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China Nengxun Communication Technology Co.,Ltd. Company News

¿Qué papel pueden desempeñar los interferidores de drones en las operaciones militares?

Entre los acontecimientos más candentes en este momento, el conflicto militar especial entre Rusia y Ucrania está sin duda en el primer plano.Amigos que se preocupan por las guerras militares internacionales también han sentido el uso generalizado de drones en entornos de guerraAsí que la pregunta es, ¿se han utilizado los interferentes de drones en el conflicto militar especial entre Rusia y Ucrania? ¿Qué papel pueden jugar los interferentes de drones en tales operaciones militares? A partir de los medios de comunicación y varias imágenes y materiales de video publicados en el extranjero, podemos ver fácilmente un montón de contenido sobre el combate real en el campo de batalla, y todos ellos son grabados desde las cámaras de los drones.Sobre la base de estos, podemos hacer un análisis: muchos de los contenidos disparados por drones que se han hecho públicos provienen del ejército ruso, mientras que por el contrario,Hay muy pocas fotos tomadas por drones del ejército ucranianoEsto tiene mucho que ver con la superioridad aérea absoluta de Rusia, y también puede explicar un problema, es decir, que el ejército ucraniano carece seriamente de interferentes de drones.No sólo no hay manera de atacar y destruir drones rusos, pero ni siquiera se ha logrado la interferencia de drones relativamente fácil de lograr. Aunque no tomamos partido en el conflicto militar especial entre Rusia y Ucrania, desde la perspectiva de las aplicaciones de drones y posturas ofensivas y defensivas de ambas partes,Es obvio que Ucrania está completamente en desventaja en la competencia del espacio aéreo debido a varios factores propios, junto con la falta de defensa de aviones no tripulados y bloqueadores de aviones no tripulados, por lo que puede utilizar aviones no tripulados rusos para llevar a cabo el reconocimiento cercano o lanzar ataques a voluntad.si Ucrania equipa y utiliza bloqueadores de drones, entonces los drones rusos no volarán libremente sobre el campo de batalla, y Ucrania también reducirá muchas pérdidas innecesarias.

2024

07/04

Definición y aplicación del microinterruptor

Un microinterruptor es un interruptor rápido accionado por presión, también llamado interruptor sensible.Un microinterruptor es un pequeño interruptor de contacto que se enciende con un ligero toque de la manoSe utiliza a menudo en fábricas como cortocircuito y protección contra sobrecorrientes dentro de un interruptor grande.el botón de operación se mueve hacia abajo y el resorte se estira por el ganchoCuando el muelle se tira a una cierta longitud, el muelle en movimiento se mueve hacia abajo rápidamente, y el contacto en el extremo derecho del muelle en movimiento gira para ponerse en contacto con el contacto normalmente abierto debajo,así realizando la conversión del circuitoSi se elimina la fuerza externa, el contacto se convierte inmediatamente de nuevo bajo la acción de la fuerza de restauración del resorte.otros tipos estructurales de microinterruptores pueden derivarse para adaptarse a diferentes usosEs ampliamente utilizado en ratones, electrodomésticos, maquinaria industrial, motocicletas y otros lugares. Aunque el interruptor es pequeño, desempeña un papel irremplazable.El principio de funcionamiento del microinterruptor es el siguiente: la fuerza mecánica externa actúa sobre la caña de acción a través del elemento de transmisión (pin, botón, palanca, rodillo, etc.),y después de que la energía se acumula hasta el punto crítico, se genera una acción instantánea, de modo que el contacto móvil al final de la caña de acción se conecta o desconecta rápidamente con el contacto fijo.Cuando se elimine la fuerza sobre el elemento de transmisiónCuando la carrera inversa del elemento de transmisión alcanza el punto crítico de la acción de la caña, la acción inversa se completa instantáneamente.La distancia de contacto del microinterruptor es pequeña, la carrera de acción es corta, la fuerza de presión es pequeña y el encendido-apagado es rápido.La velocidad de acción de su contacto en movimiento no tiene nada que ver con la velocidad de acción del elemento de transmisiónEl microinterruptor se basa en el tipo de alfiler, que puede derivarse del tipo de pulsera de carrera corta, el tipo de pulsera de carrera grande, el tipo de pulsera de carrera extra grande, el tipo de botón de rodillo, el tipo de rodillo de caña,tipo de rodillo de palanca, tipo de brazo corto, tipo de brazo largo, etc.Los microinterruptores se utilizan en equipos electrónicos y otros equipos para dispositivos de control automático y protección de la seguridad que requieren el cambio frecuente de circuitosLos microinterruptores se dividen en tipos grandes, medianos y pequeños. Según las diferentes necesidades, pueden ser impermeables (usados en entornos líquidos) y tipos ordinarios.El interruptor conecta dos circuitos para suministrar energía para el control de encendido y apagado de los aparatos eléctricos, máquinas, etc.El control del microinterruptor se logra mediante el uso de la cámara de cable de acelerador que controla la apertura del acelerador.Cuando la cámara del cable del acelerador vuelve a su posición, presiona contra el brazo del micro interruptor, desconecta la fuente de alimentación de la bobina electromagnética del relé, y el relé se desconecta.

