PLC Splitters จัดการกับความท้าทายเครือข่ายใยแก้วนำแสงได้อย่างไร

PLC Splitters จัดการกับความท้าทายเครือข่ายใยแก้วนำแสงได้อย่างไร

ตัวแยก PLCมีบทบาทสำคัญในสมัยใหม่การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงโดยการกระจายสัญญาณแสงอย่างมีประสิทธิภาพในหลายเส้นทาง อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อมูลที่ราบรื่นทำให้พวกเขาขาดไม่ได้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยการกำหนดค่าเช่น1 × 8 plc ใยแก้วนำแสงพวกเขาจัดการกับความท้าทายในการกระจายสัญญาณประสิทธิภาพต้นทุนและความสามารถในการปรับขนาด ที่1 × 64 Mini Type Plc Splitterเป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนโซลูชันเครือข่ายที่เชื่อถือได้และหลากหลายได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ

  • PLC Splitters ช่วยแบ่งปันสัญญาณในเครือข่ายไฟเบอร์ที่ขาดทุนเพียงเล็กน้อย
  • พวกเขาลดต้นทุนการตั้งค่าโดยทำให้เครือข่ายง่ายขึ้นและต้องการชิ้นส่วนน้อยลง
  • ขนาดเล็กและความสามารถในการเติบโตทำให้พวกเขายอดเยี่ยมสำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นปล่อยให้ผู้คนเชื่อมต่อได้มากขึ้นโดยไม่ต้องการสูญเสียคุณภาพ.

ความท้าทายทั่วไปในเครือข่ายใยแก้วนำแสง

ความท้าทายทั่วไปในเครือข่ายใยแก้วนำแสง

การสูญเสียสัญญาณและการกระจายที่ไม่สม่ำเสมอ

การสูญเสียสัญญาณและการกระจายที่ไม่สม่ำเสมอเป็นอุปสรรคทั่วไปในเครือข่ายใยแก้วนำแสง คุณอาจพบปัญหาเช่นการสูญเสียเส้นใยการสูญเสียการแทรกหรือการสูญเสียผลตอบแทนซึ่งสามารถลดคุณภาพของเครือข่ายของคุณ การสูญเสียไฟเบอร์หรือที่เรียกว่าการลดทอนซึ่งวัดจำนวนแสงที่หายไปเมื่อเดินทางผ่านเส้นใย การสูญเสียการแทรกเกิดขึ้นเมื่อแสงลดลงระหว่างสองจุดมักเกิดจากปัญหาการประกบหรือตัวเชื่อมต่อ การสูญเสียกลับมาวัดแสงที่สะท้อนกลับไปยังแหล่งที่มาซึ่งสามารถระบุความไร้ประสิทธิภาพของเครือข่าย

ประเภทการวัด คำอธิบาย
การสูญเสียไฟเบอร์ ปริมาณแสงที่สูญเสียไปในเส้นใย
การสูญเสียการแทรก (IL) วัดการสูญเสียแสงระหว่างสองจุดมักเกิดจากปัญหาการประกบหรือตัวเชื่อมต่อ
การสูญเสียคืน (RL) ระบุปริมาณของแสงที่สะท้อนกลับไปยังแหล่งที่มาช่วยระบุปัญหา

เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้คุณต้องมีส่วนประกอบที่เชื่อถือได้เช่นตัวแยก PLC- ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียและการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุดประสิทธิภาพเครือข่าย.

ค่าใช้จ่ายสูงในการปรับใช้เครือข่าย

การปรับใช้เครือข่ายใยแก้วนำแสงอาจมีราคาแพง ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการร่องน้ำใบอนุญาตการรักษาความปลอดภัยและการเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการปรับใช้บรอดแบนด์เส้นใยคือ $ 27,000 ต่อไมล์ ในพื้นที่ชนบทค่าใช้จ่ายนี้สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 61 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรที่ลดลงและภูมิประเทศที่ท้าทาย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำเช่นการรักษาความปลอดภัยไฟล์แนบเสาและสิทธิในการเพิ่มภาระทางการเงิน

ปัจจัยต้นทุน คำอธิบาย
ความหนาแน่นของประชากร ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากการร่องลึกและระยะทางจากจุด A ถึงจุด B
สร้างต้นทุนให้พร้อม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสิทธิ์ของแฟรนไชส์และสิ่งที่แนบมากับเสา
ค่าใช้จ่ายที่อนุญาต ค่าใช้จ่ายสำหรับใบอนุญาตและใบอนุญาตเทศบาล/รัฐบาลก่อนการก่อสร้าง

