


Global Custom Manufacturer, Integrator, Consolidator, Outsourcing Partner for en bred vifte af produkter og tjenester.
Vi er din one-stop-kilde til fremstilling, fremstilling, konstruktion, konsolidering, integration, outsourcing af specialfremstillede og hyldeprodukter og -tjenester.
Vælg dit sprog
-
Brugerdefineret fremstilling
-
Indenlandsk og global kontraktfremstilling
-
Outsourcing af produktion
-
Indenlandske og globale indkøb
-
Consolidation
-
Engineering Integration
-
Ingeniørtjenester
Search Results
164 resultater fundet med en tom søgning
- Test Equipment for Furniture Testing
Test Equipment for Furniture Testing, Sofa Durability Tester, Chair Base Static Tester, Chair Drop Impact Tester, Mattress Firmness Tester Elektroniske testere Med begrebet ELEKTRONISK TESTER refererer vi til testudstyr, der primært bruges til test, inspektion og analyse af elektriske og elektroniske komponenter og systemer. Vi tilbyder de mest populære i branchen: STRØMFORSYNINGER OG SIGNALGENERERINGSENHEDER: STRØMFORSYNING, SIGNALGENERATOR, FREKVENSSYNTESIZER, FUNKTIONSGENERATOR, DIGITAL MØNSTERGENERATOR, PULSGENERATOR, SIGNAL INJEKTOR MÅLERE: DIGITALE MULTIMETERE, LCR-MÅLER, EMF-MÅLER, KAPACITANSMETER, BROINSTRUMENT, KLEMMEMETER, GAUSSMETER / TESLAMETER/ MAGNETOMETER, JORDMODSTANDSMÅLER ANALYSATORER: OSCILLOSKOPER, LOGIC ANALYZER, SPECTRUM ANALYZER, PROTOKOL ANALYZER, VEKTOR SIGNAL ANALYZER, TIME-DOMAIN REFLECTOMETER, SEMICONDUCTOR KURVE TRACER, NETVÆRKSANALYZER, FASEFREKTØRKONERING, For detaljer og andet lignende udstyr, besøg venligst vores udstyrswebsted: http://www.sourceindustrialsupply.com Lad os kort gennemgå noget af dette udstyr, der bruges til hverdag i hele branchen: De elektriske strømforsyninger, vi leverer til metrologiformål, er diskrete, bordplader og enkeltstående enheder. De JUSTERBARE REGULEREDE ELEKTRISK STRØMFORSYNINGER er nogle af de mest populære, fordi deres udgangsværdier kan justeres, og deres udgangsspænding eller strøm holdes konstant, selvom der er variationer i indgangsspænding eller belastningsstrøm. ISOLERET STRØMFORSYNINGER har strømudgange, der er elektrisk uafhængige af deres strømindgange. Afhængigt af deres strømkonverteringsmetode findes der LINEÆR- og STRØMFORSYNINGER. De lineære strømforsyninger behandler indgangseffekten direkte med alle deres aktive effektkonverteringskomponenter, der arbejder i de lineære områder, hvorimod skiftestrømforsyningerne har komponenter, der overvejende arbejder i ikke-lineære tilstande (såsom transistorer) og konverterer strøm til AC- eller DC-impulser før forarbejdning. Skiftende strømforsyninger er generelt mere effektive end lineære forsyninger, fordi de mister mindre strøm på grund af kortere tid, deres komponenter bruger i de lineære driftsområder. Afhængigt af applikationen bruges en jævnstrøm eller vekselstrøm. Andre populære enheder er PROGRAMMERBARE STRØMFORSYNINGER, hvor spænding, strøm eller frekvens kan fjernstyres via en analog indgang eller digital grænseflade såsom en RS232 eller GPIB. Mange af dem har en integreret mikrocomputer til at overvåge og kontrollere operationerne. Sådanne instrumenter er afgørende for automatiserede testformål. Nogle elektroniske strømforsyninger bruger strømbegrænsning i stedet for at afbryde strømmen, når de er overbelastet. Elektronisk begrænsning er almindeligt anvendt på instrumenter af laboratoriebænktype. SIGNALGENERATORER er et andet meget brugt instrument i laboratorier og industri, der genererer gentagne eller ikke-gentagende analoge eller digitale signaler. Alternativt kaldes de også FUNKTIONSGENERATORER, DIGITALE MØNSTERGENERATORER eller FREKVENSGENERATORER. Funktionsgeneratorer genererer simple gentagne bølgeformer såsom sinusbølger, trinimpulser, firkantede og trekantede og vilkårlige bølgeformer. Med vilkårlige bølgeformsgeneratorer kan brugeren generere vilkårlige bølgeformer inden for offentliggjorte grænser for frekvensområde, nøjagtighed og outputniveau. I modsætning til funktionsgeneratorer, som er begrænset til et simpelt sæt bølgeformer, giver en vilkårlig bølgeformsgenerator brugeren mulighed for at specificere en kildebølgeform på en række forskellige måder. RF- og MIKROBØLGESIGNALGENERATORER bruges til at teste komponenter, modtagere og systemer i applikationer som cellulær kommunikation, WiFi, GPS, udsendelse, satellitkommunikation og radarer. RF-signalgeneratorer fungerer generelt mellem et par kHz til 6 GHz, mens mikrobølgesignalgeneratorer fungerer inden for et meget bredere frekvensområde, fra mindre end 1 MHz til mindst 20 GHz og endda op til hundredvis af GHz-områder ved hjælp af speciel hardware. RF- og mikrobølgesignalgeneratorer kan klassificeres yderligere som analoge eller vektorsignalgeneratorer. AUDIO-FREKVENS SIGNAL GENERATORER genererer signaler i audio-frekvensområdet og derover. De har elektroniske laboratorieapplikationer, der kontrollerer lydudstyrets frekvensrespons. VEKTORSIGNALGENERATORER, nogle gange også omtalt som DIGITALE SIGNALGENERATORER, er i stand til at generere digitalt modulerede radiosignaler. Vektorsignalgeneratorer kan generere signaler baseret på industristandarder såsom GSM, W-CDMA (UMTS) og Wi-Fi (IEEE 802.11). LOGISKE SIGNALGENERATORER kaldes også DIGITAL MØNSTERGENERATOR. Disse generatorer producerer logiske typer af signaler, det vil sige logiske 1'ere og 0'ere i form af konventionelle spændingsniveauer. Logiske signalgeneratorer bruges som stimuluskilder til funktionel validering og test af digitale integrerede kredsløb og indlejrede systemer. Enheder nævnt ovenfor er til generel brug. Der er dog mange andre signalgeneratorer designet til brugerdefinerede specifikke applikationer. En SIGNAL INJEKTOR er et meget nyttigt og hurtigt fejlfindingsværktøj til signalsporing i et kredsløb. Teknikere kan meget hurtigt bestemme det defekte stadium af en enhed, såsom en radiomodtager. Signalinjektoren kan påføres højttalerudgangen, og hvis signalet er hørbart, kan man gå til det foregående trin i kredsløbet. I dette tilfælde en lydforstærker, og hvis det indsprøjtede signal høres igen, kan man flytte signalindsprøjtningen op i kredsløbets trin, indtil signalet ikke længere er hørbart. Dette vil tjene det formål at lokalisere problemets placering. Et MULTIMETER er et elektronisk måleinstrument, der kombinerer flere målefunktioner i én enhed. Generelt måler multimetre spænding, strøm og modstand. Både digital og analog version er tilgængelig. Vi tilbyder bærbare håndholdte multimeterenheder såvel som modeller i laboratoriekvalitet med certificeret kalibrering. Moderne multimetre kan måle mange parametre såsom: Spænding (både AC / DC), i volt, Strøm (begge AC / DC), i ampere, Modstand i ohm. Derudover måler nogle multimetre: Kapacitans i farad, konduktans i siemens, decibel, driftscyklus i procent, frekvens i hertz, induktans i henries, temperatur i grader Celsius eller Fahrenheit, ved hjælp af en temperaturtestprobe. Nogle multimetre inkluderer også: Kontinuitetstester; lyder, når et kredsløb leder, dioder (måler fremadfald af diodeforbindelser), transistorer (måler strømforstærkning og andre parametre), batterikontrolfunktion, lysniveaumålingsfunktion, surheds- og alkalinitets- (pH)-målefunktion og funktion til måling af relativ fugtighed. Moderne multimetre er ofte digitale. Moderne digitale multimetre har ofte en indlejret computer for at gøre dem til meget kraftfulde værktøjer inden for metrologi og test. De omfatter funktioner som:: •Auto-ranging, som vælger det korrekte område for den mængde, der testes, så de mest signifikante cifre vises. •Auto-polaritet for jævnstrømsaflæsninger, viser om den påførte spænding er positiv eller negativ. •Sample and hold, som vil låse den seneste aflæsning til undersøgelse, efter at instrumentet er fjernet fra kredsløbet under test. •Strømbegrænsede test for spændingsfald over halvlederforbindelser. Selvom det ikke er en erstatning for en transistortester, letter denne funktion ved digitale multimetre test af dioder og transistorer. • Et søjlediagram af den mængde, der testes, for bedre visualisering af hurtige ændringer i målte værdier. •Et oscilloskop med lav båndbredde. •Automotive kredsløbstestere med tests for automotive timing og dwell signaler. • Dataopsamlingsfunktion til at registrere maksimale og minimale aflæsninger over en given periode og til at tage et antal prøver med faste intervaller. •En kombineret LCR-måler. Nogle multimetre kan forbindes med computere, mens nogle kan gemme målinger og uploade dem til en computer. Endnu et meget nyttigt værktøj, en LCR METER er et metrologiinstrument til måling af induktansen (L), kapacitansen (C) og modstanden (R) af en komponent. Impedansen måles internt og konverteres til visning til den tilsvarende kapacitans- eller induktansværdi. Aflæsninger vil være rimeligt nøjagtige, hvis kondensatoren eller induktoren, der testes, ikke har en væsentlig resistiv impedanskomponent. Avancerede LCR-målere måler ægte induktans og kapacitans, og også den tilsvarende seriemodstand af kondensatorer og Q-faktoren for induktive komponenter. Enheden, der testes, udsættes for en AC-spændingskilde, og måleren måler spændingen over og strømmen gennem den testede enhed. Ud fra forholdet mellem spænding og strøm kan måleren bestemme impedansen. Fasevinklen mellem spænding og strøm måles også i nogle instrumenter. I kombination med impedansen kan den ækvivalente kapacitans eller induktans og modstand for den testede enhed beregnes og vises. LCR-målere har valgbare testfrekvenser på 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz og 100 kHz. Benchtop LCR-målere har typisk valgbare testfrekvenser på mere end 100 kHz. De inkluderer ofte muligheder for at overlejre en DC-spænding eller strøm på AC-målesignalet. Mens nogle målere giver mulighed for eksternt at forsyne disse DC-spændinger eller strømme, forsyner andre enheder dem internt. En EMF METER er et test- og metrologiinstrument til måling af elektromagnetiske felter (EMF). De fleste af dem måler den elektromagnetiske strålingsfluxtæthed (DC-felter) eller ændringen i et elektromagnetisk felt over tid (AC-felter). Der er enkeltaksede og treaksede instrumentversioner. Enkeltaksede målere koster mindre end treakse målere, men det tager længere tid at gennemføre en test, fordi måleren kun måler én dimension af feltet. Enkeltaksede EMF-målere skal vippes og drejes på alle tre akser for at fuldføre en måling. På den anden side måler treaksede målere alle tre akser samtidigt, men er dyrere. En EMF-måler kan måle AC-elektromagnetiske felter, som udgår fra kilder såsom elektriske ledninger, mens GAUSSMETRE / TESLAMETERE eller MAGNETOMETERE måler DC-felter udsendt fra kilder, hvor der er jævnstrøm til stede. Størstedelen af EMF-målere er kalibreret til at måle 50 og 60 Hz vekselfelter svarende til frekvensen af amerikansk og europæisk netstrøm. Der er andre målere, som kan måle felter vekslende ved så lavt som 20 Hz. EMF-målinger kan være bredbånd over en bred vifte af frekvenser eller frekvensselektiv overvågning kun frekvensområdet af interesse. En KAPACITANSMETER er et testudstyr, der bruges til at måle kapacitansen af for det meste diskrete kondensatorer. Nogle målere viser kun kapacitansen, mens andre også viser lækage, tilsvarende seriemodstand og induktans. Avancerede testinstrumenter bruger teknikker som at indsætte kondensatoren under test i et brokredsløb. Ved at variere værdierne