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China Nengxun Communication Technology Co.,Ltd. Company News

Welche Rolle können Drohnen-Störgeräte bei militärischen Operationen spielen?

Unter den aktuell heißesten Ereignissen steht zweifellos der besondere militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine an erster Stelle.Freunde, die sich um internationale Militärkriege kümmern, haben auch den weit verbreiteten Einsatz von Drohnen in Kriegsumgebungen erlebt.Die Frage ist also, ob Drohnen-Störgeräte in dem speziellen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt wurden? Aus den Nachrichtenmedien und verschiedenen Bildern und Videomaterialien, die im Ausland veröffentlicht wurden, können wir leicht viele Inhalte über tatsächliche Schlachtfelder sehen, und sie alle werden von den Kameras auf Drohnen aufgenommen.Auf der Grundlage dieser, können wir eine Analyse durchführen: Viele der Inhalte, die von Drohnen aufgenommen wurden und veröffentlicht wurden, stammen vom russischen Militär, während im GegenteilEs gibt nur sehr wenige Bilder von Drohnen des ukrainischen Militärs.Dies hat viel mit der absoluten Luftüberlegenheit Russlands zu tun, und es kann auch ein Problem erklären, nämlich, dass das ukrainische Militär ernsthaft an Drohnen-Jammern mangelt.Es gibt nicht nur keine Möglichkeit, russische Drohnen anzugreifen und zu zerstören., aber auch die relativ leicht zu erreichende Drohnenstörung ist nicht erreicht worden. Obwohl wir uns in dem speziellen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nicht für eine Seite halten, aus der Perspektive der Drohnenanwendungen und der offensiven und defensiven Haltungen beider Seiten,Es ist offensichtlich, dass die Ukraine aufgrund verschiedener Faktoren völlig benachteiligt ist.Wir haben keine Drohnenverteidigung und keine Drohnen-Störgeräte, so dass sie russische Drohnen nutzen kann, um nach Belieben zu erkunden oder Angriffe auszuführen.wenn die Ukraine Drohnenstörgeräte ausrüstet und verwendet, dann werden russische Drohnen nicht frei über das Schlachtfeld fliegen, und die Ukraine wird auch viele unnötige Verluste reduzieren.

2024

07/04

Definition und Anwendung des Mikro-Switches

Ein Mikro-Schalter ist ein durch Druck betriebener Schnellschalter, auch als empfindlicher Schalter bezeichnet.Ein Mikroschalter ist ein kleiner Kontaktschalter, der durch eine leichte Berührung der Hand eingeschaltet wirdEs wird häufig in Fabriken als Kurzschluss- und Überstromschutz in einem großen Schalter eingesetzt.die Bedienknopf bewegt sich nach unten und die Feder wird durch den Haken gestrecktWenn die Feder bis zu einer bestimmten Länge gezogen wird, bewegt sich die bewegliche Feder rasch nach unten, und der Kontakt am rechten Ende der beweglichen Feder dreht sich, um den normalerweise offenen Kontakt unten zu berühren.Damit wird die Umwandlung der Schaltung realisiertWenn die äußere Kraft entfernt wird, wird der Kontakt unter Wirkung der Federwiederherstellungskraft sofort wieder umgewandelt.andere strukturelle Arten von Mikro-Schaltern können hergestellt werden, um sich an verschiedene Anwendungen anzupassen. Es wird häufig in Maus, Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Motorrädern und anderen Bereichen verwendet. Obwohl der Schalter klein ist, spielt er eine unersetzliche Rolle.Das Funktionsprinzip des Mikro-Schalters lautet: Die äußere mechanische Kraft wirkt über das Getriebeelement (Stift, Knopf, Hebel, Walze usw.) auf das Aktionsrohr,und nachdem die Energie bis zum kritischen Punkt angesammelt wurde, wird eine sofortige Aktion erzeugt, so daß der bewegliche Kontakt am Ende des Aktionsschilfs schnell mit dem festen Kontakt verbunden oder getrennt wird.Wenn die Kraft auf das Getriebeelement entfernt wird, erzeugt die Aktionsrohe eine Umkehrkraft. Wenn der Umkehrzug des Getriebeelements den kritischen Punkt der Aktion des Rohrs erreicht, wird die Umkehrkraft sofort abgeschlossen.Der Kontaktbereich des Mikroschalters ist klein, der Aktionsschlag ist kurz, die Drückkraft ist gering und das Ein-Aus ist schnell.Die Wirkgeschwindigkeit des beweglichen Kontakts hat nichts mit der Wirkgeschwindigkeit des Getriebeelements zu tun. Der Mikro-Schalter basiert auf dem Pin-Typ, der aus dem Knopf-Kurzschlag-Typ, Knopf-Großschlag-Typ, Knopf-Extra-Großschlag-Typ, Roller-Knopf-Typ, Rohr-Roller-Typ abgeleitet werden kann,Typ der Hebelwalze, kurzer Armtyp, langer Armtyp usw.Mikroschalter werden in elektronischen Geräten und anderen Geräten für automatische Steuerungs- und Sicherheitsschutzeinrichtungen verwendet, bei denen häufige Schaltungen von Schaltkreisen erforderlich sind. Mikro-Schalter sind in große, mittlere und kleine Typen unterteilt. Je nach Bedarf können sie wasserdicht (in flüssiger Umgebung verwendet) und gewöhnliche Typen sein.Der Schalter verbindet zwei Stromkreise, um elektrische Geräte an- und ausschalten zu können, Maschinen usw.Die Steuerung des Mikro-Schalters erfolgt mit Hilfe der Gaskabelkamme, die die Gasöffnung steuert.Wenn die Gaskabelkammer wieder in Position ist, drückt es gegen den Mikro-Schalterarm, trennt die Stromversorgung der Relais-elektromagnetischen Spule und das Relais wird getrennt.

