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161 résultats trouvés avec une recherche vide
- Coupe, perçage, meulage, polissage, outils de découpe, AGS-TECH Inc.
Nous offrons une grande variété d'outils de coupe, d'outils de forage, d'outils de meulage, d'outils de polissage, d'outils de rodage, d'outils de découpage en dés, d'outils de façonnage de matériaux, de lames, de forets, etc. Outils de coupe, de perçage, de meulage, de rodage, de polissage, de découpage en dés et de façonnage Nous ont une large sélection d'outils de coupe, de meulage, de rodage, de polissage, de découpage en dés et de façonnage qui peuvent être utilisés dans les ateliers d'usinage, la mécanique automobile, par les menuisiers, les chantiers de construction, les fabricants d'équipements... etc. Nos outils de coupe, de perçage, de meulage, de rodage, de polissage, de découpe et de mise en forme, nos lames, nos disques, nos forets... sont fabriqués dans des usines certifiées ISO9001 ou TS16949 et sont conformes aux normes industrielles acceptées au niveau international. Veuillez cliquer sur le texte en surbrillance ci-dessous pour accéder au sous-menu correspondant : Scies cloches Outils de coupe et de façonnage des métaux Outils de façonnage de coupe de bois Outils de façonnage de coupe de maçonnerie Disque de coupe et de meulage Outils diamantés Outils de façonnage de coupe de verre Outils de façonnage de coupe d'engrenages Outils de coupe spécialisés Équipement pour couper le polissage du foret Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite Lire la suite CLICK Product Finder-Locator Service PAGE PRÉCÉDENTE
- Fabrication d'accouplements et de roulements, Accouplement permanent, Embrayage
Accouplements, Fabrication de roulements, Accouplements permanents, Embrayages, Accouplements à poutres universels solides et flexibles, Bagues, Accouplements à billes en caoutchouc - AGS-TECH Inc. Fabrication d'accouplements et de roulements Les ACCOUPLEMENTS sont utilisés pour accoupler ou joindre des arbres. Il existe deux types d'accouplements : les accouplements permanents et les embrayages. Les accouplements permanents ne sont normalement pas déconnectés, sauf à des fins de montage ou de démontage, tandis que les embrayages permettent de connecter ou de déconnecter les arbres à volonté. mouvement de frottement entre deux surfaces. Le mouvement des roulements peut être soit rotatif (c'est-à-dire un arbre tournant dans un support) soit linéaire (c'est-à-dire qu'une surface se déplace le long d'une autre). Les roulements peuvent utiliser une action de glissement ou de roulement. Les roulements basés sur l'action de roulement sont appelés roulements à éléments roulants. Ceux basés sur l'action de glissement sont appelés paliers lisses. ACCOUPLEMENTS PERMANENTS : - Accouplements solides, accouplements flexibles, accouplements universels - Accouplements à poutres - Accouplements à billes en caoutchouc - Acier - Accouplements à ressort - Accouplement à manchon et à bride - Joints universels de type crochet (simple, double) - Joint universel à vélocité constante Nos accouplements en stock comprennent des marques célèbres telles que Timken, AGS-TECH ainsi que d'autres marques de qualité. Ci-dessous, vous pouvez cliquer et télécharger les catalogues de certains des accouplements les plus populaires. Veuillez nous indiquer le numéro de catalogue/numéro de modèle et la quantité que vous souhaitez commander et nous vous proposerons les meilleurs prix et délais ainsi que des offres de marques alternatives de qualité similaire. Nous pouvons fournir des accouplements de marque originale ainsi que des accouplements de marque générique. Veuillez cliquer sur le texte en surbrillance ci-dessous pour télécharger la brochure ou le catalogue correspondant : - Accouplements flexibles - Modèle FCL et modèles à mâchoires FL - Catalogue des raccords rapides Timken Cliquez sur le texte en surbrillance pour télécharger notre catalogue pour our Joints homocinétiques modèle NTN pour machines industrielles EMBRAYAGES : Même s'ils sont considérés comme des accouplements non permanents, nous avons une page consacrée aux embrayages et vous pouvez y être transféré par cliquant ici . ROULEMENTS : Les types de roulements que nous avons en stock sont : - Paliers lisses / paliers lisses / paliers lisses / paliers de butée - Roulements antifriction : Roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles - Charge radiale, charge de poussée, roulements de charge radiale et de poussée combinés - Roulements hydrodynamiques, à film fluide, hydrostatiques, lubrifiés aux limites, autolubrifiés, roulements en métal poudré, roulements en métal fritté, roulements imprégnés d'huile - Roulements en métal, alliage métallique, plastique et céramique - Roulements à billes : radiaux, de poussée, angulaires - Type de contact, à rainure profonde, à alignement automatique, à une rangée, à deux rangées, à plat - Course, à une direction et à deux directions à rainures - Roulements de course - Roulements à rouleaux : roulements cylindriques, coniques, sphériques, à aiguilles (lâches et en cage) - Paliers prémontés CLIQUEZ ICI pour télécharger notre guide d'ingénierie pour la sélection des roulements. Nos roulements stockés comprennent des marques célèbres telles que Timken, NTN, NSK, Kaydon, KBC, KML, SKF, AGS-TECH ainsi que d'autres marques de qualité. Ci-dessous, vous pouvez cliquer et télécharger les catalogues de certains des roulements les plus populaires. Veuillez nous indiquer le numéro de catalogue/numéro de modèle et la quantité que vous souhaitez commander et nous vous proposerons les meilleurs prix et délais ainsi que des offres de marques alternatives de qualité similaire. Nous pouvons fournir des roulements de marque d'origine ainsi que des roulements de marque générique. Cliquez sur le texte en surbrillance pour télécharger les brochures produit pertinentes : - Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet - Roulements de laminoir - Paliers lisses sphériques et embouts à rotule - Roulements pour systèmes de manutention - Rouleaux de support - Roulements à aiguilles - Roulements Automobile (voir page 116) - Roulements non standard (voir page 121) - Roulements d'entraînement d'orientation - Couronnes d'orientation et roulements - Roulements linéaires, lisses et à billes, parois minces, manchons, montage sur bride, roulements à montage sur bride, blocs d'oreiller, roulements carrés et divers arbres et glissières - Catalogue de roulements à rouleaux cylindriques Timken - Catalogue de roulements à rouleaux sphériques Timken - Catalogue de roulements à rouleaux coniques Timken - Catalogue de roulements à billes Timken - Catalogue de butées et paliers lisses Timken - Catalogue de roulements tout usage Timken - Manuel d'ingénierie Timken ROULEMENTS NTN ROULEMENTS NSK ROULEMENTS KAYDON ROULEMENTS KBC REPÈRES KML ROULEMENTS SKF Nous fabriquons également pour nos clients des ensembles complexes d'arbres, de roulements et de logements, des roulements prémontés, des roulements avec joints pour la lubrification à la graisse et à l'huile. - Roulements prémontés : Ceux-ci se composent d'un élément de roulement et d'un logement. Les roulements prémontés sont généralement assemblés pour permettre une adaptation pratique à un châssis de machine. Tous les composants des roulements prémontés sont intégrés dans une seule unité pour assurer une protection, une lubrification et un fonctionnement appropriés. Les roulements prémontés sont disponibles pour une large gamme de tailles d'arbre et une variété de conceptions de logement. Des roulements prémontés rigides et à alignement automatique sont proposés. Les roulements à alignement automatique compensent les désalignements mineurs dans les structures de montage. Des roulements à dilatation et sans dilatation sont disponibles. Les paliers de dilatation permettent un mouvement axial de l'arbre et ont des applications pour les unités de dilatation dans les équipements dans lesquels les arbres s'échauffent et augmentent en longueur à un rythme supérieur à la structure sur laquelle les roulements sont montés. Les roulements sans dilatation, quant à eux, limitent le mouvement de l'arbre par rapport à la structure de montage. - Roulements étanches lubrifiés à la graisse et à l'huile : pour que les roulements fonctionnent correctement, ils doivent être protégés contre la perte de lubrifiant et également contre l'entrée de saleté et de poussière sur les surfaces de roulement. Les joints de boîtier pour la lubrification à la graisse et à l'huile comprennent une bague en feutre, des rainures de graisse, des joints de manchette en cuir ou en caoutchouc synthétique, des joints à labyrinthe, des rainures d'huile et des déflecteurs. Des informations plus spécifiques sur les différents types de joints utilisés dans le plus large éventail d'applications peuvent être trouvées sur notre page sur les joints mécaniques by en cliquant ici. - Ensembles arbre, roulement et logement : pour que les roulements à billes ou à rouleaux fonctionnent correctement, l'ajustement entre la bague intérieure et l'arbre et l'ajustement entre la bague extérieure et le logement doivent être adaptés à l'application. Nous nous assurons que les ajustements souhaités sont obtenus en sélectionnant les tolérances appropriées pour le diamètre de l'arbre et l'alésage du logement. Les roulements sont généralement montés sur l'arbre ou sur des manchons de serrage coniques. Pour maintenir axialement la bague intérieure du roulement sur l'arbre, on utilise parfois un contre-écrou et une rondelle frein. En fonction des forces axiales et de leur potentiel à déplacer les roulements sur l'arbre, nous décidons de la méthode à utiliser. Parfois, cela est réalisé en incorporant un épaulement dans la conception contre lequel le roulement supportant la charge est pressé. Il n'est pas pratique de monter des roulements sur de longs arbres standard avec un ajustement serré. Par conséquent, nous les appliquons généralement avec des manchons adaptateurs coniques. Les surfaces extérieures des manchons sont coniques et correspondent aux alésages coniques des bagues intérieures des roulements. Ceci assure un ajustement serré entre la bague intérieure du roulement et l'arbre. Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir la bonne combinaison de roulements, d'arbres et de boîtiers. CLICK Product Finder-Locator Service PAGE PRÉCÉDENTE
- Filtres pour Pneumatique Hydraulique, Composants de traitement, Régulateurs
Filtres pour Pneumatique Hydraulique - Composants de Traitement - Unités de Traitement d'Air - Systèmes de Filtration - Régulateurs Filtres et composants de traitement FILTERS enlève la saleté, l'eau et d'autres contaminants qui peuvent réduire l'efficacité et éventuellement détruire les équipements pneumatiques et hydrauliques. Nos filtres ont une grande capacité de rétention de la saleté pour une longue durée de vie, des voies d'écoulement améliorées qui conduisent à une meilleure efficacité énergétique, et certains filtres peuvent même alerter les utilisateurs lorsqu'ils ont besoin d'entretien. -136bad5cf58d_d'autre part comprennent des dispositifs tels que régulateurs, séparateurs de brouillard, sécheurs, lubrificateurs, ltres adsorbeurs éliminant les odeurs. Les filtres et les composants de traitement disponibles sur étagère ainsi que fabriqués sur mesure peuvent provenir de nous. FILTRES PNEUMATIQUES et COMPOSANTS DE TRAITEMENT : Repairable-inline-filters protège les petits outils pneumatiques, y compris les meuleuses, les clés à chocs et les tournevis. Les unités en aluminium légères et compactes peuvent être installées directement avant un outil pneumatique. Les filtres en ligne réparables prolongent la durée de vie de l'outil et réduisent les temps d'arrêt en capturant les particules étrangères dans le flux d'air. Les filtres en ligne réparables peuvent également être utilisés dans les applications hydrauliques à basse pression. Nos other Air-Preparation Units ont une construction en polymère léger et des surfaces lisses, et sont utiles dans des industries comme l'alimentation et l'emballage. Ceux-ci incluent des choix de filtres à charbon actif, ainsi que des régulateurs, des lubrificateurs et d'autres composants modulaires qui permettent des combinaisons standard et personnalisées. Les unités de préparation d'air peuvent être personnalisées avec des vannes de verrouillage ou de démarrage progressif, des blocs de distribution, des combinaisons filtre-régulateur et d'autres accessoires. Le système de serrage rapide permet aux utilisateurs de nos systèmes de filtre de retirer et de remplacer un élément du groupe sans démonter les autres. Certains de nos systèmes comprennent des filtres qui utilisent des forces centrifuges pour forcer l'eau et les grosses particules solides contre le côté du boîtier, où elles s'accumulent et finissent par précipiter dans la partie inférieure du bol. Le filtre à air capture les plus petites particules. Les unités comprennent également des régulateurs et des lubrificateurs réglables qui contrôlent la dispersion de l'huile avec une vanne à pointeau réglable. Les variantes incluent des filtres et des régulateurs superposés, des options de cuvette et de vidange. Des bols métalliques et des protège-bols sont désormais disponibles pour les produits de traitement d'air modulaires, en plus des bols standard en polycarbonate. Les bols en métal ont des tubes de visée en nylon et des purges manuelles ou automatiques pour les filtres. Les unités de préparation d'air peuvent comprendre des filtres, des séparateurs de brouillard, des régulateurs et des lubrificateurs dans diverses combinaisons. Certaines de nos unités modulaires comprennent des régulateurs de pression, des vannes marche/arrêt et à démarrage progressif, des filtres, des sécheurs et des lubrificateurs, ainsi que des capteurs intégrés pour le réglage et la surveillance à distance. Les manomètres différentiels avertissent les utilisateurs lorsque la chute de pression dépasse une certaine valeur et que l'élément doit être changé. Tous nos modules peuvent être remplacés sans démonter tout le système. Certaines unités peuvent être combinées avec des vannes de démarrage progressif et d'échappement rapide pour une purge rapide lors d'un arrêt d'urgence dans les zones critiques pour la sécurité. Nos Unités de préparation d'air en acier inoxydable incluent des filtres avec tous les composants métalliques en acier inoxydable SS 316, y compris les composants internes. Tous les filtres à particules utilisent des éléments denses pour assurer une impaction maximale, une chute de pression minimale et une longue durée de vie. Les unités en acier inoxydable résistent à la dégradation chimique et conviennent parfaitement aux applications agroalimentaires, pharmaceutiques, au gaz naturel, au traitement des eaux usées et marines. Notre Système de filtration à trois étages en acier inoxydable élimine la vapeur d'eau, les particules et l'huile de l'air comprimé et des gaz d'hydrocarbures dans les environnements corrosifs. Il est conçu pour les applications où un air propre et sec est essentiel pour protéger les équipements en aval et les instruments sensibles contre les pannes prématurées. Le système de filtration en trois étapes comprend deux filtres à usage général qui éliminent les particules et l'eau, et un troisième filtre, un coalesceur en acier inoxydable, qui élimine l'huile. Certains de nos filtres sont destinés aux applications à haut débit. Nos Filtres à haut débit sont adaptés aux applications lourdes qui exigent une chute de pression minimale. Les grandes surfaces des éléments filtrants offrent une faible chute de pression et une longue durée de vie, et une plaque déflectrice interne crée un tourbillonnement du flux d'air pour assurer une séparation efficace de l'eau et de la saleté. Nos filtres haut débit déploient des bols de grande capacité qui minimisent les opérations de maintenance. Nos Filtres à air compacts de style modulaire combinent l'élément et le bol en une seule pièce, simplifiant le remplacement de l'élément. Les unités sont beaucoup plus petites par rapport aux autres et réduisent les besoins en espace. Leur bol est recouvert d'un protège-bol transparent, permettant une surveillance circonférentielle à 360 degrés. La conception modulaire permet une connexion simple avec d'autres composants de préparation et de traitement de l'air. Les Energy Efficient Filters sont conçus pour minimiser les pertes de pression et réduire les coûts d'exploitation des systèmes pneumatiques. L'entrée « en cloche » du boîtier offre une transition douce et sans turbulence qui permet à l'air d'entrer dans les filtres sans restriction. Un coude lisse à 90° dirige l'air dans l'élément filtrant, réduisant les turbulences et les pertes de charge. Certains modèles de nos filtres écoénergétiques comprennent également des aubes directrices aérospatiales qui canalisent efficacement l'air à travers le filtre ; et des distributeurs d'écoulement supérieurs et des diffuseurs coniques inférieurs qui fournissent un écoulement sans turbulence à travers tout le milieu, y compris la section la plus basse de l'élément. Cela augmente