超寬雙電源模塊DC12V/AC24V外部任意輸入DC12V或是AC24V,通過電源板后,能穩(wěn)定的輸出DC12V,供應(yīng)給CCD板和燈板等配件正常使用。
中文名稱 | 超寬雙電源模塊DC12V/AC24V | 電????源 | 攝象機(jī)品質(zhì)的源頭 |
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屬????于 | synshore攝象機(jī)雙電源模塊 | 功????能 | 雙電源功能 |
目前能做好雙電源的沒幾家,大家沒有品質(zhì)概念,一直把雙電源列如價(jià)格戰(zhàn)行列,從而不斷的削減物料成本和設(shè)計(jì)。導(dǎo)致增加雙電源是讓攝象機(jī)承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn),而不是起到保護(hù)做有。
攝象機(jī)品質(zhì)的源頭就在于電源。38663-28023:38663 28023
1,寬電壓保護(hù)和遠(yuǎn)程起用,雙電源接受外部9-35V電源,防止外部電壓突然升高,損壞攝象機(jī),雙電源板起到穩(wěn)壓作用,試攝象機(jī)在惡劣的環(huán)境下正常工作。遠(yuǎn)程起用,現(xiàn)在工程大部分采用集中供電或是遠(yuǎn)距離供電,在遠(yuǎn)端攝象機(jī)壓降到12V以下的時(shí)候不能正常使用,這個(gè)時(shí)候雙電源可以從9V升壓到12V讓攝象機(jī)正常供電。
2在工程施工過程中還可以調(diào)高外部電源的電壓,(如20V)進(jìn)行近距離和遠(yuǎn)距離同時(shí)共電,這樣布線能儉省更多的材料和人工。
3,抗干擾能力,攝象機(jī)是高精度成像技術(shù)產(chǎn)品,對(duì)干擾要求非常高,雙電源模塊能對(duì)外部輸入電源有很好的濾波功能。從而提升攝象機(jī)品質(zhì)。
一、隔離:1、安全隔離:強(qiáng)電弱電隔離\IGBT隔離驅(qū)動(dòng)\浪涌隔離保護(hù)\雷電隔離保護(hù)(如人體接觸的醫(yī)療電子設(shè)備的隔離保護(hù))2、噪聲隔離:(模擬電路與數(shù)字電路隔離、強(qiáng)弱信號(hào)隔離)3、接地環(huán)路消除:遠(yuǎn)程信號(hào)...
直流24V電源模塊(AC220V/DC24V),輸入端L N接反了,會(huì)對(duì)電源模塊有什么影響嗎
L是220v火線,N是地線,接反對(duì)電源模塊沒影響的,因?yàn)?20v交流進(jìn)去經(jīng)過橋堆會(huì)整成311v的直流電,再經(jīng)switching轉(zhuǎn)換成dc24v。
簡單給你舉例吧,通信的光端機(jī),電力各種繼電保護(hù)裝置,鐵路的列調(diào),工控各種儀表,三航不太了解,雷達(dá)算是一種,安防監(jiān)控設(shè)備,具體的你可以看看杭州大華的產(chǎn)品,醫(yī)療心電監(jiān)護(hù)儀,很多設(shè)備都會(huì)使用!這行這幾年不好...
