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接插件产品性能参数简介

接插件产品性能参数简介
接插件产品性能参数简介

【 1. 適用範囲 SCOPE 】

本仕様書は、 殿 に納入する 2 . 5 mmピッチ プリント基板用 コネクタ について規定する。 This specification covers the 2 . 5 mm P.C. BOARD CONNECTOR series .【 2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 】5268 B*

ウェハー アッセンブリ R.A..

Wafer Assembly R.A. 無 鉛 -LEAD FREE-

5268 - NA ウェハー アッセンブリ R.A..

Wafer Assembly R.A. 無 鉛 -LEAD FREE-5267 - NA - X ウェハー アッセンブリ ST. (コイン付き)

Wafer Assembly ST. (with COIN) 無 鉛 -LEAD FREE- 5267 - NA ウェハー アッセンブリ ST.Wafer Assembly ST.

-LEAD FREE-5264 - N ハウジング Housing 無 鉛 -LEAD FREE-5263PBT,PBTL ターミナル Terminal 無 鉛 -LEAD FREE- 製 品 型 番 Part Number

製 品 名 称 Product Name

N , * : 図面参照 Refer to the drawing.

【 3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 】

– 5 °C ~ + 35 °C

保存温度範囲 Storage temperature Range

– 40 °C ~ + 105 °C *1 使用温度範囲

Ambient temperature Range

1 . 5 A

AWG # 28

2 . 0 A AWG # 26 2 . 5 A AWG # 24

3 . 0 A AWG # 22 最大許容電流 及び適用電線

Rated Current (MAX.) and Applicable wires

[ AC (実効値 rms) / DC ]

被覆外径 : DIA.1.15 ~ DIA.1.9mm Insulation O.D.

250 V 最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.) 規 格 Standard 項 目Item *1 : 通電による温度上昇分も含む。 Including terminal temperature rise.

JAPANESE ENGLISH

LANGUAGE

PRODUCT SPECIFICATION

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DOCUMENT NUMBER

2000/01/19

N,FUKUSHIMA M.FUKUSHIMA T.YASUI

J

YR/MO/DAY

DATE:

APPROVEDBY

:

CHECKED BY:

WRITTEN BY:STATUS

DESIGN CONTROL INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION DESCRIPTION

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-LEAD FREE- 製品仕様書

J2005-3356 CONNECTOR

REVISED 2.5 mm PITCH LOW PROFILE

変 更F

TITLE:

REVISE ON PC ONLY

10

9876

54321SHEE F

F

F

F

F F F F F F REV.

40 milliohm MAX.

接触抵抗 Contact Resistance 異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

コネクタを嵌合させ、– 40±3 °C の

雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、 1 ~ 2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) – 40±3 °C, 96 hours (JIS C60068-2-1)

耐 寒 性 Cold

Resistance

4-3-6

40 milliohm MAX.

接触抵抗

Contact Resistance 異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

コネクタを嵌合させ、105±2 °C の 雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、

1 ~

2 時間 室温に放置する。

(JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法108)

105±2 °C, 96 hours

(JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108) 耐 熱 性 Heat

Resistance

4-3-5

1.0 microsecond MAX.

瞬 断 Dis- continuity

40 milliohm MAX.

接触抵抗 Contact Resistance

異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含 む互いに垂直な 6方向 に 490m/s 2 {50G} の衝撃を各 3回 加える。

(JIS C0068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) 490m/s 2 {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes.

(JIS C0068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)

耐 衝 撃 性 Shock

4-3-4

規 格 Requirement 条 件 Test Condition

項 目 Item SHEET FILENAME

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CONNECTOR

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TITLE:

REVISE ON PC ONLY

40 milliohm MAX.

接触抵抗 Contact Resistance

異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

コネクタを嵌合させ、-55 °C に 30分、+105 °C に 30分 これを

1サイクル とし、5サイクル 繰返す? 但し、温度移行時間は 5分 以内とする。 試験後 1 ~ 2時間 室温に放置する。 (JIS C0025)

5 cycles of:

a) – 55 °C 30 minutes b) +105 °C 30 minutes (JIS C0025)

温度サイクル Temperature Cycling

4-3-8

100 Megohm MIN.

絶縁抵抗 Insulation Resistance

4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3

耐 電 圧 Dielectric Strength

40 milliohm MAX. 接触抵抗 Contact Resistance

異状なきこと No Damage

外 観 Appearance コネクタを嵌合させ、60±2 °C 、 相対湿度 90 ~ 95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、 1 ~ 2時間 室温に放置する。

(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法103)

Temperature: 60±2 °C Relative Humidity: 90 ~ 95% Duration: 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)

耐 湿 性 Humidity

4-3-7

規 格 Requirement 条 件 Test Condition

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REVISE ON PC ONLY

40 milliohm MAX.

接触抵抗 Contact Resistance

異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

コネクタを嵌合させ、濃度 28 % の アンモニア水を入れた容器中に

40分間 放置する。 (1L に対して 25mL の割合) 40 minutes exposure to NH 3 gas evaporating from 28 % Ammonia solution.

耐アンモニア性 NH 3 Gas

4-3-11

40 milliohm MAX.

接触抵抗 Contact Resistance

異状なきこと No Damage

外 観 Appearance コネクタを嵌合させ、40± 2°C にて 50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間

放置する。

24 hours exposure to 50±5ppm. SO 2 gas at 40±2 °C.

亜硫酸ガス SO 2 Gas

4-3-10

40 milliohm MAX.

接触抵抗

Contact Resistance 異状なきこと No Damage

外 観 Appearance

コネクタを嵌合させ、35±2 °C にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、

室温で乾燥させる。

(JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101)

48±4 hours exposure to a saltspray from the 5±1% solution at 35±2 °C (JIS C60068-2-11/ MIL-STD-202 Method 101)