encore les performances des filtres et réduit la consommation d'énergie. Les éléments plissés profonds et les médias de filtration spécialement traités ont une surface de filtration beaucoup plus grande que les filtres enveloppés conventionnels et les éléments filtrants plissés typiques. Les éléments réduisent considérablement les pertes de pression et la consommation d'énergie dans ces filtres. FILTRES HYDRAULIQUES et COMPOSANTS DE TRAITEMENT : Plus de 90 % de toutes les défaillances des systèmes hydrauliques sont causées par des contaminants dans les fluides. Même lorsque des pannes immédiates ne se produisent pas, des niveaux de contamination élevés peuvent réduire considérablement l'efficacité de fonctionnement. La contamination, qui est constituée de matières étrangères, de particules, de substances dans un système fluide, peut exister sous forme de gaz, de liquide ou de solide. Des niveaux de contamination élevés accélèrent l'usure des composants, réduisent la durée de vie et augmentent les coûts de maintenance. Les contaminants entrent dans le système de l'extérieur (ingestion) ou sont générés de l'intérieur (ingression). Les nouveaux systèmes contiennent souvent des contaminants laissés par les opérations de fabrication et d'assemblage. S'ils ne sont pas filtrés à leur entrée dans le circuit, le fluide d'origine et les fluides d'appoint sont susceptibles de contenir plus de contaminants que le système ne peut tolérer. La plupart des systèmes ingèrent des contaminants à travers des composants tels que des reniflards d'air inefficaces et des joints de tige de vérin usés pendant le fonctionnement. Les contaminants en suspension dans l'air peuvent être admis lors de l'entretien ou de la maintenance de routine, la friction et la chaleur peuvent également produire une contamination générée en interne. Procurez-vous des filtres hydrauliques de haute qualité d'AGS-TECH pour protéger votre réservoir de liquide hydraulique contre les dommages causés par les particules et la vapeur d'eau. Magasinez avec nous et vous trouverez des têtes de filtre hydrauliques vissables avec une variété de filtres. Vous pouvez nous faire confiance pour vous fournir des filtres hydrauliques de haute qualité pour vous aider à maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes. AGS-TECH peut vous aider à sélectionner les filtres appropriés qui fourniront la solution de propreté optimale pour votre système hydraulique. Nous fournissons différents types de filtres hydrauliques : • Filtres d'aspiration • Filtres de ligne de retour • Systèmes de filtrage de dérivation • Filtres sous pression • Remplisseurs et reniflards • Éléments filtrants Nous fournissons également des éléments d'échange à des prix compétitifs et de qualité équivalente ou supérieure par rapport aux éléments filtrants hydrauliques installés à l'origine par l'OEM. AGS-TECH Inc. peut également fournir les indicateurs qui surveillent les niveaux de contamination d'un système. Les indicateurs de contamination permettent à nos clients de maintenir la propreté de leurs systèmes hydrauliques ainsi que l'efficacité et l'état de leurs filtres. Filtres d'aspiration : Les filtres d'aspiration assurent la protection des pompes hydrauliques contre les particules supérieures à 10 microns. Les filtres d'aspiration sont utiles s'il existe un risque d'endommagement de la pompe en raison de particules plus grosses ou de morceaux de saleté. Cela peut se produire lorsqu'il est difficile de nettoyer le réservoir ou si plusieurs systèmes hydrauliques utilisent le même réservoir pour l'alimentation en huile. Les caractéristiques des filtres d'aspiration sont leur faible coût, la difficulté d'entretien, car le montage est en dessous du niveau du liquide, le grade de filtration qui est une filtration grossière, 25 à 90 microns en utilisant une maille filtrante en acier inoxydable, 10 microns en utilisant du papier, 10 à 25 microns en utilisant de la fibre de verre, ils sont équipés de clapets anti-retour de dérivation et ont des pressions d'ouverture très faibles. Filtres de conduite sous pression : Ils sont également appelés filtres haute pression et sont le plus souvent utilisés dans les systèmes hydrauliques. Les filtres de ligne sous pression sont également équipés de clapets anti-retour de dérivation. Lorsque les filtres de ligne de pression sont installés directement à l'arrière des pompes, ils agissent comme filtres principaux pour le débit complet et protègent les composants hydrauliques contre l'usure. Les caractéristiques des filtres de ligne sous pression sont leur coût moyen, leur haut degré de filtration, la facilité d'utilisation des indicateurs de colmatage, leur degré de filtration qui est le plus fin, 25 à 660 microns avec une maille filtrante en inox, 1 à 20 microns avec du papier/fibre de verre et polyester, ils sont équipés de clapets anti-retour by-pass qui s'ouvrent à 7 bar (maximum). Les filtres de ligne de pression agissent comme des filtres de sécurité lorsqu'ils sont installés devant un composant en danger tel qu'une servovalve de commande. Pour assurer une fonctionnalité maximale de ces composants critiques, la pratique normale est que le filtre de sécurité de la ligne de pression doit être installé aussi près que possible du composant qu'il protège. Filtres de ligne de retour : Presque tous les systèmes hydrauliques utilisent des filtres de ligne de retour conçus pour être montés directement sur le couvercle du réservoir. Par conséquent, vous pouvez facilement remplacer le ou les éléments filtrants en cas de besoin. Les utilisateurs sélectionnent le filtre de ligne de retour en fonction du débit maximal du système hydraulique. Les caractéristiques d'un filtre de ligne de retour sont son faible coût, sa facilité d'entretien, l'absence de temps d'arrêt car il intègre des filtres duplex, son degré de filtration fine, 40 à 90 microns avec une maille filtrante en acier inoxydable, 10 microns avec du papier filtre, 10 à 25 microns avec fibre de verre, les filtres retour sont équipés d'un clapet anti-retour by-pass qui s'ouvre à 2 bar (maximum). Filtration de dérivation : Les systèmes hydrauliques utilisent des filtres de dérivation comme filtres de débit principaux, c'est-à-dire des filtres de système ou des filtres de travail. Ces systèmes sont généralement constitués d'unités de dérivation équipées de pompes, de filtres et de refroidisseurs d'huile. Les filtres de dérivation sont également utilisés dans l'hydraulique mobile et sont connectés au côté pression du système. Les vannes de régulation de débit assurent un débit constant avec des pulsations à faible débit. Les caractéristiques des filtres de dérivation sont leurs coûts élevés, des rendements élevés en raison de l'amélioration de la durée de vie des composants et du ralentissement du processus de vieillissement des fluides hydrauliques, un très haut degré de filtration d'environ 0,5 micron, l'élimination du limon du fluide, le débit à travers les filtres de dérivation est totalement gratuit des chocs de pression, possibilité de filtration hors ligne. Avec une capacité de filtration de 0,5 micron, les filtres de dérivation permettent une filtration hydraulique très dense en éliminant même les plus petites particules de saleté. Sinon, le limon dégraderait les dopes, qui sont ajoutés à l'huile hydraulique pour former une couche protectrice pour les pièces mobiles du système. Remplisseurs et reniflards : Les reniflards ou les remplisseurs sont utilisés lorsque l'air se comprime ou se dilate en raison de niveaux croissants/diminuants de liquide dans le réservoir. La fonction d'un reniflard est de filtrer l'air entrant et sortant du réservoir. Les reniflards peuvent être conçus pour fonctionner comme des charges. Les reniflards sont actuellement considérés comme les composants les plus importants pour la filtration dans les systèmes hydrauliques. Une grande quantité de contamination ambiante pénètre dans les systèmes hydrauliques par des dispositifs de ventilation de mauvaise qualité. D'autres mesures, telles que la pressurisation des réservoirs d'huile, ne sont généralement pas rentables par rapport aux reniflards très efficaces dont nous disposons. Indicateurs de contamination : Le degré de filtration détermine le niveau de contamination dans les filtres. Les indicateurs de contamination peuvent déterminer le niveau de contamination dans les filtres. Les indicateurs de contamination se composent d'un capteur et d'un dispositif d'avertissement. Généralement, le fluide hydraulique entre par l'entrée du filtre, traverse l'élément filtrant et quitte le filtre par la sortie. Lorsque le fluide traverse l'élément filtrant, des impuretés se déposent à l'extérieur de l'élément. Avec l'accumulation de dépôts, une pression différentielle se crée entre l'entrée et la sortie du filtre. La pression est détectée à travers l'interrupteur indicateur de contamination et actionne un dispositif d'avertissement tel que des feux clignotants. Lorsqu'un signal d'avertissement est observé ou entendu, la pompe hydraulique est arrêtée et le filtre est entretenu, nettoyé ou remplacé. Les filtres avec un degré de filtration de 1 micron sont plus vulnérables au colmatage que les filtres avec un degré de filtration de 10 microns. Veuillez cliquer sur le texte en surbrillance ci-dessous pour télécharger nos brochures de produits pour les filtres pneumatiques : - Filtres pneumatiques CLICK Product Finder-Locator Service JAUGE PRÉCÉDENTE
- Équipement pour Couper, Foret, Polir, AGS-TECH Inc.
AGS-TECH Inc. est un fournisseur d'équipements pour couper, percer et polir des matériaux tels que le verre, les semi-conducteurs, le bois, la maçonnerie...etc. Contactez-nous pour un mini tour, une mini fraiseuse, une perceuse à ultrasons, une mini machine à tailler, une presse à emboutir de bureau, une découpeuse laser de bureau, une mini découpeuse au jet d'eau, une machine de découpe plasma de bureau... Équipement pour couper le polissage du foret Veuillez cliquer sur les produits qui vous intéressent ci-dessous pour télécharger les brochures correspondantes. Equipment nous fournissons pour couper, percer et polir sont généralement des équipements de table, compacts, petits et économiques, mais efficaces, polyvalents, à haut retour sur investissement, adaptés à la fabrication de prototypes, à la recherche et au développement et à la production industrielle à petite échelle . Notre force réside également dans la personnalisation des équipements pour couper, percer et polir. Nous sommes capables de construire pour vous des équipements que vous ne trouverez peut-être pas facilement sur le marché. - Mini tour - Mini fraiseuse - Perceuse à ultrasons - Mini machine à tailler - Mini presse à emboutir - Mini découpe laser - Mini découpeuse au jet d'eau - Mini coupeur de plasma Puisque nous offrons une grande variété d'équipements pour couper, découper, percer, roder, polir, façonner ; il est impossible de tous les énumérer ici. De temps en temps, nous introduisons également de nouveaux équipements sur le marché. Nous vous encourageons à nous envoyer un e-mail ou à nous appeler afin que nous puissions déterminer ensemble quel produit vous convient le mieux. Lorsque vous contactez us, assurez-vous de nous informer de : - Ton application - Type et qualité de matériau à traiter - Dimensions du matériel à traiter - Finition requise après traitement - Quantité / Nombre d'unités à traiter par heure ou par jour. CLIQUEZ ICI pour télécharger nos capacités techniques et guide de référence pour les outils spécialisés de coupe, perçage, meulage, formage, façonnage, polissage utilisés dans médical, dentaire, instrumentation de précision, emboutissage de métal, formage de matrices et autres applications industrielles. CLICK Product Finder-Locator Service Cliquez ici pour accéder aux outils de coupe, de perçage, de meulage, de rodage, de polissage, de découpage en dés et de façonnage Menu Réf. Code : oicaszhengzhouhongtuo, oicaslzqtool
- Fabrication Pneumatique Hydraulique, Pneumatique Hydraulique Produits
Fabrication de produits pneumatiques hydrauliques sous vide, pneumatiques personnalisés, hydroliques, vannes de régulation, tuyaux, tubes, flexibles, soufflets, joints et raccords et connexions Produits pneumatiques et hydrauliques et sous vide Lire la suite Compresseurs et Pompes et Moteurs Lire la suite Vannes pour Pneumatique & Hydraulique & Vide Lire la suite Tuyaux & Tubes & Tuyaux & Soufflets et Composants de Distribution Lire la suite Joints et raccords et pinces et connexions et adaptateurs et brides et raccords rapides Lire la suite Filtres et composants de traitement Lire la suite Actionneurs Accumulateurs Lire la suite Réservoirs & Chambres pour Hydraulique & Pneumatique & Vide Lire la suite Kits d'entretien et de réparation pour pneumatique, hydraulique et vide Lire la suite Composants du système pour la pneumatique et l'hydraulique et le vide Lire la suite Outils pour l'hydraulique et la pneumatique et le vide AGS-TECH fournit des produits standard ainsi que des produits fabriqués sur mesure PNEUMATICS & HYDRAULICS and VACUUM PRODUCTS. Nous proposons des composants de marque d'origine, des produits pneumatiques, hydrauliques et sous vide de marque générique et de marque AGS-TECH. Quelle que soit la catégorie, nos composants sont fabriqués dans des usines certifiées selon les normes internationales et répondent aux normes industrielles associées. Voici un bref aperçu de nos produits pneumatiques, hydrauliques et sous vide. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées en cliquant sur les titres des sous-menus sur le côté. COMPRESSEURS, POMPES ET MOTEURS : Une variété de ceux-ci sont proposés dans le commerce pour les applications pneumatiques, hydrauliques et de vide. Nous avons des compresseurs, des pompes et des moteurs spécialisés pour chaque type d'application. Vous pouvez choisir les produits dont vous avez besoin dans nos brochures téléchargeables sur les pages pertinentes ou, en cas de doute, vous pouvez nous décrire vos besoins et vos applications et nous pourrons vous proposer les produits pneumatiques, hydrauliques et de vide adaptés. Pour certains de nos compresseurs, pompes et moteurs, nous sommes en mesure d'apporter des modifications ou de les fabriquer sur mesure pour vos applications. Pour vous donner une idée du large éventail de compresseurs, pompes et moteurs que nous pouvons fournir, voici quelques types : moteurs pneumatiques sans huile, moteurs pneumatiques à palettes en fonte et en aluminium, compresseur d'air à piston/pompe à vide, soufflantes volumétriques, membrane compresseur, pompe hydraulique à engrenages, pompe hydraulique à pistons radiaux, moteurs hydrauliques d'entraînement de chenilles. VANNES DE COMMANDE : Des modèles de ces vannes pour l'hydraulique, la pneumatique ou le vide sont disponibles. Semblable à nos autres produits, vous pouvez commander des versions standard ainsi que des versions fabriquées sur mesure. Les types que nous proposons vont des vannes de régulation de vitesse des vérins pneumatiques aux vannes à bille filtrée, des vannes de contrôle directionnelles aux vannes auxiliaires et des vannes d'angle aux vannes de purge. TUYAUX & TUBES & TUYAUX & SOUFFLETS : Ceux-ci sont fabriqués en fonction de l'environnement et des conditions d'application. Par exemple, les tubes hydrauliques pour la réfrigération A/C nécessitent que le matériau du tube résiste aux températures froides, tandis qu'un tube hydraulique de distribution de boissons doit être de qualité alimentaire et fabriqué à partir de matériaux qui ne présentent pas de danger pour la santé. D'autre part, la forme des tubes et tuyaux pneumatiques/hydrauliques/vide présente également une variété, comme les ensembles de tuyaux d'air enroulés qui sont faciles à manipuler en raison de leur compacité et de leur structure enroulée et de leur capacité à s'étendre en cas de besoin. Les soufflets utilisés pour les systèmes de vide doivent avoir une capacité d'étanchéité parfaite pour maintenir un vide poussé tout en étant flexibles et pouvoir être pliés en cas de besoin. JOINTS ET RACCORDS ET CONNEXIONS ET ADAPTATEURS ET BRIDES : Ceux-ci peuvent être négligés car ils ne sont qu'un petit composant dans l'ensemble du système pneumatique/hydraulique ou de vide. Cependant, même le plus petit élément d'un système est très critique car une simple fuite d'air à travers un joint ou un raccord peut facilement empêcher l'obtention d'un vide de qualité dans un système à vide poussé et entraîner des réparations coûteuses et des reprises de production. D'autre part, une petite fuite d'un gaz toxique dans une conduite de distribution de gaz pneumatique peut entraîner une catastrophe. Encore une fois, notre tâche est de bien comprendre les besoins et les exigences de nos clients et de leur fournir le produit pneumatique et hydraulique ou de vide correspondant exactement à leur application. FILTRES & COMPOSANTS DE TRAITEMENT : Sans filtrage et traitement des liquides et des gaz, un système hydraulique, pneumatique ou de vide ne peut remplir pleinement ses fonctions. Par exemple, un système d'aspiration nécessitera une prise d'air après la fin d'une opération afin que le