2024

07/04

Konstruktion einer monolithischen Schaltanlage

Schaltnetzteile haben herausragende Vorteile wie hohe Effizienz, geringes Gewicht, geringe Größe und einen breiten Spannungsstabilisierungsbereich.Sie haben sich extrem schnell entwickelt und sind in Computern weit verbreitet.Es hat ein großes Potenzial, die lineare regulierte Stromversorgung zu ersetzen.Die Verbesserung der Schaltkreisintegration ist eines der Ziele der SchaltversorgungFür kleine und mittlere Leistungsschalter ist es notwendig, eine monolithische Integration zu erreichen.Stromschalterröhre und Schutzschaltung in einem Chip, und die aus dem integrierten Spannungsregler bestehende Schaltnetzteil wird als monolithische Schaltnetzteil bezeichnet.Die monolithische Schaltanlage der amerikanischen PI Company ist ein hervorragender Vertreter.Die von TOPSwitch ‧GX konstruierte Schaltstromversorgung mit 250 Watt ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Gleichspannung wird durch die Hauptseite des Transformators an den Abfluss D von TOPSwitch ‧GX hinzugefügt.die Frequenzwahlvorrichtung F und die Grenzstromvorrichtung X sind an die Quelle S angeschlossen;, dann sind die Funktionen beider Enden nutzlos, d. h. die Grenze wird nicht extern eingestellt.und die Schaltfrequenz ist 132KDer Steuerpfeiler ist mit dem Optocoupler LTV817 verbunden und empfängt Rückkopplungssignale zur Steuerung des Arbeitszyklus des intern integrierten Hochspannungs-MOS-Schlauchs. the line detection terminal L passes through a 2MΩ The resistor is connected to the positive terminal of the DC high-voltage input to realize line voltage detection of overvoltage and undervoltage line voltage feedforwardDer Kondensator C1 ist ein Hochfrequenzfilterkondensator; der transiente Spannungsschutz P6KE200 und die ultraschnelle Wiederherstellungsdiode BYV26C bilden einen Spannkreislauf.und einer RC-Absorptionsschaltung (bestehend aus R2, R3 und C6) in Serie angeschlossen wird, so daß neben der Absorption eines Teils der Leckageinduktivität neben der Energie im Stromkreis auch die Spannung bei 200 V geklemmt werden kann,so dass die Abflussspannung des internen integrierten MOS-Rohrs des TOPSwitch-GX bei Einschaltvorgangs oder Überlastung nicht mehr als 700 V beträgtDie Sekundärleistung des Hochfrequenztransformators T1 geht durch die MURl640CT nach Berichtigung und C9, C10 und C11-Filterung.und filtern dann das Schaltgeräusch durch Magnetkugeln L1 und C12, wird die Ausgangsspannung erreicht; VD4 und C14 bilden einen Weichstartkreislauf.Die monolithische Schaltnetzteil hat erhebliche Vorteile wie monolithische Integration, einfachere Peripherie-Schaltkreise, bessere Leistungsindikatoren,und die Fähigkeit, eine vollständige Isolierung ohne Leistungsfrequenztransformatoren zu erreichenEs ist eine ideale Wahl für uns, um Schaltnetzteile unter 290 W zu entwerfen.

