top of page

Search Results

164 results found with an empty search

  • Masonry Cutting Shaping Tools, USA, AGS-TECH Inc.

    High quality Masonry Cutting and Shaping Tools including universal drills, glass tile drill bits, chisel, hammer drill bits, masonry drill bits, TCT core drills, diamond core drills, SDS chuck adapter, and more. Messelwerk Sny- en Vormgereedskap Masonry is werk wat met klip, baksteen of beton gedoen word. Daarom verwys messelwerk sny, vorm gereedskap na allerhande lemme, bore, boorpunte, beitels.....ens. gebruik om te werk aan materiale soos klippe, stene en concrete. Klik asseblief op die verwante brosjure hieronder om af te laai. (Sit die muis op die naam van die produk en klik daarop). Ons het wel 'n wye spektrum van messelwerk 58d_5cf58d_Ons het wel 'n wye spektrum van masonry 58d_5cf58d-sny- en vormsnywerk- en vormsnywerk- en vormsnywerk byna enige toepassing. Daar is 'n wye verskeidenheid messelwerk sny- en vormgereedskap_cc781905-5cde-6bad_5c-f-materiaal, verskillende afmetings en afmetings, met verskillende afmetings en 5cde-6-slegte-aanwendings; dit is onmoontlik om hulle almal hier aan te bied. As jy nie kan kry nie of as jy nie seker is watter masonry cutting and shaping tools sal aan jou verwagtinge en vereistes voldoen,-51c48e,-31c48e,-3b3c19,-31c59,-3b3c19,-3b1c5ee,-3b3c19e ons kan bepaal watter produk die beste by jou pas. Probeer to as jy ons soveel detail as moontlik verskaf, soos u toepassing, afmetings, materiaalgraad as u dit weet, _CC781905-5ccccccccccccccccccccccc781905-13b-13. 136bad5cf58d_afwerking vereistes, verpakking en etikettering vereistes en natuurlik die hoeveelheid van jou beplande bestelling. Universele bore Nuut!! Glas teël boorpunte Beitel Koue Beitel & Punch Hamerboorpunte (SDS) Messelwerk boorpunte TCT-kernbore Diamantkernbore SDS Chuck Adapter KLIK HIER om ons tegniese vermoëns and naslaangids af te laai vir spesialiteitsny-, boor-, slyp-, vorming-, vorming-, poleergereedskap wat gebruik word in mediese, tandheelkundige, presisie-instrumentasie, metaalstamp, matrysvorming en ander industriële toepassings. CLICK Product Finder-Locator Service Klik hier om na Sny-, boor-, slyp-, lap-, poleer-, blokkies- en vormgereedskap te gaan Kieslys Verw. Kode: OICASOSTAR

  • Optical Connectors, Adapters, Terminators, Pigtails, Patchcords, Fiber

    Optical Connectors, Adapters, Terminators, Pigtails, Patchcords, Fiber Distribution Box, AGS-TECH Inc. - USA Optiese verbindings en interkonneksieprodukte Ons verskaf: • Optiese koppelaarsamestelling, adapters, terminators, pigtails, lappiesnoere, koppelborde, rakke, kommunikasierakke, veselverspreidingsboks, FTTH-nodus, optiese platform. Ons het optiese koppelstuksamestelling en interkonneksiekomponente vir telekommunikasie, sigbare ligoordrag vir beligting, endoskoop, veselskoop en meer. In onlangse jare het hierdie optiese interkonneksie produkte kommoditeite geword en jy kan dit by ons koop vir 'n fraksie van die pryse wat jy waarskynlik nou betaal. Slegs diegene wat slim is om verkrygingskoste laag te hou, kan in vandag se globale ekonomie oorleef. CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Transmission Components, Belts, Chains, Cable Drives, Pulleys,AGS-TECH

    Transmission Components, Belts, Chains and Cable Drives, Conventional & Grooved or Serrated, Positive Drive, Pulleys Bande & kettings & kabelaandrywing samestelling AGS-TECH Inc. bied jou kragoordragkomponente, insluitend gordels & kettings & kabelaandrywingsamestelling. Met jare se verfyning het ons rubber-, leer- en ander bandaandrywings ligter en meer kompak geword, wat in staat is om hoër vragte teen laer koste te dra. Net so het ons kettingaandrywings mettertyd deur baie ontwikkeling gegaan en dit bied ons kliënte verskeie voordele. Sommige voordele van die gebruik van kettingaandrywings is hul relatief onbeperkte asmiddelafstande, kompaktheid, gemak van montering, elastisiteit in spanning sonder gly of kruip, vermoë om in hoë-temperatuur omgewings te werk. Ons kabelaandrywers bied ook voordele soos eenvoud in sommige toepassings bo ander tipe transmissiekomponente. Beide off-shelf band-, ketting- en kabelaandrywings sowel as pasgemaakte en saamgestelde weergawes is beskikbaar. Ons kan hierdie transmissiekomponente vervaardig tot die regte grootte vir jou toepassing en van die mees geskikte materiale. BORDE EN RIEM AANDRYFWERK: - Konvensionele plat bande: Dit is gewone plat bande sonder tande, groewe of tande. Platbandaandrywings bied buigsaamheid, goeie skokabsorpsie, doeltreffende kragoordrag teen hoë snelhede, skuurweerstand, lae koste. Bande kan gesplits of verbind word om groter bande te maak. Ander voordele van konvensionele plat bande is dat hulle dun is, hulle is nie onderhewig aan hoë sentrifugale vragte nie (maak hulle goed vir hoëspoedbedrywighede met klein katrolle). Aan die ander kant lê hulle hoë drabelastings op omdat plat bande hoë spanning vereis. Ander nadele van platbandaandrywings kan gly, raserige werking en relatief laer doeltreffendheid by lae en matige werkingsnelhede wees. Ons het twee tipes konvensionele bande: versterk en nie-versterk. Versterkte bande het 'n trekelement in hul struktuur. Konvensionele plat bande is beskikbaar as leer, rubberstof of koord, nie-versterkte rubber of plastiek, stof, versterkte leer. Leergordels bied lang lewe, buigsaamheid, uitstekende wrywingskoëffisiënt, maklike herstel. Leergordels is egter relatief duur, benodig gordelversorging en skoonmaak, en afhangende van die atmosfeer kan hulle krimp of rek. Rubbermateriaal of koordgordels is bestand teen vog, suur en alkalieë. Gegummeerde stofgordels bestaan uit lae katoen of sintetiese eend wat met rubber geïmpregneer is en is die mees ekonomiese. Gegummeerde koordgordels bestaan uit 'n reeks lae rubber-geïmpregneerde toue. Gegummeerde koordgordels bied hoë treksterkte en beskeie grootte en massa. Nie-versterkte rubber- of plastiekgordels is geskik vir ligte, laespoed-aandrywingtoepassings. Nie-versterkte rubber- en plastiekgordels kan oor hul katrolle in plek gespan word. Plastiek nie-versterkte gordels kan hoër krag oordra in vergelyking met rubber gordels. Versterkte leergordels bestaan uit 'n plastiese trekelement wat tussen leer bo- en onderlae vasgedruk is. Laastens kan ons materiaalgordels bestaan uit 'n enkele stuk katoen of eend wat gevou en met rye longitudinale steke toegewerk is. Stofgordels is in staat om eenvormig te volg en werk teen hoë spoed. - Gegroefde of getande bande (soos V-bande): Dit is basiese plat bande wat aangepas is om die voordele van 'n ander tipe transmissieproduk te bied. Dit is plat gordels met 'n longitudinaal geribbelde onderkant. Poli-V-bande is longitudinaal gegroefde of getande plat band met trekseksie en 'n reeks aangrensende V-vormige groewe vir spoor- en kompressiedoeleindes. Kragkapasiteit hang af van bandwydte. V-belt is die werkesel van die industrie en is beskikbaar in 'n verskeidenheid gestandaardiseerde groottes en tipes vir oordrag van byna enige laskrag. V-bandaandrywings werk goed tussen 1500 tot 6000 vt/min, maar smal V-bande sal tot 10 000 vt/min werk. V-bandaandrywings bied lang lewe soos 3 tot 5 jaar en laat groot spoedverhoudings toe, dit is maklik om te installeer en te verwyder, bied stil werking, min onderhoud, goeie skokabsorpsie tussen banddrywer en aangedrewe asse. V-bande se nadeel is hul sekere gly en kruip en daarom is dit dalk nie die beste oplossing waar sinchroniese snelhede vereis word nie. Ons het industriële, motor- en landbougordels. Voorraad standaard lengtes sowel as pasgemaakte lengtes van gordels is beskikbaar. Alle standaard V-band dwarssnitte is uit voorraad beskikbaar. Daar is tabelle waar jy onbekende parameters soos bandlengte, bandseksie (breedte en dikte) kan bereken mits jy sekere parameters van jou stelsel ken, soos dryf- en aangedrewe katroldiameters, middelafstand tussen katrolle en rotasiespoed van die katrolle. Jy kan sulke tabelle gebruik of ons vra om die regte V-riem vir jou te kies. - Positiewe dryfbande (tydband): Hierdie bande is ook plat tipe met 'n reeks tande wat eweredig gespasieer is aan die binneomtrek. Positiewe dryf- of tydbande kombineer die voordele van plat bande met die positiewe greep-eienskappe van kettings en ratte. Positiewe dryfbande toon geen gly of spoedvariasies nie. 'n Wye reeks spoedverhoudings is moontlik. Draerlaste is laag omdat hulle teen lae spanning kan werk. Hulle is egter meer vatbaar vir wanbelynings in katrolle. - Katrolle, gerwe, naaf vir bande: Verskillende tipe katrolle word gebruik met plat, geribbelde (gekartelde) en positiewe dryfbande. Ons vervaardig hulle almal. Die meeste van ons plat riem katrolle word gemaak deur yster te giet, maar staal weergawes is ook beskikbaar in verskeie rand- en naafkombinasies. Ons plat-band katrolle kan soliede, gespeke of gesplete nawe hê of ons kan vervaardig soos jy wil. Ribbe- en positiewe dryfbande is beskikbaar in 'n verskeidenheid voorraadgroottes en -breedtes. Ten minste een katrol in tydbandaandrywings moet met flens wees om die band op die aandrywing te hou. Vir lang senteraandrywingstelsels word dit aanbeveel om albei katrolle met flens te hê. Geriewe is die gegroefde wiele van katrolle en word oor die algemeen vervaardig deur yster giet, staal vorming of plastiek giet. Staalvorming is 'n geskikte proses om motor- en landbougerwe te vervaardig. Ons produseer gerwe met gereelde en diep groewe. Diepgroef-gerwe is goed geskik wanneer V-band die skeef skuins binnegaan, soos wat die geval is in kwartdraai-aandrywings. Diep groewe is ook goed geskik vir vertikale-as-aandrywings en toepassings waar vibrasie van bande 'n probleem kan wees. Ons tussenrolle katrolle is gegroefde gerwe of plat katrolle wat nie die oordrag van meganiese krag dien nie. Lepelkatrolle word meestal gebruik om gordels vas te trek. - Enkel- en veelvuldige bandaandrywings: Enkelbandaandrywings het 'n enkele groef, terwyl veelvuldige bandaandrywings veelvuldige groewe het. Deur op die toepaslike gekleurde teks hieronder te klik kan jy ons katalogusse aflaai: - Kragtransmissiebande (sluit V-bande, tydsgordels, rou randbande, toegedraaide bande en spesiale bande in) - Vervoerband - V-katrolle - Tydberekening katrolle KETTINGS EN KETTINGS: Ons kragoordragkettings het 'n paar voordele soos relatief onbeperkte asmiddelafstande, maklike montering, kompaktheid, elastisiteit onder spanning sonder gly of kruip, vermoë om onder hoë temperature te werk. Hier is die belangrikste tipes van ons kettings: - Afneembare kettings: Ons afneembare kettings word gemaak in 'n reeks groottes, steek en uiteindelike sterkte en oor die algemeen van smeebare yster of staal. Smeebare kettings word gemaak in 'n reeks groottes van 0,902 (23 mm) tot 4,063 duim (103 mm) steek en uiteindelike sterkte van 700 tot 17 000 lb/vierkante duim. Ons afneembare staalkettings word aan die ander kant gemaak in groottes van 0,904 duim (23 mm) tot ongeveer 3,00 duim (76 mm) in steek, met uiteindelike sterkte van 760 tot 5000 lb/vierkante duim._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ - Pintle Kettings: Hierdie kettings word gebruik vir swaarder vragte en effens hoër snelhede tot ongeveer 450 voet/min (2,2 m/sek). Pintle kettings is gemaak van individuele gegote skakels met volle, ronde loop einde met offset sidebars. Hierdie kettingskakels is met staalpenne gekoppel. Hierdie kettings wissel in toonhoogte van ongeveer 1,00 duim (25 mm) tot 6,00 duim (150 mm) en uiteindelike sterktes tussen 3600 tot 30 000 lb/vierkante duim. - Offset-sybalkkettings: Dit is gewild in dryfkettings van konstruksiemasjinerie. Hierdie kettings werk teen spoed tot 1000 voet/min en dra vragte na ongeveer 250 pk oor. Oor die algemeen het elke skakel twee verskuiwende systawe, een bus, een roller, een pen, 'n splitpen. - Rolkettings: Hulle is beskikbaar in hellings van 0,25 (6 mm) tot 3,00 (75 mm) duim. Die uiteindelike sterkte van enkelwydte-rolkettings wissel tussen 925 tot 130 000 lb/vierkante duim. Verskeie breedte weergawes van rolkettings is beskikbaar en dra groter krag teen hoër snelhede oor. Meerwydte rolkettings bied ook gladder aksie met verminderde geraas. Rolkettings word saamgestel uit rolskakels en penskakels. Splitpenne word gebruik in afneembare weergawe-rolkettings. Die ontwerp van rolkettingaandrywings vereis vakkundigheid. Terwyl bandaandrywings gebaseer is op lineêre snelhede, is kettingaandrywings gebaseer op die rotasiespoed van die kleiner kettingwiel, wat in die meeste installasies die aangedrewe lid is. Behalwe perdekrag-graderings en rotasiespoed, is die ontwerp van kettingaandrywings gebaseer op baie ander faktore. - Dubbelsteekkettings: Basies dieselfde as rolkettings, behalwe dat die toonhoogte twee keer so lank is. - Omgekeerde tand (stil) kettings: Hoëspoed kettings wat meestal gebruik word vir aandrywers, kragaftakkers. Omgekeerde tandkettingaandrywings kan kragte tot 1200 pk oordra en bestaan uit 'n reeks tandskakels, afwisselend saamgestel met óf penne óf 'n kombinasie van gewrigskomponente. Sentraalgeleidingketting het gidsskakels om groewe in die kettingwiel vas te maak, en die sygeleideketting het gidse om die kante van die kettingwiel in te skakel. - Kraal- of skuifkettings: Hierdie kettings word gebruik vir stadige spoedaandrywings en ook in handbewerkings. Deur op die toepaslike gekleurde teks hieronder te klik kan jy ons katalogusse aflaai: - Aandryfkettings - Vervoerkettings - Groot toonhoogte vervoerbandkettings - Rolkettings van vlekvrye staal - Hys kettings - Motorfietskettings - Landboumasjienkettings - Sprockets: Ons standaard sprockets voldoen aan ANSI-standaarde. Plaatkettingwiele is plat, naaflose kettingwiele. Ons klein en medium-grootte naaftandwiele word van staafvoorraad of smeewerk gedraai of gemaak deur 'n staafvoorraadnaaf aan 'n warmgewalste plaat te sweis. AGS-TECH Inc. kan tandwiele verskaf wat gemasjineer is van grys-yster gietstukke, gegote staal en gelaste naafkonstruksies, gesinterde poeiermetaal, gevormde of gemasjineerde plastiek. Vir gladde werking teen hoë snelhede, is behoorlike keuse van grootte van kettingwiele noodsaaklik. Ruimtebeperkings is natuurlik 'n faktor wat ons nie kan ignoreer wanneer ons 'n kettingwiel kies nie. Dit word aanbeveel dat die verhouding van drywer tot aangedrewe kettingwiele nie meer as 6:1 moet wees nie, en die kettingomhulsel op die drywer is 120 grade. Sentrumafstande tussen die kleiner en groter kettingwiele, kettinglengtes en kettingspanning moet ook volgens sommige aanbevole ingenieursberekeninge en riglyne gekies word en nie lukraak nie. Laai ons katalogusse af deur op gekleurde teks hieronder te klik: - Tandwiele en plaatwiele - Transmissiebussies - Kettingkoppeling - Kettingslotte KABELDRIFTE: Dit het in sommige gevalle hul voordele bo bande en kettingaandrywings. Kabelaandrywings kan dieselfde funksie as bande verrig en kan ook eenvoudiger en meer ekonomies wees om in sommige toepassings te implementeer. Byvoorbeeld, 'n nuwe reeks Synchromesh Cable Drives is ontwerp vir positiewe traksie om konvensionele toue, eenvoudige kabels en rataandrywings te vervang, veral in beperkte ruimtes. Die nuwe kabelaandrywing is ontwerp om hoë-presisie-posisionering te verskaf in elektroniese toerusting soos kopieermasjiene, plotters, tikmasjiene, drukkers, ….. ens. 'n Sleutelkenmerk van die nuwe kabelaandrywing is sy vermoë om in 3D-slangkonfigurasies gebruik te word wat dit moontlik maak. uiters miniatuur ontwerpe. Synchromesh-kabels kan met laer spanning gebruik word in vergelyking met toue en sodoende kragverbruik verminder. Kontak AGS-TECH vir vrae en mening oor bande, ketting- en kabelaandrywings. CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Metal and Metal Alloy Castings, Die Cast Parts, Custom Cast Parts