système puisse être ouvert. Si l'air entrant dans le système de vide est sale et contient des huiles, il sera très difficile d'obtenir un vide poussé pour le prochain cycle de fonctionnement. Un filtre à l'entrée d'air peut éliminer ces problèmes. D'autre part, les filtres de reniflard sont courants en hydraulique. Les filtres doivent être de la plus haute qualité et adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Par exemple, ils doivent être fiables et ne pas présenter de risques de contamination du système pneumatique, hydraulique ou de vide dans lequel ils sont utilisés. Leur contenu interne (comme les sécheurs par adsorption) et leurs composants ne peuvent pas se dégrader rapidement lorsqu'ils sont exposés à certains produits chimiques, huiles ou humidité. D'autre part, certains systèmes, comme c'est le cas dans certains systèmes pneumatiques, nécessitent une lubrification de l'air et donc des lubrificateurs à air comprimé sont utilisés. D'autres exemples de composants de traitement sont les régulateurs proportionnels électroniques utilisés en pneumatique, les éléments filtrants coalescents pneumatiques, les séparateurs huile/eau pneumatiques. ACTIONNEURS ET ACCUMULATEURS : Un actionneur hydraulique est un cylindre ou un moteur hydraulique qui convertit la puissance hydraulique en travail mécanique utile. Le mouvement mécanique produit peut être linéaire, rotatif ou oscillatoire. Le fonctionnement présente une capacité de force élevée, une puissance élevée par unité de poids et de volume, une bonne rigidité mécanique et une réponse dynamique élevée. Ces propriétés conduisent à une large utilisation dans les systèmes de contrôle de précision, les machines-outils à usage intensif, les applications de transport, marines et aérospatiales. De même, un actionneur pneumatique convertit l'énergie qui se présente généralement sous la forme d'air comprimé en mouvement mécanique. Le mouvement peut être rotatif ou linéaire, selon le type d'actionneur pneumatique. Les accumulateurs sont généralement installés dans les systèmes hydrauliques pour stocker l'énergie et atténuer les pulsations. Un système hydraulique avec un accumulateur peut utiliser une pompe plus petite car l'accumulateur stocke l'énergie de la pompe pendant les périodes de faible demande. Cette énergie accumulée est disponible pour une utilisation instantanée, libérée à la demande à un taux beaucoup plus élevé que celui qui pourrait être fourni par la pompe hydraulique seule. Les accumulateurs peuvent également être utilisés comme absorbeurs de surtensions ou de pulsations. Les accumulateurs peuvent amortir le marteau hydraulique, réduisant les chocs causés par un fonctionnement rapide ou un démarrage et un arrêt soudains des vérins électriques dans un circuit hydraulique. Une variété de modèles de ceux-ci pour l'hydraulique et la pneumatique sont disponibles. Comme pour nos autres produits, vous pouvez commander des versions d'actionneur et d'accumulateur standard ou sur mesure. RÉSERVOIRS ET CHAMBRES POUR L'HYDRAULIQUE ET LA PNEUMATIQUE ET LE VIDE : Les systèmes hydrauliques ont besoin d'une quantité finie de fluide liquide qui doit être stockée et réutilisée en permanence pendant que le circuit fonctionne. Pour cette raison, une partie de tout circuit hydraulique est un réservoir ou un réservoir de stockage. Ce réservoir peut faire partie de la structure de la machine ou être une unité autonome séparée. De même, un réservoir pneumatique ou récepteur d'air est une partie intégrante et importante de tout système d'air comprimé. Généralement, un réservoir récepteur est dimensionné à 6 à 10 fois le débit du système. Dans un système d'air comprimé pneumatique, un réservoir récepteur peut offrir plusieurs avantages tels que : -Agit comme un réservoir d'air comprimé pour les demandes de pointe. -Un réservoir récepteur pneumatique peut aider à éliminer l'eau du système en donnant à l'air une chance de se refroidir. -Un réservoir récepteur pneumatique est capable de minimiser les pulsations dans le système causées par un compresseur alternatif ou un processus cyclique en aval. Les chambres à vide, quant à elles, sont les conteneurs à l'intérieur desquels le vide est créé et maintenu. Ils doivent être suffisamment solides pour ne pas imploser et également être fabriqués de manière à ne pas être sujets à la contamination. La taille des chambres à vide peut varier considérablement en fonction de l'application. Les chambres à vide sont faites de matériaux qui ne dégazent pas non plus, car cela empêcherait l'utilisateur d'obtenir et de maintenir le vide aux niveaux bas souhaités. Les détails de ceux-ci peuvent être trouvés dans les sous-menus. ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION est tout ce que nous avons pour les systèmes hydrauliques, pneumatiques et de vide qui sert à distribuer le liquide, le gaz ou le vide d'un endroit ou d'un composant du système à l'autre. Certains de ces produits ont déjà été mentionnés ci-dessus sous les titres joints & raccords & raccords & adaptateurs & brides et tuyaux & tubes & flexibles & soufflets. Cependant, il y en a d'autres qui ne relèvent pas des titres mentionnés ci-dessus, tels que les collecteurs pneumatiques et hydrauliques, les outils de chanfreinage, les barbes de tuyau, le support de réduction, les supports de chute, le coupe-tube, les colliers de serrage, les traversées. COMPOSANTS DU SYSTÈME : Nous fournissons également des composants de systèmes pneumatiques, hydrauliques et de vide non mentionnés ailleurs ici sous aucun titre. Certains d'entre eux sont des lames d'air, des surpresseurs, des capteurs et des jauges (pression….etc), des glissières pneumatiques, des canons à air, des convoyeurs à air, des capteurs de position de vérin, des traversées, des régulateurs de vide, des commandes de vérin pneumatique…etc. OUTILS POUR L'HYDRAULIQUE ET LA PNEUMATIQUE ET LE VIDE : Les outils pneumatiques sont des outils de travail ou d'autres outils qui fonctionnent avec de l'air comprimé plutôt qu'avec de l'énergie purement électrique. Les exemples sont les marteaux pneumatiques, les tournevis, les perceuses, les chanfreins, les meuleuses pneumatiques… etc. De même, les outils hydrauliques sont des outils de travail qui fonctionnent avec des liquides hydrauliques comprimés plutôt qu'avec de l'électricité tels que les marteaux hydrauliques, les conducteurs et les arracheurs, les outils de sertissage et de coupe, la tronçonneuse hydraulique…etc. Les outils d'aspiration industrielle sont ceux qui peuvent être connectés à une ligne d'aspiration industrielle et être utilisés pour tenir, saisir, manipuler des objets ou des produits sur le lieu de travail, tels que les outils de manipulation par aspiration. CLICK Product Finder-Locator Service PAGE PRÉCÉDENTE
- Outils de coupe de bois, AGS-TECH Inc.
Nous sommes un fournisseur majeur d'outils de coupe du bois de haute qualité, y compris des forets multi-angles, des mèches à 3 cannelures, des mèches à bois, des lames de scie TCT, des mèches de toupie, des outils de tournage du bois HSS, un ciseau à bois, une fraise pour le bois, un rabot à bois, une charnière. Forets Vix, lames de scie sauteuse, mèches de tarière et plus encore Outils de coupe et de façonnage du bois Nos outils de coupe et de façonnage du bois sont largement utilisés par les menuisiers professionnels, les usines de production de meubles, les travailleurs forestiers, les magasins de bricolage et bien d'autres. & outils de mise en forme d'intérêt ci-dessous pour télécharger la brochure ou le catalogue correspondant. Nous avons un large éventail de bois_cc781905-5cdebb -136bad5cf58d_outils de coupe et de mise en forme convient à presque toutes les applications. Il y a une grande variété de bois outils de coupe et de façonnage avec différentes dimensions, applications et matériaux ; il est impossible de les présenter tous ici. Si vous ne trouvez pas ou si vous ne savez pas quel bois outils de coupe et de façonnage répondra à vos attentes et exigences, email ou appelez-nous afin nous pouvons déterminer quel produit vous convient le mieux. Lorsque vous nous contactez, veuillez essayer pour nous fournir autant de détails que possible tels que votre application, les dimensions, la qualité du matériau si vous le savez, _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_exigences de finition, exigences d'emballage et d'étiquetage et bien sûr quantité de votre commande prévue. Forets multi-angles Nouveau !! Fraises à 3 cannelures Nouveau !! Mèches à bois Lames de scie TCT Bits de routeur Outils de tournage du bois HSS Ciseau de menuisier Fraises pour bois Avion à bois Mèches Vix pour perçage de charnière Ciseau creux Lames de scie sauteuse Lame de scie alternative Mèches de tarière Forets à bois Brad Embouts multi-éperons Charnière Ennuyeux Bits Perceuses à goujons multi-alésages Mors Forstner Mèches plates (mèches plates) Jeu de forets pour serrure de porte Coupe-bouchons CLIQUEZ ICI pour télécharger nos capacités techniques et guide de référence pour les outils spécialisés de coupe, perçage, meulage, formage, façonnage, polissage utilisés dans médical, dentaire, instrumentation de précision, emboutissage de métal, formage de matrices et autres applications industrielles. CLICK Product Finder-Locator Service Cliquez ici pour accéder aux outils de coupe, de perçage, de meulage, de rodage, de polissage, de découpage en dés et de façonnage Menu Réf. Code: OICASOSTAR
- Composants du système Pneumatique Hydraulique Vide, surpresseurs-régulateurs
Composants du système Pneumatique Hydraulique Aspirateur, surpresseurs, jauges de capteurs, commandes de vérins pneumatiques, silencieux, épurateurs d'échappement, traversées Composants du système pour la pneumatique et l'hydraulique et le vide Nous fournissons également d'autres composants de systèmes pneumatiques, hydrauliques et de vide non mentionnés ailleurs ici sous aucune page de menu. Ceux-ci sont: RÉGULATEURS BOOSTER : ils permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant plusieurs fois la pression de la ligne principale tout en protégeant les systèmes en aval des fluctuations de pression. Le surpresseur pneumatique, lorsqu'il est connecté à une conduite d'alimentation en air, multiplie la pression et la pression d'alimentation en air principale peut être réglée à un niveau bas. La pression souhaitée augmente et les pressions de sortie peuvent être facilement ajustées. Les régulateurs de surpression pneumatiques augmentent les pressions de ligne locales sans nécessiter de puissance supplémentaire de 2 à 4 fois. L'utilisation de surpresseurs est particulièrement recommandée lorsque la pression dans un système doit être augmentée de manière sélective. Un système ou des sections de celui-ci ne doivent pas être alimentés avec une pression excessivement élevée, car cela entraînerait des coûts d'exploitation considérablement plus élevés. Les surpresseurs peuvent également être utilisés pour la pneumatique mobile. Une basse pression initiale peut être générée à l'aide de compresseurs relativement petits, puis renforcée à l'aide du surpresseur. Gardez cependant à l'esprit que les surpresseurs ne remplacent pas les compresseurs. Certains de nos surpresseurs ne nécessitent aucune autre source que l'air comprimé. Les surpresseurs sont classés comme surpresseurs à double piston et sont destinés à la compression de l'air. La variante de base du surpresseur se compose d'un système à double piston et d'un distributeur pour un fonctionnement continu. Ces surpresseurs doublent automatiquement la pression d'entrée. Il n'est pas possible de régler la pression sur des valeurs inférieures. Les surpresseurs qui ont également un régulateur de pression peuvent augmenter les pressions à moins du double de la valeur définie. Dans ce cas, le régulateur de pression réduit la pression dans les chambres extérieures. Les surpresseurs ne peuvent pas se purger, l'air ne peut circuler que dans une seule direction. Par conséquent, les surpresseurs ne peuvent pas nécessairement être utilisés dans une ligne de travail entre les vannes et les cylindres. CAPTEURS et MANOMÈTRES (pression, vide….etc) : Votre pression, plage de vide, plage de débit de fluide plage de température….etc. déterminera quel instrument sélectionner. Nous disposons d'une large gamme de capteurs et de jauges standard disponibles dans le commerce pour la pneumatique, l'hydraulique et le vide. Les manomètres capacitifs, les capteurs de pression, les pressostats, les sous-systèmes de contrôle de pression, les jauges de vide et de pression, les transducteurs de vide et de pression, les transducteurs et modules de jauge de vide indirect et les contrôleurs de jauge de vide et de pression sont quelques-uns des produits populaires. Pour sélectionner le bon capteur de pression pour une application spécifique, outre la plage de pression, le type de mesure de pression doit être pris en compte. Les capteurs de pression mesurent une certaine pression par rapport à une pression de référence et peuvent être classés en 1.) absolu 2.) manomètre et 3.) appareils différentiels. Les capteurs de pression piézorésistifs absolus mesurent la pression par rapport à une référence de vide poussé scellée derrière son diaphragme de détection (appelée en pratique pression absolue). Le vide est négligeable par rapport à la pression à mesurer. La pression relative est mesurée par rapport à la pression atmosphérique ambiante. Les changements de pression atmosphérique dus aux conditions météorologiques ou à l'altitude influencent la sortie d'un capteur de pression relative. Une pression manométrique supérieure à la pression ambiante est appelée pression positive. Si la pression relative est inférieure à la pression atmosphérique, on parle de pression relative négative ou sous vide. Selon sa qualité, le vide peut être classé en différentes gammes telles que le vide bas, haut et ultra haut. Les capteurs de pression manométrique n'offrent qu'un seul port de pression. La pression de l'air ambiant est dirigée à travers un trou d'évent ou un tube d'évent vers le côté arrière de l'élément de détection et ainsi compensée. La pression différentielle est la différence entre deux pressions de processus quelconques p1 et p2. Pour cette raison, les capteurs de pression différentielle doivent offrir deux ports de pression séparés avec des connexions. Nos capteurs de pression amplifiés sont capables de mesurer des différences de pression positives et négatives, correspondant à p1>p2 et p1<p2. Ces capteurs sont appelés capteurs de pression différentielle bidirectionnels. En revanche, les capteurs de pression différentielle unidirectionnels ne fonctionnent que dans la plage positive (p1>p2) et la pression la plus élevée doit être appliquée au port de pression défini comme « port haute pression ». Une autre classe de jauges disponibles sont les débitmètres. Les systèmes nécessitant une surveillance continue du débit utilisent des capteurs de débit électroniques généraux plutôt que des débitmètres, qui ne nécessitent aucune alimentation. Les capteurs de débit électroniques peuvent utiliser une variété d'éléments de détection pour générer un signal électronique proportionnel au débit. Le signal est ensuite envoyé à un panneau d'affichage électronique ou à un circuit de commande. Cependant, les capteurs de débit ne produisent aucune indication visuelle du débit par eux-mêmes et ils ont besoin d'une source d'alimentation externe pour transmettre un signal à un affichage analogique ou numérique. Les débitmètres autonomes, quant à eux, s'appuient sur la dynamique du débit pour en fournir une indication visuelle. Les débitmètres fonctionnent sur le principe de la pression dynamique. Étant donné que le débit mesuré dépend de la dynamique des fluides, les modifications des propriétés physiques d'un fluide peuvent affecter les lectures de débit. Cela est dû au fait qu'un débitmètre est calibré pour un fluide ayant une certaine gravité spécifique dans une plage de viscosités. De grandes variations de température peuvent modifier la gravité spécifique et la viscosité d'un fluide hydraulique. Par conséquent, lorsqu'un débitmètre est utilisé lorsque le fluide est très chaud ou très froid, les lectures de débit peuvent ne pas être conformes aux spécifications des fabricants. D'autres produits incluent des capteurs et des jauges de température. COMMANDES DE CYLINDRE PNEUMATIQUES : Nos commandes de vitesse ont des raccords instantanés intégrés minimisant le temps d'installation, réduisant la hauteur de montage et permettant une conception de machine compacte. Nos commandes de vitesse permettent de faire pivoter le corps pour faciliter une installation simple. Disponibles en tailles de filetage en pouces et métriques, avec différentes tailles de tube, avec coude en option et style universel pour une flexibilité accrue, nos commandes de vitesse sont conçues pour répondre à la plupart des applications. Il existe plusieurs méthodes pour contrôler la vitesse d'extension et de rétraction des vérins pneumatiques. Nous proposons des contrôles de débit, des silencieux de contrôle de vitesse, des soupapes d'échappement rapides pour le contrôle de la vitesse. Les vérins à double effet