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苏州英飞畅贸易有限公司
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Cat5e/Cat6/Cat6e/Cat6a/Cat7 网线区别详解及浪涌保护器2023/09/26
无论是做网路工程还是日常生活中,我们离不开网线,那我们如何去为您的网络基础设施选择正确的电缆选项,您需要了解类别电缆之间的区别。并非所有以太网电缆都是一样的。有什么区别,你怎么知道你应该使用哪个?让我们看看以太网电缆类别的技术和物理差异,以帮助我们做出决定。以太网电缆根据不同的规格分为按顺序编号的类别(“cat”);有时,该类别会根据进一步的说明或测试标准(例如5e、6a)进行更新。通过这些类别,我们可以轻松了解特定应用需要哪种类型的电缆。制造商被要求遵守这些标准,这让我们的生活变得更轻松。这些
PoE交换机的802.3af和802.3at标准供电的区别及浪涌保护2023/09/26
af和at是PoE供电的两个标准,全称是IEEE802.3af和IEEE802.3at,前者早于后者,后者是更高级的供电标准。IEEE802.3af和IEEE802.3AT标准都是通过以太网数据线对或备用线对来实现以太网设备供电,它们突破了以太网的应用,而它们主要是一个电源传输协议,不是数据协议。802.3af标准是15.4W,但是受电设备(PD)上的PoE功耗被限制为12.95W。12.95W小于15.4W是因为电力在传输过程中有损耗。802.3at标准同时也是兼容802.3af标准,简单来说
四分之一¼波长浪涌保护器比雷电快2023/02/22
美国每年大约有2000万次闪电袭击。对于那些运营昂贵的手机信号塔、天线系统和其他无线通信的公司来说,这可不是什么好消息。但对于雷击和其他原因造成的电涌,有一种强有力的防御措施。许多公司正在部署同轴射频四分之一波长的浪涌保护器,也称为雷电浪涌保护器,避雷器或抑制器。它们比其他类型的保护器可以更快地阻止浪涌,不需要维护,可以承受反复的浪涌而不损坏。它们的工作原理四分之一¼波长浪涌保护器保护您的无线电和天线装置免受电磁脉冲(EMP)或通常由闪电或其他强电荷引起的电涌的影响。它是某种意义上的守门人,允许
高空核爆炸产生的电磁脉冲及防护2023/02/09
1958年4月28日凌晨,美国拳师号航空母舰在太平洋比基尼环礁海岸约70英里处航行,船员正准备发射一个高空氦气球。事实上,这将是从船上发射的第17个高空气球。但这个气球有点不同,前16个气球携带一些仪器和虚拟有效载荷,而附着在这个气球上的是一个1.7公斤的弹头,代号为Yucca。这是美国在1958年进行的一系列核试验。Yucca是在地球大气层上进行的第一次核爆试验。气球发射大约一个半小时后,它到达了约26000米的高度。当两架装载仪器的B-36轰炸机在该地区盘旋时,弹头被引爆。飞机上的研究小组在
不带馈电的射频防雷器设计2022/12/16
以下电路是不带馈电的天馈防雷器的电路原理图(图c的电路也可以用于馈电电路),由于天馈线上传输的射频信号频率很高,图中的某些元件不是集总参数元件,而是利用结构件的分布参数实现的,例如馈线芯线上的串接电容。图中电路主要画出了天馈同轴线芯线和屏蔽层之间的电路,天馈防雷器的接地线通常直接从连接馈线屏蔽层的金属外壳上引出,因此不必设计共模的防护电路,这里的图中也略去这个接地线(下同)。保护工作原理图a和b电路利用了传输线理论中l/4短路线原理。图中芯线和外皮间的电感相当于在馈线上接入了一段终端短路的分支线
Polyphaser 4.3-10接头射频防雷器应用2022/12/15
应用程序•小型基站电涌保护•使用同轴4.3-10连接器的蜂窝无线电•LMR,WLAN环境特定的配置使用同轴4.3-10连接器的蜂窝无线电还有LMR、WLAN环境解决方案PolyphaserTSX-4310系列避雷器概述由于占用空间小和PIM性能提高,许多蜂窝无线电用户正在标准化同轴4.3-10连接器,特别是在小型基站等紧凑应用中。而4.3-10连接器有助于提高效率、提高容量、控制成本,设备仍然需要电涌保护。PolyphaserTSX-4310系列浪涌保护器适合这种应用。螺旋滤波电感技术使4.3-
火车主动控制系统(PTC)的雷电防护2022/11/07
对可靠性、安全驱动的需求增加,复合RF浪涌保护器和滤波技术的使用2008年美国铁路安全改进法案要求采用主动列车控制(PTC)系统,以消除列车响应路边系统发送的通信信号的人为错误。PTC技术可以加速、减速和停止列车,从而防止碰撞和超速脱轨。PTC系统需要浪涌保护PTC成功的关键是运营控制中心和路边设备(WIU)正确接地,并防止雷电和其他异常引起的电涌。PTC系统中使用的敏感数字设备需要先进的电涌保护技术。这篇博文讨论了其中一项进步,然后总结了PolyPhaser大量铁路RF浪涌保护器的主要特性。复
射频防雷器的作用2022/03/30
雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千
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