    Metal and Metal Alloy Castings, Metal Castings, Custom Cast Parts, Alloy Casting, Steel Precision Die Cast Parts, Brass Copper Components Manufacturing Metaal- en metaallegeringsgietsels Streng kwaliteit inspeksie van gegote metaal en allooi parts Presisie metaal giet Pasgemaakte metaal giet Gegote en gemasjineerde vervoerbedryfonderdele Presisiemetaal- en metaallegeringsgietstukke met sekondêre bewerkings - AGS-TECH Gegote dele van Grey Iron Grey Iron Casting vervaardig deur AGS-TECH Inc. Yster en staal gietstukke van AGS-TECH Inc. Presisiegietwerk van metaal en legerings - AGS-TECH Presisie gietstukke gekombineer met ander bedrywighede - AGS-TECH Giet en smee van groot dele Groot metaal gietstukke Metaalgietstukke gereed vir sekondêre bedrywighede Metaal Giet Aanleg Metaalgietbedrywighede VORIGE BLADSY

  • Industrial Servers, Database Server, File Server, Mail Server, Print

    Industrial Servers - Database Server - File Server - Mail Server - Print Server - Web Server - AGS-TECH Inc. - NM - USA Industriële bedieners Wanneer daar na kliënt-bediener argitektuur verwys word, is 'n SERVER 'n rekenaarprogram wat loop om die versoeke van ander programme te bedien, ook beskou as die ''kliënte''. Met ander woorde die ''bediener'' voer rekenaartake uit namens sy ''kliënte''. Die kliënte kan óf op dieselfde rekenaar werk óf deur die netwerk gekoppel wees. In gewilde gebruik is 'n bediener egter 'n fisiese rekenaar wat toegewy is om een of meer van hierdie dienste as gasheer te gebruik en om die behoeftes van gebruikers van die ander rekenaars op die netwerk te bedien. 'n Bediener kan 'n DATABASISBEDIENER, LêERBEDIENER, POSBEDIENER, DRUKBEDIENER, WEBBEDIENER, of anders wees, afhangende van die rekenaardiens wat dit bied. Ons bied die beste gehalte industriële bediener handelsmerke beskikbaar soos ATOP TECHNOLOGIES, KORENIX en JANZ TEC. Laai ons ATOP TECHNOLOGIES af kompakte produk brosjure (Laai ATOP Technologies-produk List 2021 af) Laai ons JANZ TEC-handelsmerk kompakte produk brosjure af Laai ons KORENIX-handelsmerk kompakte produk brosjure af Laai ons ICP DAS handelsmerk industriële kommunikasie en netwerk produkte brosjure af Laai ons ICP DAS-handelsmerk Tiny Device Server en Modbus Gateway-brosjure af Om 'n geskikte industriële graadbediener te kies, gaan asseblief na ons industriële rekenaarwinkel deur HIER te KLIK. Laai brosjure af vir ons ONTWERP VENNOOTSKAP PROGRAM DATABASIS BEDIENER: Hierdie term word gebruik om te verwys na die back-end stelsel van 'n databasis toepassing wat kliënt/bediener argitektuur gebruik. Die back-end databasisbediener voer take uit soos data-analise, databerging, datamanipulasie, data-argivering en ander nie-gebruikerspesifieke take. LêERBEDIENER: In die kliënt/bedienermodel is dit 'n rekenaar wat verantwoordelik is vir die sentrale berging en bestuur van datalêers sodat ander rekenaars op dieselfde netwerk toegang daartoe kan kry. Lêerbedieners laat gebruikers toe om inligting oor 'n netwerk te deel sonder om lêers fisies per disket of ander eksterne bergingstoestelle oor te dra. In gesofistikeerde en professionele netwerke kan 'n lêerbediener 'n toegewyde netwerkgehegte berging (NAS) toestel wees wat ook dien as 'n afgeleë hardeskyf vir ander rekenaars. Enigiemand op die netwerk kan dus lêers daarop stoor soos op hul eie hardeskyf. POSBEDIENER: 'n Posbediener, ook genoem 'n e-posbediener, is 'n rekenaar binne jou netwerk wat as jou virtuele poskantoor werk. Dit bestaan uit 'n stoorarea waar e-pos vir plaaslike gebruikers gestoor word, 'n stel gebruikergedefinieerde reëls wat bepaal hoe die posbediener moet reageer op die bestemming van 'n spesifieke boodskap, 'n databasis van gebruikersrekeninge wat die posbediener sal herken en hanteer met plaaslik, en kommunikasiemodules wat die oordrag van boodskappe na en van ander e-posbedieners en kliënte hanteer. Posbedieners is oor die algemeen ontwerp om te werk sonder handmatige ingryping tydens normale werking. DRUKBEDIENER : Dit word soms 'n drukkerbediener genoem, dit is 'n toestel wat drukkers aan kliëntrekenaars oor 'n netwerk koppel. Drukbedieners aanvaar druktake vanaf die rekenaars en stuur die take na die toepaslike drukkers. Drukbediener stel take plaaslik in tou, want werk kan vinniger opdaag as wat die drukker dit werklik kan hanteer. WEBBEDIENER: Dit is rekenaars wat webbladsye lewer en bedien. Alle webbedieners het IP-adresse en oor die algemeen domeinname. Wanneer ons die URL van 'n webwerf in ons blaaier invoer, stuur dit 'n versoek na die webbediener wie se domeinnaam die webwerf is wat ingevoer is. Die bediener haal dan die bladsy met die naam index.html en stuur dit na ons blaaier. Enige rekenaar kan in 'n webbediener verander word deur bedienersagteware te installeer en die masjien aan die internet te koppel. Daar is baie webbedienersagtewaretoepassings soos pakkette van Microsoft en Netscape. CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, FDM

    Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, Stereolithography, Polyjet, Fused Deposition Modeling, Selective Laser Sintering, FDM, SLS Byvoeging en vinnige vervaardiging In onlangse jare het ons 'n toename in die vraag na VINNIGE VERVAARDIGING of VINNIGE PROTOTIPERING gesien. Hierdie proses kan ook genoem word DESKTOP VERVAARDIGING of VRYVORM VERVAARDIGING. Basies word 'n soliede fisiese model van 'n onderdeel direk van 'n driedimensionele CAD-tekening gemaak. Ons gebruik die term ADDITIEWE VERVAARDIGING vir hierdie verskeie tegnieke waar ons onderdele in lae bou. Met behulp van geïntegreerde rekenaargedrewe hardeware en sagteware voer ons bykomende vervaardiging uit. Ons vinnige prototipering en vervaardigingstegnieke is STEREOLITOGRAFIE, POLIJET, GESIGTE-DEPOSISIE MODELLERING, SELEKTIEWE LASER SINTERING, ELEKTRONSTRAAL SMELTING, DRIE-DIMENSIONELE DRUK, DIREKTE VERVAARDIGING, VINNIGE GEREEDSKAP. Ons beveel aan dat jy hier klik omLaai ons skematiese illustrasies af van bykomende vervaardiging en vinnige vervaardigingsprosesse deur AGS-TECH Inc. Dit sal jou help om die inligting wat ons hieronder verskaf, beter te verstaan. Vinnige prototipering verskaf aan ons: 1.) Die konseptuele produkontwerp word vanuit verskillende hoeke op 'n monitor met behulp van 'n 3D / CAD-stelsel beskou. 2.) Prototipes van nie-metaal- en metaalmateriale word vervaardig en bestudeer vanuit funksionele, tegniese en estetiese aspekte. 3.) Laekoste prototipering in 'n baie kort tyd word bewerkstellig. Bykomende vervaardiging kan soos die konstruksie van 'n brood gelyk word deur individuele snye bo-op mekaar te stapel en te bind. Met ander woorde, die produk word sny vir sny vervaardig, of laag vir laag op mekaar neergesit. Die meeste onderdele kan binne ure vervaardig word. Die tegniek is goed as onderdele baie vinnig benodig word of as die benodigde hoeveelhede min is en die maak van 'n vorm en gereedskap te duur en tyd neem. Die koste van 'n onderdeel is egter duur as gevolg van die duur grondstowwe. • STEREOLITOGRAFIE : Hierdie tegniek ook afgekort as STL, is gebaseer op die uitharding en verharding van 'n vloeibare fotopolimeer tot 'n spesifieke vorm deur 'n laserstraal daarop te fokus. Die laser polimeer die fotopolimeer en genees dit. Deur die UV-laserstraal volgens die geprogrammeerde vorm langs die oppervlak van die fotopolimeermengsel te skandeer, word die deel van onder af na bo in individuele skywe gevorm wat bo-op mekaar gevorm word. Die skandering van die laserkol word baie keer herhaal om die geometrieë wat in die stelsel geprogrammeer is, te bereik. Nadat die onderdeel heeltemal vervaardig is, word dit van die platform verwyder, gevlek en ultrasonies en met alkoholbad skoongemaak. Vervolgens word dit vir 'n paar uur aan UV-bestraling blootgestel om seker te maak die polimeer is ten volle uitgehard en verhard. Om die proses op te som, word 'n platform wat in 'n fotopolimeermengsel gedoop word en 'n UV-laserstraal beheer en deur 'n servo-beheerstelsel beweeg volgens die vorm van die verlangde deel en die deel word verkry deur die polimeer laag vir laag te fotoharding. Natuurlik word die maksimum afmetings van die vervaardigde onderdeel deur die stereolitografie-toerusting bepaal. • POLYJET: Soortgelyk aan inkjet-drukwerk, het ons in polyjet agt drukkoppe wat fotopolimeer op die boubak neersit. Ultraviolet lig wat langs die strale geplaas word, genees en verhard elke laag onmiddellik. Twee materiale word in polyjet gebruik. Die eerste materiaal is vir die vervaardiging van die werklike model. Die tweede materiaal, 'n jelagtige hars, word vir ondersteuning gebruik. Beide hierdie materiale word laag vir laag neergesit en gelyktydig genees. Na die voltooiing van die model word die ondersteuningsmateriaal met 'n waterige oplossing verwyder. Harse wat gebruik word is soortgelyk aan stereolitografie (STL). Die polyjet het die volgende voordele bo stereolitografie: 1.) Dit is nie nodig om onderdele skoon te maak nie. 2.) Geen behoefte aan na-proses-uitharding nie 3.) Kleiner laagdiktes is moontlik en sodoende kry ons beter resolusie en kan fyner dele vervaardig. • GESIGTE DEPOSISIE MODELLERING: Ook afgekort as FDM, in hierdie metode beweeg 'n robot-beheerde ekstruderkop in twee hoofrigtings oor 'n tafel. Die kabel word verlaag en gelig soos nodig. Uit die opening van 'n verhitte matrys op die kop word 'n termoplastiese filament geëxtrudeer en 'n aanvanklike laag word op 'n skuimfondasie neergelê. Dit word bewerkstellig deur die ekstruderkop wat 'n voorafbepaalde pad volg. Na die aanvanklike laag word die tafel laat sak en daaropvolgende lae word bo-op mekaar neergelê. Soms wanneer 'n ingewikkelde onderdeel vervaardig word, is ondersteuningstrukture nodig sodat afsetting in sekere rigtings kan voortgaan. In hierdie gevalle word 'n ondersteuningsmateriaal geëxtrudeer met 'n minder digte spasiëring van filament op 'n laag sodat dit swakker is as die modelmateriaal. Hierdie steunstrukture kan later opgelos of afgebreek word na die voltooiing van die deel. Die afmetings van die ekstrudermatrys bepaal die dikte van die geëxtrudeerde lae. Die FDM-proses produseer dele met getrapte oppervlaktes op skuins buitevlakke. As hierdie grofheid onaanvaarbaar is, kan chemiese damppolering of 'n verhitte gereedskap gebruik word om dit glad te maak. Selfs 'n poleerwas is beskikbaar as 'n deklaagmateriaal om hierdie stappe uit te skakel en redelike geometriese toleransies te bereik. • SELEKTIEWE LASER SINTERING: Word ook as SLS aangedui, die proses is gebaseer op die sintering van 'n polimeer, keramiek of metaalpoeiers selektief in 'n voorwerp. Die onderkant van die verwerkingskamer het twee silinders: 'n Deelgeboude silinder en 'n poeiervoersilinder. Eersgenoemde word inkrementeel verlaag tot waar die gesinterde deel gevorm word en laasgenoemde word inkrementeel opgelig om poeier aan die deelgeboude silinder te verskaf deur 'n rollermeganisme. Eers word 'n dun lagie poeier in die deelgeboude silinder neergesit, dan word 'n laserstraal op daardie laag gefokus, wat 'n spesifieke dwarssnit natrek en smelt/sinter, wat dan weer stol tot 'n vaste stof. Die poeier is areas wat nie deur die laserstraal getref word nie, bly los maar ondersteun steeds die soliede gedeelte. Dan word nog 'n laag poeier neergesit en die proses herhaal baie keer om die deel te verkry. Aan die einde word die los poeierdeeltjies afgeskud. Al hierdie word uitgevoer deur 'n prosesbeheerrekenaar deur gebruik te maak van instruksies wat gegenereer word deur die 3D CAD-program van die onderdeel wat vervaardig word. Verskeie materiale soos polimere (soos ABS, PVC, poliëster), was, metale en keramiek met toepaslike polimeerbinders kan neergesit word. • ELEKTRONSTRAAL MELTING : Soortgelyk aan selektiewe lasersintering, maar gebruik elektronstraal om titaan- of kobaltchroompoeiers te smelt om prototipes in vakuum te maak. Sommige ontwikkelings is gemaak om hierdie proses op vlekvrye staal, aluminium en koperlegerings uit te voer. As die vermoeiingssterkte van die vervaardigde onderdele verhoog moet word, gebruik ons warm isostatiese persing na die vervaardiging van onderdele as 'n sekondêre proses. • DRIE-DIMENSIONELE DRUK: Word ook aangedui met 3DP, in hierdie tegniek plaas 'n drukkop 'n anorganiese bindmiddel op 'n laag nie-metaal- of metaalpoeier. 'n Suier wat die poeierbed dra, word inkrementeel laat sak en by elke stap word die bindmiddel laag vir laag neergesit en deur die bindmiddel saamgesmelt. Poeiermateriaal wat gebruik word, is polimeremengsels en vesels, gieterysand, metale. Deur verskillende bindkoppe gelyktydig en verskillende kleurbinders te gebruik, kan ons verskeie kleure verkry. Die proses is soortgelyk aan inkjet-drukwerk, maar in plaas daarvan om 'n gekleurde vel te verkry, kry ons 'n gekleurde driedimensionele voorwerp. Die dele wat geproduseer word, kan poreus wees en kan daarom sintering en metaalinfiltrasie vereis om die digtheid en sterkte daarvan te verhoog. Sintering sal die bindmiddel afbrand en die metaalpoeiers saamsmelt. Metale soos vlekvrye staal, aluminium, titanium kan gebruik word om die dele te maak en as infiltrasie materiaal gebruik ons gewoonlik koper en brons. Die skoonheid van hierdie tegniek is dat selfs ingewikkelde en bewegende samestellings baie vinnig vervaardig kan word. Byvoorbeeld 'n ratsamestelling, 'n moersleutel as 'n gereedskap kan gemaak word en sal bewegende en draaiende dele hê wat gereed is om gebruik te word. Verskillende komponente van die samestelling kan met verskillende kleure en alles in een skoot vervaardig word. Laai ons brosjure af op:Metal 3D Printing Basics • DIREKTE VERVAARDIGING en VINNIGE GEREEDSKAP: Benewens ontwerpevaluering, probleemoplossing gebruik ons vinnige prototipering vir direkte vervaardiging van produkte of direkte toepassing in produkte. Met ander woorde, vinnige prototipering kan by konvensionele prosesse geïnkorporeer word om dit beter en meer mededingend te maak. Byvoorbeeld, vinnige prototipering kan patrone en vorms produseer. Patrone van 'n smeltende en brandende polimeer wat deur vinnige prototipe-bewerkings geskep word, kan saamgestel word vir beleggingsgieting en belê word. Nog 'n voorbeeld om te noem is die gebruik van 3DP om keramiekgietdop te vervaardig en dit vir dopgietbewerkings te gebruik. Selfs spuitvorms en vorm-insetsels kan geproduseer word deur vinnige prototipering en 'n mens kan baie weke of maande se vormvervaardigingstyd bespaar. Deur slegs 'n CAD-lêer van die gewenste deel te ontleed, kan ons die gereedskapgeometrie met behulp van sagteware produseer. Hier is 'n paar van ons gewilde vinnige gereedskapmetodes: RTV (Room-Temperature Vulcanizing) MOLDING / URETHANE GIET : Die gebruik van vinnige prototipering kan gebruik word om die patroon van die verlangde deel te maak. Dan word hierdie patroon met 'n skeidingsmiddel bedek en vloeibare RTV-rubber word oor die patroon gegooi om die vormhelftes te produseer. Vervolgens word hierdie vormhelftes gebruik om vloeibare uretane te spuit. Die vormlewe is kort, net soos 0 of 30 siklusse, maar genoeg vir klein bondelproduksie. ACES (Acetal Clear Epoxy Solid) INspuitgietvorm: Deur gebruik te maak van vinnige prototiperingstegnieke soos stereolitografie, vervaardig ons spuitvorms. Hierdie vorms is skulpe met 'n oop einde om vulling met materiale soos epoksie, aluminiumgevulde epoksie of metale moontlik te maak. Weereens is die vormlewe beperk tot tiene of maksimum honderde dele. GESPUIT METAAL GEREEDSKAP PROSES: Ons gebruik vinnige prototipering en maak 'n patroon. Ons spuit 'n sink-aluminiumlegering op die patroonoppervlak en bedek dit. Die patroon met die metaalbedekking word dan in 'n fles geplaas en met 'n epoksie of aluminium gevulde epoksie gepot. Laastens word dit verwyder en deur twee sulke vormhelftes te vervaardig kry ons 'n volledige vorm vir spuitgiet. Hierdie vorms het langer lewens, in sommige gevalle, afhangende van materiaal en temperature, kan hulle dele in die duisende produseer. KEELTOOL PROSES: Hierdie tegniek kan vorms produseer met 100 000 tot 10 miljoen sikluslewens. Met behulp van vinnige prototipering vervaardig ons 'n RTV-vorm. Die vorm word volgende gevul met 'n mengsel bestaande uit A6 gereedskapstaalpoeier, wolframkarbied, polimeerbindmiddel en laat uithard. Hierdie vorm word dan verhit om die polimeer af te brand en die metaalpoeiers om te versmelt. Die volgende stap is koperinfiltrasie om die finale vorm te produseer. Indien nodig, kan sekondêre bewerkings soos bewerking en polering op die vorm uitgevoer word vir beter dimensionele akkuraatheid. _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58 CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Filters for Pneumatics Hydraulics, Treatment Components, Regulators

