


Գլոբալ մաքսային արտադրող, ինտեգրատոր, համախմբող, աութսորսինգ գործընկեր ապրանքների և ծառայությունների լայն տեսականի:
Մենք ձեր միակ աղբյուրն ենք արտադրության, պատրաստման, ճարտարագիտության, համախմբման, ինտեգրման, պատվերով արտադրված և վաճառվող ապրանքների և ծառայությունների աութսորսինգի համար:
Ընտրեք ձեր լեզուն
-
Պատվերով Արտադրություն
-
Ներքին և համաշխարհային պայմանագրային Արտադրություն
-
Արտադրության աութսորսինգ
-
Ներքին և համաշխարհային գնումներ
-
Համախմբում
-
Ինժեներական ինտեգրում
-
Ինժեներական Ծառայություններ
Search Results
Search this site
164 results found with an empty search
- Masonry Cutting Shaping Tools, USA, AGS-TECH Inc.
High quality Masonry Cutting and Shaping Tools including universal drills, glass tile drill bits, chisel, hammer drill bits, masonry drill bits, TCT core drills, diamond core drills, SDS chuck adapter, and more. որմնադրությանը կտրող և ձևավորող գործիքներ Masonry աշխատանք է, որը կատարվում է քարի, աղյուսի կամ բետոնի միջոցով: Հետևաբար, որմնադրությանը կտրող, ձևավորող գործիքները վերաբերում են բոլոր տեսակի շեղբերներին, գայլիկոններին, գայլիկոններին, սայրերին... և այլն: օգտագործվում է քարերի, աղյուսների և concrete նյութերի վրա աշխատելու համար: (Դրեք մկնիկը արտադրանքի անունով եւ կտտացրեք դրա վրա): գրեթե ցանկացած հավելված: Կա որմնադրությանը վերաբերող լայն տեսականի կտրող և ձևավորող գործիքներ_cc781905-54-հավասարաչափ և կիրառական չափումներ_cc781905-5cde-bbdwi-5-3: այստեղ անհնար է ներկայացնել them բոլորը: Եթե չեք կարողանում գտնել, կամ եթե վստահ չեք, թե որ masonry cutting and shaping tools կհամապատասխանի ձեր սպասելիքները, մենք կարող ենք որոշել, թե որ ապրանքն է լավագույնս համապատասխանում ձեզ: Մեզ հետ կապվելիս, խնդրում ենք, փորձեք տրամադրելու մեզ հնարավորինս շատ մանրամասներ, ինչպիսիք են ձեր դիմումը, չափերը, նյութի դասակարգումը, եթե գիտեք,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58cbb-3-3-5000 136bad5cf58d_finishing պահանջներ, փաթեթավորման և պիտակավորման պահանջներ և, իհարկե, ձեր պլանավորված պատվերի քանակը: Universal Drills Նոր!! Ապակե կղմինդր գայլիկոնիչ Սայր Սառը սայր և դակիչ Մուրճի գայլիկոններ (SDS) Քարտաշային հորատման բիթեր TCT Core Drills Diamond Core Drills SDS Chuck ադապտեր ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ մեր տեխնիկական հնարավորությունները ներբեռնելու համար and reference ուղեցույց մասնագիտացված կտրման, հորատման, հղկման, ձևավորման, ձևավորման, փայլեցման գործիքների համար, որոնք օգտագործվում են medical, ատամնաբուժական, ճշգրիտ գործիքավորումների, մետաղի դրոշմման, ձողերի ձևավորման և այլ արդյունաբերական կիրառություններում: CLICK Product Finder-Locator Service Կտտացրեք այստեղ՝ Կտրման, հորատման, հղկման, փաթաթման, փայլեցման, կտրելու և ձևավորելու գործիքներ մենյու Հղ. Կոդ՝ OICASOSTAR
- Metal and Metal Alloy Castings, Die Cast Parts, Custom Cast Parts
Metal and Metal Alloy Castings, Metal Castings, Custom Cast Parts, Alloy Casting, Steel Precision Die Cast Parts, Brass Copper Components Manufacturing Մետաղների և մետաղական համաձուլվածքների ձուլվածքներ Ձուլված մետաղի և համաձուլվածքի որակի խիստ ստուգում parts Ճշգրիտ մետաղի ձուլում Պատվերով մետաղի ձուլում Ձուլված և մեքենայացված տրանսպորտային արդյունաբերության մասեր Ճշգրիտ մետաղների և մետաղական համաձուլվածքների ձուլվածքներ երկրորդական գործառնություններով - AGS-TECH Ձուլված մասեր մոխրագույն երկաթից Gray Iron Casting արտադրված AGS-TECH Inc. Երկաթե և պողպատե ձուլվածքներ AGS-TECH Inc. Ճշգրիտ ձուլում մետաղից և համաձուլվածքներից - AGS-TECH Ճշգրիտ ձուլվածքներ՝ համակցված այլ գործողությունների հետ - AGS-TECH Խոշոր մասերի ձուլում և դարբնացում Խոշոր մետաղական ձուլվածքներ Մետաղական ձուլվածքներ, որոնք պատրաստ են երկրորդական աշխատանքների համար Մետաղների ձուլման գործարան Մետաղների ձուլման աշխատանքներ ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, FDM
Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, Stereolithography, Polyjet, Fused Deposition Modeling, Selective Laser Sintering, FDM, SLS Հավելանյութ և արագ Արտադրություն Վերջին տարիներին մենք նկատում ենք RAPID MANUFACTURING կամ RAPID PROTOTYPING պահանջարկի աճ: Այս գործընթացը կարող է նաև կոչվել ՍՊԱՍԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ կամ ԱԶԱՏ ՁԵՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ: Հիմնականում մասի ամուր ֆիզիկական մոդելը պատրաստված է անմիջապես եռաչափ CAD գծագրից: Մենք օգտագործում ենք ADDITIVE MANUFACTURING տերմինը այս տարբեր տեխնիկայի համար, որտեղ մասերը կառուցում ենք շերտերով: Օգտագործելով ինտեգրված համակարգչային տեխնիկա և ծրագրակազմ, մենք իրականացնում ենք հավելումների արտադրություն: Մեր արագ նախատիպերի և արտադրության մեթոդներն են՝ ստերեոլիթոգրաֆիա, պոլիժետ, հալված նստվածքային մոդելավորում, ԸՆՏՐՈՂ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՑՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ճառագայթների հալեցում, եռաչափ տպագրություն, ՈՒՂԻՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՈՒՄ: Մենք խորհուրդ ենք տալիս սեղմել այստեղ, որպեսզիՆԵՐԲԵՌՆԵԼ հավելումների արտադրության և արագ արտադրական գործընթացների մեր սխեմատիկ նկարազարդումները AGS-TECH Inc. Սա կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ այն տեղեկատվությունը, որը մենք տրամադրում ենք ստորև: Արագ նախատիպավորումը մեզ տալիս է. 2.) Ոչ մետաղական և մետաղական նյութերից նախատիպեր արտադրվում և ուսումնասիրվում են ֆունկցիոնալ, տեխնիկական և գեղագիտական տեսանկյունից: 3.) Շատ կարճ ժամանակում իրականացվել է ցածր գնով նախատիպավորում: Հավելումների արտադրությունը կարող է նմանվել հացի կառուցմանը` առանձին կտորները իրար վրա դնելով և կապելով: Այլ կերպ ասած, արտադրանքը արտադրվում է շերտ առ շերտ, կամ շերտ առ շերտ դրվում է միմյանց վրա: Մասերի մեծ մասը կարող է արտադրվել ժամերի ընթացքում: Տեխնիկան լավ է, եթե մասերը շատ արագ են պահանջվում, կամ եթե անհրաժեշտ քանակները քիչ են, իսկ կաղապարն ու գործիքավորումը չափազանց թանկ և ժամանակատար են: Սակայն մի մասի արժեքը թանկ է թանկ հումքի պատճառով: • ՍՏԵՐԵՈԼԻԹՈԳՐԱՖԻԱ. այս տեխնիկան նաև կրճատվում է որպես STL, որը հիմնված է հեղուկ ֆոտոպոլիմերի պնդացման և կարծրացման վրա՝ ստանալով հատուկ ձև՝ դրա վրա կենտրոնացնելով լազերային ճառագայթը: Լազերը պոլիմերացնում է ֆոտոպոլիմերը և բուժում այն։ Ֆոտոպոլիմերային խառնուրդի մակերևույթի երկայնքով ուլտրամանուշակագույն լազերային ճառագայթը ծրագրավորված ձևի համաձայն սկանավորելով՝ մասը արտադրվում է ներքևից վեր՝ իրար վրա կասկադավորված առանձին շերտերով: Լազերային կետի սկանավորումը կրկնվում է բազմիցս՝ համակարգում ծրագրավորված երկրաչափություններին հասնելու համար: Մասն ամբողջությամբ արտադրվելուց հետո այն հանվում է հարթակից, մաքրվում և մաքրվում է ուլտրաձայնային եղանակով և ալկոհոլային լոգանքով: Այնուհետև, այն մի քանի ժամով ենթարկվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման՝ համոզվելու համար, որ պոլիմերը լիովին բուժվել և կարծրացել է: Գործընթացը ամփոփելու համար, հարթակը, որը թաթախված է ֆոտոպոլիմերային խառնուրդի և ուլտրամանուշակագույն լազերային ճառագայթի մեջ, վերահսկվում և տեղափոխվում է սերվոկառավարման համակարգի միջոցով՝ ըստ ցանկալի մասի ձևի, և մասը ձեռք է բերվում պոլիմերային շերտ առ շերտ լուսանկարահանելով: Իհարկե, արտադրված մասի առավելագույն չափերը որոշվում են ստերեոլիթոգրաֆիայի սարքավորումներով: • POLYJET. Ինչպես inkjet տպագրությունը, պոլիջեթում մենք ունենք ութ տպիչ գլխիկներ, որոնք տեղադրում են ֆոտոպոլիմեր կառուցման սկուտեղի վրա: Շիթերի կողքին տեղադրված ուլտրամանուշակագույն լույսը անմիջապես բուժում և կարծրացնում է յուրաքանչյուր շերտը: Պոլիջեթում օգտագործվում է երկու նյութ. Առաջին նյութը բուն մոդելի արտադրության համար է: Երկրորդ նյութը՝ գելանման խեժ, օգտագործվում է աջակցության համար։ Այս երկու նյութերն էլ շերտ առ շերտ նստում են և միաժամանակ բուժվում։ Մոդելի ավարտից հետո օժանդակ նյութը հեռացվում է ջրային լուծույթով: Օգտագործված խեժերը նման են ստերեոլիթոգրաֆիայի (STL): Պոլիջեթն ունի հետևյալ առավելությունները ստերեոլիթոգրաֆիայի նկատմամբ. 1.) Մասերի մաքրման կարիք չկա: 2.) Հետգործընթացային պնդացման կարիք չկա 3.) Հնարավոր են ավելի փոքր շերտերի հաստություններ, և այդպիսով մենք ավելի լավ լուծում ենք ստանում և կարող ենք ավելի նուրբ մասեր արտադրել: • ՖՈՒԶԵՑՎԱԾ ՆՇՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՈՒՄ. Նաև կրճատվում է որպես FDM, այս մեթոդում ռոբոտի կողմից կառավարվող էքստրուդերի գլուխը շարժվում է երկու սկզբունքային ուղղություններով սեղանի վրա: Մալուխը իջեցվում և բարձրացվում է ըստ անհրաժեշտության: Գլխի վրա ջեռուցվող ձողի բացվածքից ջերմապլաստիկ թել է արտամղվում և նախնական շերտը դրվում է փրփուր հիմքի վրա: Դա իրականացվում է էքստրուդատորի գլխով, որը հետևում է կանխորոշված ճանապարհին: Նախնական շերտից հետո սեղանն իջեցվում է, իսկ հաջորդ շերտերը դրվում են միմյանց վրա: Երբեմն բարդ մասի արտադրության ժամանակ անհրաժեշտ են օժանդակ կառույցներ, որպեսզի նստեցումը շարունակվի որոշակի ուղղություններով: Այս դեպքերում օժանդակ նյութը արտամղվում է շերտի վրա թելերի ավելի քիչ խիտ տարածությամբ, որպեսզի այն ավելի թույլ լինի, քան մոդելային նյութը: Այս օժանդակ կառույցները կարող են հետագայում լուծարվել կամ կոտրվել մասի ավարտից հետո: Էքստրուդատորի չափսերը որոշում են արտամղված շերտերի հաստությունը: FDM պրոցեսը արտադրում է մասեր, որոնց մակերեսները թեք են արտաքին հարթությունների վրա: Եթե այս կոշտությունն անընդունելի է, ապա դրանք հարթեցնելու համար կարող են օգտագործվել քիմիական գոլորշի փայլեցում կամ տաքացվող գործիք: Նույնիսկ փայլեցնող մոմը հասանելի է որպես ծածկույթի նյութ՝ վերացնելու այս քայլերը և հասնելու ողջամիտ երկրաչափական հանդուրժողականության: • ԸՆՏՐՈՂ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՑՈՒՄ. Նշվում է նաև որպես SLS, գործընթացը հիմնված է պոլիմերային, կերամիկական կամ մետաղական փոշիների ընտրովի սինթեզման վրա առարկայի մեջ: Մշակման խցիկի հատակն ունի երկու բալոն՝ մասնակի կառուցված գլան և փոշու սնուցման գլան: Առաջինը աստիճանաբար իջեցվում է այնտեղ, որտեղ ձևավորվում է սինթեզված մասը, իսկ երկրորդը աստիճանաբար բարձրանում է, որպեսզի փոշի մատակարարի մասնաշենքի գլան գլանային մեխանիզմի միջոցով: Սկզբում փոշու բարակ շերտը տեղադրվում է մասնակի կառուցված գլանում, այնուհետև լազերային ճառագայթը կենտրոնանում է այդ շերտի վրա՝ հետևելով և հալելով / սինթեզելով որոշակի խաչմերուկ, որն այնուհետև նորից ամրացվում է պինդ վիճակում: Փոշը այն տարածքներն են, որոնք