Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

instrumentb2b>Produits

Shanghai yioverseas International Trading Co., Ltd

  • Courriel

  • Téléphone

  • Adresse

    Pièce 410, bâtiment huatinto, 2038 Caoan Road, Jiading District, Shanghai

Contactez maintenant

Pièces détachées 1545210 roemheld

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Allemagne EGE Elektronik les principaux produits sont: contrôleurs de débit, contrôleurs de niveau, commutateurs de proximité inductifs, commutateurs de proximité capacitifs, capteurs photoélectriques, détecteurs infrarouges depuis 1976, EGE Electronics Spezial - sensors GmbH a développé et produit des capteurs à usage spécial pour des applications d'automatisation dans tous les domaines. Producteurs de cette société. Son portefeuille de produits comprend des contrôleurs de flux, des capteurs infrarouges, optoélectroniques, à ultrasons, des commutateurs de proximité capacitifs, des barrières lumineuses et des capteurs à ultrasons. Pièces détachées 1545210 roemheld

Détails du produit


ROEMHELD1800110

ROMHELD1541105S

ROEHMHELD0353814

ROEHMHELD0353354S

ROEMHELD1942501

ROEMHELD 1942501

ROEMHELD1893N30L12DH

ROEMHELD1893N30R12DH

ROEMHELD3614396

ROEMHELD1947400

ROEMHELD3819076

ROEMHELD1896333 VMM36

Pièces détachées 1545210 roemheld

Pièces détachées 1545210 roemheld

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

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1893403

ROEMHELD1804131

ROEMHELD0460682

ROMHELD1548195

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROEMHELD2361222

ROEMHELD18961250

ROEMHELD18961249

ROMHELD1297 - 10 - 0400

ROMHELD1297 - 10 - 0500

ROMHELD1297 - 10 - 0600

ROMHELD124549

ROMHELD1546

ROEMHELD1297 - 10 - 0400

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1895639

ROEMHELD1942990

ROEMHELD1534196b valide pour toute la commande, veuillez vérifier le modèle

ROEMHELD1534136B + 3829289

ROEMHELD1536-136B_HUB_25 Capteur_3929-289

ROEMHELD1544195BH95

ROEMHELD471TC-12

ROEMHELD18961036P45M

ROEMHELD1541-106XM

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD15431140

ROEMHELD15431144

ROEMHELD15431144

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1895103

ROEMHELD1895203

ROEMHELD2954429

ROEMHELD2953100

ROEMHELD9284036

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1825500

ROEMHELD1544513

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1547 à 265

ROEMHELD1544 à 513

ROEMHELD1543 à 516

ROEMHELD1543 à 513

ROEMHELD1537-146B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1514 à 115

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

ROEMHELD1891201

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1895609

ROEMHELD0460831

ROEMHELD1283005

ROEMHELD1296120250

ROEMHELD1544165 + 0131156

ROEMHELD1545160L

ROEMHELD1895141M

ROEMHELD1896303VDH36

ROEMHELD2951417

ROEMHELD1895509

ROEMHELD9384006

ROEMHELD811968012

ROMHELD0132703

ROEMHELD0460656

ROEMHELD04601020

ROEMHELD1829743D00

ROEMHELD1850102M

ROEMHELD1895624M

ROEMHELD1829740D00

ROEMHELD1845L090L30M

ROMHELD9281136

ROEMHELD9281136

ROMHELD811968011

ROMHELD9384755

ROEMHELD0132732

ROMHELD9281 à 136

ROEMHELD3412044

ROMHELD9384735

ROEMHELD1895323

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1942410P

ROEMHELD1547176

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDS03643

ROEMHELD1547175

ROEMHELD1549105

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1294100110

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1942300

ROEMHELD1545106

ROEMHELD1897204

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1895303VDH35

ROEMHELD1911022

ROEMHELD1434001

HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03

ROEMHELD1575105

ROEMHELD3890014

ROEMHELD1296940

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD18931466

ROEMHELD1942002

ROEMHELD1546165

ROEMHELD9284036

ROEMHELD6852 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

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1548105BH10

ROEMHELD1535196B

ROEMHELD1547106B

ROEMHELD1534166B

ROEMHELD1544165B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228 M12X1 MM