    Filters for Pneumatics Hydraulics - Treatment Components - Air-Preparation Units - Filtration Systems - Regulators Filters en behandelingskomponente FILTERS verwyder vuilheid, water en ander kontaminante wat die doeltreffendheid kan verminder en uiteindelik pneumatiese en hidrouliese toerusting kan vernietig. Ons filters het hoë vuilhouvermoë vir lang lewe, verbeterde vloeipaaie wat lei tot beter energiedoeltreffendheid, en sommige filters kan selfs gebruikers waarsku wanneer hulle onderhoud nodig het. BEHANDELINGSKOMPONENTE_cc781905-5cde-319 -136bad5cf58d_aan die ander kant sluit toestelle in soos reguleerders, misskeiers, droërs, smeermiddels, adsorbeerderlters wat reuke uitskakel. Beide van die rak sowel as pasgemaakte filters en behandelingskomponente kan by ons verkry word. PNEUMATIESE FILTERS en BEHANDELINGSKOMPONENTE: Repairable-inline-filters beskermers, skroewedraaiers, klein impak-lugbeskermers, skroewedraaiers en lugbeskermers. Die ligte en kompakte aluminium-eenhede kan direk voor 'n luggereedskap geïnstalleer word. Herstelbare inlynfilters verleng gereedskaplewe en verminder stilstand deur vreemde deeltjies in die lugstroom op te vang. Herstelbare inlynfilters kan ook in laedruk hidrouliese toepassings gebruik word. Ons ander Air-Preparation Units het 'n liggewig polimeerkonstruksie en gladde oppervlaktes, en is nuttig in voedsel- en verpakkingsindustrieë. Dit sluit filterkeuses van geaktiveerde koolstof in, sowel as reguleerders, smeermasjiene en ander modulêre komponente wat standaard- en pasgemaakte kombinasies toelaat. Lugvoorbereidingseenhede kan aangepas word met uitsluit- of sagtestartkleppe, verspreidingsblokke, filter-reguleerder kombinasies en ander bykomstighede. Snelklemstelsel laat gebruikers van ons filterstelsels een element uit die groep verwyder en vervang sonder om die ander uitmekaar te haal. Sommige van ons stelsels sluit filters in wat sentrifugale kragte gebruik om water en groot vaste deeltjies teen die kant van die behuising te dwing, waar hulle versamel en uiteindelik na die onderste deel van die bak neerslaan. Die lugfilter vang kleiner deeltjies op. Die eenhede sluit ook verstelbare reguleerders en smeerapparate in wat olieverspreiding met 'n verstelbare naaldklep beheer. Variasies sluit in stapelfilters en reguleerders, bak- en dreinopsies. Metaalbakke en bakskerms is nou beskikbaar vir modulêre lugvoorbereidingsprodukte, benewens standaard polikarbonaatbakke. Die metaalbakke het nylon sigbuise en hand- of outomatiese dreineer vir filters. Lugvoorbereidingseenhede kan filters, misskeiers, reguleerders en smeermiddels in verskeie kombinasies insluit. Sommige van ons modulêre eenhede sluit in drukreguleerders, aan/af- en sagtestartkleppe, filters, droërs en smeerapparate, sowel as geïntegreerde sensors vir afstandverstelbaarheid en monitering. Differensiële drukmeters waarsku gebruikers wanneer drukval 'n sekere waarde oorskry en die element moet verander word. Al ons modules kan vervang word sonder om die hele stelsel uitmekaar te haal. Sommige eenhede kan gekombineer word met sagtestart- en vinnige uitlaatkleppe vir vinnige ventilasie tydens 'n noodstop in veiligheidskritieke areas. Our Vlekvrye staal lugvoorbereidingseenhede sluit filters in met alle metaal SS 316 komponente, insluitend interne vlekvrye staal komponente. Alle deeltjiefilters gebruik digte-pak-elemente om maksimum impak, minimale drukval en lang dienslewe te verseker. Die vlekvrye staal eenhede weerstaan chemiese agteruitgang en is goed geskik vir voedsel en drank, farmaseutiese, aardgas, afvalwater-behandeling en mariene toepassings. Ons Vlekvrye staal drie-stadium filtrasiestelsel verwyder waterdamp, deeltjies en olie uit saamgeperste lug en koolwaterstofgasse in korrosiewe omgewings. Dit is ontwerp vir toepassings waar skoon en droë lug van kritieke belang is om stroomaf toerusting en sensitiewe instrumente te beskerm teen voortydige mislukking. Die drie-stadium filtrasie stelsel het twee algemene doel filters wat deeltjies en water verwyder, en 'n derde filter, 'n vlekvrye-staal coalescer, wat olie verwyder. Sommige van ons filters is vir hoëvloeitoepassings. Ons High-Flow Filters is geskik vir swaardienstoepassings wat minimum drukval vereis. Groot filterelement-oppervlaktes bied lae drukval en lang lewe, en 'n interne deflektorplaat skep 'n werveling van die lugstroom om doeltreffende water- en vuilskeiding te verseker. Ons hoëvloeifilters ontplooi bakke met groot kapasiteit wat onderhoudsbedrywighede tot die minimum beperk. Our Kompakte modulêre styl lugfilters kombineer die element en bak in een stuk, wat die vervanging van element vereenvoudig. Die eenhede is baie kleiner in vergelyking met ander en verminder ruimtevereistes. Hul bak is bedek met 'n deursigtige bakskerm, wat 360 grade omtrekmonitering moontlik maak. Die modulêre ontwerp laat eenvoudige verbinding met ander lugvoorbereidings- en behandelingskomponente toe. Die Energiedoeltreffende filters is ontwerp om drukverliese te verminder en die bedryfskoste van pneumatiese stelsels te verminder. Die behuising se "klokmond"-inlaat verskaf 'n gladde, onstuimige-vrye oorgang wat lug sonder beperking die filters laat binnedring. 'n Gladde elmboog van 90° lei lug in die filterelement in, wat turbulensie en drukverliese verminder. Sommige modelle van ons energiedoeltreffende filters sluit ook lug- en ruimtevaart-draaivinne in wat lug doeltreffend deur die filter kanaliseer; en boonste vloeiverspreiders en onderste koniese verspreiders wat turbulente-vrye vloei deur die hele media verskaf, insluitend die onderste gedeelte van die element. Dit verhoog filterwerkverrigting verder en verminder energieverbruik. Diepgeplooide elemente en spesiaal behandelde filtrasiemedia het baie veel groter filtrasie-oppervlakte in vergelyking met konvensionele toegedraaide filters en tipiese geplooide filterelemente. Die elemente verminder drukverliese en energieverbruik in hierdie filters aansienlik. HIDRAULIESE FILTERS en BEHANDELINGSKOMPONENTE: Meer as 90% van alle hidrouliese stelselfoute word deur kontaminante in die vloeistowwe veroorsaak. Selfs wanneer onmiddellike mislukkings nie voorkom nie, kan hoë kontaminasievlakke die bedryfsdoeltreffendheid drasties verlaag. Besoedeling, wat vreemde materiale, deeltjies, stowwe in 'n vloeistofstelsel is, kan as 'n gas, vloeistof of vaste stof bestaan. Hoë kontaminasievlakke versnel komponentslytasie, verminder dienslewe en verhoog instandhoudingskoste. Kontaminante kom óf van buite die stelsel binne (inname) óf word van binne gegenereer (igressie). Nuwe stelsels het dikwels besoedeling wat agterbly van vervaardigings- en monteerbedrywighede. As hulle nie gefiltreer word wanneer hulle die stroombaan binnegaan nie, sal beide die oorspronklike vloeistof en aanmaakvloeistowwe waarskynlik meer kontaminante bevat as wat die stelsel kan verdra. Die meeste stelsels neem kontaminante in deur komponente soos ondoeltreffende lugasemings en verslete silinderstangseëls tydens werking. Besoedeling in die lug kan toegang verkry tydens roetine diens of instandhouding, wrywing en hitte kan ook intern gegenereerde kontaminasie veroorsaak. Tel hoëgehalte-hidrouliese filters van AGS-TECH op om te help om jou hidrouliese vloeistofreservoir veilig te hou teen partikel- en waterdampskade. Koop by ons en jy sal hidrouliese opdraai-filterkoppe met 'n verskeidenheid filtergraderings vind. U kan ons vertrou om u van hoë gehalte hidrouliese filters te voorsien om u te help om u stelsels glad te laat werk. AGS-TECH kan jou help om die korrekte filters te kies wat die optimale skoonheidsoplossing vir jou hidrouliese stelsel sal bied. Ons verskaf verskillende tipes hidrouliese filters: • Suigfilters • Retourlynfilters • Omseil filterstelsels • Drukfilters • Vullers en asemhalings • Filter elemente Ons verskaf ook wisselelemente teen mededingende pryse en ekwivalente of beter kwaliteit in vergelyking met die OEM se oorspronklik geïnstalleerde hidrouliese filterelemente. AGS-TECH Inc. kan ook die aanwysers verskaf wat 'n stelsel se kontaminasievlakke monitor. Besoedelingsaanwysers verseker dat ons kliënte die netheid van hul hidrouliese stelsels en hul filterdoeltreffendheid en toestand kan handhaaf. Suigfilters: Die suigfilters bied beskerming van die hidrouliese pompe teen deeltjies groter as 10 mikron. Suigfilters is nuttig as daar enige waarskynlikheid van pompskade is as gevolg van groter deeltjies of stukke vuil. Dit kan voorkom wanneer dit moeilik is om die tenk skoon te maak of as verskeie hidrouliese stelsels dieselfde tenk vir olietoevoer gebruik. Kenmerke van suigfilters is hul lae koste, diensprobleme, omdat montering onder vloeistofvlak is, graad van filtrasie wat growwe filtrasie is, 25 tot 90 mikron met behulp van vlekvrye staal filtermaas, 10 mikron met papier, 10 tot 25 mikron met glasvesel, hulle is toegerus met bypass-terugkleppe en het baie lae openingsdruk. Druklynfilters: Daar word ook na verwys as 'n hoëdrukfilters en word die meeste in 'n hidrouliese stelsel gebruik. Druklynfilters is ook toegerus met bypass-terugkleppe. Wanneer druklynfilters direk in die agterkant van pompe geïnstalleer word, dien dit as die hooffilters vir die volledige vloei en beskerm hidrouliese komponente teen slytasie. Kenmerke van druklynfilters is hul medium koste, hoë graad van filtrasie, maklike gebruik van verstopingsaanwysers, hul graad van filtrasie wat die beste vlak is, 25 tot 660 mikron met behulp van vlekvrye staal filtermaas, 1 tot 20 mikron met behulp van papier / glasvesel en poliëster, hulle is toegerus met bypass-terugkleppe wat teen 7 bar (maksimum) oopmaak. Druklynfilters dien as veiligheidsfilters wanneer dit voor 'n bedreigde komponent soos 'n servobeheerklep geïnstalleer word. Om maksimum funksionaliteit van hierdie kritieke komponente te verseker, is die normale praktyk dat die druklynveiligheidsfilter so na as moontlik aan die komponent wat dit beskerm aangebring moet word. Retourlynfilters: Byna elke hidrouliese stelsel gebruik terugvoerlynfilters wat ontwerp is om direk op die tenkdeksel te monteer. Daarom kan jy maklik filterelement(e) vervang wanneer nodig. Gebruikers kies terugvoerlynfilter gebaseer op die maksimum vloei van die hidrouliese stelsel. Kenmerke van 'n retourlynfilter is hul lae koste, gemak van diens, geen stilstand nie omdat dit dupleksfilters insluit, hul graad van fyn filtrasie, 40 tot 90 mikron met vlekvrye staal filtermaas, 10 mikron met filtreerpapier, 10 tot 25 mikron met glasvesel, terugvoerlynfilters is toegerus met 'n omleiding-terugklep wat oopmaak teen 2 bar (maksimum). Omleidingfiltrering: Hidroliese stelsels gebruik omleidingfilters as hoofvloeifilters, dws stelselfilters of werkende filters. Hierdie stelsels bestaan oor die algemeen uit omleidingseenhede kompleet met pompe, filters en olieverkoelers. Bypassfilters word ook in mobiele hidroulika gebruik en is aan die drukkant van die stelsel gekoppel. Vloeibeheerkleppe verseker konstante vloei met laevloei-pulsasies. Kenmerke van verbyvloeifilters is hul hoë koste, hoë opbrengste as gevolg van verbeterde komponentleeftyd en verlangsaming van die verouderingsproses van die hidrouliese vloeistowwe, baie hoë graad van filtrasie rondom 0,5 mikron, slikverwydering uit die vloeistof, vloei deur verbyvloeifilters is heeltemal gratis van drukskokke, moontlikheid van vanlyn filtrasie. Met 0,5 mikron filtrasievermoë, laat verbyvloeifilters baie digte hidrouliese filtrasie toe deur selfs die kleinste vuildeeltjies te verwyder. Slik sou andersins die middels, wat by die hidrouliese olie gevoeg word, afbreek om 'n beskermende laag vir die bewegende dele van die stelsel te vorm. Vullers en asemhalings: Breathers of vullers word gebruik wanneer die lug saamgepers of uitsit as gevolg van toenemende/dalende vlakke van vloeistof in die tenk. Die funksie van 'n asemhaler is om die lug wat in en uit die tenk vloei, te filter. Asemhalings kan ontwerp word om as vullers te werk. Asemhalings word tans as die belangrikste komponente vir filtrasie in hidrouliese stelsels beskou. 'n Groot hoeveelheid omgewingsbesoedeling kom hidrouliese stelsels binne deur lae kwaliteit ventilasie toestelle. Ander maatreëls, soos die druk van olietenks, is oor die algemeen onekonomies in vergelyking met die hoogs doeltreffende blaaskans wat ons het. Kontaminasie-aanwysers: Die graad van filtrasie bepaal die vlak van kontaminasie in filters. Besoedelingsaanwysers kan die vlak van kontaminasie in filters bepaal. Besoedelingsaanwysers bestaan uit 'n sensor en waarskuwingstoestel. Oor die algemeen gaan die hidrouliese vloeistof die inlaat van die filter binne, gaan deur die filterelement en verlaat die filter deur die uitlaat. Soos die vloeistof deur die filterelement beweeg, word onsuiwerhede aan die buitekant van die element neergesit. Met ophopende afsettings word 'n differensiële druk opgebou tussen die inlaat en uitlaat van die filter. Die druk word oor die besoedelingsaanwyser-skakelaar waargeneem en aktiveer 'n waarskuwingstoestel soos flikkerligte. Wanneer waarskuwingsein waargeneem of gehoor word, word die hidrouliese pomp gestop en die filter gediens, skoongemaak of vervang. Filters met 'n filtrasiegraad van 1 mikron is meer kwesbaar vir verstopping as filters met 'n filtrasiegraad van 10 mikron. Klik asseblief op die gemerkte teks hieronder om ons produkbrosjures vir pneumatiese filters af te laai: - Pneumatiese filters CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE MEET