af de andre ben i broen for at bringe broen i balance, bestemmes værdien af den ukendte kondensator. Denne metode sikrer større præcision. Broen kan også være i stand til at måle seriemodstand og induktans. Kondensatorer over et område fra picofarads til farads kan måles. Brokredsløb måler ikke lækstrøm, men en DC-forspænding kan påføres og lækagen måles direkte. Mange BRIDGEINSTRUMENTER kan tilsluttes computere og dataudveksling foretages for at downloade aflæsninger eller for at styre broen eksternt. Sådanne broinstrumenter tilbyder også go/no go-test til automatisering af test i et tempofyldt produktions- og kvalitetskontrolmiljø. Endnu et andet testinstrument, en CLAMP METER er en elektrisk tester, der kombinerer et voltmeter med en strømmåler af klemmetype. De fleste moderne versioner af spændemålere er digitale. Moderne klemmemålere har de fleste af de grundlæggende funktioner i et digitalt multimeter, men med den tilføjede funktion af en strømtransformer indbygget i produktet. Når du klemmer instrumentets "kæber" rundt om en leder, der fører en stor vekselstrøm, kobles denne strøm gennem kæberne, svarende til jernkernen i en strømtransformator, og ind i en sekundær vikling, som er forbundet på tværs af shunten af målerens input. , funktionsprincippet minder meget om en transformers. Der leveres en meget mindre strøm til målerens indgang på grund af forholdet mellem antallet af sekundære viklinger og antallet af primære viklinger viklet rundt om kernen. Den primære er repræsenteret af den ene leder, som kæberne er fastspændt omkring. Hvis sekundæren har 1000 viklinger, så er sekundærstrømmen 1/1000 strømmen, der flyder i primæren, eller i dette tilfælde lederen, der måles. Således ville 1 ampere strøm i lederen, der måles, producere 0,001 ampere strøm ved indgangen til måleren. Med klemmemålere kan meget større strømme let måles ved at øge antallet af vindinger i sekundærviklingen. Som med det meste af vores testudstyr tilbyder avancerede klemmemålere logningskapacitet. JORDMODSTANDSTESTERE bruges til at teste jordelektroderne og jordens resistivitet. Instrumentkravene afhænger af anvendelsesområdet. Moderne instrumenter til jordsløjfetestning forenkler jordsløjfetestning og muliggør ikke-påtrængende lækstrømsmålinger. Blandt de ANALYSATORER vi sælger er OSCILLOSKOPER uden tvivl et af de mest brugte udstyr. Et oscilloskop, også kaldet en OSCILLOGRAF, er en type elektronisk testinstrument, der tillader observation af konstant varierende signalspændinger som et todimensionelt plot af et eller flere signaler som funktion af tiden. Ikke-elektriske signaler som lyd og vibrationer kan også konverteres til spændinger og vises på oscilloskoper. Oscilloskoper bruges til at observere ændringen af et elektrisk signal over tid, spændingen og tiden beskriver en form, som løbende tegnes af grafen mod en kalibreret skala. Observation og analyse af bølgeformen afslører os egenskaber såsom amplitude, frekvens, tidsinterval, stigetid og forvrængning. Oscilloskoper kan justeres, så gentagne signaler kan observeres som en kontinuerlig form på skærmen. Mange oscilloskoper har lagringsfunktion, der gør det muligt at fange enkelte hændelser af instrumentet og vise dem i relativt lang tid. Dette giver os mulighed for at observere begivenheder for hurtigt til at være direkte opfattelige. Moderne oscilloskoper er lette, kompakte og bærbare instrumenter. Der er også miniature batteridrevne instrumenter til feltserviceapplikationer. Oscilloskoper af laboratoriekvalitet er generelt bænk-top-enheder. Der er et stort udvalg af sonder og inputkabler til brug med oscilloskoper. Kontakt os venligst, hvis du har brug for rådgivning om, hvilken du skal bruge i din ansøgning. Oscilloskoper med to lodrette indgange kaldes dual-trace oscilloskoper. Ved at bruge en enkeltstråle-CRT multiplexerer de inputs og skifter normalt mellem dem hurtigt nok til at vise to spor tilsyneladende på én gang. Der er også oscilloskoper med flere spor; fire input er fælles blandt disse. Nogle multi-trace oscilloskoper bruger den eksterne trigger-indgang som en valgfri vertikal input, og nogle har tredje og fjerde kanal med kun minimal kontrol. Moderne oscilloskoper har flere indgange til spændinger og kan således bruges til at plotte en varierende spænding mod en anden. Dette bruges for eksempel til at tegne IV-kurver (strøm versus spændingskarakteristika) for komponenter såsom dioder. For høje frekvenser og med hurtige digitale signaler skal båndbredden af de vertikale forstærkere og samplinghastigheden være høj nok. Til generel brug er en båndbredde på mindst 100 MHz normalt tilstrækkelig. En meget lavere båndbredde er kun tilstrækkelig til lydfrekvensapplikationer. Det nyttige område for sweeping er fra et sekund til 100 nanosekunder med passende udløsning og sweep-forsinkelse. Et veldesignet, stabilt triggerkredsløb er påkrævet for et stabilt display. Kvaliteten af triggerkredsløbet er nøglen til gode oscilloskoper. Et andet nøgleudvælgelseskriterie er prøvehukommelsesdybden og samplingshastigheden. Moderne DSO'er på grundlæggende niveau har nu 1 MB eller mere prøvehukommelse pr. kanal. Ofte deles denne prøvehukommelse mellem kanaler og kan nogle gange kun være fuldt tilgængelig ved lavere samplingshastigheder. Ved de højeste samplehastigheder kan hukommelsen være begrænset til nogle få 10'er KB. Enhver moderne ''real-time'' sample rate DSO vil typisk have 5-10 gange input båndbredden i sample rate. Så en 100 MHz båndbredde DSO ville have 500 Ms/s - 1 Gs/s sample rate. Stærkt øgede samplingshastigheder har stort set elimineret visningen af forkerte signaler, som nogle gange var til stede i den første generation af digitale skoper. De fleste moderne oscilloskoper leverer en eller flere eksterne grænseflader eller busser såsom GPIB, Ethernet, seriel port og USB for at tillade fjernstyring af instrumenter med ekstern software. Her er en liste over forskellige oscilloskoptyper: CATHODE RAY OSCILLOSKOP DOBBELT-BEAM OSCILLOSKOP ANALOG OPBEVARINGSOSCILLOSKOP DIGITALE OSCILLOSKOPER BLANDET SIGNAL OSCILLOSKOPER HÅNDHOLDT OSCILLOSKOP PC-BASEREDE OSCILLOSKOPER En LOGIC ANALYZER er et instrument, der fanger og viser flere signaler fra et digitalt system eller digitalt kredsløb. En logisk analysator kan konvertere de opfangede data til timingdiagrammer, protokolafkoder, tilstandsmaskinespor, assemblersprog. Logic Analyzers har avancerede udløsningsmuligheder og er nyttige, når brugeren skal se timing-relationerne mellem mange signaler i et digitalt system. MODULÆRE LOGIKANALYSATORER består af både et chassis eller mainframe og logiske analysatormoduler. Chassiset eller mainframen indeholder displayet, kontrollerne, kontrolcomputeren og flere slots, hvori datafangsthardwaren er installeret. Hvert modul har et specifikt antal kanaler, og flere moduler kan kombineres for at opnå et meget højt kanalantal. Evnen til at kombinere flere moduler for at opnå et højt kanalantal og den generelt højere ydeevne af modulære logiske analysatorer gør dem dyrere. For de meget avancerede modulære logikanalysatorer skal brugerne muligvis levere deres egen værts-pc eller købe en indbygget controller, der er kompatibel med systemet. BÆRBARE LOGIKANALYSATORER integrerer alt i en enkelt pakke med optioner installeret på fabrikken. De har generelt lavere ydeevne end modulære, men er økonomiske metrologiværktøjer til generel fejlfinding. I PC-BASEREDE LOGIC ANALYSERE forbindes hardwaren til en computer via en USB- eller Ethernet-forbindelse og videresender de opfangede signaler til softwaren på computeren. Disse enheder er generelt meget mindre og billigere, fordi de gør brug af en personlig computers eksisterende tastatur, skærm og CPU. Logikanalysatorer kan udløses på en kompliceret sekvens af digitale hændelser og fanger derefter store mængder digitale data fra de systemer, der testes. I dag er specialiserede stik i brug. Udviklingen af logikanalysatorprober har ført til et fælles fodaftryk, som flere leverandører understøtter, hvilket giver ekstra frihed til slutbrugere: Connectorless-teknologi tilbydes som flere leverandørspecifikke handelsnavne såsom Compression Probing; Blød berøring; D-Max bliver brugt. Disse prober giver en holdbar, pålidelig mekanisk og elektrisk forbindelse mellem sonden og printkortet. EN SPECTRUM ANALYZER måler størrelsen af et inputsignal i forhold til frekvensen inden for instrumentets fulde frekvensområde. Den primære anvendelse er at måle effekten af spektret af signaler. Der er også optiske og akustiske spektrumanalysatorer, men her vil vi kun diskutere elektroniske analysatorer, der måler og analyserer elektriske inputsignaler. Spektrene opnået fra elektriske signaler giver os information om frekvens, effekt, harmoniske, båndbredde ... osv. Frekvensen vises på den horisontale akse og signalamplituden på den lodrette. Spektrumanalysatorer bruges i vid udstrækning i elektronikindustrien til analyser af frekvensspektret af radiofrekvens-, RF- og audiosignaler. Når vi ser på spektret af et signal, er vi i stand til at afsløre elementer af signalet og ydeevnen af det kredsløb, der producerer dem. Spektrumanalysatorer er i stand til at foretage en lang række målinger. Ser vi på de metoder, der bruges til at opnå spektret af et signal, kan vi kategorisere spektrumanalysatortyperne. - EN SWEPT-TUNED SPECTRUM ANALYZER bruger en superheterodynmodtager til at nedkonvertere en del af inputsignalspektret (ved hjælp af en spændingsstyret oscillator og en mixer) til centerfrekvensen af et båndpasfilter. Med en superheterodyn-arkitektur bliver den spændingskontrollerede oscillator fejet gennem en række frekvenser og udnytter instrumentets fulde frekvensområde. Swept-tunede spektrumanalysatorer stammer fra radiomodtagere. Derfor er swept-tunede analysatorer enten tunede filteranalysatorer (analog med en TRF-radio) eller superheterodyne analysatorer. Faktisk kunne man i deres simpleste form tænke på en swept-tunet spektrumanalysator som et frekvens-selektivt voltmeter med et frekvensområde, der tunes (swept) automatisk. Det er i det væsentlige et frekvensselektivt, peak-responderende voltmeter, der er kalibreret til at vise rms-værdien af en sinusbølge. Spektrumanalysatoren kan vise de enkelte frekvenskomponenter, der udgør et komplekst signal. Det giver dog ikke faseinformation, kun information om størrelse. Moderne swept-tunede analysatorer (især superheterodyne analysatorer) er præcisionsenheder, der kan foretage en bred vifte af målinger. De bruges dog primært til at måle steady-state eller gentagne signaler, fordi de ikke kan evaluere alle frekvenser i et givet spænd samtidigt. Evnen til at evaluere alle frekvenser samtidigt er mulig med kun realtidsanalysatorerne. - REALTIDSSPEKTRUMANALYSATORER: EN FFT SPECTRUM ANALYZER beregner den diskrete Fourier-transformation (DFT), en matematisk proces, der transformerer en bølgeform til komponenterne i dets frekvensspektrum, af inputsignalet. Fourier- eller FFT-spektrumanalysatoren er en anden realtidsspektrumanalysatorimplementering. Fourier-analysatoren bruger digital signalbehandling til at sample inputsignalet og konvertere det til frekvensdomænet. Denne konvertering udføres ved hjælp af Fast Fourier Transform (FFT). FFT er en implementering af Discrete Fourier Transform, den matematiske algoritme, der bruges til at transformere data fra tidsdomænet til frekvensdomænet. En anden