2024

07/04

Diseño de fuente de alimentación de conmutación monolítica

Las fuentes de alimentación de conmutación tienen ventajas sobresalientes como alta eficiencia, peso ligero, pequeño tamaño y amplio rango de estabilización de voltaje.se han desarrollado muy rápidamente y han sido ampliamente utilizados en ordenadoresLa tecnología de la luz tiene un gran potencial para reemplazar el suministro de energía lineal regulado.Mejorar la integración de circuitos es una de las tareas de las fuentes de alimentación de conmutaciónEl regulador de voltaje integrado de conmutación se refiere a la integración del circuito de control.tubo de interruptor de alimentación y circuito de protección en un solo chip, y la fuente de alimentación de conmutación compuesta por el regulador de voltaje integrado de conmutación se llama fuente de alimentación de conmutación monolítica.La serie de suministro de energía de conmutación monolítica de la compañía americana PI es su representante destacado.El circuito de suministro de energía de conmutación de 250 W diseñado por TOPSwitchGX se muestra en la Figura 1.el terminal de selección de frecuencia F y el terminal de ajuste de corriente límite X están conectados a la fuente S;, entonces las funciones de ambos extremos son inútiles, es decir, el límite no se establece externamente.y la frecuencia de operación de conmutación es 132K; el poste de control está conectado al optoacoplador LTV817 y recibe señales de retroalimentación para controlar el ciclo de trabajo del tubo MOS de alta tensión integrado internamente; 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 feedforwardEl condensador C1 es un condensador de filtro de alta frecuencia; el supresor de voltaje transitorio P6KE200 y el diodo de recuperación ultrarrápido BYV26C forman un circuito de sujeción.y un circuito de absorción RC (compuesto por R2, R3 y C6) se conecta en serie a él, de modo que además de absorber parte de la inductancia de fuga Además de la energía en el circuito, la tensión también puede ser sujetada a 200V,de modo que el voltaje de escape del tubo MOS integrado interno TOPSwitch-GX no exceda de 700V cuando la fuente de alimentación de conmutación está encendida o sobrecargada; la salida secundaria del transformador de alta frecuencia T1 pasa por el MURl640CT después de rectificación y filtrado de C9, C10 y C11,y luego filtrar el ruido de conmutación a través de las perlas magnéticas L1 y C12, se obtiene el voltaje de salida; VD4 y C14 forman un circuito de arranque blando.La fuente de alimentación de conmutación monolítica tiene ventajas significativas como la integración monolítica, circuitos periféricos más simples, mejores indicadores de rendimiento,y la capacidad de lograr un aislamiento completo sin transformadores eléctricos de frecuencia de potenciaEs una opción ideal para nosotros para diseñar fuentes de alimentación de conmutación por debajo de 290W.

2024

07/04

Descripción de la utilización de la fuente de alimentación de conmutación

Con el rápido desarrollo de la tecnología de la electrónica de potencia y la industria de los interruptores, la relación entre los equipos electrónicos de potencia y el trabajo y la vida de las personas se está volviendo cada vez más estrecha,y los equipos electrónicos no pueden prescindir de una fuente de alimentación fiableEn la década de 1980, las fuentes de alimentación de los ordenadores se realizaron completamente como fuentes de alimentación de interruptores, y la sustitución de la fuente de alimentación de los ordenadores se completó primero.Las fuentes de alimentación de interruptores se introdujeron sucesivamente en varios campos de equipos electrónicos y eléctricosLos interruptores programables, las comunicaciones, las fuentes de alimentación de los equipos de prueba electrónica, las fuentes de alimentación de los equipos de control, etc. se han utilizado ampliamente en las fuentes de alimentación de los interruptores.que ha promovido el rápido desarrollo de la tecnología de suministro de energía por interruptorLa fuente de alimentación de conmutación es una fuente de alimentación que utiliza la tecnología electrónica de potencia moderna para controlar la relación de tiempo de los transistores de conmutación para abrir y cerrar para mantener un voltaje de salida estable.La fuente de alimentación de conmutación generalmente se compone de un circuito integrado de control de modulación de ancho de pulso (PWM) y un MOSFETEn comparación con el suministro de energía de conmutación y el suministro de energía lineal, el costo de ambos aumenta con el aumento de la potencia de salida, pero la tasa de crecimiento de los dos es diferente.El costo de la fuente de alimentación lineal es mayor que el de cambiar la fuente de alimentación en un determinado punto de alimentación de salidaCon el desarrollo y la innovación de la tecnología de electrónica de potencia, la tecnología de suministro de energía de conmutación está innovando constantemente.y este punto de inversión de costos se está moviendo cada vez más hacia el extremo de baja potencia de salida, lo que proporciona una amplia gama de espacio de desarrollo para cambiar el suministro de energía.La alta frecuencia de conmutación de la fuente de alimentación es su dirección de desarrollo.La alta frecuencia hace que la fuente de alimentación de conmutación sea más pequeña y permite que la fuente de alimentación de conmutación entre en una gama más amplia de aplicacionesEn el sector de la tecnología de alta tecnología, en particular, se promueve la miniaturización y la ligereza de los productos de alta tecnología.El desarrollo y la aplicación de la fuente de alimentación por conmutación son de gran importancia para ahorrar energía, el ahorro de recursos y la protección del medio ambiente.

