capteur
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Capteur de pression
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacement
DYNISCOSPX 2242 à 00 m 21 cefacazole b 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Le câble
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 substitut
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Capteur de pression
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
DYNISCO14804100
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacementCapteur de pression
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 remplacement
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-7C-15/46
DYNISCOSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Capteur de pression
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Capteur de pression
ROEMHELD1891201
ROEMHELD1942000
ROEMHELD1895609
ROEMHELD0460831
ROEMHELD1283005
ROEMHELD1296120250
ROEMHELD1544165 + 0131156
ROEMHELD1545160L
ROEMHELD1895141M
ROEMHELD1896303VDH36
ROEMHELD2951417
ROEMHELD1895509
ROEMHELD9384006
ROEMHELD811968012
ROMHELD0132703
ROEMHELD0460656
ROEMHELD04601020
ROEMHELD1829743D00
ROEMHELD1850102M
ROEMHELD1895624M
ROEMHELD1829740D00
ROEMHELD1845L090L30M
ROMHELD9281136
ROEMHELD9281136
ROMHELD811968011
ROMHELD9384755
ROEMHELD0132732
ROMHELD9281 à 136
ROEMHELD3412044
ROMHELD9384735
ROEMHELD1895323
ROEMHELD1895503
ROEMHELD1942925
ROEMHELD4412974
ROEMHELD1942410P
ROEMHELD1547176
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ROEMHELD8755020
HELDHAIN555541 - 01
ROEMHELD1543105S
ROEMHELD1463101
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ROEMHELD1463610
ROEMHELD1895604
ROEMHELD1895504
ROEMHELD1895604
VROEMHELD1942112
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ROEMHELD704201
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ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
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ROMHELD1543523
ROMHELD1738 à 858
ROEMHELD9284036
ROEMHELD1896303VMH36
ROEMHELD4312151
ROEMHELD3829 à 234
ROEMHELD1547 - 513 l'unité entière est valide
ROEMHELD1547 à 516
ROEMHELD3829 à 234
ROEMHELD3829 - 099
ROEMHELD3829234
ROEMHELD1547516
ROEMHELD0132478 1844-A0XXX24(M)
ROEMHELD0132689
ROEMHELD1942002
ROEMHELD1875303
ROEMHELD1875403
ROEMHELD1545105
ROEMHELD1543407
ROEMHELDDICHTSATZ pour 1843847
ROEMHELD3821246
ROEMHELD1543265
ROEMHELD1804230
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Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
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⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
Application
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⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.
Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
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⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
Application
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⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.
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DYNISCOSpx2242 - S - a - 00 - M - 22 - ce - FF - BCA - ZZ - B171 vérifier le modèle c'est un autre 20mpa = 200bar écrit derrière 500bar
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Capteur de pression
DYNISCOArt. - nr. tpt4634 - 1 / 2 - 50mpa - 6 / 18 - sil2 cette quantité est validecapteur
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N° SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manomètre
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Capteur de pression
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Capteur de pression
DYNISCORemplacement 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmetteur de pression
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manomètre
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO14804101Afficher le tableau
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 prix réduit pour les contrats conclusAfficher le tableau
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18capteur
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2capteur
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HCapteur de température
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 valide pour une unité entièreManomètre
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementCapteur de pression
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Ligne de capteur
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Capteur de pression
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacement
DYNISCOSPX 2242 à 00 m 21 cefacazole b 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Le câble
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
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DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 substitut
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Capteur de pression
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
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DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacementCapteur de pression
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 remplacement
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
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DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Capteur de pression
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2Capteur de pression
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Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
Podcast
Éditer
⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
Application
Podcast
Éditer
⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
Podcast
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.
Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
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⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
Application
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⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.