  • Test Equipment for Textiles Testing

    Test Equipment for Textiles Testing, Air Permeability Tester, Elmendorf Tearing Tester, Rubbing Fastness Tester for Textile, Spray Rate Tester Elektroniese toetsers Met die term ELEKTRONIESE TOETERS verwys ons na toetstoerusting wat hoofsaaklik gebruik word vir die toets, inspeksie en ontleding van elektriese en elektroniese komponente en stelsels. Ons bied die gewildste in die bedryf: KRAGTOESTELLE EN SIGNAANLEKKER-TOESTELLE: KRAGVOORSIENING, SIGNAANLEKKER, FREKWENSIESINTETISER, FUNKSIEOPWEKKER, DIGITALE PATROONGENERATOR, PULSGENERATOR, SIGNAANLUITER METERS: DIGITALE MULTIMETERS, LCR METER, EMF METER, KAPASITANSIEMETER, BRUGINSTRUMENT, KLEMMETER, GAUSSMETER / TESLAMETER/ MAGNETOMETER, GRONDWEERSTANDMETER ONTLEDERS: OSCILLOSKOPE, LOGIESE ANALISEERDER, SPEKTRUM ANALISEERDER, PROTOKOL ANALISEERDER, VEKTOR SINAAL ANALIZER, TYDSDOMAIN REFLECTOMETER, HALFGELEIERKURWE TRACER, NETWERK ANALIZER, FASE FASESTERROTASIE, Vir besonderhede en ander soortgelyke toerusting, besoek asseblief ons toerustingwebwerf: http://www.sourceindustrialsupply.com Kom ons gaan kortliks oor sommige van hierdie toerusting wat in alledaagse gebruik deur die bedryf heen: Die elektriese kragtoevoer wat ons vir metrologiese doeleindes verskaf, is diskrete, bank- en alleenstaande toestelle. Die VERSTELBARE GEGULEERDE ELEKTRIESE KRAGVOEDINGE is van die gewildstes, omdat hul uitsetwaardes aangepas kan word en hul uitsetspanning of stroom konstant gehandhaaf word selfs al is daar variasies in insetspanning of lasstroom. GEÏSOLEERDE KRAGBEVOERINGS het kraguitsette wat elektries onafhanklik is van hul kraginsette. Afhangende van hul kragomskakelingsmetode, is daar LINEÊRE en SKAKELKRAGVOEDRAAD. Die lineêre kragbronne verwerk die insetkrag direk met al hul aktiewe kragomskakelingskomponente wat in die lineêre streke werk, terwyl die skakelkragbronne komponente het wat hoofsaaklik in nie-lineêre modusse (soos transistors) werk en krag omskakel na AC of DC pulse voor verwerking. Skakelkragbronne is oor die algemeen meer doeltreffend as lineêre bronne omdat hulle minder krag verloor as gevolg van korter tye wat hul komponente in die lineêre bedryfstreke spandeer. Afhangende van toepassing, word 'n GS- of AC-krag gebruik. Ander gewilde toestelle is PROGRAMMEERBARE KRAGVERVOER, waar spanning, stroom of frekwensie op afstand beheer kan word deur 'n analoog inset of digitale koppelvlak soos 'n RS232 of GPIB. Baie van hulle het 'n integrale mikrorekenaar om die bedrywighede te monitor en te beheer. Sulke instrumente is noodsaaklik vir outomatiese toetsdoeleindes. Sommige elektroniese kragbronne gebruik stroombeperking in plaas daarvan om krag af te sny wanneer dit oorlaai word. Elektroniese beperking word algemeen gebruik op laboratoriumbank tipe instrumente. SIGNAL GENERATORS is nog 'n wyd gebruikte instrument in laboratorium en industrie, wat herhalende of nie-herhalende analoog of digitale seine genereer. Alternatiewelik word hulle ook genoem FUNKSIE GENERATORS, DIGITAL PATROON GENERATORS of FREKWENSIE GENERATORS. Funksie-opwekkers genereer eenvoudige herhalende golfvorms soos sinusgolwe, stappulse, vierkantige en driehoekige en arbitrêre golfvorms. Met arbitrêre golfvormopwekkers kan die gebruiker arbitrêre golfvorms genereer, binne gepubliseerde grense van frekwensiereeks, akkuraatheid en uitsetvlak. Anders as funksie-opwekkers, wat beperk is tot 'n eenvoudige stel golfvorms, laat 'n arbitrêre golfvormgenerator die gebruiker toe om 'n brongolfvorm op 'n verskeidenheid verskillende maniere te spesifiseer. RF- en MIKROGOLFSEINGENERATORS word gebruik vir die toets van komponente, ontvangers en stelsels in toepassings soos sellulêre kommunikasie, WiFi, GPS, uitsaaiwese, satellietkommunikasie en radars. RF-seingenerators werk oor die algemeen tussen 'n paar kHz tot 6 GHz, terwyl mikrogolfseingenerators binne 'n baie wyer frekwensiereeks werk, van minder as 1 MHz tot minstens 20 GHz en selfs tot honderde GHz-reekse met spesiale hardeware. RF- en mikrogolfseingenerators kan verder geklassifiseer word as analoog- of vektorseingenerators. OUDIO-FREKWENSIE SEIN GENERATORS genereer seine in die oudio-frekwensie reeks en hoër. Hulle het elektroniese laboratoriumtoepassings wat die frekwensierespons van oudiotoerusting nagaan. VEKTOR SEIN GENERATORS, wat soms ook na verwys word as DIGITALE SIGNAL GENERATORS is in staat om digitaal gemoduleerde radioseine te genereer. Vektorseingenerators kan seine genereer gebaseer op industriestandaarde soos GSM, W-CDMA (UMTS) en Wi-Fi (IEEE 802.11). LOGIESE SIGNAL GENERATORS word ook genoem DIGITALE PATROON GENERATOR. Hierdie kragopwekkers produseer logiese tipes seine, dit is logika 1'e en 0'e in die vorm van konvensionele spanningsvlakke. Logika seingenerators word gebruik as stimulusbronne vir funksionele validering en toetsing van digitale geïntegreerde stroombane en ingebedde stelsels. Die toestelle hierbo genoem is vir algemene gebruik. Daar is egter baie ander seingenerators wat ontwerp is vir persoonlike spesifieke toepassings. 'N SIGNAL INJEKTOR is 'n baie nuttige en vinnige probleemopsporing-instrument vir seinopsporing in 'n stroombaan. Tegnici kan die foutiewe stadium van 'n toestel soos 'n radio-ontvanger baie vinnig bepaal. Die seininspuiter kan op die luidsprekeruitset toegepas word, en as die sein hoorbaar is kan mens na die voorafgaande stadium van die stroombaan beweeg. In hierdie geval 'n klankversterker, en as die ingespuite sein weer gehoor word, kan 'n mens die seininspuiting teen die fases van die stroombaan op beweeg totdat die sein nie meer hoorbaar is nie. Dit sal die doel dien om die ligging van die probleem op te spoor. 'N MULTIMETER is 'n elektroniese meetinstrument wat verskeie meetfunksies in een eenheid kombineer. Oor die algemeen meet multimeters spanning, stroom en weerstand. Beide digitale en analoog weergawe is beskikbaar. Ons bied draagbare hand-held multimeter-eenhede sowel as laboratorium-graad modelle met gesertifiseerde kalibrasie. Moderne multimeters kan baie parameters meet soos: Spanning (beide AC / DC), in volt, Stroom (beide AC / DC), in ampère, Weerstand in ohm. Daarbenewens meet sommige multimeters: Kapasitansie in farads, Geleiding in siemens, desibels, dienssiklus as 'n persentasie, frekwensie in hertz, induktansie in henries, temperatuur in grade Celsius of Fahrenheit, met behulp van 'n temperatuurtoetssonde. Sommige multimeters sluit ook in: Kontinuïteitstoetser; klink wanneer 'n stroombaan gelei word, Diodes (meet voorwaartse daling van diode-aansluitings), Transistors (meet stroomwins en ander parameters), batterykontrolefunksie, ligvlakmeetfunksie, suur- en alkaliniteit (pH)-meetfunksie en relatiewe humiditeit-meetfunksie. Moderne multimeters is dikwels digitaal. Moderne digitale multimeters het dikwels 'n ingeboude rekenaar om hulle baie kragtige instrumente in metrologie en toetsing te maak. Hulle bevat kenmerke soos:: •Outobereik, wat die korrekte reeks kies vir die hoeveelheid wat getoets word sodat die mees betekenisvolle syfers gewys word. •Outo-polariteit vir gelykstroomlesings, wys of die toegepaste spanning positief of negatief is. •Sample en hou, wat die mees onlangse lesing sal grendel vir ondersoek nadat die instrument verwyder is van die stroombaan wat getoets word. •Stroombeperkte toetse vir spanningsval oor halfgeleieraansluitings. Alhoewel dit nie 'n plaasvervanger vir 'n transistortoetser is nie, vergemaklik hierdie kenmerk van digitale multimeters die toets van diodes en transistors. •'n Staafgrafiekvoorstelling van die hoeveelheid wat getoets word vir beter visualisering van vinnige veranderinge in gemete waardes. •'n Lae-bandwydte ossilloskoop. • Motorstroombaantoetsers met toetse vir motortydsberekening en stilstaanseine. •Data-verkrygingsfunksie om maksimum en minimum lesings oor 'n gegewe tydperk aan te teken, en om 'n aantal monsters met vaste intervalle te neem. •'n Gekombineerde LCR meter. Sommige multimeters kan met rekenaars gekoppel word, terwyl sommige metings kan stoor en dit op 'n rekenaar kan oplaai. Nog 'n baie nuttige hulpmiddel, 'n LCR METER is 'n metrologie-instrument om die induktansie (L), kapasitansie (C) en weerstand (R) van 'n komponent te meet. Die impedansie word intern gemeet en omgeskakel vir vertoon na die ooreenstemmende kapasitansie- of induktansiewaarde. Lesings sal redelik akkuraat wees as die kapasitor of induktor wat getoets word nie 'n beduidende weerstandskomponent van impedansie het nie. Gevorderde LCR-meters meet ware induktansie en kapasitansie, en ook die ekwivalente reeksweerstand van kapasitors en die Q-faktor van induktiewe komponente. Die toestel wat getoets word, word aan 'n WS-spanningsbron onderwerp en die meter meet die spanning oor en die stroom deur die getoetste toestel. Uit die verhouding van spanning tot stroom kan die meter die impedansie bepaal. Die fasehoek tussen die spanning en stroom word ook in sommige instrumente gemeet. In kombinasie met die impedansie kan die ekwivalente kapasitansie of induktansie, en weerstand, van die toestel wat getoets is, bereken en vertoon word. LCR-meters het kiesbare toetsfrekwensies van 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz en 100 kHz. Benchtop LCR-meters het tipies kiesbare toetsfrekwensies van meer as 100 kHz. Hulle sluit dikwels moontlikhede in om 'n GS-spanning of stroom op die WS-meetsein te plaas. Terwyl sommige meters die moontlikheid bied om hierdie GS-spannings of -strome ekstern te voorsien, voorsien ander toestelle hulle intern. 'n EMF METER is 'n toets- en metrologie-instrument vir die meet van elektromagnetiese velde (EMK). Die meerderheid van hulle meet die elektromagnetiese stralingsvloeidigtheid (GS-velde) of die verandering in 'n elektromagnetiese veld oor tyd (WS-velde). Daar is enkel-as en drie-as instrument weergawes. Enkel-as meters kos minder as drie-as meters, maar neem langer om 'n toets te voltooi omdat die meter net een dimensie van die veld meet. Enkelas EMF-meters moet gekantel en op al drie asse gedraai word om 'n meting te voltooi. Aan die ander kant meet drie-as meters al drie asse gelyktydig, maar is duurder. 'n EMF-meter kan WS-elektromagnetiese velde meet, wat afkomstig is van bronne soos elektriese bedrading, terwyl GAUSSMETERS / TESLAMETERS of MAGNETOMETERS GS-velde meet wat vrygestel word van bronne waar gelykstroom teenwoordig is. Die meerderheid EMF-meters is gekalibreer om 50 en 60 Hz-wisselvelde te meet wat ooreenstem met die frekwensie van Amerikaanse en Europese hoofstroom-elektrisiteit. Daar is ander meters wat velde kan meet wat wissel teen so laag as 20 Hz. EMF-metings kan breëband wees oor 'n wye reeks frekwensies of frekwensie-selektiewe monitering slegs die frekwensiereeks van belang. 'N KAPASITANSIEMETER is 'n toetstoerusting wat gebruik word om kapasitansie van meestal diskrete kapasitors te meet. Sommige meters vertoon slegs die kapasitansie, terwyl ander ook lekkasie, ekwivalente reeksweerstand en induktansie vertoon. Hoër-end toetsinstrumente gebruik tegnieke soos die invoeging van die kapasitor-onder-toets in 'n brugkring. Deur die waardes van die ander bene in die brug te verander om die brug in balans te bring, word die waarde van die onbekende kapasitor bepaal. Hierdie metode verseker groter akkuraatheid. Die brug kan ook in staat wees om serieweerstand en induktansie te meet. Kapasitors oor 'n reeks van picofarads tot farads kan gemeet word. Brugkringe meet nie lekstroom nie, maar 'n GS-voorspanning kan toegepas word en die lekkasie direk gemeet word. Baie BRUG-INSTRUMENTE kan aan rekenaars gekoppel word en data-uitruiling word gemaak om lesings af te laai of om die brug ekstern te beheer. Sulke bruginstrumente bied ook go / no go-toetsing vir outomatisering van toetse in 'n vinnige produksie- en kwaliteitbeheer-omgewing. Nog 'n ander toetsinstrument, 'n KLEMMETER, is 'n elektriese toetser wat 'n voltmeter met 'n klemtipe stroommeter kombineer. Die meeste moderne weergawes van klemmeters is digitaal. Moderne klemmeters het die meeste van die basiese funksies van 'n digitale multimeter, maar met die bykomende kenmerk van 'n stroomtransformator wat in die produk ingebou is. Wanneer jy die instrument se "kake" om 'n geleier wat 'n groot wisselstroom dra vasklem, word daardie stroom deur die kake gekoppel, soortgelyk aan die ysterkern van 'n kragtransformator, en in 'n sekondêre wikkeling wat oor die shunt van die meter se inset verbind is. , die beginsel van werking lyk baie soos dié van 'n transformator. ’n Baie kleiner stroom word aan die meter se inset gelewer as gevolg van die verhouding van die aantal sekondêre windings tot die aantal primêre windings wat om die kern gedraai word. Die primêre word verteenwoordig deur die een geleier waarom die kake vasgeklem is. As die sekondêre 1000 windings het, dan is die sekondêre stroom 1/1000 van die stroom wat in die primêre vloei, of in hierdie geval die geleier wat gemeet word. Dus, 1 ampère stroom in die geleier wat gemeet word, sal 0,001 ampère stroom by die inset van die meter produseer. Met klemmeters kan baie groter strome maklik gemeet word deur die aantal draaie in die sekondêre wikkeling te vermeerder. Soos met die meeste van ons toetstoerusting, bied gevorderde klemmeters aantekenvermoë. GRONDWEERSTANDTOETERS word gebruik om die aardelektrodes en die grondweerstand te toets. Die instrumentvereistes hang af van die reeks toepassings. Moderne klem-op-grondtoetsinstrumente vereenvoudig grondlustoetsing en maak nie-indringende lekstroommetings moontlik. Onder die ONTLEDERS wat ons verkoop, is OSCILLOSKOPE sonder twyfel een van die mees gebruikte toerusting. 'n Ossilloskoop, ook genoem 'n OSCILLOGRAF, is 'n tipe elektroniese toetsinstrument wat waarneming van voortdurend wisselende seinspannings moontlik maak as 'n tweedimensionele plot van een of meer seine as 'n funksie van tyd. Nie-elektriese seine soos klank en vibrasie kan ook na spanning omgeskakel word en op ossilloskope vertoon word. Ossilloskope word gebruik om die verandering van 'n elektriese sein oor tyd waar te neem, die spanning en tyd beskryf 'n vorm wat voortdurend teen 'n gekalibreerde skaal geteken word. Waarneming en ontleding van die golfvorm openbaar ons eienskappe soos amplitude, frekwensie, tydinterval, stygtyd en vervorming. Ossilloskope kan verstel word sodat herhalende seine as 'n aaneenlopende vorm op die skerm waargeneem kan word. Baie ossilloskope het stoorfunksie wat dit moontlik maak om enkele gebeurtenisse deur die instrument vas te vang en vir 'n relatief lang tyd vertoon te word. Dit stel ons in staat om gebeure te vinnig waar te neem om direk waarneembaar te wees. Moderne ossilloskope is liggewig, kompakte en draagbare instrumente. Daar is ook miniatuur battery-aangedrewe instrumente vir velddienstoepassings. Laboratorium graad ossilloskope is oor die algemeen bank-top toestelle. Daar is 'n groot verskeidenheid probes en insetkabels vir gebruik met ossilloskope. Kontak ons asseblief indien u advies benodig oor watter een om in u aansoek te gebruik. Ossilloskope met twee vertikale insette word dubbelspoor-ossilloskope genoem. Deur 'n enkelstraal CRT te gebruik, vermenigvuldig hulle die insette, en wissel gewoonlik vinnig genoeg tussen hulle om twee spore blykbaar gelyktydig te vertoon. Daar is ook ossilloskope met meer spore; vier insette is algemeen onder hierdie. Sommige multi-spoor ossilloskope gebruik die eksterne sneller-invoer as 'n opsionele vertikale inset, en sommige het derde en vierde kanale met slegs minimale kontroles. Moderne ossilloskope het verskeie insette vir spanning, en kan dus gebruik word om een wisselende spanning teenoor 'n ander te plot. Dit word byvoorbeeld gebruik vir die grafiek van IV-krommes (stroom teenoor spanning eienskappe) vir komponente soos diodes. Vir hoë frekwensies en met vinnige digitale seine moet die bandwydte van die vertikale versterkers en steekproeftempo hoog genoeg wees. Vir algemene gebruik is 'n bandwydte van ten minste 100 MHz gewoonlik voldoende. 'n Veel laer bandwydte is slegs voldoende vir oudiofrekwensietoepassings. Nuttige omvang van vee is van een sekonde tot 100 nanosekondes, met toepaslike sneller- en veegvertraging. 'n Goed ontwerpte, stabiele snellerkring is nodig vir 'n bestendige vertoning. Die kwaliteit van die snellerkring is die sleutel vir goeie ossilloskope. Nog 'n belangrike seleksiekriteria is die monstergeheue diepte en monstertempo. Moderne DSO's op basiese vlak het nou 1 MB of meer voorbeeldgeheue per kanaal. Dikwels word hierdie monstergeheue tussen kanale gedeel, en kan soms slegs ten volle beskikbaar wees teen laer monstertempo's. Teen die hoogste monstertempo's kan die geheue beperk word tot 'n paar 10'e KB. Enige moderne ''intydse'' monstertempo DSO sal tipies 5-10 keer die insetbandwydte in monstertempo hê. Dus sal 'n 100 MHz bandwydte DSO 500 Ms/s - 1 Gs/s monstertempo hê. Heelwat verhoogde monstertempo's het die vertoon van verkeerde seine wat soms in die eerste generasie digitale bestek voorkom, grootliks uitgeskakel. Die meeste moderne ossilloskope verskaf een of meer eksterne koppelvlakke of busse soos GPIB, Ethernet, seriële poort en USB om afstandinstrumentbeheer deur eksterne sagteware moontlik te maak. Hier is 'n lys van verskillende ossilloskooptipes: CATHODE RAY OSCILLOSCOOP DUBBELSTRAAL OSCILLOSKOOP ANALOGE STOOR OSCILLOSCOOP DIGITALE OSCILLOSKOPE GEMENGDE-SEIN OSCILLOSKOPE HANDHOUDE OSCILLOSKOPE PC-GEBASEERDE OSCILLOSKOPE 'N LOGIESE ONTLEDER is 'n instrument wat veelvuldige seine van 'n digitale stelsel of digitale stroombaan vasvang en vertoon. 