Перейти к содержимому
Калькуляторы

RuskiVanya

Новичок
  • Публикации

    6
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О RuskiVanya

  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Ubiquiti NanoBridge M2. Коробок нет! Полный комплект прошивки последние. Все работают отлично. Сняты в связи с переходом на оборудование другого вендора. Отправка Транспортной Компанией. Только по 10 штук, доставка за наш счет. Цена 1 изделия 2500 рублей. NanoBridge M2 - 60 шт - 2500 рублей за 1 шт (количество уточняйте) Rocket M2 - 2 шт - 3500 рублей за 1 шт RocketTitanium - 1 шт - 9000 рублей за 1 шт AirMax Sector - 90 градусов - 2 шт - 6000 рублей за 1 шт BulletM2 HP - 2 шт - 3500 рублей за 1 шт Секторная ExtraLink 2.4 под Bullet - 1 шт - 90 градусов - 4000 рублей за 1 шт Торг по всему, кроме бриджиков. 908 788 14 75 Иван. Белгородская область
  2. Ок. Вас интересует Вячеслав с 200 абонентами на секторе) Дмитрий ник неправильно написал. Правильно haverlinkfor
  3. Чем вам Белгородская область не угодила? )) PS Это область, не сам город как я понимаю
  4. Доброго дня! Хотел спросить что вы подразумеваете под выражением "Пионер-рынок" и "Корпоративный рынок" ? В чем отличия?
  5. Цитата feanor111 - Вообще коннекторы есть специальные с заземлением, т.е. заземляются прям на свитч, а свитч в свою очередь должен быть заземлен (как бы это ни было банально, но в землю). В былые времена, когда использовали дешевые тупые свитчи без заземления - вытаскивали жилу заземления и с одной стороны скручивали ее на землю (ну на тот же штырь, о которым Вы пишете), с другой стороны также заземляли, но через защитный диод, т.к. если просто заземлить - получится антенна и будет давать наводки на кабель.
  6. Цитата rvl0061 На внешке по любому крайне желательно прокладку делать ФТП, т.к. экран (при правильном монтаже) спасает от внешних э/м полей (ветровая статика, грозовые разряды и т.д.), но при отсутствии заземления экрана он абсолютно прозрачен для наводок. Экран необходимо заземлять на контур заземления, если его нет - соорудить заземление самим, это в условиях предприятия не проблема. Трос подвеса должен быть тоже заземлён. Непосредственное заземление должно быть выполнено только с одной стороны, с другой через параллельную RC цепочку, или, что хуже, оставить не подключенным вовсе. Это вызвано тем, что при заземлении с обеих сторон к разным контурам (очень возможно имеющим разные потенциалы), через экран потечёт уравнивающий ток этих контуров, который может составлять много ампер и в этом случае кабель превращается в длинный уголёк. RC церочка предотвращает безконтрольное протекание сквозного тока, т.е. резистор ограничивает сквозной ток, а конденсатор является нулевым сопротивлением для импульсного напряжения наводки.
  7. Вот тут все подробно описано, ниже цитата - - - Если точки заземления концов кабеля разнесены на большое расстояние, между ними может существовать разность потенциалов, вызванная блуждающими токами в земле или помехами в шине заземления. Блуждающие токи наводятся электрифицированным транспортом, (трамваями, поездами метрополитена и железных дорог), сварочными агрегатами, устройствами электрохимической защиты, естественными электрическими полями, вызванными фильтрацией вод в горных породах, диффузией водных растворов и др.). Особенно большие токи возникают при ударе молнии. Блуждающие токи вызывают разность потенциалов между концами оплетки кабеля и паразитный ток, который также наводит в центральных жилах помеху вследствие взаимной индукции. - На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц - 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними (рис. 3.100). Эти точки выбирают на расстоянии 1/10 длины волны помехи одна от другой. При этом по оплетке кабеля будет протекать часть тока , передающего помеху в центральную жилу через взаимную индуктивность. Емкостной ток также будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98, однако высокочастотная компонента помехи будет ослаблена. Выбор количества точек заземления кабеля зависит от разницы напряжений помехи на концах экрана, частоты помехи, требований к защите от ударов молнии или от величины токов, протекающих через экран в случае его заземления. В качестве промежуточного варианта можно использовать второе заземление экрана через емкость (рис. 3.99). При этом по высокой частоте экран получается заземленным с двух сторон, по низкой частоте - с одной. Это имеет смысл в том случае, когда частота помехи превышает 1 МГц, а длина кабеля в 10…20 раз меньше длины волны помехи, т.е. когда еще не нужно выполнять заземление в нескольких промежуточных точках. Величину емкости можно рассчитать по формуле , где - верхняя частота границы спектра помехи, - емкостное сопротивление заземляющего конденсатора (доли Ома). Например, на частоте 1 МГц конденсатор емкостью 0,1 мкФ имеет сопротивление 1,6 Ом. Конденсатор должен быть высокочастотным, с малой собственной индуктивностью. - Для качественного экранирования в широком спектре частот используют двойной экран (рис. 3.101) [Zipse]. Внутренний экран заземляют с одной стороны, со стороны источника сигнала, чтобы исключить прохождение емкостной помехи по механизму, показанному на рис. 3.98, а внешний экран уменьшает высокочастотный наводки. Во всех случаях экран должен быть изолирован, чтобы предотвратить случайные его контакты с металлическими предметами и землей. Напомним, что частота помехи - это частота, которую могут воспринимать чувствительные входы средств автоматизации. В частности, если на входе аналогового модуля имеется фильтр, то максимальная частота помехи, которую надо учитывать при экранировании и заземлении, определяется верхней граничной частотой полосы пропускания фильтра. Поскольку даже при правильном заземлении, но длинном кабеле помеха все равно проходит через экран, то для передачи сигнала на большое расстояние или при повышенных требованиях к точности измерений сигнал лучше передавать в цифровой форме или через оптический кабель. Для этого можно использовать, например, модули аналогового ввода RealLab! серии NL с цифровым интерфейсом RS-485 или оптоволоконные преобразователи интерфейса RS-485, например типа SN-OFC-ST-62.5/125 фирмы НИЛ АП. Нами было проведено экспериментальное сравнение различных способов подключения источника сигнала (терморезистора сопротивлением 20 КОм) через экранированную витую пару (0,5 витка на сантиметр) длиной 3,5м. Был использован инструментальный усилитель RL-4DA200 с системой сбора данных RL-40AI фирмы НИЛ АП. Коэффициент усиления канала усиления был равен 390, полоса пропускания 1 КГц. Вид помехи для схемы рис. 3.102-а представлен на рис. 3.103. Как следует из рис. 3.102, отказ от экранирования увеличивает величину помехи в 4 раза (рис. 3.102-б, переход к одиночному включению вместо дифференциального (рис. 3.102-в увеличивает помеху в 5 раз, а если еще и отказаться от экрана, то помеха увеличивается в 230 раз (рис. 3.102-г. На рисунках приведено среднеквадратичное значение напряжения помехи в полосе частот 0,01...5 Гц, полученное на выходе приемника сигнала.