2024

07/04

Clasificación de los sensores

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 transmissionLa norma nacional GB7665-87 define los sensores como:"dispositivos o dispositivos que pueden detectar la cantidad medida especificada y convertirla en señales utilizables de acuerdo con ciertas reglas, por lo general compuesto por elementos sensibles y elementos de conversión". Los sensores pueden clasificarse desde diferentes perspectivas: sus principios de conversión (los efectos físicos o químicos básicos del funcionamiento del sensor); sus usos;los tipos de señales de salida y los materiales y procesos utilizados para su fabricación;. Según el principio de funcionamiento de los sensores, los sensores se pueden dividir en dos categorías: sensores físicos y sensores químicos: Clasificación de los principios de funcionamiento de los sensores Los sensores físicos utilizan efectos físicos, tales como el efecto piezoeléctrico, la magnetostricción, la ionización, la polarización, el termoeléctrico, el fotoeléctrico,efectos magnetoeléctricos y otrosLos cambios leves en la señal medida se convertirán en señales eléctricas. Los sensores químicos incluyen aquellos que están causalmente relacionados con fenómenos tales como la adsorción química y las reacciones electroquímicas.Los cambios leves en la cantidad de señal medida también se convertirán en señales eléctricas. Algunos sensores no pueden clasificarse en categorías físicas o químicas.la posibilidad de producción a gran escalaEn la actualidad, la tecnología de los sensores químicos se ha convertido en una herramienta de investigación en la industria. Clasificación del sensor Clasificación de los sensores 1: según su uso, los sensores pueden clasificarse Sensores sensibles a la presión y sensibles a la fuerza Sensores de nivel de líquido Sensores de consumo de energía Sensores de velocidad Sensores de aceleración Sensores de radiación Sensores térmicos Clasificación de los sensores 2: De acuerdo con sus principios, los sensores pueden clasificarse Sensores de vibración ️ Sensores de humedad Sensores magnéticos y sensores de gas Sensores de vacío Biosensores, etc. Clasificación de los sensores 3: Los sensores pueden clasificarse en función de sus señales de salida: Sensores analógicos: convierten las cantidades no eléctricas medidas en señales eléctricas analógicas. Sensor digital: convierte la cantidad no eléctrica medida en una señal de salida digital (incluida la conversión directa e indirecta). ¿Qué quieres decir?Sensor pseudo-digital: convierte la cantidad de señal medida en una señal de frecuencia o una salida de señal de corto período (incluida la conversión directa o indirecta). ¿Qué quieres decir?Sensor de interruptor: cuando una señal medida alcanza un cierto umbral, el sensor emite una señal de bajo o alto nivel establecida en consecuencia. Clasificación del sensor 4: Clasificación por material ¿Qué quieres decir?Bajo la influencia de factores externos, todos los materiales harán reacciones correspondientes y características. Entre ellos, los materiales que son más sensibles a los efectos externos, es decir,las que tienen características funcionalesEn el caso de los sensores, se pueden dividir en las siguientes categorías, desde la perspectiva de los materiales utilizados: (1) Según el tipo de materiales utilizados: metales, polímeros, cerámicas y mezclas ¿Qué quieres decir?(2) Según las propiedades físicas de los materiales: conductores, aislantes, semiconductores y materiales magnéticos (3) Según la estructura cristalina de los materiales: cristales simples, policristalinos y materiales amorfos Clasificación de sensores 5: De acuerdo con su proceso de fabricación, los sensores se pueden dividir en: Sensores integrados, sensores de película delgada, sensores de película gruesa y sensores de cerámica

2024

07/04

¿Qué es un condensador y su clasificación?