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超寬電壓電源模塊PE-12V-B4規(guī)格書
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K60電源模塊 1、電源模塊總體電路圖 該電源模塊采用了穩(wěn)壓芯片 L6932來輸出 3.3V的供電電壓。 L6932自帶過 流、過溫、欠壓保護(hù),當(dāng)電流超過 2.8A時(shí)自動(dòng)斷開;輸出精度高,可以達(dá)到 1%; 額定輸出電流 200mA;輸入電壓 7.2~11V。電路圖如下圖 1: 圖 1 電源電路圖 2、電路模塊說明 電源模塊的電路電路圖如圖 1所示,其中 mos管是為了防反接,以保護(hù)電 路 ,輸入端利用 MOS 管實(shí)現(xiàn)防反接,優(yōu)點(diǎn):正常工作時(shí),導(dǎo)通電阻小,對(duì)電池 電量消耗??;反向連接時(shí),導(dǎo)通電阻無窮大,不會(huì)損壞電路板; C5、C7、C8、C9 為濾波電容; C6穩(wěn)定電壓輸出為 3.3V;LED指示電路是否工作。 U1是轉(zhuǎn)換芯片 L6932;S2為六腳自鎖開關(guān)。 3、電路參數(shù) 1、 輸入電壓范圍 7.2~11V; 2、 輸出電壓 Vout=1.2/R4*(R2+R4)=1.2/17.8K*(1
超寬幅開放自動(dòng)門簡介
類型:感應(yīng)門
名稱:超寬幅開放自動(dòng)門
適用于:醫(yī)院、超市、餐廳、酒店、銀行、廠房、企業(yè)等
平時(shí)是開啟自如舒適通暢的橫移式自動(dòng)門,可根據(jù)需要將門體開放到原有幅的2倍。超寬開放的操作為手動(dòng)動(dòng)式,十分簡單 。
超寬幅開放自動(dòng)門
《超寬帶雙頻合路器》的目的在于提供一種超寬帶雙頻合路器,使其小型化,并且達(dá)到差損小、功率容量大且直流饋電通路和射頻信號(hào)通路之間隔離度高等功效。
《超寬帶雙頻合路器》包括合路端口、對(duì)應(yīng)接收第一頻段的第一端口和對(duì)應(yīng)接收第二頻段的第二端口,以及兩個(gè)同軸諧振子帶通濾波器和兩路直流通路,其中,第一直流通路接入第一端口和合路端口之間;第二直流通路接入第二端口和合路端口之間,第一同軸諧振子帶通濾波器一端通過第一隔直電容與第一端口電性連接;第二同軸諧振子帶通濾波器一端通過第二隔直電容與第二端口電性連接;第一和第二同軸諧振子帶通濾波器的另一端共同通過第三隔直電容與合路端口電性連接,所述各隔直電容均為分布參數(shù)式電容。
所述第一和第二同軸諧振子帶通濾波器均包括同軸腔體和順次排列在同軸腔體內(nèi)的若干諧振柱。兩個(gè)同軸諧振子帶通濾波器中,相鄰兩個(gè)諧振柱之間設(shè)有用于加強(qiáng)耦合效果的脊柱。
所述各隔直電容均包括內(nèi)導(dǎo)體、絕緣體和套筒,絕緣體套設(shè)在內(nèi)導(dǎo)體外圍,套筒則套設(shè)在絕緣體外圍,所述套筒用于與第一和/或第二同軸諧振子帶通濾波器電性連接;所述內(nèi)導(dǎo)體用于與第一和/或第二直流通路電性連接,并進(jìn)而連接至其所鄰接的端口。
較佳地,所述第一同軸諧振子帶通濾波器的諧振柱個(gè)數(shù)為5個(gè);所述第二同軸諧振子帶通濾波器的諧振柱個(gè)數(shù)為6個(gè)。
第一直流通路包括有與第一隔直電容的內(nèi)導(dǎo)體電性連接的第一低通濾波器;第二直流通路包括有與第二隔直電容的內(nèi)導(dǎo)體電性連接的第二低通濾波器;第一和第二直流通路還共同包括第三低通濾波器,該第三低通濾波器與第三隔直電容的內(nèi)導(dǎo)體電性連接。
根據(jù)《超寬帶雙頻合路器》的實(shí)施例所揭示的內(nèi)容,所述第一和第二同軸諧振子帶通濾波器設(shè)置于箱體中,該箱體包括本體、蓋板和蓋體,所述本體設(shè)有由金屬板分隔的所述兩個(gè)同軸諧振子帶通濾波器,本體側(cè)邊設(shè)置有所述合路端口、第一和第二端口,所述各隔直電容置于兩個(gè)同軸諧振子帶通濾波器的同軸腔體內(nèi);所述蓋板固定在本體上面;所述第一和第二直流通路設(shè)置在該蓋板上,其中,第一和第二直流通路的各低通濾波器分別通過支撐件固定在同軸腔體上表面的邊緣;所述蓋體與本體鎖固。
所述蓋板對(duì)應(yīng)兩個(gè)同軸諧振子帶通濾波器設(shè)置有穿越蓋板深入其兩個(gè)同軸腔體的若干調(diào)諧螺桿,用于調(diào)節(jié)同軸諧振子的諧振頻率和耦合量。
較佳地,支撐件上表面與蓋板底面之間留有不小于0.2毫米的間隙,以保證射頻信號(hào)的良好電性能。蓋板還開設(shè)有通孔,該通孔覆蓋有戈?duì)柾笟饽ぁ?