ROEMHELD1544105

ROEMHELD1544105B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829-228-M12

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD0460836

ROEMHELD3829228

ROMHELD1897 - 275

ROEMHELD1533166

ROEMHELD29453

ROMHELD1464610

ROMHELD1543513

ROMHELD1544513

ROMHELD1544516

ROMHELD1895104

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1803230

ROEMHELD1547110

ROEMHELD0460831

ROEMHELD18931191VI

ROEMHELD1895103

ROEMHELD15431144 valide en entier

ROEMHELD15431140

ROEMHELD1803131B

ROEMHELD1579856

ROEMHELD804 à 474

ROEMHELD804 474

ROEMHELD0460730

ROEMHELD300199

ROEMHELD3001999

ROEMHELD1845N075L43M

ROEHMHELD1543265

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

ROEMHELD1942010

ROEMHELD18911024

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1296100450

ROEMHELD1297100500

ROEMHELD3829234

ROEMHELD3829099

ROEMHELD3829 à 234

ROEMHELD1546195 valide en entier

ROEMHELD1547516B

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1804230

ROEMHELD2954 à 429

ROEMHELD1804 - 121

ROEMHELD189-101M

ROEMHELD0460937

ROEMHELD2951416

ROEMHELDDiscontinué remplacement 2954620 les dimensions extérieures sont légèrement plus petites et les dimensions de connexion sont les mêmes.