塩 水 噴 霧 Salt Spray

4-3-9 規 格 Requirement 条 件 Test Condition

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REVISE ON PC ONLY

【 6. 挿入力及び抜去力 INSERTION/WITHDRAWAL FORCE 】

14.7{1.50}

14.7{1.50}

17.7{1.80}

112.7{11.5}

98.0{10.0}

98.0{10.0}

N {kgf}

15

13.8{1.40} 13.8{1.40} 16.5{1.68}105.8{10.8} 92.1{9.4} 92.1{9.4} N {kgf}14 12.8{1.30} 12.8{1.30} 15.3{1.56} 98.9{10.1} 86.2{8.8} 86.2{8.8} N {kgf}13 11.8{1.20} 11.8{1.20} 14.2{1.44} 92.1{9.4} 80.3{8.2} 80.3{8.2} N {kgf}12 10.8{1.10} 10.8{1.10} 13.0{1.32} 84.2{8.6} 74.4{7.6} 74.4{7.6} N {kgf}11 9.8{1.00} 9.8{1.00} 11.8{1.20} 78.4{8.0} 68.6{7.0} 68.6{7.0} N {kgf}10 8.9{0.90} 8.9{0.90} 10.6{1.08} 72.5{7.4} 62.7{6.4} 62.7{6.4} N {kgf} 9 9.8{1.00} 9.8{1.00} 11.3{1.15} 87.2{8.9} 76.4{7.8} 76.4{7.8} N {kgf} 8 8.9{0.90} 8.9{0.90} 9.8{1.00} 78.4{8.0} 70.5{7.2} 70.5{7.2} N {kgf} 7 7.9{0.80} 7.9{0.80} 8.9{0.90} 71.5{7.3} 64.6{6.6} 64.6{6.6} N {kgf} 6 6.9{0.70} 6.9{0.70} 7.9{0.80} 63.7{6.5} 58.8{6.0} 58.8{6.0} N {kgf} 5 6.4{0.65} 6.4{0.65} 7.4{0.75} 55.8{5.7} 50.9{5.2} 50.9{5.2} N {kgf} 4 5.9{0.60} 5.9{0.60} 6.9{0.70} 47.0{4.8} 43.1{4.4} 43.1{4.4} N {kgf} 3 5.4{0.55} 5.4{0.55} 6.4{0.65} 39.2{4.0} 35.2{3.6} 35.2{3.6} N {kgf} 230回目 30th 6回目 6th 初 回 1st 30回目 30th 6回目 6th 初 回 1st 抜去力 (最小値) Withdrawal (MIN.) 挿入力 (最大値) Insertion (MAX.)単位UNIT 極 数 No. of CKT SHEET FILENAME

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K.TOJO

M.UMEDA

J2005-3356

'05/05/12

REVISED

F

K.TOYODA E.SUZUKI J2005-1736'04/12/10REVISED E M.FUKUSHI MA T.YASUI JC71036'00/01/19REVISED D Y.MIZUNO S.

NISHIMAKI JC71036'97/06/05REVISED C Y.YAMADA K.TOJO J10590'91/07/26REVISED B H.

HIRAMOTO K.TOJO J10589'91/07/19REVISED A Y.YAMADA Y.MIZUNO J80546'88/06/21INITIAL RELEASED 0CH'K:

WRTTN:

EC NO.DATE REV. RECORD

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产品规格及技术性能指标

产品规格

技术性能指标

家合墙板与砌体抹灰的重量对比表

产品优点 防火 家合轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下耐火极限超过4小时,并且不会散发有毒有害气体,不燃性能达到国家A级标准。具备良好的耐火性能,能将火势和烟毒气局限在受火区域内,防止火势蔓延,阻挡有毒气体的产生(或将其有效隔离),使人员有足够的时间撤离和救火,给他人提供多一份的安全性保障。

防火指标 防水、防潮 家合轻质隔墙板的面板为硅酸钙板,具有良好的防水、防潮性能,可用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。因此,家合墙板不会出现板材因吸潮而松化、脱落、变形、强度下降等现象。实验证明,家合轻质墙板能在无任何防水处理的情况下,用水泥粘结成池体装满水,墙体的表面能保持干燥不留任何痕迹,在潮湿天气不会出现冷凝水珠现象,这充分表明了家合轻质墙板的防水和优越的防潮性能。 保温隔热 建筑节能是当前建筑行业关注的重点,2005 年7月1日颁布的公共建筑节能设计标准及居住建筑节能设计规范,对今后的节能建筑设计要求在已采取节能措施建筑的基础上节能50%,为达到此目标,增强建筑物围护结构的良好热工指标是大量采用实心复合墙板。家合轻质复合节能墙板的组成材料由高纯石英粉、无机纤维和植物纤维轻高温、高压蒸汽养护而成,加上自身内部的蜂窝状结构保证了其良好的保温隔热功能,是建筑室内、外隔墙节能板材的

理想产品,同时它可随季节气候变化而自动调节室内空气中水分含量的功能,令湿度保持一个衡定水平,达到生态调节效果,让您的室内环境更加舒适,符合现代住宅建筑发展潮流。 隔音 家合轻质节能墙板表面为水泥纤维板、内芯为聚苯复合颗粒都具有良好的吸音和隔音功能,100mm厚的墙板隔音量46 dB,大大高于其他砌砖墙体的隔声效果,其隔声效果符合国家住宅的隔声要求。 文明施工、功效高、工期短 由于完全是干作业装配式施工,墙体高度4米以下的,平均一个熟练工人一天就能装运30m2以上,且墙板双面平整无需再抹灰,与砌筑墙体施工相比效率提高13倍;墙板还可根据建筑结构需求任意切割调整宽度、长度,减少了材料损耗率和建筑垃圾;达到了运输简洁、堆放卫生,无需砂浆抹灰,缩短工期的效果。 家合轻质墙板与砌体墙的施工对比

产品主要技术性能指标(1)

主要性能指标: 1.数据存储量≥2T 接入设备数≥10000 2.定位精度:<10米响应时间<5秒 3.通讯接口:串行232(sps)支持相应的国际标准,具备良好的可扩展性。 4.传输制式:SM900/DCS1800/PCS1900/CDMA800-900 传输速率:125kbps 5.移动通信:GSM 6.两种无线电业务兼容(RDSS和RVSS)系统为用户提供连续定位、无源导航定位,又可 进行无线传输的位置报告。 7.跟踪灵敏度:159dbm 捕获灵敏度:144dbm 产品主要技术性能指标 关键技术: 1.北斗导航,GIS,GSM,GPRS,计算机网络,互联网多网融合。 2.监护人和监控平台人员随时通过系统查询老年人位置信息。 3.云平台技术应用:老年人遇紧急情况时,一键呼叫、四方响应。 4.云管理:监护人千里之外可知家人安康。 5.云数据库:每位老人的基本信息和病情隐患录入服务器存储、每次测的血压、 脉搏及其他病理数据,传送至数据库永久保存,以备做参考依据。 6.系统采用出错冗余技术,保证运行的安全性。 7.北斗/GPS双模兼容信号,互相嵌入,互为增强。 一、产品功能: 1.老人健康指标远程监控,网上医疗诊断功能。 2.遇警一键报警,越界报警,关机报警,一键拨号。 3.全球定位:北斗/GPS双模兼容终端。 4.IC一卡通功能。 5.老人,弱势群体购物通过系统网络平台实现购物,付款配送一条龙服务。 6.社区人员基本信息管理,统计分析功能。 7.实时位置查询功能。 8.实时视频和录像资料自动保存。报表自动导出功能。 9.TTS语音播报,短消息功能。