type realtidsspektrumanalysatorer, nemlig PARALLELFILTERANALYSERNE, kombinerer flere båndpasfiltre, hver med en forskellig båndpasfrekvens. Hvert filter forbliver forbundet til indgangen til enhver tid. Efter en indledende indstillingstid kan parallelfilteranalysatoren øjeblikkeligt detektere og vise alle signaler inden for analysatorens måleområde. Derfor giver parallelfilteranalysatoren signalanalyse i realtid. Parallelfilteranalysator er hurtig, den måler transiente og tidsvariante signaler. Imidlertid er frekvensopløsningen af en parallelfilteranalysator meget lavere end de fleste swept-tunede analysatorer, fordi opløsningen bestemmes af bredden af båndpasfiltrene. For at få fin opløsning over et stort frekvensområde, skal du bruge mange mange individuelle filtre, hvilket gør det dyrt og komplekst. Dette er grunden til, at de fleste parallelfilteranalysatorer, undtagen de simpleste på markedet, er dyre. - VEKTOR SIGNAL ANALYSE (VSA) : Tidligere dækkede swept-tunede og superheterodyne spektrumanalysatorer brede frekvensområder fra lyd gennem mikrobølger til millimeterfrekvenser. Derudover leverede digital signalbehandling (DSP) intensive fast Fourier transform (FFT) analysatorer højopløsningsspektrum og netværksanalyse, men var begrænset til lave frekvenser på grund af grænserne for analog-til-digital konvertering og signalbehandlingsteknologier. Dagens bredbåndsbredde, vektormodulerede, tidsvarierende signaler drager stor fordel af mulighederne ved FFT-analyse og andre DSP-teknikker. Vektorsignalanalysatorer kombinerer superheterodyne-teknologi med højhastigheds-ADC'er og andre DSP-teknologier for at tilbyde hurtige højopløselige spektrummålinger, demodulation og avanceret tidsdomæneanalyse. VSA'en er især nyttig til at karakterisere komplekse signaler såsom burst-, transient- eller modulerede signaler, der bruges i kommunikations-, video-, broadcast-, sonar- og ultralydsbilleddannelsesapplikationer. I henhold til formfaktorer er spektrumanalysatorer grupperet som benchtop, bærbare, håndholdte og netværksforbundne. Benchtop-modeller er nyttige til applikationer, hvor spektrumanalysatoren kan tilsluttes vekselstrøm, såsom i et laboratoriemiljø eller et produktionsområde. Bench top spektrum analysatorer tilbyder generelt bedre ydeevne og specifikationer end de bærbare eller håndholdte versioner. Men de er generelt tungere og har flere blæsere til køling. Nogle BENCHTOP SPECTRUM ANALYSATORER tilbyder valgfri batteripakker, så de kan bruges væk fra en stikkontakt. Disse omtales som BÆRBARE SPEKTRUMANALYSATORER. Bærbare modeller er nyttige til applikationer, hvor spektrumanalysatoren skal tages udenfor for at foretage målinger eller bæres, mens den er i brug. En god bærbar spektrumanalysator forventes at tilbyde valgfri batteridrevet drift, så brugeren kan arbejde på steder uden strømudtag, et klart synligt display, der gør det muligt at læse skærmen i stærkt sollys, mørke eller støvede forhold, let vægt. HÅNDHOLDT SPEKTRUMANALYSATORER er nyttige til applikationer, hvor spektrumanalysatoren skal være meget let og lille. Håndholdte analysatorer tilbyder en begrænset kapacitet sammenlignet med større systemer. Fordelene ved håndholdte spektrumanalysatorer er imidlertid deres meget lave strømforbrug, batteridrevne drift, mens de er i marken, så brugeren kan bevæge sig frit udenfor, meget lille størrelse og lette vægt. Endelig inkluderer NETVÆRKSSPEKTRUMANALYSATORER ikke et display, og de er designet til at muliggøre en ny klasse af geografisk distribuerede spektrumovervågnings- og analyseapplikationer. Nøgleegenskaben er evnen til at forbinde analysatoren til et netværk og overvåge sådanne enheder på tværs af et netværk. Mens mange spektrumanalysatorer har en Ethernet-port til kontrol, mangler de typisk effektive dataoverførselsmekanismer og er for omfangsrige og/eller dyre til at blive installeret på en sådan distribueret måde. Den distribuerede karakter af sådanne enheder muliggør geo-placering af sendere, spektrumovervågning for dynamisk spektrumadgang og mange andre sådanne applikationer. Disse enheder er i stand til at synkronisere datafangst på tværs af et netværk af analysatorer og muliggøre netværkseffektiv dataoverførsel til en lav pris. EN PROTOKOLANALYSER er et værktøj, der inkorporerer hardware og/eller software, der bruges til at fange og analysere signaler og datatrafik over en kommunikationskanal. Protokolanalysatorer bruges mest til måling af ydeevne og fejlfinding. De opretter forbindelse til netværket for at beregne nøglepræstationsindikatorer for at overvåge netværket og fremskynde fejlfindingsaktiviteter. EN NETVÆRKSPROTOKOLANALYSER er en vital del af en netværksadministrators værktøjskasse. Netværksprotokolanalyse bruges til at overvåge netværkskommunikationens tilstand. For at finde ud af, hvorfor en netværksenhed fungerer på en bestemt måde, bruger administratorer en protokolanalysator til at opsnuse trafikken og afsløre de data og protokoller, der passerer langs ledningen. Netværksprotokolanalysatorer bruges til - Fejlfind problemer, der er svære at løse - Opdag og identificer skadelig software/malware. Arbejd med et Intrusion Detection System eller en honningpotte. - Indsamle information, såsom baseline trafikmønstre og netværksudnyttelsesmålinger - Identificer ubrugte protokoller, så du kan fjerne dem fra netværket - Generer trafik til penetrationstest - Aflyt trafik (f.eks. lokaliser uautoriseret Instant Messaging-trafik eller trådløse adgangspunkter) Et TIME-DOMAIN REFLECTOMETER (TDR) er et instrument, der bruger tidsdomænereflektometri til at karakterisere og lokalisere fejl i metalliske kabler, såsom parsnoede ledninger og koaksialkabler, stik, printkort,….osv. Time-Domain Reflectometre måler refleksioner langs en leder. For at måle dem sender TDR et indfaldende signal til lederen og ser på dens refleksioner. Hvis lederen har en ensartet impedans og er korrekt afsluttet, vil der ikke være nogen refleksioner, og det resterende indfaldende signal vil blive absorberet i den fjerne ende af afslutningen. Men hvis der er en impedansvariation et eller andet sted, vil noget af det indfaldende signal blive reflekteret tilbage til kilden. Refleksionerne vil have samme form som det indfaldende signal, men deres fortegn og størrelse afhænger af ændringen i impedansniveauet. Hvis der er en trinvis stigning i impedansen, vil refleksionen have samme fortegn som det indfaldende signal, og hvis der er et trinvis fald i impedansen, vil reflektionen have det modsatte fortegn. Refleksionerne måles ved output/input af Time-Domain Reflectometer og vises som en funktion af tiden. Alternativt kan displayet vise transmission og refleksioner som funktion af kabellængde, fordi signaludbredelseshastigheden er næsten konstant for et givet transmissionsmedium. TDR'er kan bruges til at analysere kabelimpedanser og -længder, stik- og splejsningstab og placeringer. TDR-impedansmålinger giver designere mulighed for at udføre signalintegritetsanalyse af systemforbindelser og præcist forudsige den digitale systemydelse. TDR-målinger er meget udbredt i tavlekarakteriseringsarbejde. En printkortdesigner kan bestemme de karakteristiske impedanser af kortspor, beregne nøjagtige modeller for kortkomponenter og forudsige kortydelse mere præcist. Der er mange andre anvendelsesområder for tidsdomænereflektometre. EN SEMICONDUCTOR CURVE TRACER er et testudstyr, der bruges til at analysere egenskaberne af diskrete halvlederenheder såsom dioder, transistorer og tyristorer. Instrumentet er baseret på oscilloskop, men indeholder også spændings- og strømkilder, der kan bruges til at stimulere den testede enhed. En swept spænding påføres to terminaler på enheden under test, og mængden af strøm, som enheden tillader at flyde ved hver spænding, måles. En graf kaldet VI (spænding versus strøm) vises på oscilloskopskærmen. Konfigurationen inkluderer den maksimale påførte spænding, polariteten af den påførte spænding (inklusive automatisk påføring af både positive og negative polariteter) og modstanden indsat i serie med enheden. For to terminalenheder som dioder er dette tilstrækkeligt til fuldt ud at karakterisere enheden. Kurvesporeren kan vise alle de interessante parametre såsom diodens fremadgående spænding, omvendt lækstrøm, omvendt gennembrudsspænding, ... osv. Enheder med tre terminaler såsom transistorer og FET'er bruger også en forbindelse til kontrolterminalen på den enhed, der testes, såsom base- eller gateterminalen. For transistorer og andre strømbaserede enheder er basis- eller anden styreterminalstrøm trinvist. For felteffekttransistorer (FET'er) bruges en stepped spænding i stedet for en stepped strøm. Ved at feje spændingen gennem det konfigurerede område af hovedterminalspændinger, for hvert spændingstrin i styresignalet, genereres der automatisk en gruppe VI-kurver. Denne gruppe af kurver gør det meget nemt at bestemme forstærkningen af en transistor eller triggerspændingen for en tyristor eller TRIAC. Moderne halvlederkurvesporere tilbyder mange attraktive funktioner såsom intuitive Windows-baserede brugergrænseflader, IV, CV og pulsgenerering og puls IV, applikationsbiblioteker inkluderet for enhver teknologi...osv. FASE ROTATIONSTESTER / INDIKATOR: Disse er kompakte og robuste testinstrumenter til at identificere fasesekvens på trefasede systemer og åbne/afspændte faser. De er ideelle til installation af roterende maskiner, motorer og til kontrol af generatorydelse. Blandt applikationerne er identifikation af korrekte fasesekvenser, detektering af manglende ledningsfaser, bestemmelse af korrekte forbindelser til roterende maskineri, detektering af strømførende kredsløb. En FREKVENSTÆLLER er et testinstrument, der bruges til at måle frekvens. Frekvenstællere bruger generelt en tæller, som akkumulerer antallet af hændelser, der forekommer inden for en bestemt tidsperiode. Hvis hændelsen, der skal tælles, er i elektronisk form, er enkel grænseflade til instrumentet alt, der er nødvendig. Signaler af højere kompleksitet kan have brug for nogle konditionering for at gøre dem egnede til at tælle. De fleste frekvenstællere har en form for forstærker-, filtrerings- og formningskredsløb ved indgangen. Digital signalbehandling, følsomhedskontrol og hysterese er andre teknikker til at forbedre ydeevnen. Andre typer af periodiske hændelser, der ikke i sagens natur er elektroniske, skal konverteres ved hjælp af transducere. RF-frekvenstællere fungerer efter de samme principper som lavere frekvenstællere. De har mere rækkevidde før overløb. Til meget høje mikrobølgefrekvenser bruger mange designs en højhastigheds-prescaler til at bringe signalfrekvensen ned til et punkt, hvor normale digitale kredsløb kan fungere. Mikrobølgefrekvenstællere kan måle frekvenser op til næsten 100 GHz. Over disse høje frekvenser kombineres signalet, der skal måles, i en mixer med signalet fra en lokaloscillator, hvilket frembringer et signal med differensfrekvensen, som er lav nok til direkte måling. Populære grænseflader på frekvenstællere er RS232, USB, GPIB og Ethernet svarende til andre moderne instrumenter. Ud over at sende måleresultater kan en tæller give brugeren besked, når brugerdefinerede målegrænser overskrides. For detaljer og andet lignende udstyr, besøg venligst vores udstyrswebsted: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Manufacturing, Fabrication, Assembly, USA, AGS-TECH Inc.
