汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦LED光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器

汉源高科北京科技有限公司
汉源高科(北京)官方账号
2024-05-27 15:24:55

HY5700-5218X-LC20A/B是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款8路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、凯视达、仰邦、灵星雨、聚诚、灵信、摩西尔、诣阔、中庆、灰度等各品牌全系列全彩LED控制卡。汉源高科8路LED光纤收发器采用进口网络交换IC芯片。

汉源高科8路LED显示屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B采用加厚型金属外壳,美观且结实好用,产品工作温度:-30℃~+75℃,并且产品的无故障工作时间达到100000小时以上,是户外LED显示屏远距离传输的LED显示屏控制用光纤收发器。

 应用领域

◆户外广告LED显示屏

◆舞台搭建LED显示屏

◆体育赛事直播LED显示屏

◆联欢晚会/播控中心LED显示屏

◆指挥调度中心LED显示屏

◆机场/高铁信息发布LED显示屏

技术参数

光口指标

波长:单模:1270/1330nm;

出纤功率:0dBm~-3dBm/-5dBm~-10dBm

接收灵敏度:≤-26dBm

单波长带宽:10Gbps

传输距离:单模:0~20公里(40公里/60公里/80公里可定制)

光功率预留量:15dbm/20dbm/25dbm/30dbm

光纤接口:LC接口

网口指标

物理接口:标准RJ45

接口速率:纯千兆,全双工/半双工

网络介质:超六类非屏蔽双绞线

转发方式:存储转发,所有端口支持线速转发

网络协议:IEEE 802.3i;IEEE 802.3u;IEEE 802.3x Flow Control;

流控:IEE802.3X/IEE802.3Z全双工流量控制和半双工流量控制

线序:自适应直连和交叉连接方式

工作环境

工作温度:-30℃~-+75℃

工作湿度:无冷凝5%~95%

尺寸/供电/功率

尺寸:152*115*45mm

供电方式:5~12VDC

消耗功率:<5W

订购信息

HY5700-5214X-LC02:4路LED光纤收发器,多模双纤LC接口,传输距离300米,外置电源,DC5~12V供电

HY5700-5214X-LC10:4路LED光纤收发器,单模双纤LC接口,传输距离10公里,外置电源,DC5~12V供电

HY5700-5214X-LC20A/B:4路LED光纤收发器,单模单纤LC接口,传输距离20公里,外置电源,DC5~12V供电

HY5700-5218X-LC02:8路LED光纤收发器,多模双纤LC接口,传输距离300米,外置电源,DC5~12V供电

HY5700-5218X-LC10:8路LED光纤收发器,单模双纤LC接口,传输距离10公里,外置电源,DC5~12V供电

HY5700-5218X-LC20A/B:8路LED光纤收发器,单模单纤LC接口,传输距离20公里,外置电源,DC5~12V供电

备注:本系列LED光纤收发器,单模可定制40/60/80公里等远距离产品。

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内容概要:本文系统性地介绍了基于“断线解环”思想的配电网辐射状拓扑约束建模方法,旨在通过Matlab代码实现,复现顶级EI论文中的核心技术。该方法聚焦于保障配电网在运行过程中维持严格的辐射状结构,防止环形成,从而提高系统的安全性、稳定性和运行效率。文章深入阐述了如何利用混合整数线性规划(MILP)等优化技术处理复杂的拓扑约束条件,并结合标准配电网络进行仿真验证,特别适用于含分布式电源接入的现代复杂配电网。资源包不仅包含完整的Matlab实现代码,还整合了大量前沿科研方向的相关代码与资料,涵盖微电网优化调度、电动汽车协同管理、风光储联合系统、径规划、深度学习预测等多个热门领域,并提供YALMIP等建模工具的支持,极大地方便了科研人员的学习、复现与二次开发。; 适合人群:具备电力系统、自动化、电气工程或相关工科专业背景,熟练掌握Matlab/Simulink仿真环境,正在从事电力系统优化、智能电网、分布式能源等领域科研或工程应用的人员,尤其适合研究生、博士生及具有一定科研基础的工程师。; 使用场景及目标:① 深入理解并掌握配电网辐射状拓扑约束的数学建模原理与“断线解环”策略的核心思想;② 成功复现高水平EI/SCI期刊论文中的优化模型与算法流程;③ 借助所提供的丰富案例代码,快速开展微电网经济调度、电动汽车优化、新能源预测、多目标优化等方向的科研项目;④ 熟练运用YALMIP等高级建模语言进行电力系统优化问题的建模、求解与分析。; 阅读建议:建议读者优先关注网盘中提供的完整代码、说明文档及示例数据,严格按照资源目录结构循序渐进地学习,重点剖析“断线解环”在消除环、保证拓扑可行性方面的具体实现逻辑。务必亲自动手运行、调试和修改Matlab代码,以深化对理论模型与编程实现之间联系的理解。同时,可充分利用文中列举的其他研究主题作为灵感来源,拓展自身的科研视野与创新思

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