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        倍福BK1150緊湊型總線耦合器工作原理

        發布時間: 2023-10-04  點擊次數: 1080次

        BK1150 | EtherCAT 緊湊型總線耦合器產品分析:

        BK1150 EtherCAT 耦合器用于連接 EtherCAT 現場總線協議與總線端子模塊。耦合器可將以太網 100BASE-TX 的傳遞報文轉換為內置的、獨立于現場總線的端子模塊總線。一個站點由一個耦合器、最多 64 個總線端子模塊和一個總線末端端子模塊組成。EtherCAT 系統的過程映像自動分配 。通過 K-bus 擴展,最多可連接 255 個總線端子模塊。

        倍福BK1150緊湊型總線耦合器功能特點:

        結構緊湊

        連接技術:2 個 RJ45 接口

        連接長度:最長 100 米

        連接 EtherCAT 協議與總線端子模塊

        BK1150 緊湊型總線耦合器的工作方式與 BK1120 相同。耦合器配備 2 個 RJ45 接口。上端以太網接口用于將耦合器連接至網絡;下端接口用于連接同一網段中的其它 EtherCAT 設備。耦合器帶有 24 V 系統和現場電源, 其中后續總線端子模塊通信所需的電流來自系統電源。通過電源觸點最多可為各 I/O 組件提供 10 A 的供電。總線端子模塊可通過 KS2000 軟件 ADS 進行參數設置;不需要 KS2000 接口。另外,控制器(PLC,工業 PC)也可通過 PLC 功能塊配置總線端子模塊。

        在 EtherCAT 網絡中,可將 EK1120 耦合器安裝在以太網信號傳輸段(100BASE-TX)中的任意位置,但不能直接安裝在交換機上。EK9000 和 EK1000 耦合器則可直接連接交換機使用。

        總線耦合器用于連接可擴展的模塊化總線端子模塊與相應的現場總線系統。總線耦合器能夠監測和控制所連接的總線端子模塊運行情況。多功能模擬量總線端子模塊可通過 KS2000 組態軟件根據具體應用進行設定。

        標準型總線耦合器構成一個節點,它由一個總線耦合器、(1 至 64 個)任意數量的端子模塊和一個總線末端端子模塊組成。除了數字量信號類型之外,“經濟增強型"總線耦合器還可支持所有其它類型。通過 K-bus 擴展,最多可連接 255 個總線端子模塊。“緊湊型"總線耦合器的外形結構非常緊湊;通過端子模塊總線擴展,最多可連接 255 個總線端子模塊。

        耦合器也叫適配器,是在系統間傳遞功率的器件,能在微波系統中將一路微波功率按比例分成幾路;也能在機械中將驅動設備和被驅動設備的軸連接起來。耦合器可以是一個獨立的硬件接口設備,允許硬件或電子接口與其它硬件或電子接口相連。

        BK1150緊湊型總線耦合器工作原理:

        南北兩側的白菜地各分了3份,老張希望通過一次性水道改動,每份地從主干水道上獲得一小部分水流,水流速度和其他的地盡量相同,如圖1所示。這樣老張就可以在樹蔭下歇一段時間,不用再做任何的水道改動,所有的地同時澆完。

        耦合器是從無線信號主干通道中提取出一小部分信號的射頻器件,如圖2所示,與功分器一樣都屬于功率分配器件,不同的是耦合器是不等功率的分配器件。耦合器與功分器搭配使用,主要為了達到一個目標—使信號源的發射功率能夠盡量平均分配到室內分布系統的各個天線口,使每個天線口的發射功率基本相同。

        理想耦合器的輸入端口功率等于耦合端口功率與輸出端口功率之和,以瓦特(W)為單位,

        耦合器的重要指標是耦合度和插損。耦合度是耦合端口與輸入端口的功率之比,以dB表示的話,一般是負值。耦合度的絕對值越大,相當于拿走的東西越少,自然耦合器的損耗就越小。插損是輸出端口與輸入端口的功率之比。耦合度的絕對值越大,插損的絕對值越小。

        以dB表示的話,有下列關系:

        那么,耦合器的插損(dB)和耦合度(dB)的關系可以表示為:

        一個耦合度為?10dB的耦合器,它的插損就為?0.5dB。取絕對值,再考慮到介質損耗,一般插損會更大一些,不同廠家不一樣,一般插損可取0.7dB左右。

        假若輸入端口功率為15dBm,那么這個耦合器的耦合端口的功率就是15dBm-10dB=5dBm,輸出端口的功率就是15dBm-0.7dB=14.3dBm。

        在此很多人會問這樣一個問題:5dBm+14.3dBm>15dBm,能量不守恒,為什么?原因很簡單,以dBm為單位的數量不能相加。

        在光電耦合器輸入端加電信號使發光源發光,光的強度取決于激勵電流的大小,此光照射到封裝在一起的受光器上后,因光電效應而產生了光電流,由受光器輸出端引出,這樣就實現了電一光一電的轉換。

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