光纤连接器性能及热电偶应用

发布时间:2020-11-3 阅读量:777 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。插入损耗即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。


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插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。回波损耗是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。互换性、重复性。光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。抗拉强度方面,对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。


连接器又称接插件,主要是在电子产品、电力设备中提供方便的电气插拔式连接,从技术上看,连接器产品类别只有两种基本的划分办法:按外形结构可分为圆形和矩形(横截面);按工作频率分低频和高频(以3MHz为界)。按照上述划分,同轴连接器属于圆形,印制电路连接器属于矩形(从以往上看,印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形连接器其截面为梯形,近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频,与无线电波的频率划分也基本一样。


热电偶线端子的测温回路中的重要运用。在材料的热处理(加工)过程中,常需要对温度进行准确的测量,以便对整个过程进行平稳地控制。尤其是实验条件下,对所测量的温度的准确度要求很高。在这些领域温度的测量通常采用热电偶线传感器来实现。热电偶线本身具有经济、测量误差小等优点。由于热电偶线在测量中产生的电信号是毫伏级的,若在热电偶线与测量设备的导线连接点上处理不当就会产生错误的测量结果。


尤其在现场处理温度测量值困难,需要将不同的测量点的信号集中引到中心测量站来分析时,或在热处理过程中,需对几个测温点同时并行监测或模拟分析时,需要在热电偶线回路中通过接点引线,此时必须保证在测量点和测量设备之间的电路的所有材料特性一致且连接点无误差,才能避免电路产生的任何测量误差。


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标准热电偶线可传输的长度(从测量点到测量设备的距离)已由设计定型,然而现场经常会遇到所需传输距离超过其有限的传输长度。为此就必须采用相同的导体材料将其延伸,而作为连接器件——接线端子就不可避免地被应用。可靠的接线方法是采用特殊材料制成的热电偶线接线端子。不同型号的热电偶线应用不同型号的热电偶线端子。


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