


Globální zakázkový výrobce, integrátor, konsolidátor, partner pro outsourcing pro širokou škálu produktů a služeb.
Jsme vaším komplexním zdrojem pro výrobu, výrobu, inženýrství, konsolidaci, integraci, outsourcing zakázkově vyráběných i volně prodejných produktů a služeb.
Choose your Language
-
Zakázková výroba
-
Domácí a globální smluvní výroba
-
Outsourcing výroby
-
Domácí a globální zadávání zakázek
-
Konsolidace
-
Engineering Integration
-
Inženýrské služby
Search Results
Search this site
Bylo nalezeno 164 výsledků u prázdného vyhledávání
- Nanomanufacturing, Nanoparticles, Nanotubes, Nanocomposites, CNT
Nanomanufacturing - Nanoparticles - Nanotubes - Nanocomposites - Nanophase Ceramics - CNT - AGS-TECH Inc. - New Mexico Výroba v nanoměřítku / Nanomanufacturing Naše díly a produkty měřítka nanometrové délky jsou vyráběny pomocí NANOSCALE MANUFACTURING / NANOMANUFACTURING. Tato oblast je stále v plenkách, ale do budoucna skrývá velké přísliby. Molekulárně upravená zařízení, léky, pigmenty atd. se vyvíjejí a pracujeme s našimi partnery, abychom zůstali před konkurencí. Níže jsou uvedeny některé z komerčně dostupných produktů, které v současné době nabízíme: UHLÍKOVÉ NANOTUBY NANOČÁSTICE NANOFÁZOVÁ KERAMIKA SAZZOVÁ VÝZTUHA pro pryž a polymery NANOCOMPOSITES in tenisové míčky, baseballové pálky, motocykly a motocykly MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE pro ukládání dat NANOPARTICLE katalyzátory Nanomateriály mohou být některý ze čtyř typů, jmenovitě kovy, keramika, polymery nebo kompozity. Obecně platí, že NANOSTRUCTURES jsou menší než 100 nanometrů. V nanovýrobě volíme jeden ze dvou přístupů. Jako příklad v našem přístupu shora dolů používáme křemíkový plátek, používáme litografii, metody mokrého a suchého leptání ke konstrukci malých mikroprocesorů, senzorů, sond. Na druhou stranu v našem přístupu k nanovýrobě zdola nahoru používáme atomy a molekuly ke stavbě malých zařízení. Některé z fyzikálních a chemických vlastností, které hmota vykazuje, mohou zaznamenat extrémní změny, jak se velikost částic blíží atomovým rozměrům. Neprůhledné materiály ve svém makroskopickém stavu se mohou stát průhlednými v jejich nanoměřítku. Materiály, které jsou chemicky stabilní v makrostavu, se mohou stát hořlavými v jejich nanoměřítku a elektricky izolační materiály se mohou stát vodiči. V současné době patří mezi komerční produkty, které jsme schopni nabídnout: ZAŘÍZENÍ / NANOTUBICE UHLÍKOVÉ NANOTUBE (CNT): Uhlíkové nanotrubice si můžeme představit jako trubicové formy grafitu, ze kterých lze konstruovat zařízení v nanoměřítku. CVD, laserová ablace grafitu, uhlíkový obloukový výboj lze použít k výrobě uhlíkových nanotrubiček. Nanotrubice jsou kategorizovány jako jednostěnné nanotrubice (SWNT) a vícestěnné nanotrubice (MWNT) a mohou být dopovány dalšími prvky. Uhlíkové nanotrubice (CNT) jsou alotropy uhlíku s nanostrukturou, která může mít poměr délky k průměru větší než 10 000 000 a až 40 000 000 a ještě vyšší. Tyto válcové uhlíkové molekuly mají vlastnosti, díky kterým jsou potenciálně užitečné v aplikacích v nanotechnologiích, elektronice, optice, architektuře a dalších oblastech vědy o materiálech. Vykazují mimořádnou pevnost a jedinečné elektrické vlastnosti a jsou účinnými vodiči tepla. Nanotrubice a kulovité buckyballs jsou členy strukturní rodiny fullerenů. Válcová nanotrubička má obvykle alespoň jeden konec zakončený polokoulí struktury buckyball. Název nanotrubice je odvozen od její velikosti, protože průměr nanotrubice je v řádu několika nanometrů s délkou minimálně několik milimetrů. Povaha vazby nanotrubice je popsána orbitální hybridizací. Chemická vazba nanotrubiček se skládá výhradně z vazeb sp2, podobných těm z grafitu. Tato vazebná struktura je silnější než vazby sp3 nalezené v diamantech a poskytuje molekulám jejich jedinečnou sílu. Nanotrubice se přirozeně spojují do lan, která drží pohromadě Van der Waalsovy síly. Pod vysokým tlakem se nanotrubice mohou sloučit dohromady a vyměnit některé dluhopisy sp2 za dluhopisy sp3, což dává možnost vyrábět silné dráty neomezené délky prostřednictvím vysokotlakého propojení nanotrubiček. Síla a flexibilita uhlíkových nanotrubic z nich činí potenciální využití při řízení jiných struktur nanoměřítek. Byly vyrobeny jednostěnné nanotrubice s pevností v tahu mezi 50 a 200 GPa a tyto hodnoty jsou přibližně o řád vyšší než u uhlíkových vláken. Hodnoty modulu pružnosti jsou řádově 1 tetrapascal (1000 GPa) s lomovými deformacemi mezi asi 5 % až 20 %. Vynikající mechanické vlastnosti uhlíkových nanotrubiček nás nutí používat je v odolných oděvech a sportovních potřebách, bojových bundách. Uhlíkové nanotrubice mají sílu srovnatelnou s diamantem a jsou vetkány do oděvů, aby se vytvořilo neprobodné a neprůstřelné oblečení. Zesíťováním molekul CNT před začleněním do polymerní matrice můžeme vytvořit vysoce pevný kompozitní materiál. Tento kompozit CNT by mohl mít pevnost v tahu řádově 20 milionů psi (138 GPa), což představuje revoluci v konstrukci, kde je vyžadována nízká hmotnost a vysoká pevnost. Uhlíkové nanotrubice odhalují také neobvyklé mechanismy vedení proudu. V závislosti na orientaci šestiúhelníkových jednotek v rovině grafenu (tj. stěn trubice) s osou trubice se uhlíkové nanotrubice mohou chovat buď jako kovy, nebo jako polovodiče. Jako vodiče mají uhlíkové nanotrubice velmi vysokou schopnost přenášet elektrický proud. Některé nanotrubice mohou být schopny přenášet proudové hustoty více než 1000krát větší než stříbro nebo měď. Uhlíkové nanotrubice zabudované do polymerů zlepšují jejich schopnost vybíjení statické elektřiny. To má aplikace v palivových vedeních automobilů a letadel a výrobě nádrží na skladování vodíku pro vozidla na vodíkový pohon. Ukázalo se, že uhlíkové nanotrubice vykazují silné elektron-fononové rezonance, které naznačují, že za určitých podmínek zkreslení stejnosměrného proudu (DC) a dopingových podmínek jejich proud a průměrná rychlost elektronů, stejně jako koncentrace elektronů na trubici, oscilují na terahertzových frekvencích. Tyto rezonance lze použít k výrobě terahertzových zdrojů nebo senzorů. Byly demonstrovány tranzistory a nanotrubkové integrované paměťové obvody. Uhlíkové nanotrubice se používají jako nádoba pro transport léků do těla. Nanotrubice umožňuje snížení dávky léčiva lokalizací jeho distribuce. To je také ekonomicky životaschopné díky menšímu množství používaných léků. Lék může být buď připevněn ke straně nanotrubice, nebo tažen za nanotrubičkou, nebo může být lék skutečně umístěn uvnitř nanotrubice. Hromadné nanotrubice jsou množstvím spíše neorganizovaných fragmentů nanotrubiček. Hromadné materiály z nanotrubiček nemusí dosahovat pevností v tahu podobné jako u jednotlivých trubek, ale takové kompozity mohou přesto mez kluzu dostačovat pro mnoho aplikací. Bulk uhlíkové nanotrubice se používají jako kompozitní vlákna v polymerech pro zlepšení mechanických, tepelných a elektrických vlastností sypkého produktu. Transparentní, vodivé filmy z uhlíkových nanotrubic jsou považovány za náhradu oxidu india a cínu (ITO). Fólie z uhlíkových nanotrubiček jsou mechanicky odolnější než fólie ITO, díky čemuž jsou ideální pro vysoce spolehlivé dotykové obrazovky a flexibilní displeje. Potiskovatelné inkousty na vodní bázi z filmů uhlíkových nanotrubiček jsou požadovány jako náhrada ITO. Nanotrubičkové filmy jsou slibné pro použití v displejích pro počítače, mobilní telefony, bankomaty….atd. Nanotrubice byly použity ke zlepšení ultrakondenzátorů. Aktivní uhlí používané v konvenčních ultrakondenzátorech má mnoho malých dutých prostorů s rozložením velikostí, které dohromady vytvářejí velkou plochu pro ukládání elektrických nábojů. Protože je však náboj kvantován do elementárních nábojů, tj. elektronů, a každý z nich potřebuje minimální prostor, velká část povrchu elektrody není k dispozici pro uložení, protože duté prostory jsou příliš malé. U elektrod vyrobených z nanotrubiček je plánováno, že prostory budou přizpůsobeny velikosti, přičemž pouze několik z nich bude příliš velkých nebo příliš malých, a proto je třeba zvýšit kapacitu. Vyvinutý solární článek využívá komplex uhlíkových nanotrubiček, vyrobený z uhlíkových nanotrubiček kombinovaných s drobnými uhlíkovými kuličkami (také nazývanými Fullereny), aby vytvořily struktury podobné hadům. Buckyballs zachycují elektrony, ale nemohou přimět elektrony, aby proudily. Když sluneční světlo excituje polymery, buckyballs uchopí elektrony. Nanotrubice, které se chovají jako měděné dráty, pak budou schopny zajistit tok elektronů nebo proudu. NANOČÁSTICE: Nanočástice lze považovat za most mezi sypkými materiály a atomovými nebo molekulárními strukturami. Sypký materiál má obecně konstantní fyzikální vlastnosti bez ohledu na jeho velikost, ale v nanoměřítku tomu tak často není. Jsou pozorovány vlastnosti závislé na velikosti, jako je kvantové omezení v polovodičových částicích, povrchová plazmonová rezonance v některých kovových částicích a superparamagnetismus v magnetických materiálech. Vlastnosti materiálů se mění s tím, jak se jejich velikost zmenšuje na nanoměřítko a s tím, jak je procento atomů na povrchu významné. U sypkých materiálů větších než mikrometr je procento atomů na povrchu velmi malé ve srovnání s celkovým počtem atomů v materiálu. Rozdílné a vynikající vlastnosti nanočástic jsou částečně způsobeny aspekty povrchu materiálu, které dominují vlastnostem namísto objemových vlastností. Například k ohýbání objemové mědi dochází při pohybu atomů/shluků mědi v měřítku asi 50 nm. Nanočástice mědi menší než 50 nm jsou považovány za super tvrdé materiály, které nevykazují stejnou kujnost a tažnost jako objemová měď. Změna vlastností není vždy žádoucí. Feroelektrické materiály menší než 10 nm mohou přepínat svůj směr magnetizace pomocí tepelné energie pokojové teploty, což je činí nepoužitelnými pro ukládání paměti. Suspenze nanočástic jsou možné, protože interakce povrchu částice s rozpouštědlem je dostatečně silná na to, aby překonala rozdíly v hustotě, což u větších částic obvykle vede k tomu, že materiál buď klesá, nebo plave v kapalině. Nanočástice mají neočekávané viditelné vlastnosti, protože jsou dostatečně malé, aby omezily jejich elektrony a vytvářely kvantové efekty. Například zlaté nanočástice vypadají v roztoku tmavě červené až černé. Velký poměr plochy povrchu k objemu snižuje teploty tání nanočástic. Velmi vysoký poměr plochy povrchu k objemu nanočástic je hnací silou pro difúzi. Slinování může probíhat při nižších teplotách, v kratším čase než u větších částic. To by nemělo ovlivnit hustotu konečného produktu, avšak potíže s tokem a tendence nanočástic k aglomeraci mohou způsobit problémy. Přítomnost nanočástic oxidu titaničitého má samočisticí účinek a vzhledem k tomu, že velikost je nanorozsah, částice nejsou vidět. Nanočástice oxidu zinečnatého mají vlastnosti blokující UV záření a přidávají se do opalovacích krémů. Jílové nanočástice nebo saze, když jsou začleněny do polymerních matric, zvyšují výztuž a nabízejí nám pevnější plasty s vyššími teplotami skelného přechodu. Tyto nanočástice jsou tvrdé a dodávají své vlastnosti polymeru. Nanočástice navázané na textilní vlákna mohou vytvořit chytré a funkční oblečení. NANOFÁZOVÁ KERAMIKA: Použitím nanočástic při výrobě keramických materiálů můžeme mít současné a zásadní zvýšení jak pevnosti, tak tažnosti. Nanofázové keramiky se také používají pro katalýzu kvůli jejich vysokému poměru povrchu k ploše. Nanofázové keramické částice, jako je SiC, se také používají jako výztuž v kovech, jako je hliníková matrice. Pokud vás napadne aplikace pro nanovýrobu užitečná pro vaše podnikání, dejte nám vědět a získejte náš příspěvek. Můžeme vám je navrhnout, prototypovat, vyrobit, otestovat a dodat. Klademe velký důraz na ochranu duševního vlastnictví a můžeme pro vás učinit zvláštní opatření, abychom zajistili, že vaše návrhy a produkty nebudou kopírovány. Naši konstruktéři a inženýři v oblasti nanotechnologie jsou jedni z nejlepších na světě a jsou to titíž lidé, kteří vyvinuli některá z nejpokročilejších a nejmenších zařízení na světě. CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Equipment to Cut Drill Polish , USA , AGS-TECH Inc.
