Trigger线,MACD的移动平均线.一般仅个别软件会有Trigger line(用虚线表示).与MACD线起构成买入或卖出的最佳参考。在 MACD 图形中显示两条图线,一条是实线就是 MACD 线,而另一条线为虚线 (Trigger line) 就是MACD的移动平均线。
中文名称 | Trigger线 | 外文名称 | Trigger line |
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性 质 | MACD的移动平均线 | 特 点 | 用虚线表示 |
虚线是钢筋线,实线时钢筋标注的长度和范围线。
两个都应该接相线,一般在三相回路里对应颜色为:A相为黄色、B相位绿色、C相位红色、中性线(也就是零线)为蓝色。如果在单相回路里只有红色和绿色的时候一般默认为红色为相线,绿色为零线。
1盘柜配线安装是不包括压线,接线,需要另外套取。 2端子板安装不包括盘内接线,也不包括压线。 3)6mm2以下导线接线包括压线;6mm2以上导线压线也是包括接线,
软线和硬线的区别 _电线软线和硬线哪个好 _软线和硬线哪个负载大 电工布线中有软线和硬线的区分,而且有严格的把控,那线和硬线有何区别 呢?不同线路传输用到的线也不一样, 哪些应用用到软硬线, 各自的优缺点又在哪里呢? 软线和硬线的区别 电气上硬线与软线的概念分别是:硬线,直径 1毫米以上可导电的固态金属的单根导线; 软线,由多股直径 1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。它们各自的优缺点可 从如下几个方面考察: 1、横截面积。相同载流量硬线横截面积小,软线横截面积大; 2、抗拉力。硬线较强,软线较弱; 3、抗腐蚀。硬线较强,软线较弱; 4、抗疲劳(抗横向折断) 。硬线弱,软线强; 5、绝缘强度。硬线、软线都取决于绝缘层的材料与厚度; 6、抗集肤效应(即电流频率越高,越是趋于导线表面,则中心部分无电流,造成浪费) 。 硬线较差,软线较好; 7、废品回收率(金属再利用) 。硬线较高,软线
N 线.PE线和 PEN线.地线 .零线 ,有什么区别 PE就是地线 N 线是零线 L 是火线 N 线是工作零线, 只能用于工作, 不能接地;PEN线既可以用于工作 零线也可以用于保护零线, PEN线很粗,比主线稍细些;严格讲 PEN 线必须进行二次接地后再分成 PE线和 N 线,PEN线绝对不能接到设 备上才分家, N 线出现断路现象时整台设备可要带电了, 最少也得百 十伏。PEN线是在没办法或很难铺设 PE线时对 N 线的借用,只是一 个段落,借用的终端一定要再接地后分成 PE线和 N线。
节线是对两个相互啮合的齿轮而言的,是实际存在的;分度线是对单个齿轮而言的,是为方便设计和加工而假想出来的。如果齿轮是标准齿轮的话,齿条的节线和分度线是重合的;如果齿轮变位系数大于零那么节线在齿轮分度线外部(也就是向齿顶偏移)。
由一根或多根针线自连或和弯针线互连形成的线迹。接缝线多少分为:
单线链式线迹:
由单根针线穿过缝料自连形成的线迹。
多线链式线迹:
由一根或多根针线和一根或多根弯针线互连形成的线迹。
覆盖链式线迹(覆盖绷缝线迹):
在由两根或更多的针线形成的多线链式线迹的基础上,另加一至两根覆盖线,按曲折走向贯穿于正面全部线迹与下面互连的线迹。
移动通信常用的基站天线、直放站天线与室内天线。
无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用寿命长。
板状天线也常常被用作为直放站的用户天线,根据作用扇形区的范围大小,应选择相应的天线型号。
频率范围: 824-960 MHz
频带宽度: 70MHz
增益: 14 ~ 17 dBi
极化: 垂直
标称阻抗: 50 Ohm
电压驻波比≤ 1.4
前后比 >25dB
采用多个半波振子排成一个垂直放置的直线阵
在直线阵的一侧加一块反射板 (以带反射板的二半波振子垂直阵为例)
增益为 G = 11 ~ 14 dBi
为提高板状天线的增益,还可以进一步采用八个半波振子排阵
前面已指出,四个半波振子排成一个垂直放置的直线阵的增益约为 8 dBi;一侧加有一个反射板的四元式直线阵,即常规板状天线,其增益约为 14 ~ 17 dBi。
一侧加有一个反射板的八元式直线阵,即加长型板状天线,其增益约为 16 ~ 19 dBi。 不言而喻,加长型板状天线的长度,为常规板状天线的一倍,达 2.4 m 左右。
从性能价格比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状抛物面天线,在900兆频段,其增益即可达 G = 20dBi。它特别适用于点对点的通信,例如它常常被选用为直放站的施主天线。
抛物面采用栅状结构,一是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。
抛物面天线一般都能给出 不低于 30 dB 的前后比 ,这也正是直放站系统防自激而对接收天线所提出的必须满足的技术指标。
八木定向天线,具有增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜等优点。因此,它特别适用于点对点的通信,例如它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。
八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,其增益可达 10-15dBi。
室内吸顶天线必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。现今市场上见到的室内吸顶天线,外形花色很多,但其内芯的构造几乎都是一样的。这种吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,按照国家标准,在很宽的频带内工作的天线其驻波比指标为VSWR ≤ 2 。当然,能达到VSWR ≤ 1.5 更好。顺便指出,室内吸顶天线属于低增益天线, 一般为G = 2 dBi。
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级 天线功能。再加上小型环形天线的体积小、高可靠性
和低成本,使其成为微小型通信产品的理想天线。典型的环形天线由电路板上的铜走线组成的电回路构成,也可能是一段制作成环形的导线。其等效电路相当于两个串连电阻与一个电感的串连( 如图1 所示) 。Rrad 是环形天线实际发射能量的电阻模型,它消耗的功率就是电路的发射功率。
假设流过天线回路的电流为I,那么Rrad 的消耗功率,即RF 功率为Pradiate=I2·Rrad。电阻Rloss 是环形天线因发热而消耗能量的电阻模型,它消耗的功率是一种不可避免的能量损耗,其大小为Ploss=I2·Rloss。如果Rloss>Rrad,那么损耗的功率比实际发射的功率大,因此这个天线是低效的。天线消耗的功率就是发射功率和损耗功率之和。实际上,环形天线的设计几乎无法控制Ploss 和Prad,因为Ploss 是由制作天线的导体的导电能力和导线的大小决定的,而Prad 是由天线所围成的面积大小决定的。
室内壁挂天线同样必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。
现今市场上见到的室内壁挂天线,外形花色很多,但其内芯的购造几乎也都是一样的。这种壁挂天线的内部结构,属于空气介质型微带天线。由于采用了展宽天线频宽的辅助结构,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能较好地满足了工作宽频带的要求。顺便指出,室内壁挂天线具有一定的增益,约为G = 7 dBi。