ROEMHELD102913 - 03

ROEMHELD146

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1458002

ROEMHELD0132566

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1941820

ROEMHELD1942 - 017

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1458005

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1458002

ROEMHELD1942117

ROEMHELD1942017

ROEMHELD3709012

ROEMHELD1942112

ROEMHELD1941 - 820

ROEMHELD1942010

ROEMHELD3707021

ROEMHELD3710081

ROEMHELD0132466 + 1953858

ROEMHELD1546 à 210

ROEMHELD1458 - 002

ROEMHELD3610246

ROEMHELD9210 à 145

ROEMHELD1897208VMH38

ROEMHELD132125

ROEMHELD1942112

ROEMHELD5700013

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD1824809A

ROEMHELD1546429L

ROEMHELD1551885

ROEMHELD1550939

ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM pour 1550-1X1

ROEMHELD1545105H10

ROEMHELD1471011

ROEMHELD1935802

ROEMHELD1933808

ROEMHELD1290288

ROEMHELD1290285

ROEMHELD1297130120

ROMHELD2954 à 429

ROMHELD1458 - 002

ROMHELDRPF 12-5

ROMHELD1942 - 000

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1458002

ROEMHELD2954429

ROEMHELDRPF 12-5

ROEMHELD1885 - 104

ROEMHELD1545165

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804130

ROEMHELD1534166

ROEMHELD575

ROEMHELD575

ROEMHELD4605932

ROEMHELD1953022

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1458001

ROEMHELD1942410P

ROMHELD1953022

ROMHELD1942925

ROMHELD4412974

ROMHELD0132384

ROEMHELD1854Q090R21M

ROEMHELD8804006

ROEMHELD3614075

ROEMHELDBS4253RB075N1

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1893403

ROEMHELD1804131

ROEMHELD0460682

ROMHELD1548195

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROEMHELD2361222

ROEMHELD18961250

ROEMHELD18961249

ROMHELD1297 - 10 - 0400

ROMHELD1297 - 10 - 0500

ROMHELD1297 - 10 - 0600

ROMHELD124549

ROMHELD1546

ROEMHELD1297 - 10 - 0400

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1895639

ROEMHELD1942990

ROEMHELD1534196b valide pour toute la commande, veuillez vérifier le modèle

ROEMHELD1534136B + 3829289

ROEMHELD1536-136B_HUB_25 Capteur_3929-289

ROEMHELD1544195BH95

ROEMHELD471TC-12

ROEMHELD18961036P45M

ROEMHELD1541-106XM

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD15431140

ROEMHELD15431144

ROEMHELD15431144

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1895103

ROEMHELD1895203

ROEMHELD2954429

ROEMHELD2953100

ROEMHELD9284036

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1825500

ROEMHELD1544513

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1547 à 265

ROEMHELD1544 à 513

ROEMHELD1543 à 516

ROEMHELD1543 à 513

ROEMHELD1537-146B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1514 à 115

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

ROEMHELD1891201

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1895609

ROEMHELD0460831

ROEMHELD1283005

ROEMHELD1296120250

ROEMHELD1544165 + 0131156

ROEMHELD1545160L

ROEMHELD1895141M

ROEMHELD1896303VDH36

ROEMHELD2951417

ROEMHELD1895509

ROEMHELD9384006

ROEMHELD811968012

ROMHELD0132703

ROEMHELD0460656

ROEMHELD04601020

ROEMHELD1829743D00

ROEMHELD1850102M

ROEMHELD1895624M

ROEMHELD1829740D00

ROEMHELD1845L090L30M

ROMHELD9281136

ROEMHELD9281136

ROMHELD811968011

ROMHELD9384755

ROEMHELD0132732

ROMHELD9281 à 136

ROEMHELD3412044

ROMHELD9384735

ROEMHELD1895323

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1942410P

ROEMHELD1547176

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDS03643

ROEMHELD1547175

ROEMHELD1549105

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1294100110

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1942300

ROEMHELD1545106

ROEMHELD1897204

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1895303VDH35

ROEMHELD1911022

ROEMHELD1434001

HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03

ROEMHELD1575105

ROEMHELD3890014

ROEMHELD1296940

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD18931466

ROEMHELD1942002

ROEMHELD1546165

ROEMHELD9284036

ROEMHELD6852 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

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1548105BH10

ROEMHELD1535196B

ROEMHELD1547106B

ROEMHELD1534166B

ROEMHELD1544165B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228 M12X1 MM

ROEMHELD1544105

ROEMHELD1544105B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829-228-M12

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD0460836

ROEMHELD3829228

ROMHELD1897 - 275

ROEMHELD1533166

ROEMHELD29453

ROMHELD1464610

ROMHELD1543513

ROMHELD1544513

ROMHELD1544516

ROMHELD1895104

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1803230

ROEMHELD1547110

ROEMHELD0460831

ROEMHELD18931191VI

ROEMHELD1895103

ROEMHELD15431144 valide en entier

ROEMHELD15431140

ROEMHELD1803131B

ROEMHELD1579856

ROEMHELD804 à 474

ROEMHELD804 474

ROEMHELD0460730

ROEMHELD300199

ROEMHELD3001999

ROEMHELD1845N075L43M

ROEHMHELD1543265

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

ROEMHELD1942010

ROEMHELD18911024

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1296100450

ROEMHELD1297100500

ROEMHELD3829234

ROEMHELD3829099

ROEMHELD3829 à 234

ROEMHELD1546195 valide en entier

ROEMHELD1547516B

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1804230

ROEMHELD2954 à 429

ROEMHELD1804 - 121

ROEMHELD189-101M

ROEMHELD0460937

ROEMHELD2951416

ROEMHELDDiscontinué remplacement 2954620 les dimensions extérieures sont légèrement plus petites et les dimensions de connexion sont les mêmes.