AGS-TECH Inc. is a supplier of equipment to cut, drill and polish materials such as glass, semiconductors, wood, masonry...etc. Contact us for mini lathe, mini milling machine, ultrasonic drill, mini hobbing machine, desktop stamping press, desktop laser cutter, mini waterjet cutter, desktop plasma cutting machine... Zařízení pro řezání vrtačkou Kliknutím na níže uvedené produkty si stáhněte související brožury. Equipment we dodáváme pro řezání, vrtání a leštění jsou obecně stolní, kompaktní, malá a ekonomická, přesto efektivní, všestranná, s vysokou návratností investic typu zařízení vhodná pro výrobu prototypů, výzkum a vývoj a průmyslovou výrobu v malém měřítku . Naše síla je také v přizpůsobení zařízení pro řezání vrtáků a leštění. Jsme schopni pro vás postavit zařízení, které možná na trhu jen tak nenajdete. - Mini soustruh - Mini frézka - Ultrazvuková vrtačka - Mini odvalovací frézka - Mini lisovací lis - Mini laserová řezačka - Mini řezačka vodním paprskem - Mini plazmová řezačka Protože nabízíme a širokou škálu zařízení pro řezání, krájení, vrtání, lapování, leštění, tvarování; není možné je zde všechny vyjmenovat. Čas od času uvádíme na trh také nové vybavení. Doporučujeme vám napsat nám e-mail nebo zavolat, abychom mohli společně určit, který produkt je pro vás nejvhodnější. Když budete kontaktovat us, nezapomeňte nás informovat o: - Tvá aplikace - Typ a kvalita zpracovávaného materiálu - Rozměry zpracovávaného materiálu - Po zpracování je vyžadováno dokončení - Množství / Počet jednotek, které mají být zpracovány za hodinu nebo den. KLIKNĚTE ZDE a stáhněte si naši referenční příručku technických schopností and_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d pro speciální nástroje pro řezání, vrtání, broušení, tvarování, tvarování, leštění používané in medical, dentální, přesné přístrojové vybavení, lisování kovů, lisování a další průmyslové aplikace. CLICK Product Finder-Locator Service Kliknutím sem přejdete do nabídky Nástroje pro řezání, vrtání, broušení, lapování, leštění, kostkování a tvarování Ref. Kód: oicaszhengzhouhongtuo, oicaslzqtool
- Automation Robotic Systems Manufacturing | agstech
Motion Control, Positioning, Motorized Stage, Actuator, Gripper, Servo Amplifier, Hardware Software Interface Card, Translation Stages, Rotary Table,Servo Motor Výroba a montáž automatizačních a robotických systémů Jako inženýrský integrátor vám můžeme poskytnout AUTOMATION SYSTEMS včetně: • Sestavy pro řízení pohybu a polohování, motory, ovladač pohybu, servozesilovač, motorizovaná plošina, plošina výtahu, goniometry, pohony, pohony, chapadla, vřetena vzduchových ložisek s přímým pohonem, karty a software hardwarového a softwarového rozhraní, na zakázku sestavené systémy zdvihání a umísťování, zakázkové automatizované inspekční systémy sestavené z translačních/otočných stupňů a kamer, zakázkově postavené roboty, zakázkové automatizační systémy. Pro jednodušší aplikace dodáváme také ruční polohovadlo, ruční sklápěcí, rotační nebo lineární stolek. K dispozici je velký výběr lineárních a otočných stolů/skluzavek/stolů, které využívají bezkomutátorové lineární servomotory s přímým pohonem, stejně jako modely s kuličkovým šroubem poháněné kartáčovými nebo bezkomutátorovými rotačními motory. Systémy vzduchových ložisek jsou také možností v automatizaci. V závislosti na vašich požadavcích na automatizaci a aplikaci vybereme překladové stupně s vhodnou pojezdovou vzdáleností, rychlostí, přesností, rozlišením, opakovatelností, nosností, polohovou stabilitou, spolehlivostí...atd. Opět platí, že v závislosti na vaší automatizační aplikaci vám můžeme dodat buď čistě lineární nebo lineární/rotační kombinovaný stupeň. Můžeme vyrobit speciální přípravky, nástroje a zkombinovat je s vaším hardwarem pro řízení pohybu, abychom z nich udělali kompletní řešení automatizace na klíč. Pokud požadujete také pomoc s instalací ovladačů, psaním kódu pro speciálně vyvinutý software s uživatelsky přívětivým rozhraním, můžeme k vám na základě smlouvy poslat našeho zkušeného automatizačního inženýra. Náš technik s vámi může přímo komunikovat na denní bázi, takže na konci budete mít na míru šitý automatizační systém bez chyb a splňující vaše očekávání. Goniometry: Pro vysoce přesné úhlové vyrovnání optických součástí. Konstrukce využívá technologii bezkontaktního motoru s přímým pohonem. Při použití s multiplikátorem poskytuje rychlost polohování 150 stupňů za sekundu. Ať už tedy uvažujete o automatizačním systému s pohybující se kamerou, pořizujete snímky produktu a analyzujete snímky získané za účelem určení vady produktu, nebo zda se snažíte zkrátit výrobní časy integrací robota typu pick and place do vaší automatizované výroby , zavolejte nám, kontaktujte nás a budete rádi, jaká řešení vám můžeme poskytnout. - Pro stažení našeho katalogu automatizačních produktů Kinco, včetně HMI, krokového systému, ED serva, CD serva, PLC, field bus, KLIKNĚTE ZDE. - Klikněte sem a stáhněte si brožuru našeho spouštěče motoru s UL a CE certifikací NS2100111-1158052 - Lineární ložiska, přírubová ložiska s přírubou, polštářové bloky, čtyřhranná ložiska a různé hřídele a vodicí lišty pro ovládání pohybu Stáhněte si brožuru pro naše PROGRAM DESIGNOVÉHO PARTNERSTVÍ Pokud hledáte průmyslové počítače, vestavěné počítače, panelové PC pro váš automatizační systém, zveme vás k návštěvě našeho obchodu s průmyslovými počítači na adrese http://www.agsindustrialcomputers.com Pokud byste chtěli získat více informací o našich technických a výzkumných a vývojových schopnostech kromě výrobních kapacit, pak vás zveme k návštěvě naší engineering site http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Vibration Meter, Tachometer, Accelerometer, Vibrometer, Nondestructive
Vibration Meter - Tachometer - Accelerometer -Vibrometer- Nondestructive Testing - SADT-Mitech- AGS-TECH Inc. - NM - USA Vibrační měřiče, tachometry VIBRACE METERS and NON-CONTACT TACHOMETRY_cc781905-05-538cde-vyroba široce používaná,R5cfD inspekce inspekce_cc781905-31945cde-6 Chcete-li stáhnout katalog pro naše metrologické a testovací zařízení značky SADT, KLIKNĚTE ZDE. V tomto katalogu naleznete některé vysoce kvalitní měřiče vibrací a tachometry. Vibrační měřič se používá k měření vibrací a kmitů ve strojích, instalacích, nástrojích nebo součástech. Měření vibroměru poskytuje tyto parametry: zrychlení vibrací, rychlost vibrací a vibrační výchylku. Tímto způsobem jsou vibrace zaznamenány s velkou přesností. Většinou se jedná o přenosná zařízení a naměřené hodnoty lze uložit a načíst pro pozdější použití. Pomocí měřiče vibrací lze detekovat kritické frekvence, které mohou způsobit poškození nebo rušivou hladinu hluku. Prodáváme a servisujeme řadu vibroměrů a bezkontaktních tachometrů značek včetně SINOAGE, SADT. Moderní verze těchto testovacích přístrojů jsou schopny současně měřit a zaznamenávat různé parametry, jako je teplota, vlhkost, tlak, 3osé zrychlení a světlo; jejich datalogger zaznamenává přes miliony naměřených hodnot, mají volitelné microSD karty umožňující zaznamenat i přes miliardu naměřených hodnot. Mnohé z nich mají volitelné parametry, kryty, externí senzory a rozhraní USB. WIRELESS VIBRATION METERS_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58bad5cf58d_provid pro kontrolu a testované zařízení pro bezdrátový přenos dat. analýzy. VIBRAČNÍ VYSÍLAČE jsou perfektní řešení pro nepřetržité monitorování. Vysílač vibrací lze použít pro monitorování vibrací zařízení ve vzdálených nebo nebezpečných místech. Jsou navrženy v odolných pouzdrech s hodnocením NEMA 4. K dispozici jsou programovatelné verze. Other versions include the POCKET ACCELEROMETER to measure vibration velocity in machines and installations. MULTICHANNEL VIBRATION METERS to perform vibration měření na více místech současně. Lze měřit rychlost vibrací, zrychlení a expanzi v širokém frekvenčním rozsahu. Kabely snímačů vibrací jsou dlouhé, takže zařízení pro měření vibrací je schopno zaznamenat vibrace na různých místech testované součásti. Mnoho měřičů vibrací se používá především ke stanovení vibrací ve strojích a zařízeních, které odhalují zrychlení vibrací, rychlost vibrací a vibrační posun. Pomocí těchto vibroměrů jsou technici schopni rychle zjistit aktuální stav stroje a příčiny vibrací a následně provést potřebné úpravy a posoudit nové podmínky. Některé modely měřičů vibrací však lze použít stejným způsobem, ale mají také funkce pro analýzu FAST FOURIER TRANSFORM (FFT)_cc781905-5cde-3194-bb3b-138dring_bad5cf5cie, pokud se vyskytují konkrétní frekvence zobrazení uvnitř vibrací. Používají se přednostně pro výzkumný vývoj strojů a zařízení nebo pro měření po určitou dobu v testovacím prostředí. Modely rychlé Fourierovy transformace (FFT) také dokážou snadno a přesně určit a analyzovat „harmoniku“. Vibrační měřiče se běžně používají pro řízení rotační osy strojů, takže technici jsou schopni přesně určit a vyhodnotit vývoj osy. V případě nouze může být osa upravena a změněna během plánované pauzy stroje. Mnoho faktorů může způsobit nadměrné vibrace u rotujících strojů, jako jsou opotřebovaná ložiska a spojky, poškození základů, zlomené montážní šrouby, nesouosost a nevyváženost. Dobře naplánovaný postup měření vibrací pomáhá odhalit a eliminovat tyto poruchy včas, než dojde k vážným problémům stroje. A TACHOMETER (také nazývaný otáčkoměr, otáčkoměr jako otáčkoměr) je přístroj, který měří otáčky, otáčky, otáčky motoru nebo motoru. Tato zařízení zobrazují otáčky za minutu (RPM) na kalibrovaném analogovém nebo digitálním číselníku nebo displeji. Pojem otáčkoměr se obvykle omezuje na mechanické nebo elektrické přístroje, které ukazují okamžité hodnoty rychlosti v otáčkách za minutu, spíše než na zařízení, která počítají počet otáček v měřeném časovém intervalu a udávají pouze průměrné hodnoty za daný interval. There are CONTACT TACHOMETERS as well as NON-CONTACT TACHOMETERS (also referred to as a_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_PHOTO TACHOMETER or LASER TACHOMETER or INFRARED TACHOMETER depending on the light použitý zdroj). Ještě některé další jsou označovány jako COMBINATION TACHOMETERS kombinující kontaktní a fotografický tachometr v jedné jednotce. Moderní kombinované tachometry ukazují na displeji znaky obráceného směru v závislosti na kontaktu nebo fotografickém režimu, používají viditelné světlo k odečítání vzdálenosti několika palců od cíle, tlačítko paměti/odečtů podrží poslední odečet a vyvolá min/max odečty. Stejně jako u vibroměrů existuje mnoho modelů tachometrů včetně vícekanálových přístrojů pro měření rychlosti na více místech současně, bezdrátových verzí pro poskytování informací ze vzdálených míst….atd. Rozsahy otáček pro moderní přístroje se pohybují od několika otáček za minutu až po stovky nebo stovky tisíc hodnot otáček za minutu, nabízejí automatický výběr rozsahu, automatické nastavení nuly, hodnoty jako +/- 0,05% přesnost. Naše vibrační měřiče a bezkontaktní tachometry od SADT are: Přenosný měřič vibrací SADT Model EMT220 : Integrovaný převodník vibrací, převodník zrychlení prstencového smykového typu (pouze pro integrovaný typ), samostatný, vestavěný zesilovač elektrického náboje, zrychlení typu smykového typu pro samostatný převodník (on) , převodník teploty, termoelektrický převodník typu K (pouze pro EMT220 s funkcí měření teploty). Zařízení má střední kvadratický detektor, měřítko měření vibrací pro posun je 0,001~1,999 mm (špička ke špičce), pro rychlost je 0,01~19,99 cm/s (rms hodnota), pro zrychlení je 0,1~199,9 m/s2 (špičková hodnota) , pro zrychlení vibrací je 199,9 m/s2 (špičková hodnota). Stupnice měření teploty je -20~400°C (pouze pro EMT220 s funkcí měření teploty). Přesnost měření vibrací: ±5 % Hodnota měření ±2 číslice. Měření teploty: ±1% Hodnota měření ±1 číslice, Frekvenční rozsah vibrací: 10~1 kHz (normální typ) 5~1 kHz (nízkofrekvenční typ) 1~15 kHz (pouze v poloze „HI“ pro zrychlení). Displej je displej z tekutých krystalů (LCD), perioda vzorku: 1 sekunda, odečet naměřené hodnoty vibrací: Posun: Špičková hodnota (rms × 2 squareroot2), Rychlost: Střední kvadratická hodnota (rms), Akcelerace: Špičková hodnota (rms × Squareroot 2 ), Funkce udržování hodnoty: Odečet hodnoty vibrací / teploty lze zapamatovat po uvolnění tlačítka měření (Vibrace / Temperature Switch), Výstupní signál: 2V AC (špičková hodnota) (zatěžovací odpor nad 10 k při plném rozsahu měření), Napájení napájení: 6F22 9V laminovaný článek, výdrž baterie cca 30 hodin pro nepřetržité používání, Zapnutí/vypnutí: Zapnutí při stisknutí tlačítka měření (Vibrace / Temperature Switch), napájení se automaticky vypne po uvolnění tlačítka měření na jednu minutu, Provozní podmínky: Teplota: 0~50°C, Vlhkost: 90% RH, Rozměry:185mm×68mm×30mm, Čistá hmotnost:200g Přenosný optický tachometr SADT Model EMT260 : Unikátní ergonomický design poskytuje přímé přímé sledování displeje a cíle, snadno čitelný 5místný LCD displej, indikátor cíle a vybité baterie, maximum, minimum a poslední měření rychlosti otáčení, frekvence, cyklu, lineární rychlosti a čítače. Rychlostní rozsahy: Rychlost otáčení: 1~99999 ot./min., Frekvence: 0,0167~1666,6 Hz, Cyklus: 0,6~60000 ms, Čítač: 1~99999, Lineární rychlost: 0,1~3000,0 m/min, Přesnost: 0,0017~16,6 ms ±0,005 % čtení, Displej:5místný LCD displej, Vstupní signál:1-5VP-P Pulzní vstup, Výstupní signál: Pulzní výstup kompatibilní s TTL, Napájení:2x1,5V baterie, Rozměry (DxŠxV): 128mmx58mmx26mm, Čistá hmotnost:90g Podrobnosti a další podobné vybavení naleznete na našich webových stránkách o vybavení: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Specialized Test Equipment for Product Testing