ROEMHELD1800110
ROMHELD1541105S
ROEHMHELD0353814
ROEHMHELD0353354S
ROEMHELD1942501
ROEMHELD 1942501
ROEMHELD1893N30L12DH
ROEMHELD1893N30R12DH
ROEMHELD3614396
ROEMHELD1947400
ROEMHELD3819076
ROEMHELD1896333 VMM36
ROEMHELD18951330M90
ROEMHELD1895433VDH35
ROEMHELD1895333VDH35
ROEMHELD5700-106, longueur de fil de 15M, avec accouplement vissé
ROEMHELD1545516
ROEMHELD0460656
ROEMHELD0460814
ROEMHELD0460656
ROEMHELD3829234
ROEMHELD040656
ROEMHELD1804230C
ROEMHELD1942400 valide en entier
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1825010
ROEMHELD1942400
ROEMHELD1825110
ROEMHELD1942010
ROEMHELD182501
ROEMHELD1825110 valide pour l'unité entière
ROEMHELD1942010
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1883 - 101
ROEMHELD1883 - 102
ROEMHELD1942 - 112
ROEMHELD1942 - 975
ROEMHELD1942 - 007
ROEMHELD1296 - 10 - 0300 (50 - 300)
ROEMHELD1755023
ROEMHELD9425 - 102
ROEMHELD3829 à 234
ROEMHELD860011223328W12
ROEMHELD1895106
ROEMHELD1294 - 010 - 170
ROEMHELD1294 - 010 - 280
ROEMHELD1804230
ROEMHELD1803230
ROEMHELD1804131
ROEMHELD1895101VI
ROEMHELD1895201VI
ROEMHELDS03903-02
ROEMHELD1462868
ROEMHELD1895101VI
ROEMHELD1895201VI
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ROEMHELD1893403
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DYNISCO14804100 Série: 711448290 014, 220VACContrôleur de pression
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0Contrôleur de pression
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4634-5M-12-SIL2
DYNISCOMDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8Capteur de pression
DYNISCOPT4624
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2Capteur de pression
DYNISCOTPT4634-1/2-5M-12/18-SIL2
DYNISCO14802101 Série: 657282010 007, 24VDCContrôleur de pression
DYNISCOART.- NR. 1480-2-1-0-1Contrôleur de pression
DYNISCOPT4624-5M-25/18Capteur de pression
DYNISCOPT4624-15M-12-SIL2
DYNISCOART.- NR. 1480-4-1-0-0
DYNISCOPT4624-35MPA-6/16-SIL2
DYNISCOPT4624-1/2-15M-12/18-SIL2
DYNISCOPT462E-5M-6/18
DYNISCOPT4626-1/2-3M-18/18capteur
DYNISCOTYPE PT462E ART. - NR. : PT462E-5M-6/18
DYNISCOART.- NR. 1480-1-0-0-0
DYNISCOART.- N° SPX 4622-N-A-05-B-21-DP-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOTPT463F-1/2-5M-12/18-S137-SIL2Capteur de pression
DYNISCOSpx2242 - S - a - 00 - M - 22 - ce - FF - BCA - ZZ - B171 vérifier le modèle c'est un autre 20mpa = 200bar écrit derrière 500bar
DYNISCOMDT422F-1/2-1C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-GC8Capteur de pression
DYNISCOArt. - nr. tpt4634 - 1 / 2 - 50mpa - 6 / 18 - sil2 cette quantité est validecapteur
DYNISCOPT462E-35MPA-6/18
DYNISCOART.- N° SPX 4222-N-A-00-B-21-CE-DD-A-AF-ZZ-GC9
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCOTPT4634-1/2-3M-12/18-SIL2
DYNISCO1480Manomètre
DYNISCOPT4624-1/2-5M-6/18-SIL2Capteur de pression
DYNISCOPT4626-1/2-5M-6/18
DYNISCO2242NAOOM21HTAABCAZZB628
DYNISCOPT4626-1/2-5M-12/18Capteur de pression
DYNISCORemplacement 1490
DYNISCOSPX 2291EA 56M 13DPDDACAZZTransmetteur de pression
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200100
DYNISCO14804100Manomètre
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO14804101Afficher le tableau
DYNISCOMDT422F-1/2-2C-15/46-B171-GC0Capteur de pression
DYNISCOMDT460F-M18-1M-15-SIL2Capteur de pression de fusion
DYNISCO200925
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCODYMT-S-1/2-J-5-10-G-2M-F13
DYNISCOECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1 prix réduit pour les contrats conclusAfficher le tableau
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18capteur
DYNISCOMDA462-1/2-3,5C-15/46Capteur de pression
DYNISCOTPT4634-35MPA-12/18-S147-SIL2capteur
DYNISCOPT462E-3.5CB-6/18-GC8
DYNISCOMdt462f - 1 / 2 - 3,5c - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1Afficher le tableau
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-HCapteur de température
DYNISCOPT4624-1/2-20MPA-6/18-SIL2
DYNISCOMdt422f - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementcapteur
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 valide pour une unité entièreManomètre