《超寬帶雙頻合路器》用同軸諧振子帶通濾波器實(shí)現(xiàn)的2G/3G超寬帶雙頻合路器,利用獨(dú)特的方式,實(shí)現(xiàn)直流通路和射頻信號(hào)通路間的相互隔離。分布參數(shù)式隔直電容的應(yīng)用,使應(yīng)用該發(fā)明的產(chǎn)品能大大縮小體積,而且,該發(fā)明對(duì)整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了布局,通過結(jié)構(gòu)的改進(jìn)還帶來了差損小、功率容量大、通道間隔離度高等優(yōu)點(diǎn)。
《超寬帶雙頻合路器》克服了2007年3月前技術(shù)的不足,帶來了如下積極效果:
體積?。骸冻瑢拵щp頻合路器》的合路器大小可縮小至174毫米*105毫米*61毫米。套筒式耦合結(jié)構(gòu)充分利用了合路端口Port1中內(nèi)導(dǎo)體穿過本體內(nèi)壁的空間,既實(shí)現(xiàn)了射頻信號(hào)的耦合,又不占用額外空間。在直流饋電通路和射頻信號(hào)通路添加集總參數(shù)低通濾波器,既保證了直流饋電通路和射頻信號(hào)通路間的隔離,又使蓋板的PCB電路板的尺寸大大減小。
隔離度高:由于每個(gè)射頻通路是封閉的波導(dǎo)腔體結(jié)構(gòu),這樣大大提高了通道間的隔離度。第一端口Port2對(duì)1710-2170兆赫頻段的射頻信號(hào)的隔離度大于85分貝,第二端口Port3對(duì)806-960兆赫頻段的射頻信號(hào)的隔離度大于65分貝,
功率容量大:同軸腔體內(nèi)的諧振柱與同軸腔體壁間留有足夠的間隙,提高了器件射頻信號(hào)功率承受能力,每端口承受的平均功率高達(dá)250瓦。
無線通信技術(shù)是當(dāng)前發(fā)展最迅速、最具活力的技術(shù)領(lǐng)域之一,在這個(gè)領(lǐng)域中,各種新技術(shù)、新方法層出不窮。其中,超寬帶(Ultra Wide Band,UWB)技術(shù)是在20世紀(jì)90年代以后發(fā)展起來的一種具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男滦蜔o線通信技術(shù),被列為未來通信的十大技術(shù)之一。
1990年3月,在美國新墨西哥州的Los Alamo國家實(shí)驗(yàn)室召開的超寬帶雷達(dá)會(huì)議上提出了"超寬帶(UWB)雷達(dá)"的概念。超寬帶雷達(dá)是一種新體制的雷達(dá),它定義為:分?jǐn)?shù)帶寬(FBW,F(xiàn)ractional Band-Width)大于25%的雷達(dá)為超寬帶雷達(dá)。