'n Logika-ontleder kan die vasgelegde data omskakel in tydsberekeningsdiagramme, protokoldekodes, staatmasjienspore, samestellingstaal. Logika-ontleders het gevorderde snellervermoëns en is nuttig wanneer die gebruiker die tydsberekeningsverwantskappe tussen baie seine in 'n digitale stelsel moet sien. MODULÊRE LOGIESE ONTLEDERS bestaan uit beide 'n onderstel of hoofraam en logika ontleder modules. Die onderstel of hoofraam bevat die vertoning, kontroles, beheerrekenaar en veelvuldige gleuwe waarin die data-vaslegging hardeware geïnstalleer is. Elke module het 'n spesifieke aantal kanale, en verskeie modules kan gekombineer word om 'n baie hoë kanaaltelling te verkry. Die vermoë om veelvuldige modules te kombineer om 'n hoë kanaaltelling te verkry en die algemeen hoër werkverrigting van modulêre logika-ontleders maak hulle duurder. Vir die baie hoë-end modulêre logika-ontleders, moet die gebruikers dalk hul eie gasheerrekenaar voorsien of 'n ingeboude beheerder koop wat versoenbaar is met die stelsel. DRAAGBARE LOGIESE ONTLEDERS integreer alles in 'n enkele pakket, met opsies wat by die fabriek geïnstalleer is. Hulle het oor die algemeen laer werkverrigting as modulêre, maar is ekonomiese metrologie-instrumente vir algemene doelontfouting. In PC-GEBASEERDE LOGIESE ONTLEDERS koppel die hardeware aan 'n rekenaar deur 'n USB- of Ethernet-verbinding en stuur die vasgelegde seine oor na die sagteware op die rekenaar. Hierdie toestelle is oor die algemeen baie kleiner en goedkoper omdat hulle gebruik maak van 'n persoonlike rekenaar se bestaande sleutelbord, skerm en SVE. Logika ontleders kan geaktiveer word op 'n ingewikkelde reeks digitale gebeure, en dan groot hoeveelhede digitale data van die stelsels wat getoets word vasvang. Vandag word gespesialiseerde verbindings gebruik. Die evolusie van logika-ontleder-probes het gelei tot 'n gemeenskaplike voetspoor wat verskeie verskaffers ondersteun, wat ekstra vryheid aan eindgebruikers bied: Connectorlose tegnologie wat aangebied word as verskeie verskaffer-spesifieke handelsname soos Compression Probing; Sagte aanraking; D-Max word gebruik. Hierdie probes bied 'n duursame, betroubare meganiese en elektriese verbinding tussen die sonde en die stroombaanbord. 'N SPEKTRUMANALISEERDER meet die grootte van 'n insetsein teenoor frekwensie binne die volle frekwensiegebied van die instrument. Die primêre gebruik is om die krag van die spektrum van seine te meet. Daar is ook optiese en akoestiese spektrumontleders, maar hier sal ons slegs elektroniese ontleders bespreek wat elektriese insetseine meet en ontleed. Die spektra verkry vanaf elektriese seine verskaf vir ons inligting oor frekwensie, drywing, harmonieke, bandwydte ... ens. Die frekwensie word op die horisontale as vertoon en die seinamplitude op die vertikale. Spektrumontleders word wyd in die elektroniese industrie gebruik vir die ontledings van die frekwensiespektrum van radiofrekwensie-, RF- en oudioseine. As ons na die spektrum van 'n sein kyk, is ons in staat om elemente van die sein te openbaar, en die werkverrigting van die stroombaan wat hulle produseer. Spektrumontleders is in staat om 'n groot verskeidenheid metings te maak. As ons kyk na die metodes wat gebruik word om die spektrum van 'n sein te verkry, kan ons die tipes spektrumanaliseerder kategoriseer. - 'N SWEPT-TUNED SPEKTRUM ANALIZER gebruik 'n superheterodyne ontvanger om 'n gedeelte van die insetseinspektrum (met 'n spanningbeheerde ossillator en 'n menger) af te omskakel na die middelfrekwensie van 'n banddeurlaatfilter. Met 'n superheterodyne-argitektuur word die spanningsbeheerde ossillator deur 'n reeks frekwensies gevee, wat voordeel trek uit die volle frekwensiereeks van die instrument. Geswaaide spektrumontleders stam van radio-ontvangers af. Daarom is sweep-tuned analiseerders óf ingestel-filter analiseerders (analoog aan 'n TRF radio) óf superheterodyne ontleders. Om die waarheid te sê, in hul eenvoudigste vorm kan jy aan 'n sweep-tuned spektrum analiseerder dink as 'n frekwensie-selektiewe voltmeter met 'n frekwensiereeks wat outomaties ingestel (gevee) word. Dit is in wese 'n frekwensie-selektiewe, piek-reagerende voltmeter wat gekalibreer is om die rms-waarde van 'n sinusgolf te vertoon. Die spektrumanaliseerder kan die individuele frekwensiekomponente wys waaruit 'n komplekse sein bestaan. Dit verskaf egter nie fase-inligting nie, slegs grootte-inligting. Moderne sweep-tuned ontleders (veral superheterodyne ontleders) is presisietoestelle wat 'n wye verskeidenheid metings kan maak. Hulle word egter hoofsaaklik gebruik om bestendige- of herhalende seine te meet omdat hulle nie alle frekwensies in 'n gegewe span gelyktydig kan evalueer nie. Die vermoë om alle frekwensies gelyktydig te evalueer is moontlik met slegs die intydse ontleders. - INRETYDSE SPEKTRUMANALISEERDERS: 'n FFT-SPEKTRUMANALISEERDER bereken die diskrete Fourier-transformasie (DFT), 'n wiskundige proses wat 'n golfvorm omskep in die komponente van sy frekwensiespektrum, van die insetsein. Die Fourier of FFT spektrum ontleder is nog 'n intydse spektrum ontleder implementering. Die Fourier-ontleder gebruik digitale seinverwerking om die insetsein te monster en dit om te skakel na die frekwensiedomein. Hierdie omskakeling word gedoen met behulp van die Fast Fourier Transform (FFT). Die FFT is 'n implementering van die Diskrete Fourier Transform, die wiskundige algoritme wat gebruik word om data van die tyddomein na die frekwensiedomein te transformeer. Nog 'n tipe intydse spektrum ontleders, naamlik die PARALLEL FILTER ANALIZERS kombineer verskeie banddeurlaatfilters, elk met 'n ander banddeurlaatfrekwensie. Elke filter bly te alle tye aan die inset gekoppel. Na 'n aanvanklike afsaktyd kan die parallelfilterontleder alle seine binne die meetbereik van die ontleder onmiddellik opspoor en vertoon. Daarom bied die parallelfilterontleder intydse seinanalise. Parallelle filter ontleder is vinnig, dit meet verbygaande en tyd-variante seine. Die frekwensie-resolusie van 'n parallelfilter-ontleder is egter baie laer as die meeste sweep-tuned analiseerders, omdat die resolusie bepaal word deur die breedte van die banddeurlaatfilters. Om fyn resolusie oor 'n groot frekwensiereeks te kry, sal jy baie baie individuele filters nodig hê, wat dit duur en kompleks maak. Dit is hoekom die meeste parallelfilterontleders, behalwe die eenvoudigstes in die mark, duur is. - VEKTOR SIGNAALANALISE (VSA) : In die verlede het sweep-tuned en superheterodyne spektrum analiseerders wye frekwensiereekse gedek van oudio, deur mikrogolf, tot millimeterfrekwensies. Daarbenewens het digitale seinverwerking (DSP) intensiewe vinnige Fourier transform (FFT) ontleders hoë resolusie spektrum en netwerk analise verskaf, maar was beperk tot lae frekwensies as gevolg van die grense van analoog-na-digitaal omskakeling en seinverwerkingstegnologieë. Vandag se wye-bandwydte, vektor-gemoduleerde, tyd-varierende seine baat grootliks by die vermoëns van FFT-analise en ander DSP-tegnieke. Vektorseinontleders kombineer superheterodyne-tegnologie met hoëspoed-ADC's en ander DSP-tegnologieë om vinnige hoë-resolusie spektrummetings, demodulasie en gevorderde tyddomeinanalise aan te bied. Die VSA is veral nuttig vir die karakterisering van komplekse seine soos bars, verbygaande of gemoduleerde seine wat in kommunikasie-, video-, uitsaai-, sonar- en ultraklankbeeldtoepassings gebruik word. Volgens vormfaktore word spektrumontleders gegroepeer as tafelblad, draagbaar, draagbaar en genetwerk. Benchtop-modelle is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder by AC-krag ingeprop kan word, soos in 'n laboratoriumomgewing of vervaardigingsarea. Bench top spektrum ontleders bied oor die algemeen beter werkverrigting en spesifikasies as die draagbare of draagbare weergawes. Hulle is egter oor die algemeen swaarder en het verskeie waaiers vir verkoeling. Sommige BENCHTOP SPEKTRUM-ANALISEERDERS bied opsionele batterypakke, wat dit moontlik maak om dit weg van 'n hoofaansluiting te gebruik. Daar word na hulle verwys as 'n DRAAGBARE SPEKTRUMANALISEERDERS. Draagbare modelle is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder na buite geneem moet word om metings te maak of gedra moet word terwyl dit gebruik word. 'n Goeie draagbare spektrumontleder sal na verwagting opsionele battery-aangedrewe werking bied om die gebruiker in staat te stel om op plekke sonder kragpunte te werk, 'n duidelik sigbare vertoning sodat die skerm gelees kan word in helder sonlig, donkerte of stowwerige toestande, ligte gewig. HANDGEHOUDE SPEKTRUMANALIZERS is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder baie lig en klein moet wees. Handontleders bied 'n beperkte vermoë in vergelyking met groter stelsels. Voordele van handspektrumontleders is egter hul baie lae kragverbruik, battery-aangedrewe werking terwyl hulle in die veld is om die gebruiker toe te laat om vrylik buite te beweeg, baie klein grootte en ligte gewig. Laastens, NETWERK-SPEKTRUM-ANALISEERDERS sluit nie 'n vertoning in nie en is ontwerp om 'n nuwe klas geografies-verspreide spektrummonitering en analise-toepassings moontlik te maak. Die sleutelkenmerk is die vermoë om die ontleder aan 'n netwerk te koppel en sulke toestelle oor 'n netwerk te monitor. Terwyl baie spektrumontleders 'n Ethernet-poort vir beheer het, het hulle tipies nie doeltreffende data-oordragmeganismes nie en is dit te lywig en/of duur om op so 'n verspreide wyse ontplooi te word. Die verspreide aard van sulke toestelle maak geo-ligging van senders, spektrummonitering vir dinamiese spektrumtoegang en baie ander sulke toepassings moontlik. Hierdie toestelle is in staat om data-opnames oor 'n netwerk van ontleders te sinchroniseer en maak netwerkdoeltreffende data-oordrag teen 'n lae koste moontlik. 'N PROTOKOL ONTLEDER is 'n instrument wat hardeware en/of sagteware insluit wat gebruik word om seine en dataverkeer oor 'n kommunikasiekanaal vas te vang en te ontleed. Protokolontleders word meestal gebruik vir die meting van werkverrigting en probleemoplossing. Hulle koppel aan die netwerk om sleutelprestasie-aanwysers te bereken om die netwerk te monitor en foutsporingsaktiwiteite te bespoedig. 'N NETWERKPROTOKOL ONTLEDER is 'n belangrike deel van 'n netwerkadministrateur se gereedskapstel. Netwerkprotokolanalise word gebruik om die gesondheid van netwerkkommunikasie te monitor. Om uit te vind hoekom 'n netwerktoestel op 'n sekere manier funksioneer, gebruik administrateurs 'n protokolontleder om die verkeer te snuif en die data en protokolle wat langs die draad verbygaan, bloot te stel. Netwerk protokol ontleders word gebruik om - Los probleme op wat moeilik is om op te los - Bespeur en identifiseer kwaadwillige sagteware / wanware. Werk met 'n Intrusion Detection System of 'n heuningpot. - Versamel inligting, soos basislyn verkeerspatrone en netwerkbenuttingstatistieke - Identifiseer ongebruikte protokolle sodat jy dit van die netwerk kan verwyder - Genereer verkeer vir penetrasietoetsing - Luister na verkeer (bv. vind ongemagtigde kitsboodskapverkeer of draadlose toegangspunte) 'N TYDSDOMAIN REFLEKOMETER (TDR) is 'n instrument wat tyd-domein reflektometrie gebruik om foute in metaalkabels soos gedraaide paar drade en koaksiale kabels, verbindings, gedrukte stroombaanborde, ….ens, te karakteriseer en op te spoor. Tyd-Domain Reflectometers meet refleksies langs 'n geleier. Om hulle te meet, stuur die TDR 'n invalsein na die geleier en kyk na sy refleksies. As die geleier 'n eenvormige impedansie het en behoorlik getermineer is, sal daar geen refleksies wees nie en die oorblywende invallende sein sal aan die verste punt deur die terminering geabsorbeer word. As daar egter iewers 'n impedansievariasie is, sal van die insidentsein na die bron teruggereflekteer word. Die refleksies sal dieselfde vorm as die invalsein hê, maar hul teken en grootte hang af van die verandering in impedansievlak. As daar 'n stapverhoging in die impedansie is, sal die refleksie dieselfde teken as die invalsein hê en as daar 'n stapsgewyse afname in impedansie is, sal die refleksie die teenoorgestelde teken hê. Die refleksies word gemeet by die uitset/invoer van die Tyd-Domain Reflectometer en vertoon as 'n funksie van tyd. Alternatiewelik kan die skerm die transmissie en refleksies as 'n funksie van kabellengte wys omdat die spoed van seinvoortplanting byna konstant is vir 'n gegewe transmissiemedium. TDR's kan gebruik word om kabelimpedansies en -lengtes, verbindings- en lasverliese en liggings te ontleed. TDR-impedansiemetings bied ontwerpers die geleentheid om seinintegriteitsanalise van stelselverbindings uit te voer en die digitale stelselprestasie akkuraat te voorspel. TDR-metings word wyd gebruik in bordkarakteriseringswerk. 'n Stroombaanontwerper kan die kenmerkende impedansies van bordspore bepaal, akkurate modelle vir bordkomponente bereken en bordprestasie meer akkuraat voorspel. Daar is baie ander toepassingsgebiede vir tyddomeinreflektometers. 'N HALFGELEIERKURWE TRACER is 'n toetstoerusting wat gebruik word om die eienskappe van diskrete halfgeleiertoestelle soos diodes, transistors en tiristors te ontleed. Die instrument is gebaseer op ossilloskoop, maar bevat ook spanning- en stroombronne wat gebruik kan word om die toestel wat getoets word te stimuleer. 'n Geveegspanning word aan twee terminale van die toestel wat getoets word toegepas, en die hoeveelheid stroom wat die toestel toelaat om by elke spanning te vloei, word gemeet. 'n Grafiek genaamd VI (spanning teenoor stroom) word op die ossilloskoopskerm vertoon. Konfigurasie sluit in die maksimum spanning wat toegepas word, die polariteit van die spanning wat toegepas word (insluitend die outomatiese toepassing van beide positiewe en negatiewe polariteite), en die weerstand wat in serie met die toestel ingevoeg word. Vir twee terminale toestelle soos diodes is dit voldoende om die toestel volledig te karakteriseer. Die krommespoorder kan al die interessante parameters vertoon soos die diode se voorwaartse spanning, omgekeerde lekstroom, omgekeerde afbreekspanning, ... ens. Drie-terminale toestelle soos transistors en FET's gebruik ook 'n verbinding met die beheerterminal van die toestel wat getoets word, soos die Base of Gate terminal. Vir transistors en ander stroomgebaseerde toestelle word die basis- of ander beheerterminaalstroom getrap. Vir veldeffektransistors (FET's) word 'n trapspanning in plaas van 'n trapstroom gebruik. Deur die spanning deur die gekonfigureerde reeks hoofterminaalspannings te vee, vir elke spanningstap van die beheersein, word 'n groep VI-krommes outomaties gegenereer. Hierdie groep kurwes maak dit baie maklik om die wins van 'n transistor, of die snellerspanning van 'n tiristor of TRIAC, te bepaal. Moderne halfgeleierkromme-spoorsnyers bied baie aantreklike kenmerke soos intuïtiewe Windows-gebaseerde gebruikerskoppelvlakke, IV, CV en pulsgenerering, en puls IV, toepassingsbiblioteke ingesluit vir elke tegnologie ... ens. FASE-ROTASIE-TOETERS / AANWYDER: Dit is kompakte en robuuste toetsinstrumente om fasevolgorde op driefase-stelsels en oop/ont-kragte fases te identifiseer. Hulle is ideaal vir die installering van roterende masjinerie, motors en om kragopwekkeruitset na te gaan. Onder die toepassings is die identifikasie van behoorlike fasereekse, opsporing van ontbrekende draadfases, bepaling van behoorlike verbindings vir roterende masjinerie, opsporing van lewendige stroombane. 'N FREKWENSIE-TELLER is 'n toetsinstrument wat gebruik word om frekwensie te meet. Frekwensietellers gebruik gewoonlik 'n teller wat die aantal gebeurtenisse wat binne 'n spesifieke tydperk plaasvind, ophoop. As die gebeurtenis wat getel moet word in elektroniese vorm is, is eenvoudige koppelvlak met die instrument al wat nodig is. Seine van hoër kompleksiteit kan 'n mate van kondisionering nodig hê om hulle geskik te maak vir tel. Die meeste frekwensietellers het een of ander vorm van versterker-, filter- en vormkringe by die inset. Digitale seinverwerking, sensitiwiteitsbeheer en histerese is ander tegnieke om prestasie te verbeter. Ander tipes periodieke gebeurtenisse wat nie inherent elektronies van aard is nie, sal omgeskakel moet word met behulp van transduktors. RF frekwensie tellers werk op dieselfde beginsels as laer frekwensie tellers. Hulle het meer reikafstand voor oorloop. Vir baie hoë mikrogolffrekwensies gebruik baie ontwerpe 'n hoëspoed-voorskaaler om die seinfrekwensie af te bring na 'n punt waar normale digitale stroombane kan werk. Mikrogolffrekwensietellers kan frekwensies tot byna 100 GHz meet. Bo hierdie hoë frekwensies word die sein wat gemeet moet word in 'n menger gekombineer met die sein van 'n plaaslike ossillator, wat 'n sein produseer teen die verskilfrekwensie, wat laag genoeg is vir direkte meting. Gewilde koppelvlakke op frekwensietellers is RS232, USB, GPIB en Ethernet soortgelyk aan ander moderne instrumente. Benewens die stuur van meetresultate, kan 'n teller die gebruiker in kennis stel wanneer gebruikergedefinieerde metingslimiete oorskry word. Vir besonderhede en ander soortgelyke toerusting, besoek asseblief ons toerustingwebwerf: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Hole Saws & Hole Saw, Albuquerque USA, AGS-TECH Inc.