peuvent avoir à la fois la course d'entrée et de sortie contrôlée, et vous pouvez avoir plusieurs méthodes de contrôle différentes sur chaque port. CAPTEURS DE POSITION DE CYLINDRE : Ces capteurs sont utilisés pour la détection de pistons équipés d'aimants sur des vérins pneumatiques et d'autres types de vérins. Le champ magnétique d'un aimant intégré dans le piston est détecté par le capteur à travers la paroi du logement du cylindre. Ces capteurs sans contact déterminent la position du piston du cylindre sans diminuer l'intégrité du cylindre lui-même. Ces capteurs de position fonctionnent sans empiéter sur le cylindre, gardant le système complètement intact. SILENCIEUX / NETTOYEURS D'ÉCHAPPEMENT : Nos silencieux sont extrêmement efficaces pour réduire le bruit d'échappement d'air provenant des pompes et autres dispositifs pneumatiques. Nos silencieux réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 30 dB tout en permettant des débits élevés avec une contre-pression minimale. Nous avons des filtres qui permettent une évacuation directe de l'air dans une salle blanche. L'air peut être évacué directement dans une salle blanche uniquement en montant ces épurateurs d'échappement sur l'équipement pneumatique de la salle blanche. Il n'y a pas besoin de tuyauterie pour l'évacuation et l'évacuation de l'air. Le produit réduit le travail et l'espace d'installation de la tuyauterie. PASSAGES : Ce sont généralement des conducteurs électriques ou des fibres optiques utilisés pour transporter un signal à travers une enceinte, une chambre, un récipient ou une interface. Les traversées peuvent être divisées en catégories de puissance et d'instrumentation. Les traversées de puissance transportent soit des courants élevés, soit des tensions élevées. Les traversées d'instrumentation, quant à elles, sont utilisées pour transporter des signaux électriques, tels que des thermocouples, qui sont généralement à faible courant ou tension. Enfin, les traversées RF sont conçues pour transporter des signaux électriques RF ou micro-ondes à très haute fréquence. Une connexion électrique traversante peut devoir supporter une différence de pression considérable sur sa longueur. Les systèmes qui fonctionnent sous vide poussé, comme les chambres à vide, nécessitent des connexions électriques à travers le récipient. Les véhicules submersibles nécessitent également des connexions traversantes entre les instruments et dispositifs extérieurs et les commandes à l'intérieur de la coque sous pression du véhicule. Les traversées hermétiquement scellées sont fréquemment utilisées pour les applications d'instrumentation, d'ampérage et de tension élevés, coaxiales, de thermocouple et de fibre optique. Les traversées de fibre optique transmettent des signaux de fibre optique à travers les interfaces. Les traversées mécaniques transmettent le mouvement mécanique d'un côté de l'interface (par exemple de l'extérieur de la chambre de pression) à l'autre côté (vers l'intérieur de la chambre de pression). Nos traversées intègrent de la céramique, du verre, des pièces en alliage métal/métal, des revêtements métalliques sur fibres pour la soudabilité et des silicones et époxy de spécialité, tous choisis avec soin en fonction de l'application. Tous nos assemblages de traversée ont passé des tests rigoureux, y compris des tests de cycle environnemental et des normes industrielles connexes. RÉGULATEURS DE VIDE : Ces dispositifs garantissent que le processus de vide reste stable même en cas de variations importantes du débit et des pressions d'alimentation. Les régulateurs de vide contrôlent directement les pressions de vide en modulant le débit du système vers la pompe à vide. L'utilisation de nos régulateurs de vide de précision est relativement simple. Vous connectez simplement votre pompe à vide ou votre aspirateur au port de sortie. Vous connectez le processus que vous souhaitez contrôler au port Inlet. En ajustant le bouton de vide, vous atteignez le niveau de vide souhaité. Veuillez cliquer sur le texte en surbrillance ci-dessous pour télécharger nos brochures de produits pour les composants de systèmes pneumatiques, hydrauliques et de vide : - Vérins pneumatiques - Cylindre hydraulique série YC - Accumulateurs d'AGS-TECH Inc - Des informations sur notre installation produisant des raccords céramique-métal, des joints hermétiques, des traversées de vide, des composants de contrôle des fluides et des vides poussés et ultra-poussés peuvent être trouvées ici : Brochure de l'usine de contrôle des fluides CLICK Product Finder-Locator Service PAGE PRÉCÉDENTE
- 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
- Testeurs Électroniques, Test Des Propriétés Électriques, Oscilloscope, Générateur d'impulsions
Testeurs électroniques - Test des propriétés électriques - Oscilloscope - Générateur de signaux - Générateur de fonctions - Générateur d'impulsions - Synthétiseur de fréquence - Multimètre Testeurs électroniques Avec le terme TESTEUR ÉLECTRONIQUE, nous nous référons à un équipement de test qui est principalement utilisé pour tester, inspecter et analyser des composants et systèmes électriques et électroniques. Nous offrons les plus populaires de l'industrie : ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIFS GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX, SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCE, GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS, GÉNÉRATEUR DE MODÈLES NUMÉRIQUES, GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS, INJECTEUR DE SIGNAUX MÈTRES : MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES, COMPTEUR LCR, COMPTEUR EMF, COMPTEUR DE CAPACITÉ, INSTRUMENT DE PONT, PINCE COMPTEUR, GAUSSMETRE / TESLAMETRE / MAGNETOMÈTRE, COMPTEUR DE RÉSISTANCE AU SOL ANALYSEURS : OSCILLOSCOPES, ANALYSEUR LOGIQUE, ANALYSEUR DE SPECTRE, ANALYSEUR DE PROTOCOLES, ANALYSEUR DE SIGNAUX VECTORIELS, RÉFLECTOMÈTRE TEMPOREL, TRACEUR DE COURBE À SEMI-CONDUCTEUR, ANALYSEUR DE RÉSEAU, TESTEUR DE ROTATION DE PHASE, COMPTEUR DE FRÉQUENCE Pour plus de détails et d'autres équipements similaires, veuillez visiter notre site Web d'équipement : http://www.sourceindustrialsupply.com Passons brièvement en revue certains de ces équipements utilisés quotidiennement dans l'industrie : Les alimentations électriques que nous fournissons à des fins de métrologie sont des appareils discrets, de paillasse et autonomes. Les ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES RÉGULÉES RÉGLABLES sont parmi les plus populaires, car leurs valeurs de sortie peuvent être ajustées et leur tension ou courant de sortie est maintenu constant même s'il y a des variations de tension d'entrée ou de courant de charge. Les ALIMENTATIONS ISOLEES ont des sorties de puissance qui sont électriquement indépendantes de leurs entrées de puissance. Selon leur méthode de conversion de puissance, il existe des ALIMENTATIONS LINÉAIRES et À DÉCOUPAGE. Les alimentations linéaires traitent la puissance d'entrée directement avec tous leurs composants de conversion de puissance actifs travaillant dans les régions linéaires, tandis que les alimentations à découpage ont des composants fonctionnant principalement dans des modes non linéaires (tels que des transistors) et convertissent la puissance en impulsions CA ou CC avant En traitement. Les alimentations à découpage sont généralement plus efficaces que les alimentations linéaires car elles perdent moins de puissance en raison des temps plus courts que leurs composants passent dans les régions de fonctionnement linéaires. Selon l'application, une alimentation CC ou CA est utilisée. D'autres appareils populaires sont les ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES PROGRAMMABLES, où la tension, le courant ou la fréquence peuvent être contrôlés à distance via une entrée analogique ou une interface numérique telle que RS232 ou GPIB. Beaucoup d'entre eux ont un micro-ordinateur intégré pour surveiller et contrôler les opérations. Ces instruments sont essentiels à des fins de test automatisé. Certaines alimentations électroniques utilisent une limitation de courant au lieu de couper l'alimentation en cas de surcharge. La limitation électronique est couramment utilisée sur les instruments de type banc de laboratoire. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX sont d'autres instruments largement utilisés dans les laboratoires et l'industrie, générant des signaux analogiques ou numériques répétitifs ou non répétitifs. Alternativement, ils sont également appelés GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS, GÉNÉRATEURS DE MODÈLES NUMÉRIQUES ou GÉNÉRATEURS DE FRÉQUENCES. Les générateurs de fonctions génèrent des formes d'onde répétitives simples telles que des ondes sinusoïdales, des impulsions de pas, des formes d'onde carrées et triangulaires et arbitraires. Avec les générateurs de formes d'onde arbitraires, l'utilisateur peut générer des formes d'onde arbitraires, dans les limites publiées de la plage de fréquences, de la précision et du niveau de sortie. Contrairement aux générateurs de fonctions, qui sont limités à un simple ensemble de formes d'onde, un générateur de formes d'onde arbitraires permet à l'utilisateur de spécifier une forme d'onde source de différentes manières. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX RF et MICRO-ONDES sont utilisés pour tester les composants, les récepteurs et les systèmes dans des applications telles que les communications cellulaires, le WiFi, le GPS, la diffusion, les communications par satellite et les radars. Les générateurs de signaux RF fonctionnent généralement entre quelques kHz et 6 GHz, tandis que les générateurs de signaux micro-ondes fonctionnent dans une gamme de fréquences beaucoup plus large, de moins de 1 MHz à au moins 20 GHz et même jusqu'à des centaines de gammes de GHz en utilisant un matériel spécial. Les générateurs de signaux RF et micro-ondes peuvent être classés en tant que générateurs de signaux analogiques ou vectoriels. LES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX À FRÉQUENCE AUDIO génèrent des signaux dans la gamme des fréquences audio et au-dessus. Ils ont des applications de laboratoire électronique vérifiant la réponse en fréquence des équipements audio. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX VECTORIELS, parfois également appelés GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX NUMÉRIQUES, sont capables de générer des signaux radio modulés numériquement. Les générateurs de signaux vectoriels peuvent générer des signaux basés sur des normes industrielles telles que GSM, W-CDMA (UMTS) et Wi-Fi (IEEE 802.11). LES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX LOGIQUES sont également appelés GÉNÉRATEURS DE MODÈLES NUMÉRIQUES. Ces générateurs produisent des signaux de types logiques, c'est-à-dire des 1 et des 0 logiques sous la forme de niveaux de tension classiques. Les générateurs de signaux logiques sont utilisés comme sources de stimulus pour la validation fonctionnelle et les tests de circuits intégrés numériques et de systèmes embarqués. Les appareils mentionnés ci-dessus sont à usage général. Il existe cependant de nombreux autres générateurs de signaux conçus pour des applications spécifiques personnalisées. Un INJECTEUR DE SIGNAL est un outil de dépannage très utile et rapide pour le traçage du signal dans un circuit. Les techniciens peuvent déterminer très rapidement l'étage défaillant d'un appareil tel qu'un récepteur radio. L'injecteur de signal peut être appliqué à la sortie du haut-parleur, et si le signal est audible, on peut passer à l'étage précédent du circuit. Dans ce cas un amplificateur audio, et si le signal injecté se fait à nouveau entendre on peut faire monter l'injection du signal dans les étages du circuit jusqu'à ce que le signal ne soit plus audible. Cela servira à localiser l'emplacement du problème. Un MULTIMÈTRE est un instrument de mesure électronique combinant plusieurs fonctions de mesure dans un seul appareil. Généralement, les multimètres mesurent la tension, le courant et la résistance. Des versions numériques et analogiques sont disponibles. Nous proposons des multimètres portables ainsi que des modèles de qualité laboratoire avec étalonnage certifié. Les multimètres modernes peuvent mesurer de nombreux paramètres tels que : Tension (à la fois AC / DC), en volts, Courant (à la fois AC / DC), en ampères, Résistance en ohms. De plus, certains multimètres mesurent : la capacité en farads, la conductance en siemens, les décibels, le rapport cyclique en pourcentage, la fréquence en hertz, l'inductance en henry, la température en degrés Celsius ou Fahrenheit, à l'aide d'une sonde de test de température. Certains multimètres incluent également : Testeur de continuité ; sonne lorsqu'un circuit conduit, diodes (mesure de la chute directe des jonctions de diodes), transistors (mesure du gain de courant et d'autres paramètres), fonction de vérification de la batterie, fonction de mesure du niveau de lumière, fonction de mesure de l'acidité et de l'alcalinité (pH) et fonction de mesure de l'humidité relative. Les multimètres modernes sont souvent numériques. Les multimètres numériques modernes ont souvent un ordinateur intégré pour en faire des outils très puissants en métrologie et en test. Ils incluent des fonctionnalités telles que :: • Auto-gaming, qui sélectionne la plage correcte pour la quantité testée afin que les chiffres les plus significatifs soient affichés. • Auto-polarité pour les lectures de courant continu, indique si la tension appliquée est positive ou négative. •Échantillonnage et maintien, qui verrouillera la lecture la plus récente pour examen une fois l'instrument retiré du circuit testé. • Tests à courant limité pour la chute de tension aux jonctions semi-conductrices. Même si elle ne remplace pas un testeur de transistors, cette fonctionnalité des multimètres numériques facilite le test des diodes et des transistors. • Une représentation graphique à barres de la quantité testée pour une meilleure visualisation des changements rapides des valeurs mesurées. •Un oscilloscope à faible bande passante. • Testeurs de circuits automobiles avec tests pour les signaux de temporisation et de temporisation automobiles. •Fonction d'acquisition de données pour enregistrer les lectures maximales et minimales sur une période donnée et pour prélever un certain nombre d'échantillons à intervalles fixes. •Un compteur LCR combiné. Certains multimètres peuvent être interfacés avec des ordinateurs, tandis que d'autres peuvent stocker des mesures et les télécharger sur un ordinateur. Encore un autre outil très utile, un LCR METER est un instrument de métrologie pour mesurer l'inductance (L), la capacité (C) et la résistance (R) d'un composant. L'impédance est mesurée en interne et convertie pour l'affichage en la valeur de capacité ou d'inductance correspondante. Les lectures seront raisonnablement précises si le condensateur ou l'inducteur testé n'a pas de composante résistive d'impédance significative. Les compteurs LCR avancés mesurent l'inductance et la capacité réelles, ainsi que la résistance série équivalente des condensateurs et le facteur Q des composants inductifs. L'appareil testé est soumis à une source de tension alternative et le multimètre mesure la tension aux bornes et le courant traversant l'appareil testé. À partir du rapport de la tension au courant, le compteur peut déterminer l'impédance. L'angle de phase entre la tension et le courant est également mesuré dans certains instruments. En combinaison avec l'impédance, la capacité ou l'inductance équivalente et la résistance de l'appareil testé peuvent être calculées et affichées. Les compteurs LCR ont des fréquences de test sélectionnables de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz. Les compteurs LCR de paillasse ont généralement des fréquences de test sélectionnables de plus de 100 kHz. Ils incluent souvent la possibilité de superposer une tension ou un courant continu au signal de mesure alternatif. Alors que certains compteurs offrent la possibilité de fournir ces tensions ou courants continus en externe, d'autres appareils les fournissent en interne. Un EMF METER est un instrument de test et de métrologie pour mesurer les champs électromagnétiques (EMF). La majorité d'entre eux mesurent la densité de flux de rayonnement électromagnétique (champs CC) ou la variation d'un champ électromagnétique dans le temps (champs CA). Il existe des versions d'instruments à un axe et à trois axes. Les compteurs à axe unique coûtent moins cher que les compteurs à trois axes, mais prennent plus de temps pour effectuer un test car le compteur ne mesure qu'une dimension du champ. Les compteurs EMF à axe unique doivent être inclinés et tournés sur les trois axes pour effectuer une mesure. D'autre part, les compteurs tri-axes mesurent les trois axes simultanément, mais sont plus chers. Un compteur EMF peut mesurer les champs électromagnétiques CA, qui émanent de sources telles que le câblage électrique, tandis que les GAUSSMÈTRES / TESLAMÈTRES ou MAGNETOMÈTRES mesurent les champs CC émis par des sources où le courant continu est présent. La majorité des compteurs EMF sont calibrés