El llamado condensador es un componente electrónico que mantiene y libera carga eléctrica.y por supuesto hay rectificaciónAdemás, la estructura del condensador es muy simple.compuesto principalmente por dos electrodos positivos y negativos y un medio aislante ubicado en el centro, por lo que el tipo de condensador está determinado principalmente por los electrodos y el medio aislante.1. aislamiento de CC: La función es evitar que DC pase y permitir que AC pase.2. Bypass (desacoplamiento): Proporciona una ruta de baja impedancia para ciertos componentes paralelos en el circuito de CA.3. acoplamiento: Como una conexión entre dos circuitos, permite que las señales de CA a través de pasar y ser transmitido al siguiente nivel del circuito4. Filtración: Esto es muy importante para el bricolaje. Los condensadores de la tarjeta gráfica básicamente tienen esta función.5Compensar la temperatura: Compensar el impacto causado por la falta de adaptabilidad de otros componentes a la temperatura y mejorar la estabilidad del circuito.6- Tiempo: Los condensadores y las resistencias se utilizan en conjunto para determinar la constante de tiempo del circuito.7. Tuning: Tuning del sistema de circuitos relacionados con la frecuencia, como teléfonos móviles, radios y televisores.8. rectificación: abrir o cerrar un elemento de conmutación de conductor semicerrado en un momento predeterminado.9Almacenamiento de energía: almacena energía eléctrica para su liberación cuando sea necesario.el nivel de almacenamiento de energía de algunos condensadores es cercano al de las baterías de litioLa energía almacenada en un condensador puede alimentar un teléfono móvil durante un día.

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Definición y aplicación del microinterruptor

Un microinterruptor es un interruptor rápido accionado por presión, también llamado interruptor sensible.Un microinterruptor es un pequeño interruptor de contacto que se enciende con un ligero toque de la manoSe utiliza a menudo en fábricas como cortocircuito y protección contra sobrecorrientes dentro de un interruptor grande.el botón de operación se mueve hacia abajo y el resorte se estira por el ganchoCuando el muelle se tira a una cierta longitud, el muelle en movimiento se mueve hacia abajo rápidamente, y el contacto en el extremo derecho del muelle en movimiento gira para ponerse en contacto con el contacto normalmente abierto debajo,así realizando la conversión del circuitoSi se elimina la fuerza externa, el contacto se convierte inmediatamente de nuevo bajo la acción de la fuerza de restauración del resorte.otros tipos estructurales de microinterruptores pueden derivarse para adaptarse a diferentes usosEs ampliamente utilizado en ratones, electrodomésticos, maquinaria industrial, motocicletas y otros lugares. Aunque el interruptor es pequeño, desempeña un papel irremplazable.El principio de funcionamiento del microinterruptor es el siguiente: la fuerza mecánica externa actúa sobre la caña de acción a través del elemento de transmisión (pin, botón, palanca, rodillo, etc.),y después de que la energía se acumula hasta el punto crítico, se genera una acción instantánea, de modo que el contacto móvil al final de la caña de acción se conecta o desconecta rápidamente con el contacto fijo.Cuando se elimine la fuerza sobre el elemento de transmisiónCuando la carrera inversa del elemento de transmisión alcanza el punto crítico de la acción de la caña, la acción inversa se completa instantáneamente.La distancia de contacto del microinterruptor es pequeña, la carrera de acción es corta, la fuerza de presión es pequeña y el encendido-apagado es rápido.La velocidad de acción de su contacto en movimiento no tiene nada que ver con la velocidad de acción del elemento de transmisiónEl microinterruptor se basa en el tipo de alfiler, que puede derivarse del tipo de pulsera de carrera corta, el tipo de pulsera de carrera grande, el tipo de pulsera de carrera extra grande, el tipo de botón de rodillo, el tipo de rodillo de caña,tipo de rodillo de palanca, tipo de brazo corto, tipo de brazo largo, etc.Los microinterruptores se utilizan en equipos electrónicos y otros equipos para dispositivos de control automático y protección de la seguridad que requieren el cambio frecuente de circuitosLos microinterruptores se dividen en tipos grandes, medianos y pequeños. Según las diferentes necesidades, pueden ser impermeables (usados en entornos líquidos) y tipos ordinarios.El interruptor conecta dos circuitos para suministrar energía para el control de encendido y apagado de los aparatos eléctricos, máquinas, etc.El control del microinterruptor se logra mediante el uso de la cámara de cable de acelerador que controla la apertura del acelerador.Cuando la cámara del cable del acelerador vuelve a su posición, presiona contra el brazo del micro interruptor, desconecta la fuente de alimentación de la bobina electromagnética del relé, y el relé se desconecta.

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