AGS-TECH, Inc. Company Information - Manufacturing - Fabrication - Assembly - Moulding - Casting - CNC Machining - Extrusion - Forging - Electrical & Electronic AGS-TECH, Inc. er din Global Custom Manufacturer, Integrator, Consolidator, Outsourcing Partner. Vi er din one-stop-kilde til fremstilling, fremstilling, konstruktion, konsolidering, outsourcing. Virksomhedsoplysninger - Fremstilling & Fabrikation & Montering hos AGS-TECH Inc Velkommen til AGS-TECH Inc.! Vi er en etableret global leder inden for levering af en række industrielle produkter og tjenester. Our difference is that we are a one stop shop where you can fulfill most of your CUSTOM MANUFACTURING, FABRICATION and ASSEMBLY_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_needs such as MOULDS, PLASTIC & RUBBER MOULDING, DIE MAKING, SHEET METAL FABRICATION & FORMING, METAL STAMPING, CASTING, FORGING, CNC MACHINING,_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_POWDER METALLURGY, MACHINE ELEMENTS, TECHNICAL CERAMIC manufacturing, CUSTOM ELECTRONICS,_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_OPTICS, FIBER OPTIC assembly, TEST and METROLOGY EQUIPMENT, INDUSTRIAL COMPUTERS, AUTOMATIONSUDSTYR og også få_cc781905-5cde-31005-5cde-3bNIC-support 1-5cde-3bdNIC og support for login_cc781905-5cde-3bNIC og 5cde-3bdNIC, business-5cde-31cd, business- og servicesupport Du behøver ikke handle mange steder fra for at skaffe alle dele og komponenter til dine produkter og projekter, du behøver ikke at handle med hver leverandør separat, sende produkter frem og tilbage...osv. Dette er for svært og dyrt. Vi har det hele til dig på ét sted! Vi kan konsolidere alt for dig for at holde dine fremstillings-, fremstillings-, monterings-, emballerings-, mærknings- og forsendelsesomkostninger nede. Vi kan designe, fremstille, samle, kvalificere, pakke, mærke, lager og sende dem til dig eller din kunde. Hvis du ikke har en fragtmand, kan vi klare dit forsendelses-, import- og toldarbejde for dig. Hvis du ønsker, kan vi aflevere forsendelse med dit navn og logo. Da vi arbejder globalt, er vi i stand til at levere dig 1.) Bedre kvalitet 2.) Bedre priser 3.) Bedre leveringstider. Vores styrke kommer fra vores eliteteam bestående af veluddannede, erfarne og etablerede ledere udstationeret på vores strategiske globale lokationer. Vores avancerede teknologigruppe har et netværk med hundredvis af globalt anerkendte ingeniører og erfarne tekniske ledere i USA, i EU og Sydøstasien. Vores avancerede tekniske teammedlemmer har flere patenter inden for deres ekspertiseområder, mange har snesevis af publikationer i internationalt anerkendte tidsskrifter og er opfindere med kandidatgrader fra topuniversiteter i verden. Vi følger konstant op på de seneste fremskridt inden for teknologi for at bevare vores plads som førende. Vi har teams i USA og EU samt i lavprislande som Kina, Indien, Taiwan, Hong Kong, Sydkorea, hvor en betydelig del af vores produkter fremstilles. Vores markedsføring og salgshovedkvarteret ligger i USA. Mens vores QC-afdeling (kvalitetskontrol) nøje overvåger alle fremstillings- og forsendelsesdata, analyserer tendenser i effektivitet, udbytte, retur-, omarbejdnings- og skrotrater på hver fabrik og arbejder på løbende forbedringer, ser vores marketingteam konstant ud efter forretnings- og teknologiske tendenser, nye produkter og muligheder, så vi altid kan tilbyde det bedste til vores kunder. Beskyttelse af vores kunders intellektuelle ejendom er af yderste vigtighed for os, og derfor videregiver vi kun information baseret på ''Need to Know''-grundlag i vores organisation. Vores offshore-kontorer arbejder dagligt tæt sammen med vores kerneteam i USA, så vi er alle på linje med det samme mål: At få vores kunder til at lykkes og blive mere konkurrencedygtige på det globale marked. Jo mere succesrige og konkurrencedygtige vores kunder bliver, jo mere vil vi få succes. Hvis du er en eksisterende kunde, bedes du gennemse vores hjemmeside ofte for at finde nye produktopdateringer, som vi sender, når de er tilgængelige. Hvis du er ny for os, bedes du gå gennem vores hjemmeside for at forstå vores virksomhed bedre og sende os nogen af dine tekniske tegninger, tegninger, specifikationsark, prøver og se første hånd de konkurrencedygtige priser, vi kan tilbyde. Vi har reduceret indkøbsomkostningerne med over 50 % eller mere for de fleste af vores kunder. Hvorfor betale mere i en verden, hvor kun de mest konkurrencedygtige virksomheder kan overleve? Vær smart og lad ikke andre snyde dig for at opkræve absurde priser med vrøvl begrundelse, såsom at levere højkvalitets fremstilling og fremstilling, der kun er mulig til høje priser, eller med latterlige påstande som at være All-American, mens de importerer 90 % af deres dele og kun ommærk dem...osv. Den slags ord er alt sammen nonsens for os, for vi ved godt, at fremragende kvalitet og levering kan tilbydes til en brøkdel af prisen! Spørg os om kundereferencer, og vi vil med glæde give dem til dig. Afhængigt af dine behov kan vi fremstille dine produkter enten indenlandsk eller offshore. Vi ved godt, hvornår indenlandsk fremstilling er mere gennemførlig, og hvornår offshore er mere gennemførlig. Hvis du mest er interesseret i vores ingeniør- og forsknings- og udviklingskapaciteter i stedet for fremstillings-, fremstillings- og monteringskapaciteter, så inviterer vi dig til at besøge our engineering site_cc781905-5cde-31954-bbbad31954-bb_http://www.ags-engineering.com Læs mere Vores tidligere og nuværende fremstillingsmission Læs mere Nyheder og meddelelser fra AGS-TECH, Inc. Læs mere Bliv leverandør til Engineering Integrator og Custom Manufacturer AGS-TECH Inc. Læs mere AGS-TECH Forskel: Verdens mest forskelligartede brugerdefinerede producent, konsolidator, ingeniørintegrator og outsourcingpartner Læs mere Automation / Small-Batch og Masseproduktion hos AGS-TECH Inc Læs mere Computer Integrated Manufacturing hos AGS-TECH Inc Læs mere Quality Management hos AGS-TECH Inc Læs mere Hvordan citerer vi projekter? Citering af specialfremstillede komponenter, samlinger og produkter Læs mere Logistik & forsendelse & lager & Just-In-Time forsendelse hos AGS-TECH Inc. Læs mere Generelle salgsvilkår hos AGS-TECH Inc Læs mere Kundereferencer Vi er AGS-TECH Inc., din one-stop-kilde til fremstilling & fabrikation & engineering & outsourcing & konsolidering. Vi er verdens mest forskelligartede ingeniørintegrator, der tilbyder dig specialfremstilling, undermontering, samling af produkter og ingeniørtjenester.