Specialized Test Equipment for Product Testing, Test Equipment for Testing Textiles, Test Equipment for Testing Furniture, Paper, Packaging, Cookware Elektronické testery Pojmem ELECTRONIC TESTER označujeme testovací zařízení, které se používá především pro testování, kontrolu a analýzu elektrických a elektronických součástek a systémů. Nabízíme ty nejoblíbenější v oboru: NAPÁJECÍ ZDROJE A ZAŘÍZENÍ PRO GENEROVÁNÍ SIGNÁLU: NAPÁJENÍ, GENERÁTOR SIGNÁLU, FREKVENČNÍ SYNTEZÁTOR, GENERÁTOR FUNKCÍ, GENERÁTOR DIGITÁLNÍHO VZORKU, PULSNÍ GENERÁTOR, VSTŘIKOVAČ SIGNÁLU MĚŘIČE: DIGITÁLNÍ MULTIMETRY, LCR METER, EMF METER, KAPACITAČNÍ METR, MŮSTKOVÝ PŘÍSTROJ, CLAMP METER, GAUSSMETR / TESLAMETR/ MAGNETOMETR, MĚŘENÍ ODPORU UZEMNĚNÍ ANALYZÁTORY: OSCILOSKOPY, LOGICKÝ ANALYZÁTOR, SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR, PROTOKOLOVÝ ANALYZÁTOR, ANALYZÁTOR VEKTOROVÉHO SIGNÁLU, REFLEKTOMĚR V ČASOVÉ DOMÉNĚ, SLEDOVAČ POLOVODIČOVÝCH KŘIVEK, SÍŤOVÝ ANALYZÁTOR, FÁZOVÝ CYKLUS, FROTEKVENTEKTERNÍ ROTACE Podrobnosti a další podobné vybavení naleznete na našich webových stránkách o vybavení: http://www.sourceindustrialsupply.com Podívejme se stručně na některá z těchto zařízení v každodenním použití v celém průmyslu: Napájecí zdroje, které dodáváme pro metrologické účely, jsou diskrétní, stolní a samostatná zařízení. NASTAVITELNÉ REGULOVANÉ ELEKTRICKÉ ZDROJE jsou jedny z nejoblíbenějších, protože jejich výstupní hodnoty lze upravit a jejich výstupní napětí nebo proud je udržován konstantní, i když dochází ke změnám vstupního napětí nebo proudu zátěže. IZOLOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE mají výkonové výstupy, které jsou elektricky nezávislé na jejich napájecích vstupech. V závislosti na způsobu přeměny výkonu existují LINEÁRNÍ a SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE. Lineární napájecí zdroje zpracovávají vstupní výkon přímo se všemi svými aktivními složkami přeměny výkonu pracujícími v lineárních oblastech, zatímco spínané napájecí zdroje mají komponenty pracující převážně v nelineárních režimech (jako jsou tranzistory) a převádějí energii na střídavý nebo stejnosměrný puls před zpracovává se. Spínané napájecí zdroje jsou obecně účinnější než lineární zdroje, protože ztrácejí méně energie v důsledku kratších časů, které jejich komponenty stráví v lineárních provozních oblastech. V závislosti na aplikaci se používá stejnosměrný nebo střídavý proud. Dalšími oblíbenými zařízeními jsou PROGRAMOVATELNÉ NAPÁJECÍ ZDROJE, kde lze dálkově ovládat napětí, proud nebo frekvenci přes analogový vstup nebo digitální rozhraní, jako je RS232 nebo GPIB. Mnohé z nich mají integrovaný mikropočítač pro monitorování a řízení operací. Takové nástroje jsou nezbytné pro účely automatizovaného testování. Některé elektronické napájecí zdroje používají omezení proudu namísto odpojení napájení při přetížení. Elektronické omezení se běžně používá na laboratorních přístrojích. GENERÁTORY SIGNÁLŮ jsou další široce používané přístroje v laboratoři a průmyslu, generující opakující se nebo neopakující se analogové nebo digitální signály. Alternativně se také nazývají GENERÁTORY FUNKCÍ, GENERÁTORY DIGITÁLNÍCH VZORŮ nebo FREKVENČNÍ GENERÁTORY. Funkční generátory generují jednoduché opakující se průběhy, jako jsou sinusové vlny, skokové pulzy, čtvercové a trojúhelníkové a libovolné průběhy. Pomocí generátorů libovolných průběhů může uživatel generovat libovolné průběhy v rámci publikovaných limitů frekvenčního rozsahu, přesnosti a výstupní úrovně. Na rozdíl od funkčních generátorů, které jsou omezeny na jednoduchou sadu průběhů, generátor libovolného průběhu umožňuje uživateli specifikovat zdrojový průběh různými způsoby. RF a MIKROVLNNÉ GENERÁTORY SIGNÁLU se používají pro testování komponentů, přijímačů a systémů v aplikacích, jako jsou mobilní komunikace, WiFi, GPS, vysílání, satelitní komunikace a radary. Generátory RF signálu obecně pracují mezi několika kHz až 6 GHz, zatímco generátory mikrovlnného signálu pracují v mnohem širším frekvenčním rozsahu, od méně než 1 MHz do alespoň 20 GHz a dokonce až do stovek GHz s použitím speciálního hardwaru. Generátory RF a mikrovlnných signálů lze dále klasifikovat jako generátory analogových nebo vektorových signálů. GENERÁTORY AUDIOFREKVENČNÍCH SIGNÁLŮ generují signály v audiofrekvenčním rozsahu a vyšším. Mají elektronické laboratorní aplikace kontrolující frekvenční odezvu audio zařízení. GENERÁTORY VEKTOROVÉHO SIGNÁLU, někdy také označované jako GENERÁTORY DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU, jsou schopny generovat digitálně modulované rádiové signály. Generátory vektorového signálu mohou generovat signály založené na průmyslových standardech, jako je GSM, W-CDMA (UMTS) a Wi-Fi (IEEE 802.11). LOGICKÉ GENERÁTORY SIGNÁLŮ se také nazývají GENERÁTORY DIGITÁLNÍCH VZORŮ. Tyto generátory produkují logické typy signálů, tj. logické 1s a 0s ve formě konvenčních napěťových úrovní. Generátory logických signálů se používají jako zdroje stimulů pro funkční ověřování a testování digitálních integrovaných obvodů a vestavěných systémů. Výše uvedená zařízení jsou pro všeobecné použití. Existuje však mnoho dalších generátorů signálu navržených pro vlastní specifické aplikace. INJEKTOR SIGNÁLU je velmi užitečný a rychlý nástroj pro odstraňování problémů pro sledování signálu v obvodu. Technici dokážou velmi rychle určit poruchový stav zařízení, jako je rádiový přijímač. Signální injektor může být aplikován na výstup reproduktoru, a pokud je signál slyšitelný, lze přejít na předchozí fázi obvodu. V tomto případě audio zesilovač, a pokud je injektovaný signál slyšet znovu, je možné posunout vstřikování signálu nahoru do stupňů obvodu, dokud signál přestane být slyšitelný. To poslouží k určení místa problému. MULTIMETR je elektronický měřicí přístroj kombinující několik měřicích funkcí v jedné jednotce. Obecně platí, že multimetry měří napětí, proud a odpor. K dispozici je jak digitální, tak analogová verze. Nabízíme přenosné ruční multimetrové jednotky i laboratorní modely s certifikovanou kalibrací. Moderní multimetry mohou měřit mnoho parametrů, jako jsou: Napětí (jak AC / DC), ve voltech, Proud (oba AC / DC), v ampérech, Odpor v ohmech. Některé multimetry navíc měří: Kapacita ve faradách, vodivost v siemens, decibely, zatěžovací cyklus v procentech, frekvence v hertzech, indukčnost v henry, teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, pomocí teplotní testovací sondy. Některé multimetry také zahrnují: Tester spojitosti; zvuky při vedení obvodu, diody (měření propustného poklesu diodových přechodů), tranzistory (měření proudového zisku a dalších parametrů), funkce kontroly baterie, funkce měření úrovně osvětlení, funkce měření kyselosti a zásaditosti (pH) a funkce měření relativní vlhkosti. Moderní multimetry jsou často digitální. Moderní digitální multimetry mají často vestavěný počítač, který z nich dělá velmi výkonné nástroje v metrologii a testování. Zahrnují funkce jako:: •Automatický rozsah, který vybere správný rozsah pro testovanou veličinu tak, aby byly zobrazeny nejvýznamnější číslice. •Automatická polarita pro měření stejnosměrného proudu ukazuje, zda je přiložené napětí kladné nebo záporné. •Vzorkujte a podržte, čímž se po vyjmutí přístroje z testovaného obvodu zablokuje poslední naměřená hodnota pro vyšetření. • Proudově omezené testy na pokles napětí na polovodičových přechodech. Přestože tato funkce digitálních multimetrů nenahrazuje tester tranzistorů, usnadňuje testování diod a tranzistorů. • Sloupcový graf reprezentace testované veličiny pro lepší vizualizaci rychlých změn naměřených hodnot. • Osciloskop s nízkou šířkou pásma. • Testery automobilových obvodů s testy časování automobilů a signálů prodlevy. •Funkce získávání dat pro záznam maximálních a minimálních naměřených hodnot za dané období a odebírání určitého počtu vzorků v pevných intervalech. •Kombinovaný LCR měřič. Některé multimetry mohou být propojeny s počítači, zatímco některé mohou ukládat měření a nahrávat je do počítače. Další velmi užitečný nástroj, LCR METER, je metrologický přístroj pro měření indukčnosti (L), kapacity (C) a odporu (R) součásti. Impedance je měřena interně a převedena pro zobrazení na odpovídající hodnotu kapacity nebo indukčnosti. Údaje budou přiměřeně přesné, pokud testovaný kondenzátor nebo induktor nebude mít významnou odporovou složku impedance. Pokročilé LCR měřiče měří skutečnou indukčnost a kapacitu a také ekvivalentní sériový odpor kondenzátorů a Q faktor indukčních součástek. Testované zařízení je vystaveno zdroji střídavého napětí a měřič měří napětí napříč a proud testovaným zařízením. Z poměru napětí k proudu může elektroměr určit impedanci. U některých přístrojů se také měří fázový úhel mezi napětím a proudem. V kombinaci s impedancí lze vypočítat a zobrazit ekvivalentní kapacitu nebo indukčnost a odpor testovaného zařízení. LCR měřiče mají volitelné testovací frekvence 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz a 100 kHz. Stolní LCR měřiče mají obvykle volitelné testovací frekvence vyšší než 100 kHz. Často zahrnují možnosti superponování stejnosměrného napětí nebo proudu na střídavý měřicí signál. Zatímco některé elektroměry nabízejí možnost externího napájení těchto stejnosměrných napětí nebo proudů, jiná zařízení je napájejí interně. EMF METER je testovací a metrologický přístroj pro měření elektromagnetických polí (EMF). Většina z nich měří hustotu toku elektromagnetického záření (DC pole) nebo změnu elektromagnetického pole v čase (AC pole). Existují jednoosé a tříosé verze přístroje. Jednoosé měřiče stojí méně než tříosé měřiče, ale dokončení testu trvá déle, protože měřič měří pouze jeden rozměr pole. Měřiče EMF s jednou osou musí být nakloněny a otočeny ve všech třech osách, aby bylo měření dokončeno. Na druhou stranu tříosé měřiče měří všechny tři osy současně, ale jsou dražší. Měřič EMF může měřit střídavá elektromagnetická pole, která vycházejí ze zdrojů, jako je elektrické vedení, zatímco GAUSSMETRY / TESLAMETRY nebo MAGNETOMETERY měří stejnosměrná pole vyzařovaná ze zdrojů, kde je přítomen stejnosměrný proud. Většina elektroměrů EMF je kalibrována pro měření 50 a 60 Hz střídavých polí odpovídajících frekvenci americké a evropské elektrické sítě. Existují další měřiče, které dokážou měřit pole střídající se tak nízko jako 20 Hz. Měření EMF může být širokopásmové v širokém rozsahu frekvencí nebo frekvenčně selektivní sledování pouze požadovaného frekvenčního rozsahu. MĚŘIČ KAPACITANCE je testovací zařízení používané k měření kapacity většinou diskrétních kondenzátorů. Některé měřiče zobrazují pouze kapacitu, zatímco jiné také zobrazují únik, ekvivalentní sériový odpor a indukčnost. Testovací přístroje vyšší třídy používají techniky, jako je vložení zkoušeného kondenzátoru do můstkového obvodu. Změnou hodnot ostatních větví v můstku tak, aby se můstek dostal do rovnováhy, se určí hodnota neznámého kondenzátoru. Tato metoda zajišťuje větší přesnost. Můstek může být také schopen měřit sériový odpor a indukčnost. Lze měřit kondenzátory v rozsahu od pikofaradů po farady. Můstkové obvody neměří svodový proud, ale lze použít stejnosměrné předpětí a únik změřit přímo. Mnoho BRIDGE INSTRUMENTS lze připojit k počítačům a provádět výměnu dat pro stahování naměřených hodnot nebo pro externí ovládání můstku. Takové můstkové nástroje také nabízejí go/no go testování pro automatizaci testů v rychle se rozvíjejícím prostředí výroby a kontroly kvality. Ještě další testovací přístroj, CLAMP METER, je elektrický tester kombinující voltmetr s klešťovým měřičem proudu. Většina moderních verzí klešťových měřičů je digitální. Moderní klešťové měřiče mají většinu základních funkcí digitálního multimetru, ale s přidanou funkcí proudového transformátoru zabudovaného do produktu. Když upnete „čelisti“ nástroje kolem vodiče, který vede velký střídavý proud, tento proud je připojen přes čelisti, podobně jako železné jádro výkonového transformátoru, a do sekundárního vinutí, které je připojeno přes bočník vstupu měřiče. , princip činnosti se hodně podobá tomu transformátoru. Mnohem menší proud je dodáván na vstup měřiče v důsledku poměru počtu sekundárních vinutí k počtu primárních vinutí obalených kolem jádra. Primární je reprezentován jedním vodičem, kolem kterého jsou sevřeny čelisti. Pokud má sekundár 1000 vinutí, pak sekundární proud je 1/1000 proudu protékajícího primárem, nebo v tomto případě měřeným vodičem. Tedy 1 ampér proudu v měřeném vodiči by vyprodukoval 0,001 ampéru proudu na vstupu měřiče. Pomocí klešťových měřičů lze snadno měřit mnohem větší proudy zvýšením počtu závitů v sekundárním vinutí. Stejně jako u většiny našich testovacích zařízení nabízejí pokročilé klešťové měřiče možnost záznamu. TESTERY ODPORU UZEMNĚNÍ se používají pro testování zemních elektrod a odporu půdy. Požadavky na přístroj závisí na rozsahu aplikací. Moderní zemní testovací přístroje se svorkami zjednodušují testování zemní smyčky a umožňují nerušivé měření unikajícího proudu. Mezi ANALYZÁTORY, které prodáváme, patří bezesporu OSCILOSKOPY, jedno z nejpoužívanějších zařízení. Osciloskop, také nazývaný OSCILLOGRAPH, je typ elektronického testovacího přístroje, který umožňuje pozorování neustále se měnícího napětí signálu jako dvourozměrného grafu jednoho nebo více signálů jako funkce času. Neelektrické signály jako zvuk a vibrace lze také převést na napětí a zobrazit na osciloskopech. Osciloskopy se používají k pozorování změny elektrického signálu v čase, napětí a čas popisují tvar, který je průběžně vykreslován proti kalibrované stupnici. Pozorování a analýza tvaru vlny nám odhalí vlastnosti, jako je amplituda, frekvence, časový interval, doba náběhu a zkreslení. Osciloskopy lze nastavit tak, aby bylo možné sledovat opakující se signály jako spojitý tvar na obrazovce. Mnoho osciloskopů má funkci ukládání, která umožňuje zachytit jednotlivé události přístrojem a zobrazit je po relativně dlouhou dobu. To nám umožňuje pozorovat události příliš rychle, než aby byly přímo vnímatelné. Moderní osciloskopy jsou lehké, kompaktní a přenosné přístroje. Existují také miniaturní bateriově napájené přístroje pro aplikace v terénu. Laboratorní osciloskopy jsou obecně stolní zařízení. Existuje široká škála sond a vstupních kabelů pro použití s osciloskopy. Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit, který z nich použít ve vaší aplikaci. Osciloskopy se dvěma vertikálními vstupy se nazývají dvoustopé osciloskopy. Pomocí CRT s jedním paprskem multiplexují vstupy a obvykle mezi nimi přepínají dostatečně rychle, aby zjevně zobrazily dvě stopy najednou. Existují také osciloskopy s více stopami; mezi nimi jsou společné čtyři vstupy. Některé vícestopé osciloskopy používají externí spouštěcí vstup jako volitelný vertikální vstup a některé mají třetí a čtvrtý kanál s pouze minimálními ovládacími prvky. Moderní osciloskopy mají několik vstupů pro napětí, a tak mohou být použity k zobrazení jednoho měnícího se napětí proti druhému. To se používá například pro vykreslení IV křivek (charakteristiky proudu versus napětí) pro komponenty, jako jsou diody. Pro vysoké frekvence a rychlé digitální signály musí být šířka pásma vertikálních zesilovačů a vzorkovací frekvence dostatečně vysoká. Pro všeobecné použití je obvykle dostačující šířka pásma alespoň 100 MHz. Mnohem menší šířka pásma je dostatečná pouze pro audiofrekvenční aplikace. Užitečný rozsah rozmítání je od jedné sekundy do 100 nanosekund, s vhodným spouštěním a zpožděním rozmítání. Pro stabilní zobrazení je vyžadován dobře navržený, stabilní spouštěcí obvod. Pro dobré osciloskopy je klíčová kvalita spouštěcího obvodu. Dalším klíčovým kritériem výběru je hloubka paměti vzorků a vzorkovací frekvence. Moderní DSO základní úrovně mají nyní 1 MB nebo více paměti vzorků na kanál. Tato paměť vzorků je často sdílena mezi kanály a někdy může být plně dostupná pouze při nižších vzorkovacích frekvencích. Při nejvyšší vzorkovací frekvenci může být paměť omezena na několik 10 kB. Jakýkoli moderní DSO vzorkovací frekvence v reálném čase bude mít typicky 5-10krát větší vstupní šířku pásma ve vzorkovací frekvenci. Takže DSO s šířkou pásma 100 MHz by mělo vzorkovací frekvenci 500 Ms/s - 1 Gs/s. Výrazně zvýšené vzorkovací frekvence do značné míry eliminovaly zobrazování nesprávných signálů, které byly někdy přítomny v první generaci digitálních osciloskopů. Většina moderních osciloskopů poskytuje jedno nebo více externích rozhraní nebo sběrnic, jako je GPIB, Ethernet, sériový port a USB, které umožňují vzdálené ovládání přístroje externím softwarem. Zde je seznam různých typů osciloskopů: KATODOVÝ RAY OSCILOSKOP DUAL-BEAM OSCILOSKOP ANALOGOVÝ ÚLOŽNÝ OSCILOSKOP DIGITÁLNÍ OSCILOSKOPY OSCILOSKOPY SMÍŠENÉHO SIGNÁLU RUČNÍ OSCILOSKOPY OSCILOSKOPY ZALOŽENÉ NA PC LOGICKÝ ANALYZÁTOR je přístroj, který zachycuje a zobrazuje více signálů z digitálního systému nebo digitálního obvodu. Logický analyzátor může převádět zachycená data na časové diagramy, dekódování protokolů, trasování stavového stroje, jazyk symbolických instrukcí. Logické analyzátory mají pokročilé spouštěcí schopnosti a jsou užitečné, když uživatel potřebuje vidět časové vztahy mezi mnoha signály v digitálním systému. MODULÁRNÍ LOGICKÉ ANALYZÁTORY se skládají z šasi nebo hlavního rámu a modulů logického analyzátoru. Šasi nebo sálový počítač obsahuje displej, ovládací prvky, řídicí počítač a několik slotů, do kterých je nainstalován hardware pro sběr dat. Každý modul má určitý počet kanálů a více modulů lze kombinovat, aby se získal velmi vysoký počet kanálů. Schopnost kombinovat více modulů pro získání vysokého počtu kanálů a obecně vyšší výkon modulárních logických analyzátorů je činí dražšími. U velmi špičkových modulárních logických analyzátorů mohou uživatelé potřebovat vlastní hostitelský počítač nebo zakoupit vestavěný řadič kompatibilní se systémem. PŘENOSNÉ LOGICKÉ ANALYZÁTORY integrují vše do jednoho balíčku s volitelnými doplňky nainstalovanými ve výrobě. Obecně mají nižší výkon než modulární, ale jsou ekonomickými metrologickými nástroji pro všeobecné ladění. V PC-BASED LOGIC ANALYZERS se hardware připojuje k počítači přes USB nebo Ethernet a přenáší zachycené signály do softwaru v počítači. Tato zařízení jsou obecně mnohem menší a levnější, protože využívají stávající klávesnici, displej a procesor osobního počítače. Logické analyzátory mohou být spuštěny na komplikované sekvenci digitálních událostí a poté zachytit velké množství digitálních dat z testovaných systémů. Dnes se používají specializované konektory. Vývoj sond logických analyzátorů vedl ke společné stopě, kterou podporuje více dodavatelů, což poskytuje koncovým uživatelům větší svobodu: Technologie bez konektoru nabízená jako několik obchodních názvů specifických pro dodavatele, jako je Compression Probing; Jemný dotek; Používá se D-Max. Tyto sondy poskytují odolné, spolehlivé mechanické a elektrické spojení mezi sondou a obvodovou deskou. SPECTRUM ANALYZER měří velikost vstupního signálu v závislosti na frekvenci v celém frekvenčním rozsahu přístroje. Primárním použitím je měření síly spektra signálů. Existují také optické a akustické spektrální analyzátory, ale zde budeme diskutovat pouze elektronické analyzátory, které měří a analyzují elektrické vstupní signály. Spektra získaná z elektrických signálů nám poskytují informace o frekvenci, výkonu, harmonických, šířce pásma atd. Frekvence je zobrazena na vodorovné ose a amplituda signálu na svislé. Spektrální analyzátory jsou široce používány v elektronickém průmyslu pro analýzy frekvenčního spektra radiofrekvenčních, RF a audio signálů. Při pohledu na spektrum signálu jsme schopni odhalit prvky signálu a výkon obvodu, který je vytváří. Spektrální analyzátory jsou schopny provádět širokou škálu měření. Při pohledu na metody používané k získání spektra signálu můžeme kategorizovat typy spektrálních analyzátorů. - SWEPT-TUNED SPECTRUM ANALYZER používá superheterodynní přijímač ke konverzi části spektra vstupního signálu dolů (pomocí napěťově řízeného oscilátoru a směšovače) na střední frekvenci pásmového filtru. Díky superheterodynní architektuře je napěťově řízený oscilátor promítán přes řadu frekvencí, přičemž využívá celý frekvenční rozsah nástroje. Analyzátory spektra s rozmítaným laděním pocházejí z rádiových přijímačů. Proto jsou analyzátory s rozmítaným laděním buď analyzátory s laděným filtrem (analogické k rádiu TRF) nebo superheterodynní analyzátory. Ve skutečnosti, v jejich nejjednodušší podobě, byste si mohli představit rozmítaný spektrální analyzátor jako frekvenčně selektivní voltmetr s frekvenčním rozsahem, který je laděn (rozmítán) automaticky. Je to v podstatě frekvenčně selektivní voltmetr reagující na špičky kalibrovaný pro zobrazení efektivní hodnoty sinusovky. Spektrální analyzátor dokáže zobrazit jednotlivé frekvenční složky, které tvoří komplexní signál. Neposkytuje však informace o fázi, pouze informace o velikosti. Moderní swept-tuned analyzátory (zejména superheterodynní analyzátory) jsou přesná zařízení, která mohou provádět širokou škálu měření. Primárně se však používají k měření ustálených nebo opakujících se signálů, protože nemohou vyhodnocovat všechny frekvence v daném rozsahu současně. Schopnost vyhodnocovat všechny frekvence současně je možná pouze s analyzátory v reálném čase. - SPECTRÁLNÍ ANALYZÁTORY V REÁLNÉM ČASE: FFT SPECTRUM ANALYZER počítá diskrétní Fourierovu transformaci (DFT), matematický proces, který transformuje tvar vlny na složky jeho frekvenčního spektra vstupního signálu. Fourierův nebo FFT spektrální analyzátor je další implementací spektrálního analyzátoru v reálném čase. Fourierův analyzátor využívá digitální zpracování signálu k vzorkování vstupního signálu a jeho převodu do frekvenční oblasti. Tato konverze se provádí pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT). FFT je implementace diskrétní Fourierovy transformace, matematického algoritmu používaného pro transformaci dat z časové oblasti do frekvenční oblasti. Další typ spektrálních analyzátorů v reálném čase, jmenovitě ANALYZÁTORY PARALELNÍCH FILTRŮ, kombinují několik pásmových filtrů, z nichž každý má jinou pásmovou propust. Každý filtr zůstává neustále připojen ke vstupu. Po počáteční době ustálení může analyzátor s paralelním filtrem okamžitě detekovat a zobrazit všechny signály v rozsahu měření analyzátoru. Proto analyzátor s paralelním filtrem poskytuje analýzu signálu v reálném čase. Analyzátor s paralelním filtrem je rychlý, měří přechodné a časově proměnné signály. Frekvenční rozlišení analyzátoru s paralelním filtrem je však mnohem nižší než u většiny analyzátorů s rozmítaným laděním, protože rozlišení je určeno šířkou pásmových filtrů. Chcete-li získat jemné rozlišení ve velkém frekvenčním rozsahu, budete potřebovat mnoho individuálních filtrů, což je nákladné a složité. To je důvod, proč je většina analyzátorů s paralelním filtrem, kromě těch nejjednodušších na trhu, drahá. - ANALÝZA VEKTOROVÉHO SIGNÁLU (VSA): V minulosti pokrývaly spektrální analyzátory s rozmítaným laděním a superheterodynní široké frekvenční rozsahy od zvukových, přes mikrovlnné až po milimetrové frekvence. Analyzátory rychlé Fourierovy transformace (FFT) s intenzivním digitálním zpracováním signálu (DSP) navíc poskytovaly spektrální a síťovou analýzu s vysokým rozlišením, ale byly omezeny na nízké frekvence kvůli limitům analogově-digitální konverze a technologií zpracování signálu. Dnešní širokopásmové, vektorově modulované, časově proměnlivé signály velmi těží ze schopností analýzy FFT a dalších technik DSP. Vektorové analyzátory signálu kombinují superheterodynní technologii s vysokorychlostními ADC a dalšími technologiemi DSP a nabízejí rychlé měření spektra s vysokým rozlišením, demodulaci a pokročilou analýzu v časové oblasti. VSA je zvláště užitečný pro charakterizaci komplexních signálů, jako jsou burst, přechodné nebo modulované signály používané v komunikacích, videu, vysílání, sonaru a ultrazvukových zobrazovacích aplikacích. Podle tvarových faktorů jsou spektrální analyzátory seskupeny jako stolní, přenosné, ruční a síťové. Stolní modely jsou užitečné pro aplikace, kde lze spektrální analyzátor připojit ke střídavému napájení, například v laboratorním prostředí nebo ve výrobní oblasti. Stolní spektrální analyzátory obecně nabízejí lepší výkon a specifikace než přenosné nebo ruční verze. Jsou však obecně těžší a mají několik ventilátorů pro chlazení. Některé BENCHTOP SPECTRUM ANALYZERS nabízejí volitelné baterie, které umožňují jejich použití mimo síťovou zásuvku. Ty jsou označovány jako PŘENOSNÉ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY. Přenosné modely jsou užitečné pro aplikace, kde je třeba spektrální analyzátor vzít ven, aby mohl provádět měření, nebo jej nosit při používání. Očekává se, že dobrý přenosný spektrální analyzátor nabídne volitelný bateriový provoz, který uživateli umožní pracovat na místech bez elektrických zásuvek, jasně viditelný displej, který umožní čtení obrazovky za jasného slunečního světla, ve tmě nebo v prašných podmínkách, nízkou hmotnost. RUČNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY jsou užitečné pro aplikace, kde musí být spektrální analyzátor velmi lehký a malý. Ruční analyzátory nabízejí ve srovnání s většími systémy omezené možnosti. Výhodou ručních spektrálních analyzátorů je však jejich velmi nízká spotřeba energie, bateriový provoz v terénu, který umožňuje uživateli volně se pohybovat venku, velmi malé rozměry a nízká hmotnost. Konečně, SÍŤOVÉ SPECTRUM ANALYZERS neobsahují displej a jsou navrženy tak, aby umožňovaly novou třídu geograficky distribuovaných aplikací pro monitorování a analýzu spektra. Klíčovým atributem je schopnost připojit analyzátor k síti a monitorovat taková zařízení v síti. Zatímco mnoho spektrálních analyzátorů má ethernetový port pro ovládání, obvykle jim chybí účinné mechanismy přenosu dat a jsou příliš objemné a/nebo drahé na to, aby mohly být nasazeny takto distribuovaným způsobem. Distribuovaná povaha takových zařízení umožňuje geolokaci vysílačů, monitorování spektra pro dynamický přístup ke spektru a mnoho dalších takových aplikací. Tato zařízení jsou schopna synchronizovat zachycená data v síti analyzátorů a umožňují síťově efektivní přenos dat za nízkou cenu. PROTOCOL ANALYZER je nástroj zahrnující hardware a/nebo software používaný k zachycení a analýze signálů a datového provozu přes komunikační kanál. Protokolové analyzátory se většinou používají pro měření výkonu a odstraňování problémů. Připojují se k síti za účelem výpočtu klíčových ukazatelů výkonu pro monitorování sítě a urychlení činností při odstraňování problémů. ANALYZÁTOR SÍŤOVÉHO PROTOKOLU je důležitou součástí sady nástrojů správce sítě. Analýza síťového protokolu se používá ke sledování stavu síťové komunikace. Aby správci zjistili, proč síťové zařízení určitým způsobem funguje, používají analyzátor protokolů, aby snímali provoz a odhalili data a protokoly, které procházejí po drátě. Používají se analyzátory síťových protokolů - Odstraňte těžko řešitelné problémy - Zjistit a identifikovat škodlivý software / malware. Pracujte se systémem detekce narušení nebo honeypotem. - Shromažďujte informace, jako jsou základní vzorce provozu a metriky využití sítě - Identifikujte nepoužívané protokoly, abyste je mohli odstranit ze sítě - Generování provozu pro penetrační testování - Odposlouchávejte provoz (např. lokalizujte neautorizovaný provoz Instant Messaging nebo bezdrátové přístupové body) TIME-DOMAIN REFLECTOMETER (TDR) je přístroj, který využívá reflektometrii v časové oblasti k charakterizaci a lokalizaci poruch v metalických kabelech, jako jsou kroucené dvoulinky a koaxiální kabely, konektory, desky plošných spojů atd. Reflektometry v časové oblasti měří odrazy podél vodiče. Aby je bylo možné změřit, TDR vyšle na vodič dopadající signál a sleduje jeho odrazy. Pokud má vodič stejnoměrnou impedanci a je správně zakončen, nedojde k žádným odrazům a zbývající dopadající signál bude pohlcen na vzdáleném konci zakončením. Pokud však někde dojde k odchylce impedance, pak se část dopadajícího signálu odrazí zpět ke zdroji. Odrazy budou mít stejný tvar jako dopadající signál, ale jejich znaménko a velikost závisí na změně úrovně impedance. Pokud dojde ke skokovému nárůstu impedance, pak odraz bude mít stejné znaménko jako dopadající signál a pokud dojde ke skokovému poklesu impedance, odraz bude mít opačné znaménko. Odrazy se měří na výstupu/vstupu reflektometru v časové oblasti a zobrazují se jako funkce času. Alternativně může displej zobrazovat přenos a odrazy jako funkci délky kabelu, protože rychlost šíření signálu je pro dané přenosové médium téměř konstantní. TDR lze použít k analýze impedance a délek kabelů, ztrát a umístění konektorů a spojů. Měření impedance TDR poskytuje návrhářům příležitost provádět analýzu integrity signálu systémových propojení a přesně předpovídat výkon digitálního systému. Měření TDR se široce používají při charakterizaci desek. Návrhář desek plošných spojů může určit charakteristické impedance tras desky, vypočítat přesné modely součástek desky a přesněji předpovědět výkon desky. Existuje mnoho dalších oblastí použití pro reflektometry v časové oblasti. SEMICONDUCTOR CURVE TRACER je testovací zařízení používané k analýze charakteristik diskrétních polovodičových součástek, jako jsou diody, tranzistory a tyristory. Přístroj je založen na osciloskopu, ale obsahuje také zdroje napětí a proudu, které lze použít ke stimulaci testovaného zařízení. Na dvě svorky testovaného zařízení je přivedeno rozmítané napětí a je měřeno množství proudu, které zařízení umožňuje protékat při každém napětí. Na obrazovce osciloskopu se zobrazí graf nazvaný VI (napětí versus proud). Konfigurace zahrnuje maximální použité napětí, polaritu použitého napětí (včetně automatické aplikace kladné i záporné polarity) a odpor vložený do série se zařízením. Pro dvě koncová zařízení, jako jsou diody, to stačí k úplné charakterizaci zařízení. Sledovač křivky může zobrazit všechny zajímavé parametry, jako je propustné napětí diody, zpětný svodový proud, zpětné průrazné napětí atd. Třísvorková zařízení, jako jsou tranzistory a FET, také používají připojení k řídicímu terminálu testovaného zařízení, jako je terminál Base nebo Gate. U tranzistorů a dalších zařízení na bázi proudu je proud báze nebo jiné řídicí svorky stupňovitý. U tranzistorů s efektem pole (FET) se místo skokového proudu používá stupňovité napětí. Rozmítáním napětí přes nakonfigurovaný rozsah napětí na hlavních svorkách se pro každý napěťový krok řídicího signálu automaticky generuje skupina křivek VI. Tato skupina křivek velmi usnadňuje určení zesílení tranzistoru nebo spouštěcího napětí tyristoru nebo TRIACu. Moderní polovodičové sledovače křivek nabízejí mnoho atraktivních