更新日期: 2024-05-21

编码器专用信号电缆

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编码器专用信号电缆 4.5

编码器专用信号电缆 超细软铜线 :0.079 毫米对于高分辨率、高速、长距离传输 的编码器、光栅尺、伺服电机的高频脉冲信号,电缆的选择及其 重要,其对于信号的高频热损、高频响应、干扰串音、长距离衰 减延迟均有特别的⋯ 产品详情: 型 号 芯线数 线材构造 传导距离 外径 专 FL0402 6芯 3对信号 (2×0.15 mm2 )( 每芯 30 股 x0.079mm线径 ) +1 对电源 (2 ×0.5 mm2)( 每芯 7×15股× 0.079mm线径 )均为双绞式 高密度镀锡软铜线外屏蔽层 200米 8.0mm 用 型 电 缆 FL0602 8芯 3对信号 (2×0.15 mm2 )( 每芯 30 股 x0.079mm线径 ) +1 对电源 (2 ×0.5 mm2)( 每芯 7×15股× 0.079mm线径 ) 均为双绞式 高密度镀锡软铜线外屏蔽层 200米 注 8.6mm FL

编码器专用电缆型号

编码器专用电缆型号

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编码器专用电缆型号

信号电缆图谱

信号电缆图谱

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铁路信号电缆1 11四线组a端线序及电缆a端组序排列示意图 注: 1、绝缘单线色标 2、对绞组绝缘线芯色标 3、星型四线组扎丝色标 铁路数字信号电缆2 10.电缆a端组序、线序排列示意图 4线组 4芯(1×4) 6芯(3×2)8芯(4×2)9芯(4×2+1)12芯(3×4) 14芯(3×16芯(4×4)19芯(4×4+3)21芯(4×24芯(5×4+1× 52芯(12×4+4)56芯(14×4)61芯(14×4+5) 42芯(7×4+4×44芯(7×4+4×48芯(12×4) 37芯(7×4+3×28芯(7×30芯(7×4+2)33芯(7×4+5) 4芯(1×4)6芯(3×2)9芯(2×4+1)12芯(3×4)8芯(2×4) 14芯(3×16芯(4×4)19芯(4×4+3)21芯(5× 注: 3、

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信号电缆图谱 (2)

信号电缆图谱 (2)

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信号电缆图谱 (2) 4.6

铁路信号电缆1 11四线组a端线序及电缆a端组序排列示意图 注: 1、绝缘单线色标 2、对绞组绝缘线芯色标 3、星型四线组扎丝色标 铁路数字信号电缆2 10.电缆a端组序、线序排列示意图 注: 3、绝缘单线色标 4、对绞组绝缘线芯色标 5、星形四线组扎丝色标 内屏蔽铁路数字信号电缆3 10.电缆a端组序、线序排列示意图 4线组6芯(3×2)8芯(4×2)9芯(4×12芯(3×4) 14芯(3×16芯(4×4)19芯(4×21芯(4×24芯(5×4+1× 52芯(12×4+4)56芯(14×61芯(14×4+5) 42芯(7×4+4×44芯(7×4+4×48芯(12×4) 37芯(7×4+3×28芯(7×30芯(7×33芯(7×4+5) 37芯(7×4+3×42芯(7×4+4×

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信号电缆图谱(2)

信号电缆图谱(2)

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信号电缆图谱(2) 4.4

铁路信号电缆1 11四线组a端线序及电缆a端组序排列示意图 4线组 4芯(1×4) 6芯(3×2)8芯(4×2)9芯(4×2+1)12芯(3×4) 14芯(3×4+2)16芯(4×4)19芯(4×4+3)21芯(4×4+5)24芯(5×4+1×2+2) 42芯(7×4+4×2+6)44芯(7×4+4×2+8)48芯(12×4) 37芯(7×4+3×2+3)28芯(7×4)30芯(7×4+2)33芯(7×4+5) 注: 1、绝缘单线色标 2、对绞组绝缘线芯色标 3、星型四线组扎丝色标 4、四线组线芯排序为:红白蓝绿。 5、a端为顺时针排列线芯,按四线组扎丝顺序:红--绿--白。。。。。。排列。否则为b端(逆 时针) 芯 4芯 ------------------- 9芯 -------