ด้วยการผสมผสานโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเช่น PLC Splitters คุณสามารถทำให้การออกแบบเครือข่ายง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ความสามารถในการขยายขนาด จำกัด สำหรับการขยายเครือข่าย

การขยายเครือข่ายใยแก้วนำแสงมักจะเผชิญกับความท้าทายในการปรับขนาด ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ที่สูงความซับซ้อนด้านลอจิสติกส์และความพร้อมใช้งานที่ จำกัด ในพื้นที่ชนบททำให้ยากต่อการขยาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถทำให้กระบวนการช้าลง นอกจากนี้ไฟเบอร์ออปติกไม่สามารถเข้าถึงได้ในระดับสากลออกจากภูมิภาคที่ด้อยโอกาสโดยไม่ต้องเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

ตัวชี้วัดความสามารถในการปรับขนาด คำอธิบาย
ต้นทุนการปรับใช้สูง ภาระทางการเงินที่สำคัญเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ
ความซับซ้อนด้านลอจิสติกส์ ความท้าทายในการปรับใช้ไฟเบอร์เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความพร้อมใช้งาน จำกัด ไฟเบอร์ออปติกไม่สามารถใช้งานได้ในระดับสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคในชนบทและที่ด้อยโอกาส

เพื่อเอาชนะข้อ จำกัด เหล่านี้คุณสามารถพึ่งพาส่วนประกอบที่ปรับขนาดได้เช่นตัวแยก PLC พวกเขาเปิดใช้งานการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพในหลายจุดสิ้นสุดทำให้การขยายเครือข่ายเป็นไปได้มากขึ้น

ตัวแยก PLC จะแก้ปัญหาความท้าทายของใยแก้วนำแสงได้อย่างไร

ตัวแยก PLC จะแก้ปัญหาความท้าทายของใยแก้วนำแสงได้อย่างไร

การกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพด้วยตัวแยก PLC

คุณต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพในเครือข่ายใยแก้วนำแสงตัวแยก PLCExcel ในพื้นที่นี้โดยการแบ่งสัญญาณออปติคัลเดี่ยวออกเป็นหลายเอาต์พุตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ ความสามารถนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการสื่อสารบนมือถือ ผู้ผลิตได้พัฒนาตัวแยก PLC ที่มีประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับความต้องการด้านโทรคมนาคมที่ทันสมัย

ประสิทธิภาพของตัวแยก PLC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น:

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คำอธิบาย
ความครอบคลุมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนการแยกที่สูงขึ้นช่วยให้ครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางโดยกระจายสัญญาณไปยังผู้ใช้ปลายทางจำนวนมากโดยไม่มีการย่อยสลาย
ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ PDL ที่ต่ำกว่าช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณลดการบิดเบือนและปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ความเสถียรของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น PDL ที่ลดลงทำให้มั่นใจได้ว่าการแยกสัญญาณที่สอดคล้องกันในสถานะโพลาไรเซชันที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ PLC Splitters ขาดไม่ได้สำหรับแอพพลิเคชั่นเช่นเครือข่ายออพติคอลแบบพาสซีฟ (PONS) และการปรับใช้ไฟเบอร์สู่บ้าน (FTTH)

การลดต้นทุนผ่านการออกแบบเครือข่ายที่ง่ายขึ้น

การปรับใช้เครือข่ายใยแก้วนำแสงอาจมีราคาแพง แต่ตัวแยก PLC ช่วยได้ลดต้นทุน- กระบวนการผลิตที่มีความคล่องตัวของพวกเขาทำให้พวกเขามีราคาไม่แพงมากสำหรับการตั้งค่าเครือข่ายที่หลากหลาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบของพวกเขายังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วยการรวมตัวแยก PLC เข้ากับเครือข่ายของคุณคุณสามารถทำให้สถาปัตยกรรมง่ายขึ้นลดความต้องการส่วนประกอบและแรงงานเพิ่มเติม

เปิดใช้งานสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ปรับขนาดได้ด้วยตัวแยก PLC

ความสามารถในการปรับขนาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขยายเครือข่ายใยแก้วนำแสงและตัวแยก PLC ให้ความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ การออกแบบขนาดกะทัดรัดของพวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งในศูนย์ข้อมูลหรือสภาพแวดล้อมในเมือง อัตราส่วนการแยกที่สูงขึ้นช่วยให้สัญญาณสามารถเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางได้มากขึ้นโดยไม่ลดลงทำให้การบริการมีประสิทธิภาพแก่สมาชิกจำนวนมากขึ้น เมื่อเมืองขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลเร่งความเร็ว PLC Splitters มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโซลูชั่นใยแก้วนำแสงที่มีความจุสูง

แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงของ PLC Splitters

แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงของ PLC Splitters

ใช้ในเครือข่ายออพติคอลแบบพาสซีฟ (PON)

คุณพบตัวแยก PLC บ่อยครั้งในเครือข่ายออพติคอลแบบพาสซีฟ (PON) เครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาตัวแยกเพื่อแจกจ่ายสัญญาณออปติคัลจากอินพุตเดียวไปยังเอาต์พุตหลายเอาต์พุตทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้หลายคน ความต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเชื่อมต่อมือถือทำให้ PLC Splitters ขาดไม่ได้ในการสื่อสารโทรคมนาคม พวกเขามั่นใจว่าการสูญเสียสัญญาณน้อยที่สุดและความสม่ำเสมอสูงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของเครือข่าย

เกณฑ์มาตรฐาน คำอธิบาย
การสูญเสียการแทรก การสูญเสียพลังงานแสงน้อยที่สุดช่วยให้เกิดความแรงของสัญญาณที่แข็งแกร่ง
ความเหมือนกัน แม้แต่การกระจายสัญญาณข้ามพอร์ตเอาต์พุตก็รับประกันประสิทธิภาพที่สอดคล้องกัน
การสูญเสียที่ขึ้นกับโพลาไรเซชัน (PDL) PDL ต่ำช่วยเพิ่มคุณภาพของสัญญาณและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ PLC Splitters เป็นรากฐานที่สำคัญของการกำหนดค่า PON รองรับอินเทอร์เน็ตทีวีและบริการโทรศัพท์ที่ไร้รอยต่อ

บทบาทในการปรับใช้ FTTH (ไฟเบอร์ไปยังบ้าน)

PLC Splitters มีบทบาทสำคัญในไฟเบอร์ไปที่บ้านเครือข่าย (FTTH) พวกเขาแจกจ่ายสัญญาณออปติคัลไปยังจุดสิ้นสุดหลายจุดเพื่อให้มั่นใจว่าบริการบรอดแบนด์ที่เชื่อถือได้สำหรับบ้านและธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากตัวแยก FBT แบบดั้งเดิม PLC Splitters ให้การแยกที่แม่นยำด้วยการสูญเสียน้อยที่สุดทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ การปรับใช้บริการ FTTH ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความต้องการตัวแยก PLC โดยตลาดคาดว่าจะเติบโตจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

แอปพลิเคชันในเครือข่ายองค์กรและศูนย์ข้อมูล

ในเครือข่าย Enterprise และ Data Center คุณพึ่งพาตัวแยก PLC สำหรับการกระจายสัญญาณแสงที่มีประสิทธิภาพ- ตัวแยกเหล่านี้รองรับการส่งข้อมูลความจุสูงและความเร็วสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย พวกเขาแจกจ่ายสัญญาณไปยังชั้นวางเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในขณะที่คลาวด์คอมพิวติ้งและข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงเติบโตความต้องการตัวแยก PLC ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น ความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากทำให้พวกเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในสถาปัตยกรรมองค์กรและศูนย์ข้อมูล

คุณสมบัติของตัวแยก PLC แบบ 1 × 64 Mini โดย Telecom Better Better

การสูญเสียการแทรกต่ำและความเสถียรของสัญญาณสูง

ตัวแยก PLC ขนาดเล็ก 1 × 64 ทำให้มั่นใจได้ว่าการย่อยสลายสัญญาณน้อยที่สุดทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพสูง การสูญเสียการแทรกต่ำของมันวัดที่≤20.4 dB รับประกันการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพในหลายเอาต์พุต คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพแม้ในระยะทางไกล ตัวแยกยังมีการสูญเสียผลตอบแทน≥55 dB ซึ่งช่วยลดการสะท้อนสัญญาณและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายโดยรวม

ความเสถียรของสัญญาณสูงของอุปกรณ์เกิดจากการสูญเสียโพลาไรเซชันต่ำ (PDL) วัดที่≤0.3 dB สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันโดยไม่คำนึงถึงสถานะโพลาไรเซชันของสัญญาณแสง นอกจากนี้ความเสถียรของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 0.5 เดซิเบลช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน

ตัวชี้วัด ค่า
การสูญเสียการแทรก (IL) ≤20.4 dB
การสูญเสียคืน (RL) ≥55 dB
การสูญเสียโพลาไรซ์ขึ้นอยู่กับการสูญเสีย ≤0.3 dB
ความเสถียรของอุณหภูมิ ≤0.5 dB

