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WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板

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WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板

型号: WOODWARD PROTECH203

分类: 伍德沃德 Woodward

联系人:何经理

手机:13313705507

QQ:2235954483

邮箱:2235954483@qq.com

地址:厦门市思明区吕岭路1733号万科创想中心2009室

详细介绍

公共 5G 网络是远程访问和远程维护解决方案的重要支柱。5G 的优势在于技术的灵活性,这是标准的组成部分。例如,可以通过小型无线电小区和高频为城市地区的用户提供非常高的带宽。

在农村地区,无线电小区必须覆盖更大的区域,这就是使用较低频率并将可用带宽分配给更多用户的原因。特别是在无线电小区的边缘,使用例如LTE或UMTS可以预期通信连接的带宽和稳定性的巨大损失。然而,正是在这些偏远地区,远程维护或视频流(例如水站)需要稳定的宽带传输。

借助 5G 的创新无线技术,在无线电小区的边缘提供了显着更多的带宽和更高的可靠性,并且无线电小区内用户的平均数据速率也提高了。

通过增加覆盖范围和带宽,5G 网络甚至可以在无线电小区的边缘运行数据密集型应用程序,这在以前的移动无线网络中是难以做到的——例如,可靠和稳定地传输大量数据固件更新的数据。这样可以节省现场服务电话。为了使远程站的连接更容易,使用了所谓的集合服务器。

WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板

 

我们的 VPN 连接管理平台 SINEMA Remote Connect 就是这样的解决方案。它可以方便、安全地访问远程机器或设备——即使它们已集成到其他网络中。服务器应用程序可以轻松管理控制中心、服务技术人员和远程安装的机器或设备之间的 VPN 隧道连接。

集合服务器解决方案为用户提供了高度的灵活性和安全性。用户可以选择系统是本地托管还是托管在互联网上,以及维修技术人员可以访问哪些机器或工厂的哪个部分。

此外,带有可选 Active Directory 连接的中央用户管理(一套基于目录的身份相关服务)有助于权限管理。结合高带宽、5G网络的稳定性和交会服务器解决方案的简单性,即使在遥远的地区,也可以通过移动通信实现可靠稳定的远程访问。

无论旅程走向何方——5G 在工业中确立自己的地位只是时间问题。5G 的灵活性及其不同的实施方法(私有和/或公共)使该标准成为业界通用的移动通信解决方案。以前不可行的解决方案现在触手可及,无人敢想的应用可能在不久的将来实现。

WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板

WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板

我司产品广泛应用于数控机械 冶金,石油天然气,石油化工,
化工,造纸印刷,纺织印染,机械,电子制造,汽车制造,
塑胶机械,电力,水利,水处理/环保,市政工程,锅炉供暖,能源,输配电。

WOODWARD PROTECH203 伍德沃德速度调节控制板
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Standard bobbin-type LiSOCl2 battery chemistry is overwhelmingly preferred for low-power remote wireless devices. The major drawback of this chemistry is its inability to deliver high pulses, as it can experience a temporary drop in voltage when first subjected to a pulsed load—a phenomenon known as transient minimum voltage (TMV).

A way to circumvent TMV is to use a battery that combines a standard bobbin-type LiSOCl2 cell with a hybrid layer capacitor (HLC). The battery and the HLC work in parallel—the battery supplies low-current background power in the 3.6- to 3.9-V nominal range, while the single-unit HLC delivers periodic high pulses to power two-way wireless communications. The HLC also has a bonus: a unique end-of-life voltage curve plateau that can be interpreted to generate low-battery status alerts.

Supercapacitors are commonly used to minimize TMV in consumer electronics but are ill-suited for most industrial applications due to drawbacks like bulkiness, a high annual self-discharge rate, and an extremely limited temperature range. Moreover, when multiple supercapacitors are combined, they require expensive balancing circuits that add expense and draw additional and greater current to further shorten battery life.


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