pour mesurer des champs alternatifs de 50 et 60 Hz correspondant à la fréquence du réseau électrique américain et européen. Il existe d'autres compteurs qui peuvent mesurer des champs alternés à aussi peu que 20 Hz. Les mesures EMF peuvent être à large bande sur une large gamme de fréquences ou surveiller sélectivement les fréquences uniquement sur la gamme de fréquences d'intérêt. Un COMPTEUR DE CAPACITÉ est un équipement de test utilisé pour mesurer la capacité de condensateurs principalement discrets. Certains compteurs affichent uniquement la capacité, tandis que d'autres affichent également les fuites, la résistance série équivalente et l'inductance. Les instruments de test haut de gamme utilisent des techniques telles que l'insertion du condensateur sous test dans un circuit en pont. En faisant varier les valeurs des autres branches du pont de manière à équilibrer le pont, on détermine la valeur du condensateur inconnu. Cette méthode assure une plus grande précision. Le pont peut également être capable de mesurer la résistance et l'inductance en série. Les condensateurs sur une plage allant des picofarads aux farads peuvent être mesurés. Les circuits en pont ne mesurent pas le courant de fuite, mais une tension de polarisation continue peut être appliquée et la fuite mesurée directement. De nombreux INSTRUMENTS DE PONT peuvent être connectés à des ordinateurs et des échanges de données peuvent être effectués pour télécharger des lectures ou pour contrôler le pont de manière externe. De tels instruments de pont offrent également des tests go / no go pour l'automatisation des tests dans un environnement de production et de contrôle qualité au rythme rapide. Pourtant, un autre instrument de test, un CLAMP METER est un testeur électrique combinant un voltmètre avec un ampèremètre de type pince. La plupart des versions modernes des pinces ampèremétriques sont numériques. Les pinces ampèremétriques modernes ont la plupart des fonctions de base d'un multimètre numérique, mais avec la fonctionnalité supplémentaire d'un transformateur de courant intégré au produit. Lorsque vous serrez les "mâchoires" de l'instrument autour d'un conducteur transportant un courant alternatif important, ce courant est couplé à travers les mâchoires, comme le noyau de fer d'un transformateur de puissance, et dans un enroulement secondaire qui est connecté à travers le shunt de l'entrée du compteur , le principe de fonctionnement ressemblant beaucoup à celui d'un transformateur. Un courant beaucoup plus faible est délivré à l'entrée du compteur en raison du rapport entre le nombre d'enroulements secondaires et le nombre d'enroulements primaires enroulés autour du noyau. Le primaire est représenté par le seul conducteur autour duquel les mâchoires sont serrées. Si le secondaire a 1000 enroulements, alors le courant secondaire est 1/1000 du courant circulant dans le primaire, ou dans ce cas le conducteur mesuré. Ainsi, 1 ampère de courant dans le conducteur mesuré produirait 0,001 ampère de courant à l'entrée du compteur. Avec les pinces ampèremétriques, des courants beaucoup plus importants peuvent être facilement mesurés en augmentant le nombre de tours dans l'enroulement secondaire. Comme avec la plupart de nos équipements de test, les pinces ampèremétriques avancées offrent une capacité d'enregistrement. Les TESTEURS DE RÉSISTANCE AU SOL sont utilisés pour tester les électrodes de terre et la résistivité du sol. Les exigences de l'instrument dépendent de la gamme d'applications. Les instruments de test de terre à pince modernes simplifient les tests de boucle de terre et permettent des mesures de courant de fuite non intrusives. Parmi les ANALYSEURS que nous vendons figurent les OSCILLOSCOPES sans aucun doute l'un des équipements les plus utilisés. Un oscilloscope, également appelé OSCILLOGRAPHE, est un type d'instrument de test électronique qui permet l'observation de tensions de signal variant constamment sous la forme d'un tracé bidimensionnel d'un ou plusieurs signaux en fonction du temps. Les signaux non électriques tels que le son et les vibrations peuvent également être convertis en tensions et affichés sur des oscilloscopes. Les oscilloscopes sont utilisés pour observer l'évolution d'un signal électrique dans le temps, la tension et le temps décrivent une forme qui est représentée graphiquement en continu par rapport à une échelle calibrée. L'observation et l'analyse de la forme d'onde nous révèlent des propriétés telles que l'amplitude, la fréquence, l'intervalle de temps, le temps de montée et la distorsion. Les oscilloscopes peuvent être réglés de manière à ce que les signaux répétitifs puissent être observés sous forme de forme continue sur l'écran. De nombreux oscilloscopes ont une fonction de stockage qui permet de capturer des événements uniques par l'instrument et de les afficher pendant une durée relativement longue. Cela nous permet d'observer des événements trop rapidement pour être directement perceptibles. Les oscilloscopes modernes sont des instruments légers, compacts et portables. Il existe également des instruments miniatures alimentés par batterie pour les applications de service sur le terrain. Les oscilloscopes de laboratoire sont généralement des appareils de table. Il existe une grande variété de sondes et de câbles d'entrée à utiliser avec les oscilloscopes. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de conseils sur celui à utiliser dans votre application. Les oscilloscopes à deux entrées verticales sont appelés oscilloscopes à double trace. À l'aide d'un CRT à faisceau unique, ils multiplexent les entrées, commutant généralement entre elles assez rapidement pour afficher deux traces apparemment à la fois. Il existe aussi des oscilloscopes avec plus de traces ; quatre entrées sont communes à celles-ci. Certains oscilloscopes multi-traces utilisent l'entrée de déclenchement externe comme entrée verticale facultative, et certains ont des troisième et quatrième canaux avec seulement des commandes minimales. Les oscilloscopes modernes ont plusieurs entrées pour les tensions et peuvent donc être utilisés pour tracer une tension variable par rapport à une autre. Ceci est utilisé par exemple pour tracer des courbes IV (caractéristiques de courant en fonction de la tension) pour des composants tels que des diodes. Pour les hautes fréquences et avec des signaux numériques rapides, la bande passante des amplificateurs verticaux et le taux d'échantillonnage doivent être suffisamment élevés. Pour une utilisation à usage général, une bande passante d'au moins 100 MHz est généralement suffisante. Une bande passante beaucoup plus faible est suffisante pour les applications audiofréquence uniquement. La plage utile de balayage va d'une seconde à 100 nanosecondes, avec un déclenchement et un retard de balayage appropriés. Un circuit de déclenchement bien conçu et stable est nécessaire pour un affichage stable. La qualité du circuit de déclenchement est essentielle pour de bons oscilloscopes. Un autre critère de sélection clé est la profondeur de la mémoire d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage. Les DSO modernes de niveau de base ont maintenant 1 Mo ou plus de mémoire d'échantillons par canal. Souvent, cette mémoire d'échantillons est partagée entre les canaux et ne peut parfois être entièrement disponible qu'à des taux d'échantillonnage inférieurs. Aux fréquences d'échantillonnage les plus élevées, la mémoire peut être limitée à quelques dizaines de Ko. Tout DSO moderne à taux d'échantillonnage "en temps réel" aura généralement 5 à 10 fois la bande passante d'entrée en taux d'échantillonnage. Ainsi, un DSO à bande passante de 100 MHz aurait une fréquence d'échantillonnage de 500 Ms/s - 1 Gs/s. Des taux d'échantillonnage considérablement augmentés ont largement éliminé l'affichage de signaux incorrects qui étaient parfois présents dans la première génération d'oscilloscopes numériques. La plupart des oscilloscopes modernes fournissent une ou plusieurs interfaces ou bus externes tels que GPIB, Ethernet, port série et USB pour permettre le contrôle à distance de l'instrument par un logiciel externe. Voici une liste des différents types d'oscilloscope : OSCILLOSCOPE À RAYONS CATHODIQUES OSCILLOSCOPE DOUBLE FAISCEAU OSCILLOSCOPE À MÉMOIRE ANALOGIQUE OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES OSCILLOSCOPES À SIGNAUX MIXTES OSCILLOSCOPES PORTATIFS OSCILLOSCOPES BASÉS SUR PC Un ANALYSEUR LOGIQUE est un instrument qui capture et affiche plusieurs signaux provenant d'un système numérique ou d'un circuit numérique. Un analyseur logique peut convertir les données capturées en diagrammes temporels, en décodages de protocole, en traces de machine d'état, en langage d'assemblage. Les analyseurs logiques ont des capacités de déclenchement avancées et sont utiles lorsque l'utilisateur a besoin de voir les relations temporelles entre de nombreux signaux dans un système numérique. Les ANALYSEURS LOGIQUES MODULAIRES se composent à la fois d'un châssis ou d'un ordinateur central et de modules d'analyseur logique. Le châssis ou l'unité centrale contient l'affichage, les commandes, l'ordinateur de contrôle et plusieurs emplacements dans lesquels le matériel de capture de données est installé. Chaque module a un nombre spécifique de canaux, et plusieurs modules peuvent être combinés pour obtenir un nombre de canaux très élevé. La possibilité de combiner plusieurs modules pour obtenir un nombre élevé de voies et les performances généralement supérieures des analyseurs logiques modulaires les rendent plus chers. Pour les analyseurs logiques modulaires très haut de gamme, les utilisateurs peuvent avoir besoin de fournir leur propre PC hôte ou d'acheter un contrôleur intégré compatible avec le système. Les ANALYSEURS LOGIQUES PORTABLES intègrent tout dans un seul package, avec des options installées en usine. Ils ont généralement des performances inférieures à celles des modulaires, mais sont des outils de métrologie économiques pour le débogage à usage général. Dans les ANALYSEURS LOGIQUES BASÉS SUR PC, le matériel se connecte à un ordinateur via une connexion USB ou Ethernet et relaie les signaux capturés au logiciel sur l'ordinateur. Ces appareils sont généralement beaucoup plus petits et moins chers car ils utilisent le clavier, l'écran et le processeur existants d'un ordinateur personnel. Les analyseurs logiques peuvent être déclenchés sur une séquence complexe d'événements numériques, puis capturer de grandes quantités de données numériques à partir des systèmes testés. Aujourd'hui, des connecteurs spécialisés sont utilisés. L'évolution des sondes d'analyseurs logiques a conduit à une empreinte commune prise en charge par plusieurs fournisseurs, ce qui offre une liberté supplémentaire aux utilisateurs finaux : technologie sans connecteur proposée sous plusieurs noms commerciaux spécifiques aux fournisseurs tels que Compression Probing ; Doux au toucher; D-Max est utilisé. Ces sondes fournissent une connexion mécanique et électrique durable et fiable entre la sonde et le circuit imprimé. Un ANALYSEUR DE SPECTRE mesure l'amplitude d'un signal d'entrée par rapport à la fréquence dans toute la gamme de fréquences de l'instrument. L'utilisation principale est de mesurer la puissance du spectre des signaux. Il existe également des analyseurs de spectre optiques et acoustiques, mais nous ne discuterons ici que des analyseurs électroniques qui mesurent et analysent les signaux d'entrée électriques. Les spectres obtenus à partir des signaux électriques nous renseignent sur la fréquence, la puissance, les harmoniques, la bande passante…etc. La fréquence est affichée sur l'axe horizontal et l'amplitude du signal sur la verticale. Les analyseurs de spectre sont largement utilisés dans l'industrie électronique pour les analyses du spectre de fréquence des signaux radiofréquence, RF et audio. En regardant le spectre d'un signal, nous sommes en mesure de révéler des éléments du signal et les performances du circuit qui les produit. Les analyseurs de spectre sont capables d'effectuer une grande variété de mesures. En regardant les méthodes utilisées pour obtenir le spectre d'un signal, nous pouvons classer les types d'analyseurs de spectre. - UN ANALYSEUR DE SPECTRE SWEPT-TUNED utilise un récepteur superhétérodyne pour abaisser une partie du spectre du signal d'entrée (à l'aide d'un oscillateur commandé en tension et d'un mélangeur) à la fréquence centrale d'un filtre passe-bande. Avec une architecture superhétérodyne, l'oscillateur commandé en tension balaye une gamme de fréquences, tirant parti de toute la gamme de fréquences de l'instrument. Les analyseurs de spectre à balayage sont issus des récepteurs radio. Par conséquent, les analyseurs accordés par balayage sont soit des analyseurs à filtre accordé (analogues à une radio TRF), soit des analyseurs superhétérodynes. En fait, dans leur forme la plus simple, vous pouvez considérer un analyseur de spectre à balayage comme un voltmètre sélectif en fréquence avec une plage de fréquences qui est réglée (balayée) automatiquement. Il s'agit essentiellement d'un voltmètre sélectif en fréquence, à réponse de crête, calibré pour afficher la valeur efficace d'une onde sinusoïdale. L'analyseur de spectre peut afficher les composantes de fréquence individuelles qui composent un signal complexe. Cependant, il ne fournit pas d'informations de phase, uniquement des informations de magnitude. Les analyseurs modernes à réglage par balayage (analyseurs superhétérodynes, en particulier) sont des appareils de précision qui peuvent effectuer une grande variété de mesures. Cependant, ils sont principalement utilisés pour mesurer des signaux stables ou répétitifs, car ils ne peuvent pas évaluer simultanément toutes les fréquences d'une plage donnée. La capacité d'évaluer toutes les fréquences simultanément est possible uniquement avec les analyseurs en temps réel. - ANALYSEURS DE SPECTRE EN TEMPS RÉEL : UN ANALYSEUR DE SPECTRE FFT calcule la transformée de Fourier discrète (DFT), un processus mathématique qui transforme une forme d'onde en composantes de son spectre de fréquence, du signal d'entrée. L'analyseur de spectre Fourier ou FFT est une autre implémentation d'analyseur de spectre en temps réel. L'analyseur de Fourier utilise le traitement numérique du signal pour échantillonner le signal d'entrée et le convertir dans le domaine fréquentiel. Cette conversion est effectuée à l'aide de la transformée de Fourier rapide (FFT). La FFT est une implémentation de la transformée de Fourier discrète, l'algorithme mathématique utilisé pour transformer les données du domaine temporel au domaine fréquentiel. Un autre type d'analyseurs de spectre en temps réel, à savoir les ANALYSEURS DE FILTRES PARALLÈLES combinent plusieurs filtres passe-bande, chacun avec une fréquence passe-bande différente. Chaque filtre reste connecté à l'entrée à tout moment. Après un temps de stabilisation initial, l'analyseur à filtre parallèle peut instantanément détecter et afficher tous les signaux dans la plage de mesure de l'analyseur. Par conséquent, l'analyseur à filtre parallèle fournit une analyse de signal en temps réel. L'analyseur à filtre parallèle est rapide, il mesure les signaux transitoires et variant dans le temps. Cependant, la résolution en fréquence d'un analyseur à filtre parallèle est bien inférieure à celle de la plupart des analyseurs à balayage, car la résolution est déterminée par la largeur des filtres passe-bande. Pour obtenir une résolution fine sur une large gamme de fréquences, vous auriez besoin de nombreux filtres individuels, ce qui le rend coûteux et complexe. C'est pourquoi la plupart des analyseurs à filtres parallèles, à l'exception des plus simples du marché, sont chers. - ANALYSE DU SIGNAL VECTORIEL (VSA) : Dans le passé, les analyseurs de spectre à balayage et superhétérodynes couvraient de larges gammes de fréquences allant de l'audio, aux micro-ondes, aux fréquences millimétriques. De plus, les analyseurs de transformation de Fourier rapide (FFT) intensifs de traitement du signal numérique (DSP) fournissaient une analyse de spectre et de réseau haute résolution, mais étaient limités aux basses fréquences en raison des limites des technologies de conversion analogique-numérique et de traitement du signal. Les signaux actuels à large bande passante, à modulation vectorielle et variables dans le temps bénéficient grandement des capacités d'analyse FFT et d'autres techniques DSP. Les analyseurs de signaux vectoriels combinent la technologie superhétérodyne avec des ADC à grande vitesse et d'autres technologies DSP pour offrir des mesures de spectre haute résolution rapides, une démodulation et une analyse avancée dans le domaine temporel. Le VSA est particulièrement utile pour caractériser des signaux complexes tels que des signaux en rafale, transitoires ou modulés utilisés dans les communications, la vidéo, la diffusion, les sonars et les applications d'imagerie par ultrasons. Selon les facteurs de forme, les analyseurs de spectre sont regroupés en appareils de table, portables, portables et en réseau. Les modèles de paillasse sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre peut être branché sur l'alimentation secteur, comme dans un environnement de laboratoire ou une zone de fabrication. Les analyseurs de spectre de paillasse offrent généralement de meilleures performances et spécifications que les versions portables ou portables. Cependant, ils sont généralement plus lourds et disposent de plusieurs ventilateurs pour le refroidissement. Certains ANALYSEURS DE SPECTRE DE PAILLASSE offrent des blocs-piles en option, leur permettant d'être utilisés loin d'une prise secteur. Ceux-ci sont appelés ANALYSEURS DE SPECTRE PORTABLES. Les modèles portables sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre doit être emmené à l'extérieur pour effectuer des mesures ou transporté pendant son utilisation. Un bon analyseur de spectre portable devrait offrir un fonctionnement optionnel alimenté par batterie pour permettre à l'utilisateur de travailler dans des endroits sans prises de courant, un affichage clairement visible pour permettre à l'écran d'être lu en plein soleil, dans l'obscurité ou dans des conditions poussiéreuses, léger. Les ANALYSEURS DE SPECTRE PORTABLES sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre doit être très léger et petit. Les analyseurs portables offrent une capacité limitée par rapport aux systèmes plus grands. Les avantages des analyseurs de spectre portables sont cependant leur très faible consommation d'énergie, leur fonctionnement sur batterie sur le terrain pour permettre à l'utilisateur de se déplacer librement à l'extérieur, leur très petite taille et leur poids léger. Enfin, les ANALYSEURS DE SPECTRE EN RÉSEAU n'incluent pas d'affichage et ils sont conçus pour permettre une nouvelle classe d'applications de surveillance et d'analyse du spectre réparties géographiquement. L'attribut clé est la possibilité de connecter l'analyseur à un réseau et de surveiller ces appareils sur un réseau. Alors que de nombreux analyseurs de spectre ont un port Ethernet pour le contrôle, ils manquent généralement de mécanismes de transfert de données efficaces et sont trop volumineux et/ou coûteux pour être déployés de manière aussi distribuée. La nature distribuée de ces dispositifs permet la géolocalisation des émetteurs, la surveillance du spectre pour un accès dynamique au spectre et de nombreuses autres applications similaires. Ces appareils sont capables de synchroniser les captures de données sur un réseau d'analyseurs et permettent un transfert de données efficace sur le réseau pour un faible coût. Un ANALYSEUR DE PROTOCOLE est un outil incorporant du matériel et/ou un logiciel utilisé pour capturer et analyser les signaux et le trafic de données sur un canal de communication. Les analyseurs de protocole sont principalement utilisés pour mesurer les performances et le dépannage. Ils se connectent au réseau pour calculer des indicateurs de performance clés afin de surveiller le réseau et d'accélérer les activités de dépannage. UN ANALYSEUR DE PROTOCOLE RÉSEAU est un élément essentiel de la boîte à outils d'un administrateur réseau. L'analyse de protocole réseau est utilisée pour surveiller la santé des communications réseau. Pour savoir pourquoi un périphérique réseau fonctionne d'une certaine manière, les administrateurs utilisent un analyseur de protocole pour renifler le trafic et exposer les données et les protocoles qui transitent le long du câble. Les analyseurs de protocole réseau sont utilisés pour - Résoudre les problèmes difficiles à résoudre - Détecter et identifier les logiciels malveillants / malware. Travaillez avec un système de détection d'intrusion ou un pot de miel. - Recueillir des informations, telles que les modèles de trafic de base et les mesures d'utilisation du réseau - Identifiez les protocoles inutilisés afin de pouvoir les supprimer du réseau - Générer du trafic pour les tests d'intrusion - Écouter le trafic (par exemple, localiser le trafic de messagerie instantanée non autorisé ou les points d'accès sans fil) Un RÉFLECTOMÈTRE DANS LE DOMAINE TEMPOREL (TDR) est un instrument qui utilise la réflectométrie dans le domaine temporel pour caractériser et localiser les défauts dans les câbles métalliques tels que les câbles à paires torsadées et les câbles coaxiaux, les connecteurs, les cartes de circuits imprimés, etc. Les réflectomètres dans le domaine temporel mesurent les réflexions le long d'un conducteur. Pour les mesurer, le TDR transmet un signal incident sur le conducteur et regarde ses réflexions. Si le conducteur a une impédance uniforme et est correctement terminé, il n'y aura pas de réflexions et le signal incident restant sera absorbé à l'extrémité éloignée par la terminaison. Cependant, s'il y a une variation d'impédance quelque part, une partie du signal incident sera réfléchie vers la source. Les réflexions auront la même forme que le signal incident, mais leur signe et leur amplitude dépendent du changement de niveau d'impédance. S'il y a une augmentation progressive de l'impédance, alors la réflexion aura le même signe que le signal incident et s'il y a une diminution progressive de l'impédance, la réflexion aura le signe opposé. Les réflexions sont mesurées à la sortie/entrée du réflectomètre temporel et affichées en fonction du temps. Alternativement, l'affichage peut afficher la transmission et les réflexions en fonction de la longueur du câble car la vitesse de propagation du signal est presque constante pour un support de transmission donné. Les TDR peuvent être utilisés pour analyser les impédances et les longueurs des câbles, les pertes et les emplacements des connecteurs et des épissures. Les mesures d'impédance TDR offrent aux concepteurs la possibilité d'effectuer une analyse de l'intégrité du signal des interconnexions du système et de prédire avec précision les performances du système numérique. Les mesures TDR sont largement utilisées dans les travaux de caractérisation des cartes. Un concepteur de carte de circuit imprimé peut déterminer les impédances caractéristiques des traces de carte, calculer des modèles précis pour les composants de la carte et prédire les performances de la carte avec plus de précision. Il existe de nombreux autres domaines d'application pour les réflectomètres dans le domaine temporel. Un TRACEUR DE COURBE SEMI-CONDUCTEUR est un équipement de test utilisé pour analyser les caractéristiques des dispositifs semi-conducteurs discrets tels que les diodes, les transistors et les thyristors. L'instrument est basé sur un oscilloscope, mais contient également des sources de tension et de courant qui peuvent être utilisées pour stimuler l'appareil testé. Une tension balayée est appliquée à deux bornes de l'appareil testé, et la quantité de courant que l'appareil permet de circuler à chaque tension est mesurée. Un graphique appelé VI (tension versus courant) s'affiche sur l'écran de l'oscilloscope. La configuration comprend la tension maximale appliquée, la polarité de la tension appliquée (y compris l'application automatique des polarités positive et négative) et la résistance insérée en série avec l'appareil. Pour les dispositifs à deux bornes comme les diodes, cela suffit pour caractériser complètement le dispositif. Le traceur de courbe peut afficher tous les paramètres intéressants tels que la tension directe de la diode, le courant de fuite inverse, la tension de claquage inverse, etc. Les dispositifs à trois bornes tels que les transistors et les FET utilisent également une connexion à la borne de commande de l'appareil testé, telle que la borne de base ou de porte. Pour les transistors et autres dispositifs basés sur le courant, le courant de base ou autre borne de commande est échelonné. Pour les transistors à effet de champ (FET), une tension échelonnée est utilisée à la place d'un courant échelonné. En balayant la tension à travers la plage configurée des tensions aux bornes principales, pour chaque pas de tension du signal de commande, un groupe de courbes VI est généré automatiquement. Cet ensemble de courbes permet de déterminer très facilement le gain d'un transistor, ou la tension de déclenchement d'un thyristor ou d'un TRIAC. Les traceurs de courbes à semi-conducteurs modernes offrent de nombreuses fonctionnalités attrayantes telles que des interfaces utilisateur intuitives basées sur Windows, IV, CV et génération d'impulsions, et pulse IV, bibliothèques d'applications incluses pour chaque technologie… etc. TESTEUR/INDICATEUR DE ROTATION DE PHASE : Ce sont des instruments de test compacts et robustes pour identifier la séquence de phase sur les systèmes triphasés et les phases ouvertes/hors tension. Ils sont idéaux pour installer des machines tournantes, des moteurs et pour vérifier la puissance des générateurs. Parmi les applications figurent l'identification des séquences de phases appropriées, la détection des phases de fil manquantes, la détermination des connexions appropriées pour les machines tournantes, la détection des circuits sous tension. Un COMPTEUR DE FRÉQUENCE est un instrument de test utilisé pour mesurer la fréquence. Les compteurs de fréquence utilisent généralement un compteur qui accumule le nombre d'événements se produisant dans une période de temps spécifique. Si l'événement à compter est sous forme électronique, une simple interface avec l'instrument suffit. Les signaux de plus grande complexité peuvent nécessiter un certain conditionnement pour les rendre aptes au comptage. La plupart des compteurs de fréquence ont une forme d'amplificateur, de filtrage et de circuit de mise en forme à l'entrée. Le traitement numérique du signal, le contrôle de la sensibilité et l'hystérésis sont d'autres techniques permettant d'améliorer les performances. D'autres types d'événements périodiques qui ne sont pas intrinsèquement de nature électronique devront être convertis à l'aide de transducteurs. Les compteurs de fréquence RF fonctionnent sur les mêmes principes que les compteurs de fréquence inférieure. Ils ont plus de portée avant le débordement. Pour les fréquences micro-ondes très élevées, de nombreuses conceptions utilisent un prédiviseur à grande vitesse pour ramener la fréquence du signal à un point où les circuits numériques normaux peuvent fonctionner. Les compteurs de fréquence hyperfréquence peuvent mesurer des fréquences jusqu'à près de 100 GHz. Au-dessus de ces hautes fréquences, le signal à mesurer est combiné dans un mélangeur avec le signal d'un oscillateur local, produisant un signal à la fréquence différence, qui est suffisamment basse pour une mesure directe. Les interfaces populaires sur les compteurs de fréquence sont RS232, USB, GPIB et Ethernet similaires à d'autres instruments modernes. En plus d'envoyer les résultats de mesure, un compteur peut avertir l'utilisateur lorsque les limites de mesure définies par l'utilisateur sont dépassées. Pour plus de détails et d'autres équipements similaires, veuillez visiter notre site Web d'équipement : 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
- Testeurs Électroniques, Test Des Propriétés Électriques, Oscilloscope, Générateur d'impulsions
Testeurs électroniques - Test des propriétés électriques - Oscilloscope - Générateur de signaux - Générateur de fonctions - Générateur d'impulsions - Synthétiseur de fréquence - Multimètre Testeurs électroniques Avec le terme TESTEUR ÉLECTRONIQUE, nous nous référons à un équipement de test qui est principalement utilisé pour tester, inspecter et analyser des composants et systèmes électriques et électroniques. Nous offrons les plus populaires de l'industrie : ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIFS GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX, SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCE, GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS, GÉNÉRATEUR DE MODÈLES NUMÉRIQUES, GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS, INJECTEUR DE SIGNAUX MÈTRES : MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES, COMPTEUR LCR, COMPTEUR EMF, COMPTEUR DE CAPACITÉ, INSTRUMENT DE PONT, PINCE COMPTEUR, GAUSSMETRE / TESLAMETRE / MAGNETOMÈTRE, COMPTEUR DE RÉSISTANCE AU SOL ANALYSEURS : OSCILLOSCOPES, ANALYSEUR LOGIQUE, ANALYSEUR DE SPECTRE, ANALYSEUR DE PROTOCOLES, ANALYSEUR DE SIGNAUX VECTORIELS, RÉFLECTOMÈTRE TEMPOREL, TRACEUR DE COURBE À SEMI-CONDUCTEUR, ANALYSEUR DE RÉSEAU, TESTEUR DE ROTATION DE PHASE, COMPTEUR DE FRÉQUENCE Pour plus de détails et d'autres équipements similaires, veuillez visiter notre site Web d'équipement : http://www.sourceindustrialsupply.com Passons brièvement en revue certains de ces équipements utilisés quotidiennement dans l'industrie : Les alimentations électriques que nous fournissons à des fins de métrologie sont des appareils discrets, de paillasse et autonomes. Les ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES RÉGULÉES RÉGLABLES sont parmi les plus populaires, car leurs valeurs de sortie peuvent être ajustées et leur tension ou courant de sortie est maintenu constant même s'il y a des variations de tension d'entrée ou de courant de charge. Les ALIMENTATIONS ISOLEES ont des sorties de puissance qui sont électriquement indépendantes de leurs entrées de puissance. Selon leur méthode de conversion de puissance, il existe des ALIMENTATIONS LINÉAIRES et À DÉCOUPAGE. Les alimentations linéaires traitent la puissance d'entrée directement avec tous leurs composants de conversion de puissance actifs travaillant dans les régions linéaires, tandis que les alimentations à découpage ont des composants fonctionnant principalement dans des modes non linéaires (tels que des transistors) et convertissent la puissance en impulsions CA ou CC avant En traitement. Les alimentations à découpage sont généralement plus efficaces que les alimentations linéaires car elles perdent moins de puissance en raison des temps plus courts que leurs composants passent dans les régions de fonctionnement linéaires. Selon l'application, une alimentation CC ou CA est utilisée. D'autres appareils populaires sont les ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES PROGRAMMABLES, où la tension, le courant ou la fréquence peuvent être contrôlés à distance via une entrée analogique ou une interface numérique telle que RS232 ou GPIB. Beaucoup d'entre eux ont un micro-ordinateur intégré pour surveiller et contrôler les opérations. Ces instruments sont essentiels à des fins de test automatisé. Certaines alimentations électroniques utilisent une limitation de courant au lieu de couper l'alimentation en cas de surcharge. La limitation électronique est couramment utilisée sur les instruments de type banc de laboratoire. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX sont d'autres instruments largement utilisés dans les laboratoires et l'industrie, générant des signaux analogiques ou numériques répétitifs ou non répétitifs. Alternativement, ils sont également appelés GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS, GÉNÉRATEURS DE MODÈLES NUMÉRIQUES ou GÉNÉRATEURS DE FRÉQUENCES. Les générateurs de fonctions génèrent des formes d'onde répétitives simples telles que des ondes sinusoïdales, des impulsions de pas, des formes d'onde carrées et triangulaires et arbitraires. Avec les générateurs de formes d'onde arbitraires, l'utilisateur peut générer des formes d'onde arbitraires, dans les limites publiées de la plage de fréquences, de la précision et du niveau de sortie. Contrairement aux générateurs de fonctions, qui sont limités à un simple ensemble de formes d'onde, un générateur de formes d'onde arbitraires permet à l'utilisateur de spécifier une forme d'onde source de différentes manières. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX RF et MICRO-ONDES sont utilisés pour tester les composants, les récepteurs et les systèmes dans des applications telles que les communications cellulaires, le WiFi, le GPS, la diffusion, les communications par satellite et les radars. Les générateurs de signaux RF fonctionnent généralement entre quelques kHz et 6 GHz, tandis que les générateurs de signaux micro-ondes fonctionnent dans une gamme de fréquences beaucoup plus large, de moins de 1 MHz à au moins 20 GHz et même jusqu'à des centaines de gammes de GHz en utilisant un matériel spécial. Les générateurs de signaux RF et micro-ondes peuvent être classés en tant que générateurs de signaux analogiques ou vectoriels. LES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX À FRÉQUENCE AUDIO génèrent des signaux dans la gamme des fréquences audio et au-dessus. Ils ont des applications de laboratoire électronique vérifiant la réponse en fréquence des équipements audio. Les GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX VECTORIELS, parfois également appelés GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX NUMÉRIQUES, sont capables de générer des signaux radio modulés numériquement. Les générateurs de signaux vectoriels peuvent générer des signaux basés sur des normes industrielles telles que GSM, W-CDMA (UMTS) et Wi-Fi (IEEE 802.11). LES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX LOGIQUES sont également appelés GÉNÉRATEURS DE MODÈLES NUMÉRIQUES. Ces générateurs produisent des signaux de types logiques, c'est-à-dire des 1 et des 0 logiques sous la forme de niveaux de tension classiques. Les générateurs de signaux logiques sont utilisés comme sources de stimulus pour la validation fonctionnelle et les tests de circuits intégrés numériques et de systèmes embarqués. Les appareils mentionnés ci-dessus sont à usage général. Il existe cependant de nombreux autres générateurs de signaux conçus pour des applications spécifiques personnalisées. Un INJECTEUR DE SIGNAL est un outil de dépannage très utile et rapide pour le traçage du signal dans un circuit. Les techniciens peuvent déterminer très rapidement l'étage défaillant d'un appareil tel qu'un récepteur radio. L'injecteur de signal peut être appliqué à la sortie du haut-parleur, et si le signal est audible, on peut passer à l'étage précédent du circuit. Dans ce cas un amplificateur audio, et si le signal injecté se fait à nouveau entendre on peut faire monter l'injection du signal dans les étages du circuit jusqu'à ce que le signal ne soit plus audible. Cela servira à localiser l'emplacement du problème. Un MULTIMÈTRE est un instrument de mesure électronique combinant plusieurs fonctions de mesure dans un seul appareil. Généralement, les multimètres mesurent la tension, le courant et la résistance. Des versions numériques et analogiques sont disponibles. Nous proposons des multimètres portables ainsi que des modèles de qualité laboratoire avec étalonnage certifié. Les multimètres modernes peuvent mesurer de nombreux paramètres tels que : Tension (à la fois AC / DC), en volts, Courant (à la fois AC / DC), en ampères, Résistance en ohms. De plus, certains multimètres mesurent : la capacité en farads, la conductance en siemens, les décibels, le rapport cyclique en pourcentage, la fréquence en hertz, l'inductance en henry, la température en degrés Celsius ou Fahrenheit, à l'aide d'une sonde de test de température. Certains multimètres incluent également : Testeur de continuité ; sonne lorsqu'un circuit conduit, diodes (mesure de la chute directe des jonctions de diodes), transistors (mesure du gain de courant et d'autres paramètres), fonction de vérification de la batterie, fonction de mesure du niveau de lumière, fonction de mesure de l'acidité et de l'alcalinité (pH) et fonction de mesure de l'humidité relative. Les multimètres modernes sont souvent numériques. Les multimètres numériques modernes ont souvent un ordinateur intégré pour en faire des outils très puissants en métrologie et en test. Ils incluent des fonctionnalités telles que :: • Auto-gaming, qui sélectionne la plage correcte pour la quantité testée afin que les chiffres les plus significatifs soient affichés. • Auto-polarité pour les lectures de courant continu, indique si la tension appliquée est positive ou négative. •Échantillonnage et maintien, qui verrouillera la lecture la plus récente pour examen une fois l'instrument retiré du circuit testé. • Tests à courant limité pour la chute de tension aux jonctions semi-conductrices. Même si elle ne remplace pas un testeur de transistors, cette fonctionnalité des multimètres numériques facilite le test des diodes et des transistors. • Une représentation graphique à barres de la quantité testée pour une meilleure visualisation des changements rapides des valeurs mesurées. •Un oscilloscope à faible bande passante. • Testeurs de circuits automobiles avec tests pour les signaux de temporisation et de temporisation automobiles. •Fonction d'acquisition de données pour enregistrer les lectures maximales et minimales sur une période donnée et pour prélever un certain nombre d'échantillons à intervalles fixes. •Un compteur LCR combiné. Certains multimètres peuvent être interfacés avec des ordinateurs, tandis que d'autres peuvent stocker des mesures et les télécharger sur un ordinateur. Encore un autre outil très utile, un LCR METER est un instrument de métrologie pour mesurer l'inductance (L), la capacité (C) et la résistance (R) d'un composant. L'impédance est mesurée en interne et convertie pour l'affichage en la valeur de capacité ou d'inductance correspondante. Les lectures seront raisonnablement précises si le condensateur ou l'inducteur testé n'a pas de composante résistive d'impédance significative. Les compteurs LCR avancés mesurent l'inductance et la capacité réelles, ainsi que la résistance série équivalente des condensateurs et le facteur Q des composants inductifs. L'appareil testé est soumis à une source de tension alternative et le multimètre mesure la tension aux bornes et le courant traversant l'appareil testé. À partir du rapport de la tension au courant, le compteur peut déterminer l'impédance. L'angle de phase entre la tension et le courant est également mesuré dans certains instruments. En combinaison avec l'impédance, la capacité ou l'inductance équivalente et la résistance de l'appareil testé peuvent être calculées et affichées. Les compteurs LCR ont des fréquences de test sélectionnables de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz. Les compteurs LCR de paillasse ont généralement des fréquences de test sélectionnables de plus de 100 kHz. Ils incluent souvent la possibilité de superposer une tension ou un courant continu au signal de mesure alternatif. Alors que certains compteurs offrent la possibilité de fournir ces tensions ou courants continus en externe, d'autres appareils les fournissent en interne. Un EMF METER est un instrument de test et de métrologie pour mesurer les champs électromagnétiques (EMF). La majorité d'entre eux mesurent la densité de flux de rayonnement électromagnétique (champs CC) ou la variation d'un champ électromagnétique dans le temps (champs CA). Il existe des versions d'instruments à un axe et à trois axes. Les compteurs à axe unique coûtent moins cher que les compteurs à trois axes, mais prennent plus de temps pour effectuer un test car le compteur ne mesure qu'une dimension du champ. Les compteurs EMF à axe unique doivent être inclinés et tournés sur les trois axes pour effectuer une mesure. D'autre part, les compteurs tri-axes mesurent les trois axes simultanément, mais sont plus chers. Un compteur EMF peut mesurer les champs électromagnétiques CA, qui émanent de sources telles que le câblage électrique, tandis que les GAUSSMÈTRES / TESLAMÈTRES ou MAGNETOMÈTRES mesurent les champs CC émis par des sources où le courant continu est présent. La majorité des compteurs EMF sont calibrés pour mesurer des champs alternatifs de 50 et 60 Hz correspondant à la fréquence du réseau électrique américain et européen. Il existe d'autres compteurs qui peuvent mesurer des champs alternés à aussi peu que 20 Hz. Les mesures EMF peuvent être à large bande sur une large gamme de fréquences ou surveiller sélectivement les fréquences uniquement sur la gamme de fréquences d'intérêt. Un COMPTEUR DE CAPACITÉ est un équipement de test utilisé pour mesurer la capacité de condensateurs principalement discrets. Certains compteurs affichent uniquement la capacité, tandis que d'autres affichent également les fuites, la résistance série équivalente et l'inductance. Les instruments de test haut de gamme utilisent des techniques telles que l'insertion du condensateur sous test dans un circuit en pont. En faisant varier les valeurs des autres branches du pont de manière à équilibrer le pont, on détermine la valeur du condensateur inconnu. Cette méthode assure une plus grande précision. Le pont peut également être capable de mesurer la résistance et l'inductance en série. Les condensateurs sur une plage allant des picofarads aux farads peuvent être mesurés. Les circuits en pont ne mesurent pas le courant de fuite, mais une tension de polarisation continue peut être appliquée et la fuite mesurée directement. De nombreux INSTRUMENTS DE PONT peuvent être connectés à des ordinateurs et des échanges de données peuvent être effectués pour télécharger des lectures ou pour contrôler le pont de manière externe. De tels instruments de pont offrent également des tests go / no go pour l'automatisation des tests dans un environnement de production et de contrôle qualité au rythme rapide. Pourtant, un autre instrument de test, un CLAMP METER est un testeur électrique combinant un voltmètre avec un ampèremètre de type pince. La plupart des versions modernes des pinces ampèremétriques sont numériques. Les pinces ampèremétriques modernes ont la plupart des fonctions de base d'un multimètre numérique, mais avec la fonctionnalité supplémentaire d'un transformateur de courant intégré au produit. Lorsque vous serrez les "mâchoires" de l'instrument autour d'un conducteur transportant un courant alternatif important, ce courant est couplé à travers les mâchoires, comme le noyau de fer d'un transformateur de puissance, et dans un enroulement secondaire qui est connecté à travers le shunt de l'entrée du compteur , le principe de fonctionnement ressemblant beaucoup à celui d'un transformateur. Un courant beaucoup plus faible est délivré à l'entrée du compteur en raison du rapport entre le nombre d'enroulements secondaires et le nombre d'enroulements primaires enroulés autour du noyau. Le primaire est représenté par le seul conducteur autour duquel les mâchoires sont serrées. Si le secondaire a 1000 enroulements, alors le courant secondaire est 1/1000 du courant circulant dans le primaire, ou dans ce cas le conducteur mesuré. Ainsi, 1 ampère de courant dans le conducteur mesuré produirait 0,001 ampère de courant à l'entrée du compteur. Avec les pinces ampèremétriques, des courants beaucoup plus importants peuvent être facilement mesurés en augmentant le nombre de tours dans l'enroulement secondaire. Comme avec la plupart de nos équipements de test, les pinces ampèremétriques avancées offrent une capacité d'enregistrement. Les TESTEURS DE RÉSISTANCE AU SOL sont utilisés pour tester les électrodes de terre et la résistivité du sol. Les exigences de l'instrument dépendent de la gamme d'applications. Les instruments de test de terre à pince modernes simplifient les tests de boucle de terre et permettent des mesures de courant de fuite non intrusives. Parmi les ANALYSEURS que nous vendons figurent les OSCILLOSCOPES sans aucun doute l'un des équipements les plus utilisés. Un oscilloscope, également appelé OSCILLOGRAPHE, est un type d'instrument de test électronique qui permet l'observation de tensions de signal variant constamment sous la forme d'un tracé bidimensionnel d'un ou plusieurs signaux en fonction du temps. Les signaux non électriques tels que le son et les vibrations peuvent également être convertis en tensions et affichés sur des oscilloscopes. Les oscilloscopes sont utilisés pour observer l'évolution d'un signal électrique dans le temps, la tension et le temps décrivent une forme qui est représentée graphiquement en continu par rapport à une échelle calibrée. L'observation et l'analyse de la forme d'onde nous révèlent des propriétés telles que l'amplitude, la fréquence, l'intervalle de temps, le temps de montée et la distorsion. Les oscilloscopes peuvent être réglés de manière à ce que les signaux répétitifs puissent être observés sous forme de forme continue sur l'écran. De nombreux oscilloscopes ont une fonction de stockage qui permet de capturer des événements uniques par l'instrument et de les afficher pendant une durée relativement longue. Cela nous permet d'observer des événements trop rapidement pour être directement perceptibles. Les oscilloscopes modernes sont des instruments légers, compacts et portables. Il existe également des instruments miniatures alimentés par batterie pour les applications de service sur le terrain. Les oscilloscopes de laboratoire sont généralement des appareils de table. Il existe une grande variété de sondes et de câbles d'entrée à utiliser avec les oscilloscopes. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de conseils sur celui à utiliser dans votre application. Les oscilloscopes à deux entrées verticales sont appelés oscilloscopes à double trace. À l'aide d'un CRT à faisceau unique, ils multiplexent les entrées, commutant généralement entre elles assez rapidement pour afficher deux traces apparemment à la fois. Il existe aussi des oscilloscopes avec plus de traces ; quatre entrées sont communes à celles-ci. Certains oscilloscopes multi-traces utilisent l'entrée de déclenchement externe comme entrée verticale facultative, et certains ont des troisième et quatrième canaux avec seulement des commandes minimales. Les oscilloscopes modernes ont plusieurs entrées pour les tensions et peuvent donc être utilisés pour tracer une tension variable par rapport à une autre. Ceci est utilisé par exemple pour tracer des courbes IV (caractéristiques de courant en fonction de la tension) pour des composants tels que des diodes. Pour les hautes fréquences et avec des signaux numériques rapides, la bande passante des amplificateurs verticaux et le taux d'échantillonnage doivent être suffisamment élevés. Pour une utilisation à usage général, une bande passante d'au moins 100 MHz est généralement suffisante. Une bande passante beaucoup plus faible est suffisante pour les applications audiofréquence uniquement. La plage utile de balayage va d'une seconde à 100 nanosecondes, avec un déclenchement et un retard de balayage appropriés. Un circuit de déclenchement bien conçu et stable est nécessaire pour un affichage stable. La qualité du circuit de déclenchement est essentielle pour de bons oscilloscopes. Un autre critère de sélection clé est la profondeur de la mémoire d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage. Les DSO modernes de niveau de base ont maintenant 1 Mo ou plus de mémoire d'échantillons par canal. Souvent, cette mémoire d'échantillons est partagée entre les canaux et ne peut parfois être entièrement disponible qu'à des taux d'échantillonnage inférieurs. Aux fréquences d'échantillonnage les plus élevées, la mémoire peut être limitée à quelques dizaines de Ko. Tout DSO moderne à taux d'échantillonnage "en temps réel" aura généralement 5 à 10 fois la bande passante d'entrée en taux d'échantillonnage. Ainsi, un DSO à bande passante de 100 MHz aurait une fréquence d'échantillonnage de 500 Ms/s - 1 Gs/s. Des taux d'échantillonnage considérablement augmentés ont largement éliminé l'affichage de signaux incorrects qui étaient parfois présents dans la première génération d'oscilloscopes numériques. La plupart des oscilloscopes modernes fournissent une ou plusieurs interfaces ou bus externes tels que GPIB, Ethernet, port série et USB pour permettre le contrôle à distance de l'instrument par un logiciel externe. Voici une liste des différents types d'oscilloscope : OSCILLOSCOPE À RAYONS CATHODIQUES OSCILLOSCOPE DOUBLE FAISCEAU OSCILLOSCOPE À MÉMOIRE ANALOGIQUE OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES OSCILLOSCOPES À SIGNAUX MIXTES OSCILLOSCOPES PORTATIFS OSCILLOSCOPES BASÉS SUR PC Un ANALYSEUR LOGIQUE est un instrument qui capture et affiche plusieurs signaux provenant d'un système numérique ou d'un circuit numérique. Un analyseur logique peut convertir les données capturées en diagrammes temporels, en décodages de protocole, en traces de machine d'état, en langage d'assemblage. Les analyseurs logiques ont des capacités de déclenchement avancées et sont utiles lorsque l'utilisateur a besoin de voir les relations temporelles entre de nombreux signaux dans un système numérique. Les ANALYSEURS LOGIQUES MODULAIRES se composent à la fois d'un châssis ou d'un ordinateur central et de modules d'analyseur logique. Le châssis ou l'unité centrale contient l'affichage, les commandes, l'ordinateur de contrôle et plusieurs emplacements dans lesquels le matériel de capture de données est installé. Chaque module a un nombre spécifique de canaux, et plusieurs modules peuvent être combinés pour obtenir un nombre de canaux très élevé. La possibilité de combiner plusieurs modules pour obtenir un nombre élevé de voies et les performances généralement supérieures des analyseurs logiques modulaires les rendent plus chers. Pour les analyseurs logiques modulaires très haut de gamme, les utilisateurs peuvent avoir besoin de fournir leur propre PC hôte ou d'acheter un contrôleur intégré compatible avec le système. Les ANALYSEURS LOGIQUES PORTABLES intègrent tout dans un seul package, avec des options installées en usine. Ils ont généralement des performances inférieures à celles des modulaires, mais sont des outils de métrologie économiques pour le débogage à usage général. Dans les ANALYSEURS LOGIQUES BASÉS SUR PC, le matériel se connecte à un ordinateur via une connexion USB ou Ethernet et relaie les signaux capturés au logiciel sur l'ordinateur. Ces appareils sont généralement beaucoup plus petits et moins chers car ils utilisent le clavier, l'écran et le processeur existants d'un ordinateur personnel. Les analyseurs logiques peuvent être déclenchés sur une séquence complexe d'événements numériques, puis capturer de grandes quantités de données numériques à partir des systèmes testés. Aujourd'hui, des connecteurs spécialisés sont utilisés. L'évolution des sondes d'analyseurs logiques a conduit à une empreinte commune prise en charge par plusieurs fournisseurs, ce qui offre une liberté supplémentaire aux utilisateurs finaux : technologie sans connecteur proposée sous plusieurs noms