Welchen Feuchtigkeits- und Umgebungsbedingungen kann der optische 1550-nm-Sender standhalten?
Die Umgebungsbedingungen, einschließlich der Luftfeuchtigkeit, die a 1550 nm optischer Sender sind für den zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Hier sind die typischen Spezifikationen und Bedingungen, die häufig berücksichtigt werden:
Luftfeuchtigkeitsbedingungen:
Betriebsfeuchtigkeit:
Bereich: Die meisten optischen 1550-nm-Sender sind für den Betrieb in einem relativen Luftfeuchtigkeitsbereich von 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) ausgelegt.
Nicht kondensierende Anforderung: Es ist wichtig, dass die Feuchtigkeit im Sender nicht kondensiert, da Kondensation Kurzschlüsse, Korrosion und andere Ausfälle verursachen kann.
Lagerfeuchtigkeit:
Bereich: Für die Lagerung ist der akzeptable Feuchtigkeitsbereich im Allgemeinen ähnlich dem Betriebsbereich, typischerweise 5 % bis 95 %, nicht kondensierend.
Temperaturbedingungen:
Betriebstemperatur:
Bereich: Der Betriebstemperaturbereich für optische 1550-nm-Sender liegt normalerweise zwischen -40 °C und 85 °C (-40 °F bis 185 °F). Dies kann jedoch je nach Modell und Hersteller variieren.
Lagertemperatur:
Bereich: Die Spezifikationen für die Lagertemperatur sind im Allgemeinen breiter und liegen häufig zwischen -40 °C und 85 °C (-40 °F bis 185 °F).
Umgebungsbedingungen:
Höhe:
Betriebshöhe: Viele Sender können bis zu einer Höhe von 10.000 Fuß (ca. 3.048 Meter) ohne Leistungseinbußen betrieben werden.
Lagerhöhe: Die Grenzwerte für die Lagerhöhe ähneln in der Regel den Grenzwerten für die Betriebshöhe.
Schock und Vibration:
Stoßfestigkeit: Optische Sender sind so konzipiert, dass sie bestimmten mechanischen Stößen standhalten, die häufig in Form von G-Kräften angegeben werden. Die typische Stoßfestigkeit kann bis zu 30 G für 11 ms betragen.
Vibrationsfestigkeit: Sender sind auch auf Vibrationsfestigkeit ausgelegt, die normalerweise durch Normen wie IEC 60068-2-6 definiert wird, die Vibrationspegel von bis zu 2 G innerhalb eines Frequenzbereichs von 10 Hz bis 500 Hz spezifizieren können.
Schutz vor Eindringen:
IP-Schutzart: Einige Sender verfügen möglicherweise über eine IP-Schutzart (Ingress Protection), die ihre Beständigkeit gegen Staub und Wasser angibt. Zu den gängigen Schutzklassen gehören IP20 (eingeschränkter Schutz gegen das Eindringen von Staub) oder höher, je nach Anwendung.
Korrosionsbeständigkeit:
Materialien und Beschichtungen: Für raue Umgebungen konzipierte Sender verwenden häufig korrosionsbeständige Materialien und Beschichtungen. Dies ist besonders wichtig in Industrie- oder Meeresumgebungen, in denen die Exposition gegenüber korrosiven Stoffen ein Problem darstellt.
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):
EMV-Konformität:
Standards: Sender müssen den EMV-Standards entsprechen, um sicherzustellen, dass sie keine übermäßigen elektromagnetischen Störungen (EMI) aussenden und nicht übermäßig durch externe EMI beeinträchtigt werden. Zu den gängigen Standards gehören FCC Teil 15, EN 55032 (CISPR 32) und andere.
Zertifizierungen und Standards:
Einhaltung:
Industriestandards: Die Einhaltung von Industriestandards wie Telcordia GR-468-CORE (zur Zuverlässigkeit von Laserdioden) und IEC 60721 (Klassifizierung von Umgebungsbedingungen) ist üblich.
Sicherheitsstandards: Die Einhaltung von Sicherheitsstandards wie der UL-Kennzeichnung (Underwriters Laboratories) und der CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) kann erforderlich sein.
Herstellerangaben:
Spezifische Modelle:
Variationen: Verschiedene Hersteller und Modelle optischer 1550-nm-Sender können spezifische Umgebungs- und Feuchtigkeitsbewertungen haben. Für genaue Spezifikationen ist es unbedingt erforderlich, die vom Hersteller bereitgestellten Datenblätter und technischen Dokumentationen zu konsultieren.
Durch die Berücksichtigung dieser Bedingungen und Spezifikationen können Sie sicherstellen, dass ein optischer 1550-nm-Sender in Ihrer vorgesehenen Umgebung zuverlässig funktioniert. Die genauesten und detailliertesten Informationen finden Sie immer in der spezifischen Produktdokumentation.