1424989连接器,隔离放大器
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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
根据理论和实践分析,有三种解决方案:
:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求接地才能测量精度或确保人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全做到。
:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而解决接地环路问]题。 [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。
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TechEducation——由菲尼克斯电气提供支持
我们是电气化、网络化和自动化技术领域创新型教育解决方案的合作伙伴
25年来,菲尼克斯电气一直致力于技术教育,并将其作为企业责任的一部分。当下,我们已经与全球150多所大学开展合作。
借助由菲尼克斯电气提供支持的“TechEducation”,我司的技术专长和市场领导力在菲尼克斯电气内部实现理想扩展。
我们将为电气化、网络化和自动化领域的教育机构提供全套教学产品组合。我们以人为本,助力实现全电气社会。
我们乐意为高校学生和企业的实习、职业培训和继续教育部门提供技术经验和行业知识的支持。
我们的愿望:用技术赋能社会
现代数据中心解决方案
系统性打造高可用性基础设施
数据中心是数字化转型的动力之源。在日益增长的信息需求下,数据中心助力信息流通,存储大量数据以确保信息持续可用。在云服务和5G网络时代,公司内部产生的数据量正在以惊人速率增长。这导致在规划数据中心时对安全性和可用性的要求愈发繁杂。由此也导致IT基础设施以及现代数据中心的运营变得越来越复杂。菲尼克斯电气为数据中心的持续运营与迅速发展提供解决方案,助力完成供电、保护、连接和监测操作。