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常熟矿用光缆线MGTSV-4B1常熟

发布:2024/9/27 3:13:26 来源:kvvp

常熟矿用光缆线MGTSV-4B1常熟运动目标分类运动目标分类,顾名思义,从检测到的运动区域中将特定类型的物体提取出来,分类场景中的人、机动车、人群等不同的目标。目前比较主流的方法有基于运动特性的分类和基于形状信息的分类。运动目标行为分析行为分析是智能摄像机的关键目标之一,也是监控在维护公共安全中的重点难点问题。行为分析涉及计算机视觉、模式识别、人工智能等多个领域。它是在对图像序列进行低级的基础上,通过分析监控场景的图像、,获取监控场景的信息或场景中运动目标的信息,进一步研究图像中各目标的性质以及相互之间的,从而得出对客观场景的解释和高层次的语义描述,经常借助于神经网络和决策树来进行行为分析。
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5性 AWG;
符 002。
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5优势
反转铝箔屏蔽层,保证屏蔽层端接;
蜗型技术保证弯曲时良好的屏蔽效果。
常熟矿用光缆线MGTSV-4B1常熟矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5应用范围
六类/D级水平与垂直布线;
适用于有电磁干扰环境以及对数据传输安全性要求较高的地方;
高传输速率网络应用:千兆以太网,10/100BaseT等。
常熟矿用光缆线MGTSV-4B1常熟矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5产品特性
2.具有向后兼容性,可向下兼容UTP5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失
3.传输时延低,紧凑线缆设计,减少中电缆出现扭曲打结现象
4.中心PE十字骨架,Z大程度上保证过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至Z低程度
5.内置撕裂绳,便于施工
6.线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号
7.内轴外纸箱包装,外箱贴有合格证
8.绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求
9.所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在严格标准内
10.绝缘层材料为高密度聚乙(HDPE)
11.外护套材料可选用不同阻燃等级材料
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能
1.工作电容:≤5.6nF/100米
2.线对对地电容不平衡:≤330pF/100米
3.额定传输速率(NVP):65%
4.线对时延差:≤45ns/100米
5.Z大导体直流电阻:
7.32Ω/100米(23AWG)
6.线对直流不平衡电阻:≤2%
7.绝缘电阻Z小值(MΩ/Km):5000
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5物理特性
1.传输带宽大于250MHz
2.23AWG线规
3.整箱线长305米
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能
产品特性:
1. 性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2中6A标准,完全满足万兆(10G)以太网的性能需求
2. 具有向后兼容性,可向下兼容UTP6、UTP5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失
3. 传输时延低,紧凑线缆设计,减少中电缆出现扭曲打结现象
4. 中心PE十字骨架,Z大程度上保证过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至Z低程度
5. 屏蔽系统采用端到端屏蔽及接地设计,防止信号泄漏和外部干扰,屏蔽性能良好,抗电磁干扰能力强
6. 单面覆塑铝 r /> 7. 单面覆塑 F2)
8. 每个线对覆塑铝箔屏蔽+ r /> 9. 线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号
10. 木轴装,轴上贴有合格证
11. 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求
12. 所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在严格标准内
13. 绝缘层材料为高密度聚乙(HDPE)
14. 外护套材料可选用不同阻燃等级材料或低烟无卤材料
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能:
1. 工作电容:≤5.6 nF/100米
2. 线对对地电容不平衡:≤330 pF/100米
3. 额定传输速率(NVP):65%
4. 线对时延差:≤45ns/100米
5. Z大导体直流电阻:7.02Ω /100米 (23AWG)
6. 线对直流不平衡电阻:≤2%
7. 绝缘电阻Z小值(MΩ/Km): 5000
常熟矿用光缆线MGTSV-4B1常熟矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能物理特性:
1. 传输带宽大于500MHz
2. 23AWG线规
3. 整轴线长305米
矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能型号:
非屏蔽UTP-6
铝箔屏蔽FTP-6
铜网屏蔽STP-6不导通就难以判断三极管的极性和基极了,把黑表笔接到2脚上看看测量结果会怎黑表笔接1脚的测量结果么变化。如下图,在红表笔接1脚黑表笔接2脚是测量的结果中万用表显示的数值是605,红表笔接3脚黑表笔接二脚测量的结果万用表显示还是1,无穷大。只凭一次测量结果还是没有法判断,那还得继续往下测量。黑表笔接2脚的测量结果再看看第三次的测量结果,这次测量中黑表笔接的是三极管的3脚,测量3脚的时候万用表的显示数值是617,而测量3脚时显示还是无穷大。如果能够触发到IO输入这边,也就是让传感器通电了,让传感器进入工作状态,用直流电压档测量OUT对地之间,会和I/O的输入状态电平刚好相反,因为三极管形成了一个反向器,这样也可以证明手头的传感器是NPN类型的。相对比较麻烦的,还是上图这种没有内置上拉电阻的,而需要外置上拉电阻,或者让负荷本身来上拉电阻的NPN型传感器,不过动一下脑筋也不难,因为厂家都考虑到负载不可预测性,会在三极管的输出和三极管的E两端,并联一个稳压二极管,使用万用的二极管档,完全可以测量到这个二极管存在,从而判断出来是否为NPN型三极管。

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