10.服务对象和用户数据储存和服务功能。①监控中心录有用户的全部基本 信息资料和服务区域活动轨迹。②储存周期根据用户的实际情况和需求 设定。③数据管理功能有:注册,注销,查询,费用计算,历史轨迹, 报表。 技术创新性 1、监控平台相对于服务对象的定位终端采用:北斗/GPS双模兼容自主定位模式和AGPS辅助定位模式。 2、监控平台用于接受服务对象定位终端的信息和要求,同时负责发送指令和提醒信息给定位终端。 3、定位终端采用北斗/GPS卫星定位模块,GSM通信模块。主板和LED显示屏硬件。北斗/GPS卫星定位模块和GSM通信模块分别与通信主板系统相连接,主板系统分别与LED显示屏、报警器连接。 4、定位终端采用内置北斗/GPS芯片,共用天线,独立完成服务对象的定位,并将定位结果发送给信息采集服务器。 5、Web数据服务平台,包括:终端信息采集服务器、SMS服务器、数据储存服务器和数据处理服务器。 6、Web服务器包括用户逻辑模块、管理员逻辑模块和电子地图模块构成,所述的用户逻辑模块和管理员逻辑模块服务Web服务器的功能设计和逻辑跳转,电子地图模块负责查询定位器终端的位置信息,并将该位置信息显示到电子地图上。Web数据服务平台还包括第三方应用接口,第三方应用接口包括电信运营商的小区号Cell-ID服务应用接口和地图服务应用接口。 7、服务对象的定位由以下步骤进行: 1.定位器终端采集到GPS信号和小区号Cell-ID后分别通过GSM通信模块、GPRS网络回传至Web数据服务平台中的移动终端信息采集服务器。 2.移动终端信息采集服务器进行定位器终端鉴权操作后,对定位器终端和AGPS服务器之间的交互数据进行透传,辅助完成定位器终端的定位; 3.AGPS服务器根据定位器终端和AGPS参考站所提供的卫星信号和辅助定位信息,计算出定位器终端的位置; 4.移动终端信息采集服务器将定位结果写入数据库; 5.客户端通过SMS的形式实时获取定位器终端的设备信息和位置信息。 6.如权利要求以上所述的基于北斗/GPS面向特殊人群的安全定位方法,其特征在于:还包括步骤F:当定位器终端越出预置活动区域范围,定位器终端向客户端发送越区报警。

产品主要技术参数

1 产品主要技术参数 产品名称:超级电容管理系统 产品功能:总电流采样、总电压采样、模组电压采样、模组温度采样、报警信号开关输入、烟雾信号输入、绝缘检测、CAN输出、开关量输出。 其它要求:CAN通讯功能(参见附件一) 2 产品执行标准:

3 性能要求 3.1 功率 ●额定:功耗≤10W 3.2 控制电压范围 ●控制电压范围:9~36VDC ●具有输入反接、过流保护功能 3.3 绝缘电阻测量 ●绝缘电阻测量量程:0kΩ~50MΩ ●测量内阻 2MΩ 3.4 防反插功能 高压与低压插头插反时,超级电容管理系统不工作,不能损坏。 3.5 使用环境 ●工作温度:-25℃~85℃ ●存储温度:-25℃~85℃

●相对湿度:≤95% ●安装位置:电动汽车电气仓体或盒体 3.6 防护等级 防护等级:≮IP54。 3.7 振动 满足QC/T 413-2002 第3.12条—产品耐振动性能中的要求。 在如下条件下试验后,零部件应无损坏,紧固件无松动现象。 ●频率10-50Hz:振幅2.5mm,扫频频率1oct/min,空间X、Y、Z 3个方向各试验8h。 ●频率25-500Hz:加速度30m/s2;扫频频率1oct/min,空间X、Y、Z 3个方向各试验8h。 注1:振幅和加速度适用于“Z”方向,对于“X”和“Y”方向其振幅和加速度可以除以2。 注2:振动试验时的“Z”方向规定为:与汽车的垂直方向平行的方向。 3.8 盐雾要求 盐雾试验按照GB/T 2423.17-2008的规定进行,产品在试验箱内应处于正常安装状态。试验时间16h。试验结束后,产品静止恢复(1-2)h后,通电后应能正常工作,不考核外观。 3.9 使用寿命 产品的使用寿命应大于8年。 4 接口要求

心电图机标准及各类产品性能参数对比模板

心电图机检定规程 JJG 543- JJG 543- 规程等效采用OIML R90《心电图机》国际建议所提出的计量性能、检定方法和设备, 并根据中国实际情况, 对个别检定项目略作修改。 适用: 单通道、多通道模拟心电图机 不适用: 数字心电图机、向量心电图机、心电监护仪 美国FDA认证, 欧盟需要CE认证 5.1定标电压( 内部幅度校准器) : 最大允许相对偏差为±5% 心电图机内部均有1mV标准信号发生器, 作为衡量人体心电信号电压大小( 心电图波形幅度) 的标准, 即所谓”定标”。定标电压准确与否决定了心电图机能否准确描记心电波形幅度。 5.2电压测量: 最大允许相对误差按±10(1+U1/Uin)%计算 ( 式中U1为电压测量范围的最小值, 即0.1mV) 考察放大器工作的线性情况, 线性是指输出信号应与输入信号成正比变化, 较宽的线性工作范围可使心电信号波形失真小。理想情况下, 如灵敏度为10mm/mV时, 输入0.2mV、1mV、2mV不同的幅度信号时, 描记幅度应为2mm、10mm、20mm。

5.3 时间间隔: 最大允许相对误差按±10(1+T1/Tin)%计算 ( 式中T1为时间间隔测量范围的最小值, 等于0.06s) 5.4 时标: 最大允许相对偏差为±5% 近些年, 有些心电图机中将时标与定标电压信号做在一起, 用幅度1mV,时间1s的信号, 分别校准幅度和时间。中国习惯于称定标电压, 故当前继续这样称谓。在R90国际建议中称校准器, 校准器产生标准的幅度为1mV,周期为1s的信号, 供校准心电图用。因此, 可将规程中的时标理解为这个校准信号周期的时间间隔。 5.5 幅频特性: ( 1~60) Hz, 最大允许相对偏差+5%~-10% 5.6 耐极化电压: 加±300mV的直流极化电压, 幅度最大允许相对偏差±5% 尽管心电图机电极已经采用了特殊材料, 可是由于温度的变化以及电场和磁场的影响, 电极会产生极化电压, 一般不高于300mV。心电图机的正常功能应不受极化电压的影响, 该指标就是用于考察心电图机隔直流电压能力。