- Machine Elements Manufacturing, Gears, Gear Drives, Bearings, Keys, Splines
Machine Elements Manufacturing, Gears, Gear Drives, Bearings, Keys, Splines, Pins, Shafts, Seals, Fasteners, Clutch, Cams, Followers, Belts, Couplings, Shafts Fremstilling af maskinelementer Læs mere Bælte & kæder & kabeltræk Læs mere Gear & Gear Drive Samling Læs mere Fremstilling af koblinger og lejer Læs mere Fremstilling af nøgler og splines og stifter Læs mere Knaster & følgere & koblinger & skraldehjulsfremstilling Læs mere Fremstilling af aksler Læs mere Fremstilling af mekaniske tætninger Læs mere Koblings- og bremsesamling Læs mere Fremstilling af befæstelser Læs mere Enkel maskinsamling MACHINE ELEMENTS er elementære komponenter i en maskine. Disse elementer består af tre grundlæggende typer: 1.) Strukturelle komponenter, herunder rammeelementer, lejer, aksler, splines, fastgørelseselementer, tætninger og smøremidler. 2.) Mekanismer, der styrer bevægelse på forskellige måder, såsom gear, rem- eller kædetræk, koblinger, knast- og følgesystemer, bremser og koblinger. 3.) Kontrolkomponenter som knapper, kontakter, indikatorer, sensorer, aktuatorer og computercontrollere. De fleste af de maskinelementer, vi tilbyder dig, er standardiserede til almindelige størrelser, men specialfremstillede maskinelementer er også tilgængelige til dine specialiserede applikationer. Tilpasning af maskinelementer kan foregå på eksisterende designs, der er i vores downloadbare kataloger eller på helt nye designs. Prototyping og fremstilling af maskinelementer kan videreføres, når et design er godkendt af begge parter. Hvis nye maskinelementer skal designes og fremstilles, e-mailer vores kunder os enten deres egne tegninger, og vi gennemgår dem til godkendelse, eller de beder os om at designe maskinelementer til deres anvendelse. I sidstnævnte tilfælde bruger vi alle input fra vores kunder og designer maskinelementerne og sender de færdige tegninger til vores kunder til godkendelse. Når vi er godkendt, producerer vi de første artikler og fremstiller efterfølgende maskinelementerne efter det endelige design. På et hvilket som helst trin i dette arbejde, i tilfælde af at et bestemt maskinelementdesign fungerer utilfredsstillende i marken (hvilket er sjældent), gennemgår vi hele projektet og foretager ændringer i fællesskab med vores kunder efter behov. Det er vores standardpraksis at underskrive fortrolighedsaftaler (NDA) med vores kunder om design af maskinelementer eller ethvert andet produkt, når det er nødvendigt eller påkrævet. Når maskinelementer til en bestemt kunde er specialdesignet og fremstillet, tildeler vi en produktkode til den og producerer og sælger dem kun til vores kunde, der ejer produktet. Vi reproducerer maskinelementerne ved hjælp af de udviklede værktøjer, forme og procedurer så mange gange som nødvendigt, og når vores kunde genbestiller dem. Med andre ord, når først et brugerdefineret maskinelement er designet og produceret til dig, bliver den intellektuelle ejendomsret såvel som alt værktøj og forme reserveret og lagerført på ubestemt tid af os til dig og produkterne gengivet som du ønsker. Vi tilbyder også vores kunder ingeniørtjenester ved kreativt at kombinere maskinelementer til en komponent eller samling, der tjener en applikation og opfylder eller overgår vores kunders forventninger. Anlæg, der fremstiller vores maskinelementer, er kvalificeret af enten ISO9001, QS9000 eller TS16949. Derudover har de fleste af vores produkter CE- eller UL-mærke og opfylder internationalt relevante standarder som ISO, SAE, ASME, DIN. Klik venligst på undermenuer for at få detaljeret information om vores maskinelementer, herunder: - Remme, kæder og kabeltræk - Gear og Gear Drives - Koblinger og lejer - Nøgler & Splines & stifter - Knaster og koblinger - Skafter - Mekaniske tætninger - Industriel kobling og bremse - Befæstelser - Simple maskiner Vi har udarbejdet en referencebrochure til vores kunder, designere og udviklere af nye produkter inklusive maskinelementer. Du kan gøre dig bekendt med nogle almindeligt anvendte termer i maskinkomponentdesign: Download brochure for almindelige maskintekniske termer, der bruges af designere og ingeniører Vores maskinelementer finder anvendelse inden for en række forskellige områder såsom industrimaskiner, automationssystemer, test- og metrologiudstyr, transportudstyr, entreprenørmaskiner og praktisk talt hvor som helst du kan tænke dig. AGS-TECH udvikler og fremstiller maskinelementer af forskellige materialer afhængig af anvendelse. Materialer, der bruges til maskinelementer, kan variere fra støbt plast, der bruges til legetøj, til kassehærdet og specialbelagt stål til industrimaskiner. Vores designere bruger avanceret professionel software og designværktøjer til at udvikle maskinelementer, idet de tager hensyn til detaljer såsom vinkler i tandhjulstænder, involverede spændinger, slidhastigheder...osv. Rul venligst gennem vores undermenuer og download vores produktbrochurer og kataloger for at se, om du kan finde hyldevareelementer til din applikation. Hvis du ikke kan finde et godt match til din applikation, så lad os det vide, og vi vil sammen med dig udvikle og fremstille maskinelementer, der opfylder dine behov. Hvis du mest er interesseret i vores ingeniør- og forsknings- og udviklingskapaciteter i stedet for produktionskapaciteter, så inviterer vi dig til at besøge vores website http://www.ags-engineering.com hvor du kan finde mere detaljeret information om vores design, produktudvikling, procesudvikling, ingeniørrådgivning og mere CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Industrial Servers, Database Server, File Server, Mail Server, Print
Industrial Servers - Database Server - File Server - Mail Server - Print Server - Web Server - AGS-TECH Inc. - NM - USA Industrielle servere Når der refereres til klient-server-arkitektur, er en SERVER et computerprogram, der kører for at betjene anmodninger fra andre programmer, også betragtet som ''klienter''. Med andre ord udfører ''serveren'' beregningsopgaver på vegne af sine ''klienter''. Klienterne kan enten køre på den samme computer eller være forbundet via netværket. I populær brug er en server imidlertid en fysisk computer dedikeret til at køre som vært for en eller flere af disse tjenester og til at opfylde behovene hos brugere af de andre computere på netværket. En server kan være en DATABASE SERVER, FILSERVER, MAIL SERVER, PRINT SERVER, WEB SERVER eller andet afhængigt af den computertjeneste, den tilbyder. Vi tilbyder de bedste tilgængelige industrielle servermærker, såsom ATOP TECHNOLOGIES, KORENIX og JANZ TEC. Download vores ATOP-TEKNOLOGIER kompakt produktbrochure (Download ATOP Technologies-produkt List 2021) Download vores kompakte produktbrochure fra JANZ TEC-mærket Download vores kompakte produktbrochure af mærket KORENIX Download vores brochure om ICP DAS-mærket industrielle kommunikations- og netværksprodukter Download vores ICP DAS brand Tiny Device Server og Modbus Gateway brochure For at vælge en passende Industrial Grade Server skal du gå til vores industrielle computerbutik ved at KLIKKE HER. Download brochure til vores DESIGN PARTNERSKAB PROGRAM DATABASE SERVER: Dette udtryk bruges til at henvise til back-end-systemet i en databaseapplikation, der bruger klient/server-arkitektur. Backend-databaseserveren udfører opgaver såsom dataanalyse, datalagring, datamanipulation, dataarkivering og andre ikke-brugerspecifikke opgaver. FILSERVER : I klient/server-modellen er dette en computer, der er ansvarlig for den centrale lagring og styring af datafiler, så andre computere på samme netværk kan få adgang til dem. Filservere giver brugere mulighed for at dele information over et netværk uden fysisk at overføre filer via diskette eller andre eksterne lagerenheder. I sofistikerede og professionelle netværk kan en filserver være en dedikeret NAS-enhed (network-attached storage), der også fungerer som en ekstern harddisk til andre computere. Således kan enhver på netværket gemme filer på det ligesom på deres egen harddisk. MAIL-SERVER: En mailserver, også kaldet en e-mail-server, er en computer i dit netværk, der fungerer som dit virtuelle postkontor. Den består af et lagerområde, hvor e-mail gemmes for lokale brugere, et sæt brugerdefinerede regler, der bestemmer, hvordan mailserveren skal reagere på destinationen for en specifik besked, en database med brugerkonti, som mailserveren vil genkende og behandle. med lokalt, og kommunikationsmoduler, som håndterer overførslen af beskeder til og fra andre e-mail-servere og klienter. Mailservere er generelt designet til at fungere uden manuel indgriben under normal drift. PRINT SERVER: Nogle gange kaldet en printerserver, dette er en enhed, der forbinder printere til klientcomputere over et netværk. Printservere accepterer udskriftsjob fra computerne og sender opgaverne til de relevante printere. Printserveren sætter jobs i kø lokalt, fordi arbejdet kan ankomme hurtigere, end printeren faktisk kan håndtere det. WEB SERVER: Disse er computere, der leverer og betjener websider. Alle webservere har IP-adresser og generelt domænenavne. Når vi indtaster URL'en på et websted i vores browser, sender dette en anmodning til den webserver, hvis domænenavn er det indtastede websted. Serveren henter derefter siden med navnet index.html og sender den til vores browser. Enhver computer kan omdannes til en webserver ved at installere serversoftware og tilslutte maskinen til internettet. Der er mange webserversoftwareapplikationer såsom pakker fra Microsoft og Netscape. CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Wireless Components, Antenna, Radio Frequency Devices, RF Devices, HF
Wireless Components - Antenna - Radio Frequency Devices - RF Devices - Remote Sensing and Control - High Frequency Fremstilling og montering af RF og trådløse enheder • Trådløse komponenter, enheder og samlinger til fjernmåling, fjernbetjening og kommunikation. Vi kan hjælpe dig under design, udvikling, prototyping eller masseproduktion af forskellige typer faste, mobile og bærbare tovejsradioer, mobiltelefoner, GPS-enheder, personlige digitale assistenter (PDA'er), smart- og fjernbetjeningsudstyr og trådløse netværksenheder og instrumenter. Vi har også trådløse komponenter og enheder, du kan vælge fra vores brochurer nedenfor. RF-enheder og højfrekvente induktorer RF-produktoversigt Højfrekvente enheder produktlinje 5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - Combo - ISM Antenne-Brochure Bløde ferriter - Kerner - Toroider - EMI-undertrykkelsesprodukter - RFID-transpondere og tilbehør Brochure Oplysninger om vores anlæg, der producerer keramiske til metalfittings, hermetisk forsegling, vakuumgennemføringer, høj- og ultrahøjvakuumkomponenter, BNC, SHV adaptere og konnektorer, ledere og kontaktben, konnektorterminaler kan findes her:_cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad_Fabriksbrochure Download brochure til vores DESIGN PARTNERSKAB PROGRAM Vi deltager også i tredjepartsressourceprogram og er forhandler af produkter, der tilbydes af RF Digital ( Website: http://www.rfdigital.com ), en virksomhed, der fremstiller en omfattende linje af fuldt integrerede, lave omkostninger, høj kvalitet, høj ydeevne, konfigurerbare trådløse RF-sender-, modtager- og transceivermoduler, velegnet til en bred vifte af applikationer. Vi deltager i RF Digitals henvisningsprogram som produktdesign- og udviklingsvirksomhed. Kontakt os for at drage fordel af vores fuldt integrerede, konfigurerbare trådløse RF-sender, modtager- og transceivermoduler, højfrekvente RF-enheder og vigtigst af vores konsulenttjenester vedrørende implementering og anvendelse af disse trådløse komponenter og enheder og vores tekniske integrationstjenester. Vi kan få dig til at realisere din nye produktudviklingscyklus ved at hjælpe dig i alle faser af processen, fra koncept til design til prototyping til første artikelfremstilling til masseproduktion. • Nogle anvendelser af trådløs teknologi, vi kan hjælpe dig med, er: - Trådløse sikkerhedssystemer - Fjernstyring af forbrugerelektronik eller kommercielt udstyr. - Mobiltelefoni (telefoner og modemer): - Trådløst internet - Trådløs energioverførsel - Radiokommunikationsudstyr - Kortrækkende punkt-til-punkt kommunikationsenheder såsom trådløse mikrofoner, fjernbetjeninger, IrDA, RFID (Radio Frequency Identification), Wireless USB, DSRC (Dedicated Short Range Communications), EnOcean, Near Field Communication, Wireless Sensor Networks: ZigBee , EnOcean; Personlige netværk, Bluetooth, ultrabredbånd, trådløse computernetværk: Wireless Local Area Networks (WLAN), Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN)...osv. Mere information om vores ingeniør- og forsknings- og udviklingskapacitet er tilgængelig på vores ingeniørside http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Industrial Leather Products, USA, AGS-TECH Inc.