չեն հարվածվում լազերային ճառագայթով, մնում են չամրացված, բայց դեռևս աջակցում են պինդ հատվածին: Այնուհետև մեկ այլ փոշու շերտ է դրվում, և գործընթացը կրկնվում է մի քանի անգամ՝ մասը ստանալու համար: Վերջում չամրացված փոշի մասնիկները թափահարվում են: Այս ամենը իրականացվում է գործընթացի կառավարման համակարգչի կողմից՝ օգտագործելով արտադրվող մասի 3D CAD ծրագրի կողմից ստեղծված հրահանգները: Տարբեր նյութեր, ինչպիսիք են պոլիմերները (օրինակ՝ ABS, PVC, պոլիեսթեր), մոմը, մետաղները և կերամիկաները՝ համապատասխան պոլիմերային կապակցիչներով, կարող են տեղակայվել: • ELECTRON-BEAM MELTING. Նման է ընտրովի լազերային սինթերինգին, սակայն օգտագործվում է էլեկտրոնային ճառագայթ՝ տիտանի կամ կոբալտի քրոմի փոշիները հալեցնելու համար՝ վակուումում նախատիպեր ստեղծելու համար: Որոշ մշակումներ են կատարվել այս գործընթացը չժանգոտվող պողպատների, ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների վրա իրականացնելու համար: Եթե արտադրված մասերի հոգնածության ուժը պետք է մեծացվի, մենք որպես երկրորդական գործընթաց օգտագործում ենք տաք իզոստատիկ սեղմում, որը հաջորդում է մասերի արտադրությանը: • ԵՌՉԱՓ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Նշվում է նաև 3DP-ով, այս տեխնիկայում տպագրական գլուխը անօրգանական կապակցիչ է դնում ոչ մետաղական կամ մետաղական փոշու շերտի վրա: Փոշի շերտը կրող մխոցը աստիճանաբար իջեցվում է, և յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում կապակցիչը տեղադրվում է շերտ առ շերտ և միաձուլվում է կապակցիչով: Օգտագործված փոշի նյութերն են պոլիմերների խառնուրդները և մանրաթելերը, ձուլման ավազը, մետաղները: Միաժամանակ օգտագործելով տարբեր կապակցիչներ և տարբեր գույների կապակցիչներ, մենք կարող ենք ստանալ տարբեր գույներ: Գործընթացը նման է թանաքային տպագրությանը, բայց գունավոր թերթ ստանալու փոխարեն մենք ստանում ենք գունավոր եռաչափ առարկա: Արտադրված մասերը կարող են լինել ծակոտկեն, և, հետևաբար, կարող են պահանջել սինթրում և մետաղի ներթափանցում` դրա խտությունն ու ամրությունը մեծացնելու համար: Պղտորումը այրելու է կապակցիչը և կմիավորի մետաղի փոշիները: Մետաղներ, ինչպիսիք են չժանգոտվող պողպատը, ալյումինը, տիտանը, կարող են օգտագործվել մասերի պատրաստման համար, իսկ որպես ներթափանցման նյութեր մենք սովորաբար օգտագործում ենք պղինձ և բրոնզ: Այս տեխնիկայի գեղեցկությունն այն է, որ նույնիսկ բարդ և շարժվող հավաքույթները կարող են շատ արագ արտադրվել: Օրինակ, կարող է պատրաստվել փոխանցման սարք, բանալին որպես գործիք, և այն կունենա շարժական և շրջադարձային մասեր, որոնք պատրաստ են օգտագործման համար: Մոնտաժի տարբեր բաղադրիչները կարող են արտադրվել տարբեր գույներով և բոլորը մեկ կադրով: Ներբեռնեք մեր գրքույկը հետևյալ հասցեով.Մետաղական 3D տպագրության հիմունքներ • ՈՒՂԻՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ և ԱՐԱԳ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. Բացի դիզայնի գնահատումից, անսարքությունների վերացումից մենք օգտագործում ենք արագ նախատիպավորում՝ արտադրանքի ուղղակի արտադրության կամ արտադրանքի մեջ ուղղակի կիրառման համար: Այլ կերպ ասած, արագ նախատիպավորումը կարող է ներառվել սովորական գործընթացներում՝ դրանք ավելի լավը և մրցունակ դարձնելու համար: Օրինակ, արագ նախատիպերը կարող են առաջացնել նախշեր և կաղապարներ: Արագ նախատիպային գործողությունների արդյունքում ստեղծված հալվող և այրվող պոլիմերի նախշերը կարող են հավաքվել ներդրումային ձուլման և ներդրման համար: Մեկ այլ օրինակ, որը պետք է նշել, 3DP-ի օգտագործումն է կերամիկական ձուլման պատյան արտադրելու համար և այն օգտագործել կեղևի ձուլման գործողությունների համար: Նույնիսկ ներարկման կաղապարները և կաղապարների ներդիրները կարող են արտադրվել արագ նախատիպերի միջոցով, և կարելի է խնայել բորբոս պատրաստելու շատ շաբաթներ կամ ամիսներ: Միայն վերլուծելով ցանկալի մասի CAD ֆայլը, մենք կարող ենք մշակել գործիքի երկրաչափությունը՝ օգտագործելով ծրագրաշար: Ահա մեր հայտնի արագ գործիքավորման մեթոդներից մի քանիսը. RTV (սենյակային ջերմաստիճանի վուլկանացում) Ձուլում / ՈՒՐԵԹԱՆԱՅԻՆ ՁԱԼՈՒՄ. Արագ նախատիպերի օգտագործումը կարող է օգտագործվել ցանկալի մասի նախշը պատրաստելու համար: Այնուհետև այս ձևանմուշը պատվում է բաժանարար նյութով և հեղուկ RTV ռետինե լցնում են նախշի վրա, որպեսզի ստացվի կաղապարի կեսերը: Հաջորդը, կաղապարի այս կեսերն օգտագործվում են բորբոս հեղուկ ուրեթաններ ներարկելու համար: Կաղապարի կյանքը կարճ է, միայն 0 կամ 30 ցիկլերի նման, բայց բավական է փոքր խմբաքանակի արտադրության համար: ACES (Acetal Clear Epoxy Solid) ներարկման համաձուլվածքներ. Օգտագործելով արագ նախատիպային մեթոդներ, ինչպիսիք են ստերեոլիթոգրաֆիան, մենք արտադրում ենք ներարկման կաղապարներ: Այս կաղապարները բաց ծայրով պատյաններ են, որոնք թույլ են տալիս լցնել այնպիսի նյութերով, ինչպիսիք են էպոքսիդը, ալյումինով լցված էպոքսիդը կամ մետաղները: Կրկին կաղապարի կյանքը սահմանափակվում է տասնյակ կամ առավելագույնը հարյուրավոր մասերով: ՄԵՏԱՂԻ ՍՐԿՎԱԾ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ. Մենք օգտագործում ենք արագ նախատիպավորում և ձևավորում: Կաղապարի մակերեսին ցողում ենք ցինկ-ալյումինի համաձուլվածք և պատում։ Մետաղական ծածկույթով նախշն այնուհետև տեղադրվում է կոլբայի մեջ և լցվում էպոքսիդով կամ ալյումինով լցված էպոքսիդով: Ի վերջո, այն հանվում է և արտադրելով երկու նման կաղապարի կեսեր, մենք ստանում ենք ամբողջական կաղապար ներարկման ձևավորման համար: Այս կաղապարներն ավելի երկար կյանք ունեն, որոշ դեպքերում՝ կախված նյութից և ջերմաստիճանից, դրանք կարող են արտադրել հազարավոր մասեր: KEELTOOL PROCESS. Այս տեխնիկան կարող է արտադրել կաղապարներ 100,000-ից 10 միլիոն ցիկլի կյանքով: Օգտագործելով արագ նախատիպավորում, մենք արտադրում ենք RTV կաղապար: Կաղապարը այնուհետև լցվում է խառնուրդով, որը բաղկացած է A6 գործիքային պողպատի փոշիից, վոլֆրամի կարբիդից, պոլիմերային կապակցիչից և թողնում է բուժել: Այնուհետև այս կաղապարը տաքացվում է, որպեսզի պոլիմերը այրվի և մետաղի փոշիները միաձուլվեն: Հաջորդ քայլը պղնձի ներթափանցումն է՝ վերջնական կաղապարը արտադրելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում կաղապարի վրա կարող են կատարվել երկրորդական գործողություններ, ինչպիսիք են հաստոցները և փայլեցումը, չափերի ավելի լավ ճշգրտության համար: _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58 CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Industrial Servers, Database Server, File Server, Mail Server, Print
Industrial Servers - Database Server - File Server - Mail Server - Print Server - Web Server - AGS-TECH Inc. - NM - USA Արդյունաբերական սերվերներ Հաճախորդ-սերվեր ճարտարապետության մասին խոսելիս ՍԵՐՎԵՐ-ը համակարգչային ծրագիր է, որն աշխատում է սպասարկելու այլ ծրագրերի հարցումները, որոնք նաև համարվում են «հաճախորդներ»: Այլ կերպ ասած, «սերվերը» կատարում է հաշվողական առաջադրանքներ իր «հաճախորդների» անունից: Հաճախորդները կարող են կամ աշխատել նույն համակարգչով կամ միացված լինել ցանցի միջոցով: Այնուամենայնիվ, տարածված օգտագործման դեպքում սերվերը ֆիզիկական համակարգիչ է, որը նվիրված է այս ծառայություններից մեկը կամ մի քանիսը որպես հոսթ աշխատելու և ցանցի մյուս համակարգիչների օգտատերերի կարիքները սպասարկելու համար: Սերվերը կարող է լինել ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԻ ՍԵՐՎԵՐ, ՖԱՅԼ ՍԵՐՎԵՐ, ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՍԵՐՎԵՐ, ՏՊԻ ՍԵՐՎԵՐ, ՎԵԲ ՍԵՐՎԵՐ կամ այլ կերպ՝ կախված իր առաջարկած հաշվողական ծառայությունից: Մենք առաջարկում ենք լավագույն որակի արդյունաբերական սերվերների ապրանքանիշեր, ինչպիսիք են ATOP TECHNOLOGIES, KORENIX և JANZ TEC: Ներբեռնեք մեր ATOP TECHNOLOGIES-ը compact արտադրանքի գրքույկ (Ներբեռնեք ATOP Technologies Product List 2021) Ներբեռնեք մեր JANZ TEC ապրանքանիշի կոմպակտ արտադրանքի գրքույկը Ներբեռնեք մեր KORENIX ապրանքանիշի կոմպակտ արտադրանքի գրքույկը Ներբեռնեք մեր ICP DAS ապրանքանիշի արդյունաբերական կապի և ցանցային ապրանքների գրքույկը Ներբեռնեք մեր ICP DAS ապրանքանիշի Tiny Device Server և Modbus Gateway գրքույկը Արդյունաբերական կարգի համապատասխան սերվեր ընտրելու համար խնդրում ենք գնալ մեր արդյունաբերական համակարգչային խանութ՝ ՍԵՂՄՈՎ ԱՅՍՏԵՂ: Ներբեռնեք գրքույկը մեր համար ԴԻԶԱՅՆ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՍԵՐՎԵՐ. Այս տերմինն օգտագործվում է տվյալների բազայի հավելվածի հետին պլան համակարգին վերաբերելու համար՝ օգտագործելով հաճախորդ/սերվեր ճարտարապետություն: Հետևի տվյալների բազայի սերվերը կատարում է այնպիսի առաջադրանքներ, ինչպիսիք են տվյալների վերլուծությունը, տվյալների պահպանումը, տվյալների մանիպուլյացիան, տվյալների արխիվացումը և այլ ոչ օգտատերերի հատուկ առաջադրանքներ: ՖԱՅԼ ՍԵՐՎԵՐ. Հաճախորդի/սերվերի մոդելում սա համակարգիչ է, որը պատասխանատու է տվյալների ֆայլերի կենտրոնական պահպանման և կառավարման համար, որպեսզի նույն ցանցի մյուս համակարգիչները կարողանան մուտք գործել դրանք: Ֆայլային սերվերները թույլ են տալիս օգտվողներին կիսվել տեղեկատվությունը ցանցով, առանց ֆայլերը ֆիզիկապես փոխանցելու անգործունյա սկավառակի կամ այլ արտաքին պահեստավորման սարքերի միջոցով: Բարդ և պրոֆեսիոնալ ցանցերում ֆայլերի սերվերը կարող է լինել հատուկ ցանցին կցված պահեստավորման սարք (NAS), որը նաև ծառայում է որպես հեռավոր կոշտ սկավառակ այլ համակարգիչների համար: Այսպիսով, ցանցի ցանկացած մարդ կարող է ֆայլեր պահել դրա վրա, ինչպես սեփական կոշտ սկավառակի վրա: ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՍԵՐՎԵՐ. Փոստի սերվերը, որը նաև կոչվում է էլփոստի սերվեր, ձեր ցանցի համակարգիչ է, որն աշխատում է որպես ձեր վիրտուալ փոստային բաժանմունք: Այն բաղկացած է պահեստային տարածքից, որտեղ էլփոստը պահվում է տեղական օգտատերերի համար, օգտատիրոջ կողմից սահմանված կանոնների մի շարք, որոնք որոշում են, թե ինչպես պետք է փոստի սերվերը արձագանքի կոնկրետ հաղորդագրության նպատակակետին, օգտագործողների հաշիվների տվյալների բազայից, որը փոստային սերվերը կճանաչի և կգործի: տեղական և հաղորդակցման մոդուլներով, որոնք կարգավորում են հաղորդագրությունների փոխանցումը դեպի և այլ էլփոստի սերվերներ և հաճախորդներ: Փոստի սերվերները, ընդհանուր առմամբ, նախագծված են այնպես, որ աշխատեն առանց ձեռքի միջամտության նորմալ շահագործման ընթացքում: PRINT SERVER. Երբեմն կոչվում է տպիչի սերվեր, սա մի սարք է, որը տպիչները միացնում է հաճախորդի համակարգիչներին ցանցի միջոցով: Տպման սերվերները ընդունում են տպման աշխատանքները համակարգչից և ուղարկում են համապատասխան տպիչներ: Տպել սերվերը հերթերում է աշխատանքները տեղում, քանի որ աշխատանքը կարող է ավելի արագ հասնել, քան տպիչը իրականում կարող է կարգավորել այն: ՎԵԲ ՍԵՐՎԵՐ. սրանք համակարգիչներ են, որոնք մատուցում և սպասարկում են վեբ էջերը: Բոլոր վեբ սերվերներն ունեն IP հասցեներ և ընդհանուր առմամբ տիրույթի անուններ: Երբ մենք մուտքագրում ենք կայքի URL-ը մեր բրաուզերում, սա հարցում է ուղարկում վեբ սերվերին, որի տիրույթի անունն է մուտքագրված կայքը: Այնուհետև սերվերը վերցնում է index.html անունով էջը և այն ուղարկում մեր դիտարկիչին: Ցանկացած համակարգիչ կարող է վերածվել վեբ սերվերի՝ տեղադրելով սերվերի ծրագրակազմը և միացնելով սարքը ինտերնետին: Կան բազմաթիվ վեբ սերվերի ծրագրային ծրագրեր, ինչպիսիք են Microsoft-ի և Netscape-ի փաթեթները: CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Filters for Pneumatics Hydraulics, Treatment Components, Regulators