funkcí, jako jsou intuitivní uživatelská rozhraní na bázi Windows, IV, CV a generování pulzů a pulzní IV, knihovny aplikací obsažené pro každou technologii… atd. TESTER / INDIKÁTOR OTÁČENÍ FÁZÍ: Jedná se o kompaktní a odolné testovací přístroje pro identifikaci sledu fází na třífázových systémech a otevřených/beznapěťových fázích. Jsou ideální pro instalaci točivých strojů, motorů a pro kontrolu výkonu generátoru. Mezi aplikace patří identifikace správných sledů fází, detekce chybějících fází vodičů, určení správných zapojení pro rotující stroje, detekce obvodů pod napětím. FREQUENCY COUNTER je testovací přístroj, který se používá pro měření frekvence. Frekvenční čítače obecně používají čítač, který akumuluje počet událostí vyskytujících se v určitém časovém období. Pokud je počítaná událost v elektronické podobě, stačí jednoduché propojení s přístrojem. Signály vyšší složitosti mohou vyžadovat určitou úpravu, aby byly vhodné pro počítání. Většina frekvenčních čítačů má na vstupu nějakou formu zesilovače, filtrování a tvarování obvodů. Digitální zpracování signálu, řízení citlivosti a hystereze jsou další techniky ke zlepšení výkonu. Jiné typy periodických událostí, které nejsou svou podstatou elektronické, budou muset být převedeny pomocí převodníků. RF frekvenční čítače pracují na stejném principu jako nízkofrekvenční čítače. Mají větší dosah před přetečením. Pro velmi vysoké mikrovlnné frekvence mnoho návrhů používá vysokorychlostní předděličku ke snížení frekvence signálu na bod, kde může fungovat normální digitální obvod. Mikrovlnné frekvenční čítače mohou měřit frekvence až do téměř 100 GHz. Nad těmito vysokými frekvencemi je měřený signál kombinován ve směšovači se signálem z lokálního oscilátoru, čímž vzniká signál na rozdílové frekvenci, která je dostatečně nízká pro přímé měření. Populární rozhraní na frekvenčních čítačích jsou RS232, USB, GPIB a Ethernet podobně jako u jiných moderních přístrojů. Kromě zasílání výsledků měření může počítadlo upozornit uživatele na překročení uživatelem definovaných mezí měření. Podrobnosti a další podobné vybavení naleznete na našich webových stránkách o vybavení: http://www.sourceindustrialsupply.com Read More Test Equipment for Textiles Testing Read More Test Equipment for Furniture Testing Read More Test Equipment for Cookware Testing Read More Test Equipment for Testing Paper & Packaging Products For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service PREVIOUS PAGE
- Accessories, Modules, Carrier Boards | agstech
Industrial Computer Accessories, PCI, Peripheral Component Interconnect, Multichannel Analog & Digital Input Output Modules, Relay Module, Printer Interface Příslušenství, moduly, nosné desky pro průmyslové počítače A PERIPHERAL DEVICE je připojené k hostitelskému počítači, ale není jeho součástí a je víceméně závislé na hostiteli. Rozšiřuje možnosti hostitele, ale netvoří součást základní počítačové architektury. Příkladem jsou počítačové tiskárny, obrazové skenery, páskové jednotky, mikrofony, reproduktory, webové kamery a digitální fotoaparáty. Periferní zařízení se připojují k systémové jednotce přes porty na počítači. CONVENTIONAL PCI (PCI znamená PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT, standard počítače připojující zařízení PCI Local Bus Tato zařízení mohou mít buď podobu integrovaného obvodu osazeného na samotné základní desce, nazvaného a planar device ve specifikaci PCI381905-56595650_8159154956 card která se hodí do slotu. We carry name brands such as JANZ TEC, DFI-ITOX and KORENIX. Stáhněte si naši brožuru kompaktních produktů značky JANZ TEC Stáhněte si naši brožuru kompaktních produktů značky KORENIX Stáhněte si naši brožuru o průmyslových komunikačních a síťových produktech značky ICP DAS Stáhněte si naši brožuru PACs Embedded Controllers & DAQ značky ICP DAS Stáhněte si naši brožuru Industrial Touch Pad značky ICP DAS Stáhněte si naši brožuru Vzdálené IO moduly a IO rozšiřující jednotky značky ICP DAS Stáhněte si naše PCI desky a IO karty značky ICP DAS Stáhněte si naše průmyslové počítačové periferie značky DFI-ITOX Stáhněte si naše grafické karty značky DFI-ITOX Stáhněte si naši brožuru Průmyslové základní desky značky DFI-ITOX Stáhněte si naši brožuru o vestavěných jednodeskových počítačích značky DFI-ITOX Stáhněte si naši brožuru k palubním počítačovým modulům značky DFI-ITOX Stáhněte si naše Embedded OS služby značky DFI-ITOX Pro výběr vhodného komponentu nebo příslušenství pro vaše projekty. přejděte prosím do našeho obchodu s průmyslovými počítači KLIKNUTÍM ZDE. Stáhněte si brožuru pro naše PROGRAM DESIGNOVÉHO PARTNERSTVÍ Některé z komponent a příslušenství, které nabízíme pro průmyslové počítače, jsou: - Multikanálové analogové a digitální vstupní výstupní moduly : Nabízíme stovky různých 1-, 2-, 4-kanálových, 4-kanálových funkčních modulů Mají kompaktní velikost a tato malá velikost usnadňuje použití těchto systémů na omezených místech. Do modulu o šířce 12 mm (0,47 palce) lze umístit až 16 kanálů. Spoje jsou zásuvné, bezpečné a pevné, což obsluze usnadňuje jejich výměnu, zatímco technologie tlaku pružin zajišťuje nepřetržitý provoz i v náročných podmínkách prostředí, jako jsou nárazy/vibrace, teplotní cykly….atd. Naše vícekanálové analogové a digitální vstupní výstupní moduly jsou vysoce flexibilní, takže každý uzel v systému I/O system může být konfigurován tak, aby vyhovoval požadavkům každého analogového a digitálního kanálu ostatní lze snadno kombinovat. Snadno se s nimi manipuluje, modulární konstrukce modulů montovaných na lištu umožňuje snadnou manipulaci a úpravy bez použití nářadí. Pomocí barevných značek je identifikována funkčnost jednotlivých I/O modulů, přiřazení svorek a technické údaje jsou vytištěny na boční straně modulu. Naše modulární systémy jsou nezávislé na sběrnici. - Multichannel relay modules : Relé je spínač ovládaný elektrickým proudem. Relé umožňují nízkonapěťovému nízkoproudému obvodu bezpečně spínat vysokonapěťové / vysokoproudé zařízení. Jako příklad můžeme použít bateriově napájený obvod malého detektoru světla k ovládání velkých světel napájených ze sítě pomocí relé. Reléové desky nebo moduly jsou komerční desky plošných spojů osazené relé, LED indikátory, zpětnými EMF diodami a praktickými šroubovacími svorkovnicemi pro napěťové vstupy, minimálně NC, NO, COM připojení na relé. Více pólů na nich umožňuje zapínat nebo vypínat více zařízení současně. Většina průmyslových projektů vyžaduje více než jedno relé. Therefore multi-channel or also known as multiple relay boards are offered. Mohou mít kdekoli od 2 do 16 relé na stejné desce plošných spojů. Relé desky lze také ovládat počítačem přímo pomocí USB nebo sériového připojení. Relay boards připojeno k síti LAN nebo vzdálenému počítači připojenému k internetu, můžeme vzdáleně ovládat relé ze vzdáleného počítače software. - Rozhraní tiskárny: Rozhraní tiskárny je kombinací hardwaru a softwaru, které umožňuje tiskárně komunikovat s počítačem. Hardwarové rozhraní se nazývá port a každá tiskárna má alespoň jedno rozhraní. Rozhraní zahrnuje několik komponent včetně typu komunikace a softwaru rozhraní. Existuje osm hlavních typů komunikace: 1. Serial : Through serial connections computers send one bit of information at a time, one after another . Parametry komunikace, jako je parita, baud, by měly být nastaveny na obou entitách před tím, než dojde ke komunikaci. 2. Parallel : Parallel communication is more popular with printers because it is faster compared to serial communication . Pomocí komunikace paralelního typu přijímají tiskárny osm bitů najednou přes osm samostatných vodičů. Parallel používá připojení DB25 na straně počítače a zvláštně tvarované 36pinové připojení na straně tiskárny. 3. Universal Serial Bus (populárně označované jako_cc781905-136bad5cf51US rychlý přenos dat 91USB155-5cde-63) a automaticky rozpozná nová zařízení. 4. Network : Also commonly referred to as Ethernet, network connections_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_jsou běžné na síťových laserových tiskárnách. Tento typ připojení využívají i jiné typy tiskáren. Tyto tiskárny mají kartu síťového rozhraní (NIC) a software založený na paměti ROM, který jim umožňuje komunikovat se sítěmi, servery a pracovními stanicemi. 5. Infrared : Infrared transmissions are wireless transmissions that use infrared radiation of the electromagnetic spectrum. Infračervený akceptor umožňuje vašim zařízením (notebooky, PDA, fotoaparáty atd.) připojit se k tiskárně a odesílat tiskové příkazy prostřednictvím infračervených signálů. 6. Small Computer System Interface (known as SCSI) : Laser printers and some others use SCSI interfaces_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_to PC, protože existuje výhoda sériového řetězení, kde může být více zařízení na jednom SCSI připojení. Jeho implementace je snadná. 7. IEEE 1394 Firewire : Firewire je vysokorychlostní připojení široce používané pro úpravy digitálního videa a další požadavky na širokopásmové připojení. Toto rozhraní v současné době podporuje zařízení s maximální propustností 800 Mbps a schopnými rychlosti až 3,2 Gbps. 8. Wireless : Bezdrátové připojení je v současné době populární technologie, jako je infračervené a bluetooth. Informace jsou přenášeny bezdrátově vzduchem pomocí rádiových vln a jsou přijímány zařízením. Bluetooth se používá k nahrazení kabelů mezi počítači a jeho periferiemi a obvykle fungují na malé vzdálenosti kolem 10 metrů. Z výše uvedených typů komunikace skenery většinou používají USB, Parallel, SCSI, IEEE 1394/FireWire. - Incremental Encoder Module : Inkrementální enkodéry se používají v aplikacích polohování a zpětné vazby otáček motoru. Inkrementální kodéry poskytují vynikající zpětnou vazbu rychlosti a vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o málo senzorů, jsou incremental encoder systems jednoduché a ekonomické. Inkrementální kodér je omezen pouze poskytováním změnových informací, a proto kodér vyžaduje referenční zařízení pro výpočet pohybu. Naše moduly inkrementálních kodérů jsou všestranné a přizpůsobitelné tak, aby vyhovovaly různým aplikacím, jako jsou aplikace pro vysoké zatížení, jako je tomu v celulózovém a papírenském průmyslu, v ocelářském průmyslu; průmyslové aplikace, jako je textilní, potravinářský, nápojový průmysl a lehké/servo aplikace, jako je robotika, elektronika, polovodičový průmysl. - Full-CAN řadič pro zásuvky MODULbus : The Controller Area Network, zkráceně jako CAN_cc781905-5cd address Vehicles tobb83bad_3194 zavedených do bb83bad_3194 V prvních vestavěných systémech obsahovaly moduly jeden MCU, který vykonával jednu nebo více jednoduchých funkcí, jako je čtení úrovně senzoru přes ADC a ovládání stejnosměrného motoru. Jak se funkce stávaly složitějšími, návrháři přijali distribuované modulové architektury, které implementovaly funkce ve více MCU na stejné PCB. Podle tohoto příkladu by komplexní modul měl hlavní MCU provádějící všechny systémové funkce, diagnostiku a zabezpečení proti poruchám, zatímco jiný MCU by zvládal funkci řízení motoru BLDC. To bylo možné díky široké dostupnosti univerzálních MCU za nízkou cenu. V dnešních vozidlech, kdy se funkce rozdělují spíše ve vozidle než v modulu, vedla potřeba vysoké odolnosti proti chybám mezimodulového komunikačního protokolu k návrhu a zavedení CAN na automobilový trh. Full CAN Controller poskytuje rozsáhlou implementaci filtrování zpráv, stejně jako analýzu zpráv v hardwaru, čímž zbavuje CPU úkolu odpovídat na každou přijatou zprávu. Úplné řadiče CAN lze nakonfigurovat tak, aby přerušovaly CPU pouze v případě zpráv, jejichž identifikátory byly v řadiči nastaveny jako akceptační filtry. Úplné řadiče CAN jsou také nastaveny s více objekty zpráv označovanými jako poštovní schránky, které mohou ukládat specifické informace o zprávách, jako je ID a datové bajty přijaté pro CPU, aby je získal. CPU by v tomto případě zprávu načetlo kdykoli, avšak před přijetím aktualizace stejné zprávy a přepsáním aktuálního obsahu poštovní schránky musí úlohu dokončit. Tento scénář je vyřešen v konečném typu řadičů CAN. Extended Úplné řadiče CAN poskytuje další úroveň hardwarových funkcí implementovaných pro přijaté zprávy Taková implementace umožňuje uložit více než jednu instanci stejné zprávy před přerušením CPU, čímž se zabrání jakékoli ztrátě informací pro vysokofrekvenční zprávy, nebo dokonce umožní CPU soustředit se na funkci hlavního modulu po delší časové období. Náš řadič Full-CAN pro zásuvky MODULbus nabízí následující funkce: řadič Intel 82527 Full CAN, podporuje protokol CAN V 2.0 A a A 2.0 B, ISO/DIS 11898-2, 9kolíkový konektor D-SUB, možnosti Izolované rozhraní CAN, Podporované operační systémy jsou Windows, Windows CE, Linux, QNX, VxWorks. - Inteligentní CAN řadič pro MODULbus Sockets : Našim klientům nabízíme místní zpravodajství s MC68332, 256 kB SRAM / 16 bit široký, 64 kB DPRAM / 16 bit/DISB široký, ISO1515189 kB flash 2, 9pinový konektor D-SUB, firmware na desce ICANOS, kompatibilní s MODULbus+, možnosti jako izolované rozhraní CAN, k dispozici CANopen, podporované operační systémy jsou Windows, Windows CE, Linux, QNX, VxWorks. - Inteligentní MC68332 založený na VMEbus Computer : VMEbus stojící pro VersaModular-3194-bb39 Eurocard datová sběrnice-3cc-Modular354 data busbbde3cc-Modular354 3cc_Modular3450 a vojenské aplikace po celém světě. VMEbus se používá v systémech řízení dopravy, systémech řízení zbraní, telekomunikačních systémech, robotice, získávání dat, zobrazování videa...atd. Systémy VMEbus odolávají nárazům, vibracím a delším teplotám lépe než standardní sběrnicové systémy používané ve stolních počítačích. Díky tomu jsou ideální pro drsná prostředí. Dvojitá eurokarta od faktoru (6U) , A32/24/16:D16/08 VMEbus master; A24:D16/08 slave rozhraní, 3 MODULbus I/O zásuvky, čelní panel a P2 připojení I/O linek MODULbus, programovatelný MC68332 MCU s 21 MHz, palubní systémový řadič s detekcí prvního slotu, obsluha přerušení IRQ 1 – 5, generátor přerušení libovolný 1 ze 7, 1 MB hlavní paměti SRAM, až 1 MB EPROM, až 1 MB FLASH EPROM, 256 kB dvouportová bateriová vyrovnávací paměť SRAM, bateriově vyrovnávací hodiny reálného času s 2 kB SRAM, sériový port RS232, periodické časovač přerušení (interní pro MC68332), časovač watchdog (interní pro MC68332), DC/DC převodník pro napájení analogových modulů. Možnosti jsou 4 MB hlavní paměti SRAM. Podporovaný operační systém je VxWorks. - Intelligent PLC Link Concept (3964R) : A programmable logic controller or briefly PLC_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_je digitální počítač používaný pro automatizaci průmyslových elektromechanických procesů, jako je řízení strojů na továrních montážních linkách a zábavních atrakcech nebo svítidel. PLC Link je protokol pro snadné sdílení oblasti paměti mezi dvěma PLC. Velkou