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该电源产品还可以与我们的工业以太网、雷电和电涌保护、继电器和半导体开关组合在一起使用,并且可以组成许多综合的解决方案。
测量和监控系统
电能表
从根源上实现节能,更有效地利用能源,并大限度地提高能源网络的使用率是许多公司的梦想。这不仅是企业责任感的体现,更是出于经济考虑。
魏德米勒电能表的功能远不止于测量电能损耗。举例来说,电能表能测定电能质量的基本参数,还能对所有导体中的电流进行单分析或差异分析,如我们的电能表。 因此能帮助您迅速掌握生产设施的电能概况。这不仅关系到电能的利用,还是电能品质、稳定性和利用率的重要保障。
工程和可视化工具
u-mation 为您的工业 4.0 和物联网进程铺平道路。我们的自动化硬件和创新的设计与可视化软件已经过优化协调组合,凭借其您能够实现可个别扩放的数字化和自动化解决方案。通过 u-mation,您将优化所有的流程层面,从传感器到云端,例如实施灵活控制应用或基于数据的前瞻性维护及工业分析。 u-mation。不止是自动化。数字解决方案
自动化机器
自动化机器有助于优化压接过程。
自动化机器可以针对导线材料进行自动处理,帮助战略伙伴实现“安装时间的优化”。魏德米勒自动化机器操作灵活和功能可靠。
魏德米勒提供种类广泛的自动化机器,为线缆处理和加工提供而合理的解决方案。
在整个网络布线中应用一种布线方式, 但两端都有RJ-45plug的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B,在
网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的弓|脚序号-对应。10M以太网的网线使用1, 2, 3, 6编号的芯线传递数
据,100M以太网的网线使用4,5, 7, 8编号的芯线传递数据。为何都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应
更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中-
对绞线来实现语音通讯。
系统产生干扰的原因
在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中解决的问题。 [1]
解决“接地环路”的方法
供电系统的抗干扰设计 对传感器、仪器仪表正常工作危害严重的是电网尖峰脉冲干扰,产生尖峰干扰的用电设备有:电焊机、大电机、可控机、继电接触器、带镇流器的充气照明灯等。尖峰干扰可用硬件、软件结合的办法来抑制。
采用隔离变压器。考虑到高频噪声通过变压器主要不是靠初、次级线圈的互感耦合,而是靠初、次级寄生电容耦合的,因此隔离变压器的初、次级之间均用屏蔽层隔离,减少其分布电容,以提高抵抗共模干扰能力。
采用高抗干扰性能的电源,如利用频谱均衡法设计的高抗干扰电源。这种电源抵抗随机干扰非常有效,它能把高尖峰的扰动电压脉冲转换成低电压峰值(电压峰值小于TTL电平)的电压,但干扰脉冲的能量不变,从而可以提高传感器、仪器仪表的抗干扰能力。 [1]
产品的功耗是各个功能单元功耗的总和,只有降低各个功能单元的功耗才能使得总得功耗降低,增加产品的热稳定性和寿命。隔离器主要在输入、输出、电源、隔离四个单元进行技术改进。
输出单元模块的自适应负载技术
输出模块可以根据负载的大小动态调整输出模块的输出功率,从而减少自身的发热。传统的负载设计是根据额定负载的大小设计输出功率,当输出负载非常小时,多余的负载功率就耗散在仪表内部,从而时仪表自身发热。假设一台隔离器的输出负载设计为750欧姆,那么输出驱动功率一般设计为0.5W。如果在实际应用中此隔离器的负载使用在50欧姆的环境下,那么就有 0.5W – 0.02W = 0.48W的功率转换为仪表自身的发热。如果时多路输出将产生更多的热量,而降低输出模块的额定功率在实际应用中又难以应付市场的复杂状况。
中山本地菲尼克斯隔离器热销信息
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