压电陶瓷性能参数解析

压电陶瓷性能参数解析 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

在机械自由条件下,测得的介电常数称为自由介电常数,在εT表示,上角标T表示机械自由条件。在机械夹持条件下,测得的介电常数称为夹持介电常数,以εS表示,上角标S表示机械夹持条件。由于在机械自由条件下存在由形变而产生的附加电场,而在机械受夹条件下则没有这种效应,因而在两种条件下测得的介电常数数值是不同的。 根据上面所述,沿3方向极化的压电陶瓷具有四个介电常数,即ε11T,ε33T,ε11S,ε11S。 (2)介质损耗 介质损耗是包括压电陶瓷在内的任何介质材料所 具有的重要品质指标之一。在交变电场下,介质 所积蓄的电荷有两部分:一种为有功部分(同 相),由电导过程所引起的;一种为无功部分 (异相),是由介质弛豫过程所引起的。介质损 耗的异相分量与同相分量的比值如图1-1所示, Ic为同相分量,IR为异相分量,Ic与总电流I 的夹角为δ,其正切值为 (1-4) 式中,ω为交变电场的角频率,R为损耗电阻,C为介质电容。由式(1-4)可以看出,I R大时,tanδ也大;I R小时tanδ也小。通常用 tanδ来表示的介质损耗,称为介质损耗正切值或损耗因子,或者就叫做介质损耗。 处于静电场中的介质损耗来源于介质中的电导过程。处于交变电场中的介质损耗,来源于电导过程和极化驰豫所引起的介质损耗。此外,具有铁电性的压电陶瓷的介质损耗,还与畴壁的运动过程有关,但情况比较复杂,因此,在此不予详述。 (3)弹性常数 压电陶瓷是一种弹性体,它服从胡克定律:“在弹性限度范围内,应力与应变成正比”。设应力为T,加于截面积A的压电陶瓷片上,其所产生的

电机的性能参数指标

一、旋转电机有哪些性能参数指标? 1.异步电动机主要数据 1)、相数 2)、额定频率(Hz) 3)、额定功率kW 4)、额定电压V 5)、额定电流A 6)、绝缘等级 7)、额定转速(极数)r/min 8)、防护性能 9)、冷却式 2.异步电机主要技术指标 a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。 b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。 c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的 稳态电流有效值。 d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的 最小测得值。 e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不 发生突降时所产生的最大转矩。 f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。 g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。

3.电动机主要性能中分为:一是起动性能;二是运行性能: 起动性能有:起动转矩、起动电流。一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。 运行性能有: 效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。 效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。 起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。 二、电动机计算常用的公式 1、电动机定子磁极转速n=(60×频率f)÷极对数p 2、电动机额定功率P=1.732×线电压U×电流I×效率η功率因数COSΦ 3、电动机额定力矩T=9550×额定功率P÷额定转速n 三、防护型式IPXX (GB/T 4208 外壳防护分级(IP代码)) 防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。第一位数字表示:防止人体触及或接近壳带电部分和触及壳转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机(表示防尘等级)。第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响(表示防水等级)。 对特殊应用和适用于规定气候条件的电机,其外壳防护等级的表示法由表征字母、两位表征数字和补充字母三部分组成。 IP 4 4 □ 补充字母 第二位表征数字 第一位表征数字 表征字母 1、第一位表征数字表示外壳对人和壳部件提供的防护等级。

医疗器械产品性能及技术指标

产品性能及技术指标 1、产品性能 eMoxa-3型电子灸治疗仪性能指标 1、液晶显示灸疗温度(30℃~85℃),灸疗时间(20分钟~99分钟)。 2、可以使用8个灸头同时治疗八个部位 3、每个灸头恒温范围:30℃~85℃内连续可调。* 4、每个灸头灸疗时间:20分钟~99分钟内连续可调。* 5、连续工作时间≥8小时。灸头线长度≥1.5米。 6、90℃双重过温保护,灸疗时间结束报警提醒。* 7、隔热垫mm Ф44~46 。 8、艾灸头表面磁通量密度T 0.023~0.12。 9、灸头表面会辐射5-20um的生命光波,具有穿透性,深入皮下组织。* 2、主要参数、标记

价格:8500元

产品技术参数价格:4500元 产品名称:智能数码多功能治疗仪(又名中药离子导入仪)产品型号:LMK-668型 使用电源:交流220V±220V、50Hz±1Hz 安全防护:耐压4000V、II类ZX型

输入功率:不大于45W 屏幕指示:触摸屏按钮、彩色LED显示 热疗温度:0~60度,高、中、低三档可调 定时功能:10分、20分、30分三档,自动定时、倒计时 语音功能:操作程序全程语音提示 输出波形:疏密波、脉冲调制波、间歇波、混合波等十几种波形输出组数:4组电疗输出、4组红外热疗输出 标准配置清单

产品备配件清单 产品注册证:豫食药监械(准)字2008第2260130号许可证编号:豫食药监械生产证20050147号 产品标准号:YZB/豫0051-2003 检验日期/检验号代号/出厂日期/出厂编号:见封口处

产品报价单 备注13000元10000元6000元

光电传感器性能参数分析

课程小论文 题目:光电传感器性能参数分析 院 (部) 专业 学生姓名 学生学号 指导教师 课程名称 课程代码 课程学分 起始日期

光电传感器性能参数分析 摘要:在科学技术高速发展的现代社会中,人类已经入瞬息万变的信息时代,人们在日常生活,生产过程中,主要依靠检测技术对信息经获取、筛选和传输,来实现制动控制,自动调节,目前我国已将检测技术列入优先发展的科学技术之一。由于微电子技术,光电半导体技术,光导纤维技术以及光栅技术的发展,使得光电传感器的应用与日俱增。这种传感器具有结构简单、非接触、高可靠性、高精度、可测参数多、反应快以及结构简单,形式灵活多样等优点,在自动检测技术中得到了广泛应用,它一种是以光电效应为理论基础,由光电材料构成的器件。 关键字:光电效应、光电元件、光电特性、传感器分类、传感器应用

目录 目录 (3) 1、引言 (4) 2、光电传感器 (4) 3、光电效应 (6) 4、光电传感器的前景 (6) 5、总结 (7) 参考文献 (8)