výhodou PLC Link je práce s PLC jako Remote I/O jednotkami. Náš Intelligent PLC Link Concept nabízí komunikační proceduru 3964®, rozhraní pro zasílání zpráv mezi hostitelem a firmwarem prostřednictvím softwarového ovladače, aplikace na hostiteli pro komunikaci s jinou stanicí na sériové lince, sériovou datovou komunikaci podle protokolu 3964®, dostupnost softwarových ovladačů pro různé operační systémy. - Intelligent Profibus DP Slave Interface : ProfiBus je formát zpráv speciálně navržený pro vysokorychlostní sériové I/O v aplikacích automatizace továren a budov. ProfiBus je otevřený standard a je uznáván jako nejrychlejší FieldBus v současnosti v provozu na základě RS485 a evropské elektrické specifikace EN50170. Přípona DP odkazuje na ''Decentralizovaná periferie'', která se používá k popisu distribuovaných I/O zařízení připojených přes rychlé sériové datové spojení s centrálním ovladačem. Naproti tomu výše popsaný programovatelný logický kontrolér nebo PLC má obvykle své vstupní/výstupní kanály uspořádané centrálně. Zavedením síťové sběrnice mezi hlavní řadič (master) a jeho I/O kanály (slave) jsme I/O decentralizovali. Systém ProfiBus používá hlavní sběrnici k dotazování podřízených zařízení distribuovaných způsobem s vícenásobnými kapkami na sériové sběrnici RS485. ProfiBus slave je jakékoli periferní zařízení (jako je I/O převodník, ventil, síťový pohon nebo jiné měřicí zařízení), které zpracovává informace a odesílá svůj výstup do masteru. Slave je pasivně pracující stanice v síti, protože nemá přístupová práva ke sběrnici a může pouze potvrzovat přijaté zprávy nebo na požádání posílat zprávy s odpovědí nadřízenému. Je důležité si uvědomit, že všechny ProfiBus slave mají stejnou prioritu a že veškerá síťová komunikace pochází z masteru. Abychom to shrnuli: ProfiBus DP je otevřený standard založený na EN 50170, je to doposud nejrychlejší Fieldbus standard s datovými rychlostmi až 12 Mb, nabízí plug and play provoz, umožňuje až 244 bajtů vstupních/výstupních dat na zprávu, na sběrnici se může připojit až 126 stanic a na každý segment sběrnice až 32 stanic. Our Intelligent Profibus DP Slave rozhraní Janz Tec VMOD-PROF nabízí všechny funkce pro řízení motoru DC servomotorů, programovatelný digitální PID filtr, rychlost, polohu cílového rozhraní a parametry filtru, které jsou měnitelné během pohybu, pulzní vstup, programovatelná hostitelská přerušení, 12bitový D/A převodník, 32bitové poziční, rychlostní a akcelerační registry. Podporuje operační systémy Windows, Windows CE, Linux, QNX a VxWorks. - Nosná deska MODULbus pro 3U VMEbus Systems : Tento systém nabízí 3U VMEbus neinteligentní nosnou desku pro MODULbus, formát jedné euro karty (3 U), A24/16:D16/08 VMEbus slave rozhraní, 1 zásuvka pro MODULbus I/O, jumperem volitelné přerušení úrovně 1 – 7 a vektorové přerušení, krátké I/O nebo standardní adresování, potřebuje pouze jeden VME slot, podporuje MODULbus+identifikační mechanismus, konektor na předním panelu signálů I/O (poskytovaných moduly). Možnosti jsou DC/DC převodník pro napájení analogového modulu. Podporované operační systémy jsou Linux, QNX, VxWorks. - nosná deska MODULbus pro 6 U VMEbus Systems : Tento systém nabízí 6U VMEbus neinteligentní nosnou desku pro MODULbus, dvojitou euro kartu, zásuvku A24/D16 VMEbus slave, 4 zásuvné podřízené sběrnice MUL I/O, odlišný vektor od každého I/O MODULbus, 2 kB krátký I/O nebo rozsah standardních adres, potřebuje pouze jeden VME slot, přední panel a P2 připojení I/O linek. Možnosti jsou DC/DC převodník pro napájení analogových modulů. Podporované operační systémy jsou Linux, QNX, VxWorks. - Nosná deska MODULbus pro systémy PCI : Our MOD-PCI_cc781905-5cde-3194-bb3bad3154 nabídka dvou desek CIbb3bad31c-55 rozšířená dvoukolová sběrnice ULBde8de ULBDE3155c faktor, cílové rozhraní 32 bitů PCI 2.2 (PLX 9030), rozhraní 3,3 V / 5 V PCI, obsazen pouze jeden slot PCI sběrnice, konektor MODULbus 0 na předním panelu k dispozici na držáku sběrnice PCI. Na druhou stranu naše MOD-PCI4 boards mají neinteligentní rozhraní PCI-bus 31 s prodlouženým tvarem a čtyřmi bity MOD (PLX 9052), 5V PCI rozhraní, obsazený pouze jeden PCI slot, konektor na předním panelu zásuvky MODULbus 0 dostupný na držáku ISAbus, I/O konektor zásuvky MODULbus 1 dostupný na 16pinovém konektoru plochého kabelu na držáku ISA. - Řadič motoru pro stejnosměrné servomotory : Výrobci mechanických systémů, výrobci silnoproudých a energetických zařízení, výrobci dopravních a dopravních zařízení, mnoho dalších výrobců lékařských a servisních společností mohou naše zařízení používat s klidem v duši, protože pro jejich technologii pohonů nabízíme robustní, spolehlivý a škálovatelný hardware. Modulární design našich ovladačů motoru nám umožňuje nabízet řešení založená na emPC systems , která jsou vysoce flexibilní a připravená k přizpůsobení požadavkům zákazníků. Jsme schopni navrhnout rozhraní, která jsou ekonomická a vhodná pro aplikace od jednoduchých jednoduchých os po více synchronizovaných os. Naše modulární a kompaktní emPC mohou být doplněny našimi škálovatelnými emVIEW displays (v současné době od 6,5” až po jednoduché integrované aplikace) systémy operátorského rozhraní. Naše systémy emPC jsou k dispozici v různých výkonnostních třídách a velikostech. Nemají ventilátory a pracují s médii Compact-flash. Our emCONTROL soft PLC prostředí může být použito jako plnohodnotný řídicí systém v reálném čase, který umožňuje jak jednoduchý, tak 19819bad ENBB_503737819050bb-5BER37819050bb_3b_0 -3194-bb3b-136bad5cf58d_tasks, které mají být splněny. Také přizpůsobujeme naše emPC tak, aby vyhovovalo vašim specifickým požadavkům. - Serial Interface Module : Modul sériového rozhraní je zařízení, které vytváří adresovatelný vstup zóny pro konvenční detekční zařízení. Nabízí připojení k adresovatelné sběrnici a vstup pro hlídané zóny. Když je vstup zóny otevřený, modul odesílá stavová data do ústředny indikující otevřenou polohu. Když je vstup zóny zkratován, modul odešle stavová data do ústředny, která indikuje stav zkratu. Když je vstup zóny normální, modul odešle data do ústředny, indikující normální stav. Uživatelé vidí stav a alarmy ze senzoru na místní klávesnici. Ústředna může také odeslat zprávu na monitorovací stanici. Modul sériového rozhraní lze použít v poplašných systémech, řízení budov a systémech energetického managementu. Moduly sériového rozhraní poskytují důležité výhody, které snižují pracnost při instalaci díky svým speciálním konstrukcím tím, že poskytují adresovatelný vstup zóny, čímž snižují celkové náklady na celý systém. Kabeláž je minimální, protože datový kabel modulu nemusí být jednotlivě veden k ústředně. Kabel je adresovatelná sběrnice, která umožňuje připojení k mnoha zařízením před kabeláží a připojením k ústředně pro zpracování. Šetří proud a minimalizuje potřebu dalších napájecích zdrojů kvůli nízkým požadavkům na proud. - VMEbus Prototyping Board : Naše desky VDEV-IO nabízejí dvojí možnosti formátu Eurocard (6U) s rozhraním V241ebus s rozhraním VMEbus/16 , předdekódování 8 rozsahů adres, vektorový registr, velké maticové pole s okolní stopou pro GND/Vcc, 8 uživatelsky definovatelných LED na předním panelu. CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Custom Electric Electronics Manufacturing, Lighting, Display, PCB,PCBA
Custom Electric Electronics Manufacturing, Lighting, Display, Touchscreen, Cable Assembly, PCB, PCBA, Wireless Devices, Wire Harness, Microwave Components Vlastní elektrická a elektronika Výroba produktů Přečtěte si více Elektrické a elektronické kabelové sestavy a propojení Přečtěte si více Výroba a montáž PCB a PCBA Přečtěte si více Výroba a montáž komponent a systémů pro elektrickou energii a energii Přečtěte si více Výroba a montáž RF a bezdrátových zařízení Přečtěte si více Výroba a montáž mikrovlnných komponentů a systémů Přečtěte si více Výroba a montáž osvětlovacích a osvětlovacích systémů Přečtěte si více Solenoidy a elektromagnetické součásti a sestavy Přečtěte si více Elektrické a elektronické komponenty a sestavy Přečtěte si více Výroba a montáž displejů a dotykových obrazovek a monitorů Přečtěte si více Výroba a montáž automatizačních a robotických systémů Přečtěte si více Vestavěné systémy a průmyslové počítače a panelové počítače Přečtěte si více Průmyslové testovací zařízení Nabízíme: • Vlastní kabelová sestava, PCB, displej a dotyková obrazovka (jako je iPod), napájecí a energetické komponenty, bezdrátové, mikrovlnné, komponenty pro ovládání pohybu, osvětlovací produkty, elektromagnetické a elektronické komponenty. Vyrábíme produkty podle vašich konkrétních specifikací a požadavků. Naše produkty jsou vyráběny v certifikovaných prostředích ISO9001:2000, QS9000, ISO14001, TS16949 a mají značku CE, UL a splňují další průmyslové normy, jako je IEEE, ANSI. Jakmile jsme jmenováni pro váš projekt, jsme schopni se postarat o celou výrobu, montáž, testování, kvalifikaci, expedici a celní záležitosti. Pokud si přejete, můžeme skladovat vaše díly, sestavovat vlastní sady, tisknout a označovat název a značku vaší společnosti a dodávat vašim zákazníkům. Jinými slovy, můžeme být vaším skladovým a distribučním centrem, pokud to preferujete. Vzhledem k tomu, že naše sklady se nacházejí v blízkosti hlavních námořních přístavů, poskytuje nám to logistickou výhodu. Například, když vaše produkty dorazí do velkého přístavu v USA, můžeme je dopravit přímo do nedalekého skladu, kde je můžeme uložit, sestavit, vyrobit sady, přelepit, vytisknout, zabalit podle vašeho výběru a poslat zásilku vašim zákazníkům, pokud si to budete přát. . Nedodáváme pouze produkty. Naše společnost pracuje na zakázkách na zakázku, kdy přijedeme k vám, zhodnotíme váš projekt na místě a vypracujeme návrh projektu na míru. K realizaci projektu pak vyšleme náš zkušený tým. Příklady smluvních prací zahrnují instalaci solárních modulů, větrných generátorů, LED osvětlení a automatizačních systémů pro úsporu energie ve vašem průmyslovém zařízení za účelem snížení vašich účtů za energii, instalace optického detekčního systému pro detekci poškození vašich potrubí nebo pro detekci potenciálních narušitelů, kteří se vloupali do vašeho prostory. Bereme malé projekty i velké projekty v průmyslovém měřítku. Jako první krok vás můžeme spojit buď telefonicky, telekonferencí nebo MSN messengerem se členy našeho expertního týmu, takže můžete komunikovat přímo s odborníkem, klást otázky a diskutovat o svém projektu. V případě potřeby přijedeme a navštívíme vás. Pokud potřebujete některý z těchto produktů nebo máte dotazy, zavolejte nám na číslo +1-505-550-6501 nebo nám napište na adresu sales@agstech.net Pokud vás zajímají především naše inženýrské a výzkumné a vývojové schopnosti místo výrobních možností, pak vás zveme k návštěvě naší webové stránky pro strojírenství http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Couplings and Bearings Manufacturing, Permanent Coupling, Clutch
Couplings, Bearings Manufacturing, Permanent Coupling, Clutch, Solid Flexible Universal Beamed Coupling, Bushing, Rubber Ball Type Couplings - AGS-TECH Inc.-USA Výroba spojek a ložisek SPOJKY se používají ke spojení nebo spojení hřídelí. Existují dva typy spojek: trvalé spojky a spojky. Pevné spojky se normálně nerozpojují, s výjimkou montáže nebo demontáže, zatímco spojky umožňují spojování nebo odpojování hřídelů podle libosti. třecím pohybem mezi dvěma povrchy. Pohyb ložisek může být buď rotační (tj. hřídel rotující v uložení) nebo lineární (tj. pohyb jedné plochy podél druhé). Ložiska mohou využívat kluzný nebo valivý účinek. Ložiska založená na valivě se nazývají valivá ložiska. Ložiska založená na kluzném působení se nazývají kluzná ložiska. PERMANENTNÍ SPOJKY: - Pevné spojky, pružné spojky, univerzální spojky - Trámové spojky - Gumové kuličkové spojky - Ocelové - pružinové spojky - Spojka s objímkou a přírubou - Univerzální klouby hákového typu (jednoduché, dvojité) - Univerzální kloub s konstantní rychlostí Naše skladované spojky zahrnují slavné značky včetně Timken, AGS-TECH a dalších kvalitních značek. Níže si můžete kliknout a stáhnout katalogy některých nejoblíbenějších spojek. Sdělte nám prosím katalogové číslo/číslo modelu a množství, které byste chtěli objednat, a my vám nabídneme nejlepší ceny a dodací lhůty spolu s nabídkami na alternativní značky podobné kvality. Můžeme dodat originální značkové spojky i generické značkové spojky. Klikněte na zvýrazněný text níže a stáhněte si příslušnou brožuru nebo katalog: - Flexibilní spojky - Model FCL a modely FL čelistí - Katalog rychlospojek Timken Kliknutím na zvýrazněný text stáhnete náš katalog pro our Konstantní rychlostní spoje modelu NTN pro průmyslové stroje SPOJKY: I když jsou považovány za nestálé spojky, máme věnovanou stránku spojkám a můžete vás tam převést pomocí kliknutím sem . LOŽISKA: Typy ložisek, která máme skladem, jsou: - Kluzná ložiska / Kluzná ložiska / Radiální ložiska / Axiální ložiska - Valivá ložiska: kuličková, válečková a jehlová ložiska - Radiální zatížení, axiální zatížení, kombinace radiálních a axiálních ložisek - Hydrodynamická, fluidní, hydrostatická, hraničně mazaná, samomazná ložiska, ložiska z práškového kovu, ložiska ze slinutého kovu, ložiska impregnovaná olejem - Kovová, kovová slitina, plastová a keramická ložiska - Kuličková ložiska: radiální, axiální, hranatá - typ kontaktu, s hlubokou drážkou, samonastavovací, jednořadá, dvouřadá, plochá - závodní, jednosměrná a dvousměrná drážková - závodní ložiska - Válečková ložiska: Válcová, kuželíková, sférická, jehlová (volná a v kleci) ložiska - Předmontované ložiskové jednotky KLIKNĚTE ZDE a stáhněte si naši technickou příručku pro výběr ložisek. Naše skladovaná ložiska zahrnují známé značky včetně Timken, NTN, NSK, Kaydon, KBC, KML, SKF, AGS-TECH a další kvalitní značky. Níže si můžete kliknout a stáhnout katalogy některých nejoblíbenějších ložisek. Sdělte nám prosím katalogové číslo/číslo modelu a množství, které byste chtěli objednat, a my vám nabídneme nejlepší ceny a dodací lhůty spolu s nabídkami na alternativní značky podobné kvality. Můžeme dodat originální značková ložiska i generická značková ložiska. Klikněte na zvýrazněný text a stáhněte si brožury o příslušných produktech: - Plně komplementární válečková ložiska - Ložiska pro válcovací stolice - Kulová kluzná ložiska a kloubové hlavy - Ložiska pro systémy manipulace s materiálem - Podpůrné válečky - Jehlová válečková ložiska - Automobilová ložiska (přejděte na stranu 116) - Nestandardní ložiska (přejděte na stranu 121) - Ložiska otočného pohonu - Otočné kroužky a ložiska - Lineární ložiska, kluzná a kuličková, tenkostěnná, objímka, přírubová montáž, přírubová montážní ložiska, polštářové bloky, čtvercová ložiska a různé hřídele a vodicí lišty - Katalog válečkových ložisek Timken - Katalog soudečkových ložisek Timken - Katalog kuželíkových ložisek Timken - Katalog kuličkových ložisek Timken - Katalog axiálních a kluzných ložisek Timken - Katalog univerzálních ložisek Timken - Inženýrská příručka Timken LOŽISKA NTN LOŽISKA NSK KAYDONSKÉ LOŽISKO LOŽISKA KBC LOŽISKA KML LOŽISKA SKF Pro naše zákazníky vyrábíme také složité hřídelové, ložiskové a pouzdrové sestavy, předmontovaná ložiska, ložiska s těsněním pro mazání tukem a olejem. - Předmontovaná ložiska: Skládají se z ložiskového prvku a pouzdra. Předmontovaná ložiska jsou obecně sestavena tak, aby umožňovala pohodlné přizpůsobení rámu stroje. Všechny součásti předmontovaných ložisek jsou začleněny do jedné jednotky, aby byla zajištěna správná ochrana, mazání a provoz. Předmontovaná ložiska jsou k dispozici pro širokou škálu velikostí hřídelí a různé konstrukce pouzder. Jsou nabízena pevná i samonaklápěcí předmontovaná ložiska. Samonaklápěcí ložiska vyrovnávají drobné nesouososti v montážních konstrukcích. K dispozici jsou expanzní a neexpanzní ložiska. Expanzní ložiska umožňují axiální pohyb hřídele a mají aplikace pro expanzní jednotky v zařízeních, ve kterých se hřídele zahřívají a prodlužují se rychleji než konstrukce, na které jsou ložiska namontována. Neexpanzní ložiska na druhé straně omezují pohyb hřídele vzhledem k montážní konstrukci. - Utěsněná ložiska mazaná tukem a olejem: Aby ložiska správně fungovala, je třeba je chránit před ztrátou maziva a také před vniknutím nečistot a prachu na povrchy ložisek. Těsnění tělesa pro mazání tukem a olejem zahrnují plstěný kroužek, mazací drážky, kožená nebo syntetická pryžová manžetová těsnění, labyrintová těsnění, olejové drážky a třmeny. Podrobnější informace o různých typech ucpávek používaných v širším spektru aplikací naleznete na naší stránce o mechanických ucpávkách by kliknutím sem. - Sestavy hřídele, ložiska a tělesa: Aby kuličková nebo válečková ložiska správně fungovala, musí lícování mezi vnitřním kroužkem a hřídelem a lícování mezi vnějším kroužkem a pouzdrem odpovídat dané aplikaci. Volbou správných tolerancí pro průměr hřídele a vrtání pouzdra zajistíme dosažení požadovaného lícování. Ložiska jsou obecně namontována na hřídeli nebo na kuželových pouzdrech adaptéru. K axiálnímu držení vnitřního kroužku ložiska na hřídeli někdy používáme pojistnou matici a pojistnou podložku. V závislosti na axiálních silách a jejich potenciálu přemístit ložiska na hřídeli se rozhodneme, jakou metodu použít. Někdy je toho dosaženo začleněním osazení do konstrukce, na kterou je přitlačováno zatěžované ložisko. Je nepraktické montovat ložiska na dlouhé standardní hřídele s přesahem. Proto je obvykle aplikujeme pomocí zúžených adaptérových objímek. Vnější plochy pouzder jsou kuželové a odpovídají kuželovým otvorům vnitřních kroužků ložisek. Tím je zajištěno těsné uložení mezi vnitřním kroužkem ložiska a hřídelí. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme vybrat správnou kombinaci ložisek, hřídelí a těles. CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Product Finder Locator for Partially Known Products
Product Finder Locator for Partially Known Products AGS-TECH, Inc. je váš Globální zakázkový výrobce, integrátor, konsolidátor, partner pro outsourcing. Jsme vaším komplexním zdrojem pro výrobu, výrobu, inženýrství, konsolidaci, outsourcing. Fill in your information if you DO NOT know exactly which product you are looking for but have only partial information: If filling out the form below is not possible or too difficult, we do accept your request by email also. Simply write us at sales@agstech.net Get a Price Quote on a partially known brand, model, part number....etc. First name Last name Email Phone Product Name if You Know: Product Make or Brand if You Know: Please Enter Manufacturer Part Number if Known: Please Enter SKU Code if You Know: Your Application for the Product: Quantity Needed: Do you have a price target ? If so, please let us know the price you expect: Give us more details if possible: Condition of Product Needed New Used Does Not Matter If you have any, upload product relevant files by clicking at the below link. Don't worry, the link below will pop up a new window for downloading your files. You will not navigate away from this current window. After uploading your files, close ONLY the Dropbox Window, but not this page. Make sure to fill out all spaces and click the submit button below. CLICK HERE TO UPLOAD FILES Request a Quote Thanks! We’ll send you a price quote shortly. PREVIOUS PAGE Jsme AGS-TECH Inc., váš komplexní zdroj pro výrobu, výrobu a inženýrství, outsourcing a konsolidaci. Jsme světově nejrozmanitější inženýrský integrátor, který vám nabízí zakázkovou výrobu, podsestavy, montáže produktů a inženýrské služby.
- Automation, Small-Batch and Mass Production at AGS-TECH Inc
Automation, Small-Batch and Mass Production at AGS-TECH Inc. We manufacture low and high volume custom parts, subassemblies and assemblies for our customers. Automatizace / malosériová a hromadná výroba ve společnosti AGS-TECH Inc Abychom si udrželi naši přední pozici jako vynikající dodavatel a technický integrátor s konkurenčními cenami, včasným dodáním a vysokou kvalitou, implementujeme AUTOMATIZACI ve všech oblastech našeho podnikání, včetně: - Výrobní procesy a operace - Manipulace s materiálem - Kontrola procesu a produktu - Montáž - Balení V závislosti na produktu, vyráběném množství a použitých procesech jsou vyžadovány různé úrovně automatizace. Jsme schopni automatizovat naše procesy do té správné míry, abychom vyhověli požadavkům každé zakázky. Jinými slovy, pokud je vyžadována vysoká úroveň flexibility a vyrobená množství jsou pro konkrétní zakázku nízká, přiřadíme zakázku našemu JOB SHOPu nebo zařízení RAPID PROTOTYPING. V druhém extrému, u zakázky, která vyžaduje minimální flexibilitu, ale maximální produktivitu, přiřadíme výrobu našim FLOWLINES a TRANSFER LINES. Automatizace nám poskytuje výhody integrace, zlepšenou kvalitu a jednotnost produktů, zkrácené doby cyklů, snížené mzdové náklady, zlepšenou produktivitu, hospodárnější využití podlahové plochy, bezpečnější prostředí pro velkoobjemové výrobní zakázky. Jsme vybaveni jak pro MALOSAROVOU VÝROBU s množstvím typicky od 10 do 100 kusů, tak i pro MASOVOU VÝROBU v množství nad 100 000 kusů. Naše zařízení pro hromadnou výrobu jsou vybavena automatizačním zařízením, které jsou specializovanými stroji pro zvláštní účely. Naše zařízení mohou pojmout malé a velké množství objednávek, protože pracují s řadou strojů v kombinaci as různými úrovněmi automatizace a počítačového řízení. MALOSAROVÁ VÝROBA: Pracovníci naší dílny pro malosériovou výrobu jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení v práci na speciálních zakázkách malého množství. Naše mzdové náklady jsou velmi konkurenceschopné díky našemu vysoce kvalifikovanému velkému počtu pracovníků v našich závodech v Číně, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Polsku, Slovensku a Malajsii. Malosériová výroba vždy byla a bude jednou z našich hlavních oblastí služeb a doplňuje naše automatizované výrobní procesy. Ruční malosériová výroba s konvenčními obráběcími stroji nekonkuruje našim automatizačním linkám, nabízí nám další mimořádné schopnosti a sílu, kterou výrobci s čistě automatizovanými výrobními linkami nemají. Za žádných okolností nesmí být podceňována hodnota možností malosériové výroby našich kvalifikovaných manuálně pracujících pracovníků dílen. MASOVÁ VÝROBA: Pro standardizované výrobky ve velkých objemech, jako jsou ventily, ozubená kola a vřetena, jsou naše výrobní stroje určeny pro tvrdou automatizaci (automatizace s pevnou polohou). Jedná se o vysoce hodnotná moderní automatizační zařízení nazývaná přenášecí stroje, která ve většině případů vyrábějí komponenty velmi rychle za haléře za kus. Naše přepravní linky pro hromadnou výrobu jsou také vybaveny automatickými měřicími a kontrolními systémy, které zajišťují, že díly vyrobené na jedné stanici jsou v rámci specifikací, než budou přeneseny na další stanici v automatizační lince. Různé obráběcí operace včetně frézování, vrtání, soustružení, vystružování, vyvrtávání, honování atd. lze na těchto automatizačních linkách provádět. Realizujeme také soft automatizaci, což je flexibilní a programovatelná automatizační metoda zahrnující počítačové řízení strojů a jejich funkcí prostřednictvím softwarových programů. Naše stroje pro měkkou automatizaci můžeme snadno přeprogramovat na výrobu dílu, který má jiný tvar nebo rozměry. Tyto flexibilní možnosti automatizace nám poskytují vysokou úroveň efektivity a produktivity. Mikropočítače, PLC (Programmable Logic Controller), numerické řídicí stroje (NC) a počítačové numerické řízení (CNC) jsou široce používány v našich automatizačních linkách pro hromadnou výrobu. V našich CNC systémech je integrovaný řídicí mikropočítač nedílnou součástí výrobního zařízení. Naši strojníci programují tyto CNC stroje. Na našich automatizačních linkách pro hromadnou výrobu a dokonce i na našich malosériových výrobních linkách využíváme výhody ADAPTIVE CONTROL, kde se provozní parametry automaticky přizpůsobují novým okolnostem, včetně změn v dynamice konkrétního procesu a poruch, které mohou nastat. Například při soustružení na soustruhu náš adaptivní řídicí systém snímá v reálném čase řezné síly, krouticí moment, teplotu, opotřebení nástroje, poškození nástroje a povrchovou úpravu obrobku. Systém převádí tyto informace na příkazy, které mění a upravují parametry procesu na obráběcím stroji tak, aby byly parametry buď udržovány konstantní v rámci minimálních a maximálních limitů, nebo aby byly optimalizovány pro obráběcí operaci. V MANIPULACE S MATERIÁLEM a POHYBU nasazujeme AUTOMATIZACI. Manipulace s materiálem se skládá z funkcí a systémů spojených s přepravou, skladováním a kontrolou materiálů a dílů v celém výrobním cyklu produktů. Suroviny a díly mohou být přesunuty ze skladu do strojů, z jednoho stroje do druhého, z inspekce do montáže nebo inventury, ze skladu do expedice….atd. Automatizované operace manipulace s materiálem jsou opakovatelné a spolehlivé. Zavádíme automatizaci manipulace a pohybu materiálu jak pro malosériovou výrobu, tak pro velkosériovou výrobu. Automatizace snižuje náklady a je bezpečnější pro operátory, protože eliminuje potřebu ručního přenášení materiálů. V našich automatizovaných systémech manipulace s materiálem a pohybů je nasazeno mnoho typů zařízení, jako jsou dopravníky, samohybné jednokolejky, AGV (Automated Guided Vehicles), manipulátory, integrální překládací zařízení… atd. Pohyby automaticky řízených vozidel jsou plánovány na centrálních počítačích pro propojení s našimi automatizovanými systémy ukládání/vyzvedávání. KÓDOVACÍ SYSTÉMY používáme jako součást automatizace při manipulaci s materiálem k lokalizaci a identifikaci dílů a podsestav v celém výrobním systému ak jejich správnému přenosu na vhodná místa. Naše kódovací systémy používané v automatizaci jsou většinou čárové kódy, magnetické proužky a RF tagy, které nám nabízejí tu výhodu, že jsou přepisovatelné a fungují, i když není jasná přímka. Důležitými součástmi našich automatizačních linek jsou PRŮMYSLOVÉ ROBOTY. Jedná se o přeprogramovatelné multifunkční manipulátory pro pohyb materiálů, dílů, nástrojů a zařízení pomocí variabilně naprogramovaných pohybů. Kromě přemisťování předmětů provádějí na našich automatizačních linkách i další operace, jako je svařování, pájení, obloukové řezání, vrtání, odstraňování otřepů, broušení, lakování stříkáním, měření a testování….atd. V závislosti na automatizované výrobní lince nasazujeme roboty se čtyřmi, pěti, šesti a až sedmi stupni volnosti. Pro operace náročné na vysokou přesnost nasazujeme do našich automatizačních linek roboty s řídicími systémy s uzavřenou smyčkou. U našich robotických systémů je běžná opakovatelnost polohování 0,05 mm. Naše kloubové roboty s proměnlivou sekvencí umožňují složité pohyby podobné lidem ve vícenásobných provozních sekvencích, z nichž kteroukoli mohou provést na základě správného podnětu, jako je specifický čárový kód nebo specifický signál z kontrolní stanice v automatizační lince. V náročných automatizačních aplikacích provádějí naši inteligentní senzoričtí roboti složitě podobné funkce jako lidé. Tyto inteligentní verze jsou vybaveny vizuálními a hmatovými (dotykovými) schopnostmi. Podobně jako lidé mají schopnosti vnímání a rozpoznávání vzorů a mohou se rozhodovat. Průmyslové roboty se neomezují pouze na naše automatizované hromadné výrobní linky, kdykoli je potřeba, nasadíme je, včetně malosériových výrobních procesů. Bez použití správných SENZORŮ by roboti sami o sobě nestačili pro úspěšný provoz našich automatizačních linek. Senzory jsou nedílnou součástí našich systémů pro sběr dat, monitorování, komunikaci a řízení strojů. Senzory široce používané v našich automatizačních linkách a zařízeních jsou mechanické, elektrické, magnetické, tepelné, ultrazvukové, optické, vláknové, chemické a akustické senzory. V některých automatizačních systémech jsou nasazeny chytré senzory se schopnostmi provádět logické funkce, obousměrnou komunikaci, rozhodování a přijímání akcí. Na druhou stranu některé z našich dalších automatizačních systémů nebo výrobních linek využívají VIZUÁLNÍ SNÍMÁNÍ (STROJOVÉ VIDĚNÍ, POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ) zahrnující kamery, které opticky snímají objekty, zpracovávají snímky, provádějí měření…atd. Příklady, kde využíváme strojové vidění, jsou kontrola v reálném čase na kontrolních linkách plechu, kontrola umístění a upevnění dílů, sledování povrchové úpravy. Včasná detekce závad na našich automatizačních linkách zabraňuje dalšímu zpracování komponent a omezuje tak ekonomické ztráty na minimum. Úspěch automatizačních linek ve společnosti AGS-TECH Inc. do značné míry závisí na FLEXIBILNÍM UPEVŇOVÁNÍ. Zatímco některé upínače, přípravky a přípravky se v prostředí naší dílny používají ručně pro malosériové výrobní operace, jiná upínací zařízení, jako jsou mechanická sklíčidla, trny a kleštiny, jsou provozována na různých úrovních mechanizace a automatizace poháněná mechanickými, hydraulickými a elektrické prostředky v hromadné výrobě. V našich automatizačních linkách a dílnách používáme kromě vyhrazených přípravků inteligentní upínací systémy s vestavěnou flexibilitou, které se mohou přizpůsobit řadě tvarů a rozměrů dílů bez nutnosti provádět rozsáhlé změny a úpravy. Modulární upínač je například široce používán v naší dílně pro malosériové výrobní operace, což je naše výhoda, protože eliminuje náklady a čas na výrobu vyhrazených přípravků. Složité obrobky lze do strojů umístit pomocí přípravků vyrobených rychle ze standardních součástí z našich regálů skladu nástrojů. Další přípravky, které rozmístíme v našich dílnách a automatizačních linkách, jsou přípravky