ROEMHELD102913 - 03

ROEMHELD146

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1458002

ROEMHELD0132566

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1941820

ROEMHELD1942 - 017

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1458005

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1458002

ROEMHELD1942117

ROEMHELD1942017

ROEMHELD3709012

ROEMHELD1942112

ROEMHELD1941 - 820

ROEMHELD1942010

ROEMHELD3707021

ROEMHELD3710081

ROEMHELD0132466 + 1953858

ROEMHELD1546 à 210

ROEMHELD1458 - 002

ROEMHELD3610246

ROEMHELD9210 à 145

ROEMHELD1897208VMH38

ROEMHELD132125

ROEMHELD1942112

ROEMHELD5700013

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD1824809A

ROEMHELD1546429L

ROEMHELD1551885

ROEMHELD1550939

ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM pour 1550-1X1

ROEMHELD1545105H10

ROEMHELD1471011

ROEMHELD1935802

ROEMHELD1933808

ROEMHELD1290288

ROEMHELD1290285

ROEMHELD1297130120

ROMHELD2954 à 429

ROMHELD1458 - 002

ROMHELDRPF 12-5

ROMHELD1942 - 000

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1458002

ROEMHELD2954429

ROEMHELDRPF 12-5

ROEMHELD1885 - 104

ROEMHELD1545165

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804130

ROEMHELD1534166

ROEMHELD575

ROEMHELD575

ROEMHELD4605932

ROEMHELD1953022

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1458001

ROEMHELD1942410P

ROMHELD1953022

ROMHELD1942925

ROMHELD4412974

ROMHELD0132384

ROEMHELD1854Q090R21M

ROEMHELD8804006

ROEMHELD3614075

ROEMHELDBS4253RB075N1

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1893403

ROEMHELD1804131

ROEMHELD0460682

ROMHELD1548195

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROEMHELD2361222

ROEMHELD18961250

ROEMHELD18961249

ROMHELD1297 - 10 - 0400

ROMHELD1297 - 10 - 0500

ROMHELD1297 - 10 - 0600

ROMHELD124549

ROMHELD1546

ROEMHELD1297 - 10 - 0400

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1895639

ROEMHELD1942990

ROEMHELD1534196b valide pour toute la commande, veuillez vérifier le modèle

ROEMHELD1534136B + 3829289

ROEMHELD1536-136B_HUB_25 Capteur_3929-289

ROEMHELD1544195BH95

ROEMHELD471TC-12

ROEMHELD18961036P45M

ROEMHELD1541-106XM

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD15431140

ROEMHELD15431144

ROEMHELD15431144

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1895103

ROEMHELD1895203

ROEMHELD2954429

ROEMHELD2953100

ROEMHELD9284036

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1825500

ROEMHELD1544513

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1547 à 265

ROEMHELD1544 à 513

ROEMHELD1543 à 516

ROEMHELD1543 à 513

ROEMHELD1537-146B

ROEMHELD1535166B

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1514 à 115

ROEMHELD1471 - 001

ROEMHELD1536136B

ROEMHELD1942300

ROEMHELD18952045

ROEMHELD1313020

ROEMHELD9730500

ROEMHELD1460001

ROEMHELD3829234

ROEMHELD0460659

ROEMHELD0460776

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1475001

ROEMHELD1516005

ROEMHELD1543556

ROEMHELD1546105

ROEMHELD1546407

ROEMHELD1891101

ROEMHELD1891201

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1895609

ROEMHELD0460831

ROEMHELD1283005

ROEMHELD1296120250

ROEMHELD1544165 + 0131156

ROEMHELD1545160L

ROEMHELD1895141M

ROEMHELD1896303VDH36

ROEMHELD2951417

ROEMHELD1895509

ROEMHELD9384006

ROEMHELD811968012

ROMHELD0132703

ROEMHELD0460656

ROEMHELD04601020

ROEMHELD1829743D00

ROEMHELD1850102M

ROEMHELD1895624M

ROEMHELD1829740D00

ROEMHELD1845L090L30M

ROMHELD9281136

ROEMHELD9281136

ROMHELD811968011

ROMHELD9384755

ROEMHELD0132732

ROMHELD9281 à 136

ROEMHELD3412044

ROMHELD9384735

ROEMHELD1895323

ROEMHELD1895503

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1942410P

ROEMHELD1547176

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDS03643

ROEMHELD1547175

ROEMHELD1549105

ROEMHELD1546165

ROEMHELD1297 - 10 - 0500

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1294100110

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1942300

ROEMHELD1545106

ROEMHELD1897204

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1895303VDH35

ROEMHELD1911022

ROEMHELD1434001

HELDENHAINAK ERM 280 1200 03S12-03

ROEMHELD1575105

ROEMHELD3890014

ROEMHELD1296940

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD18931466

ROEMHELD1942002

ROEMHELD1546165

ROEMHELD9284036

ROEMHELD6852 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

ROEMHELD1547210

ROEMHELD8755020

HELDHAIN555541 - 01

ROEMHELD1543105S

ROEMHELD1463101

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1891121

ROEMHELD1801200

ROEMHELD1802200

ROEMHELD1463610

ROEMHELD1895604

ROEMHELD1895504

ROEMHELD1895604

VROEMHELD1942112

ROEMHELD804474

ROEMHELD704201

ROEMHELD1942201

ROMHELD1541105S

ROMHELD1545105S

ROEMHELD1875303

ROEMHELD1875403

ROMHELD1550196

ROMHELD3614070

ROMHELD1543523

ROMHELD1738 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

ROEMHELD1942007

ROEMHELD1344165

ROEMHELD4317200

ROEMHELD8459001

ROEMHELD8145160

ROEMHELD1955932

ROEMHELD1472001

ROEMHELD1543101

ROMHELD8.2135.2820

ROEMHELD1471011M

ROEMHELDRemplacement: 1824828a

ROEMHELD500071 -

ROEMHELD500071

ROEMHELD1893504

ROEMHELD1893604

ROEMHELD1513020

ROEMHELD1955012

ROEMHELD120034

ROEMHELD70580

ROEMHELD199948

ROEMHELD196207

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD112, 1987 - 00

ROEMHELD1846A090R36

ROEMHELD1846A090L36

ROEMHELD9208181

ROEMHELDARTICLE N° 0460682

ROEMHELDS03642

ROEMHELDS03928

ROEMHELDS04156

ROEMHELDEEPDRDS3-05-115-5-24V

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1548105BH10

ROEMHELD1535196B

ROEMHELD1547106B

ROEMHELD1534166B

ROEMHELD1544165B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829228 M12X1 MM