DYNISCOPT390-0-15M-A191
DYNISCOMdt462fh - 1 / 2 - 2C - 15 / 46 - sil2 remplacementCapteur de pression
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR 200BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-2XJ-5-10-G-F13
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCOVT460-10Ligne de capteur
DYNISCOPT4626-M18-7CB-6/18
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 350BAR
DYNISCODYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G
DYNISCOMDT420F-1/2-5C-32-SIL2Capteur de pression
DYNISCOECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR 替代
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacement
DYNISCOSPX 2242 à 00 m 21 cefacazole b 106
DYNISCOTPT4636-1/2-35MPA-6/18
DYNISCOTPT4636-1/2-10M-9/18-SIL2
DYNISCOPT462E-1/2-5M-6/18
DYNISCO4012228Le câble
DYNISCOMDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0 substitut
DYNISCOM14-70MPA-6/18
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-GC8Capteur de pression
DYNISCO14834100
DYNISCOMDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2
DYNISCO14834100
DYNISCO14804100
DYNISCODYMT-F-1/2-PT100/3-0-15-G-H
DYNISCO14804100
DYNISCOEcho - mv3 - Bar - R21 - unf - 6pn - s06 - F18 - NTR remplacementCapteur de pression
DYNISCO2281-N-G-G-AC-5-P-19-A
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOATC99040011
DYNISCOMdt462f - M18 - 7C - 15 / 46 - sil2 remplacement
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCO4622-N-A-05-B-21-FE-DD-A-AF-ZZ-GC8
DYNISCOMDT462F-1/2-7C-15/46
DYNISCOSPX2243-E-A-25-K-22-FE-FF-A-CA-ZZ-B171
DYNISCOMDT462L-M18-7C-15/46
DYNISCOIDA353-5C-10V-D21
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCOECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
DYNISCOTPT4634-5M-15/18-SIL2
DYNISCOIDA353-7C-10V
DYNISCO14901
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 1
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0Manomètre
DYNISCO149041000
DYNISCOD7100 IDA353-3.5C
DYNISCO9966 - 7914
DYNISCOMDT462F-1/2-5C-23/46-B171-SIL2Capteur de pression
DYNISCO1480 - 4 - 1 - 0 - 0
DYNISCODYKE-1/2-PT100/4-15-32-G-F14
DYNISCO1A422-1/2-3.5C-23/46-GC8/000ST
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ROEMHELDDiscontinué remplacement 2954620 les dimensions extérieures sont légèrement plus petites et les dimensions de connexion sont les mêmes.
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ROEMHELD3614075
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ROEMHELD9425 - 102
Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
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⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
Application
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⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.
Les champs de choux du Nord et du Sud de Old Zhang sont divisés en 3 portions chacune, et Old Zhang espère obtenir une petite partie du débit d'eau de la voie navigable principale par le biais d'un changement de cours d'eau unique, avec des vitesses d'eau et d'autres autant que possible, comme le montre la Figure 1. De cette façon, les vieilles feuilles peuvent se reposer à l'ombre des arbres pendant un certain temps, sans aucune modification du cours d'eau, tout le sol est arrosé en même temps.
Les coupleurs sont des dispositifs radiofréquences qui extraient une petite partie du signal de la voie dorsale du signal sans fil et, comme représenté sur la figure 2, appartiennent tous à un dispositif de distribution de puissance comme les diviseurs de puissance, à la différence que les coupleurs sont des dispositifs de distribution de puissance inégale. Les coupleurs sont utilisés avec des diviseurs de puissance, principalement pour atteindre un objectif: permettre à la puissance d'émission de la source de signal d'être répartie de manière aussi égale que possible entre les différents ports d'antenne du système de distribution intérieur, de sorte que la puissance d'émission de chaque port d'antenne soit sensiblement la même.