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信号电缆防干扰

信号电缆防干扰

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信号电缆防干扰 4.3

一、信号分类 电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间 的相互干扰,提高dcs系统运行的稳定性。 信号分类如下: 1、ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信 号。 2、ⅱ类信号:0~5v、1~5v、4~20ma、0~10ma模拟量输入信号;4~ 20ma、0~10ma模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入 信号;脉冲量输入信号;24vdc小于50ma的阻性负载开关量输出信号。 3、ⅲ类信号:24v~48vdc感性负载或者电流大于50ma的阻性负载的开关 量输出信号。 4、ⅳ类信号:110vac或220vac开关量输出信号,此类信号的馈线可视作 电源线处理布线的问题。 其中,ⅰ类信号很容易被干扰,ⅱ类信号容易被干扰,而ⅲ和ⅳ类信号在开 关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。 二、信号电

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信号电缆传输距离

信号电缆传输距离

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信号电缆传输距离 4.5

rs485接口时,传输电缆的长度如何考虑?3m;h,q.a$j4d"l 答:在使用rs485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允 许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所 限制。下图所示的最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24awg铜芯双绞电话电缆(线 径为0。51mm),线间旁路电容为52。5pf/m,终端负载电阻为100欧时所得出。(曲线引 自gb11014-89附录a)。由图中可知,当数据信号速率降低到90kbit/s以下时,假定最大 允许的信号损失为6dbv时,则电缆长度被限制在1200m。实际上,图中的曲线是很保守的, 在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆 长度是不相同的。例如:当数据信号速率为600kbit/s

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信号电缆接续

信号电缆接续

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信号电缆接续 4.7

新建武汉至咸宁城际铁路四电集成 信号施工作业指导书 电缆接续 单位:中铁建电气化局集团有限公司 武咸城际铁路四电集成项目经理部 编制: 审核: 批准: 监理: 2011年月日发布2011年月日实施 电缆接续 施工作业指导书 主控项目 电缆接续 1)电缆接续材料进场应进行验收,其规格、型号、数量及 质量应符合设计要求和相关行业标准的规定。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明 文件。 2)电缆应a端与b端相接,相同芯组内相同颜色的芯线相 接,备用芯线应全部连通,电缆铠装、金属护套、内屏蔽层应进 行屏蔽连接。 检验方法:观察检查。 3)电缆接续前、后应进行芯线导通和芯线对地、芯线间绝 缘电阻值检测。 检验方法:参照相关技术标准,采用高阻兆欧表、电缆测试 仪、万用表等仪表测试检查。 4)相邻的地下电缆接续盒间距不宜小于1000mm,接续盒应 水平放

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铁路信号电缆塑料护套信号电缆

铁路信号电缆塑料护套信号电缆

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铁路信号电缆塑料护套信号电缆 4.5

中华人民共和国铁道行业标准 tb/t2476.2-93 铁路信号、电缆塑料护套信号电缆 1主题内容与适用范围 本标准规定了塑料护套铁路信号电缆(以下简称电缆)的使用特性、型号规格、技术 要求与试验方法、检验规则。 本标准适用于额定电压交流500v或直流1000v及以下固定敷设的塑料护套信号电缆 本标准应与tb/t2476.1一起使用。 2使用特性 电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆 外径的15倍。 3型号规格 3.1电缆的型号及名称如表1 表1 型号名称 ptyv聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 ptyy聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆 pty22聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 pty23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 3.2电缆的规格及参考外径如表2

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编码器基础入门

编码器基础入门

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编码器基础入门 4.7

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编码器专用信号电缆精华文档

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电子编码器的使用

电子编码器的使用

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电子编码器的使用 4.6

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电梯用编码器

电梯用编码器

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电梯用编码器 4.8

电梯用编码器 李敏敏 (广州广日电梯工业有限公司,广州市 510510) 摘 要:介绍了编码器的基本原理、在电梯上的作用、对其的要求及使用需要注意的 问题。 关键词:编码器;电梯;调速系统 1 引言 编码器作为检测转速、线速度、角速度、 线隹移、角位移一种传感器,是利用码盘将这 些信号转换成亮、暗光信号,再用各种光电器 件的光电效应将信号转换成电信号输出。可 以说是一种最简单的数字式传感器,精度高 且可靠,应用非常广泛。随着电梯技术的发 展,为电梯调速系统或控制系统提供速度、位 置信息的已大部分采用编码器。 2 编码器基本原理 编码器有两种形式:增量式编码器和绝 对编码器。 (1)增量式编码器 增量式编码器能够以数字的形式确定被 测物体相对于某个基准点的瞬时位置,若配 上相应电路,可用于测量角速度,基准点可任 选,