一、引言 随着工业生产技术的发展,对生产过程中的过程控制要求越来越高,而作为控制系统的核心之一,传感器越来越受工业技术人员的重视。人们对高性能检测技术的发展需求与日俱增。其中非电量测量的受欢迎程度最为广泛,可将距离、位移、振动等信号转换为电信号,并通过这些方法获得被测物体的状态。非电量检测技术分为接触式与非接触式检测。在工业生产环境中,有些场合不适用接触式检测,因为传感器与被测物体的接触,在工业现场环境中会造成被测体损伤、传感器磨损等问题。因此,需要性能良好的非接触式传感器以满足工业需求,相关技术的研究也成为传感器检测技术的发展方向。 光电检测技术作为目前检测技术之一,目前国内对于光电检测的研究已有一些成果,但目前产品还存在着一些问题,例如线性测量范围过短、对现场装配条件要求较高等,距离满足工业现场的要求还存在一定距离。所以,为了解决这些问题,光电效应对传感器性能的影响是很重要的研究方向之一,可以使光电传感器应用在更多的领域,推动光电检测技术的发展。 二、光电传感器 光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的,它的基本结构如下图,它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源,光学通路和光电元件三部分组成.光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。 图1光电传感器原理图 光电传感器一般由三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路,发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。 光电传感器是一种依靠被测物与光电元件和光源之间的关系,来达到测量目的

液下泵性能及技术参数

液下泵性能及技术参数 液下泵系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛管,以下是玻璃液下泵概述。 一、液下泵产品介绍: 液下泵与介质接触的零部件,系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛管,叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,耐腐性能绝对可靠,产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。该耐酸液下泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。 二、液下泵产品分类: WSY型、FSY型两种型式的液下泵:1.WSY型泵为立式液下旋涡泵。2.FSY型泵为立式液下离心泵,该泵因伸入贮罐,贮槽的深度长短不同,设计液下深度800mm--3000mm 之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。 三、液下泵主要用途: 液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备。

四、液下泵的完好标准: (1)液下泵零部件齐全完整,质量符合要求。 (2)液下泵压力、流量平稳,各部温度正常。 (3)液下泵基础、机座牢固完整,质量符合要求。 (4)液下泵防腐符合要求。 (5)液下泵管线、阀门、支架安装合理,标志分明,符合技术要求。 (6)设备平衡无杂音,电流不超过额定值。 (7)认真执行五定、三级过滤润滑管理制度。 (8)设备出力能力达到铭牌规定或满足生产需要。

动力电池性能参数

动力电池性能参数 一、电性能 (1) 电动势 电池的电动势,又称电池标准电压或理论电压,为电池断路时正负两极间的电位差。电池的电动势可以从电池体系热力学函数自由能的变化计算而得。 (2) 额定电压 额定电压(或公称电压),系指该电化学体系的电池工作时公认的标准电压。例如,锌锰干电池为 1.5V ,镍镉电池为1.2V ,铅酸蓄电池为2V ,锂离子电池为 (3) 开路电压 电池的开路电压是无负荷情况下的电池电压。开路电压不等于电池的电动势。必须指出,电池的电动势是从热力学函数计算而得到的,而电池的开路电压则是实际测量出来的。 (4) 工作电压 系指电池在某负载下实际的放电电压,通常是指一个电压范围。例如,铅酸蓄电池的工作电压在2V ?1.8V ;镍氢电池的工作电压在 1.5V?1.1V ;锂离子电池的工作电压在 3.6V?2.75V。 (5) 终止电压 系指放电终止时的电压值,视负载和使用要求不同而异。以铅酸蓄电池为例:电动势为2.1V,额定电压为2V,开路电压接近2.15V,工作电压为2V?1.8V,放电终止电压为1.8V?1.5V( 放电终止电压根据放电率的不同,其终止电压也不同)。 (6) 充电电压

系指外电路直流电压对电池充电的电压。般的充电电压要大于电池的开路电压,通常 在一定的范围内。例如,镍镉电池的充电压在1.45V?1.5V ;锂离子电池的充电压在4.1V?4.2V ;铅酸蓄电池的充电压在2.25V?2.5V。 (7) 内阻 蓄电池的内阻包括:正负极板的电阻,电解液的电阻,隔板的电阻和连接体的电阻等。 a. 正负极板电阻 目前普遍使用的铅酸蓄电池正、负极板为涂膏式,由铅锑合金或铅钙合金板栅架和活性物质两部分构成。因此,极板电阻也由板栅电阻和活性物质电阻组成。板栅在活性物质内层,充放电时,不会发生化学变化,所以它的电阻是板栅的固有电阻。活性物质的电阻是随着电池充放电状态的不同而变化的。 当电池放电时,极板的活性物质转变为硫酸铅(PbSO4) ,硫酸铅含量越大,其电阻越大。而电池充电时将硫酸铅还原为铅(Pb) ,硫酸铅含量越小,其电阻越小。 b. 电解液电阻 电解液的电阻视其浓度不同而异。在规定的浓度范围内一旦选定某一浓度后,电解液电 阻将随充放电程度而变。电池充电时,在极板活性物质还原的同时电解液浓度增加,其电阻下降;电池放电时,在极板活性物质硫酸化的同时电解液浓度下降,其电阻增加。 c. 隔板电阻 隔板的电阻视其孔率而异,新电池的隔板电阻是趋于一个固定值,但随电池运行时间的延长,其电阻有所增加。因为,电池在运行过程中有些铅渣和其他沉积物在隔板上,使得隔板孔率有所下降而增加了电阻。

玻璃产品的技术性能参数及设计

玻璃产品的技术性能参数及设计 玻璃抗风压及地震力设计(引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003) <一> 有框玻璃幕墙玻璃设计 a) 有框玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm ,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm ;夹层玻璃和中空玻璃的单片 玻璃厚度相差不宜大于3mm 。 b) 单片玻璃在垂直于玻璃幕墙平面的风荷载和地震力作用下,玻璃截面最大应力应符合下列规定: i. 最大应力标准值可按照下列公式计算: 1. ησ22 6t a mw k wk = 2. ησ2 26t a mq EK EK = 3. 44Et a w k =θ或4 4 )6.0(Et a q w EK k +=θ

表2:折减系数η c) 单片玻璃的刚度和跨中挠度应符合以下规定: 1. 单片玻璃的刚度D ,按照:) 1(122 3 v Et D -=计算。 2. 玻璃跨中挠度u 可按照下式计算: ημD a w u k 4 = 其中: 四边支撑板的挠度系数:u 3. 在风荷载标准值作用下,四边支撑玻璃的最大挠度u 不宜大于其短边尺寸的1/60 d ) 夹层玻璃可按照下列规定进行计算: 1. 作用于夹层玻璃上的风荷载和地震作用可按下列公式分配到两片玻璃上:

3 2 3 13 1 1t t t w w k k +=(1) 3 2 3 13 2 2t t t w w k k +=(2) 3 2 3 13 1 1t t t q q Ek EK +=(3) 3 2 3 13 2 2t t t q q Ek EK +=(4) 2. 两片玻璃可各自按照第1,2条的规定分别进行单片玻璃的应力计算; 3. 夹层玻璃的挠度可按照第1,3条的规定进行计算,但在计算刚度D 时,应采用等效厚 度t e t e 可按照下式计算: 3 2313 t t t e +=(5) 其中:t 1,t 2分别为各单片玻璃的厚度(mm ) e) 中空玻璃可按照下列规定进行计算 1. 作用于中空玻璃上的风荷载标准值可按下列公式分配到两片玻璃上: i. 直接承受风荷载作用的单片玻璃: 32 313 111.1t t t W W k k +=(1.5-1) ii. 不直接承受风荷载作用的单片玻璃: 32 3132 2 1.1t t t W W k k +=(1.5-2) 2. 作用于中空玻璃上的地震作用标准值,可根据各单片玻璃的自重计算。 3. 两片玻璃可分别按照本规定的第1,2条计算各单片玻璃的应力。 4.中空玻璃的挠度可按照本规定进行计算,但计算刚度D 时,应采用等效厚度t e , t e 可按照下式计算: 3 2 31395.0t t t e +=(1.5-3) 其中t 1,t 2分别为各单片玻璃的厚度(mm ) <二> 玻璃幕墙玻璃的设计 a ) 一般规定 1. 玻璃高度大于下表限制的全玻幕墙,应悬挂在主体结构上。

产品性能指标以及影响因素

四、产品性能主要指标以及影响产品性能的主要因素 锻件在使用中总是受外力的作用,其性能除了取决于其所规定化学成分、工艺质量要求外,还可借助不同的热处理方法使之具有优良的综合力学性能,以达到提高锻件质量、减轻锻件重量,延长使用寿命和降低成本的目的。故对锻件施行适当的热处理是提高与改善材料力学性能的重要手段,必须对其进行力学性能测试,而材料的力学性能(经热处理)是判断锻件热处理质量的重要标志。我厂常用的力学性能检验指标包括硬度(布氏硬度和洛氏硬度)、抗拉强度、屈服点、屈服强度、比例极限、断后伸长率、断面收缩率、冲击功。 1、硬度试验 金属材料的硬度是材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力,也是表示金属软硬程度的判据。 布氏硬度HBS:淬火钢球压头,压痕大,不能测太硬度的材料,适用于测量退火和正火钢、铸铁、有色金属等材料的硬度。 洛氏硬度HRC:锥角为120°的金刚石圆锥体压头,适用于调质钢、淬火钢、渗碳钢等硬度的测量。 洛氏硬度HRB:Φ1.59mm淬火钢球压头,适用于测量有色金属、铸铁、退火态和正火态钢等。 洛氏硬度与布氏硬度相比压痕小,软硬材料都可以测量,但同样不同标尺之间不可相互比较硬度值的大小。 2、拉伸试验 材料在载荷作用下抵抗永久变形和破坏的能力。在机械制造中常通过拉伸试验测定材料的屈服强度和抗拉强度,作为金属材料强度的主要判据。 (1)屈服点(σs)金属材料出现屈服现象时,在试验期间产生塑性变形而拉伸力不增加的应力点。亦表示材料发生明显塑性变形时的最低应 力值。 (2)抗拉强度(σb)拉伸试验时,相应最大拉伸力时的应力。亦表示材料能够承受的最大应力值。

数据缆各电性能原理解析

首先我們必須先了解什麼是串音(Crosstalk) 一看到這個名詞大家腦海中會浮現一個印象 跟女朋友講電話吵架時卻聽到別人在打情罵俏的聲音 這種現象就是串音 簡單的說就是信號在線對跑啊跑啊 一個不小心就跑到別的線對去了 A-ROD是因為想要試探更高的薪資才從洋基”脫逃” 那這些信號為何也這麼不乖亂跑呢 原來是因為導線在傳輸信號時會產生電場 進而在相鄰的導線產生感應電壓 也提供了信號”落跑”的管道 當兩根導線處於平行狀態時 沿路幾乎都是可以脫逃的誘惑 很容易犯下全天下男人都會犯的錯誤 所以根據專家的說法 把兩根導線相互纏繞在一起 可以減少這種現象的發生 這也是現在網路線都是雙絞線TWISTED PAIR 的原因 正因為串音是一個很容易發生的干擾因素 所以標準裡面規範了雙絞被打開的長度限制 在CAT.5/CAT.5e不得超過0.5英吋 在CAT.6不得超過0.375英吋 一但雙絞線對被打開超過這個距離

幾乎都無法通過纜線分析儀的測試 近端串音( Near End Crosstalk , NEXT) 當信號從一對線發送出去 我們在另一對線跟發送端同一邊測量到的”落跑”信號 [聲明]本圖擷取自浩網科技的網路故障除錯實務探討簡報檔 近端串音的單位是dB 實際上有一個公式可以描述 NEXT(dB) = 10 Log (測量到的落跑信號強度/ 原先發送信號強度) ZMAN數學不太好 只能乖乖看纜線分析儀計算完的值跟標準是否過關 要測量近端串音總共會有六種組合 線對1 和線對2 線對1 和線對3 線對1 和線對4 線對2 和線對3 線對2 和線對4 線對3 和線對4

同樣地要看標準對近端串音的規範數據 請回到前面談衰減那一篇文章去查那四張圖 遠端串音( Far End Crosstalk , FEXT) 當信號從一對線發送出去 我們在另一對線跟發送端不同邊的接送端測量到的”落跑”信號 [聲明]本圖擷取自浩網科技的網路故障除錯實務探討簡報檔

产品主要技术性能指标(1)