La puissance du port d'entrée du coupleur idéal est égale à la somme de la puissance du port de couplage et de la puissance du port de sortie en watts (w), soit
Comme le montre la figure 3.
Les indicateurs importants du coupleur sont le degré de couplage et la perte d'insertion. Le degré de couplage est le rapport de puissance du port de couplage au port d'entrée, exprimé en DB, qui est généralement négatif. Plus le degré de couplage est grand en valeur absolue, moins il est équivalent à prendre, moins les pertes du coupleur naturel sont importantes. Plug - Loss est le rapport de puissance du port de sortie au port d'entrée. Plus la valeur absolue du degré de couplage est grande, plus la valeur absolue de la perte d'insertion est faible.
Exprimé en DB, il existe les relations suivantes:
La relation d'Insertion - perte (DB) et de degré de couplage (DB) du coupleur peut alors s'exprimer comme suit:
Exemples:
Un coupleur avec un degré de couplage de - 10 dB, il a une perte d'insertion de - 0,5 db. Prenez la valeur absolue et considérez la perte de média, la perte d'insertion générale sera un peu plus grande, différents fabricants ne sont pas les mêmes, la perte d'insertion générale est préférable d'environ 0,7 DB.
Si la puissance du port d'entrée est de 15 DBM, la puissance du port de couplage de ce coupleur est de 15 DBM - 10 dB = 5 DBM et la puissance du port de sortie est de 15 DBM - 0,7 DB = 14,3 DBM.
Beaucoup de gens ici posent la question: 5dbm + 14.3dbm > 15dbm, l'énergie n'est pas conservée, pourquoi? La raison en est simple: les quantités en DBM ne peuvent pas être additionnées.
L'ajout d'un signal électrique à l'entrée du photocoupleur fait briller la source lumineuse, l'intensité de la lumière dépend de l'amplitude du courant d'excitation, cette lumière, après avoir éclairé les photorécepteurs encapsulés ensemble, produit un photocourant dû à l'effet photoélectrique, qui est extrait par la sortie du photorécepteur, de sorte que la Conversion électro - optique - électrique est réalisée.
⒈ caractéristiques de fonctionnement (prenez la triode photosensible comme exemple)
Le taux de réjection de mode commun interne au photocoupleur est élevé. Parce que la capacité de couplage entre le tube électroluminescent et le récepteur est faible (à moins de 2 PF près), la tension d'entrée de mode commun, par l'intermédiaire de la capacité de couplage interpolaire, a peu d'effet sur le courant de sortie, ce qui entraîne un taux de réjection de mode commun élevé.
⒉ caractéristiques de sortie
Par caractéristique de sortie du photocoupleur, on entend la relation entre la tension de polarisation VCE appliquée par le photosensible et le courant de sortie IC sous un certain courant d'émission de lumière if, lorsque if = 0, la diode électroluminescente n'émet pas de lumière, le courant de sortie du collecteur du photosensible à ce moment - là étant appelé courant d'obscurité, généralement faible. Lorsque if > 0, sous l'effet d'un certain if, l'IC correspondent est sensiblement indépendant de VCE. Les variations entre IC et if sont linéaires et les caractéristiques de sortie des photocoupleurs mesurées avec un traceur de caractéristiques de tube à semi - conducteur sont similaires à celles des Triodes à cristal ordinaires.
⒊ le coupleur optoélectronique peut être utilisé comme coupleur linéaire
Fournir un courant de polarisation sur la diode électroluminescente, puis coupler la tension du signal à la diode électroluminescente à travers une résistance, de sorte que le Phototransistor reçoit un signal optique qui augmente et diminue le courant de polarisation, et son courant de sortie variera linéairement avec la tension du signal d'entrée. Le photocoupleur peut également fonctionner à l'état commuté, transmettant un signal impulsionnel. Lors de la transmission d'un signal impulsionnel, il existe un certain temps de retard entre le signal d'entrée et le signal de sortie, les temps de retard d'entrée et de sortie des photocoupleurs de différentes structures sont très différents.