    High quality Hole Saws & Hole Saw for cutting different materials. We have hole saws made from various materials to cut wood, masonry, glass and more. Gatsae Klik asseblief op die gemerkte teks op gatsaag products hieronder om die verwante brosjure af te laai. Ons het wel 'n wye spektrum van gatsae geskik vir byna enige toepassing. Daar is 'n wye verskeidenheid gatsae met verskillende afmetings, toepassings en materiaal; dit is onmoontlik om hulle almal hier aan te bied. As jy nie kan vind nie of as jy nie seker is watter gatsae aan jou verwagtinge en vereistes sal voldoen nie, e-pos of bel ons sodat ons kan bepaal watter produk die beste by jou pas. Probeer to as jy ons soveel detail as moontlik verskaf, soos u toepassing, afmetings, materiaalgraad as u dit weet, _CC781905-5cccccccccccccccccccccccc781905-13b-13. 136bad5cf58d_afwerking vereistes, verpakking en etikettering vereistes en natuurlik die hoeveelheid van jou beplande bestelling. Bi-metaal Gatsae Diamant gesoldeerde gatsaag Carbide Grit Gatsae HSS Gatsae Houtwerk Gatsae Diamantgatsae TCT Gatsae HSS JetBroach Snyers TCT JetBroach Cutters Koolstofstaalgatsae Verstelbare gatsnyer Diamantkernboorpunte TCT-kernboorpunte Teël- en glasstukke KLIK HIER om ons tegniese vermoëns and naslaangids af te laai vir spesialiteitsny-, boor-, slyp-, vorming-, vorming-, poleergereedskap wat gebruik word in mediese, tandheelkundige, presisie-instrumentasie, metaalstamp, matrysvorming en ander industriële toepassings. CLICK Product Finder-Locator Service Klik hier om na Sny-, boor-, slyp-, lap-, poleer-, blokkies- en vormgereedskap te gaan Kieslys Verw. Kode: OICASOSTAR

  • Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve

    Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve, Needle Valve, Multi Turn - Quarter Turn Valves for Pneumatics & Hydraulics, Vacuum from AGS-TECH Kleppe vir Pneumatiek & Hidroulika & Vakuum Die tipes pneumatiese en hidroliese kleppe wat ons verskaf, word hieronder opgesom. Vir diegene wat nie baie vertroud is met pneumatiese en hidroliese kleppe nie, aangesien dit jou sal help om die materiaal hieronder beter te verstaan, beveel ons aan dat jy ook laai illustrasies van hoofkleptipes af deur hier te klik MEERDRAAI KLEPPE OF LINEÊRE BEWEGING KLEPPE Die hekklep: Die hekklep is 'n algemene diensklep wat hoofsaaklik gebruik word vir aan/af, nie-smoordiens. Hierdie tipe klep word gesluit deur óf 'n plat vlak, vertikale skyf of hek wat deur die klep afgly om die vloei te blokkeer. Die Globe Valve: Globe kleppe bereik sluiting deur 'n prop met 'n plat of konvekse bodem wat op 'n bypassende horisontale sitplek in die middel van die klep laat sak word. Deur die prop op te lig, maak die klep oop en laat die vloeistof vloei. Globe kleppe word gebruik vir aan/af diens en kan smoor toepassings hanteer. Die knypklep: Knypkleppe is veral geskik vir toedienings van slurries of vloeistowwe met groot hoeveelhede gesuspendeerde vastestowwe. Knypkleppe seël deur middel van een of meer buigsame elemente, soos 'n rubberbuis, wat geknyp kan word om vloei af te sluit. Die diafragmaklep: diafragmakleppe sluit deur middel van 'n buigsame diafragma wat aan 'n kompressor geheg is. As die kompressor deur die klepsteel verlaag word, verseël die diafragma en vloei die vloei af. Die diafragmaklep hanteer korrosiewe, erosiewe en vuil take goed. Die naaldklep: Die naaldklep is 'n volumebeheerklep wat vloei in klein lyne beperk. Die vloeistof wat deur die klep gaan, draai 90 grade en gaan deur 'n opening wat die sitplek is vir 'n staaf met 'n keëlvormige punt. Die openinggrootte word verander deur die keël in verhouding tot die sitplek te plaas. KWARTAAL DRAAI KLEPPE OF DRAAIKLEPE Die propklep: propkleppe word hoofsaaklik gebruik vir aan/af diens en smoordienste. Propkleppe beheer vloei deur middel van 'n silindriese of tapse prop met 'n gat in die middel wat in lyn is met die vloeibaan van die klep om vloei toe te laat. ’n Kwart draai in enige rigting blokkeer die vloeipad. Die balklep: Die balklep is soortgelyk aan die propklep, maar gebruik 'n roterende bal met 'n gat daardeur wat reguit-deurvloei in die oop posisie toelaat en die vloei afsluit wanneer die bal 90 grade gedraai word wat die vloeigang blokkeer. Soortgelyk aan propkleppe, word kogelkleppe gebruik vir aan-af- en smoordienste. Die vlinderklep: Die vlinderklep beheer vloei deur 'n sirkelvormige skyf of waaier te gebruik met sy draai-as reghoekig met die vloeirigting in die pyp. Skoenlapperkleppe word gebruik vir beide aan/af- en smoordienste. SELFSGEWERKTE KLEPPE Die terugslagklep: Die terugslagklep is ontwerp om terugvloei te voorkom. Vloeistofvloei in die verlangde rigting maak die klep oop, terwyl terugvloei die klep toe dwing. Terugslagkleppe is analoog aan diodes in 'n elektriese stroombaan of isolators in 'n optiese stroombaan. Die drukverligtingsklep: Drukverligtingskleppe is ontwerp om beskerming teen oordruk in stoom-, gas-, lug- en vloeistoflyne te bied. Die drukverligtingsklep ''laat stoom af'' wanneer druk 'n veilige vlak oorskry, en sluit weer wanneer druk tot die voorafbepaalde veilige vlak daal. BEHEERKLEPPE Hulle beheer toestande soos vloei, druk, temperatuur en vloeistofvlak deur heeltemal of gedeeltelik oop te maak of toe te maak in reaksie op seine wat van beheerders ontvang word wat 'n ''stelpunt'' vergelyk met 'n ''prosesveranderlike'' waarvan die waarde deur sensors verskaf word. wat veranderinge in sulke toestande monitor. Die oop- en toemaak van beheerkleppe word gewoonlik outomaties deur elektriese, hidrouliese of pneumatiese aandrywers bewerkstellig. Beheerkleppe bestaan uit drie hoofonderdele waarin elke onderdeel in verskeie tipes en ontwerpe bestaan: 1.) Klep se aktuator 2.) Klep se posisioneerder 3.) Klep se liggaam. Beheerkleppe is ontwerp om akkurate proporsiebeheer van vloei te verseker. Hulle verander outomaties die vloeitempo gebaseer op seine wat ontvang word van waarnemingstoestelle in 'n deurlopende proses. Sommige kleppe is spesifiek ontwerp as beheerkleppe. Ander kleppe, beide lineêre en roterende beweging, kan egter ook as beheerkleppe gebruik word deur die byvoeging van kragaktuators, posisioneerders en ander bykomstighede. SPESIALITEIT KLEPPE Benewens hierdie standaard tipes kleppe, vervaardig ons pasgemaakte kleppe en aktueerders vir spesifieke toepassings. Kleppe is beskikbaar in 'n wye spektrum van groottes en materiale. Die keuse van die regte klep vir 'n spesifieke toepassing is belangrik. Wanneer u 'n klep vir u toepassing kies, oorweeg: • Die stof wat hanteer moet word en die vermoë van die klep om aanvalle deur korrosie of erosie te weerstaan. • Die vloeitempo • Die klep beheer en afskakel van die vloei wat deur die dienstoestande benodig word. • Die maksimum werksdrukke en temperature en die vermoë van die klep om dit te weerstaan. • Aktuatorvereistes, indien enige. • Onderhoud en herstel vereistes en geskiktheid van die geselekteerde klep vir maklike diens. Ons vervaardig baie spesiale kleppe wat ontwerp is vir spesifieke vereistes en bedryfstoestande. Kogelkleppe is byvoorbeeld beskikbaar in tweerigting- en drierigtingkonfigurasies vir standaard- en ernstige diens. Hastelloy-kleppe is die mees algemene kleppe vir spesiale materiaal. Hoëtemperatuurkleppe het 'n verlenging om die verpakkingsarea uit die warm sone van 'n klep te verwyder, wat hulle geskik maak vir gebruik by 1 000 Fahrenheit (538 Celsius). Mikrobeheer-meetkleppe is ontwerp om die fyn en presiese stambeweging te verseker wat nodig is vir uitstekende beheer van vloei. 'n Geïntegreerde vernier-aanwyser verskaf presiese metings van die stamomwentelinge. Pypverbindingskleppe laat gebruikers toe om 'n stelsel deur 15 000 psi te lood deur gebruik te maak van standaard NPT-pypverbindings. Manlike onderste verbindingskleppe is ontwerp vir toepassings waar ekstra rigiditeit of spasiebeperkings krities is. Hierdie kleppe het 'n eenstuk-stamkonstruksie om duursaamheid te verhoog en die algehele hoogte te verminder. Double Block and Bleed Ball Valves is ontwerp vir hoëdruk hidrouliese en pneumatiese stelsels wat gebruik word vir drukmonitering en -toetsing, chemiese inspuiting en dreineringslyn-isolasie. ALGEMENE KLEPAKTUATORTIPE Handmatige aktueerders 'n Handaandrywer gebruik hefbome, ratte of wiele om beweging te vergemaklik, terwyl 'n outomatiese aandrywer 'n eksterne kragbron het om die krag en beweging te verskaf om 'n klep op afstand of outomaties te bedien. Kragaktuators word benodig vir kleppe wat in afgeleë gebiede geleë is. Kragaktuators word ook gebruik op kleppe wat gereeld bedien of versmoor word. Kleppe wat besonder groot is, kan onmoontlik of onprakties wees om met die hand te werk as gevolg van die blote perdekragvereistes. Sommige kleppe is in baie vyandige of giftige omgewings geleë wat handbediening baie moeilik of onmoontlik maak. As 'n veiligheidsfunksie kan van sommige soorte kragaktuators vereis word om vinnig op te tree, wat 'n klep in noodgevalle toemaak. Hidrouliese en pneumatiese aktuators Hidrouliese en pneumatiese aandrywers word dikwels op lineêre en kwartdraaikleppe gebruik. Voldoende lug- of vloeistofdruk werk op 'n suier om stoot in 'n lineêre beweging vir hek- of aardkleppe te verskaf. Die stukrag word meganies na roterende beweging omgeskakel om 'n kwartdraaiklep te laat werk. Die meeste tipes vloeistofkrag-aktuators kan voorsien word van faalveilige kenmerke om 'n klep onder noodomstandighede toe te maak of oop te maak. Elektriese aandrywers Elektriese aktuators het motoraandrywings wat wringkrag verskaf om 'n klep te bedryf. Elektriese aktuators word dikwels gebruik op multi-draai kleppe soos hek- of aardkleppe. Met die byvoeging van 'n kwartdraai-ratkas kan hulle op bal-, prop- of ander kwartdraaikleppe gebruik word. Klik asseblief op die gemerkte teks hieronder om ons produkbrosjures vir pneumatiese kleppe af te laai: - Pneumatiese kleppe - Vickers-reeks hidrouliese waanpompe en -motors - Vickers-reeks kleppe - YC-Rexroth-reeks veranderlike verplasing suierpompe-hidrouliese kleppe-veelvuldige kleppe - Yuken-reeks vaanpompe - Kleppe - YC-reeks hidrouliese kleppe - Inligting oor ons fasiliteit wat keramiek tot metaal toebehore vervaardig, hermetiese verseëling, vakuum deurvoere, hoë en ultrahoë vakuum en vloeistof beheer komponente kan hier gevind word: Vloeistofbeheerfabrieksbrosjure CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

  • Machined Components, Milling, Turning, CNC Machined Parts,Custom Drill

    Machined Components & Milling & Turning, CNC Machined Parts, Custom Drill Bits, Shaft Machining at AGS-TECH Gemasjineerde komponente & frees en draai CNC-bewerkte deel vervaardig en saamgestel deur AGS-TECH Inc. CNC-bewerkte onderdele vir voedselverpakkingsbedryf www.agstech.net CNC-bewerkte onderdele Hoë volume CNC draai, frees en boor Pasgemaakte boorpunte vir 'n kliënt vervaardig Hoë kwaliteit CNC bewerking en afwerking Rygwerk - Draadrol en sny deur AGS-TECH Inc. Presisiebewerking aangebied deur AGS-TECH Inc. CNC-vervaardiging deur AGS-TECH Inc. CNC Spring Forming deur AGS-TECH Inc. EDM-bewerking van Rotor AGS-TECH Inc. EDM-gemasjineerde staaldeel AGS-TECH Inc. Draadvorming deur AGS-TECH Inc. Gekanuleerde boorpunte bewerking deur AGS-TECH Inc. Gemasjineerde as van 'n roerder Vlekvrye staal Vorm Vorm Sny Slyp Poleer deur AGS-TECH Inc. Gemasjineerde gereedskaponderdele vervaardig deur AGS-TECH Inc. Vinnige prototipering van metaalkomponente Swart geanodiseerde aluminium dele Geelkoper dele bewerking CNC draai van 'n vlekvrye staal deel Vervaardigde skagte Presisie gekartelde pneumatiese komponente vervaardig deur AGS-TECH Inc. Presisiegemasjineerde klein rat en wysers vervaardig deur AGS-TECH Inc. Bewerking van industriële saffier Industriële saffier CNC-bewerking Tegniese keramiek ringe gemaak deur AGS-TECH, Inc. Silinderkop deur AGS-TECH Inc. Silinderkop Bewerking van pneumatiese hidrouliese en vakuumkomponente - AGS-TECH Gepasmaakte Skive-lemme bewerking en ontbraming Hardheid toets van Skive Blades Snygereedskap vervaardig tot sekere hardheidspesifikasie. Gemasjineerde busse wat goedkoop deur AGS-TECH Inc Gemasjineerde busse - AGS-TECH Inc Spesialiteit DU Laers Presisie-gemasjineerde DU-lager Masjienelemente van staal Gemasjineerde masjienelemente met geel sinkchromaatafwerking VORIGE BLADSY

