以下是:信號隔離器優惠多的產品參數
產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 1 1 1 1 信號隔離器優惠多,盾開電氣有限公司(云溪分公司)為您提供信號隔離器優惠多,聯系人:鄭科,電話:13336912721、13336912721,QQ:1826753747,請聯系盾開電氣有限公司(云溪分公司),發貨地:浙江省溫州市樂清經濟技術開發區。 湖北省,岳陽市,云溪區 根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,云溪區常住人口144007人。2022年,云溪區全年實現地區生產總值(GDP)346.02億元,比上年增長5.7%,其中區本級227.25億元,比上年增長8.2%。分產業看,產業實現增加值12.76億元,增長3.5%;第二產業實現增加值214.96億元,增長6.5%;第三產業實現增加值118.29億元,增長3.6%。三次產業對GDP增長的貢獻率分別為3.7%、62.1%、34.2%。按常住人口計算,人均GDP達242991元。
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岳陽云溪溫州盾開電氣有限公司自主研發的 電涌保護器,信號隔離器產品擁有多項項專利,產品質量穩定、配套材料齊全,已在多個領域廣泛應用,在市場上享有較高的美譽度。
公司在無源隔離器和柵的設計中采用電流互感功率補償式磁隔離,設計的無源隔離器和柵在輸入、輸出線性指標上達到了有源隔離器和柵的水平。這樣的線性指標在國內、外都是領先的。
四、小型化、接線少。以適應高密度的安裝要求
隔離器和柵作為二次儀表,安裝在控制室內,控制室的環境要求產品盡可能的小以實現高密度的安裝,同時接線的數量應該盡可能的少,從而減少安裝和維護的難度。產品的小型化是隔離器和柵的發展趨勢。公司目前的MS系列產品的厚度只有6.2mm。低功耗的設計實現體現在產品的外觀上就是產品的小型化,只有低功耗產品才能實現密集安裝。伴隨著技術的進步,我們將設計出功耗更低、性能更好、體積更小的產品。
目前國內的主流產品厚度一般都在20mm~30mm之間,國外新產品的厚度為6.2mm。北京國電中自電氣有限公司的GD-CB系列達到了國外新產品的水平。
在整個自控領域,柵技術應用于隔離、傳輸、處理、轉換和調節號。為了適應多種多樣的現場需求,柵元器件須具有普遍適用的特質。同時,應盡可能的為客戶節約成本,簡化設計和維護,不斷推陳出新,為客戶提供更多種類的柵。
圖1 緊湊型設計的IM系列柵可節約機柜空間
柵是公司研發的新生代,如圖1所示。IM系列具有多功能一體化的特性,范圍從隔離開關放大器到繼電器耦合器。該系列產品采用統一的導軌安裝,深為110mm,寬為18mm或27mm,配有可插拔接線端子并可采用通用電源供電,大大方便了用戶。
采用圖爾克IM系列柵,過程控制安裝設計明顯簡化。此時,系統功能是項目設計者考慮的因素。IM系列柵的特性:
● 電源為通用供電單元
● 可插拔接線端子
● 三種不同變送形式
● 用于Namur輸入回路的ASIC電路
● 用于設定設備參數開放式的PACtware
● 在整篇文章中,我們將著重介紹供電電源和可插拔端子部分。
3 討論
3·1 基于探測器的相對測溫靈敏度的考慮
待測溫度每變化1 K時,號電平的變化量(本文即P1或P2的變化量)稱為系統的溫度靈敏度S[8,9]。即
不失一般性,同時也為簡單起見,以反射鏡不起作用時的情況(P1)為例進行討論。此時探測器輸出的電號的強度V(T)可寫成[8,9]
由式(12)作出的Sr~λT曲線如圖3所示。由圖3可以導出,在λT=2 898μm·K附近,系統正好工作在Sr~λT曲線的峰值區域。這就是說,對PIN硅光電二極管而言,只要待測溫度不高于T≈2 898/1·1=2 634 K,探測器的輸出號就處于靈敏區域。亦即,只要被測溫度有小的變動,就能引起Sr較大的變化。顯見,采用PIN硅光電二極管作光接收器件,肯定能滿足測溫范圍的高溫段對測溫靈敏度的要求。
3·2 基于探測器的溫度分辨率的考慮
據式(1),在極窄的波段內,當待測溫度改變ΔT時,容易導出系統接收到的輻射能的變化時,才能引起探測器的響應。式中,VS/VN為噪比,在推算系統的溫度分辨率時,取VS/VN=1;Δf為后續的選頻放大器的帶寬。將式(6)、式(13)、式(14)及式(15)代入式(16)中,并考慮極限情況,可以導出
上式中的ΔT即為探頭的溫度分辨率。
下面進行定量分析。對于實際的測量環境,取大氣的衰減系數τ0=0·85,光學系統對光的總透過率τλ=0·50,調制盤的調制系數η=0·80、PIN光電二極管的探測率D*=5·0×1012cm·Hz1/2·W-1、靈敏元面積A=5 mm×5 mm[10],選頻放大器的帶寬Δf=10Hz,光學系統的焦距f′=15 cm,通光口徑D=10 cm。為分析上的方便,同時也不失一般性,取ελ=0·50、Δλ=20 nm代入計算。在不同的待測溫度下,由式(17)作出的探測器的溫度分辨率隨波長的變化曲線,如圖4所示。
由圖4顯見:(1)探測器的溫度分辨率隨系統工作波長的增加而變高。例如,對于T=773 K而言,λ=0·60μm時,系統的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當λ=0·80μm時,ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當待測溫度足夠高時,例如待測溫度T=923 K,λ≥0·70μm的波長都能滿足要求。
3·3 基于抑制光路中選擇性吸收氣體吸收影響的考慮
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