Duroplastischer Verbindungsmodus, pneumatische Magnetventilspule FN09303-G
Einzelheiten
Anwendbare Branchen:Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Bauernhöfe, Einzelhandel, Bauarbeiten, Werbeunternehmen
Normale Spannung:AC220V DC24V
Normale Leistung (AC):10VA
Normale Leistung (DC): 6W
Isolationsklasse: H
Verbindungstyp:DIN43650A
Weitere Sonderspannungen:Anpassbar
Weitere besondere Kräfte:Anpassbar
Produkt-Nr.:SB717
Produkttyp:FXY09303-G
Lieferfähigkeit
Verkaufseinheiten: Einzelstück
Einzelverpackungsgröße: 7X4X5 cm
Einzelbruttogewicht: 0,300 kg
Produkteinführung
Definition einer Drosselspule
Elektromagnetische Spule zur Drosselung von Wechselstrom.
Die Verwendung der Spulenreaktanz ist direkt proportional zur Frequenz, wodurch hochfrequente Kommunikationsströme zurückgehalten und niederfrequente Gleichströme durchgelassen werden können. Je nach Frequenzungleichmäßigkeit werden Luftkern, Ferritkern und Siliziumstahlblechkern verwendet. Bei der Gleichrichtung spricht man von „Filterdrossel“; Es wird „Audiodrossel“ genannt, wenn es zur Drosselung des Audiostroms verwendet wird; Sie wird als „Hochfrequenzdrossel“ bezeichnet, wenn sie zur Begrenzung von Hochfrequenzströmen verwendet wird. Die Induktionsspule, die zum „Durchlassen von Gleichstrom und zum Blockieren der Kommunikation“ verwendet wird, wird als Niederfrequenzdrossel bezeichnet, und die Induktivitätsspule, die zum „Durchlassen von Niederfrequenz und zum Blockieren von Hochfrequenz“ verwendet wird, wird als Hochfrequenzdrossel bezeichnet. Das Prinzip der Spulendrossel besteht einfach darin, dass das von der Spule erzeugte Magnetfeld das vom Strom erzeugte Magnetfeld aufgrund der Selbstinduktivität während der Stromflussperiode behindert und so den Stromfluss verzögert. Die „Niederfrequenz-Drosselspule“ verhindert den Durchgang der Kommunikationselektrizität, da die Verzögerungszeit kürzer ist als die Zeit, die die Kommunikationselektrizität benötigt, um ihre Richtung zu ändern. Die Verzögerungszeit der „Hochfrequenz-Drosselspule“ ist kürzer als die Zeit, die für die Richtungsänderung der niederfrequenten Kommunikation erforderlich ist, aber größer als die Zeit, die für die Richtungsänderung der hochfrequenten Kommunikation erforderlich ist. Daher kann die niederfrequente Kommunikation passieren, aber die Hochfrequenzkommunikation kann die Richtung ändern. Frequenzkommunikation kann nicht.
Der Effekt von Induktivität, Kapazität und Magnetkügelchen, die zwei Erdungen überbrücken. Die Induktivität wird zwischen zwei Erdungen überbrückt, was normalerweise dazu führt, dass verschiedene Funktionen blockiert werden, z. B. wenn der analoge Schaltkreis teilweise mit dem digitalen Schaltkreis verbunden ist oder die hohe Stromstärke vorhanden ist Die Masse ist mit der Kleinsignal-Steuermasse usw. verbunden. Vereinfacht ausgedrückt besteht das Prinzip der Blockierung darin, dass sie mit unterschiedlichen Funktionen das gegenseitige Übersprechen hochfrequenter Störsignale eindämmen und die unerwartete Änderung des Referenzpotentials verhindern kann. Allerdings ist die Induktivität meist nicht geeignet, da sie aufgrund ihrer verteilten Kapazität bei hohen Frequenzen deutlicher auftritt. Die Anordnung magnetischer Perlen unterscheidet sich von der Induktivität und es gibt keine verteilte Kapazität. Bei niedriger Frequenz entspricht es einem Kurzschluss und bei hoher Frequenz einem Widerstand. Die Energiefreisetzung erfolgt thermisch und die Barrierewirkung ist hervorragend.