Industrial leather products including honing and sharpening belts, leather transmission belts, sewing machine leather treadle belt, leather tool organizers and holders, leather gun holsters, leather steering wheel covers and more. Industrielle læderprodukter Industrielle læderprodukter fremstillet omfatter: - Læder Honing og Sharpening Bælter - Transmissionsremme i læder - Symaskine trædebælte i læder - Organizere og holdere til læderværktøj - Læderpistolhylstre Læder er et naturprodukt med enestående egenskaber, der gør det velegnet til mange anvendelser. Industrielle læderbælter bruges i krafttransmissioner, som symaskine læder trædebælter samt fastgørelse, sikring, honing og slibning af metalblade blandt mange andre. Udover vores hyldevare industrilæderbælter, som er anført i vores brochurer, kan endeløse bælter og specielle længder/bredder også produceres til dig. Anvendelser af industrilæder omfatter Flat læderbælte til kraftoverførsel og rund læderbælte til industrielle symaskiner. Industrial leather is one of the oldest types of manufactured products. Our Vegetable Tanned Industrial leathers are pit tanned for mange måneder og tungt klædt med en blanding af olier og smurt for at give dens ultimative styrke. Vores Chrome Industrial Læder kan fremstilles på forskellige måder,_cc781905-5cde-31954-8bdbd oil, 1354-6b3bd oil, 31954-63bd oil, til støbning. We_cc781905-5cde-3194-bb3b-158_badre-fremstillede 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_We_cc781905-5cde-3194. 3194-bb3b-136bad5cf58d_and packings. Our35-Chrome-design-lecf58d_Our35-Chromee-design-lecf-5cf51c9413d315-93c1c1c4133d35-5cf51cd-design Ed for at have ekstraordinære slidegenskaber._cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_VARIOUS Shore Hardnesses er tilgængelige._CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D__D04A07D8-9CD1-3239-149149149-2083b Der findes mange andre anvendelser af industrielle læderprodukter, herunder bærbare værktøjsholdere, værktøjsholdere, lædertråde, ratbeklædninger...osv. Vi er her for at hjælpe dig i dine projekter. En tegning, en skitse, et foto eller prøve kan tjene til at få os til at forstå dine produktbehov. Vi kan enten fremstille det industrielle læderprodukt efter dit design, eller vi kan hjælpe dig i dit designarbejde, og når du har godkendt det endelige design, kan vi fremstille produktet for dig. Da vi leverer et bredt udvalg af industrielle læderprodukter med forskellige dimensioner, anvendelser og materialekvalitet; det er umuligt at liste dem alle her. Vi opfordrer dig til at maile eller ringe til os, så vi kan finde ud af, hvilket produkt der passer bedst til dig. Når du kontakter os, skal du sørge for at informere os om: - Din ansøgning til de industrielle læderprodukter - Materialekvalitet ønsket og nødvendig - Dimensioner - Afslut - Emballagekrav - Mærkningskrav - Antal FORRIGE SIDE
- 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... Udstyr til at skære borepolering Klik venligst på produkterne af interesse nedenfor for at downloade relaterede brochurer. Equipment vi leverer til at skære, bore og polere er generelt bordplade, kompakt, lille og økonomisk, men alligevel effektivt, alsidigt udstyr med høj investeringsafkast velegnet til prototypefremstilling, forskning og udvikling og industriel produktion i lille skala . Vores styrke ligger også i at tilpasse udstyr til at skære bor og polere. Vi er i stand til at bygge udstyr til dig, som du måske ikke umiddelbart kan finde på markedet. - Mini drejebænk - Mini fræsemaskine - Ultralydsboremaskine - Mini kogemaskine - Mini Stempling Press - Mini laserskærer - Mini vandstråleskærer - Mini plasmaskærer Da vi tilbyder en bred vifte af udstyr til at skære, skære i terninger, bore, lappe, polere, forme; det er umuligt at liste dem alle her. Fra tid til anden introducerer vi også nyt udstyr på markedet. Vi opfordrer dig til at e-maile eller ringe til os, så vi i fællesskab kan afgøre, hvilket produkt der passer bedst til dig. Når du kontakter us, skal du sørge for at informere os om: - Din ansøgning - Type og kvalitet af materiale, der skal forarbejdes - Dimensioner af materiale, der skal bearbejdes - Finish påkrævet efter forarbejdning - Mængde / Antal enheder, der skal behandles pr. time eller dag. KLIK HER for at downloade vores tekniske kapaciteter and referenceguide til specialværktøjer til skæring, boring, slibning, formning, formning, polering, der bruges i medicinsk, dental, præcisionsinstrumentering, metalstempling, formformning og andre industrielle applikationer. CLICK Product Finder-Locator Service Klik her for at gå til værktøjer til skæring, boring, slibning, lapning, polering, terning og formning Menu Ref. Kode: oicaszhengzhouhongtuo, oicaslzqtool
- Cable & Connector Assembly, Wire Harness, Cable Management Accessories
Cable Assembly - Wire Harness - Cable Management Accessories - Connectorization - Cable Fan Out - Interconnects Elektrisk og elektronisk kabelsamling og sammenkoblinger Vi tilbyder: • Forskellige slags ledninger, kabler, kabelsamling og kabelstyringstilbehør, uskærmede eller skærmede kabler til strømfordeling, højspænding, lavt signal, telekommunikation... osv., sammenkoblinger og sammenkoblingskomponenter. • Stik, stik, adaptere og sammenkoblingshylstre, koblingspanel, splejsningskabinet. - For at downloade vores katalog for off-shelf sammenkoblingskomponenter og hardware, venligst KLIK HER. - Klemmeblokke og stik - Klemmeblokke generelt katalog - Kontakter-Power Entry-Connectors Katalog - Brochure om kabeltermineringsprodukter (Slanger, isolering, beskyttelse, varmekrympbar, kabelreparation, brudstøvler, klemmer, kabelbindere og clips, trådmarkører, tape, kabelendestykker, distributionsåbninger) - Oplysninger om vores anlæg, der producerer keramiske til metalfittings, hermetisk forsegling, vakuumgennemføringer, høj- og ultrahøjvakuumkomponenter, BNC, SHV adaptere og konnektorer, ledere og kontaktben, konnektorterminaler kan findes her:_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Fabriksbrochure Download brochure til voresDESIGN PARTNERSKAB PROGRAM Sammenkoblinger og kabelsamlingsprodukter kommer i et stort udvalg. Angiv venligst type, anvendelse, specifikationsark, hvis de er tilgængelige, og vi vil tilbyde dig det bedst egnede produkt. Vi kan skræddersy disse til dig, hvis det ikke er en hyldevare. Vores kabelsamlinger og sammenkoblinger er CE- eller UL-mærkede af autoriserede organisationer og overholder industriforskrifter og standarder såsom IEEE, IEC, ISO...osv. For at finde ud af mere om vores ingeniør- og forsknings- og udviklingskapaciteter i stedet for fremstillingsaktiviteter, inviterer vi dig til at besøge vores ingeniørside http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Optomechanical Assembly, Endoscope Coupler Manufacturing, Optocouplers
Optomechanical Assembly, Endoscope Coupler Manufacturing, Optocouplers Custom Fabrication Optomekaniske samlinger Optomekaniske samlinger Optomekaniske samlinger - AGS-TECH Optiske projektorsamlinger fra AGS-TECH Inc. Optomekaniske samlinger - Kamerasystemer - AGS-TECH, Inc. AGS-TECH designer og fremstiller optokoblere såsom Iphone til endoskopkobling Fiberscope leveret af AGS-TECH Inc. Optomekaniske komponenter Spejlfinish Reflekterende metalkonstruktion til solenergi fra AGS-TECH Inc. FORRIGE SIDE
- Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, FDM
Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, Stereolithography, Polyjet, Fused Deposition Modeling, Selective Laser Sintering, FDM, SLS Additiv og hurtig fremstilling I de senere år har vi set en stigning i efterspørgslen efter RAPID MANUFACTURING eller RAPID PROTOTYPING. Denne proces kan også kaldes DESKTOP FREMSTILLING eller FRITFORM FABRIKATION. Grundlæggende er en solid fysisk model af en del lavet direkte fra en tredimensionel CAD-tegning. Vi bruger betegnelsen ADDITIVE MANUFACTURING om disse forskellige teknikker, hvor vi bygger dele i lag. Ved hjælp af integreret computerdrevet hardware og software udfører vi additiv fremstilling. Vores hurtige prototyping og fremstillingsteknikker er STEREOLITHOGRAFI, POLYJET, FUSED-DEPOSITION MODELING, SELECTIVE LASER SINTERING, ELEKTRONBEAM SMELTING, TRE-DIMENSIONAL PRINTING, DIREKTE FREMSTILLING, HURTIG VÆRKTØJ. Vi anbefaler, at du klikker her for atDOWNLOAD vores skematiske illustrationer af additiv fremstilling og hurtige fremstillingsprocesser af AGS-TECH Inc. Dette vil hjælpe dig med bedre at forstå de oplysninger, vi giver dig nedenfor. Hurtig prototyping giver os: 1.) Det konceptuelle produktdesign ses fra forskellige vinkler på en skærm ved hjælp af et 3D/CAD-system. 2.) Prototyper af ikke-metalliske og metalliske materialer fremstilles og studeres ud fra funktionelle, tekniske og æstetiske aspekter. 3.) Lavpris prototyping på meget kort tid er opnået. Additiv fremstilling kan ligne konstruktionen af et brød ved at stable og lime individuelle skiver oven på hinanden. Med andre ord fremstilles produktet skive for skive, eller lag for lag aflejret på hinanden. De fleste dele kan produceres på få timer. Teknikken er god, hvis der er behov for dele meget hurtigt, eller hvis mængden er lav, og det er for dyrt og tidskrævende at lave en form og værktøj. Men prisen på en del er dyr på grund af de dyre råvarer. • STEREOLITHOGRAFI: Denne teknik også forkortet som STL, er baseret på hærdning og hærdning af en flydende fotopolymer til en bestemt form ved at fokusere en laserstråle på den. Laseren polymeriserer fotopolymeren og hærder den. Ved at scanne UV-laserstrålen i henhold til den programmerede form langs overfladen af fotopolymerblandingen fremstilles delen nedefra og op i individuelle skiver kaskade oven på hinanden. Scanningen af laserpunktet gentages mange gange for at opnå de geometrier, der er programmeret ind i systemet. Efter at delen er fuldstændig fremstillet, fjernes den fra platformen, duppes og renses ultralyd og med alkoholbad. Derefter udsættes den for UV-bestråling i et par timer for at sikre, at polymeren er fuldstændig hærdet og hærdet. For at opsummere processen styres en platform, der dyppes i en fotopolymerblanding og en UV-laserstråle, gennem et servokontrolsystem i henhold til formen på den ønskede del, og delen opnås ved at fotohærde polymeren lag for lag. Naturligvis bestemmes de maksimale dimensioner af den producerede del af stereolitografiudstyret. • POLYJET: I lighed med inkjet-print har vi i polyjet otte printhoveder, der afsætter fotopolymer på byggebakken. Ultraviolet lys placeret ved siden af dyserne hærder og hærder straks hvert lag. Der bruges to materialer i polyjet. Det første materiale er til fremstilling af den faktiske model. Det andet materiale, en gel-lignende harpiks, bruges til støtte. Begge disse materialer aflejres lag for lag og hærdes samtidigt. Efter færdiggørelsen af modellen fjernes støttematerialet med en vandig opløsning. Anvendte harpikser ligner stereolitografi (STL). Polyjet har følgende fordele i forhold til stereolitografi: 1.) Intet behov for at rense dele. 2.) Intet behov for efterproceshærdning 3.) Mindre lagtykkelser er mulige og dermed får vi bedre opløsning og kan fremstille finere dele. • FUSED DEPOSITION MODELING: Også forkortet som FDM, i denne metode