  • Test Equipment for Furniture Testing

    Test Equipment for Furniture Testing, Sofa Durability Tester, Chair Base Static Tester, Chair Drop Impact Tester, Mattress Firmness Tester Elektroniese toetsers Met die term ELEKTRONIESE TOETERS verwys ons na toetstoerusting wat hoofsaaklik gebruik word vir die toets, inspeksie en ontleding van elektriese en elektroniese komponente en stelsels. Ons bied die gewildste in die bedryf: KRAGTOESTELLE EN SIGNAANLEKKER-TOESTELLE: KRAGVOORSIENING, SIGNAANLEKKER, FREKWENSIESINTETISER, FUNKSIEOPWEKKER, DIGITALE PATROONGENERATOR, PULSGENERATOR, SIGNAANLUITER METERS: DIGITALE MULTIMETERS, LCR METER, EMF METER, KAPASITANSIEMETER, BRUGINSTRUMENT, KLEMMETER, GAUSSMETER / TESLAMETER/ MAGNETOMETER, GRONDWEERSTANDMETER ONTLEDERS: OSCILLOSKOPE, LOGIESE ANALISEERDER, SPEKTRUM ANALISEERDER, PROTOKOL ANALISEERDER, VEKTOR SINAAL ANALIZER, TYDSDOMAIN REFLECTOMETER, HALFGELEIERKURWE TRACER, NETWERK ANALIZER, FASE FASESTERROTASIE, Vir besonderhede en ander soortgelyke toerusting, besoek asseblief ons toerustingwebwerf: http://www.sourceindustrialsupply.com Kom ons gaan kortliks oor sommige van hierdie toerusting wat in alledaagse gebruik deur die bedryf heen: Die elektriese kragtoevoer wat ons vir metrologiese doeleindes verskaf, is diskrete, bank- en alleenstaande toestelle. Die VERSTELBARE GEGULEERDE ELEKTRIESE KRAGVOEDINGE is van die gewildstes, omdat hul uitsetwaardes aangepas kan word en hul uitsetspanning of stroom konstant gehandhaaf word selfs al is daar variasies in insetspanning of lasstroom. GEÏSOLEERDE KRAGBEVOERINGS het kraguitsette wat elektries onafhanklik is van hul kraginsette. Afhangende van hul kragomskakelingsmetode, is daar LINEÊRE en SKAKELKRAGVOEDRAAD. Die lineêre kragbronne verwerk die insetkrag direk met al hul aktiewe kragomskakelingskomponente wat in die lineêre streke werk, terwyl die skakelkragbronne komponente het wat hoofsaaklik in nie-lineêre modusse (soos transistors) werk en krag omskakel na AC of DC pulse voor verwerking. Skakelkragbronne is oor die algemeen meer doeltreffend as lineêre bronne omdat hulle minder krag verloor as gevolg van korter tye wat hul komponente in die lineêre bedryfstreke spandeer. Afhangende van toepassing, word 'n GS- of AC-krag gebruik. Ander gewilde toestelle is PROGRAMMEERBARE KRAGVERVOER, waar spanning, stroom of frekwensie op afstand beheer kan word deur 'n analoog inset of digitale koppelvlak soos 'n RS232 of GPIB. Baie van hulle het 'n integrale mikrorekenaar om die bedrywighede te monitor en te beheer. Sulke instrumente is noodsaaklik vir outomatiese toetsdoeleindes. Sommige elektroniese kragbronne gebruik stroombeperking in plaas daarvan om krag af te sny wanneer dit oorlaai word. Elektroniese beperking word algemeen gebruik op laboratoriumbank tipe instrumente. SIGNAL GENERATORS is nog 'n wyd gebruikte instrument in laboratorium en industrie, wat herhalende of nie-herhalende analoog of digitale seine genereer. Alternatiewelik word hulle ook genoem FUNKSIE GENERATORS, DIGITAL PATROON GENERATORS of FREKWENSIE GENERATORS. Funksie-opwekkers genereer eenvoudige herhalende golfvorms soos sinusgolwe, stappulse, vierkantige en driehoekige en arbitrêre golfvorms. Met arbitrêre golfvormopwekkers kan die gebruiker arbitrêre golfvorms genereer, binne gepubliseerde grense van frekwensiereeks, akkuraatheid en uitsetvlak. Anders as funksie-opwekkers, wat beperk is tot 'n eenvoudige stel golfvorms, laat 'n arbitrêre golfvormgenerator die gebruiker toe om 'n brongolfvorm op 'n verskeidenheid verskillende maniere te spesifiseer. RF- en MIKROGOLFSEINGENERATORS word gebruik vir die toets van komponente, ontvangers en stelsels in toepassings soos sellulêre kommunikasie, WiFi, GPS, uitsaaiwese, satellietkommunikasie en radars. RF-seingenerators werk oor die algemeen tussen 'n paar kHz tot 6 GHz, terwyl mikrogolfseingenerators binne 'n baie wyer frekwensiereeks werk, van minder as 1 MHz tot minstens 20 GHz en selfs tot honderde GHz-reekse met spesiale hardeware. RF- en mikrogolfseingenerators kan verder geklassifiseer word as analoog- of vektorseingenerators. OUDIO-FREKWENSIE SEIN GENERATORS genereer seine in die oudio-frekwensie reeks en hoër. Hulle het elektroniese laboratoriumtoepassings wat die frekwensierespons van oudiotoerusting nagaan. VEKTOR SEIN GENERATORS, wat soms ook na verwys word as DIGITALE SIGNAL GENERATORS is in staat om digitaal gemoduleerde radioseine te genereer. Vektorseingenerators kan seine genereer gebaseer op industriestandaarde soos GSM, W-CDMA (UMTS) en Wi-Fi (IEEE 802.11). LOGIESE SIGNAL GENERATORS word ook genoem DIGITALE PATROON GENERATOR. Hierdie kragopwekkers produseer logiese tipes seine, dit is logika 1'e en 0'e in die vorm van konvensionele spanningsvlakke. Logika seingenerators word gebruik as stimulusbronne vir funksionele validering en toetsing van digitale geïntegreerde stroombane en ingebedde stelsels. Die toestelle hierbo genoem is vir algemene gebruik. Daar is egter baie ander seingenerators wat ontwerp is vir persoonlike spesifieke toepassings. 'N SIGNAL INJEKTOR is 'n baie nuttige en vinnige probleemopsporing-instrument vir seinopsporing in 'n stroombaan. Tegnici kan die foutiewe stadium van 'n toestel soos 'n radio-ontvanger baie vinnig bepaal. Die seininspuiter kan op die luidsprekeruitset toegepas word, en as die sein hoorbaar is kan mens na die voorafgaande stadium van die stroombaan beweeg. In hierdie geval 'n klankversterker, en as die ingespuite sein weer gehoor word, kan 'n mens die seininspuiting teen die fases van die stroombaan op beweeg totdat die sein nie meer hoorbaar is nie. Dit sal die doel dien om die ligging van die probleem op te spoor. 'N MULTIMETER is 'n elektroniese meetinstrument wat verskeie meetfunksies in een eenheid kombineer. Oor die algemeen meet multimeters spanning, stroom en weerstand. Beide digitale en analoog weergawe is beskikbaar. Ons bied draagbare hand-held multimeter-eenhede sowel as laboratorium-graad modelle met gesertifiseerde kalibrasie. Moderne multimeters kan baie parameters meet soos: Spanning (beide AC / DC), in volt, Stroom (beide AC / DC), in ampère, Weerstand in ohm. Daarbenewens meet sommige multimeters: Kapasitansie in farads, Geleiding in siemens, desibels, dienssiklus as 'n persentasie, frekwensie in hertz, induktansie in henries, temperatuur in grade Celsius of Fahrenheit, met behulp van 'n temperatuurtoetssonde. Sommige multimeters sluit ook in: Kontinuïteitstoetser; klink wanneer 'n stroombaan gelei word, Diodes (meet voorwaartse daling van diode-aansluitings), Transistors (meet stroomwins en ander parameters), batterykontrolefunksie, ligvlakmeetfunksie, suur- en alkaliniteit (pH)-meetfunksie en relatiewe humiditeit-meetfunksie. Moderne multimeters is dikwels digitaal. Moderne digitale multimeters het dikwels 'n ingeboude rekenaar om hulle baie kragtige instrumente in metrologie en toetsing te maak. Hulle bevat kenmerke soos:: •Outobereik, wat die korrekte reeks kies vir die hoeveelheid wat getoets word sodat die mees betekenisvolle syfers gewys word. •Outo-polariteit vir gelykstroomlesings, wys of die toegepaste spanning positief of negatief is. •Sample en hou, wat die mees onlangse lesing sal grendel vir ondersoek nadat die instrument verwyder is van die stroombaan wat getoets word. •Stroombeperkte toetse vir spanningsval oor halfgeleieraansluitings. Alhoewel dit nie 'n plaasvervanger vir 'n transistortoetser is nie, vergemaklik hierdie kenmerk van digitale multimeters die toets van diodes en transistors. •'n Staafgrafiekvoorstelling van die hoeveelheid wat getoets word vir beter visualisering van vinnige veranderinge in gemete waardes. •'n Lae-bandwydte ossilloskoop. • Motorstroombaantoetsers met toetse vir motortydsberekening en stilstaanseine. •Data-verkrygingsfunksie om maksimum en minimum lesings oor 'n gegewe tydperk aan te teken, en om 'n aantal monsters met vaste intervalle te neem. •'n Gekombineerde LCR meter. Sommige multimeters kan met rekenaars gekoppel word, terwyl sommige metings kan stoor en dit op 'n rekenaar kan oplaai. Nog 'n baie nuttige hulpmiddel, 'n LCR METER is 'n metrologie-instrument om die induktansie (L), kapasitansie (C) en weerstand (R) van 'n komponent te meet. Die impedansie word intern gemeet en omgeskakel vir vertoon na die ooreenstemmende kapasitansie- of induktansiewaarde. Lesings sal redelik akkuraat wees as die kapasitor of induktor wat getoets word nie 'n beduidende weerstandskomponent van impedansie het nie. Gevorderde LCR-meters meet ware induktansie en kapasitansie, en ook die ekwivalente reeksweerstand van kapasitors en die Q-faktor van induktiewe komponente. Die toestel wat getoets word, word aan 'n WS-spanningsbron onderwerp en die meter meet die spanning oor en die stroom deur die getoetste toestel. Uit die verhouding van spanning tot stroom kan die meter die impedansie bepaal. Die fasehoek tussen die spanning en stroom word ook in sommige instrumente gemeet. In kombinasie met die impedansie kan die ekwivalente kapasitansie of induktansie, en weerstand, van die toestel wat getoets is, bereken en vertoon word. LCR-meters het kiesbare toetsfrekwensies van 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz en 100 kHz. Benchtop LCR-meters het tipies kiesbare toetsfrekwensies van meer as 100 kHz. Hulle sluit dikwels moontlikhede in om 'n GS-spanning of stroom op die WS-meetsein te plaas. Terwyl sommige meters die moontlikheid bied om hierdie GS-spannings of -strome ekstern te voorsien, voorsien ander toestelle hulle intern. 'n EMF METER is 'n toets- en metrologie-instrument vir die meet van elektromagnetiese velde (EMK). Die meerderheid van hulle meet die elektromagnetiese stralingsvloeidigtheid (GS-velde) of die verandering in 'n elektromagnetiese veld oor tyd (WS-velde). Daar is enkel-as en drie-as instrument weergawes. Enkel-as meters kos minder as drie-as meters, maar neem langer om 'n toets te voltooi omdat die meter net een dimensie van die veld meet. Enkelas EMF-meters moet gekantel en op al drie asse gedraai word om 'n meting te voltooi. Aan die ander kant meet drie-as meters al drie asse gelyktydig, maar is duurder. 'n EMF-meter kan WS-elektromagnetiese velde meet, wat afkomstig is van bronne soos elektriese bedrading, terwyl GAUSSMETERS / TESLAMETERS of MAGNETOMETERS GS-velde meet wat vrygestel word van bronne waar gelykstroom teenwoordig is. Die meerderheid EMF-meters is gekalibreer om 50 en 60 Hz-wisselvelde te meet wat ooreenstem met die frekwensie van Amerikaanse en Europese hoofstroom-elektrisiteit. Daar is ander meters wat velde kan meet wat wissel teen so laag as 20 Hz. EMF-metings kan breëband wees oor 'n wye reeks frekwensies of frekwensie-selektiewe monitering slegs die frekwensiereeks van belang. 'N KAPASITANSIEMETER is 'n toetstoerusting wat gebruik word om kapasitansie van meestal diskrete kapasitors te meet. Sommige meters vertoon slegs die kapasitansie, terwyl ander ook lekkasie, ekwivalente reeksweerstand en induktansie vertoon. Hoër-end toetsinstrumente gebruik tegnieke soos die invoeging van die kapasitor-onder-toets in 'n brugkring. Deur die waardes van die ander bene in die brug te verander om die brug in balans te bring, word die waarde van die onbekende kapasitor bepaal. Hierdie metode verseker groter akkuraatheid. Die brug kan ook in staat wees om serieweerstand en induktansie te meet. Kapasitors oor 'n reeks van picofarads tot farads kan gemeet word. Brugkringe meet nie lekstroom nie, maar 'n GS-voorspanning kan toegepas word en die lekkasie direk gemeet word. Baie BRUG-INSTRUMENTE kan aan rekenaars gekoppel word en data-uitruiling word gemaak om lesings af te laai of om die brug ekstern te beheer. Sulke bruginstrumente bied ook go / no go-toetsing vir outomatisering van toetse in 'n vinnige produksie- en kwaliteitbeheer-omgewing. Nog 'n ander toetsinstrument, 'n KLEMMETER, is 'n elektriese toetser wat 'n voltmeter met 'n klemtipe stroommeter kombineer. Die meeste moderne weergawes van klemmeters is digitaal. Moderne klemmeters het die meeste van die basiese funksies van 'n digitale multimeter, maar met die bykomende kenmerk van 'n stroomtransformator wat in die produk ingebou is. Wanneer jy die instrument se "kake" om 'n geleier wat 'n groot wisselstroom dra vasklem, word daardie stroom deur die kake gekoppel, soortgelyk aan die ysterkern van 'n kragtransformator, en in 'n sekondêre wikkeling wat oor die shunt van die meter se inset verbind is. , die beginsel van werking lyk baie soos dié van 'n transformator. ’n Baie kleiner stroom word aan die meter se inset gelewer as gevolg van die verhouding van die aantal sekondêre windings tot die aantal primêre windings wat om die kern gedraai word. Die primêre word verteenwoordig deur die een geleier waarom die kake vasgeklem is. As die sekondêre 1000 windings het, dan is die sekondêre stroom 1/1000 van die stroom wat in die primêre vloei, of in hierdie geval die geleier wat gemeet word. Dus, 1 ampère stroom in die geleier wat gemeet word, sal 0,001 ampère stroom by die inset van die meter produseer. Met klemmeters kan baie groter strome maklik gemeet word deur die aantal draaie in die sekondêre wikkeling te vermeerder. Soos met die meeste van ons toetstoerusting, bied gevorderde klemmeters aantekenvermoë. GRONDWEERSTANDTOETERS word gebruik om die aardelektrodes en die grondweerstand te toets. Die instrumentvereistes hang af van die reeks toepassings. Moderne klem-op-grondtoetsinstrumente vereenvoudig grondlustoetsing en maak nie-indringende lekstroommetings moontlik. Onder die ONTLEDERS wat ons verkoop, is OSCILLOSKOPE sonder twyfel een van die mees gebruikte toerusting. 'n Ossilloskoop, ook genoem 'n OSCILLOGRAF, is 'n tipe elektroniese toetsinstrument wat waarneming van voortdurend wisselende seinspannings moontlik maak as 'n tweedimensionele plot van een of meer seine as 'n funksie van tyd. Nie-elektriese seine soos klank en vibrasie kan ook na spanning omgeskakel word en op ossilloskope vertoon word. Ossilloskope word gebruik om die verandering van 'n elektriese sein oor tyd waar te neem, die spanning en tyd beskryf 'n vorm wat voortdurend teen 'n gekalibreerde skaal geteken word. Waarneming en ontleding van die golfvorm openbaar ons eienskappe soos amplitude, frekwensie, tydinterval, stygtyd en vervorming. Ossilloskope kan verstel word sodat herhalende seine as 'n aaneenlopende vorm op die skerm waargeneem kan word. Baie ossilloskope het stoorfunksie wat dit moontlik maak om enkele gebeurtenisse deur die instrument vas te vang en vir 'n relatief lang tyd vertoon te word. Dit stel ons in staat om gebeure te vinnig waar te neem om direk waarneembaar te wees. Moderne ossilloskope is liggewig, kompakte en draagbare instrumente. Daar is ook miniatuur battery-aangedrewe instrumente vir velddienstoepassings. Laboratorium graad ossilloskope is oor die algemeen bank-top toestelle. Daar is 'n groot verskeidenheid probes en insetkabels vir gebruik met ossilloskope. Kontak ons asseblief indien u advies benodig oor watter een om in u aansoek te gebruik. Ossilloskope met twee vertikale insette word dubbelspoor-ossilloskope genoem. Deur 'n enkelstraal CRT te gebruik, vermenigvuldig hulle die insette, en wissel gewoonlik vinnig genoeg tussen hulle om twee spore blykbaar gelyktydig te vertoon. Daar is ook ossilloskope met meer spore; vier insette is algemeen onder hierdie. Sommige multi-spoor ossilloskope gebruik die eksterne sneller-invoer as 'n opsionele vertikale inset, en sommige het derde en vierde kanale met slegs minimale kontroles. Moderne ossilloskope het verskeie insette vir spanning, en kan dus gebruik word om een wisselende spanning teenoor 'n ander te plot. Dit word byvoorbeeld gebruik vir die grafiek van IV-krommes (stroom teenoor spanning eienskappe) vir komponente soos diodes. Vir hoë frekwensies en met vinnige digitale seine moet die bandwydte van die vertikale versterkers en steekproeftempo hoog genoeg wees. Vir algemene gebruik is 'n bandwydte van ten minste 100 MHz gewoonlik voldoende. 'n Veel laer bandwydte is slegs voldoende vir oudiofrekwensietoepassings. Nuttige omvang van vee is van een sekonde tot 100 nanosekondes, met toepaslike sneller- en veegvertraging. 'n Goed ontwerpte, stabiele snellerkring is nodig vir 'n bestendige vertoning. Die kwaliteit van die snellerkring is die sleutel vir goeie ossilloskope. Nog 'n belangrike seleksiekriteria is die monstergeheue diepte en monstertempo. Moderne DSO's op basiese vlak het nou 1 MB of meer voorbeeldgeheue per kanaal. Dikwels word hierdie monstergeheue tussen kanale gedeel, en kan soms slegs ten volle beskikbaar wees teen laer monstertempo's. Teen die hoogste monstertempo's kan die geheue beperk word tot 'n paar 10'e KB. Enige moderne ''intydse'' monstertempo DSO sal tipies 5-10 keer die insetbandwydte in monstertempo hê. Dus sal 'n 100 MHz bandwydte DSO 500 Ms/s - 1 Gs/s monstertempo hê. Heelwat verhoogde monstertempo's het die vertoon van verkeerde seine wat soms in die eerste generasie digitale bestek voorkom, grootliks uitgeskakel. Die meeste moderne ossilloskope verskaf een of meer eksterne koppelvlakke of busse soos GPIB, Ethernet, seriële poort en USB om afstandinstrumentbeheer deur eksterne sagteware moontlik te maak. Hier is 'n lys van verskillende ossilloskooptipes: CATHODE RAY OSCILLOSCOOP DUBBELSTRAAL OSCILLOSKOOP ANALOGE STOOR OSCILLOSCOOP DIGITALE OSCILLOSKOPE GEMENGDE-SEIN OSCILLOSKOPE HANDHOUDE OSCILLOSKOPE PC-GEBASEERDE OSCILLOSKOPE 'N LOGIESE ONTLEDER is 'n instrument wat veelvuldige seine van 'n digitale stelsel of digitale stroombaan vasvang en vertoon. 'n Logika-ontleder kan die vasgelegde data omskakel in tydsberekeningsdiagramme, protokoldekodes, staatmasjienspore, samestellingstaal. Logika-ontleders het gevorderde snellervermoëns en is nuttig wanneer die gebruiker die tydsberekeningsverwantskappe tussen baie seine in 'n digitale stelsel moet sien. MODULÊRE LOGIESE ONTLEDERS bestaan uit beide 'n onderstel of hoofraam en logika ontleder modules. Die onderstel of hoofraam bevat die vertoning, kontroles, beheerrekenaar en veelvuldige gleuwe waarin die data-vaslegging hardeware geïnstalleer is. Elke module het 'n spesifieke aantal kanale, en verskeie modules kan gekombineer word om 'n baie hoë kanaaltelling te verkry. Die vermoë om veelvuldige modules te kombineer om 'n hoë kanaaltelling te verkry en die algemeen hoër werkverrigting van modulêre logika-ontleders maak hulle duurder. Vir die baie hoë-end modulêre logika-ontleders, moet die gebruikers dalk hul eie gasheerrekenaar voorsien of 'n ingeboude beheerder koop wat versoenbaar is met die stelsel. DRAAGBARE LOGIESE ONTLEDERS integreer alles in 'n enkele pakket, met opsies wat by die fabriek geïnstalleer is. Hulle het oor die algemeen laer werkverrigting as modulêre, maar is ekonomiese metrologie-instrumente vir algemene doelontfouting. In PC-GEBASEERDE LOGIESE ONTLEDERS koppel die hardeware aan 'n rekenaar deur 'n USB- of Ethernet-verbinding en stuur die vasgelegde seine oor na die sagteware op die rekenaar. Hierdie toestelle is oor die algemeen baie kleiner en goedkoper omdat hulle gebruik maak van 'n persoonlike rekenaar se bestaande sleutelbord, skerm en SVE. Logika ontleders kan geaktiveer word op 'n ingewikkelde reeks digitale gebeure, en dan groot hoeveelhede digitale data van die stelsels wat getoets word vasvang. Vandag word gespesialiseerde verbindings gebruik. Die evolusie van logika-ontleder-probes het gelei tot 'n gemeenskaplike voetspoor wat verskeie verskaffers ondersteun, wat ekstra vryheid aan eindgebruikers bied: Connectorlose tegnologie wat aangebied word as verskeie verskaffer-spesifieke handelsname soos Compression Probing; Sagte aanraking; D-Max word gebruik. Hierdie probes bied 'n duursame, betroubare meganiese en elektriese verbinding tussen die sonde en die stroombaanbord. 'N SPEKTRUMANALISEERDER meet die grootte van 'n insetsein teenoor frekwensie binne die volle frekwensiegebied van die instrument. Die primêre gebruik is om die krag van die spektrum van seine te meet. Daar is ook optiese en akoestiese spektrumontleders, maar hier sal ons slegs elektroniese ontleders bespreek wat elektriese insetseine meet en ontleed. Die spektra verkry vanaf elektriese seine verskaf vir ons inligting oor frekwensie, drywing, harmonieke, bandwydte ... ens. Die frekwensie word op die horisontale as vertoon en die seinamplitude op die vertikale. Spektrumontleders word wyd in die elektroniese industrie gebruik vir die ontledings van die frekwensiespektrum van radiofrekwensie-, RF- en oudioseine. As ons na die spektrum van 'n sein kyk, is ons in staat om elemente van die sein te openbaar, en die werkverrigting van die stroombaan wat hulle produseer. Spektrumontleders is in staat om 'n groot verskeidenheid metings te maak. As ons kyk na die metodes wat gebruik word om die spektrum van 'n sein te verkry, kan ons die tipes spektrumanaliseerder kategoriseer. - 'N SWEPT-TUNED SPEKTRUM ANALIZER gebruik 'n superheterodyne ontvanger om 'n gedeelte van die insetseinspektrum (met 'n spanningbeheerde ossillator en 'n menger) af te omskakel na die middelfrekwensie van 'n banddeurlaatfilter. Met 'n superheterodyne-argitektuur word die spanningsbeheerde ossillator deur 'n reeks frekwensies gevee, wat voordeel trek uit die volle frekwensiereeks van die instrument. Geswaaide spektrumontleders stam van radio-ontvangers af. Daarom is sweep-tuned analiseerders óf ingestel-filter analiseerders (analoog aan 'n TRF radio) óf superheterodyne ontleders. Om die waarheid te sê, in hul eenvoudigste vorm kan jy aan 'n sweep-tuned spektrum analiseerder dink as 'n frekwensie-selektiewe voltmeter met 'n frekwensiereeks wat outomaties ingestel (gevee) word. Dit is in wese 'n frekwensie-selektiewe, piek-reagerende voltmeter wat gekalibreer is om die rms-waarde van 'n sinusgolf te vertoon. Die spektrumanaliseerder kan die individuele frekwensiekomponente wys waaruit 'n komplekse sein bestaan. Dit verskaf egter nie fase-inligting nie, slegs grootte-inligting. Moderne sweep-tuned ontleders (veral superheterodyne ontleders) is presisietoestelle wat 'n wye verskeidenheid metings kan maak. Hulle word egter hoofsaaklik gebruik om bestendige- of herhalende seine te meet omdat hulle nie alle frekwensies in 'n gegewe span gelyktydig kan evalueer nie. Die vermoë om alle frekwensies gelyktydig te evalueer is moontlik met slegs die intydse ontleders. - INRETYDSE SPEKTRUMANALISEERDERS: 'n FFT-SPEKTRUMANALISEERDER bereken die diskrete Fourier-transformasie (DFT), 'n wiskundige proses wat 'n golfvorm omskep in die komponente van sy frekwensiespektrum, van die insetsein. Die Fourier of FFT spektrum ontleder is nog 'n intydse spektrum ontleder implementering. Die Fourier-ontleder gebruik digitale seinverwerking om die insetsein te monster en dit om te skakel na die frekwensiedomein. Hierdie omskakeling word gedoen met behulp van die Fast Fourier Transform (FFT). Die FFT is 'n implementering van die Diskrete Fourier Transform, die wiskundige algoritme wat gebruik word om data van die tyddomein na die frekwensiedomein te transformeer. Nog 'n tipe intydse spektrum ontleders, naamlik die PARALLEL FILTER ANALIZERS kombineer verskeie banddeurlaatfilters, elk met 'n ander banddeurlaatfrekwensie. Elke filter bly te alle tye aan die inset gekoppel. Na 'n aanvanklike afsaktyd kan die parallelfilterontleder alle seine binne die meetbereik van die ontleder onmiddellik opspoor en vertoon. Daarom bied die parallelfilterontleder intydse seinanalise. Parallelle filter ontleder is vinnig, dit meet verbygaande en tyd-variante seine. Die frekwensie-resolusie van 'n parallelfilter-ontleder is egter baie laer as die meeste sweep-tuned analiseerders, omdat die resolusie bepaal word deur die breedte van die banddeurlaatfilters. Om fyn resolusie oor 'n groot frekwensiereeks te kry, sal jy baie baie individuele filters nodig hê, wat dit duur en kompleks maak. Dit is hoekom die meeste parallelfilterontleders, behalwe die eenvoudigstes in die mark, duur is. - VEKTOR SIGNAALANALISE (VSA) : In die verlede het sweep-tuned en superheterodyne spektrum analiseerders wye frekwensiereekse gedek van oudio, deur mikrogolf, tot millimeterfrekwensies. Daarbenewens het digitale seinverwerking (DSP) intensiewe vinnige Fourier transform (FFT) ontleders hoë resolusie spektrum en netwerk analise verskaf, maar was beperk tot lae frekwensies as gevolg van die grense van analoog-na-digitaal omskakeling en seinverwerkingstegnologieë. Vandag se wye-bandwydte, vektor-gemoduleerde, tyd-varierende seine baat grootliks by die vermoëns van FFT-analise en ander DSP-tegnieke. Vektorseinontleders kombineer superheterodyne-tegnologie met hoëspoed-ADC's en ander DSP-tegnologieë om vinnige hoë-resolusie spektrummetings, demodulasie en gevorderde tyddomeinanalise aan te bied. Die VSA is veral nuttig vir die karakterisering van komplekse seine soos bars, verbygaande of gemoduleerde seine wat in kommunikasie-, video-, uitsaai-, sonar- en ultraklankbeeldtoepassings gebruik word. Volgens vormfaktore word spektrumontleders gegroepeer as tafelblad, draagbaar, draagbaar en genetwerk. Benchtop-modelle is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder by AC-krag ingeprop kan word, soos in 'n laboratoriumomgewing of vervaardigingsarea. Bench top spektrum ontleders bied oor die algemeen beter werkverrigting en spesifikasies as die draagbare of draagbare weergawes. Hulle is egter oor die algemeen swaarder en het verskeie waaiers vir verkoeling. Sommige BENCHTOP SPEKTRUM-ANALISEERDERS bied opsionele batterypakke, wat dit moontlik maak om dit weg van 'n hoofaansluiting te gebruik. Daar word na hulle verwys as 'n DRAAGBARE SPEKTRUMANALISEERDERS. Draagbare modelle is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder na buite geneem moet word om metings te maak of gedra moet word terwyl dit gebruik word. 'n Goeie draagbare spektrumontleder sal na verwagting opsionele battery-aangedrewe werking bied om die gebruiker in staat te stel om op plekke sonder kragpunte te werk, 'n duidelik sigbare vertoning sodat die skerm gelees kan word in helder sonlig, donkerte of stowwerige toestande, ligte gewig. HANDGEHOUDE SPEKTRUMANALIZERS is nuttig vir toepassings waar die spektrumontleder baie lig en klein moet wees. Handontleders bied 'n beperkte vermoë in vergelyking met groter stelsels. Voordele van handspektrumontleders is egter hul baie lae kragverbruik, battery-aangedrewe werking terwyl hulle in die veld is om die gebruiker toe te laat om vrylik buite te beweeg, baie klein grootte en ligte gewig. Laastens, NETWERK-SPEKTRUM-ANALISEERDERS sluit nie 'n vertoning in nie en is ontwerp om 'n nuwe klas geografies-verspreide spektrummonitering en analise-toepassings moontlik te maak. Die sleutelkenmerk is die vermoë om die ontleder aan 'n netwerk te koppel en sulke toestelle oor 'n netwerk te monitor. Terwyl baie spektrumontleders 'n Ethernet-poort vir beheer het, het hulle tipies nie doeltreffende data-oordragmeganismes nie en is dit te lywig en/of duur om op so 'n verspreide wyse ontplooi te word. Die verspreide aard van sulke toestelle maak geo-ligging van senders, spektrummonitering vir dinamiese spektrumtoegang en baie ander sulke toepassings moontlik. Hierdie toestelle is in staat om data-opnames oor 'n netwerk van ontleders te sinchroniseer en maak netwerkdoeltreffende data-oordrag teen 'n lae koste moontlik. 'N PROTOKOL ONTLEDER is 'n instrument wat hardeware en/of sagteware insluit wat gebruik word om seine en dataverkeer oor 'n kommunikasiekanaal vas te vang en te ontleed. Protokolontleders word meestal gebruik vir die meting van werkverrigting en probleemoplossing. Hulle koppel aan die netwerk om sleutelprestasie-aanwysers te bereken om die netwerk te monitor en foutsporingsaktiwiteite te bespoedig. 'N NETWERKPROTOKOL ONTLEDER is 'n belangrike deel van 'n netwerkadministrateur se gereedskapstel. Netwerkprotokolanalise word gebruik om die gesondheid van netwerkkommunikasie te monitor. Om uit te vind hoekom 'n netwerktoestel op 'n sekere manier funksioneer, gebruik administrateurs 'n protokolontleder om die verkeer te snuif en die data en protokolle wat langs die draad verbygaan, bloot te stel. Netwerk protokol ontleders word gebruik om - Los probleme op wat moeilik is om op te los - Bespeur en identifiseer kwaadwillige sagteware / wanware. Werk met 'n Intrusion Detection System of 'n heuningpot. - Versamel inligting, soos basislyn verkeerspatrone en netwerkbenuttingstatistieke - Identifiseer ongebruikte protokolle sodat jy dit van die netwerk kan verwyder - Genereer verkeer vir penetrasietoetsing - Luister na verkeer (bv. vind ongemagtigde kitsboodskapverkeer of draadlose toegangspunte) 'N TYDSDOMAIN REFLEKOMETER (TDR) is 'n instrument wat tyd-domein reflektometrie gebruik om foute in metaalkabels soos gedraaide paar drade en koaksiale kabels, verbindings, gedrukte stroombaanborde, ….ens, te karakteriseer en op te spoor. Tyd-Domain Reflectometers meet refleksies langs 'n geleier. Om hulle te meet, stuur die TDR 'n invalsein na die geleier en kyk na sy refleksies. As die geleier 'n eenvormige impedansie het en behoorlik getermineer is, sal daar geen refleksies wees nie en die oorblywende invallende sein sal aan die verste punt deur die terminering geabsorbeer word. As daar egter iewers 'n impedansievariasie is, sal van die insidentsein na die bron teruggereflekteer word. Die refleksies sal dieselfde vorm as die invalsein hê, maar hul teken en grootte hang af van die verandering in impedansievlak. As daar 'n stapverhoging in die impedansie is, sal die refleksie dieselfde teken as die invalsein hê en as daar 'n stapsgewyse afname in impedansie is, sal die refleksie die teenoorgestelde teken hê. Die refleksies word gemeet by die uitset/invoer van die Tyd-Domain Reflectometer en vertoon as 'n funksie van tyd. Alternatiewelik kan die skerm die transmissie en refleksies as 'n funksie van kabellengte wys omdat die spoed van seinvoortplanting byna konstant is vir 'n gegewe transmissiemedium. TDR's kan gebruik word om kabelimpedansies en -lengtes, verbindings- en lasverliese en liggings te ontleed. TDR-impedansiemetings bied ontwerpers die geleentheid om seinintegriteitsanalise van stelselverbindings uit te voer en die digitale stelselprestasie akkuraat te voorspel. TDR-metings word wyd gebruik in bordkarakteriseringswerk. 'n Stroombaanontwerper kan die kenmerkende impedansies van bordspore bepaal, akkurate modelle vir bordkomponente bereken en bordprestasie meer akkuraat voorspel. Daar is baie ander toepassingsgebiede vir tyddomeinreflektometers. 'N HALFGELEIERKURWE TRACER is 'n toetstoerusting wat gebruik word om die eienskappe van diskrete halfgeleiertoestelle soos diodes, transistors en tiristors te ontleed. Die instrument is gebaseer op ossilloskoop, maar bevat ook spanning- en stroombronne wat gebruik kan word om die toestel wat getoets word te stimuleer. 'n Geveegspanning word aan twee terminale van die toestel wat getoets word toegepas, en die hoeveelheid stroom wat die toestel toelaat om by elke spanning te vloei, word gemeet. 'n Grafiek genaamd VI (spanning teenoor stroom) word op die ossilloskoopskerm vertoon. Konfigurasie sluit in die maksimum spanning wat toegepas word, die polariteit van die spanning wat toegepas word (insluitend die outomatiese toepassing van beide positiewe en negatiewe polariteite), en die weerstand wat in serie met die toestel ingevoeg word. Vir twee terminale toestelle soos diodes is dit voldoende om die toestel volledig te karakteriseer. Die krommespoorder kan al die interessante parameters vertoon soos die diode se voorwaartse spanning, omgekeerde lekstroom, omgekeerde afbreekspanning, ... ens. Drie-terminale toestelle soos transistors en FET's gebruik ook 'n verbinding met die beheerterminal van die toestel wat getoets word, soos die Base of Gate terminal. Vir transistors en ander stroomgebaseerde toestelle word die basis- of ander beheerterminaalstroom getrap. Vir veldeffektransistors (FET's) word 'n trapspanning in plaas van 'n trapstroom gebruik. Deur die spanning deur die gekonfigureerde reeks hoofterminaalspannings te vee, vir elke spanningstap van die beheersein, word 'n groep VI-krommes outomaties gegenereer. Hierdie groep kurwes maak dit baie maklik om die wins van 'n transistor, of die snellerspanning van 'n tiristor of TRIAC, te bepaal. Moderne halfgeleierkromme-spoorsnyers bied baie aantreklike kenmerke soos intuïtiewe Windows-gebaseerde gebruikerskoppelvlakke, IV, CV en pulsgenerering, en puls IV, toepassingsbiblioteke ingesluit vir elke tegnologie ... ens. FASE-ROTASIE-TOETERS / AANWYDER: Dit is kompakte en robuuste toetsinstrumente om fasevolgorde op driefase-stelsels en oop/ont-kragte fases te identifiseer. Hulle is ideaal vir die installering van roterende masjinerie, motors en om kragopwekkeruitset na te gaan. Onder die toepassings is die identifikasie van behoorlike fasereekse, opsporing van ontbrekende draadfases, bepaling van behoorlike verbindings vir roterende masjinerie, opsporing van lewendige stroombane. 'N FREKWENSIE-TELLER is 'n toetsinstrument wat gebruik word om frekwensie te meet. Frekwensietellers gebruik gewoonlik 'n teller wat die aantal gebeurtenisse wat binne 'n spesifieke tydperk plaasvind, ophoop. As die gebeurtenis wat getel moet word in elektroniese vorm is, is eenvoudige koppelvlak met die instrument al wat nodig is. Seine van hoër kompleksiteit kan 'n mate van kondisionering nodig hê om hulle geskik te maak vir tel. Die meeste frekwensietellers het een of ander vorm van versterker-, filter- en vormkringe by die inset. Digitale seinverwerking, sensitiwiteitsbeheer en histerese is ander tegnieke om prestasie te verbeter. Ander tipes periodieke gebeurtenisse wat nie inherent elektronies van aard is nie, sal omgeskakel moet word met behulp van transduktors. RF frekwensie tellers werk op dieselfde beginsels as laer frekwensie tellers. Hulle het meer reikafstand voor oorloop. Vir baie hoë mikrogolffrekwensies gebruik baie ontwerpe 'n hoëspoed-voorskaaler om die seinfrekwensie af te bring na 'n punt waar normale digitale stroombane kan werk. Mikrogolffrekwensietellers kan frekwensies tot byna 100 GHz meet. Bo hierdie hoë frekwensies word die sein wat gemeet moet word in 'n menger gekombineer met die sein van 'n plaaslike ossillator, wat 'n sein produseer teen die verskilfrekwensie, wat laag genoeg is vir direkte meting. Gewilde koppelvlakke op frekwensietellers is RS232, USB, GPIB en Ethernet soortgelyk aan ander moderne instrumente. Benewens die stuur van meetresultate, kan 'n teller die gebruiker in kennis stel wanneer gebruikergedefinieerde metingslimiete oorskry word. Vir besonderhede en ander soortgelyke toerusting, besoek asseblief ons toerustingwebwerf: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service VORIGE BLADSY

bottom of page