2024

07/04

Beschreibung der Nutzung der Schaltnetzteil

Mit der rasanten Entwicklung der Leistungselektroniktechnologie und der Schaltindustrie wird die Beziehung zwischen Leistungselektronikgeräten und der Arbeit und dem Leben der Menschen immer enger.und elektronische Geräte können nicht ohne eine zuverlässige StromversorgungIn den 1980er Jahren wurden Computer-Stromversorgungen vollständig als Schaltnetzteile realisiert, und der Ersatz der Stromversorgung von Computern wurde zuerst abgeschlossen.Schaltnetzteile wurden sukzessive in verschiedene Bereiche der elektronischen und elektrischen Ausrüstung eingeführt. Programmierbare Schalter, Kommunikation, elektrische Prüfgeräte, Steuergeräte, etc. sind in Schalter-Stromversorgungen weit verbreitet.die die rasche Entwicklung der Schaltnetztechnologie gefördert hatEine Schaltstromversorgung ist eine Stromversorgung, die moderne Leistungselektroniktechnologie verwendet, um das Zeitverhältnis von Schalttransistoren zu öffnen und zu schließen, um eine stabile Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten.Die Schaltnetzteil besteht im Allgemeinen aus einem Pulsbreitenmodulations- (PWM) -Steuerungskreis und einem MOSFETVerglichen mit der Schaltstromversorgung und der linearen Stromversorgung steigen die Kosten für beide mit der Steigerung der Ausgangsleistung, aber die Wachstumsrate der beiden ist unterschiedlich.Die Kosten für eine lineare Stromversorgung sind höher als für die Umschaltung der Stromversorgung an einem bestimmten AusgangsnetzteilMit der Entwicklung und Innovation der Leistungselektroniktechnik wird die Schaltnetztechnologie ständig erneuert.und dieser Kostenumkehrpunkt bewegt sich zunehmend in Richtung der niedrigen Ausgangsleistung, die für die Schaltung der Stromversorgung einen breiten Entwicklungsraum bietet.Die hohe Frequenz der Schaltversorgung ist die Entwicklungsrichtung.Hohe Frequenz macht die Schaltnetzteil kleiner und ermöglicht der Schaltnetzteil einen breiteren AnwendungsbereichDie Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen sollte.Die Entwicklung und Anwendung von Schaltnetzteilen sind von großer Bedeutung für die Energieeinsparung, Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schützen.