Filters for Pneumatics Hydraulics - Treatment Components - Air-Preparation Units - Filtration Systems - Regulators Զտիչներ և բուժման բաղադրիչներ FILTERS հեռացրեք կեղտը, ջուրը և այլ աղտոտիչներ, որոնք կարող են նվազեցնել արդյունավետությունը և ի վերջո ոչնչացնել օդաճնշական և հիդրավլիկ սարքավորումները: Մեր զտիչներն ունեն կեղտը պահելու մեծ կարողություն երկար կյանք ապահովելու համար, բարելավված հոսքի ուղիներ, որոնք հանգեցնում են ավելի լավ էներգաարդյունավետության, և որոշ ֆիլտրեր կարող են նույնիսկ զգուշացնել օգտվողներին, երբ նրանք տեխնիկական սպասարկման կարիք ունեն: -136bad5cf58d_մյուս կողմից ներառում են այնպիսի սարքեր, ինչպիսիք են կարգավորիչները, մառախուղի բաժանարարները, չորանոցները, քսանյութերը, հոտերը վերացնող ադսորբիչ լտերերը: Մեզնից կարելի է ձեռք բերել ինչպես առանց դարակաշարերի, այնպես էլ պատվերով պատրաստված զտիչներ և մաքրման բաղադրիչներ: Օդաճնշական Զտիչներ և Բուժման ԲԱՂԱԴՐԵՐ. Repairable-inline-filters_cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d Թեթև և կոմպակտ ալյումինե ագրեգատները կարող են տեղադրվել անմիջապես օդային գործիքից առաջ: Վերականգնվող ներկառուցված զտիչները երկարացնում են գործիքի կյանքը և նվազեցնում են աշխատանքի ժամանակը՝ օդի հոսքի մեջ օտար մասնիկներ գրավելով: Վերանորոգվող ներդիրային ֆիլտրերը կարող են օգտագործվել նաև ցածր ճնշման հիդրավլիկ կիրառություններում: Մեր other Air-Preparation Units ունի թեթև պոլիմերային կոնստրուկցիա և հարթ մակերեսներ, ինչպիսիք են սննդի փաթեթավորման համար: Դրանք ներառում են ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրերի ընտրություն, ինչպես նաև կարգավորիչներ, քսանյութեր և այլ մոդուլային բաղադրիչներ, որոնք թույլ են տալիս ստանդարտ և հատուկ համակցություններ: Օդի պատրաստման ագրեգատները կարող են հարմարեցվել կողպեքի կամ փափուկ մեկնարկի փականներով, բաշխիչ բլոկներով, զտիչ-կարգավորիչ համակցությամբ և այլ պարագաներով: Արագ սեղմող համակարգը թույլ է տալիս մեր զտիչ համակարգերի օգտատերերին հեռացնել և փոխարինել խմբից մի տարր՝ առանց մյուսները ապամոնտաժելու: Մեր համակարգերից ոմանք ներառում են զտիչներ, որոնք կենտրոնախույս ուժեր են գործադրում ջրի և խոշոր պինդ մասնիկների վրա ստիպելու համար պատյանի կողքին, որտեղ դրանք հավաքվում և ի վերջո նստում են ամանի ստորին հատվածը: Օդի ֆիլտրը գրավում է ավելի փոքր մասնիկներ: Միավորները ներառում են նաև կարգավորվող կարգավորիչներ և քսանյութեր, որոնք վերահսկում են նավթի ցրումը կարգավորվող ասեղային փականով: Տարբերակները ներառում են ֆիլտրեր և կարգավորիչներ, ամանի և ջրահեռացման տարբերակներ: Մետաղական թասերը և թասերի պաշտպանիչները այժմ հասանելի են օդի պատրաստման մոդուլային արտադրանքների համար, բացի ստանդարտ պոլիկարբոնատային ամաններից: Մետաղական ամաններն ունեն նեյլոնե տեսողության խողովակներ և ֆիլտրերի մեխանիկական կամ ավտոմատ ջրահեռացումներ: Օդի պատրաստման միավորները կարող են ներառել զտիչներ, մառախուղի բաժանարարներ, կարգավորիչներ և քսանյութեր տարբեր համակցություններով: Մեր որոշ մոդուլային ագրեգատներ ներառում են ճնշման կարգավորիչներ, միացման/անջատման և փափուկ մեկնարկի փականներ, զտիչներ, չորանոցներ և քսանյութեր, ինչպես նաև ինտեգրված սենսորներ՝ հեռակառավարման և մոնիտորինգի համար: Դիֆերենցիալ ճնշման չափիչները զգուշացնում են օգտվողներին, երբ ճնշման անկումը գերազանցում է որոշակի արժեք, և տարրը պետք է փոխվի: Մեր բոլոր մոդուլները կարող են փոխարինվել առանց ամբողջ համակարգը ապամոնտաժելու: Որոշ ագրեգատներ կարող են համակցվել փափուկ մեկնարկի և արագ արտանետվող փականների հետ՝ արագ օդափոխության համար՝ վթարային անջատման ժամանակ անվտանգության համար կարևոր հատվածներում: Our Չժանգոտվող պողպատից օդի պատրաստման միավորներ ներառում են զտիչներ բոլոր մետաղական SS 316 բաղադրիչներով, ներառյալ չժանգոտվող պողպատից բաղադրիչները: Բոլոր մասնիկների ֆիլտրերը օգտագործում են խիտ փաթեթավոր տարրեր՝ ապահովելու առավելագույն ազդեցություն, նվազագույն ճնշման անկում և երկար աշխատանքային կյանք: Չժանգոտվող պողպատի ագրեգատները դիմակայում են քիմիական դեգրադացմանը և հարմար են սննդի և խմիչքների, դեղագործության, բնական գազի, կեղտաջրերի մաքրման և ծովային կիրառությունների համար: Our Չժանգոտվող պողպատից եռաստիճան ֆիլտրման համակարգը հեռացնում է ջրի գոլորշին, մասնիկները և յուղը սեղմված օդից և ածխաջրածնային գազերից քայքայիչ միջավայրում: Այն նախատեսված է այնպիսի ծրագրերի համար, որտեղ մաքուր և չոր օդը կարևոր է հոսանքով ներքև գտնվող սարքավորումները և զգայուն գործիքները վաղաժամ խափանումից պաշտպանելու համար: Եռաստիճան ֆիլտրման համակարգը ունի երկու ընդհանուր նշանակության զտիչներ, որոնք հեռացնում են մասնիկները և ջուրը, և երրորդ ֆիլտրը՝ չժանգոտվող պողպատից միաձուլիչ, որը հեռացնում է յուղը: Մեր որոշ զտիչներ նախատեսված են բարձր հոսքի ծրագրերի համար: Our High-Flow Filters հարմար են ծանր աշխատանքային ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ճնշման նվազագույն անկում: Զտիչ-տարրերի մեծ մակերեսները ապահովում են ցածր ճնշման անկում և երկար կյանք, իսկ ներքին դեֆլեկտորային թիթեղը ստեղծում է օդի հոսքի պտտում՝ ջրի և կեղտի արդյունավետ բաժանումն ապահովելու համար: Մեր բարձր հոսքի ֆիլտրերը տեղակայում են մեծ հզորության ամաններ, որոնք նվազագույնի են հասցնում սպասարկման աշխատանքները: Our Compact Modular-Style Air Filters համատեղել տարրը և տարրը փոխարինել մեկ կտորով՝ պարզեցնելով: Միավորները շատ ավելի փոքր են մյուսների համեմատ և նվազեցնում են տարածքի պահանջները: Նրանց ամանը ծածկված է թափանցիկ ամանի պաշտպանիչով, որը թույլ է տալիս 360 աստիճան շրջագծով մոնիտորինգ: Մոդուլային դիզայնը թույլ է տալիս պարզ միացում օդի պատրաստման և բուժման այլ բաղադրիչների հետ: The Energy Efficient Filters նախագծված են նվազագույնի հասցնել ճնշման կորուստները և նվազեցնել օդաճնշական համակարգերի շահագործման ծախսերը: Բնակարանի «զանգակ բերանով» մուտքն ապահովում է հարթ, առանց տուրբուլենտների անցում, որը թույլ է տալիս օդը մտնել զտիչներ առանց սահմանափակումների: 90° հարթ անկյունը օդն ուղղում է ֆիլտրի տարրի մեջ՝ նվազեցնելով տուրբուլենտությունը և ճնշման կորուստները: Մեր էներգաարդյունավետ ֆիլտրերի որոշ մոդելներ ներառում են նաև օդատիեզերական պտտվող թիթեղներ, որոնք արդյունավետորեն օդը փոխանցում են ֆիլտրով մեկ: և վերին հոսքի բաշխիչները և ստորին կոնաձև դիֆուզորները, որոնք ապահովում են առանց տուրբուլենտների հոսք ամբողջ միջավայրով, ներառյալ տարրի ամենացածր հատվածը: Սա էլ ավելի մեծացնում է ֆիլտրերի աշխատանքը և նվազեցնում էներգիայի սպառումը: Խորը ծալքավոր տարրերը և հատուկ մշակված ֆիլտրման կրիչները ունեն շատ ավելի մեծ ֆիլտրման մակերես՝ համեմատած սովորական փաթաթված զտիչների և բնորոշ ծալքավոր ֆիլտրի տարրերի հետ: Տարրերը զգալիորեն նվազեցնում են ճնշման կորուստները և էներգիայի սպառումը այս ֆիլտրերում: ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԶՏՐԵՐ և ԲԱՇԽԱՏՄԱՆ ԲԱՑԱՌԻԿՆԵՐ. Հիդրավլիկ համակարգի բոլոր խափանումների ավելի քան 90%-ը պայմանավորված է հեղուկների աղտոտիչներով: Նույնիսկ երբ անհապաղ խափանումներ չեն լինում, աղտոտվածության բարձր մակարդակը կարող է կտրուկ նվազեցնել գործառնական արդյունավետությունը: Աղտոտումը, որը հանդիսանում է հեղուկ համակարգի օտար նյութեր, մասնիկներ, նյութեր, կարող է գոյություն ունենալ որպես գազ, հեղուկ կամ պինդ: Բարձր աղտոտվածության մակարդակը արագացնում է բաղադրիչների մաշվածությունը, նվազեցնում ծառայության ժամկետը և մեծացնում պահպանման ծախսերը: Աղտոտիչները կա՛մ համակարգ են մտնում դրսից (կլանում), կա՛մ առաջանում են ներսից (ներթափանցում): Նոր համակարգերը հաճախ ունենում են աղտոտիչներ, որոնք թողնում են արտադրական և հավաքման գործողություններից: Եթե դրանք չեն զտվում, երբ նրանք մտնում են միացում, և՛ սկզբնական հեղուկը, և՛ դիմահարդարման հեղուկները, հավանաբար, ավելի շատ աղտոտիչներ են պարունակում, քան համակարգը կարող է հանդուրժել: Համակարգերի մեծամասնությունը աղտոտիչներ է ընդունում այնպիսի բաղադրիչների միջոցով, ինչպիսիք են անարդյունավետ օդային շնչառները և շահագործման ընթացքում մաշված գլանաձողերի կնիքները: Օդային աղտոտիչները կարող են ներթափանցվել սովորական սպասարկման կամ սպասարկման ընթացքում, շփումը և ջերմությունը կարող են նաև առաջացնել ներքին առաջացած աղտոտում: Վերցրեք բարձրորակ հիդրավլիկ ֆիլտրեր AGS-TECH-ից, որոնք կօգնեն ձեր հիդրավլիկ հեղուկի ջրամբարը պաշտպանել մասնիկներից և ջրային գոլորշիներից: Գնեք մեզ մոտ, և դուք կգտնեք հիդրավլիկ պտտվող ֆիլտրի գլխիկներ՝ զտիչների տարբեր վարկանիշներով: Դուք կարող եք վստահել մեզ՝ ձեզ տրամադրելու բարձրորակ հիդրավլիկ ֆիլտրեր, որոնք կօգնեն ձեզ պահպանել ձեր համակարգերի անխափան աշխատանքը: AGS-TECH-ը կարող է օգնել ձեզ ընտրել ճիշտ զտիչներ, որոնք կապահովեն ձեր հիդրավլիկ համակարգի մաքրության օպտիմալ լուծումը: Մենք մատակարարում ենք տարբեր տեսակի հիդրավլիկ ֆիլտրեր. • Ներծծող զտիչներ • Հետադարձ գծի զտիչներ • Շրջանցման զտիչ համակարգեր • Ճնշման զտիչներ • Լցիչներ և շնչափողներ • Զտիչ տարրեր Մենք նաև մատակարարում ենք փոխանակման տարրեր մրցունակ գներով և համարժեք կամ ավելի լավ որակով՝ համեմատած OEM-ի սկզբնապես տեղադրված հիդրավլիկ ֆիլտրի տարրերի հետ: AGS-TECH Inc.