pro náhrobní kameny, zařízení pro uchycení hřebíků a upínání s nastavitelnou silou. Musíme zdůraznit, že inteligentní a flexibilní upínání nám přináší výhody nižších nákladů, kratších dodacích lhůt, lepší kvality jak v malosériové výrobě, tak i v automatizovaných hromadných výrobních linkách. Oblastí, která je pro nás velmi důležitá, je samozřejmě MONTÁŽ, DEMONTÁŽ a SERVIS VÝROBKŮ. Nasazujeme jak ruční práci, tak i automatizovanou montáž. Někdy je operace celkové sestavy rozdělena na jednotlivé operace sestavy nazývané PODSESTAVA. Nabízíme ruční, vysokorychlostní automatickou a robotickou montáž. Naše ruční montážní operace obecně využívají jednodušší nástroje a jsou oblíbené na některých našich malosériových výrobních linkách. Obratnost lidských rukou a prstů nám nabízí jedinečné schopnosti v některých malosériových komplexních sestavách dílů. Naše vysokorychlostní automatizované montážní linky na druhé straně využívají přenosové mechanismy navržené speciálně pro montážní operace. V robotické montáži pracuje jeden nebo více univerzálních robotů v jednom nebo vícestanicovém montážním systému. V našich automatizačních linkách pro hromadnou výrobu jsou montážní systémy obecně nastaveny pro určité produktové řady. Máme však také flexibilní montážní systémy v automatizaci, které lze upravit pro zvýšení flexibility v případě potřeby různých modelů. Tyto montážní systémy v automatizaci mají počítačové ovládání, vyměnitelné a programovatelné pracovní hlavy, podávací zařízení a automatizovaná vodicí zařízení. V našem úsilí o automatizaci se vždy zaměřujeme na: - Design pro upevnění -Design pro montáž - Provedení pro demontáž - Design pro servis V automatizaci je efektivita demontáže a servisu někdy stejně důležitá jako efektivita montáže. Způsob a snadnost, s jakou lze produkt rozebrat za účelem údržby nebo výměny jeho částí a opravovat, je u některých návrhů produktů zásadní hledisko. AGS-TECH, Inc. se stala prodejcem s přidanou hodnotou společnosti QualityLine production Technologies, Ltd., high-tech společnosti, která vyvinula an Softwarové řešení založené na umělé inteligenci, které se automaticky integruje s vašimi celosvětovými výrobními daty a vytváří pro vás pokročilou analýzu diagnostiky. Tento nástroj je opravdu jiný než kterýkoli jiný na trhu, protože jej lze velmi rychle a snadno implementovat a bude pracovat s jakýmkoliv typem zařízení a dat, s daty v jakémkoli formátu přicházejícími z vašich senzorů, uložených výrobních datových zdrojů, testovacích stanic, ruční zadávání atd. Pro implementaci tohoto softwarového nástroje není třeba měnit žádné ze stávajících zařízení. Kromě monitorování klíčových parametrů výkonu v reálném čase vám tento software AI poskytuje analýzu hlavních příčin, poskytuje včasná varování a výstrahy. Takové řešení na trhu neexistuje. Tento nástroj ušetřil výrobcům spoustu peněz, snížil počet zmetků, vracení, přepracování, prostoje a získal přízeň zákazníků. Snadno a rychle ! Chcete-li si s námi naplánovat Discovery Call a zjistit více o tomto mocném nástroji pro analýzu výroby založeném na umělé inteligenci: - Vyplňte prosím downloadable QL dotazník z modrého odkazu vlevo a vraťte se nám e-mailem na sales@agstech.net . - Podívejte se na modře zbarvené odkazy na brožury ke stažení, abyste získali představu o tomto mocném nástroji.QualityLine Jednostránkové shrnutí a Souhrnná brožura QualityLine - Zde je také krátké video, které se dostane k věci: VIDEO VÝROBY QUALITYLINE AN NÁSTROJ ALYTIKY PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Electron Beam Machining, EBM, E-Beam Machining & Cutting & Boring
Electron Beam Machining, EBM, E-Beam Machining & Cutting & Boring, Custom Manufacturing of Parts - AGS-TECH Inc. - NM - USA EBM obrábění a obrábění elektronovým paprskem In ELECTRON-BEAM MACHINING (EBM) máme vysokorychlostní elektrony, které se soustředí na materiál a soustředí se do úzkého paprsku. EBM je tedy druh HIGH-ENERGY-BEAM MACHINING technique. Elektron-Beam Machining (EBM) lze použít pro velmi přesné řezání nebo vyvrtávání různých kovů. Povrchová úprava je lepší a šířka zářezu je užší ve srovnání s jinými procesy tepelného řezání. Elektronové paprsky v EBM-obráběcím zařízení jsou generovány v elektronovém děle. Aplikace obrábění elektronovým paprskem jsou podobné jako obrábění laserovým paprskem, kromě toho, že EBM vyžaduje dobré vakuum. Tyto dva procesy jsou tedy klasifikovány jako elektro-opticko-tepelné procesy. Obrobek, který má být obráběn procesem EBM, je umístěn pod elektronovým paprskem a je udržován ve vakuu. Elektronová děla v našich strojích EBM jsou také vybavena osvětlovacími systémy a teleskopy pro vyrovnání paprsku s obrobkem. Obrobek je namontován na CNC stole, takže lze obrábět otvory libovolného tvaru pomocí CNC řízení a funkce vychylování paprsku pistole. Pro dosažení rychlého odpařování materiálu musí být plošná hustota výkonu v paprsku co nejvyšší. V místě dopadu lze dosáhnout hodnot až 10exp7 W/mm2. Elektrony předávají svou kinetickou energii na teplo na velmi malé ploše a materiál zasažený paprskem se odpaří ve velmi krátké době. Roztavený materiál v horní části přední části je vypuzován z oblasti řezání vysokým tlakem par ve spodních částech. Zařízení EBM je konstruováno podobně jako svářečky elektronovým paprskem. Stroje s elektronovým paprskem obvykle využívají napětí v rozsahu 50 až 200 kV k urychlení elektronů na asi 50 až 80 % rychlosti světla (200 000 km/s). K zaostření elektronového paprsku na povrch obrobku se používají magnetické čočky, jejichž funkce je založena na Lorentzových silách. S pomocí počítače elektromagnetický vychylovací systém umístí paprsek podle potřeby, takže lze vyvrtat otvory libovolného tvaru. Jinými slovy, magnetické čočky v zařízení pro obrábění elektronovým paprskem tvarují paprsek a snižují divergenci. Na druhé straně otvory umožňují průchod pouze konvergentním elektronům a zachycení divergentních nízkoenergetických elektronů z proužků. Clona a magnetické čočky v EBM-Machines tak zlepšují kvalitu elektronového paprsku. Pistole v EBM se používá v pulzním režimu. Otvory lze vrtat do tenkých plechů pomocí jediného impulsu. Pro tlustší desky by však bylo zapotřebí více pulzů. Obecně se používá doba trvání spínacích impulzů od 50 mikrosekund do 15 milisekund. Aby se minimalizovaly srážky elektronů s molekulami vzduchu vedoucí k rozptylu a aby se kontaminace udržela na minimu, používá se v EBM vakuum. Výroba vakua je náročná a nákladná. Zvláště dosažení dobrého vakua ve velkých objemech a komorách je velmi náročné. Proto je EBM nejvhodnější pro malé díly, které se vejdou do přiměřeně velkých kompaktních vakuových komor. Úroveň vakua v pistoli EBM je v řádu 10EXP(-4) až 10EXP(-6) Torr. Interakce elektronového paprsku s obrobkem vytváří rentgenové záření, které představuje zdravotní riziko, a proto by měl zařízení EBM obsluhovat dobře vyškolený personál. Obecně řečeno, EBM-Machining se používá k řezání otvorů o průměru 0,001 palce (0,025 milimetru) a štěrbin úzkých až 0,001 palce v materiálech o tloušťce až 0,250 palce (6,25 milimetru). Charakteristická délka je průměr, přes který je paprsek aktivní. Elektronový paprsek v EBM může mít charakteristickou délku desítek mikronů až mm v závislosti na stupni fokusace paprsku. Obecně je vysokoenergetický fokusovaný elektronový paprsek vyroben tak, aby dopadal na obrobek s velikostí bodu 10 – 100 mikronů. EBM může poskytnout otvory o průměrech v rozsahu 100 mikronů až 2 mm s hloubkou až 15 mm, tj. s poměrem hloubka/průměr kolem 10. V případě rozostřených elektronových paprsků by výkonové hustoty klesly až na 1 Watt/mm2. V případě fokusovaných paprsků však mohly být výkonové hustoty zvýšeny až na desítky kW/mm2. Pro srovnání, laserové paprsky lze zaostřit na bod o velikosti 10 – 100 mikronů s hustotou výkonu až 1 MW/mm2. Elektrický výboj obvykle poskytuje nejvyšší výkonové hustoty s menší velikostí bodů. Proud paprsku přímo souvisí s počtem elektronů dostupných v paprsku. Proud paprsku při obrábění elektronovým paprskem může být až 200 mikroampérů až 1 ampér. Zvýšení proudu paprsku EBM a/nebo trvání pulsu přímo zvyšuje energii na puls. K obrábění větších otvorů na silnějších deskách používáme vysokoenergetické pulsy přesahující 100 J/pulz. Za normálních podmínek nám EBM-obrábění nabízí výhodu produktů bez otřepů. Procesní parametry přímo ovlivňující charakteristiky obrábění v elektronovém paprsku jsou: • Akcelerační napětí • Proud paprsku • Doba trvání pulsu • Energie na puls • Výkon na puls • Proud čočky • Velikost bodu • Hustota výkonu Některé efektní struktury lze také získat pomocí elektronového obrábění. Otvory mohou být zúžené podél hloubky nebo ve tvaru sudu. Zaostřením paprsku pod povrch lze získat zpětné zúžení. Široká škála materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, titanové a niklové superslitiny, hliník, plasty, keramika, lze obrábět pomocí elektronového obrábění. Mohlo by dojít k tepelnému poškození spojenému s EBM. Tepelně ovlivněná zóna je však úzká kvůli krátkým pulsům v EBM. Tepelně ovlivněné zóny jsou obecně kolem 20 až 30 mikronů. Některé materiály, jako jsou hliník a slitiny titanu, se ve srovnání s ocelí snáze obrábějí. Navíc EBM-obrábění nezahrnuje řezné síly na obrobky. To umožňuje obrábění křehkých a křehkých materiálů pomocí EBM bez výrazného upínání nebo připevňování, jako je tomu u mechanických obráběcích technik. Otvory lze také vrtat ve velmi mělkých úhlech, jako je 20 až 30 stupňů. Výhody obrábění elektronovým paprskem: EBM poskytuje velmi vysoké rychlosti vrtání při vrtání malých otvorů s vysokým poměrem stran. EBM dokáže obrábět téměř jakýkoli materiál bez ohledu na jeho mechanické vlastnosti. Nevyžadují se žádné mechanické řezné síly, takže náklady na upnutí, držení a upevnění jsou zanedbatelné a křehké/křehké materiály lze bez problémů zpracovávat. Tepelně ovlivněné zóny v EBM jsou malé kvůli krátkým pulzům. EBM je schopen zajistit jakýkoli tvar otvorů s přesností pomocí elektromagnetických cívek k vychylování elektronových paprsků a CNC stolu. Nevýhody elektronového obrábění: Zařízení je drahé a provoz a údržba vakuových systémů vyžaduje specializované techniky. EBM vyžaduje značné doby odčerpávání vakua pro dosažení požadovaných nízkých tlaků. I když je tepelně ovlivněná zóna v EBM malá, dochází často k tvorbě přetavené vrstvy. Naše dlouholeté zkušenosti a know-how nám pomáhají využívat výhod tohoto cenného vybavení v našem výrobním prostředí. CLICK Product Finder-Locator Service PŘEDCHOZÍ STRÁNKA
- Jigs, Fixtures, Workholding Tools Manufacturing | agstech
We supply custom manufactured and off-shelf jigs, fixtures and workholding tools for industrial applications, manufacturing lines, production lines, test and inspection lines, machine shops, R&D labs.......etc. Jigs, Fixtures, Tools, Workholding Solutions, Mold Components Manufacturing We offer custom manufactured and off-shelf jigs, fixtures and toolings for your workshop, factory, plant lab or other facility. The types of jigs you can purchase from us are: - Template Jig - Plate Jig - Angle-Plate Jig - Channel Jig - Diameter Jig - Leaf Jig - Ring Jig - Box Jig The types of fixtures we can supply you are: - Turning Fixtures - Milling Fixtures - Broaching Fixtures - Grinding Fixtures - Boring Fixtures - Tapping Fixtures - Duplex Fixtures - Welding Fixtures - Assembly Fixtures - Drilling Fixtures - Indexing Fixtures Some categories of industrial machine tools we manufacture and ship include: - Press tools and dies, shears - Extrusion dies - Molds, molding and casting tools - Forming tools - Shaping tools - Drilling, cutting, broaching, hobbing tools - Grinding tools - Machining, milling, turning tools - Holding and clamping tools CLICK ON BLUE TEXT BELOW TO DOWNLOAD CATALOGS & BROCHURES: EDM Tooling - Workholding Catalog Includes EDM Tooling System and Elements, EROWA Link, 3R-Link, UniClamp, Square Clamp, RefTool Holder, PIN Holder System, Clamping Elements, Swivel Block and Vises, CentroClamp, EDM Spare Parts....etc. Hose Crimping Machines and Tools We private label these with your brand name and logo if you wish. Crimp development team can assist you with the design and development of tooling for all of your crimping requirements. Hose Endforming Machines and Tools We private label these with your brand name and logo if you wish. Tool development team can assist you with the design and development of tooling for all of your end-forming tool requirements. Plastic Mold Components Catalog Here you will find off-shelf components, products that you can order and use in manufacturing your molds. These products are ideal for mold makers. Example products you can find here are ejector pins, slide units, pressure plugs, guide pins, sprue bushings, slide holding devices, wear plates, ejector sleeves.....etc. Private Label Auto Glass Repair and Replacement Systems We can private label these hand tools if you wish. In other words, we can put your company name, brand and label on them. This way you can promote your brand by reselling these to your customers. Private Label Hand Tools for Every Industry We can private label these hand tools if you wish. In other words, we can put your company name, brand and label on them. This way you can promote your brand by reselling these to your customers. Private Label Hand Tools - Hand Tool Cabinets We can private label these hand tools if you wish. In other words, we can put your company name, brand and label on them. This way you can promote your brand by reselling these to your customers. Private Label Power Tools for Every Industry We can private label these hand tools if you wish. In other words, we can put your company name, brand and label on them. This way you can promote your brand by reselling these to your customers. Wire EDM Tooling - Workholding Catalog Includes Wire EDM Clamping Systems & Sets, Corner Sets, Ruler & Spanner, EDM Clamping Block, 3D Swivel Head, Vise Set, WEDM Vises and Magnetic Tables, Multiclamp, Wire EDM Pendulum Holder, V-Block, ICS Adapter, Beams, Beam IF, Z-Flex, Turn and Index Table, Collet Chuck Holder, EDM Link and Adapter, 3 Jaw Scroll Chuck ....etc. Workholding Tools Catalog - 1 Check this catalog for our 100% EROWA and 3R compatible workholding tools. We accept OEM work, you can send us a drawing for evaluation. Workholding Tools Catalog - 2 Check this catalog for our Workholding Devices, Die and Mold Clamps, Clamping Elements, Clamping Kits, Fixture Clamps, Toggle Clamps, Milling & MC Vices, Pneumatic & Hydraulic Clamps, Milling & Grinding Accessories, Wire Cut EDM Workholders...etc. We accept OEM work, you can send us a drawing for evaluation. You may also find our following page link useful: Industrial Machines and Equipment Manufacturing CLICK Product Finder-Locator Service PREVIOUS PAGE
