一切正常之后,對于相對復雜些的模塊,先畫出這一塊內(nèi)部的流程圖。離線仿真應用軟件編寫好之后,或其中一個獨立模塊編寫好之后,首先應進行語法檢查,然后進行指令集與梯形圖對應關系檢查。艾特貿(mào)易小編曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過指令集檢查無誤,但是與之對應的梯形圖卻不正常的情況。此時若將程序下載到PLC中,可能會出現(xiàn)錯誤,拒絕運行。以上步驟正確完成之后,接著才可利用仿真平臺進行虛擬運行(PC模仿PLC進行工作,外部的輸入和輸出可以假設)。
雙護套室外光纜GYTS33的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內(nèi)護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
雙護套室外光纜GYTS33產(chǎn)品描述
● 松套管保護一次涂覆光纖
● 松套管絞合在加強件的周圍
● 加強件在光纜的中心
雙護套室外光纜GYTS33產(chǎn)品特點
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術
● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉(zhuǎn)不開裂
● 光纖余長控制穩(wěn)定
● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化
● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃
● 適合于架空、管道、直埋等敷設方式
適用敷設方式
● 直埋
● 地埋
● 穿管
結構特征
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲)
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結內(nèi)護套
● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結內(nèi)護套
性能特點
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結護套,防潮性能優(yōu)良
● 雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優(yōu)良
● 可有效防止嚙齒類動物的損害
雙護套室外光纜GYTS33適用范圍
● 長途通信、局間通信
● 尤其適用于對防潮、防鼠等要求較高的場合
技術參數(shù)
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側(cè)壓力(N/100MM) | |||
靜態(tài) | 動態(tài) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
38-60 | 14.1 | 225 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
62-72 | 14.6 | 255 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
74-96 | 16.2 | 305 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
98-120 | 17.7 | 350 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
146-216 | 19.6 | 420 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
218-240 | 22.8 | 530 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
242-288 | 25.0 | 620 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
光纖基礎知識
通信光纖具體分為G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七個大類和若干子類
G.651多模光纖(OM2)主要應用于局域網(wǎng),不適用于長距離傳輸
G.652單模光纖(色散非位移單模光纖)常用單模光纖
G.653單模光纖(色散位移光纖)
G. 654光纖(截止波長位移光纖)是超低損耗光纖,也稱為1550nm性能光纖,主要用于跨洋光纜
G.655單模光纖(非零色散位移光纖)
G.657(耐彎光纖) FTTH光纜常用 G.657A光纖與G.652光纖兼容
與電阻溫度計相比,熱電偶溫度計能測更高的溫度。1同型熱電偶偶絲越細、越長,則輸出電勢越高。1壓力表的檢定一般分增壓檢定(正行程)和降壓檢定(反行程),并且在每一檢定點上要進行輕敲,前后示值檢定。1壓力表不必垂直安裝。1用差壓法測液位,啟動變送器時應先打開平衡閥和正負壓閥中的一個閥,然后關閉平衡閥,開啟另一個閥。1差壓式液位計的安裝位置可以安裝在液位之上。1吹氣法測量液位,敞口容器和閉口容器都適用。
基帶傳輸與頻帶傳輸基帶傳輸是按照數(shù)字信號原有的波形(以脈沖形式)在信道上直接傳輸,它要求信道具有較寬的通頻帶?;鶐鬏敳恍枰{(diào)制解調(diào),設備花費少,適用于較小范圍的數(shù)據(jù)傳輸?;鶐鬏敃r,通常對數(shù)字信號進行一定的編碼,常用數(shù)據(jù)編碼方法有非歸零碼NRZ、曼徹斯特編碼和差動曼徹斯特編碼等。后兩種編碼不含直流分量、包含時鐘脈沖、便于雙方自同步,所以應用廣泛。頻帶傳輸是一種采用調(diào)制解調(diào)技術的傳輸形式。發(fā)送端采用調(diào)制手段,對數(shù)字信號進行某種變換,將代表數(shù)據(jù)的二進制“1”和“0”,變換成具有一定頻帶范圍的模擬信號,以適應在模擬信道上傳輸;接收端通過解調(diào)手段進行相反變換,把模擬的調(diào)制信號復原為“1”或“0”。