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信号电缆型号的识别 (2)

信号电缆型号的识别 (2)

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信号电缆型号的识别 (2) 4.3

信号电缆型号的识别 1.信号电缆按护套类型包括塑料护套(pty03、pty23)、综合护套 (ptya23、ptya22)、铝护套(ptyl23、ptyl22)信号电缆; 2.信号数字电缆分为塑料护套(sptyw03、sptyw23)、综合护套 (sptywa23)铝护套(sptywl23)、内屏蔽(sptywp03或sptywp23、 sptywpa23、sptywpl23)数字信号电缆。 sp-数字信号电缆 t-铁路 yw-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘 p-内屏蔽 l-铝护套 a-综合护套 23-双钢带铠装聚乙烯外护套 03-聚乙烯外护套 铁路信号电缆虽然满足铁路信号的基本要求,但是其传输性能和可靠 性不能适应新技术的发展。信号电缆没有规定通信技术指标,不能满 足计算机联锁、微机监测、调度集中和调度监督的传输要求。另外信 号电缆电容指标偏大,无法与载频较高的轨道

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信号电缆型号的识别

信号电缆型号的识别

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信号电缆型号的识别 4.6

欢迎共阅 信号电缆型号的识别 1.信号电缆按护套类型包括塑料护套(pty03、pty23)、综合护套 (ptya23、ptya22)、铝护套(ptyl23、ptyl22)信号电缆; 2.信号数字电缆分为塑料护套(sptyw03、sptyw23)、综合护套 (sptywa23)铝护套(sptywl23)、内屏蔽(sptywp03或sptywp23、 sptywpa23、sptywpl23)数字信号电缆。 sp-数字信号电缆 t-铁路 yw-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘 p-内屏蔽 l-铝护套 a-综合护套 23-双钢带铠装聚乙烯外护套 03-聚乙烯外护套 铁路信号电缆虽然满足铁路信号的基本要求,但是其传输性能和可靠 性不能适应新技术的发展。信号电缆没有规定通信技术指标,不能满 足计算机联锁、微机监测、调度集中和调度监督的传输要求。另外信 号电缆电容指标偏大,无法与载频较

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视频编码器的对比和选择

视频编码器的对比和选择

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视频编码器的对比和选择 4.8

视频编码器的对比和选择 本文来自hulu全球高级研发经理、视频编解码与传输领域资深专家傅德良在 livevideostackcon2018热身分享,并由livevideostack整理而成。在分享中,傅德良以 hulu实践为基础,介绍了视频编解码标准与视频编码器间的纷争以及视频编码器对比中的 常见误区。 大家好,我是傅德良,在hulu主要负责的团队是在做音视频编解码和传输相关的一些优 化和开发的工作,很高兴跟大家聊一聊对于视频编码器的对比和选择。 主要内容分为以下三个方面: 1,纷争的视频标准与视频编码器 2,视频编码器对比中的常见误区 3,选择最合适的视频编码器 由于今天的热身分享时间相对比较有限,所以今天主要会讲常见误区这一块,关于选择最 合适的视频编解码器这个领域,更多的会在10月份的livevideostackcon2018正式分享 中进行介绍。 前言

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用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路

用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路

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用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 4.4

介绍一种具有极性判别功能的频率电压转换电路的原理.它可以根据正交输出型编码器信号的相位关系,输出具有正负极性的模拟电压信号.针对交直流速度伺服系统的光电编码器信号电压变换问题,给出了基于lm2907的f/v转换器的双极型频压转换电路.

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CJ-TF系列编码器信号光纤转换器说明书

CJ-TF系列编码器信号光纤转换器说明书

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CJ-TF系列编码器信号光纤转换器说明书 4.7

创新,品质,服务 123 深圳 编码器ttl/htl信号 光纤转换器 产品概述 编码器ttl/htl信号光纤转换器实现ttl或htl信号通外观 过光纤长距离可靠传输。由于采用光纤通信,解决了电磁干 扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可 靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控 制和交通控制等对电磁干扰环境有特殊要求的场合,特别适 合交通、电力及能源等行业使用。 产品规格 总线数据接口 5位工业级接线端子(间距5.08mm,带法兰) ttl电平(5vttl):h>2.5v,l7.5v,l<1.0v,不超过500khz, risetime=200ns,falltime=100ns 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要

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6.1信号电缆敷设 (2)

6.1信号电缆敷设 (2)

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6.1信号电缆敷设 (2) 4.4

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信号电缆接续作业指导书..

