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单模光纤(Single-modeFiber):
一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;
传输距离较长。
多模光纤(Multi-modeFiber):
一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;
传输距离较短。
编辑本段光纤使用注意
光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。
一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。
光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。
光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。
如果光钎接头被弄脏了的话,能够用棉签蘸酒精清洁,否则会影响通信质量。
编辑本段光纤跳线特点
1.插入损耗低
2.重复性好
3.回波损耗大
4.互插性能好
5.温度稳定性好
光纤跳线应用:
1.光纤通信系统
2.光纤接入网
3.光纤数据传输
4.光纤CATV
5.局域网(LAN)
6.测试设备
7.光纤跳线生产加工的必备设备-光纤研磨机
"
电”可加工各种标准光纤连接器:
fc/upc、sc/upc、st/upc、lc/upc、
”话”mu/upc、fc/apc、sc/apc、mt-rj、e等
”1”1>
研磨速度数字显示控制,可随时调整研磨速度(15~200rpm)
”3”2>
高精度的机械配合,独立的自转和公转复合运动,保证研磨
”5”品质的均匀性和一致性
”3”3>
产品防水性能强化,结构专业设计,保证了设备使用安全、可靠
”7”4>
自动记录研磨次数和研磨时间设定
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以水作研磨,人性化的小桥流水设置提供了良好的前提!
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加压、卸载及更换夹具、研磨片方便快捷
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加工质量稳定,返修率低
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生产效率高(可数台并列组成生产线)
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耗材节省,研磨成本低
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编辑本段产品选用指南
光纤跳线按端接类型分主要有以下三种类型:
ST-ST、SC-SC、ST-SC。
按光纤种类分主要有单模光纤和多模光纤两类。
跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃性、低烟无卤型、低烟无卤阻燃型等。
根据建筑物防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统应采取相应的措施。
在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆;
在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒的电缆或光缆;
相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。
编辑本段施工、安装要点
参见《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-和《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS89:
97中要求。
编辑本段光纤跳线和尾纤的区别
有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间
的连接。
尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其它光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光耦合器
百科名片
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
光耦合器以光为媒介传输电信号。
它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,因此,它在各种电路中得到广泛的应用。
当前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
光耦合器一般由三部分组成:
光的发射、光的接收及信号放大。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
简介
种类
优点
技术参数
光电隔离技术的应用
1.微机介面电路中的光电隔离
2.功率驱动电路中的光电隔离
3.远距离的隔离传送
4.过零检测电路中的光电隔离
展开
编辑本段简介
这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
因此,它在长线传输信息中作为终端隔离元件能够大大提高信噪比。
在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,能够大大增加计算机工作的可靠性。
编辑本段种类
光耦合器的种类达数十种,主要有通用型(又分无基极引线和基极引线两种)、达林顿型、施密特型、高速型、光集成电路、光纤维、光敏晶闸管型(又分单向晶闸管、双向晶闸管)、光敏场效应管型。
编辑本段优点
信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。
在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,经过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。
编辑本段技术参数
光耦合器的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。
另外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。
最重要的参数是电流放大系数传输比CTR(Curremt-TrrasferRatio)。
一般见直流电流传输比来表示。
当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。
当接收管的电流放大系数hFE为常数时,它等于输出电流IC之比,一般见百分数来表示。
有公式:
CTR=IC/IF×
100%
采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~30%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~500%。
这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。
因此,CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。
普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。
线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。
因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。
这是其重要特性。
在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:
(1)光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。
这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。
若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。
(2)推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。
(3)由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4N×
×
系列(如4N25、4N26、4N35)光耦合器,当前在国内应用地十分普遍。
鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),因此不推荐用在开关电源中。
编辑本段光电隔离技术的应用
微机介面电路中的光电隔离
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号
处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。
在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。
因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。
典型的光电耦合电路如图6所示。
该电路主要应用在”A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
图六光电耦合器接线原理
对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机
的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。
如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。
电路实例如图7所示。
图七双向可控硅(晶闸管)
在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。
马达靠MOSFET或IGBT功率管提供驱动电流,功率管的
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