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EMG糾偏檢測框架
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EMG糾偏操作面盤 |
EMG糾偏控制面板 |
EMG糾偏控制器 |
EMG糾偏直線位移傳感器 |
EMG糾偏信號放大模塊 |
EMG糾偏放大板電源板 |
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EMG糾偏CPC光電檢測 |
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EMG酸槽糾偏檢測框架 |
EMG爐子糾偏檢測框架 |
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EMG糾偏電動執行缸 |
EMG糾偏變頻器 |
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EMG爐內糾偏檢測框架控制盒 |
EMG糾偏檢測框架控制盒 |
EMG酸槽糾偏檢測框架控制盒 |
ECU 01.5,EMG |
iCON VS 01,EMG |
iCON XE 06.0,EMG |
KLW300.012,EMG |
LWH450.012,EMG |
EVB 03,EMG |
EVK 2.17,EMG |
EVK 2.11.3,EMG |
EVK 2.12,EMG |
EVM2-CP/1810.71/L,EMG |
EVK2-CP/800.71/L,EMG |
IMR-SR/500/255/15/A,EMG |
IMM2.002/500/1650/S.316/A,EMG |
SMI-HE/500/2400/1700/200/A,EMG |
SMI-SE/500/2400/1700/500/A,EMG |
SMI-SR/500/2400/1700/500/A,EMG |
ESZ25-400/F/-/L/W/D/21/A,EMG |
SCM 4.02-15 1FA,EMG |
EMG iCON IO 01.0,EMG |
SMI 1.09,EMG |
SMI 1.04,EMG |
SMI 1.05,EMG |
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按調制方式與光源的關系來分,有直接調制和外調制兩種。前者指直接用電調制信號來控制半導體光源的振蕩參數(光強、頻率等),得到光頻的調幅波或調頻波,這種調制又稱內調制;后者是讓光源輸出的幅度與頻率等恒定的光載波通過光調制器,光信號通過調制器實現對光載波的幅度、頻率及相位等進行調制,光源直接調制的優點是簡單,但調制速率受到載流子壽命及高速率下的性能退化的限制(如頻率啁啾等)。外調制方式需要調制器,結構復雜,但可獲得優良的調制性能,尤其適合于高速率下運用。
按被調制光波的參數分:強度調制、相位調制、偏振調制等。
目前光纖通信中應用Z多的是光源的基帶直接強度調制、副載波強度調制及數字調制,高速率時采用外調制。
紅外對射全名叫"主動紅外入侵探測器",其基本的構造包括發射端、接收端、光束強度指示燈、光學透鏡等。其偵測原理乃是利用經LED紅外光發射二體發射的脈沖紅外線,再經光學鏡面做聚焦處理使光線傳至很遠距離,由受光器接受。當紅外脈沖射束被遮斷時會發出警報。紅外線是一種不可見光,而且會擴散,投射出去之后,在起始路徑階段會形成圓錐體光束,隨著發射距離的增加,其理想強度與發射距離呈反平方衰減。
主動紅外接收機中的光電傳感器通常采用光電二管、光電三管、硅光電池、硅雪崩二管等,按GBl0408.4-2000《入侵探測器 第4部分:主動紅外對射入侵探測器》規定:"探測器在制造廠商規定的探測距離工作時,輻射信號被*或按給定百分比遮光的持續時間大于40ms時,探測器應產生報警狀態。"為什么要給出一個范圍呢?原因是不同的使用部位可以設定(調節)不同的Z短遮光時間,這有益于減少系統的誤報警。
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主動紅外對射發射機所發紅外光束定發散角,在GBl0408.4-2000標準中規定:"室內使用時,發射機與接收機經正確安裝和對準,并工作在制造廠商規定的探測距離,輻射能量有75%。被持久地遮擋時,接收機不應產生報警狀態。"對于室外使用受溫度和太陽光的影響,紅外光束的靈敏度會有所降低。為了減少由此引起的誤報警,安裝使用中應讓發射機與接收機軸線重合。
主動紅外發射機通常采用紅外發光二管作光源,其主要優點是體積小、重量輕、壽命長,交直流均可使用,并可用晶體管和集成電路直接驅動。主動紅外入侵探測器多數是采用互補型自激多諧振蕩電路作驅動電源,直接加在紅外發光二級管兩端,使其發出經脈沖調制的、占空比很高的紅外光束,這既降低了電源的功耗,又增強了主動紅外入侵探測器的抗干擾能力。
紅外線是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由德國科學家霍胥爾于1800年發現,又稱為紅外熱輻射,他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度計,試圖測量各種顏色的光的加熱效應。結果發現,位于紅光外側的那支溫度計升溫Z快。因此得到結論:太陽光譜中,紅光的外側必定存在看不見的光線,這是紅外線。也可以當作傳輸之媒界。 太陽光譜上紅外線的波長大于可見光線,波長為0.75~1000μm。紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠紅外線,波長為6.0~l000μm 之間。
真正的紅外線夜視儀是光電倍增管成像,與望遠鏡原理*不同,白天不能使用,價格昂貴且需電源才能工作。
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