bevæger et robotstyret ekstruderhoved sig i to principielle retninger over et bord. Kablet sænkes og hæves efter behov. Fra åbningen af en opvarmet matrice på hovedet ekstruderes et termoplastisk filament, og et indledende lag afsættes på et skumfundament. Dette opnås ved hjælp af ekstruderhovedet, der følger en forudbestemt bane. Efter det indledende lag sænkes bordet, og efterfølgende lag lægges oven på hinanden. Nogle gange, når man fremstiller en kompliceret del, er der behov for støttestrukturer, så aflejringen kan fortsætte i bestemte retninger. I disse tilfælde ekstruderes et bæremateriale med en mindre tæt afstand af filament på et lag, så det er svagere end modelmaterialet. Disse støttestrukturer kan senere opløses eller brydes af efter færdiggørelsen af delen. Ekstrudermatricedimensionerne bestemmer tykkelsen af de ekstruderede lag. FDM-processen producerer dele med trinformede overflader på skrå udvendige planer. Hvis denne ruhed er uacceptabel, kan kemisk damppolering eller et opvarmet værktøj bruges til at udglatte disse. Selv en poleringsvoks er tilgængelig som et belægningsmateriale for at eliminere disse trin og opnå rimelige geometriske tolerancer. • SELEKTIV LASER SINTERING: Også betegnet som SLS, er processen baseret på sintring af en polymer, keramik eller metallisk pulver selektivt ind i en genstand. Bunden af forarbejdningskammeret har to cylindre: En delbygget cylinder og en pulverfødecylinder. Førstnævnte sænkes trinvist til det sted, hvor den sintrede del bliver dannet, og sidstnævnte hæves trinvist for at tilføre pulver til den delbyggede cylinder gennem en rullemekanisme. Først aflejres et tyndt lag pulver i den delbyggede cylinder, derefter fokuseres en laserstråle på dette lag, der sporer og smelter/sintrer et bestemt tværsnit, som derefter størkner til et fast stof. Pulveret er områder, der ikke rammes af laserstrålen, forbliver løse, men understøtter stadig den faste del. Derefter afsættes endnu et lag pulver, og processen gentages mange gange for at opnå delen. Til sidst rystes de løse pulverpartikler af. Alle disse udføres af en proceskontrolcomputer ved hjælp af instruktioner genereret af 3D CAD-programmet for den del, der fremstilles. Forskellige materialer såsom polymerer (såsom ABS, PVC, polyester), voks, metaller og keramik med passende polymerbindemidler kan aflejres. • ELECTRON-BEAM MELTING : Svarende til selektiv lasersintring, men ved at bruge elektronstråle til at smelte titanium- eller koboltkrompulver til fremstilling af prototyper i vakuum. Der er foretaget nogle udviklinger for at udføre denne proces på rustfrit stål, aluminium og kobberlegeringer. Hvis udmattelsesstyrken af de producerede dele skal øges, anvender vi varm isostatisk presning efter delfremstillingen som en sekundær proces. • TRE-DIMENSIONEL UDSKRIVNING: Også betegnet med 3DP, i denne teknik afsætter et printhoved et uorganisk bindemiddel på et lag af enten ikke-metallisk eller metallisk pulver. Et stempel, der bærer pulverlejet, sænkes trinvist, og ved hvert trin aflejres bindemidlet lag for lag og smeltes sammen af bindemidlet. Anvendte pulvermaterialer er polymerblandinger og fibre, støbesand, metaller. Ved at bruge forskellige bindehoveder samtidigt og forskellige farvebindere kan vi få forskellige farver. Processen ligner inkjet-print, men i stedet for at opnå et farvet ark får vi et farvet tredimensionelt objekt. De fremstillede dele kan være porøse og kan derfor kræve sintring og metalinfiltration for at øge dens densitet og styrke. Sintring vil brænde bindemidlet af og smelte metalpulverne sammen. Metaller såsom rustfrit stål, aluminium, titanium kan bruges til at fremstille delene, og som infiltrationsmaterialer bruger vi almindeligvis kobber og bronze. Skønheden ved denne teknik er, at selv komplicerede og bevægelige enheder kan fremstilles meget hurtigt. For eksempel kan en tandhjulssamling, en skruenøgle som værktøj fremstilles og vil have bevægelige og drejende dele klar til brug. Forskellige komponenter i samlingen kan fremstilles med forskellige farver og alt i ét skud. Download vores brochure på:Grundlæggende om 3D-udskrivning af metal • DIREKTE FREMSTILLING og HURTIG VÆRKTØJ: Udover designevaluering, fejlfinding bruger vi hurtig prototyping til direkte fremstilling af produkter eller direkte anvendelse i produkter. Med andre ord kan rapid prototyping inkorporeres i konventionelle processer for at gøre dem bedre og mere konkurrencedygtige. For eksempel kan hurtig prototyping producere mønstre og forme. Mønstre af en smeltende og brændende polymer skabt ved hurtige prototypeoperationer kan samles til investeringsstøbning og investeres. Et andet eksempel at nævne er at bruge 3DP til at producere keramisk støbeskal og bruge det til skalstøbeoperationer. Selv sprøjtestøbeforme og formindsatser kan fremstilles ved hurtig prototyping, og man kan spare mange uger eller måneders leveringstid for formfremstilling. Ved kun at analysere en CAD-fil af den ønskede del, kan vi producere værktøjsgeometrien ved hjælp af software. Her er nogle af vores populære hurtige værktøjsmetoder: RTV (Room-Temperature Vulcanizing) STØBNING / URETHAN STØBNING: Brug af hurtig prototyping kan bruges til at lave mønsteret af den ønskede del. Derefter belægges dette mønster med et skillemiddel, og flydende RTV-gummi hældes over mønsteret for at fremstille formhalvdelene. Dernæst bruges disse formhalvdele til at sprøjtestøbe flydende urethaner. Formens levetid er kort, kun som 0 eller 30 cyklusser, men nok til produktion af små partier. ACES (Acetal Clear Epoxy Solid) SPRØJTESTØBNING: Ved hjælp af hurtige prototypeteknikker såsom stereolitografi producerer vi sprøjtestøbeforme. Disse forme er skaller med en åben ende for at tillade fyldning med materialer som epoxy, aluminiumfyldt epoxy eller metaller. Igen er formens levetid begrænset til tiere eller maksimalt hundredvis af dele. SPRAYET METAL VÆRKTØJSPROCES: Vi bruger hurtig prototyping og laver et mønster. Vi sprøjter en zink-aluminiumslegering på mønsteroverfladen og belægger den. Mønsteret med metalbelægningen placeres derefter inde i en kolbe og indkapsles med en epoxy- eller aluminiumfyldt epoxy. Til sidst fjernes den og ved at fremstille to sådanne formhalvdele får vi en komplet form til sprøjtestøbning. Disse forme har længere levetid, i nogle tilfælde afhængigt af materiale og temperaturer kan de producere dele i tusindvis. KEELTOOL PROCES: Denne teknik kan producere forme med 100.000 til 10 millioner cyklusliv. Ved hjælp af rapid prototyping producerer vi en RTV form. Formen fyldes derefter med en blanding bestående af A6 værktøjsstålpulver, wolframcarbid, polymerbindemiddel og lader hærde. Denne form opvarmes derefter for at få polymeren brændt af og metalpulverne til at smelte sammen. Det næste trin er kobberinfiltration for at producere den endelige form. Om nødvendigt kan sekundære operationer såsom bearbejdning og polering udføres på formen for bedre dimensionsnøjagtigheder. _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad_5cf58 CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Mesomanufacturing,Mesoscale Manufacturing,Miniature Device Fabrication
Mesomanufacturing - Mesoscale Manufacturing - Miniature Device Fabrication - Tiny Motors - AGS-TECH Inc. - New Mexico Mesoscale Manufacturing / Mesofremstilling Med konventionelle produktionsteknikker producerer vi "makroskala" strukturer, der er relativt store og synlige for det blotte øje. With MESOMANUFACTURING men vi producerer komponenter til miniature-enheder. Mesomanufacturing is also referred to as MESOSCALE MANUFACTURING or MESO-MACHINING. Mesofremstilling overlapper både makro- og mikrofremstilling. Eksempler på mesofremstilling er høreapparater, stents, meget små motorer. Den første tilgang inden for mesofremstilling er at nedskalere makrofremstillingsprocesser. For eksempel er en lille drejebænk med dimensioner på få dusin millimeter og en motor på 1,5W, der vejer 100 gram, et godt eksempel på mesofremstilling, hvor nedskalering har fundet sted. Den anden tilgang er at skalere mikrofremstillingsprocesser op. Som et eksempel kan LIGA-processer opskaleres og gå ind i mesofremstillingsområdet. Vores mesofremstillingsprocesser bygger bro mellem siliciumbaserede MEMS-processer og konventionel miniaturebearbejdning. Mesoskala processer kan fremstille to og tredimensionelle dele med mikron størrelse funktioner i traditionelle materialer såsom rustfrit stål, keramik og glas. Mesofremstillingsprocesser, der i øjeblikket er tilgængelige for os, omfatter forstøvning af fokuserede ionstråler (FIB), mikrofræsning, mikrodrejning, excimer-laserablation, femto-sekund laserablation og mikroelektro-udladning (EDM) bearbejdning. Disse mesoskala-processer anvender subtraktive bearbejdningsteknologier (dvs. materialefjernelse), hvorimod LIGA-processen er en additiv mesoskala-proces. Mesofremstillingsprocesser har forskellige muligheder og ydeevnespecifikationer. Specifikationer for bearbejdningsydeevne af interesse inkluderer minimumsstørrelse, funktionstolerance, funktionsplaceringsnøjagtighed, overfladefinish og materialefjernelseshastighed (MRR). Vi har evnen til at fremstille elektromekaniske komponenter, der kræver dele i mesoskala. De mesoskaladele fremstillet ved subtraktive mesofremstillingsprocesser har unikke tribologiske egenskaber på grund af mangfoldigheden af materialer og overfladebetingelserne produceret af de forskellige mesofremstillingsprocesser. Disse subtraktive mesoskala-bearbejdningsteknologier giver os bekymringer relateret til renlighed, samling og tribologi. Renlighed er afgørende i meso-fremstilling, fordi mesoscale snavs og snavs partikelstørrelse skabt under meso-bearbejdningsprocessen kan sammenlignes med mesoscale funktioner. Mesoskala fræsning og drejning kan skabe spåner og grater, der kan blokere huller. Overflademorfologi og overfladefinishforhold varierer meget afhængigt af mesofremstillingsmetoden. Mesoscale dele er svære at håndtere og justere, hvilket gør montering til en udfordring, som de fleste af vores konkurrenter ikke er i stand til at overkomme. Vores udbyttesatser inden for mesofremstilling er langt højere end vores konkurrenter, hvilket giver os fordelen ved at kunne tilbyde bedre priser. MESOSCALE BEARBEJDNINGSPROCESSER: Vores vigtigste mesofremstillingsteknikker er Focused Ion Beam (FIB), Micro-fræsning og Micro-drejning, laser meso-bearbejdning, Micro-EDM (elektro-udladningsbearbejdning) Mesofremstilling ved hjælp af fokuseret ionstråle (FIB), mikrofræsning og mikrodrejning: FIB'en sputter materiale fra et emne ved gallium-ionstrålebombardement. Emnet er monteret på et sæt præcisionstrin og er placeret i et vakuumkammer under kilden til gallium. Translations- og rotationsstadierne i vakuumkammeret gør forskellige steder på arbejdsemnet tilgængelige for strålen af galliumioner til FIB-mesofremstilling. Et justerbart elektrisk felt scanner strålen for at dække et foruddefineret projiceret område. Et højspændingspotentiale får en kilde til galliumioner til at accelerere og kollidere med arbejdsemnet. Kollisionerne fjerner atomer fra arbejdsemnet. Resultatet af FIB meso-bearbejdningsprocessen kan være skabelsen af næsten lodrette facetter. Nogle FIB'er, der er tilgængelige