Test optoélectronique
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⒈ utilisez le multimètre pour juger bon ou mauvais, comme dans la figure 3, débranchez l'alimentation d'entrée, avec la vitesse r × 1K pour mesurer la résistance de 1, 2 pieds, la résistance directe est de quelques centaines d'euros, la résistance inverse est de quelques dizaines de milliers d'euros, la résistance entre les pieds 3, 4 doit être infiniment grande. 1, 2 pieds avec n'importe quel groupe de 3, 4 pieds, la valeur de résistance est infiniment grande, après l'entrée est allumée, la résistance de 3, 4 pieds est petite. Réglage RP, 3, 4 résistances de pied changent, ce qui indique que le dispositif est bon. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser les vitesses r × 10K, sinon le tube de lancement est percé.
⒉ circuit de test facile, lorsque la mise sous tension, la LED n'émet pas de lumière, appuyez sur SB, la LED émettra de la lumière, la régulation RP, l'intensité lumineuse de la LED changera, indiquant que le coupleur photoélectrique testé est bon.
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⒈ composition du circuit de commutation
Lorsque le signal d'entrée ui est au niveau bas, le transistor V1 est à l'état bloqué, le courant de la diode électroluminescente dans le photocoupleur B1 est sensiblement nul et la résistance entre les sorties q11, q12 est importante, ce qui correspond à un interrupteur "ouvert"; Lorsque ui est au niveau haut, V1 est passant, la diode électroluminescente en B1 émet de la lumière, la résistance entre q11, q12 devient plus faible, ce qui équivaut à un interrupteur "on".
2. Circuit logique de composition
Le circuit est un circuit logique "porte et". Son expression logique est p = A.B. deux tubes photosensibles en série dans le diagramme, seulement lorsque le niveau logique d'entrée a = 1, b = 1, la sortie p = 1. Homologie, peut également constituer "porte ou", "porte non - et", "ou non - porte" et d'autres circuits logiques.
3. Composition du circuit de couplage isolé
Le circuit est représenté sur la figure 4. Il s'agit d'un circuit d'amplification à couplage alternatif typique. Le choix approprié de la résistance de limitation de courant RL de la boucle électroluminescente, de sorte que le rapport de transmission de courant de B4 soit constant, garantit l'amplification linéaire de ce circuit.
4. Composition du circuit régulé haute tension
Le tube d'entraînement nécessite un transistor plus résistant à la tension (3dg27 pour le tube d'entraînement sur la figure). Lorsque la tension de sortie augmente, la polarisation de v55 augmente, le courant direct de la diode électroluminescente dans B5 augmente, de sorte que la tension entre les pôles du tube photosensible diminue, la polarisation de la jonction be du tube de réglage diminue et la résistance interne augmente, de sorte que la tension de sortie diminue tout en maintenant la tension de sortie stable.
⒌ composition hall d'entrée lampe d'éclairage circuit de contrôle automatique
A est quatre groupes de commutateurs électroniques analogiques (S1 ~ S4): s1, s2, S3 en parallèle (peut augmenter la puissance d'entraînement et la capacité d'anti - interférence) pour le circuit de temporisation, lorsqu'il est allumé par R4, B6 pilote le silicium bidirectionnel vt, vt contrôle directement la lampe d'éclairage du hall d'entrée H; S4 et la photothermie externe RL et ainsi de suite constituent le circuit de détection de lumière ambiante. Lorsque la porte est fermée, la clarinette sèche KD de type normalement fermé, montée sur le cadre de la porte, est soumise à l'action d'un aimant de porte dont les contacts sont ouverts et S1, s2, S3 à l'état ouvert. Le propriétaire du soir rentre à la maison et ouvre la porte, l'aimant est loin de KD, le contact KD est fermé. À ce moment - là, l'alimentation de 9V est redressée après la charge de C1 par R1, la tension aux bornes de C1 monte rapidement à 9V, la tension redressée par S1, s2, S3 et R4 fait briller le tube lumineux interne B6, ce qui déclenche la conduction bidirectionnelle de silicium, vt conduit également, H s'allume pour réaliser le rôle de contrôle automatique de l'éclairage. Après la fermeture de la porte de la maison, l'aimant commande KD, les contacts sont ouverts, l'alimentation 9V cesse de charger C1 et le circuit entre dans un état de temporisation. C1 commence à décharger R3, après un certain temps de retard, la tension aux bornes de C1 descend progressivement en dessous de la tension d'ouverture de S1, s2, S3 (1,5 v), S1, s2, S3 revient à l'état ouvert, ce qui provoque B6 se bloque, vt se bloque également, h s'éteint, pour réaliser la fonction d'arrêt de la lumière de retard.