-ը կարող է նաև տրամադրել ցուցիչներ, որոնք վերահսկում են համակարգի աղտոտվածության մակարդակը: Աղտոտվածության ցուցիչները երաշխավորում են, որ մեր հաճախորդները կարող են պահպանել իրենց հիդրավլիկ համակարգերի մաքրությունը և դրանց ֆիլտրերի արդյունավետությունն ու վիճակը: Ներծծող զտիչներ. Ներծծող զտիչները օգտակար են, եթե ավելի մեծ մասնիկների կամ կեղտի կտորների պատճառով պոմպի վնասման հավանականություն կա: Դա կարող է առաջանալ, երբ դժվար է մաքրել բաքը կամ եթե մի քանի հիդրավլիկ համակարգեր օգտագործում են նույն բաքը նավթի մատակարարման համար: Ներծծող ֆիլտրերի առանձնահատկություններն են նրանց ցածր արժեքը, սպասարկման դժվարությունը, քանի որ մոնտաժը հեղուկի մակարդակից ցածր է, ֆիլտրման աստիճանը, որը կոպիտ ֆիլտրում է, 25-ից 90 մկմ՝ չժանգոտվող պողպատից ֆիլտրի ցանցի օգտագործմամբ, 10 միկրոն՝ թուղթով, 10-ից 25 մկմ՝ օգտագործելով ապակե մանրաթել, դրանք հագեցված են շրջանցող ստուգիչ փականներով և ունեն բացման շատ ցածր ճնշում: Ճնշման գծի ֆիլտրեր. Ճնշման գծի ֆիլտրերը նույնպես հագեցած են շրջանցող ստուգիչ փականներով: Երբ ճնշման գծերի զտիչները տեղադրվում են ուղղակիորեն պոմպերի հետևի մասում, դրանք գործում են որպես հիմնական ֆիլտրեր ամբողջական հոսքի համար և պաշտպանում են հիդրավլիկ բաղադրիչները մաշվածությունից: Ճնշման գծի ֆիլտրերի առանձնահատկություններն են նրանց միջին արժեքը, ֆիլտրման բարձր աստիճանը, խցանման ցուցիչների հեշտ օգտագործումը, դրանց ֆիլտրման աստիճանը, որը լավագույն մակարդակն է, 25-ից 660 մկմ՝ չժանգոտվող պողպատից ֆիլտրի ցանցի օգտագործմամբ, 1-ից 20 մկմ՝ օգտագործելով թուղթ/ապակյա մանրաթել։ և պոլիեսթեր, դրանք հագեցած են շրջանցման ստուգիչ փականներով, որոնք բացվում են 7 բար (առավելագույնը): Ճնշման գծի զտիչները գործում են որպես անվտանգության զտիչներ, երբ տեղադրվում են վտանգված բաղադրիչի առջև, ինչպիսին է սերվո հսկիչ փականը: Այս կարևոր բաղադրիչների առավելագույն ֆունկցիոնալությունն ապահովելու համար սովորական պրակտիկան այն է, որ ճնշման գծի անվտանգության զտիչը պետք է տեղադրվի հնարավորինս մոտ այն բաղադրիչին, որը պաշտպանում է: Հետադարձ գծի զտիչներ. Գրեթե յուրաքանչյուր հիդրավլիկ համակարգ օգտագործում է վերադարձի գծի զտիչներ, որոնք նախատեսված են անմիջապես տանկի կափարիչի վրա տեղադրելու համար: Հետևաբար, անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կարող եք փոխարինել ֆիլտրի տարրը: Օգտագործողները ընտրում են վերադարձի գծի զտիչ՝ հիմնվելով հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն հոսքի վրա: Հետադարձ գծի ֆիլտրի առանձնահատկություններն են նրանց էժանությունը, սպասարկման հեշտությունը, ժամանակի բացակայությունը, քանի որ դրանք ներառում են դուպլեքս ֆիլտրեր, նրանց նուրբ ֆիլտրման աստիճանը, 40-ից 90 մկմ՝ օգտագործելով չժանգոտվող պողպատից զտիչ ցանց, 10 մկմ՝ ֆիլտր թղթի օգտագործմամբ, 10-ից 25 միկրոն՝ օգտագործելով: ապակե մանրաթել, հետադարձ գծի ֆիլտրերը հագեցած են շրջանցման ստուգիչ փականով, որը բացվում է 2 բար (առավելագույնը): Շրջանցման ֆիլտրում. Այս համակարգերը հիմնականում բաղկացած են շրջանցող բլոկներից, որոնք լրացվում են պոմպերով, զտիչներով և յուղային հովացուցիչներով: Շրջանցիկ ֆիլտրերը օգտագործվում են նաև շարժական հիդրոտեխնիկայում և միացված են համակարգի ճնշման կողմին: Հոսքի վերահսկման փականները ապահովում են մշտական հոսք ցածր հոսքի իմպուլսացիաներով: Շրջանցող ֆիլտրերի առանձնահատկություններն են՝ դրանց բարձր ծախսերը, բաղադրիչների շահագործման ժամկետի բարելավման և հիդրավլիկ հեղուկների ծերացման գործընթացի դանդաղեցման շնորհիվ, ֆիլտրման շատ բարձր աստիճանը՝ մոտ 0,5 մկմ, հեղուկից տիղմը հեռացնելը, շրջանցող ֆիլտրերի միջոցով հոսքը լիովին անվճար են։ ճնշման ցնցումների, օֆլայն ֆիլտրման հնարավորություն: 0,5 մկմ ֆիլտրման ունակությամբ՝ շրջանցող ֆիլտրերը թույլ են տալիս շատ խիտ հիդրավլիկ ֆիլտրում՝ հեռացնելով նույնիսկ ամենափոքր կեղտի մասնիկները: Հակառակ դեպքում տիղմը քայքայում է դոփերը, որոնք ավելացվում են հիդրավլիկ յուղին՝ համակարգի շարժվող մասերի համար պաշտպանիչ շերտ ստեղծելու համար: Լցիչներ և շնչափողներ. Շնչառական սարքի գործառույթը տանկի մեջ և դուրս եկող օդը զտելն է: Շնչառական սարքերը կարող են նախագծված լինել որպես լցոնիչներ աշխատելու համար: Ներկա պահին օդափոխիչները համարվում են հիդրավլիկ համակարգերում ֆիլտրման համար ամենակարևոր բաղադրիչները: Մեծ քանակությամբ շրջակա միջավայրի աղտոտումը մտնում է հիդրավլիկ համակարգեր ցածրորակ օդափոխման սարքերի միջոցով: Այլ միջոցները, ինչպիսին է նավթի տանկերի ճնշումը, ընդհանուր առմամբ, տնտեսական չէ, երբ համեմատվում ենք մեր ունեցած բարձր արդյունավետ շնչառության հետ: Աղտոտման ցուցիչներ. Զտման աստիճանը որոշում է ֆիլտրերի աղտոտվածության մակարդակը: Աղտոտման ցուցիչները կարող են որոշել ֆիլտրերի աղտոտվածության մակարդակը: Աղտոտման ցուցիչները բաղկացած են սենսորից և նախազգուշացնող սարքից: Ընդհանուր առմամբ, հիդրավլիկ հեղուկը մտնում է ֆիլտրի մուտքը, անցնում է ֆիլտրի տարրով և դուրս է գալիս ֆիլտրից ելքի միջով: Երբ հեղուկը անցնում է ֆիլտրի տարրով, կեղտերը կուտակվում են տարրի արտաքին մասում: Կուտակվող նստվածքների դեպքում դիֆերենցիալ ճնշում է ձևավորվում ֆիլտրի մուտքի և ելքի միջև: Ճնշումը նկատվում է աղտոտվածության ցուցիչի անջատիչի վրա և գործարկում է նախազգուշացնող սարքը, ինչպիսին է թարթող լույսերը: Երբ նախազգուշական ազդանշան է նկատվում կամ լսվում, հիդրավլիկ պոմպը դադարեցվում է, և ֆիլտրը սպասարկվում, մաքրվում կամ փոխարինվում է: 1 մկմ ֆիլտրման աստիճան ունեցող զտիչներն ավելի խոցելի են խցանման համար, քան 10 մկմ ֆիլտրման աստիճանով ֆիլտրերը: Խնդրում ենք սեղմել ստորև նշված տեքստի վրա՝ օդաճնշական ֆիլտրերի համար մեր արտադրանքի բրոշյուրները ներբեռնելու համար. - Օդաճնշական զտիչներ CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ՉԱՓԻՉ
- Test Equipment for Textiles Testing
Test Equipment for Textiles Testing, Air Permeability Tester, Elmendorf Tearing Tester, Rubbing Fastness Tester for Textile, Spray Rate Tester Էլեկտրոնային փորձարկիչներ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐ տերմինով մենք վերաբերում ենք փորձարկման սարքավորումներին, որոնք հիմնականում օգտագործվում են էլեկտրական և էլեկտրոնային բաղադրիչների և համակարգերի փորձարկման, ստուգման և վերլուծության համար: Մենք առաջարկում ենք արդյունաբերության մեջ ամենատարածվածները. ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԶԱՆԳՆԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐ. ԷՆԵՐԳԱՍԱՐԿՈՒՄ, ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ գեներատոր, հաճախականության սինթեզատոր, ֆունկցիոնալ գեներատոր, թվային նախշերի գեներատոր, իմպուլսային գեներատոր, ազդանշանային ներարկիչ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ՝ ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒԼՏԻՄԵՏՐՆԵՐ, LCR հաշվիչ, ԷՄՖ հաշվիչ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԻՉ, ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԳՈՐԾԻՔ, ԿԼՄՊԻՉ, ԳԱՈՒՍՄԵՏՐ/ՏԵՍԼԱՄԵՏՐ/ՄԱԳՆԵՏՈՄԵՏՐ, գետնի դիմադրության հաշվիչ ԱՆԱԼԻԶԵՐ՝ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ, ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐ, սպեկտրային անալիզատոր, արձանագրության անալիզատոր, վեկտորային ազդանշանի անալիզատոր, ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտոմետր, կիսահաղորդչային կորի որոնիչ, ցանցի ցուցիչի վերլուծիչ Մանրամասների և նմանատիպ այլ սարքավորումների համար այցելեք մեր սարքավորման կայք՝ http://www.sourceindustrialssupply.com Եկեք համառոտ անդրադառնանք արդյունաբերության մեջ ամենօրյա օգտագործման այս սարքավորումներից մի քանիսին. Էլեկտրական էներգիայի մատակարարումները, որոնք մենք մատակարարում ենք չափագիտության նպատակներով, դիսկրետ, նստարանային և առանձին սարքեր են: ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ամենահայտնիներից են, քանի որ դրանց ելքային արժեքները կարող են ճշգրտվել, իսկ ելքային լարումը կամ հոսանքը պահպանվում է հաստատուն, նույնիսկ եթե առկա են մուտքային լարման կամ բեռի հոսանքի տատանումներ: ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ունեն ելքային ելքեր, որոնք էլեկտրականորեն անկախ են իրենց էներգիայի մուտքերից: Կախված նրանց էներգիայի փոխակերպման մեթոդից, կան ԳԾԱՅԻՆ և ԿՈՄՑԻՉ ԷՆԵՐԳԱՍԱՐԿՄԱՆՆԵՐ: Գծային սնուցման աղբյուրները մուտքային էներգիան ուղղակիորեն մշակում են գծային շրջաններում աշխատող իրենց ակտիվ էներգիայի փոխակերպման բոլոր բաղադրիչներով, մինչդեռ անջատիչ սնուցման աղբյուրներն ունեն բաղադրիչներ, որոնք աշխատում են հիմնականում ոչ գծային ռեժիմներում (օրինակ՝ տրանզիստորները) և նախքան էներգիան փոխակերպում են AC կամ DC իմպուլսների։ վերամշակում։ Անջատիչ սնուցման աղբյուրները, ընդհանուր առմամբ, ավելի արդյունավետ են, քան գծային աղբյուրները, քանի որ դրանք կորցնում են ավելի քիչ էներգիա, քանի որ դրանց բաղադրիչներն ավելի կարճ են ծախսում գծային գործող շրջաններում: Կախված կիրառությունից, օգտագործվում է DC կամ AC հոսանք: Այլ հանրաճանաչ սարքերն են ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎԱԾ ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, որտեղ լարումը, հոսանքը կամ հաճախականությունը կարելի է հեռակա կարգով կառավարել անալոգային մուտքի կամ թվային ինտերֆեյսի միջոցով, ինչպիսիք են RS232 կամ GPIB: Նրանցից շատերն ունեն ինտեգրալ միկրոհամակարգիչ՝ վերահսկելու և վերահսկելու գործողությունները: Նման գործիքները կարևոր են ավտոմատացված փորձարկման նպատակների համար: Որոշ էլեկտրոնային սնուցման սարքեր օգտագործում են հոսանքի սահմանափակում՝ գերբեռնվածության դեպքում էլեկտրաէներգիան անջատելու փոխարեն: Էլեկտրոնային սահմանափակումը սովորաբար օգտագործվում է լաբորատոր նստարանային տիպի գործիքների վրա: ԱԶԳԱՆԱԿԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ լաբորատոր և արդյունաբերության մեջ լայնորեն օգտագործվող ևս մեկ գործիք են, որոնք առաջացնում են կրկնվող կամ չկրկնվող անալոգային կամ թվային ազդանշաններ: Այլապես դրանք կոչվում են նաև ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, ԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ կամ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ: Ֆունկցիոնալ գեներատորները առաջացնում են պարզ կրկնվող ալիքի ձևեր, ինչպիսիք են սինուսային ալիքները, քայլային իմպուլսները, քառակուսի և եռանկյունաձև և կամայական ալիքների ձևերը: Կամայական ալիքային գեներատորների միջոցով օգտվողը կարող է կամայական ալիքի ձևեր ստեղծել՝ հաճախականության տիրույթի, ճշգրտության և ելքային մակարդակի հրապարակված սահմաններում: Ի տարբերություն ֆունկցիայի գեներատորների, որոնք սահմանափակված են ալիքային ձևերի պարզ հավաքածուով, կամայական ալիքային գեներատորը թույլ է տալիս օգտվողին նշել աղբյուրի ալիքի ձևը տարբեր ձևերով: ՌԴ և Միկրոալիքային ԱԶԳԱՆՇԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ օգտագործվում են բաղադրիչների, ընդունիչների և համակարգերի փորձարկման համար այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսիք են բջջային կապը, WiFi-ը, GPS-ը, հեռարձակումը, արբանյակային կապը և ռադարները: ՌԴ ազդանշանի գեներատորները սովորաբար աշխատում են մի քանի կՀց-ից մինչև 6 ԳՀց հաճախականությամբ, մինչդեռ միկրոալիքային ազդանշանի գեներատորներն աշխատում են շատ ավելի լայն հաճախականության միջակայքում՝ 1 ՄՀց-ից մինչև առնվազն 20 ԳՀց և նույնիսկ մինչև հարյուրավոր ԳՀց տիրույթներում՝ օգտագործելով հատուկ սարքավորում: ՌԴ և միկրոալիքային ազդանշանի գեներատորները կարող են հետագայում դասակարգվել որպես անալոգային