主要性能指标: 1.数据存储量≥接入设备数≥ 2.定位精度:<米响应时间<秒 3.通讯接口:串行()支持相应的国际标准,具备良好的可扩展性。 4.传输制式:传输速率: 5.移动通信: 6.两种无线电业务兼容(和)系统为用户提供连续定位、无源导航定位,又可进行无线传 输的位置报告。 7.跟踪灵敏度:捕获灵敏度: 产品主要技术性能指标 关键技术: 1.北斗导航,,,计算机网络,互联网多网融合。 2.监护人和监控平台人员随时通过系统查询老年人位置信息。 3.云平台技术应用:老年人遇紧急情况时,一键呼叫、四方响应。 4.云管理:监护人千里之外可知家人安康。 5.云数据库:每位老人的基本信息和病情隐患录入服务器存储、每次测的血压、 脉搏及其他病理数据,传送至数据库永久保存,以备做参考依据。 6.系统采用出错冗余技术,保证运行的安全性。 7.北斗双模兼容信号,互相嵌入,互为增强。 一、产品功能: 1.老人健康指标远程监控,网上医疗诊断功能。 2.遇警一键报警,越界报警,关机报警,一键拨号。 3.全球定位:北斗双模兼容终端。 4.一卡通功能。 5.老人,弱势群体购物通过系统网络平台实现购物,付款配送一条龙服务。 6.社区人员基本信息管理,统计分析功能。 7.实时位置查询功能。 8.实时视频和录像资料自动保存。报表自动导出功能。 9.语音播报,短消息功能。

10.服务对象和用户数据储存和服务功能。①监控中心录有用户的全部基本 信息资料和服务区域活动轨迹。②储存周期根据用户的实际情况和需求 设定。③数据管理功能有:注册,注销,查询,费用计算,历史轨迹, 报表。 技术创新性 1、监控平台相对于服务对象的定位终端采用:北斗双模兼容自主定位模式和辅助定位模式。 2、监控平台用于接受服务对象定位终端的信息和要求,同时负责发送指令和提醒信息给定位终端。 3、定位终端采用北斗卫星定位模块,通信模块。主板和显示屏硬件。北斗卫星定位模块和通信模块分别与通信主板系统相连接,主板系统分别与显示屏、报警器连接。 4、定位终端采用内置北斗芯片,共用天线,独立完成服务对象的定位,并将定位结果发送给信息采集服务器。 5、数据服务平台,包括:终端信息采集服务器、服务器、数据储存服务器和数据处理服务器。 6、服务器包括用户逻辑模块、管理员逻辑模块和电子地图模块构成,所述的用户逻辑模块和管理员逻辑模块服务服务器的功能设计和逻辑跳转,电子地图模块负责查询定位器终端的位置信息,并将该位置信息显示到电子地图上。数据服务平台还包括第三方应用接口,第三方应用接口包括电信运营商的小区号服务应用接口和地图服务应用接口。 7、服务对象的定位由以下步骤进行: .定位器终端采集到信号和小区号后分别通过通信模块、网络回传至数据服务平台中的移动终端信息采集服务器。 .移动终端信息采集服务器进行定位器终端鉴权操作后,对定位器终端和服务器之间的交互数据进行透传,辅助完成定位器终端的定位; 服务器根据定位器终端和参考站所提供的卫星信号和辅助定位信息,计算出定位器终端的位置; .移动终端信息采集服务器将定位结果写入数据库; .客户端通过的形式实时获取定位器终端的设备信息和位置信息。 .如权利要求以上所述的基于北斗面向特殊人群的安全定位方法,其特征在于:还包括步骤:当定位器终端越出预置活动区域范围,定位器终端向客户端发送越区报警。

对电动机性能及参数的分析

对电动机性能及参数的分析 电动机在现代化工业生产中应用广泛,然而目前许多企业的电工人员由于业务素质与业务能力水平存在较大差异,对电动机的工作原理与性能参数的选择不甚了解,在电动机的使用与选型过程中存在不当之处,文章作者通过对电动机的工作性能与性能参数的分析,希望对现场电工人员业务水平的提高有所帮助。 标签:额定功率;效率;定子;转子 引言 实现机械能与电能相互轉化的旋转机械称为电机。其中把机械能转化为电能的电机成为发电机,能够把电能转化为机械能的电机称为电动机。电动机按照供电电源的种类不同可以划分为直流电动机与交流电动机两类,交流电动机可以分为同步电动机与异步电动机。电动机的性能参数作为选型的重要指标,其数值的大小代表了电动机工作能力与品质的高低,应当是每位电工人员应当掌握与理解的重要参数指标。 1 电动机性能及参数的介绍 1.1 直流电动机的介绍 直流电动机与交流电动机相比结构复杂、价格昂贵、使用和维护的要求高。但是直流电动机的起动转矩大,调速范围宽并且具有平滑的调速性能,因此在电车、电气机床、起重机械、电力牵引设备等方面应用广泛。直流电动机主要有定子、转子、换向器等三部分组成,其中换向器是直流电动机所特有部件。根据定子、转子线圈的励磁方式的不同,可以分为他励电动机、并励电动机、串励电动机与复励电动机四种。 电动机铭牌中主要参数包括电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流、额定转速、额定效率等。其中,额定电压(UN)是指电动机长期运行时所能承受的工作电压。额定电流(IN)是指电机安规定的工作方式运行时,绕组允许通过的电流。额定转速(nN)指电机在额定电压、额定电流与额定功率的情况下运行的电机转速。额定功率(PN)是指电动机按规定的工作方式运行时所能提供的输出功率,也是电动机转轴上所输出的机械功率。电动机由电能转化为机械能输出的过程中,由于机械传动过程的机械效率无法达到100%,不可避免的存在机械损失,因此必定存在机械效率数值。因此电动机额定功率(PN)应为额定电压(UN)、额定电流(IN)以及电动机的额定效率()的乘积,即PN=UN*IN*。 对于电动机来说,电动机的额定功率是以额定转矩(MN)与额定转速(nN)的形式来体现的。电动机额定转矩(MN)、额定功率(PN)、额定转速(nN)三者的关系为:MN=9550PN/nN结合上述电动机额定功率的计算公式PN=UN*IN*,直流电动机的主要性能参数额定电压、额定电流、额定效率、额

AS-12系列产品性能参数汇总

Contents 十分区寻呼器 AS-1210P (2) 寻呼麦克风 AS-1210R (3) 前置放大器 AS-1211P (4) 监听器 AS-1212M (5) 双五路十分区器 AS-1213B (5) 十分区矩阵器 AS-1213D (6) 警报器 AS-1215E (7) 定时器 AS-1216T (8) 市话接口 AS-1218I (9) 邻层报警器 AS-1219A (10) 强插电源 AS-1220S (11) 主备功放切换器 AS-1221M (12) 时序电源控制器 AS-1228S (13) 音频矩阵 AS-1248S (14) 功放 (14)

十分区寻呼器 AS-1210P 性能特点 (1)10分区寻呼报警功能 (2)音频信号采用优质平衡传输连接技术 (3)音频信号、控制信号采用双绞线同缆实时传输连接技术 (4)采用专业级钟声提示音音效电路技术 (5)具有四级优先权设计,分别为:本机MIC 1、钟声提示音为最高优先级,紧急音 频信号(EMC)为第二级,寻呼麦克风1(MIC1)为第三级,寻呼麦克风2、3、4 (RMIC 2、3、4)和线路(AUX)为第四级 (6)采用地址拨码,同时最多8台分区寻呼器相连接 (7)15针电脑激活接口,低电平报警激活 性能规格表

寻呼麦克风 AS-1210R 性能特点 (1)具有8个分区寻呼器选择按键和10个分区选择键,能够对80个分区进行远程寻呼 (2)具有全开,全关按键便于操作 (3)具有一个鹅颈式麦克风和麦克风控制键,音频信号采用平衡传输方式,具有信号质量和传输距离 (4)具有一个输出口,传输线采用屏蔽双绞线,同时传输音频信号的控制信号,方便安装

(整理)太阳能电池各电性能参数-草稿.