Différencier les types
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Type d'orientation
Un coupleur directionnel est un élément à quatre ports ayant des propriétés de transmission directionnelle, il est constitué de deux paires de systèmes de transmission reliés par des moyens de couplage. Les indicateurs de performance des coupleurs directionnels sont d'abord présentés, puis les coupleurs directionnels bi - trous à guide d'onde, les coupleurs directionnels bi - branches et les coupleurs directionnels micro - bandes à couplage parallèle.
1) Indicateurs de performance des coupleurs directionnels
Le coupleur directionnel est un réseau à quatre ports, le port "①" étant l'entrée, le port "②" la sortie traversante, le port "③" la sortie couplée et le port "④" l'extrémité isolée, et sa matrice de diffusion est [s]. Les indicateurs de performance décrivant les coupleurs directionnels sont: le degré de couplage, l'isolation, l'orientation, le rapport d'onde stationnaire d'entrée et la bande passante de travail. Présentés séparément ci - dessous.
2) degré d'isolation
Le rapport entre la puissance d'entrée P1 de l'entrée "①" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme un degré d'isolement noté I.
3 degré d'orientation
Le rapport entre la puissance de sortie P3 de l'extrémité de couplage "③" et la puissance de sortie P4 de l'extrémité d'isolement "④" est défini comme une directivité notée D.
4 entrez Poppy résident
Les ports "②, ③, ④" répondent tous au rapport d'onde stationnaire du port d'entrée "①" lorsque la charge correspondante est définie comme le rapport d'onde stationnaire d'entrée, noté ρ.
5 bande passante de travail
La bande passante de fonctionnement fait référence à la gamme de fréquences de fonctionnement lorsque les paramètres ci - dessus C, I, D, ρ, etc. du coupleur directionnel satisfont tous aux exigences.
Types de guides d'ondes
Coupleur directionnel bi - trou pour guide d'onde oui coupleur directionnel pour guide d'onde, les guides d'onde primaire et secondaire par leur paroi étroite commune sur deux
Les petits trous espacés d = (2n + 1) λ G0 / 4 réalisent un couplage où λ G0 est la longueur d'onde du Guide à laquelle correspond la fréquence centrale, n est un entier positif et prend généralement n = 0. L'orifice de couplage est généralement circulaire ou peut avoir d'autres formes. βd = π / 2 en travaillant à la fréquence centrale, à ce moment d → ∞; Lorsque la fréquence est décentrée, secβd a une certaine valeur numérique, à ce moment - là d n'est plus infini. En effet, le coupleur bipolaire, même à la fréquence centrale, n'est pas infini dans son orientation, mais seulement de l'ordre de 30 db.
En résumé, un coupleur directionnel bi - trou à guide d'onde est une sortie directionnelle qui met en oeuvre le Guide d'onde principal en s'appuyant sur l'interférence mutuelle des ondes, superposée en phase sur l'orifice de couplage et inversée sur l'orifice d'isolement. Pour augmenter le degré de couplage du coupleur directionnel, élargir la bande de fréquence de fonctionnement, on peut utiliser un coupleur directionnel poreux,
Double type
Le coupleur directionnel à double branche se compose d'une ligne principale, d'une ligne secondaire et de deux lignes de dérivation, dont la ligne de dérivation
La longueur et l'espacement sont tous deux 1 / 4 de la longueur d'onde centrale, comme le montrent les figures 5 à 15. Soit l'impédance caractéristique de la ligne d'entrée "①" de la ligne principale, l'impédance caractéristique de la ligne de sortie "②" de la ligne principale (k étant le rapport de transformation d'impédance), l'impédance caractéristique de l'extrémité d'isolation "④" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de l'extrémité de couplage "③" de la ligne secondaire, l'impédance caractéristique de la ligne de connexion parallèle étant z0p et les impédances caractéristiques des deux lignes de dérivation étant respectivement la somme.
