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倍福BK1150緊湊型總線耦合器工作原理

發(fā)布時間: 2023-10-04  點擊次數(shù): 375次

BK1150 | EtherCAT 緊湊型總線耦合器產(chǎn)品分析:

BK1150 EtherCAT 耦合器用于連接 EtherCAT 現(xiàn)場總線協(xié)議與總線端子模塊。耦合器可將以太網(wǎng) 100BASE-TX 的傳遞報文轉換為內(nèi)置的、獨立于現(xiàn)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(tǒng)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(xié)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(wǎng)接口用于將耦合器連接至網(wǎng)絡;下端接口用于連接同一網(wǎng)段中的其它 EtherCAT 設備。耦合器帶有 24 V 系統(tǒng)和現(xiàn)場電源, 其中后續(xù)總線端子模塊通信所需的電流來自系統(tǒng)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(shù)設置;不需要 KS2000 接口。另外,控制器(PLC,工業(yè) PC)也可通過 PLC 功能塊配置總線端子模塊。

在 EtherCAT 網(wǎng)絡中,可將 EK1120 耦合器安裝在以太網(wǎng)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(xiàn)場總線系統(tǒng)??偩€耦合器能夠監(jiān)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(tài)軟件根據(jù)具體應用進行設定。

標準型總線耦合器構成一個節(jié)點,它由一個總線耦合器、(1 至 64 個)任意數(shù)量的端子模塊和一個總線末端端子模塊組成。除了數(shù)字量信號類型之外,“經(jīng)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?!熬o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(tǒng)間傳遞功率的器件,能在微波系統(tǒng)中將一路微波功率按比例分成幾路;也能在機械中將驅(qū)動設備和被驅(qū)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(fā)射功率能夠盡量平均分配到室內(nèi)分布系統(tǒng)的各個天線口,使每個天線口的發(fā)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(zhì)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(shù)量不能相加。

在光電耦合器輸入端加電信號使發(fā)光源發(fā)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(chǎn)生了光電流,由受光器輸出端引出,這樣就實現(xiàn)了電一光一電的轉換。

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