for os, har strålediametre så små som 5 nanometer, hvilket gør FIB'en til en mesoskala og endda mikroskala-kapabel maskine. Vi monterer mikrofræseværktøjer på højpræcisionsfræsere til at bearbejde kanaler i aluminium. Ved hjælp af FIB kan vi fremstille mikrodrejeværktøjer, som derefter kan bruges på en drejebænk til at fremstille fint gevindstænger. Med andre ord kan FIB bruges til at bearbejde hårdt værktøj udover direkte meso-bearbejdningsfunktioner på endestykket. Den langsomme materialefjernelseshastighed har gjort FIB'en så upraktisk til direkte bearbejdning af store funktioner. De hårde værktøjer kan dog fjerne materiale med en imponerende hastighed og er holdbare nok til flere timers bearbejdningstid. Ikke desto mindre er FIB praktisk til direkte meso-bearbejdning af komplekse tredimensionelle former, der ikke kræver en væsentlig materialefjernelseshastighed. Eksponeringslængden og indfaldsvinklen kan i høj grad påvirke geometrien af direkte bearbejdede funktioner. Laser Mesomanufacturing: Excimer-lasere bruges til meso-fremstilling. Excimer-laseren bearbejder materiale ved at pulsere det med nanosekund-impulser af ultraviolet lys. Arbejdsemnet er monteret på præcisionstranslationstrin. En controller koordinerer arbejdsemnets bevægelse i forhold til den stationære UV-laserstråle og koordinerer affyringen af impulserne. En maskeprojektionsteknik kan bruges til at definere meso-bearbejdningsgeometrier. Masken indsættes i den udvidede del af strålen, hvor laserfluensen er for lav til at fjerne masken. Maskegeometrien forstørres gennem linsen og projiceres på arbejdsemnet. Denne fremgangsmåde kan bruges til at bearbejde flere huller (arrays) samtidigt. Vores excimer- og YAG-lasere kan bruges til at bearbejde polymerer, keramik, glas og metaller med funktionsstørrelser så små som 12 mikron. God kobling mellem UV-bølgelængden (248 nm) og emnet i laser mesofremstilling / meso-bearbejdning resulterer i lodrette kanalvægge. En renere laser meso-bearbejdning tilgang er at bruge en Ti-sapphire femtosekund laser. Det påviselige affald fra sådanne mesofremstillingsprocesser er partikler i nanostørrelse. Dybe en mikron-størrelse funktioner kan mikrofremstilles ved hjælp af femtosekund laser. Femtosekund laserablationsprocessen er unik ved, at den bryder atombindinger i stedet for termisk ablationsmateriale. Femtosekund laser meso-bearbejdning / mikrobearbejdningsprocessen har en særlig plads i mesofremstilling, fordi den er renere, mikron i stand, og den er ikke materialespecifik. Mesofremstilling ved hjælp af Micro-EDM (elektro-udladningsbearbejdning): Elektroudladningsbearbejdning fjerner materiale gennem en gnistrerosionsproces. Vores mikro-EDM-maskiner kan producere funktioner så små som 25 mikron. For synke- og wire-mikro-EDM-maskinen er de to vigtigste overvejelser for at bestemme trækstørrelsen elektrodestørrelsen og overrumsgabet. Elektroder lidt over 10 mikron i diameter og over-bum så lidt som et par mikron bliver brugt. At skabe en elektrode med en kompleks geometri til sinker EDM-maskinen kræver knowhow. Både grafit og kobber er populære som elektrodematerialer. En tilgang til fremstilling af en kompliceret sinker EDM-elektrode til en mesoskala del er at bruge LIGA-processen. Kobber, som elektrodemateriale, kan belægges i LIGA-forme. Kobber LIGA-elektroden kan derefter monteres på sinker EDM-maskinen til mesomfremstilling af en del i et andet materiale, såsom rustfrit stål eller kovar. Ingen mesofremstillingsproces er tilstrækkelig til alle operationer. Nogle mesoskala processer er mere vidtrækkende end andre, men hver proces har sin niche. Det meste af tiden kræver vi en række forskellige materialer for at optimere ydeevnen af mekaniske komponenter og er komfortable med traditionelle materialer såsom rustfrit stål, fordi disse materialer har en lang historie og har været meget godt karakteriseret gennem årene. Mesofremstillingsprocesser giver os mulighed for at bruge traditionelle materialer. Subtraktive mesoskala-bearbejdningsteknologier udvider vores materialebase. Galning kan være et problem med nogle materialekombinationer i mesofremstilling. Hver særlig mesoskala bearbejdningsproces påvirker unikt overfladens ruhed og morfologi. Mikrofræsning og mikrodrejning kan generere grater og partikler, der kan forårsage mekaniske problemer. Micro-EDM kan efterlade et omstøbt lag, der kan have særlige slid- og friktionsegenskaber. Friktionseffekter mellem dele i mesoskala kan have begrænsede kontaktpunkter og modelleres ikke nøjagtigt af overfladekontaktmodeller. Nogle mesoscale bearbejdningsteknologier, såsom mikro-EDM, er ret modne, i modsætning til andre, såsom femtosecond laser meso-bearbejdning, som stadig kræver yderligere udvikling. CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
- Microwave Components & Subassembly, Microwave Circuits, RF Transformer
Microwave Components - Subassembly - Microwave Circuits - RF Transformer - LNA - Mixer - Fixed Attenuator - AGS-TECH Fremstilling og montering af mikrobølgekomponenter og -systemer Vi fremstiller og leverer: Mikrobølgeelektronik inklusive siliciummikrobølgedioder, dot touch-dioder, schottky-dioder, PIN-dioder, varaktordioder, step recovery dioder, mikrobølgeintegrerede kredsløb, splittere/kombinere, mixere, retningskoblere, detektorer, I/Q-modulatorer, filtre, faste dæmpere, RF transformere, simuleringsfaseskiftere, LNA, PA, afbrydere, dæmpere og begrænsere. Vi specialfremstiller også mikrobølgeunderenheder og -samlinger i henhold til brugernes krav. Download venligst vores brochurer om mikrobølgekomponenter og -systemer fra nedenstående links: RF- og mikrobølgekomponenter Mikrobølgeledere - Koaksiale komponenter - Milimeterbølgeantenner 5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - Combo - ISM Antenne-Brochure Bløde ferriter - Kerner - Toroider - EMI-undertrykkelsesprodukter - RFID-transpondere og tilbehør Brochure Download brochure til vores DESIGN PARTNERSKAB PROGRAM Mikrobølger er elektromagnetiske bølger med bølgelængder fra 1 mm til 1 m, eller frekvenser mellem 0,3 GHz og 300 GHz. Mikrobølgeområdet omfatter ultrahøj frekvens (UHF) (0,3-3 GHz), super høj frekvens (SHF) (3- 30 GHz) og ekstremt højfrekvente (EHF) (30–300 GHz) signaler. Anvendelse af mikrobølgeteknologi: KOMMUNIKATIONSSYSTEMER: Før opfindelsen af fiberoptisk transmissionsteknologi blev de fleste langdistancetelefonopkald udført via mikrobølgepunkt-til-punkt-links gennem websteder som AT&T Long Lines. Fra begyndelsen af 1950'erne blev frekvensdelingsmultipleksing brugt til at sende op til 5.400 telefonkanaler på hver mikrobølgeradiokanal, med så mange som ti radiokanaler kombineret i én antenne for at hoppe til det næste sted, der var op til 70 km væk . Trådløse LAN-protokoller, såsom Bluetooth og IEEE 802.11-specifikationerne, bruger også mikrobølger i 2,4 GHz ISM-båndet, selvom 802.11a bruger ISM-bånd og U-NII-frekvenser i 5 GHz-området. Licenserede langdistance (op til ca. 25 km) trådløs internetadgang-tjenester kan findes i mange lande i intervallet 3,5–4,0 GHz (dog ikke i USA). Metropolitan Area Networks: MAN-protokoller, såsom WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) baseret på IEEE 802.16-specifikationen. IEEE 802.16-specifikationen er designet til at fungere mellem 2 til 11 GHz frekvenser. De kommercielle implementeringer er i frekvensområderne 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz og 5,8 GHz. Wide Area Mobile Broadband Wireless Access: MBWA-protokoller baseret på standardspecifikationer såsom IEEE 802.20 eller ATIS/ANSI HC-SDMA (f.eks. iBurst) er designet til at fungere mellem 1,6 og 2,3 GHz for at give mobilitet og indbygningsegenskaber svarende til mobiltelefoner men med meget meget større spektral effektivitet. Noget af det lavere mikrobølgefrekvensspektrum bruges på kabel-tv og internetadgang på koaksialkabel såvel som tv-udsendelser. Også nogle mobiltelefonnetværk, som GSM, bruger også lavere mikrobølgefrekvenser. Mikrobølgeradio bruges i udsendelser og telekommunikationstransmissioner, fordi meget retningsgivende antenner på grund af deres korte bølgelængde er mindre og derfor mere praktiske, end de ville være ved lavere frekvenser (længere bølgelængder). Der er også mere båndbredde i mikrobølgespektret end i resten af radiospektret; den anvendelige båndbredde under 300 MHz er mindre end 300 MHz, mens mange GHz kan bruges over 300 MHz. Typisk bruges mikrobølger i tv-nyheder til at sende et signal fra et fjerntliggende sted til en tv-station i en specialudstyret varevogn. C-, X-, Ka- eller Ku-båndene i mikrobølgespektret bruges i driften af de fleste satellitkommunikationssystemer. Disse frekvenser tillader stor båndbredde, mens de undgår de overfyldte UHF-frekvenser og holder sig under den atmosfæriske absorption af EHF-frekvenser. Satellit-tv fungerer enten i C-båndet for den traditionelle store parabol Fixed Satellite Service eller Ku-båndet for Direct Broadcast Satellite. Militære kommunikationssystemer kører primært over X- eller Ku Band-links, hvor Ka-båndet bruges til Milstar. FJERNBETING: Radarer bruger mikrobølgefrekvensstråling til at detektere rækkevidden, hastigheden og andre karakteristika for fjerntliggende objekter. Radarer bruges i vid udstrækning til applikationer, herunder flyvekontrol, navigation af skibe og kontrol af trafikhastighedsgrænser. Udover ultralydsbeslutninger bruges nogle gange Gunn diodeoscillatorer og bølgeledere som bevægelsesdetektorer til automatiske døråbnere. Meget af radioastronomi bruger mikrobølgeteknologi. NAVIGATIONSSYSTEMER: Global Navigation Satellite Systems (GNSS) inklusive det amerikanske Global Positioning System (GPS), det kinesiske Beidou og det russiske GLONASS udsender navigationssignaler i forskellige bånd mellem omkring 1,2 GHz og 1,6 GHz. STRØM: En mikrobølgeovn sender (ikke-ioniserende) mikrobølgestråling (med en frekvens nær 2,45 GHz) gennem fødevarer, hvilket forårsager dielektrisk opvarmning ved absorption af energi i vandet, fedtstoffer og sukker indeholdt i maden. Mikrobølgeovne blev almindelige efter udvikling af billige hulrumsmagnetroner. Mikrobølgeopvarmning er meget udbredt i industrielle processer til tørring og hærdning af produkter. Mange halvlederbehandlingsteknikker bruger mikrobølger til at generere plasma til formål såsom reaktiv ionætsning (RIE) og plasmaforstærket kemisk dampaflejring (PECVD). Mikrobølger kan bruges til at overføre strøm over lange afstande. NASA arbejdede i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne på at forske i mulighederne for at bruge Solar Power Satellite (SPS) systemer med store solpaneler, der ville sende strøm ned til jordens overflade via mikrobølger. Nogle lette våben bruger millimeterbølger til at opvarme et tyndt lag menneskehud til en utålelig temperatur for at få den målrettede person til at bevæge sig væk. En to-sekunders burst af den 95 GHz fokuserede stråle opvarmer huden til en temperatur på 130 °F (54 °C) i en dybde på 1/64th af en tomme (0,4 mm). Det amerikanske luftvåben og marinesoldater bruger denne type Active Denial System. Hvis du er interesseret i teknik og forskning og udvikling, så besøg venligst vores ingeniørside http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service FORRIGE SIDE