信号电缆接续作业指导书..

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信号电缆接续作业指导书.. 4.5

免维护电缆接续盒 工艺作业指导书 编制: 审核: 批准: 第1页共12页 1概述 免维护电缆接续盒采用多级密封措施,使用性能好、寿命长(可与电缆同寿命)、 免维护、操作简单;电缆芯线接续及内屏蔽的连接采用压接工艺,全部接续工艺无需 喷灯及焊具,避免了对电缆的热损伤,保证了接续质量及施工速度。 1.0.1适用于国内各种地质条件下的电缆接续; 1.0.2采用多级密封防护,可做到免维护; 1.0.3采用压接工艺,接续省时、省力,质量可靠; 1.0.4接续部位与电缆同结构,确保电缆通道的各项电气性能; 1.0.5抗拉机械应力部分采用金属件固定,机械强度大; 1.0.6铝护套及内屏蔽层采用金属屏蔽网,以实现磁屏蔽和电屏蔽; 1.0.7采用可变径密封胶片和变径环,可用于不同外径电缆。 2基本规定 2.0.1接续人员须经过严格培训,考试合格后持证上

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信号电缆敷设方案概要

信号电缆敷设方案概要

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信号电缆敷设方案概要 4.4

电缆工程施工方案 一、信号电缆工程概况 宁波站全站敷设约125km信号电缆,干线敷设115根电缆,支 线敷设537根电缆。施工里程k144+792~k148+298。电缆路径图见 附图一、二,过轨位置见附表一 二、电缆敷设 2.1电缆测试 (1)工程所需的电缆到货后,必须进行单盘测试,验证电缆的 主要电气特性是否符合要求。 严禁在雨天或电缆暴晒后进行电缆绝缘测试。 信号电缆,在20℃时,信号电缆芯线的直流电阻不大于23.5ω /km;综合扭绞电缆间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用兆欧 表测试,电缆芯线不得小于3000mω/km。 铁路内屏蔽数字信号电缆单盘测试项目及标准见下表: 序号测试项目单位标准换算公式 1 导体直流电阻20℃时 (芯线直径φ1.0mm)/km ≤23.5 l/1000 2 工作线对导体电阻不平

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单编码器和双编码器 单编码器和双编码器 单编码器和双编码器

单编码器和双编码器

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单编码器和双编码器 4.6

本文将探讨建设工程领域中的单编码器和双编码器的应用。单编码器和双编码器是两种常见的测量设备,它们在建设工程中起到了不同的作用。本文将详细介绍它们的原理、优势和适用场景,并进行对比分析,以帮助读者更好地了解并选择适合自己需求的测量设备。

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编码器输出码组 编码器输出码组 编码器输出码组

编码器输出码组

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编码器输出码组 4.7

本文将详细介绍编码器输出码组在建设工程领域中的应用。首先,我们将解释什么是编码器输出码组,并介绍它在建设工程中的重要性。然后,我们将讨论编码器输出码组的不同类型及其特点。最后,我们将探讨编码器输出码组在建设工程中的具体应用案例。

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双编码器 双编码器 双编码器

双编码器

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双编码器 5

本文介绍了双编码器在建设工程领域的应用,详细解释了双编码器的原理和优势,并分析了其对提升效率和质量的积极影响。

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楼层编码器怎样编码 楼层编码器怎样编码 楼层编码器怎样编码

楼层编码器怎样编码

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楼层编码器怎样编码 4.7

楼层编码器是一种用于将楼层信息转换为数字或字母编码的设备或系统。它在现代化的建筑智能化管理中发挥着重要作用,特别是在电梯控制系统、消防报警系统以及安防监控系统等领域。理解楼层编码器的工作原理和编码方式,对于优化系统性能和提升管理效率具有重要意义。

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探测器编码器 探测器编码器 探测器编码器

探测器编码器

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探测器编码器 4.6

本文将从建设工程领域的角度出发,对探测器编码器进行对比和比较。通过详细的说明内容,帮助读者了解不同类型的探测器编码器在建设工程中的应用和优劣势。

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刘思烨

职位:园林造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

编码器专用信号电缆文辑: 是刘思烨根据数聚超市为大家精心整理的相关编码器专用信号电缆资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 编码器专用信号电缆