太阳能电池各电性能参数的本质及工艺意义 ?武宇涛 ? 电性能参数主要有:V oc,Isc,Rs,Rsh,FF,Eff,Irev1,… 电性能参数在生产过程中尤其是在实时的生产控制现场,非常及时地反映了整个生产线生产工艺尤其是后道工序的动态变化情况,为我们对产线的控制及生产设备工艺参数的实时调节起到了非常重要的参考作用。 从可控性难易角度来说,V oc,Rs,Rsh,主要和原材料及生产工艺的本身特征相关,与工艺现场的调控波动性关系不是特别紧密,可称之为长程可控参数。而Isc,FF, Irev1与工艺现场的调控联系紧密,对各调控参数比较敏感,可称之为短程可控参数。 当然我们最关心的是效率Eff。而Eff则是以上所有参数的综合表现。 太阳能电池的理论基础建立在以下几个经典公式之上: Voc=(KT/q)×ln(Isc/Io+1) Voc=(KT/q)×ln(N aNd/ni2) 1 2 FF=Pm/(Voc×Isc)=Vm×Im/ (Voc×Isc) 3 4

Eff=Pm/(APin)=FF×Voc×Isc/APin=FF×Voc×Jsc/Pin 5 图-1太阳能电池的I-V曲线 图-2太阳能电池等效电路 从上面5式我们可以看到,与效率直接相关的电性能参数主要有:FF,Voc, Isc。在生产中我们还比较关心暗电流情况:Irev1,由1式可以看出,它与Voc有比较紧密地联系(实际也是这样的)。 为了更好地说明各参数间的联系,这里先录用几组数据如下:

表-1 线别Uoc Isc FF Rs Rsh EFF Irev>6>16%Isc>8.2Voc>620FF>78 P156(71)0.6188.2177.20.00381816.11%0.17%78.73%56.2%33.1% 1.3% P156(62)0.6168.2176.60.00413315.92%0.53%56.06%55.2%18.1%0.4% E-CELL(LY)0.6277.2978.10.00312914.68% 1.23%40.03%20.3%69.8%65.8% 以上P156均系LDK片源。 1,Voc 由于光生电子-空穴对在内建场的作用下分别被收集到耗尽层的两端,从而形成电势。所以我们认为Voc是内建电场即PN 结扫集电流的能力的直观表现。 由上面公式1所反映,Voc主要与电池片的参杂浓度(Nd)相关。对于宽△Eg的电池材料,相对会有比较高的Voc;但△Eg过高,又会导致光吸收效率的迅速下降(主要是长波段响应降低),使Isc是降低,所以需要找到一个最佳掺杂深度值。另一方面,高参杂又会引入更多的复合中心,使复合电流增加,同样也降低了Voc。所以在没有引起复合电流增加或者其增量比较小的前提下,参杂浓度的提高对Voc总是有益的。 在上表所示的三种成品电池片中,P156的片子与E-CELL 片子Voc有着显著的不同,这显然是由于冶金级硅的杂质浓度过大导致的。而对于62栅线和71栅线的电池片,由于其总体参杂浓度并没有显著的改变,所以其开压并没有显著差别。从上表还可以看出,E-CELL电池的Isc已经比比另两者有显著降低,我们可以认为对于P156的正常多晶硅电池片其Voc在620mv左右达

产品技术指标及性能的描述.doc

序号材料和工程设备名称主要技术指标 最大单段长度(米) : 100 M 六类 4 对非屏蔽电缆 传输速率( Mbps) : 1 1000Mbps 安普 1427071-6 标准 24 线规 性能详细描述 高级性能的 6 类非屏蔽 电缆,十字骨架分隔结 构提供真正的 6 类性 能,适合各种工程应用 采用十字骨架分隔结 构,提供真正的 6 类性能 性能超过 TIA/EIA六 类标准 系统性能测试至 600MHz 经独立机构 ETL/SEMKO 测试和认证 获UL 认证所有性能 均超过千兆以太网的性 能要求 无铅外皮

六类 24 口配线架2 安普 8-1933796-2 接口: RJ45/RJ11(8 芯、 4 芯) 8Z 针 24 口 50UMD镀金,可 插拔 1000 次以上 宽度: 19 英寸 特点:理线隔 / 接地防雷 非屏蔽 24 口,高度 IU 端口模块可单独更换,通用 线序标签,超越了TIA 和 ISO6 类部件性能要求 268A/568B 国际标准 非屏蔽 24 口,高度 IU 独立SL 型信息模块结 构,并带模块后端线缆 安装护套信息模块金属 焊接部位采用镀镍合金 保护,接触点表层部分 采用纳米技术镀金保护 电路板链接,冲压式外 表光滑,永久使用永久 不脱落 性能满足并超过 EIA/ , ISO/IEC 11801 (2002) Class E 及 EN50173要求的六类级 标准(带宽250MHz) 安装

六类 8 对非屏蔽模块3 安普 8-1933748-6 六类 2 米跳线 4 安普 1859247-5 产品尺寸: 15 x 13 x 1 种类:面板模块 六类非屏蔽RJ45-RJ45 跳 线 长度: 2 米 结构规格:机器成品跳线, 采用非屏蔽多股阻燃软线电 缆,高性能连接头有导轨分 开各线对 电缆可以沿 90 度或度 方向进入和端接。 通用线序标签支持 T568A/T568B 端口 接续。 与110 型信息模块使 用的面板兼容,符合 R0HS要求。 UL 认证文件编号: E81956经过独立机 构ETL/SEMKO测试和认 证 T568A/T568B 通用线序 传输性能:实测带宽已 达到 600MHz。

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