ช่วงความยาวคลื่นกว้างและความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวแยก PLC นี้ทำงานในช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง 1260 ถึง 1650 นาโนเมตรทำให้มันมีความหลากหลายสำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายต่างๆ แบนด์วิดธ์ที่ใช้งานได้กว้างช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับระบบ EPON, BPON และ GPON ความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมของ Splitter นั้นน่าประทับใจเท่ากันโดยมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ° C ถึง +85 ° C ความทนทานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันในสภาพอากาศที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่เย็นจัดหรือร้อนจัด

ความสามารถของตัวแยกในการทนต่อระดับความชื้นสูง (สูงถึง 95% ที่ +40 ° C) และแรงกดดันจากบรรยากาศระหว่าง 62 และ 106 kPa ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งในร่มและกลางแจ้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริการที่ไม่หยุดชะงักในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ข้อมูลจำเพาะ ค่า
ช่วงความยาวคลื่น 1260 ถึง 1650 นาโนเมตร
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40 ° C ถึง +85 ° C
ความชื้น ≤95% (+40 ° C)
ความดันบรรยากาศ 62 ~ 106 kPa

ตัวเลือกการออกแบบขนาดกะทัดรัดและการปรับแต่ง

การออกแบบขนาดกะทัดรัดของตัวแยก PLC ขนาดเล็ก 1 × 64 Mini ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่ที่แน่น โครงสร้างขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการปิดไฟเบอร์ออปติกและศูนย์ข้อมูล แม้จะมีความกะทัดรัด แต่ตัวแยกก็ให้ประสิทธิภาพทางแสงสูง

ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยเพิ่มความเก่งกาจ คุณสามารถเลือกจากประเภทตัวเชื่อมต่อที่หลากหลายรวมถึง SC, FC และ LC เพื่อให้ตรงกับความต้องการเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ความยาวผมเปียสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่ 1,000 มม. ถึง 2000 มม. ทำให้สามารถรวมเข้ากับการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น

  • บรรจุอย่างกะทัดรัดด้วยท่อเหล็กเพื่อความทนทาน
  • มีหลอดหลวม 0.9 มม. สำหรับเต้าเสียบไฟเบอร์
  • เสนอตัวเลือกปลั๊กตัวเชื่อมต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งปิดไฟเบอร์ออปติก

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ตัวแยกเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและปรับตัวได้สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ทันสมัย


PLC Splitters ทำให้เครือข่ายใยแก้วนำแสงง่ายขึ้นโดยการเพิ่มการกระจายสัญญาณลดต้นทุนและรองรับความสามารถในการปรับขนาด ตัวแยก PLC แบบ 1 × 64 Mini โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติของมันรวมถึงการสูญเสียการแทรกต่ำความสม่ำเสมอและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติ คำอธิบาย
การสูญเสียการแทรกต่ำ ≤20.4 dB
ความเหมือนกัน ≤2.0 dB
คืนสูญเสีย ≥50 dB (PC), ≥55 dB (APC)
อุณหภูมิการทำงาน -40 ถึง 85 ° C
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง
การสูญเสียโพลาไรซ์ขึ้นอยู่กับการสูญเสีย PDL ต่ำ (≤0.3 dB)

แผนภูมิแท่งแสดงสถิติประสิทธิภาพที่สำคัญของตัวแยก PLC ประเภท 1x64 Mini

ตัวแยก PLC นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ทันสมัย

คำถามที่พบบ่อย

ตัวแยก PLC คืออะไรและมันทำงานอย่างไร?

ตัวแยก PLC เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งสัญญาณออปติคัลเดี่ยวออกเป็นเอาต์พุตหลายเอาต์พุต มันใช้เทคโนโลยีท่อนำคลื่นขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

ทำไมคุณควรเลือกตัวแยก PLC เหนือตัวแยก FBT?

PLC Splitters ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยการสูญเสียการแทรกที่ลดลงและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น PLC Splitters ของ Dowell ให้แน่ใจว่าคุณภาพสัญญาณที่สอดคล้องกันทำให้เหมาะสำหรับความทันสมัยเครือข่ายใยแก้วนำแสง.

PLC สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้หรือไม่?

ใช่ตัวแยก PLC เช่นเดียวกับจาก Dowell ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ° C ถึง +85 ° C การออกแบบที่แข็งแกร่งของพวกเขาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย


เวลาโพสต์: วันที่ 11-2568 มี.ค.