commerciaux spécifiques aux fournisseurs tels que Compression Probing ; Doux au toucher; D-Max est utilisé. Ces sondes fournissent une connexion mécanique et électrique durable et fiable entre la sonde et le circuit imprimé. Un ANALYSEUR DE SPECTRE mesure l'amplitude d'un signal d'entrée par rapport à la fréquence dans toute la gamme de fréquences de l'instrument. L'utilisation principale est de mesurer la puissance du spectre des signaux. Il existe également des analyseurs de spectre optiques et acoustiques, mais nous ne discuterons ici que des analyseurs électroniques qui mesurent et analysent les signaux d'entrée électriques. Les spectres obtenus à partir des signaux électriques nous renseignent sur la fréquence, la puissance, les harmoniques, la bande passante…etc. La fréquence est affichée sur l'axe horizontal et l'amplitude du signal sur la verticale. Les analyseurs de spectre sont largement utilisés dans l'industrie électronique pour les analyses du spectre de fréquence des signaux radiofréquence, RF et audio. En regardant le spectre d'un signal, nous sommes en mesure de révéler des éléments du signal et les performances du circuit qui les produit. Les analyseurs de spectre sont capables d'effectuer une grande variété de mesures. En regardant les méthodes utilisées pour obtenir le spectre d'un signal, nous pouvons classer les types d'analyseurs de spectre. - UN ANALYSEUR DE SPECTRE SWEPT-TUNED utilise un récepteur superhétérodyne pour abaisser une partie du spectre du signal d'entrée (à l'aide d'un oscillateur commandé en tension et d'un mélangeur) à la fréquence centrale d'un filtre passe-bande. Avec une architecture superhétérodyne, l'oscillateur commandé en tension balaye une gamme de fréquences, tirant parti de toute la gamme de fréquences de l'instrument. Les analyseurs de spectre à balayage sont issus des récepteurs radio. Par conséquent, les analyseurs accordés par balayage sont soit des analyseurs à filtre accordé (analogues à une radio TRF), soit des analyseurs superhétérodynes. En fait, dans leur forme la plus simple, vous pouvez considérer un analyseur de spectre à balayage comme un voltmètre sélectif en fréquence avec une plage de fréquences qui est réglée (balayée) automatiquement. Il s'agit essentiellement d'un voltmètre sélectif en fréquence, à réponse de crête, calibré pour afficher la valeur efficace d'une onde sinusoïdale. L'analyseur de spectre peut afficher les composantes de fréquence individuelles qui composent un signal complexe. Cependant, il ne fournit pas d'informations de phase, uniquement des informations de magnitude. Les analyseurs modernes à réglage par balayage (analyseurs superhétérodynes, en particulier) sont des appareils de précision qui peuvent effectuer une grande variété de mesures. Cependant, ils sont principalement utilisés pour mesurer des signaux stables ou répétitifs, car ils ne peuvent pas évaluer simultanément toutes les fréquences d'une plage donnée. La capacité d'évaluer toutes les fréquences simultanément est possible uniquement avec les analyseurs en temps réel. - ANALYSEURS DE SPECTRE EN TEMPS RÉEL : UN ANALYSEUR DE SPECTRE FFT calcule la transformée de Fourier discrète (DFT), un processus mathématique qui transforme une forme d'onde en composantes de son spectre de fréquence, du signal d'entrée. L'analyseur de spectre Fourier ou FFT est une autre implémentation d'analyseur de spectre en temps réel. L'analyseur de Fourier utilise le traitement numérique du signal pour échantillonner le signal d'entrée et le convertir dans le domaine fréquentiel. Cette conversion est effectuée à l'aide de la transformée de Fourier rapide (FFT). La FFT est une implémentation de la transformée de Fourier discrète, l'algorithme mathématique utilisé pour transformer les données du domaine temporel au domaine fréquentiel. Un autre type d'analyseurs de spectre en temps réel, à savoir les ANALYSEURS DE FILTRES PARALLÈLES combinent plusieurs filtres passe-bande, chacun avec une fréquence passe-bande différente. Chaque filtre reste connecté à l'entrée à tout moment. Après un temps de stabilisation initial, l'analyseur à filtre parallèle peut instantanément détecter et afficher tous les signaux dans la plage de mesure de l'analyseur. Par conséquent, l'analyseur à filtre parallèle fournit une analyse de signal en temps réel. L'analyseur à filtre parallèle est rapide, il mesure les signaux transitoires et variant dans le temps. Cependant, la résolution en fréquence d'un analyseur à filtre parallèle est bien inférieure à celle de la plupart des analyseurs à balayage, car la résolution est déterminée par la largeur des filtres passe-bande. Pour obtenir une résolution fine sur une large gamme de fréquences, vous auriez besoin de nombreux filtres individuels, ce qui le rend coûteux et complexe. C'est pourquoi la plupart des analyseurs à filtres parallèles, à l'exception des plus simples du marché, sont chers. - ANALYSE DU SIGNAL VECTORIEL (VSA) : Dans le passé, les analyseurs de spectre à balayage et superhétérodynes couvraient de larges gammes de fréquences allant de l'audio, aux micro-ondes, aux fréquences millimétriques. De plus, les analyseurs de transformation de Fourier rapide (FFT) intensifs de traitement du signal numérique (DSP) fournissaient une analyse de spectre et de réseau haute résolution, mais étaient limités aux basses fréquences en raison des limites des technologies de conversion analogique-numérique et de traitement du signal. Les signaux actuels à large bande passante, à modulation vectorielle et variables dans le temps bénéficient grandement des capacités d'analyse FFT et d'autres techniques DSP. Les analyseurs de signaux vectoriels combinent la technologie superhétérodyne avec des ADC à grande vitesse et d'autres technologies DSP pour offrir des mesures de spectre haute résolution rapides, une démodulation et une analyse avancée dans le domaine temporel. Le VSA est particulièrement utile pour caractériser des signaux complexes tels que des signaux en rafale, transitoires ou modulés utilisés dans les communications, la vidéo, la diffusion, les sonars et les applications d'imagerie par ultrasons. Selon les facteurs de forme, les analyseurs de spectre sont regroupés en appareils de table, portables, portables et en réseau. Les modèles de paillasse sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre peut être branché sur l'alimentation secteur, comme dans un environnement de laboratoire ou une zone de fabrication. Les analyseurs de spectre de paillasse offrent généralement de meilleures performances et spécifications que les versions portables ou portables. Cependant, ils sont généralement plus lourds et disposent de plusieurs ventilateurs pour le refroidissement. Certains ANALYSEURS DE SPECTRE DE PAILLASSE offrent des blocs-piles en option, leur permettant d'être utilisés loin d'une prise secteur. Ceux-ci sont appelés ANALYSEURS DE SPECTRE PORTABLES. Les modèles portables sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre doit être emmené à l'extérieur pour effectuer des mesures ou transporté pendant son utilisation. Un bon analyseur de spectre portable devrait offrir un fonctionnement optionnel alimenté par batterie pour permettre à l'utilisateur de travailler dans des endroits sans prises de courant, un affichage clairement visible pour permettre à l'écran d'être lu en plein soleil, dans l'obscurité ou dans des conditions poussiéreuses, léger. Les ANALYSEURS DE SPECTRE PORTABLES sont utiles pour les applications où l'analyseur de spectre doit être très léger et petit. Les analyseurs portables offrent une capacité limitée par rapport aux systèmes plus grands. Les avantages des analyseurs de spectre portables sont cependant leur très faible consommation d'énergie, leur fonctionnement sur batterie sur le terrain pour permettre à l'utilisateur de se déplacer librement à l'extérieur, leur très petite taille et leur poids léger. Enfin, les ANALYSEURS DE SPECTRE EN RÉSEAU n'incluent pas d'affichage et ils sont conçus pour permettre une nouvelle classe d'applications de surveillance et d'analyse du spectre réparties géographiquement. L'attribut clé est la possibilité de connecter l'analyseur à un réseau et de surveiller ces appareils sur un réseau. Alors que de nombreux analyseurs de spectre ont un port Ethernet pour le contrôle, ils manquent généralement de mécanismes de transfert de données efficaces et sont trop volumineux et/ou coûteux pour être déployés de manière aussi distribuée. La nature distribuée de ces dispositifs permet la géolocalisation des émetteurs, la surveillance du spectre pour un accès dynamique au spectre et de nombreuses autres applications similaires. Ces appareils sont capables de synchroniser les captures de données sur un réseau d'analyseurs et permettent un transfert de données efficace sur le réseau pour un faible coût. Un ANALYSEUR DE PROTOCOLE est un outil incorporant du matériel et/ou un logiciel utilisé pour capturer et analyser les signaux et le trafic de données sur un canal de communication. Les analyseurs de protocole sont principalement utilisés pour mesurer les performances et le dépannage. Ils se connectent au réseau pour calculer des indicateurs de performance clés afin de surveiller le réseau et d'accélérer les activités de dépannage. UN ANALYSEUR DE PROTOCOLE RÉSEAU est un élément essentiel de la boîte à outils d'un administrateur réseau. L'analyse de protocole réseau est utilisée pour surveiller la santé des communications réseau. Pour savoir pourquoi un périphérique réseau fonctionne d'une certaine manière, les administrateurs utilisent un analyseur de protocole pour renifler le trafic et exposer les données et les protocoles qui transitent le long du câble. Les analyseurs de protocole réseau sont utilisés pour - Résoudre les problèmes difficiles à résoudre - Détecter et identifier les logiciels malveillants / malware. Travaillez avec un système de détection d'intrusion ou un pot de miel. - Recueillir des informations, telles que les modèles de trafic de base et les mesures d'utilisation du réseau - Identifiez les protocoles inutilisés afin de pouvoir les supprimer du réseau - Générer du trafic pour les tests d'intrusion - Écouter le trafic (par exemple, localiser le trafic de messagerie instantanée non autorisé ou les points d'accès sans fil) Un RÉFLECTOMÈTRE DANS LE DOMAINE TEMPOREL (TDR) est un instrument qui utilise la réflectométrie dans le domaine temporel pour caractériser et localiser les défauts dans les câbles métalliques tels que les câbles à paires torsadées et les câbles coaxiaux, les connecteurs, les cartes de circuits imprimés, etc. Les réflectomètres dans le domaine temporel mesurent les réflexions le long d'un conducteur. Pour les mesurer, le TDR transmet un signal incident sur le conducteur et regarde ses réflexions. Si le conducteur a une impédance uniforme et est correctement terminé, il n'y aura pas de réflexions et le signal incident restant sera absorbé à l'extrémité éloignée par la terminaison. Cependant, s'il y a une variation d'impédance quelque part, une partie du signal incident sera réfléchie vers la source. Les réflexions auront la même forme que le signal incident, mais leur signe et leur amplitude dépendent du changement de niveau d'impédance. S'il y a une augmentation progressive de l'impédance, alors la réflexion aura le même signe que le signal incident et s'il y a une diminution progressive de l'impédance, la réflexion aura le signe opposé. Les réflexions sont mesurées à la sortie/entrée du réflectomètre temporel et affichées en fonction du temps. Alternativement, l'affichage peut afficher la transmission et les réflexions en fonction de la longueur du câble car la vitesse de propagation du signal est presque constante pour un support de transmission donné. Les TDR peuvent être utilisés pour analyser les impédances et les longueurs des câbles, les pertes et les emplacements des connecteurs et des épissures. Les mesures d'impédance TDR offrent aux concepteurs la possibilité d'effectuer une analyse de l'intégrité du signal des interconnexions du système et de prédire avec précision les performances du système numérique. Les mesures TDR sont largement utilisées dans les travaux de caractérisation des cartes. Un concepteur de carte de circuit imprimé peut déterminer les impédances caractéristiques des traces de carte, calculer des modèles précis pour les composants de la carte et prédire les performances de la carte avec plus de précision. Il existe de nombreux autres domaines d'application pour les réflectomètres dans le domaine temporel. Un TRACEUR DE COURBE SEMI-CONDUCTEUR est un équipement de test utilisé pour analyser les caractéristiques des dispositifs semi-conducteurs discrets tels que les diodes, les transistors et les thyristors. L'instrument est basé sur un oscilloscope, mais contient également des sources de tension et de courant qui peuvent être utilisées pour stimuler l'appareil testé. Une tension balayée est appliquée à deux bornes de l'appareil testé, et la quantité de courant que l'appareil permet de circuler à chaque tension est mesurée. Un graphique appelé VI (tension versus courant) s'affiche sur l'écran de l'oscilloscope. La configuration comprend la tension maximale appliquée, la polarité de la tension appliquée (y compris l'application automatique des polarités positive et négative) et la résistance insérée en série avec l'appareil. Pour les dispositifs à deux bornes comme les diodes, cela suffit pour caractériser complètement le dispositif. Le traceur de courbe peut afficher tous les paramètres intéressants tels que la tension directe de la diode, le courant de fuite inverse, la tension de claquage inverse, etc. Les dispositifs à trois bornes tels que les transistors et les FET utilisent également une connexion à la borne de commande de l'appareil testé, telle que la borne de base ou de porte. Pour les transistors et autres dispositifs basés sur le courant, le courant de base ou autre borne de commande est échelonné. Pour les transistors à effet de champ (FET), une tension échelonnée est utilisée à la place d'un courant échelonné. En balayant la tension à travers la plage configurée des tensions aux bornes principales, pour chaque pas de tension du signal de commande, un groupe de courbes VI est généré automatiquement. Cet ensemble de courbes permet de déterminer très facilement le gain d'un transistor, ou la tension de déclenchement d'un thyristor ou d'un TRIAC. Les traceurs de courbes à semi-conducteurs modernes offrent de nombreuses fonctionnalités attrayantes telles que des interfaces utilisateur intuitives basées sur Windows, IV, CV et génération d'impulsions, et pulse IV, bibliothèques d'applications incluses pour chaque technologie… etc. TESTEUR/INDICATEUR DE ROTATION DE PHASE : Ce sont des instruments de test compacts et robustes pour identifier la séquence de phase sur les systèmes triphasés et les phases ouvertes/hors tension. Ils sont idéaux pour installer des machines tournantes, des moteurs et pour vérifier la puissance des générateurs. Parmi les applications figurent l'identification des séquences de phases appropriées, la détection des phases de fil manquantes, la détermination des connexions appropriées pour les machines tournantes, la détection des circuits sous tension. Un COMPTEUR DE FRÉQUENCE est un instrument de test utilisé pour mesurer la fréquence. Les compteurs de fréquence utilisent généralement un compteur qui accumule le nombre d'événements se produisant dans une période de temps spécifique. Si l'événement à compter est sous forme électronique, une simple interface avec l'instrument suffit. Les signaux de plus grande complexité peuvent nécessiter un certain conditionnement pour les rendre aptes au comptage. La plupart des compteurs de fréquence ont une forme d'amplificateur, de filtrage et de circuit de mise en forme à l'entrée. Le traitement numérique du signal, le contrôle de la sensibilité et l'hystérésis sont d'autres techniques permettant d'améliorer les performances. D'autres types d'événements périodiques qui ne sont pas intrinsèquement de nature électronique devront être convertis à l'aide de transducteurs. Les compteurs de fréquence RF fonctionnent sur les mêmes principes que les compteurs de fréquence inférieure. Ils ont plus de portée avant le débordement. Pour les fréquences micro-ondes très élevées, de nombreuses conceptions utilisent un prédiviseur à grande vitesse pour ramener la fréquence du signal à un point où les circuits numériques normaux peuvent fonctionner. Les compteurs de fréquence hyperfréquence peuvent mesurer des fréquences jusqu'à près de 100 GHz. Au-dessus de ces hautes fréquences, le signal à mesurer est combiné dans un mélangeur avec le signal d'un oscillateur local, produisant un signal à la fréquence différence, qui est suffisamment basse pour une mesure directe. Les interfaces populaires sur les compteurs de fréquence sont RS232, USB, GPIB et Ethernet similaires à d'autres instruments modernes. En plus d'envoyer les résultats de mesure, un compteur peut avertir l'utilisateur lorsque les limites de mesure définies par l'utilisateur sont dépassées. 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