կամ վեկտորային ազդանշանի գեներատորներ: Ձայնային-հաճախականության ազդանշանի գեներատորները ազդանշաններ են առաջացնում աուդիո-հաճախականության տիրույթում և ավելի բարձր: Նրանք ունեն էլեկտրոնային լաբորատոր հավելվածներ, որոնք ստուգում են աուդիո սարքավորումների հաճախականության արձագանքը: ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ, որոնք երբեմն նաև կոչվում են ԹՎԱՅԻՆ ԱԶԳԱՆԱԼ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, կարող են թվային մոդուլավորված ռադիոազդանշաններ առաջացնել: Վեկտորային ազդանշանի գեներատորները կարող են ազդանշաններ ստեղծել՝ հիմնված արդյունաբերության ստանդարտների վրա, ինչպիսիք են GSM, W-CDMA (UMTS) և Wi-Fi (IEEE 802.11): ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՍ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ կոչվում են նաև ԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ: Այս գեներատորները արտադրում են ազդանշանների տրամաբանական տեսակներ, այսինքն՝ տրամաբանական 1-եր և 0-եր՝ պայմանական լարման մակարդակների տեսքով: Տրամաբանական ազդանշանի գեներատորները օգտագործվում են որպես խթանիչ աղբյուրներ թվային ինտեգրալ սխեմաների և ներկառուցված համակարգերի ֆունկցիոնալ վավերացման և փորձարկման համար: Վերը նշված սարքերը նախատեսված են ընդհանուր օգտագործման համար: Այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ այլ ազդանշանների գեներատորներ, որոնք նախատեսված են հատուկ հատուկ ծրագրերի համար: SIGNAL INJECTOR-ը շատ օգտակար և արագ անսարքությունների վերացման գործիք է միացումում ազդանշանի հետագծման համար: Տեխնիկները կարող են շատ արագ որոշել սարքի անսարքությունը, ինչպիսին է ռադիոընդունիչը: Ազդանշանի ներարկիչը կարող է կիրառվել բարձրախոսի ելքի վրա, և եթե ազդանշանը լսելի է, կարող եք անցնել շղթայի նախորդ փուլ: Այս դեպքում աուդիո ուժեղացուցիչ, և եթե ներարկված ազդանշանը նորից լսվի, կարելի է ազդանշանի ներարկումը տեղափոխել շղթայի աստիճաններով, մինչև ազդանշանն այլևս չլսվի: Սա կծառայի խնդրի գտնվելու վայրը գտնելու նպատակին: ՄՈՒԼՏԻՄԵՏՐ-ը էլեկտրոնային չափիչ գործիք է, որը միավորում է մի քանի չափման ֆունկցիաներ մեկ միավորում: Ընդհանուր առմամբ, մուլտիմետրերը չափում են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը: Առկա են ինչպես թվային, այնպես էլ անալոգային տարբերակները: Մենք առաջարկում ենք շարժական ձեռքի մուլտիմետրային ագրեգատներ, ինչպես նաև լաբորատոր կարգի մոդելներ՝ հավաստագրված չափաբերմամբ: Ժամանակակից մուլտիմետրերը կարող են չափել բազմաթիվ պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ Լարումը (երկուսն էլ AC/DC), վոլտերով, հոսանք (երկուսն էլ AC/DC), ամպերով, դիմադրություն օհմերով: Բացի այդ, որոշ մուլտիմետրեր չափում են՝ հզորությունը ֆարադներով, հաղորդունակությունը սիմենսում, դեցիբել, աշխատանքային ցիկլը որպես տոկոս, հաճախականությունը հերցով, ինդուկտիվությունը հենրիում, ջերմաստիճանը Ցելսիուսով կամ ֆարենհեյթով, օգտագործելով ջերմաստիճանի փորձարկման զոնդ: Որոշ մուլտիմետրեր ներառում են նաև՝ շարունակականության ստուգիչ; ձայներ, երբ շղթան անցկացնում է, դիոդներ (դիոդների միացումների առաջ անկումը չափող), տրանզիստորներ (չափում են հոսանքի ուժգնությունը և այլ պարամետրեր), մարտկոցի ստուգման ֆունկցիա, լույսի մակարդակի չափման ֆունկցիա, թթվայնության և ալկալայնության (pH) չափման ֆունկցիա և հարաբերական խոնավության չափման ֆունկցիա: Ժամանակակից մուլտիմետրերը հաճախ թվային են: Ժամանակակից թվային մուլտիմետրերը հաճախ ունեն ներկառուցված համակարգիչ՝ դրանք չափագիտության և փորձարկման համար շատ հզոր գործիքներ դարձնելու համար: Դրանք ներառում են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են. •Auto-ranging, որն ընտրում է ճիշտ միջակայքը փորձարկվող քանակի համար, որպեսզի ցուցադրվեն ամենակարևոր թվանշանները: •Ավտոբևեռականություն ուղղակի հոսանքի ցուցումների համար, ցույց է տալիս կիրառվող լարումը դրական է, թե բացասական: •Նմուշառեք և պահեք, որը կպահանջի ամենավերջին ցուցմունքը՝ ստուգման համար գործիքը փորձարկվող շղթայից հեռացնելուց հետո: • Ընթացքով սահմանափակ փորձարկումներ կիսահաղորդչային հանգույցներում լարման անկման համար: Թեև այն չի փոխարինում տրանզիստորի փորձարկիչին, թվային մուլտիմետրերի այս հատկությունը հեշտացնում է դիոդների և տրանզիստորների փորձարկումը: • Չափվող արժեքների արագ փոփոխությունների ավելի լավ պատկերացման համար փորձարկվող քանակի գծային գրաֆիկի ներկայացում: • Ցածր թողունակությամբ օսցիլոսկոպ: • Ավտոմոբիլային սխեմաների փորձարկիչներ՝ ավտոմեքենայի ժամանակի և կայուն ազդանշանների թեստերով: •Տվյալների հավաքագրման հատկություն՝ տվյալ ժամանակահատվածում առավելագույն և նվազագույն ընթերցումներ գրանցելու և ֆիքսված պարբերականությամբ մի շարք նմուշներ վերցնելու համար: • Համակցված LCR հաշվիչ: Որոշ մուլտիմետրեր կարող են փոխկապակցվել համակարգիչների հետ, մինչդեռ որոշները կարող են պահել չափումները և վերբեռնել դրանք համակարգչում: Եվս մեկ շատ օգտակար գործիք՝ LCR METER-ը չափագիտության գործիք է բաղադրիչի ինդուկտիվությունը (L), հզորությունը (C) և դիմադրությունը (R) չափելու համար: Դիմադրությունը չափվում է ներսից և ցուցադրման համար փոխակերպվում է համապատասխան հզորության կամ ինդուկտիվության արժեքին: Ընթերցումները ողջամտորեն ճշգրիտ կլինեն, եթե փորձարկվող կոնդենսատորը կամ ինդուկտորը չունի դիմադրողականության զգալի դիմադրողական բաղադրիչ: Ընդլայնված LCR հաշվիչները չափում են իրական ինդուկտիվությունը և հզորությունը, ինչպես նաև կոնդենսատորների համարժեք շարքի դիմադրությունը և ինդուկտիվ բաղադրիչների Q գործոնը: Փորձարկվող սարքը ենթարկվում է փոփոխական լարման աղբյուրին, և հաշվիչը չափում է լարումը և հոսանքը փորձարկված սարքի միջոցով: Լարման և հոսանքի հարաբերակցությունից հաշվիչը կարող է որոշել դիմադրողականությունը: Լարման և հոսանքի միջև փուլային անկյունը նույնպես չափվում է որոշ գործիքներում: Իմպեդանսի հետ միասին կարող են հաշվարկվել և ցուցադրվել փորձարկված սարքի համարժեք հզորությունը կամ ինդուկտիվությունը և դիմադրությունը: LCR հաշվիչներն ունեն 100 Հց, 120 Հց, 1 կՀց, 10 կՀց և 100 կՀց ստուգվող հաճախականություններ: Նստատեղի LCR հաշվիչները սովորաբար ունեն 100 կՀց-ից ավելի ընտրովի փորձարկման հաճախականություններ: Նրանք հաճախ ներառում են AC չափիչ ազդանշանի վրա հաստատուն լարման կամ հոսանքի վրա դնելու հնարավորություններ: Մինչ որոշ հաշվիչներ հնարավորություն են տալիս արտաքինից մատակարարել այս հաստատուն լարումները կամ հոսանքները, այլ սարքերը դրանք մատակարարում են ներսից: EMF METER-ը փորձարկման և չափագիտության գործիք է էլեկտրամագնիսական դաշտերը (EMF) չափելու համար: Դրանց մեծամասնությունը չափում է էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հոսքի խտությունը (DC դաշտեր) կամ էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում (AC դաշտեր): Գոյություն ունեն մեկ առանցքի և երեք առանցքների գործիքների տարբերակներ: Մեկ առանցքով հաշվիչներն արժեն ավելի քիչ, քան եռ առանցքաչափերը, սակայն փորձարկումն ավարտելու համար ավելի երկար է պահանջվում, քանի որ հաշվիչը չափում է դաշտի միայն մեկ չափսը: Մեկ առանցքով EMF հաշվիչները պետք է թեքվեն և միացվեն բոլոր երեք առանցքների վրա՝ չափումն ավարտելու համար: Մյուս կողմից, եռ առանցքաչափերը միաժամանակ չափում են բոլոր երեք առանցքները, բայց ավելի թանկ են: EMF հաշվիչը կարող է չափել AC էլեկտրամագնիսական դաշտերը, որոնք բխում են այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսիք են էլեկտրական լարերը, մինչդեռ ԳԱՈՒՍՍՄԵՏՐՆԵՐԸ / ՏԵՍԼԱՄԵՏՐԵՐԸ կամ ՄԱԳՆԵՏՈՄԵՏՐՆԵՐԸ չափում են DC դաշտերը, որոնք արտանետվում են աղբյուրներից, որտեղ առկա է ուղղակի հոսանք: EMF հաշվիչների մեծ մասը տրամաչափված է 50 և 60 Հց հաճախականությամբ փոփոխվող դաշտերը չափելու համար, որոնք համապատասխանում են ԱՄՆ-ի և եվրոպական ցանցերի էլեկտրականության հաճախականությանը: Կան այլ չափիչներ, որոնք կարող են չափել դաշտերը, որոնք փոփոխվում են մինչև 20 Հց հաճախականությամբ: EMF չափումները կարող են լինել լայնաշերտ հաճախականությունների լայն տիրույթում կամ հաճախականության ընտրովի մոնիտորինգ՝ միայն հետաքրքրության հաճախականության տիրույթում: ԿԱՊԱՑԻՏԱՆԻՉԻ մետրը փորձնական սարքավորում է, որն օգտագործվում է հիմնականում դիսկրետ կոնդենսատորների հզորությունը չափելու համար: Որոշ մետրեր ցուցադրում են միայն հզորությունը, մինչդեռ մյուսները ցուցադրում են նաև արտահոսք, համարժեք շարքի դիմադրություն և ինդուկտիվություն: Բարձրագույն փորձարկման գործիքներն օգտագործում են այնպիսի տեխնիկա, ինչպիսին է կոնդենսատորի փորձարկման տակ գտնվող կոնդենսատորը կամրջի շղթայի մեջ տեղադրումը: Կամուրջի մյուս ոտքերի արժեքները փոխելով, որպեսզի կամուրջը հավասարակշռության բերի, որոշվում է անհայտ կոնդենսատորի արժեքը: Այս մեթոդը ապահովում է ավելի մեծ ճշգրտություն: Կամուրջը կարող է նաև չափել շարքի դիմադրությունը և ինդուկտիվությունը: Կարող են չափվել պիկոֆարադից մինչև ֆարադ տիրույթում գտնվող կոնդենսատորներ: Կամուրջի սխեմաները չեն չափում արտահոսքի հոսանքը, սակայն կարող է կիրառվել DC շեղման լարում և ուղղակիորեն չափել արտահոսքը: ԲՐԻՋԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ շատերը կարող են միացված լինել համակարգիչներին և տվյալների փոխանակում կատարել՝ ընթերցումները ներբեռնելու կամ կամուրջը արտաքինից կառավարելու համար: Նման կամրջային գործիքները նաև առաջարկում են go/no go թեստավորում թեստերի ավտոմատացման համար արագ տեմպերով արտադրության և որակի վերահսկման միջավայրում: Այնուամենայնիվ, մեկ այլ փորձարկման գործիք՝ CLAMP METER-ը էլեկտրական փորձարկիչ է, որը համատեղում է վոլտմետրը սեղմիչ տեսակի հոսանքի հաշվիչի հետ: Ամրացուցիչի ժամանակակից տարբերակներից շատերը թվային են: Ժամանակակից սեղմիչներն ունեն թվային մուլտիմետրի հիմնական գործառույթների մեծ մասը, սակայն արտադրանքի մեջ ներկառուցված հոսանքի տրանսֆորմատորի լրացուցիչ հատկանիշով: Երբ գործիքի «ծնոտները» սեղմում եք մեծ AC հոսանք կրող հաղորդիչի շուրջ, այդ հոսանքը զուգակցվում է ծնոտների միջով, ինչպես ուժային տրանսֆորմատորի երկաթե միջուկը, և երկրորդական ոլորման մեջ, որը միացված է հաշվիչի մուտքի շունտով։ , աշխատանքի սկզբունքը շատ նման է տրանսֆորմատորի սկզբունքին: Շատ ավելի փոքր հոսանք է մատակարարվում հաշվիչի մուտքին, որը պայմանավորված է միջուկի շուրջ փաթաթված առաջնային ոլորունների քանակի և երկրորդական ոլորունների քանակի հարաբերությամբ: Առաջնայինը ներկայացված է մեկ հաղորդիչով, որի շուրջ ծնոտները սեղմված են: Եթե երկրորդականն ունի 1000 ոլորուն, ապա երկրորդային հոսանքը 1/1000 է առաջնային կամ այս դեպքում չափվող հաղորդիչի հոսանքի 1/1000-ով: Այսպիսով, 1 ամպեր հոսանքը չափվող հաղորդիչում կստեղծի 0,001 ամպեր հոսանք հաշվիչի մուտքում: Ամրացուցիչի միջոցով շատ ավելի մեծ հոսանքներ կարելի է հեշտությամբ չափել՝ ավելացնելով երկրորդական ոլորուն պտույտների քանակը: Ինչպես մեր փորձարկման սարքավորումների մեծ մասի դեպքում, առաջադեմ սեղմիչներն առաջարկում են անտառահատումների հնարավորություն: ԳՐՈՒՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՍՏԵՐՆԵՐԸ օգտագործվում են հողային էլեկտրոդների և հողի դիմադրողականությունը ստուգելու համար: Գործիքների պահանջները կախված են կիրառությունների շրջանակից: Ժամանակակից սեղմակով գետնին փորձարկող գործիքները պարզեցնում են ցամաքային հանգույցի փորձարկումը և հնարավորություն են տալիս ոչ ներխուժող արտահոսքի հոսանքի չափումներ: Մեր վաճառվող անալիզատորներից են ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐԸ, անկասկած, ամենաշատ օգտագործվող սարքավորումներից մեկը: Օսցիլոսկոպը, որը նաև կոչվում է ՕՍՑԻԼՈԳՐԱՖ, էլեկտրոնային փորձարկման գործիքի տեսակ է, որը թույլ է տալիս դիտարկել անընդհատ փոփոխվող ազդանշանային լարումները՝ որպես մեկ կամ մի քանի ազդանշանների երկչափ գծապատկեր՝ որպես ժամանակի ֆունկցիա: Ոչ էլեկտրական ազդանշանները, ինչպիսիք են ձայնը և թրթռումը, կարող են նաև վերածվել լարման և ցուցադրվել օսցիլոսկոպների վրա: Օսցիլոսկոպները օգտագործվում են ժամանակի ընթացքում էլեկտրական ազդանշանի փոփոխությունը դիտարկելու համար, լարումը և ժամանակը նկարագրում են մի ձև, որն անընդհատ գծագրվում է տրամաչափված մասշտաբով: Ալիքի ձևի դիտարկումը և վերլուծությունը մեզ բացահայտում են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են ամպլիտուդը, հաճախականությունը, ժամանակային միջակայքը, բարձրացման ժամանակը և աղավաղումը: Օսցիլոսկոպները կարող են կարգավորվել այնպես, որ կրկնվող ազդանշանները կարող են դիտվել որպես շարունակական ձև էկրանին: Շատ օսցիլոսկոպներ ունեն պահեստավորման գործառույթ, որը թույլ է տալիս առանձին իրադարձություններ ֆիքսել գործիքի կողմից և ցուցադրել համեմատաբար երկար ժամանակ: Սա թույլ է տալիս մեզ դիտել իրադարձությունները շատ արագ, որպեսզի ուղղակիորեն ընկալելի լինենք: Ժամանակակից օսցիլոսկոպները թեթև, կոմպակտ և շարժական գործիքներ են: Կան նաև մարտկոցով աշխատող մանրանկարչական գործիքներ դաշտային ծառայության կիրառման համար: Լաբորատոր կարգի օսցիլոսկոպները հիմնականում նստարանային սարքեր են: Գոյություն ունի զոնդերի և մուտքային մալուխների մեծ բազմազանություն՝ օսցիլոսկոպների հետ օգտագործելու համար: Խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է խորհուրդ, թե որն օգտագործել ձեր դիմումում: Երկու ուղղահայաց մուտքերով օսցիլոսկոպները կոչվում են երկակի հետքի օսցիլոսկոպներ: Օգտագործելով մեկ ճառագայթով CRT, նրանք մուլտիպլեքսում են մուտքերը, սովորաբար դրանց միջև բավականաչափ արագ անցում կատարելով՝ ակնհայտորեն միանգամից երկու հետք ցուցադրելու համար: Կան նաև ավելի շատ հետքերով օսցիլոսկոպներ; Սրանց մեջ տարածված են չորս մուտքեր: Որոշ բազմաշերտ օսցիլոսկոպներ օգտագործում են արտաքին ձգան մուտքագրումը որպես կամընտիր ուղղահայաց մուտք, իսկ որոշներն ունեն երրորդ և չորրորդ ալիքներ՝ միայն նվազագույն կառավարմամբ: Ժամանակակից օսցիլոսկոպներն ունեն մի քանի մուտքեր լարման համար, և այդպիսով կարող են օգտագործվել մեկ տարբեր լարման դիմաց մյուսի գծագրման համար: Սա օգտագործվում է, օրինակ, IV կորերի գրաֆիկական գծագրման համար (հոսանքն ընդդեմ լարման բնութագրերի) այնպիսի բաղադրիչների համար, ինչպիսիք են դիոդները: Բարձր հաճախականությունների և արագ թվային ազդանշանների դեպքում ուղղահայաց ուժեղացուցիչների թողունակությունը և նմուշառման արագությունը պետք է բավականաչափ բարձր լինեն: Ընդհանուր նպատակների համար սովորաբար բավարար է առնվազն 100 ՄՀց թողունակության օգտագործումը: Շատ ավելի ցածր թողունակությունը բավարար է միայն աուդիո հաճախականությամբ հավելվածների համար: Մաքրման օգտակար տիրույթը մեկ վայրկյանից մինչև 100 նանվայրկյան է՝ համապատասխան գործարկման և մաքրման ուշացումով: Կայուն ցուցադրման համար անհրաժեշտ է լավ մշակված, կայուն, ձգանային միացում: Լավ օսցիլոսկոպների համար ձգանման շղթայի որակը առանցքային է: Ընտրության մեկ այլ կարևոր չափանիշ է նմուշի հիշողության խորությունը և նմուշի արագությունը: Հիմնական մակարդակի ժամանակակից DSO-ներն այժմ ունեն 1 ՄԲ կամ ավելի նմուշային հիշողություն յուրաքանչյուր ալիքի համար: Հաճախ այս նմուշային հիշողությունը համօգտագործվում է ալիքների միջև և երբեմն կարող է լիովին հասանելի լինել միայն ավելի ցածր ընտրանքային արագությամբ: Ընտրանքի ամենաբարձր արագությամբ հիշողությունը կարող է սահմանափակվել մի քանի 10 ԿԲ-ով: Ցանկացած ժամանակակից «իրական ժամանակի» ընտրանքային արագություն DSO-ն սովորաբար կունենա 5-10 անգամ ավելի մեծ մուտքային թողունակություն նմուշի արագությամբ: Այսպիսով, 100 ՄՀց թողունակության DSO-ն կունենա 500 Մս/վ – 1 Գս/վ ընտրանքի արագություն: Ընտրանքային արագության զգալի աճը մեծապես վերացրել է սխալ ազդանշանների ցուցադրումը, որը երբեմն առկա էր թվային շրջանակների առաջին սերնդում: Ժամանակակից օսցիլոսկոպների մեծամասնությունը ապահովում է մեկ կամ մի քանի արտաքին միջերեսներ կամ ավտոբուսներ, ինչպիսիք են GPIB, Ethernet, սերիական միացք և USB, որպեսզի թույլատրեն սարքերի հեռակառավարումը արտաքին ծրագրաշարի միջոցով: Ահա օսլիլոսկոպների տարբեր տեսակների ցանկը. ԿԱՏՈԴԱՅԻՆ ՃԱՃԱՌԱԳԻՏ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԵՐԿԵԿՏԵԶ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԱՆԱԼՈԳ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԹՎԱՅԻՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ ԽԱՌՆ ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ ՁԵՌՔԻ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ PC-ի վրա հիմնված օսցիլոսկոպներ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ գործիք է, որը գրավում և ցուցադրում է թվային համակարգից կամ թվային միացումից մի քանի ազդանշաններ: Տրամաբանական անալիզատորը կարող է ստացված տվյալները վերածել ժամանակի գծապատկերների, արձանագրությունների վերծանման, մեքենայի վիճակի հետքերի, հավաքման լեզվի: Տրամաբանական անալիզատորներն ունեն առաջադեմ ձգանման հնարավորություններ և օգտակար են, երբ օգտատերը պետք է տեսնի թվային համակարգում բազմաթիվ ազդանշանների միջև ժամանակային հարաբերությունները: ՄՈԴՈՒԼԱՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ անալիզատորները բաղկացած են ինչպես շասսիից, այնպես էլ հիմնական և տրամաբանական անալիզատորի մոդուլներից: Շասսին կամ հիմնական սարքը պարունակում է էկրան, կառավարիչներ, կառավարման համակարգիչ և մի քանի սլոտներ, որոնց մեջ տեղադրված է տվյալների հավաքագրող սարքավորումը: Յուրաքանչյուր մոդուլ ունի ալիքների որոշակի քանակ, և մի քանի մոդուլներ կարող են համակցվել՝ շատ բարձր ալիքների քանակ ստանալու համար: Բազմաթիվ մոդուլներ միավորելու ունակությունը՝ կապուղիների մեծ քանակություն ստանալու համար և մոդուլային տրամաբանական անալիզատորների, ընդհանուր առմամբ, ավելի բարձր կատարողականությունը դրանք ավելի թանկ է դարձնում: Շատ բարձր մակարդակի մոդուլային տրամաբանական անալիզատորների համար օգտատերերին կարող է անհրաժեշտ լինել տրամադրել իրենց սեփական հյուրընկալող ԱՀ կամ գնել ներկառուցված վերահսկիչ, որը համատեղելի է համակարգի հետ: ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ անալիզատորները ինտեգրում են ամեն ինչ մեկ փաթեթի մեջ՝ գործարանում տեղադրված տարբերակներով: Դրանք սովորաբար ավելի ցածր կատարողականություն ունեն, քան մոդուլայինները, սակայն չափագիտության տնտեսական գործիքներ են ընդհանուր նպատակի վրիպազերծման համար: PC-ի վրա հիմնված տրամաբանական անալիզատորներում սարքավորումը միանում է համակարգչին USB կամ Ethernet կապի միջոցով և ստացված ազդանշանները փոխանցում համակարգչի ծրագրակազմին: Այս սարքերը, ընդհանուր առմամբ, շատ ավելի փոքր են և ավելի էժան, քանի որ օգտագործում են անհատական համակարգչի առկա ստեղնաշարը, էկրանը և պրոցեսորը: Տրամաբանական անալիզատորները կարող են գործարկվել թվային իրադարձությունների բարդ հաջորդականության վրա, այնուհետև մեծ քանակությամբ թվային տվյալներ հավաքել փորձարկվող համակարգերից: Այսօր օգտագործվում են մասնագիտացված միակցիչներ: Տրամաբանական անալիզատորների զոնդերի էվոլյուցիան հանգեցրել է մի ընդհանուր հետքի, որն աջակցում են բազմաթիվ վաճառողներ, ինչը լրացուցիչ ազատություն է տալիս վերջնական օգտագործողներին. առանց միակցիչ տեխնոլոգիան առաջարկվում է որպես մի քանի վաճառողներին հատուկ առևտրային անվանումներ, ինչպիսիք են «Compression Probing»; Փափուկ հպում; D-Max-ը օգտագործվում է։ Այս զոնդերը ապահովում են ամուր, հուսալի մեխանիկական և էլեկտրական կապ զոնդի և տպատախտակի միջև: SPECTRUM ANALYZER-ը չափում է մուտքային ազդանշանի մեծությունը սարքի ամբողջ հաճախականության միջակայքում հաճախականության նկատմամբ: Առաջնային օգտագործումը ազդանշանների սպեկտրի հզորությունը չափելն է: Կան նաև օպտիկական և ձայնային սպեկտրի անալիզատորներ, բայց այստեղ մենք կքննարկենք միայն էլեկտրոնային անալիզատորներ, որոնք չափում և վերլուծում են էլեկտրական մուտքային ազդանշանները: Էլեկտրական ազդանշաններից ստացված սպեկտրները մեզ տեղեկություններ են տալիս հաճախականության, հզորության, ներդաշնակության, թողունակության… և այլն: Հաճախականությունը ցուցադրվում է հորիզոնական առանցքի վրա, իսկ ազդանշանի ամպլիտուդը՝ ուղղահայաց: Սպեկտրային անալիզատորները լայնորեն օգտագործվում են էլեկտրոնիկայի արդյունաբերության մեջ ռադիոհաճախականության, ռադիոհաճախականության և աուդիո ազդանշանների հաճախականության սպեկտրի վերլուծության համար: Դիտելով ազդանշանի սպեկտրը, մենք կարող ենք բացահայտել ազդանշանի տարրերը և դրանք արտադրող շղթայի աշխատանքը: Սպեկտրային անալիզատորներն ի վիճակի են մեծ բազմազան չափումներ կատարել: Նայելով ազդանշանի սպեկտրը ստանալու համար օգտագործվող մեթոդներին, մենք կարող ենք դասակարգել սպեկտրի անալիզատորների տեսակները: - SWEPT-TUNED SPECTRUM ANALYZER-ն օգտագործում է սուպերհետերոդինային ընդունիչ՝ մուտքային ազդանշանի սպեկտրի մի մասը (օգտագործելով լարման կառավարվող օսցիլյատոր և խառնիչ) դեպի շղթայական ֆիլտրի կենտրոնական հաճախականությունը: Սուպերհետերոդինային ճարտարապետությամբ, լարման կառավարմամբ օսցիլյատորը անցնում է մի շարք հաճախականությունների միջով՝ օգտվելով գործիքի ամբողջ հաճախականության տիրույթից: Մաքրված սպեկտրի անալիզատորները առաջացել են ռադիոընդունիչներից: Հետևաբար, մաքրման կարգավորվող անալիզատորները կամ կարգավորված ֆիլտրով անալիզատորներ են (որը նման է TRF ռադիոյին) կամ գերհետերոդինային անալիզատորներ: Իրականում, իրենց ամենապարզ ձևով, դուք կարող եք պատկերացնել մաքրման կարգավորված սպեկտրի անալիզատորը որպես հաճախականության ընտրովի վոլտմետր, որն ունի հաճախականության տիրույթ, որը կարգավորվում է (մաքրվում) ավտոմատ կերպով: Այն, ըստ էության, հաճախականությամբ ընտրող, գագաթնակետին արձագանքող վոլտմետր է, որը տրամաչափված