ROEMHELD1544105

ROEMHELD1544105B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD3829-228-M12

ROEMHELD3829228

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1533166

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD3829228

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD0460832

ROEMHELD0460836

ROEMHELD1534136B

ROEMHELD1533166

ROEMHELD0460836

ROEMHELD3829228

ROMHELD1897 - 275

ROEMHELD1533166

ROEMHELD29453

ROMHELD1464610

ROMHELD1543513

ROMHELD1544513

ROMHELD1544516

ROMHELD1895104

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1803230

ROEMHELD1547110

ROEMHELD0460831

ROEMHELD18931191VI

ROEMHELD1895103

ROEMHELD15431144 valide en entier

ROEMHELD15431140

ROEMHELD1803131B

ROEMHELD1579856

ROEMHELD804 à 474

ROEMHELD804 474

ROEMHELD0460730

ROEMHELD300199

ROEMHELD3001999

ROEMHELD1845N075L43M

ROEHMHELD1543265

ROEMHELD1893303

ROEMHELD1845F090L30

ROEMHELD1844F090R24

ROEMHELD1942010

ROEMHELD18911024

ROEMHELD1545210

ROEMHELD1296100450

ROEMHELD1297100500

ROEMHELD3829234

ROEMHELD3829099

ROEMHELD3829 à 234

ROEMHELD1546195 valide en entier

ROEMHELD1547516B

ROEMHELD1824510A

ROEMHELD1461110

ROEMHELD1804230

ROEMHELD2954 à 429

ROEMHELD1804 - 121

ROEMHELD189-101M

ROEMHELD0460937

ROEMHELD2951416

ROEMHELDDiscontinué remplacement 2954620 les dimensions extérieures sont légèrement plus petites et les dimensions de connexion sont les mêmes.

ROEMHELD102913 - 03

ROEMHELD146

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1458002

ROEMHELD0132566

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1941820

ROEMHELD1942 - 017

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1942012

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1953858

ROEMHELD1942010

ROEMHELD1458005

ROEMHELD1942017

ROEMHELD1458002

ROEMHELD1942117

ROEMHELD1942017

ROEMHELD3709012

ROEMHELD1942112

ROEMHELD1941 - 820

ROEMHELD1942010

ROEMHELD3707021

ROEMHELD3710081

ROEMHELD0132466 + 1953858

ROEMHELD1546 à 210

ROEMHELD1458 - 002

ROEMHELD3610246

ROEMHELD9210 à 145

ROEMHELD1897208VMH38

ROEMHELD132125

ROEMHELD1942112

ROEMHELD5700013

ROEMHELD18951330M90

ROEMHELD1895133

ROEMHELD1824809A

ROEMHELD1546429L

ROEMHELD1551885

ROEMHELD1550939

ROEMHELD0132071 DICHTSATZ FKM pour 1550-1X1

ROEMHELD1545105H10

ROEMHELD1471011

ROEMHELD1935802

ROEMHELD1933808

ROEMHELD1290288

ROEMHELD1290285

ROEMHELD1297130120

ROMHELD2954 à 429

ROMHELD1458 - 002

ROMHELDRPF 12-5

ROMHELD1942 - 000

ROEMHELD1942000

ROEMHELD1458002

ROEMHELD2954429

ROEMHELDRPF 12-5

ROEMHELD1885 - 104

ROEMHELD1545165

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804 - 110

ROEMHELD1804130

ROEMHELD1534166

ROEMHELD575

ROEMHELD575

ROEMHELD4605932

ROEMHELD1953022

ROEMHELD1942925

ROEMHELD4412974

ROEMHELD1458001

ROEMHELD1942410P

ROMHELD1953022

ROMHELD1942925

ROMHELD4412974

ROMHELD0132384

ROEMHELD1854Q090R21M

ROEMHELD8804006

ROEMHELD3614075

ROEMHELDBS4253RB075N1

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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

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

Éditer

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)

Podcast

Éditer

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

Podcast

Éditer

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.