HPCS (High-Performance Cable Assembly) è un identificatore di settore per patch cord in fibra ottica ad alte prestazioni, che solitamente include le seguenti caratteristiche chiave:
Design strutturale rinforzaato: maggiore resistenza meccanica e adattabilità ambientale rispetto ai patch cord standard
Prestazioni ottiche di precisione: soddisfa i requisiti di trasmissione per data center/telecomunicazioni
Modelli:
Patch cord in fibra ottica CF-1071
Patch cord in fibra ottica CA7003-200/230UM
Patch cord in fibra ottica CA7103-200/230UM
Patch cord in fibra ottica CA9003a
Jinzhi fornisce una serie di prodotti in fibra ottica plastica per il settore delle reti di dominio. La fibra ottica plastica è utilizzata nel controllo industriale da oltre 10 anni. Grazie alla sua eccellente immunità al "rumore" elettrico, è ampiamente utilizzata nei bus di campo, nel controllo di processo e nel controllo digitale nel controllo industriale. Molte reti di controllo interne agli stabilimenti collegano controller, apparecchiature e sensori per monitorare i dati e fornire un semplice feedback di controllo alla linea di produzione.
Il materiale del nucleo del cavo patch in fibra ottica HPCS è composto da nucleo in fibra e componenti di rivestimento + rivestimento + guaina + connettore. La sua trasmissione ad alta velocità può soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti per la trasmissione di dati ad alta capacità e altre funzioni. È l'unica scelta per molti clienti che lo riacquistano!
Standard di prodotto:
Certificazioni ISO/IEC, TIA/EIA e altre, compatibili con le apparecchiature dei principali produttori (come Cisco, Huawei).
Caratteristiche eccezionali:
1. Alte prestazioni
Bassa perdita: ottimizza il processo del nucleo in fibra per garantire una trasmissione del segnale efficiente e stabile
2. Elevata affidabilità
Materiale durevole: il design corazzato è anti-estrusione e anti-trazione, adatto ad ambienti di cablaggio complessi.
Test rigorosi: rilevamento OTDR prima di lasciare la fabbrica per garantire basse perdite di inserzione e perdita di ritorno.
3. Adattamento flessibile
Interfaccia multi-tipo: LC/SC/MPO e altri connettori tradizionali sono opzionali, compatibili con vari moduli e dispositivi ottici.
Multimodale/monomodale opzionale: supporta requisiti di trasmissione a breve e lunga distanza.
4. Adattabilità ambientale
Resistenza alle alte temperature/anti-interferenza: alcuni modelli supportano temperature di esercizio da -40℃ a 85℃ e il modello corazzato è resistente alle interferenze elettromagnetiche.
Scenari applicativi tipici:
1. Sistema di comunicazione in fibra ottica
2. Rete aziendale
3. Fibra ottica fino a casa
4. Apparecchiature e strumenti medicali
5. Trasmissione audio e video ad alta definizione
Connettore di segnale CA7003
Nome: Connettore di segnale CA7003
Modello: CA7003
Marca: Mitsubishi
Modelli compatibili: Servoazionamenti Mitsubishi serie MR-J4
Standard di prodotto: Conforme alla norma IEC 61076-2-101
Tipo di connettore: Spina ad alta densità a 24 pin
Materiale del connettore: Plastica ingegneristica ignifuga PA66 (alloggiamento), lega di rame placcata in oro (terminali)
Parametri tecnici: Corrente nominale 3 A, Tensione nominale 250 V
Connettore in fibra ottica CA7103
Nome: Connettore in fibra ottica CA7103
Modello: CA7103
Marca: Compatibile con Mitsubishi e altre apparecchiature CNC
Modelli compatibili: Completamente compatibile con i moduli PLC Mitsubishi serie Q, DL6-CP, DL-72ME e altri connettori in fibra ottica. Compatibile con diverse specifiche in fibra ottica, tra cui 50/125μm, 62,5/125μm e 200/230μm.
Standard di prodotto: Utilizza connettori in fibra ottica e cavi H-PCF conformi allo standard giapponese JIS F06, introdotto nel 1998 e ampiamente utilizzato per la comunicazione ottica dei dati tra PLC, centri di lavoro e altre apparecchiature meccaniche.
Connettore in fibra ottica CA9003
Nome: Cavo patch in fibra ottica CA9003
Modello: CA9003
Marca: HITACHI. Sono disponibili sul mercato anche molti altri marchi compatibili.
Modelli compatibili: Compatibile con i transceiver ottici universali Toslink F05 di Toshiba, adatti per reti Mitsubishi MELSECNET/10/H e comunicazioni PLC. Compatibile con numerosi moduli, tra cui DL-72 e DL6-CP.
Standard di prodotto: Utilizza fibra e connettori conformi agli standard di settore, garantendo una trasmissione dati stabile e affidabile.
Perché scegliere il jumper in fibra KINZ-HPCS?
1. Adatto per comunicazioni ad alta velocità a breve distanza. Ha un nucleo di grande diametro ed è facile da collegare per gli utenti.
2. Elevata efficienza di accoppiamento, buona flessibilità e peso leggero.
3. Elevata capacità anti-interferenza elettromagnetica, in grado di garantire una trasmissione stabile.
I passaggi per utilizzare questa serie di prodotti sono semplici. Il punto fondamentale è completare la connessione del segnale ottico tra i dispositivi:
1. Verificare il tipo di interfaccia in fibra dei dispositivi su entrambe le estremità e abbinarla al connettore jumper;
2. Pulire il connettore jumper e l'interfaccia del dispositivo.
3. Allineare l'interfaccia e inserire il connettore. La connessione è completa quando si sente un "clic" o si percepisce che il connettore è in posizione.
4. Controllare l'indicatore del segnale ottico del dispositivo per confermare che la trasmissione sia normale.
5. Durante lo smontaggio, pizzicare il guscio del connettore per collegarlo e scollegarlo per evitare di tirare il cavo.
Durante l'uso, è necessario maneggiarlo con cura per evitare di tirare eccessivamente e danneggiare la qualità della fibra ottica. In secondo luogo, è possibile pulire regolarmente l'estremità del connettore per garantirne la pulizia.
Per qualsiasi domanda, contattateci: siamo sempre a vostra disposizione!
Problemi e soluzioni che potrebbero verificarsi durante l'uso
1. Quando il ponticello è surriscaldato o danneggiato, assicurarsi che il calore venga dissipato correttamente ed evitare un funzionamento a pieno carico prolungato.
2. Quando il connettore non può essere inserito, verificare prima il tipo di interfaccia del dispositivo, quindi sostituire il ponticello corretto o utilizzare un convertitore.
3. Quando il segnale è attenuato o addirittura interrotto, utilizzare un microscopio a fibra ottica per verificare la situazione specifica, quindi utilizzare un cotton fioc privo di polvere per pulire l'estremità e verificare se supera il raggio di curvatura della fibra ottica.
4. Quando viene visualizzato un errore di riconoscimento del modulo ottico, controllare prima la lunghezza d'onda del modulo ottico, quindi sostituire il ponticello corrispondente.