Types parallèles
Un coupleur directionnel microruban à couplage parallèle est un coupleur directionnel inversé dont la sortie de couplage est du même côté que l'entrée principale, comme représenté sur la figure de droite, le port in étant le port d'entrée, le port out le port traversant, le port OCUP le port de couplage et le port "④" le Port isolé.
Spécifications techniques du coupleur (distribution intérieure)
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Tableau 2 spécifications techniques des coupleurs
projet
spécification
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Perte d'insertion
≤1.7dB
≤1.2dB
≤0,7 dB
≤0.3dB
≤0.3dB
VSW à Bobbi
≤ 1,4
Pertes de couplage
5 dB
7 dB
10 dB
15 dB
20 dB
Puissance d'entrée maximale
15 watts
Type de connecteur (interface)
N-Femme
Isolateurs
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L'isolateur est également appelé inverseur, l'onde électromagnétique est presque sans atténuation lorsqu'elle passe en avant et beaucoup d'atténuation lorsqu'elle passe en arrière. Isolateurs couramment utilisés sont harmoniques
Vibration et déplacement de champ deux.
Isolateur résonant
Les Ferrites étant anisotropes, les champs magnétiques rotatifs à polarisation circulaire gauche et droite en relation hélicoïdale gauche et droite avec la direction hi ont des perméabilités magnétiques différentes (fixées respectivement à µ - et µ +) sous l'effet d'un champ magnétique constant hi. Situé à un certain point sur la ligne de transmission micro - ondes du matériau contenant de la ferrite, le champ magnétique de gauche est transmis dans la direction + Z, le champ magnétique de droite est transmis dans la direction - Z, les deux transmettent la même distance, mais la Perméabilité magnétique correspondante est différente, de sorte que La vitesse de phase du champ magnétique de droite gauche est différente, le déphasage résultant est également différent, c'est - à - dire l'irréversibilité du déphasage de ferrite. Les Ferrites, d'autre part, ont un effet de résonance ferromagnétique et un effet d'absorption résonnante d'un champ magnétique polarisé circulairement.
Par effet de résonance ferromagnétique de la ferrite, on entend que l'absorption d'énergie micro - ondes par la ferrite est maximale lorsque la fréquence de fonctionnement ω du champ magnétique est égale à la fréquence angulaire de résonance ω 0 de la ferrite. Alors que pour les champs magnétiques polarisés circulairement, les champs magnétiques polarisés à gauche et à droite ont des perméabilités magnétiques différentes, de sorte que les deux ont également des propriétés d'absorption différentes.
Pour le champ magnétique polarisé à droite transmis en sens inverse, la Perméabilité magnétique est μ +, il a un effet de résonance ferromagnétique, tandis que pour le champ magnétique polarisé à gauche transmis en sens direct, la Perméabilité magnétique est μ -, il n'a pas de propriétés de résonance ferromagnétique, c'est l'effet de résonance du champ magnétique polarisé circulaire. Les isolateurs résonants en Ferrite sont précisément fabriqués en utilisant cette caractéristique de la ferrite.
Isolateur de déplacement de champ
L'isolateur à déplacement de champ est réalisé en fonction de l'action différente du déplacement de champ produit par la ferrite sur le type d'onde transmis dans les deux sens.
Il ajoute une feuille d'atténuation sur le côté de la Feuille de ferrite, en raison de la déviation différente du champ généré par la transmission dans les deux sens, ce qui rend le champ électrique de l'onde transmise dans le sens direct (- z) biaisé vers le côté de la feuille sans atténuation, tandis que le champ électrique de l'onde transmise dans le sens inverse (+ Z) biaisé vers le côté de la feuille d'atténuation, réalisant ainsi une fonction d'isolation avec très peu d'atténuation directe et beaucoup d'atténuation inverse, comme illustré sur les figures 5 à 32.
En raison de la petite taille et du poids léger de l'isolateur de déplacement de champ, de la structure simple et de la bande de fréquence de fonctionnement plus large et d'autres caractéristiques, il est plus largement utilisé dans les petites situations de puissance.