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《电子学名词》第一版。
1993年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
电容在电路中根据用途有一端接地的,也有不接地的。有极性的电容都是安装在直流电路中,起到稳压和滤波的的作用,无极性的电容多是容量较小的电容,主要是给高频信号提供通道的。
首先检测气压是否正常。其次检测电源是否正常。最后检测冲孔精度是否正常,采样图标,然后冲孔,测量冲孔数据,与设置数据对比,以判断是否正常。
楼上说的很对,但没有说到关键。1、既然楼主要用安全栅做本安防暴系统,那么液位开关需要选本安型的。(有些液位开关是其他方式防爆的,比如隔爆防暴型,注意不要选。因为你已经做了本安防暴,不需要再做隔爆防暴)...
机电设备线路负端接地维修中非接触性诊断法
利用泄漏电流的工作原理,对大型机电设备的线路负端接地故障,采用非接触性诊断法,快速,准确的判断出线路故障所在,迅速排除故障,提高大型机电设备的使用效率。
LNG终端接收站工艺及设备
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见对接,在高速PCB设计中,高速电路中由阻抗不匹配引起的信号反射现象 ,通过端接电路在抑制攻击线上反射 ,是减轻反射信号影响的一种有效可行的方式。
即在靠近芯片的发送端串联电阻,使得该串联电阻与芯片的内阻之和尽量与传输线阻抗一致。该端接简单功耗小,不会给驱动器带来额外的直流负载,只需要一个电阻就可以抑制驱动端到负载端的二次反射,常用于点对点的拓扑上;但同时它会增加RC时间常数,减缓负载端信号上升时间,因此不适合用于高频信号通路。
即在末端并联一个与传输线特性阻抗一致的电阻到GND或者电源上。该端接的优点是在信号能量反射回源端之前在负载端消除反射,可以减小噪声、电磁干扰(EMI)及射频干扰(RFI)。同时也是有缺点的,首先末端端接电阻会增加直流功耗,所以功耗较大,不适用于使用电池供电的产品,此外在逻辑高状态下,对器件的驱动能力要求较高。
预端接(MPO)光缆可以使光纤链路的熔接点的损耗降为零,大大提高了数据中心的性能和稳定性,所以数据中心的首选是预端接光缆。
原因:预端接光纤布线解决方案即光纤布线产品的端接和测试全部在工厂完成,100%测试。
预端接光缆的优势:
第一:预端接光纤布线产品在保证布线系统性能稳定、可靠的前提下,不仅提高的布线的效率,同时大大降低了布线时间和人工成本。
第二:预端接光纤布线实现了高密度布线。
预端接光纤布线具有模块化的设计,大大节省了配线端口和线缆的占用空间。盒式结构还具有灵活性强的特点,即插即用,布线方便。
第三:对于未来发展的扩展性.
预端接光纤布线产品不仅能提高数据中心布线的效率,而且保障了网络的性能。
预端接光纤布线产品都经过出厂测试,保证了产品从生产到部署过程中的可靠性和性能稳定性。
预端接光纤布线还具有极大地灵活性和可扩展性,更能适应未来网络升级的需求。
MTP-LC预端接光缆-CLAN科兰
MTP主干光缆用于数据中心光纤布线,提供设备与MTP预端接光缆之间的连接,安装便捷,即插即用。适用于10G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境。MTP-LC跳线一端连接器为12芯MTP光纤连接器,另一端连接器为12芯LC光纤连接器,MTP跳线12芯光纤具有标准的光纤高度,保证产品具有较低的平均插入损耗及回波损耗。MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA-455-21A中500次单模和1000次多模插拔次数的要求,MTP-MTP跳线有OM3/OM4,零水峰单模9/125μm等多种规格。
MTP-MTP预端接光缆-CLAN科兰
MTP主干光缆用于数据中心光纤布线,提供设备与MTP预端接光缆之间的连接,安装便捷,即插即用。适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境。MTP-MTP跳线两端连接器为12芯MTP光纤连接器,MTP跳线12芯光纤具有标准的光纤高度,保证产品具有较低的平均插入损耗及回波损耗。MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA-455-21A中500次单模和1000次多模插拔次数的要求,MTP-MTP跳线有OM3/OM4,零水峰单模9/125μm等多种规格
这种策略通过使源端反射系数为零从而抑制从负载反射回来的信号(负载端输入高阻,不吸收能量),使其不再从源端反射回负载端。
串行端接的优点在于:每条线只需要一个端接电阻,无需与电源相连接,消耗功率小。当驱动高容性负载时可提供限流作用,这种限流作用可以帮助减小地弹噪声。串行端接的缺点在于:当信号逻辑转换时,由于RS的分压作用,在源端会出现半波幅度的信号,这种半波幅度的信号沿传输线传播至负载端,又从负载端反射回源端,持续时间为2TD(TD为信号源端到终端的传输延迟),这意味着沿传输线不能加入其它的信号输入端,因为在上述2TD时间内会出现不正确的逻辑态。并且由于在信号通路上加接了元件,增加了RC时间常数从而减缓了负载端信号的上升时间,因而不适合用于高频信号通路(如高速时钟等)。