2024

07/04

Klassifizierung von Sensoren

A sensor is a detection device that can sense the information being measured and can convert the sensed information into electrical signals or other required forms of information output according to certain rules to meet the requirements of information transmission, Verarbeitung, Speicherung, Anzeige, Aufzeichnung und Steuerung. Es ist das primäre Glied bei der Realisierung der automatischen Erkennung und automatischen Steuerung."Geräte oder Vorrichtungen, die die angegebene gemessene Menge erfassen und nach bestimmten Regeln in nutzbare Signale umwandeln können, in der Regel aus sensiblen Elementen und Umwandlungselementen". Sensoren können aus verschiedenen Perspektiven klassifiziert werden: ihre Umwandlungsprinzipien (die grundlegenden physikalischen oder chemischen Wirkungen des Sensorbetriebs); ihre Verwendungszwecke;ihre Ausgangssignaltypen und die für ihre Herstellung verwendeten Materialien und Verfahren. Gemäß dem Funktionsprinzip von Sensoren können Sensoren in zwei Kategorien eingeteilt werden: physikalische Sensoren und chemische Sensoren: Klassifizierung der Funktionsprinzipien von Sensoren Physikalische Sensoren verwenden physikalische Effekte wie piezoelektrische Wirkung, Magnetostriktion, Ionisierung, Polarisierung, thermoelektrische, photoelektrische,Magnetelektrische und andere EffekteLeichte Veränderungen des gemessenen Signals werden in elektrische Signale umgewandelt. Chemische Sensoren umfassen solche Sensoren, die ursächlich mit Phänomenen wie chemischer Adsorption und elektrochemischen Reaktionen zusammenhängen.Leichte Veränderungen der gemessenen Signalgröße werden ebenfalls in elektrische Signale umgewandelt. Einige Sensoren können weder in physikalische noch in chemische Kategorien eingeteilt werden. Die meisten Sensoren arbeiten nach physikalischen Prinzipien.die Möglichkeit einer GroßproduktionDie Anwendung von chemischen Sensoren wird enorm wachsen, wenn diese Probleme gelöst sind. Klassifizierung der Sensoren Klassifizierung der Sensoren: je nach Verwendungszweck können Sensoren klassifiziert werden Druck- und Kraftempfindliche Sensoren Sensoren für den Flüssigkeitspegel Geschwindigkeitssensoren Beschleunigungssensoren Strahlensensoren Klassifizierung der Sensoren 2: Nach ihren Prinzipien können Sensoren klassifiziert werden Vibrations- und Luftfeuchtigkeitssensoren Magnetische Sensoren Gassensoren Vakuumsensoren ️ Biosensoren usw. Sensorklassifizierung 3: Sensoren können anhand ihrer Ausgangssignale klassifiziert werden: Analog-Sensoren - Umwandeln der gemessenen nichtelektrischen Menge in analoge elektrische Signale. Digitales Sensor - wandelt die gemessene nichtelektrische Größe in ein digitales Ausgangssignal um (einschließlich direkter und indirekter Umwandlung). - Ich weiß.Pseudo-digitaler Sensor - wandelt die gemessene Signalmenge in ein Frequenzsignal oder eine Kurzzeitsignalausgabe um (einschließlich direkter oder indirekter Umwandlung). - Ich weiß.Schaltsensor - wenn ein gemessenes Signal einen bestimmten Schwellenwert erreicht, gibt der Sensor entsprechend ein eingestelltes Signal auf niedrigem oder hohem Niveau aus. Sensorklassifizierung 4: Klassifizierung nach Material - Ich weiß.Unter dem Einfluß äußerer Faktoren werden alle Materialien entsprechende und charakteristische Reaktionen auslösen.mit funktionalen Eigenschaften, werden verwendet, um empfindliche Elemente von Sensoren herzustellen. (1) Je nach Art der verwendeten Materialien: Metalle, Polymere, Keramik und Mischungen - Ich weiß.(2) Gemäß den physikalischen Eigenschaften der Materialien: Leiter, Isolatoren, Halbleiter und magnetische Materialien (3) Gemäß der Kristallstruktur der Materialien: Einzelkristalle, polykristalline und amorphe Materialien Sensorklassifizierung 5: Nach ihrem Herstellungsprozess können Sensoren in folgende Kategorien eingeteilt werden: integrierte Sensoren, Dünnschichtsensoren, Dickschichtsensoren und Keramiksensoren

2024

07/04

Was ist ein Kondensator und seine Klassifizierung

Der sogenannte Kondensator ist eine elektronische Komponente, die elektrische Ladung hält und freisetzt.und natürlich gibt es BerichtigungenAußerdem ist die Struktur des Kondensators sehr einfach.mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm,, so dass die Art des Kondensators hauptsächlich durch die Elektroden und das Isoliermedium bestimmt wird.1. Gleichspannungsisolation: Die Funktion besteht darin, DC nicht durchzusteigen und AC durchzusteigen.2. Bypass (Entkopplung): Bereitstellung eines niedrigen Impedanzweges für bestimmte parallele Komponenten im Wechselstromkreis.3. Kopplung: Als Verbindung zwischen zwei Schaltungen ermöglicht es AC-Signalen, durchzusteigen und auf die nächste Ebene des Schaltkreises übertragen zu werden4. Filterung: Dies ist sehr wichtig für DIY. Die Kondensatoren auf der Grafikkarte haben im Grunde diese Funktion.5Temperaturkompensation: Kompensiert die Auswirkungen, die durch die fehlende Temperaturanpassungsfähigkeit anderer Komponenten entstehen, und verbessert die Stabilität des Stromkreises.6Zeit: Kondensatoren und Widerstände werden zusammen verwendet, um die Zeitkonstante der Schaltung zu bestimmen.7. Tuning: System-Tuning von mit der Frequenz verbundenen Schaltungen, wie z. B. Mobiltelefone, Radios und Fernseher.8- Berichtigung: Öffnen oder Schließen eines halbgeschlossenen Leiterschaltbauteils zu einem vorgegebenen Zeitpunkt.9. Energiespeicherung: Speichern elektrischer Energie, um sie bei Bedarf freizusetzen.Die Energiespeicherwerte einiger Kondensatoren liegen nahe denen von LithiumbatterienDie in einem Kondensator gespeicherte Energie kann ein Mobiltelefon für einen Tag antreiben.

