Überblick über die optische TXPOF-Kommunikation

Hauptkomponenten
Übersicht über TXPOF-Produkte für die optische Kommunikation
650nm optical transceiver1
650-nm-Sender
Wandelt elektrische Signale mithilfe einer Leuchtdiode (LED) mit einer Wellenlänge von 650 nm in optische Signale um.
650nm optical transceiver1
650-nm-Empfänger
Wandelt optische Signale mithilfe einer Fotodiode in elektrische Signale um.
optical fiber
Glasfaserkabel
Wird zur Übertragung optischer Signale verwendet, wobei hauptsächlich Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) als Übertragungsmedium verwendet werden.
avago connectors 6
Glasfaseranschluss
Bestückt mit optischen Fasern zur Kopplung zwischen Faser und Transceivern. Zu den gängigen Steckverbindertypen gehören ST, SMA, HFBR4501, HFBR4503, HFBR4506 usw.
Produktmerkmale

Niedrige Kosten

Verwendet POF, das kostengünstig und für die Massenproduktion und -anwendung geeignet ist.

 

 

Übertragungsentfernung

Geeignet für die optische Kommunikation über kurze Entfernungen von wenigen Metern bis zu mehreren hundert Metern, insbesondere für Industrie- und Verbraucheranwendungen.

optical fiber communication

Hohe Zuverlässigkeit

Die inhärenten Eigenschaften der optischen Kommunikation sorgen für eine hervorragende Leistung in Umgebungen mit elektromagnetischer Interferenz (EMI) und gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung

Einfache Installation

Die Flexibilität und Biegefestigkeit von POF ermöglichen eine einfache Installation ohne komplexe Werkzeuge oder Fachkenntnisse.

 

 
Anwendungsfelder
 
info-496-372
Industrielle Automatisierung
optical fiber in power inndustry
Energiewirtschaft
optical fiber in medical
Medizinische Geräte
optical fiber
Automobilelektronik

 

Industrielle Automatisierung: Wird für die Datenübertragung zwischen Maschinen und Geräten verwendet und bietet EMI-Beständigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotersteuerung, SPS-Verbindungen (Programmable Logic Controller) und Sensornetzwerke.

 

Automobilelektronik: Wird in Multimediasystemen und Steuerungsnetzwerken im Auto verwendet und bietet eine Datenübertragung mit hoher Bandbreite und geringer Latenz. Zu den typischen Anwendungen gehören Infotainmentsysteme, Fahrerassistenzsysteme und Sensordatenübertragung.

 

Medizinische Geräte: Geeignet für Umgebungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Interferenzen erfordern, wie z. B. Operationssäle und medizinische Bildgebungsgeräte. Zu den typischen Anwendungen gehören die Übertragung medizinischer Bilder und die Gerätesteuerung.

 

Unterhaltungselektronik: Wird für die Übertragung von Audio- und Videosignalen verwendet und unterstützt eine hochwertige Datenübertragung in Heimkinos und Audiogeräten.

 

Leistungsvorteile

Große Übertragungsentfernung

 

**Definition: Optische Signale können über die maximale Distanz übertragen werden, ohne dass ein Repeater erforderlich ist.
**Vorteil: TX 650-nm-Transceiver bieten eine zuverlässige Datenübertragung über größere Entfernungen und eignen sich für Anwendungen, die eine große Abdeckung erfordern.

Kurze Anstiegs-/Abfallzeit

 

**Definition: Die Zeit, die ein Signal benötigt, um von niedrig nach hoch oder von hoch nach niedrig zu wechseln. Kürzere Zeiten bedeuten eine schnellere und effizientere Signalübertragung.
**Vorteil: TX 650-nm-Transceiver haben kürzere Anstiegs- und Abfallzeiten, was eine schnellere Datenverarbeitung und eine verbesserte Systemreaktion und -effizienz ermöglicht. Tests zeigen, dass andere Marken in dieser Hinsicht schlecht abschneiden und daher für die Hochfrequenz-Datenübertragung oder Anwendungen, die eine schnelle Reaktion erfordern, weniger geeignet sind.

Ausgangsspannung

 

**Definition: Die Leistung der Ausgangsspannung, wenn sich der Transceiver in einem Low-Level-Zustand befindet, bezogen auf die Schaltungsstabilität und Signalintegrität.
**Vorteil: TX 650-nm-Empfänger funktionieren gut bei Ausgängen mit niedrigem Pegel, liefern stabile Signale und reduzieren Rauschen und Fehlerraten.

 

Pull-Up-Spannung

    

**Definition: Die Spannung, die zum Hinzufügen eines Pull-up-Widerstands erforderlich ist, um stabile Signalpegel sicherzustellen.
**Vorteil: TX-650-nm-Empfänger erfordern eine höhere Pull-up-Spannung, was einen stabilen Betrieb über einen größeren Spannungsbereich ermöglicht. Im Vergleich dazu sind andere Transceiver-Produkte weniger flexibel und erfordern möglicherweise in einigen Anwendungen zusätzliche Spannungsanpassungen.

 

 

Empfindlichkeit

 

**Definition: Die minimale optische Signalstärke, die der Transceiver erkennen kann. Eine höhere Empfindlichkeit zeigt einen effektiven Betrieb bei geringer Signalstärke an.
**Vorteil: Die hohe Empfindlichkeit der TX 650-nm-Empfänger gewährleistet einen normalen Betrieb auch bei schwachen Signalen und eignet sich für Szenarien, die eine hochpräzise Signalerkennung erfordern. Tests zeigen, dass andere Marken eine geringere Empfindlichkeit haben, was zu Signalverlust und Überlastung führt.

 

 

Hohe Leistung

 

**Definition: Die Leistungsintensität des vom optischen Transceiver ausgesendeten optischen Signals.
**Vorteil: TX 650-nm-Sender haben eine hohe Leistung und benötigen bei gleichen Übertragungsbedingungen weniger Strom, wodurch die Gesamttemperatur der Leiterplatte niedrig bleibt und die Lebensdauer der Leiterplatte und der Komponenten verlängert wird.

 

Wie erreichen Sie uns?

Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.

Cynthia Wang

Unsere Adresse

No9 Yidong Road Dantu District Zhenjiang City, Provinz Jiangsu, China

Telefonnummer

+86-19505282860 (wechat/whatsapp)

E-Mail

cgy@txpof.com

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