2024

07/04

Definition und Anwendung des Mikro-Switches

Ein Mikro-Schalter ist ein durch Druck betriebener Schnellschalter, auch als empfindlicher Schalter bezeichnet.Ein Mikroschalter ist ein kleiner Kontaktschalter, der durch eine leichte Berührung der Hand eingeschaltet wirdEs wird häufig in Fabriken als Kurzschluss- und Überstromschutz in einem großen Schalter eingesetzt.die Bedienknopf bewegt sich nach unten und die Feder wird durch den Haken gestrecktWenn die Feder bis zu einer bestimmten Länge gezogen wird, bewegt sich die bewegliche Feder rasch nach unten, und der Kontakt am rechten Ende der beweglichen Feder dreht sich, um den normalerweise offenen Kontakt unten zu berühren.Damit wird die Umwandlung der Schaltung realisiertWenn die äußere Kraft entfernt wird, wird der Kontakt unter Wirkung der Federwiederherstellungskraft sofort wieder umgewandelt.andere strukturelle Arten von Mikro-Schaltern können hergestellt werden, um sich an verschiedene Anwendungen anzupassen. Es wird häufig in Maus, Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Motorrädern und anderen Bereichen verwendet. Obwohl der Schalter klein ist, spielt er eine unersetzliche Rolle.Das Funktionsprinzip des Mikro-Schalters lautet: Die äußere mechanische Kraft wirkt über das Getriebeelement (Stift, Knopf, Hebel, Walze usw.) auf das Aktionsrohr,und nachdem die Energie bis zum kritischen Punkt angesammelt wurde, wird eine sofortige Aktion erzeugt, so daß der bewegliche Kontakt am Ende des Aktionsschilfs schnell mit dem festen Kontakt verbunden oder getrennt wird.Wenn die Kraft auf das Getriebeelement entfernt wird, erzeugt die Aktionsrohe eine Umkehrkraft. Wenn der Umkehrzug des Getriebeelements den kritischen Punkt der Aktion des Rohrs erreicht, wird die Umkehrkraft sofort abgeschlossen.Der Kontaktbereich des Mikroschalters ist klein, der Aktionsschlag ist kurz, die Drückkraft ist gering und das Ein-Aus ist schnell.Die Wirkgeschwindigkeit des beweglichen Kontakts hat nichts mit der Wirkgeschwindigkeit des Getriebeelements zu tun. Der Mikro-Schalter basiert auf dem Pin-Typ, der aus dem Knopf-Kurzschlag-Typ, Knopf-Großschlag-Typ, Knopf-Extra-Großschlag-Typ, Roller-Knopf-Typ, Rohr-Roller-Typ abgeleitet werden kann,Typ der Hebelwalze, kurzer Armtyp, langer Armtyp usw.Mikroschalter werden in elektronischen Geräten und anderen Geräten für automatische Steuerungs- und Sicherheitsschutzeinrichtungen verwendet, bei denen häufige Schaltungen von Schaltkreisen erforderlich sind. Mikro-Schalter sind in große, mittlere und kleine Typen unterteilt. Je nach Bedarf können sie wasserdicht (in flüssiger Umgebung verwendet) und gewöhnliche Typen sein.Der Schalter verbindet zwei Stromkreise, um elektrische Geräte an- und ausschalten zu können, Maschinen usw.Die Steuerung des Mikro-Schalters erfolgt mit Hilfe der Gaskabelkamme, die die Gasöffnung steuert.Wenn die Gaskabelkammer wieder in Position ist, drückt es gegen den Mikro-Schalterarm, trennt die Stromversorgung der Relais-elektromagnetischen Spule und das Relais wird getrennt.

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