է սինուսային ալիքի rms արժեքը ցուցադրելու համար: Սպեկտրային անալիզատորը կարող է ցույց տալ հաճախականության առանձին բաղադրիչները, որոնք կազմում են բարդ ազդանշան: Այնուամենայնիվ, այն չի տալիս փուլային տեղեկատվություն, միայն մեծության տեղեկատվություն: Ժամանակակից մաքրված անալիզատորները (հատկապես սուպերհետերոդինային անալիզատորները) ճշգրիտ սարքեր են, որոնք կարող են կատարել մի շարք չափումներ: Այնուամենայնիվ, դրանք հիմնականում օգտագործվում են կայուն վիճակի կամ կրկնվող ազդանշանները չափելու համար, քանի որ նրանք չեն կարող միաժամանակ գնահատել բոլոր հաճախականությունները տվյալ տիրույթում: Բոլոր հաճախականությունները միաժամանակ գնահատելու ունակությունը հնարավոր է միայն իրական ժամանակի անալիզատորներով: - ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐ. FFT SPECTRUM ANALYZER-ը հաշվարկում է դիսկրետ Ֆուրիեի փոխակերպումը (DFT), մաթեմատիկական գործընթաց, որը փոխակերպում է ալիքի ձևը իր հաճախականության սպեկտրի՝ մուտքային ազդանշանի բաղադրիչներին: Ֆուրիեի կամ FFT սպեկտրի անալիզատորը իրական ժամանակի սպեկտրի անալիզատորի մեկ այլ իրականացում է: Ֆուրիեի անալիզատորը օգտագործում է թվային ազդանշանի մշակում՝ մուտքային ազդանշանը նմուշառելու և այն հաճախականության տիրույթ փոխակերպելու համար: Այս փոխակերպումը կատարվում է արագ Ֆուրիեի փոխակերպման (FFT) միջոցով: FFT-ն Դիսկրետ Ֆուրիեի տրանսֆորմացիայի իրականացումն է, մաթեմատիկական ալգորիթմը, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակի տիրույթից հաճախականության տիրույթ փոխակերպելու համար: Իրական ժամանակի սպեկտրի անալիզատորների մեկ այլ տեսակ, այն է՝ ԶՈՒԳԱՀԱԼ ԶՏՐՈՂ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐԸ միավորում են մի քանի տիրույթի ֆիլտրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը տիրույթի տարբեր հաճախականությամբ է: Յուրաքանչյուր զտիչ միշտ միացված է մուտքին: Նախնական նստեցման ժամանակից հետո զուգահեռ զտիչ անալիզատորը կարող է ակնթարթորեն հայտնաբերել և ցուցադրել բոլոր ազդանշանները անալիզատորի չափման տիրույթում: Հետևաբար, զուգահեռ զտիչ անալիզատորը իրական ժամանակի ազդանշանի վերլուծություն է ապահովում: Զուգահեռ ֆիլտրի անալիզատորն արագ է, այն չափում է անցողիկ և ժամանակային ազդանշանները: Այնուամենայնիվ, զուգահեռ ֆիլտրով անալիզատորի հաճախականության լուծաչափը շատ ավելի ցածր է, քան մաքրման կարգավորվող անալիզատորների մեծ մասը, քանի որ լուծաչափը որոշվում է ժապավենային ֆիլտրերի լայնությամբ: Մեծ հաճախականության տիրույթում լավ լուծում ստանալու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն բազմաթիվ անհատական ֆիլտրեր, որոնք այն դարձնում են թանկ և բարդ: Ահա թե ինչու զուգահեռ ֆիլտրով անալիզատորների մեծ մասը, բացառությամբ շուկայում առկա ամենապարզների, թանկ են: - ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (VSA). Նախկինում մաքրված և սուպերհետերոդին սպեկտրի անալիզատորներն ընդգրկում էին հաճախականության լայն տիրույթներ՝ աուդիո, միկրոալիքային վառարանից մինչև միլիմետրային հաճախականություններ: Բացի այդ, թվային ազդանշանի մշակման (DSP) ինտենսիվ արագ Ֆուրիեի տրանսֆորմացիայի (FFT) անալիզատորներն ապահովում էին բարձր լուծաչափի սպեկտրի և ցանցի վերլուծություն, սակայն սահմանափակվում էին ցածր հաճախականությամբ՝ անալոգային-թվային փոխակերպման և ազդանշանի մշակման տեխնոլոգիաների սահմանների պատճառով: Այսօրվա լայն թողունակությամբ, վեկտորային մոդուլավորված, ժամանակի փոփոխվող ազդանշանները մեծապես օգուտ են քաղում FFT վերլուծության և այլ DSP տեխնիկայի հնարավորություններից: Վեկտորային ազդանշանի անալիզատորները համատեղում են սուպերհետերոդինային տեխնոլոգիան բարձր արագությամբ ADC-ի և այլ DSP տեխնոլոգիաների հետ՝ առաջարկելու արագ բարձր լուծաչափով սպեկտրի չափումներ, դեմոդուլյացիա և ժամանակի տիրույթի առաջադեմ վերլուծություն: VSA-ն հատկապես օգտակար է այնպիսի բարդ ազդանշանների բնութագրման համար, ինչպիսիք են պայթյունը, անցողիկ կամ մոդուլացված ազդանշանները, որոնք օգտագործվում են հաղորդակցության, տեսահաղորդման, հեռարձակման, սոնար և ուլտրաձայնային պատկերման ծրագրերում: Ըստ ձևի գործոնների՝ սպեկտրի անալիզատորները խմբավորվում են որպես նստարանային, շարժական, ձեռքի և ցանցային: Նստատեղերի մոդելները օգտակար են այն ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը կարող է միացվել AC հոսանքին, օրինակ՝ լաբորատոր միջավայրում կամ արտադրական տարածքում: Նստարանի վերին սպեկտրի անալիզատորները սովորաբար ավելի լավ կատարում և բնութագրեր են առաջարկում, քան շարժական կամ ձեռքի տարբերակները: Այնուամենայնիվ, դրանք ընդհանուր առմամբ ավելի ծանր են և ունեն սառեցման մի քանի երկրպագուներ: Որոշ BENCHTOP SPECTRUM ANALYZER-ներ առաջարկում են կամընտիր մարտկոցներ, որոնք թույլ են տալիս դրանք օգտագործել ցանցից հեռու: Դրանք կոչվում են շարժական սպեկտրային անալիզատորներ: Դյուրակիր մոդելները օգտակար են այն ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը պետք է դրսից հանվի՝ չափումներ կատարելու կամ օգտագործման ընթացքում տեղափոխելու համար: Ակնկալվում է, որ լավ շարժական սպեկտրի անալիզատորը կառաջարկի կամընտիր մարտկոցով աշխատող աշխատանք, որը թույլ կտա օգտատիրոջը աշխատել առանց հոսանքի վարդակների վայրերում, հստակ տեսանելի էկրան, որը թույլ կտա էկրանին կարդալ պայծառ արևի լույսի, մթության կամ փոշու պայմաններում, թեթև քաշի դեպքում: ՁԵՌՔԻ սպեկտրային անալիզատորները օգտակար են այնպիսի ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը պետք է լինի շատ թեթև և փոքր: Ձեռքի անալիզատորներն առաջարկում են սահմանափակ հնարավորություններ՝ համեմատած ավելի մեծ համակարգերի հետ: Ձեռքի սպեկտրի անալիզատորների առավելություններն են, սակայն, դրանց շատ ցածր էներգիայի սպառումը, մարտկոցով աշխատող աշխատանքը դաշտում գտնվելու ժամանակ՝ թույլ տալով օգտվողին ազատ տեղաշարժվել դրսում, շատ փոքր չափսերով և թեթև քաշով: Վերջապես, ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐԸ չեն ներառում էկրան, և դրանք նախատեսված են աշխարհագրական բաշխված սպեկտրի մոնիտորինգի և վերլուծության հավելվածների նոր դասի հնարավորություն տալու համար: Հիմնական հատկանիշը անալիզատորը ցանցին միացնելու և նման սարքերը ցանցում վերահսկելու հնարավորությունն է: Թեև սպեկտրային անալիզատորներից շատերն ունեն Ethernet միացք վերահսկման համար, նրանք սովորաբար չունեն տվյալների փոխանցման արդյունավետ մեխանիզմներ և չափազանց մեծ են և/կամ թանկ՝ նման բաշխված ձևով տեղակայվելու համար: Նման սարքերի բաշխված բնույթը թույլ է տալիս հաղորդիչների աշխարհագրական տեղորոշումը, սպեկտրի մոնիտորինգը դինամիկ սպեկտրի հասանելիության համար և շատ այլ նման ծրագրեր: Այս սարքերն ի վիճակի են համաժամեցնել տվյալների հավաքագրումը անալիզատորների ցանցում և թույլ տալ ցանցային արդյունավետ տվյալների փոխանցում ցածր գնով: ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ գործիք է, որը ներառում է ապարատային և/կամ ծրագրակազմ, որն օգտագործվում է կապի ալիքով ազդանշանների և տվյալների թրաֆիկը որսալու և վերլուծելու համար: Արձանագրության անալիզատորները հիմնականում օգտագործվում են կատարողականությունը չափելու և անսարքությունների վերացման համար: Նրանք միանում են ցանցին՝ հաշվարկելու հիմնական կատարողական ցուցանիշները՝ ցանցը վերահսկելու և անսարքությունների վերացման գործողությունները արագացնելու համար: ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ ցանցի ադմինիստրատորի գործիքակազմի կարևոր մասն է: Ցանցային արձանագրությունների վերլուծությունը օգտագործվում է ցանցային հաղորդակցությունների առողջությունը վերահսկելու համար: Պարզելու համար, թե ինչու է ցանցային սարքը գործում որոշակի ձևով, ադմինիստրատորներն օգտագործում են արձանագրության անալիզատոր՝ երթևեկությունը հոտոտելու և հաղորդալարի երկայնքով անցնող տվյալները և արձանագրությունները բացահայտելու համար: Ցանցային արձանագրության անալիզատորները օգտագործվում են - Լուծել դժվար լուծելի խնդիրները - Հայտնաբերել և բացահայտել վնասակար ծրագրակազմը / չարամիտ ծրագիրը: Աշխատեք ներխուժման հայտնաբերման համակարգի կամ honeypot-ի հետ: - Հավաքեք տեղեկատվություն, ինչպիսիք են ելակետային տրաֆիկի օրինաչափությունները և ցանցի օգտագործման չափումները - Բացահայտեք չօգտագործված արձանագրությունները, որպեսզի կարողանաք դրանք հեռացնել ցանցից - Ստեղծեք երթևեկություն ներթափանցման փորձարկման համար - Գաղտնալսել երթևեկությունը (օրինակ՝ գտնել ակնթարթային հաղորդագրությունների չարտոնված տրաֆիկը կամ անլար մուտքի կետերը) ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՈՄԵՆԻ REFLECTOMETER-ը (TDR) գործիք է, որն օգտագործում է ժամանակի տիրույթի արտացոլման չափումը մետաղական մալուխների անսարքությունները բնութագրելու և տեղորոշելու համար, ինչպիսիք են ոլորված զույգ լարերը և կոաքսիալ մալուխները, միակցիչները, տպագիր տպատախտակները և այլն: Ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտոմետրերը չափում են արտացոլումները հաղորդիչի երկայնքով: Դրանք չափելու համար TDR-ը փոխանցում է միջադեպի ազդանշան դիրիժորի վրա և դիտում է նրա արտացոլումները: Եթե դիրիժորը ունի միատեսակ դիմադրողականություն և պատշաճ կերպով անջատված է, ապա անդրադարձներ չեն լինի, և մնացած անկման ազդանշանը կլանվի ծայրամասում վերջնակետով: Այնուամենայնիվ, եթե ինչ-որ տեղ կա դիմադրողականության փոփոխություն, ապա միջադեպի ազդանշանի մի մասը կարտացոլվի դեպի աղբյուրը: Անդրադարձները կունենան նույն ձևը, ինչ անկման ազդանշանը, բայց դրանց նշանն ու մեծությունը կախված են դիմադրության մակարդակի փոփոխությունից: Եթե կա դիմադրողականության աստիճանական բարձրացում, ապա անդրադարձը կունենա նույն նշանը, ինչ անկման ազդանշանը, իսկ եթե կա դիմադրության աստիճանական նվազում, ապա անդրադարձը կունենա հակառակ նշան: Արտացոլումները չափվում են Time-Domain Reflectometer-ի ելքում/մուտքագրում և ցուցադրվում որպես ժամանակի ֆունկցիա: Որպես այլընտրանք, էկրանը կարող է ցուցադրել փոխանցումը և արտացոլումները որպես մալուխի երկարության ֆունկցիա, քանի որ ազդանշանի տարածման արագությունը գրեթե հաստատուն է տվյալ փոխանցման միջավայրի համար: TDR-ները կարող են օգտագործվել մալուխի դիմադրության և երկարության, միակցիչի և միացման կորուստների և տեղակայման վերլուծության համար: TDR դիմադրության չափումները դիզայներներին հնարավորություն են տալիս համակարգի փոխկապակցվածության ազդանշանի ամբողջականության վերլուծություն իրականացնել և ճշգրիտ կանխատեսել թվային համակարգի աշխատանքը: TDR չափումները լայնորեն կիրառվում են տախտակի բնութագրման աշխատանքներում: Շղթայի նախագծողը կարող է որոշել տախտակի հետքերի բնորոշ դիմադրությունը, հաշվարկել տախտակի բաղադրիչների ճշգրիտ մոդելները և ավելի ճշգրիտ կանխատեսել տախտակի աշխատանքը: Ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտաչափերի կիրառման շատ այլ ոլորտներ կան: ԿԻՍԱհաղորդչային կորի TRACER-ը փորձարկման սարքավորում է, որն օգտագործվում է դիսկրետ կիսահաղորդչային սարքերի բնութագրերը վերլուծելու համար, ինչպիսիք են դիոդները, տրանզիստորները և թրիստորները: Գործիքը հիմնված է օսցիլոսկոպի վրա, բայց պարունակում է նաև լարման և հոսանքի աղբյուրներ, որոնք կարող են օգտագործվել փորձարկվող սարքը խթանելու համար: Փորձարկվող սարքի երկու տերմինալների վրա կիրառվում է մաքրված լարում, և չափվում է հոսանքի քանակությունը, որը սարքը թույլ է տալիս հոսել յուրաքանչյուր լարման դեպքում: Օքսիլոսկոպի էկրանին ցուցադրվում է VI (լարման ընդդեմ հոսանքի) կոչվող գրաֆիկը: Կազմաձևը ներառում է կիրառվող առավելագույն լարումը, կիրառվող լարման բևեռականությունը (ներառյալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական բևեռությունների ավտոմատ կիրառումը) և սարքի հետ սերիական տեղադրվող դիմադրությունը: Երկու տերմինալ սարքերի համար, ինչպիսիք են դիոդները, դա բավարար է սարքը լիովին բնութագրելու համար: Կորի հետագծիչը կարող է ցուցադրել բոլոր հետաքրքիր պարամետրերը, ինչպիսիք են դիոդի առաջնային լարումը, հակադարձ արտահոսքի հոսանքը, հակադարձ խզման լարումը և այլն: Երեք տերմինալ սարքերը, ինչպիսիք են տրանզիստորները և FET-ները, նույնպես օգտագործում են միացում փորձարկվող սարքի կառավարման տերմինալին, ինչպիսին է Base կամ Gate տերմինալը: Տրանզիստորների և հոսանքի վրա հիմնված այլ սարքերի համար հիմքը կամ այլ հսկիչ տերմինալի հոսանքը աստիճանավորված է: Դաշտային ազդեցության տրանզիստորների (FETs) համար աստիճանական հոսանքի փոխարեն օգտագործվում է աստիճանական լարում: Լարումը ավլելով հիմնական տերմինալային լարումների կազմաձևված տիրույթի միջով՝ կառավարման ազդանշանի յուրաքանչյուր լարման քայլի համար ինքնաբերաբար ստեղծվում է VI կորերի խումբ: Այս կորերի խումբը շատ հեշտ է դարձնում տրանզիստորի շահույթը կամ թրիստորի կամ TRIAC-ի ձգանման լարումը որոշելը: Ժամանակակից կիսահաղորդչային կորի հետագծերն առաջարկում են բազմաթիվ գրավիչ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են ինտուիտիվ Windows-ի վրա հիմնված օգտատիրոջ միջերեսները, IV, CV և իմպուլսների ստեղծումը և զարկերակային IV, հավելվածների գրադարաններ, որոնք ներառված են յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար… և այլն: ՓԱԶ ՌՈՏԱՑՄԱՆ ԹԵՍՏՈՐ / ՑՈՒՑԻՉ. Սրանք կոմպակտ և ամուր փորձարկման գործիքներ են՝ եռաֆազ համակարգերի և բաց/անջատված փուլերի փուլերի հաջորդականությունը բացահայտելու համար: Նրանք իդեալական են պտտվող մեքենաների, շարժիչների տեղադրման և գեներատորի ելքը ստուգելու համար: Դիմումների թվում են համապատասխան փուլային հաջորդականությունների նույնականացումը, բացակայող լարերի փուլերի հայտնաբերումը, պտտվող մեքենաների համար պատշաճ միացումների որոշումը, հոսանքի սխեմաների հայտնաբերումը: ՀԱՃԱԽԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉԸ փորձարկման գործիք է, որն օգտագործվում է հաճախականությունը չափելու համար: Հաճախականության հաշվիչները սովորաբար օգտագործում են հաշվիչ, որը կուտակում է որոշակի ժամանակահատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների քանակը: Եթե հաշվվող իրադարձությունը էլեկտրոնային ձևով է, գործիքի հետ պարզ ինտերֆեյս է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է: Ավելի բարձր բարդության ազդանշանները կարող են որոշակի կոնդիցիոներների կարիք ունենալ՝ դրանք հաշվելու համար հարմար դարձնելու համար: Հաճախականության հաշվիչներից շատերը մուտքի մոտ ունեն ուժեղացուցիչ, զտող և ձևավորող սխեմաներ: Ազդանշանի թվային մշակումը, զգայունության վերահսկումը և հիստերեզը կատարողականությունը բարելավելու այլ մեթոդներ են: Պարբերական իրադարձությունների այլ տեսակներ, որոնք իրենց բնույթով էլեկտրոնային չեն, պետք է փոխակերպվեն փոխարկիչների միջոցով: ՌԴ հաճախականության հաշվիչները գործում են նույն սկզբունքներով, ինչ ցածր հաճախականության հաշվիչները: Նրանք ավելի մեծ տիրույթ ունեն մինչև վարարումը: Միկրոալիքային շատ բարձր հաճախականությունների համար շատ նմուշներ օգտագործում են բարձր արագությամբ նախնական սանդղակ՝ ազդանշանի հաճախականությունը իջեցնելու մի կետի, որտեղ նորմալ թվային սխեման կարող է գործել: Միկրոալիքային հաճախականությունների հաշվիչները կարող են չափել մինչև գրեթե 100 ԳՀց հաճախականություններ: Այս բարձր հաճախականությունների վերևում չափվող ազդանշանը խառնիչում միավորվում է տեղական օսլիլատորի ազդանշանի հետ՝ առաջացնելով ազդանշան տարբեր հաճախականությամբ, որը բավական ցածր է ուղղակի չափման համար: Հաճախականության հաշվիչների հանրաճանաչ ինտերֆեյսներն են RS232, USB, GPIB և Ethernet, որոնք նման են այլ ժամանակակից գործիքներին: Ի հավելումն չափումների արդյունքների ուղարկմանը, հաշվիչը կարող է տեղեկացնել օգտատիրոջը, երբ գերազանցվում են օգտագործողի կողմից սահմանված չափումների սահմանաչափերը: Մանրամասների և նմանատիպ այլ սարքավորումների համար այցելեք մեր սարքավորման կայք՝ http://www.sourceindustrialssupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Test Equipment for Furniture Testing
Test Equipment for Furniture Testing, Sofa Durability Tester, Chair Base Static Tester, Chair Drop Impact Tester, Mattress Firmness Tester Էլեկտրոնային փորձարկիչներ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐ տերմինով մենք վերաբերում ենք փորձարկման սարքավորումներին, որոնք հիմնականում օգտագործվում են էլեկտրական և էլեկտրոնային բաղադրիչների և համակարգերի փորձարկման, ստուգման և վերլուծության համար: Մենք առաջարկում ենք արդյունաբերության մեջ ամենատարածվածները. ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԶԱՆԳՆԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐ. ԷՆԵՐԳԱՍԱՐԿՈՒՄ, ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ գեներատոր, հաճախականության սինթեզատոր, ֆունկցիոնալ գեներատոր, թվային նախշերի գեներատոր, իմպուլսային գեներատոր, ազդանշանային ներարկիչ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ՝ ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒԼՏԻՄԵՏՐՆԵՐ, LCR հաշվիչ, ԷՄՖ հաշվիչ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԻՉ, ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԳՈՐԾԻՔ, ԿԼՄՊԻՉ, ԳԱՈՒՍՄԵՏՐ/ՏԵՍԼԱՄԵՏՐ/ՄԱԳՆԵՏՈՄԵՏՐ, գետնի դիմադրության հաշվիչ ԱՆԱԼԻԶԵՐ՝ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ, ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐ, սպեկտրային անալիզատոր, արձանագրության անալիզատոր, վեկտորային ազդանշանի անալիզատոր, ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտոմետր, կիսահաղորդչային կորի որոնիչ, ցանցի ցուցիչի վերլուծիչ Մանրամասների և նմանատիպ այլ սարքավորումների համար այցելեք մեր սարքավորման կայք՝ http://www.sourceindustrialssupply.com Եկեք համառոտ անդրադառնանք արդյունաբերության մեջ ամենօրյա օգտագործման այս սարքավորումներից մի քանիսին. Էլեկտրական էներգիայի մատակարարումները, որոնք մենք մատակարարում ենք չափագիտության նպատակներով, դիսկրետ, նստարանային և առանձին սարքեր են: ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ամենահայտնիներից են, քանի որ դրանց ելքային արժեքները կարող են ճշգրտվել, իսկ ելքային լարումը կամ հոսանքը պահպանվում է հաստատուն, նույնիսկ եթե առկա են մուտքային լարման կամ բեռի հոսանքի տատանումներ: ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ունեն ելքային ելքեր, որոնք էլեկտրականորեն անկախ են իրենց էներգիայի մուտքերից: Կախված նրանց էներգիայի փոխակերպման մեթոդից, կան ԳԾԱՅԻՆ և ԿՈՄՑԻՉ ԷՆԵՐԳԱՍԱՐԿՄԱՆՆԵՐ: Գծային սնուցման աղբյուրները մուտքային էներգիան ուղղակիորեն մշակում են գծային շրջաններում աշխատող իրենց ակտիվ էներգիայի փոխակերպման բոլոր բաղադրիչներով, մինչդեռ անջատիչ սնուցման աղբյուրներն ունեն բաղադրիչներ, որոնք աշխատում են հիմնականում ոչ գծային ռեժիմներում (օրինակ՝ տրանզիստորները) և նախքան էներգիան փոխակերպում են AC կամ DC իմպուլսների։ վերամշակում։ Անջատիչ սնուցման աղբյուրները, ընդհանուր առմամբ, ավելի արդյունավետ են, քան գծային աղբյուրները, քանի որ դրանք կորցնում են ավելի քիչ էներգիա, քանի որ դրանց բաղադրիչներն ավելի կարճ են ծախսում գծային գործող շրջաններում: Կախված կիրառությունից, օգտագործվում է DC կամ AC հոսանք: Այլ հանրաճանաչ սարքերն են ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎԱԾ ԷՆԵՐԳԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, որտեղ լարումը, հոսանքը կամ հաճախականությունը կարելի է հեռակա կարգով կառավարել անալոգային մուտքի կամ թվային ինտերֆեյսի միջոցով, ինչպիսիք են RS232 կամ GPIB: Նրանցից շատերն ունեն ինտեգրալ միկրոհամակարգիչ՝ վերահսկելու և վերահսկելու գործողությունները: Նման գործիքները կարևոր են ավտոմատացված փորձարկման նպատակների համար: Որոշ էլեկտրոնային սնուցման սարքեր օգտագործում են հոսանքի սահմանափակում՝ գերբեռնվածության դեպքում էլեկտրաէներգիան անջատելու փոխարեն: Էլեկտրոնային սահմանափակումը սովորաբար օգտագործվում է լաբորատոր նստարանային տիպի գործիքների վրա: ԱԶԳԱՆԱԿԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ լաբորատոր և արդյունաբերության մեջ լայնորեն օգտագործվող ևս մեկ գործիք են, որոնք առաջացնում են կրկնվող կամ չկրկնվող անալոգային կամ թվային ազդանշաններ: Այլապես դրանք կոչվում են նաև ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, ԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ կամ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ: Ֆունկցիոնալ գեներատորները առաջացնում են պարզ կրկնվող ալիքի ձևեր, ինչպիսիք են սինուսային ալիքները, քայլային իմպուլսները, քառակուսի և եռանկյունաձև և կամայական ալիքների ձևերը: Կամայական ալիքային գեներատորների միջոցով օգտվողը կարող է կամայական ալիքի ձևեր ստեղծել՝ հաճախականության տիրույթի, ճշգրտության և ելքային մակարդակի հրապարակված սահմաններում: Ի տարբերություն ֆունկցիայի գեներատորների, որոնք սահմանափակված են ալիքային ձևերի պարզ հավաքածուով, կամայական ալիքային գեներատորը թույլ է տալիս օգտվողին նշել աղբյուրի ալիքի ձևը տարբեր ձևերով: ՌԴ և Միկրոալիքային ԱԶԳԱՆՇԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ օգտագործվում են բաղադրիչների, ընդունիչների և համակարգերի փորձարկման համար այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսիք են բջջային կապը, WiFi-ը, GPS-ը, հեռարձակումը, արբանյակային կապը և ռադարները: ՌԴ ազդանշանի գեներատորները սովորաբար աշխատում են մի քանի կՀց-ից մինչև 6 ԳՀց հաճախականությամբ, մինչդեռ միկրոալիքային ազդանշանի գեներատորներն աշխատում են շատ ավելի լայն հաճախականության միջակայքում՝ 1 ՄՀց-ից մինչև առնվազն 20 ԳՀց և նույնիսկ մինչև հարյուրավոր ԳՀց տիրույթներում՝ օգտագործելով հատուկ սարքավորում: ՌԴ և միկրոալիքային ազդանշանի գեներատորները կարող են հետագայում դասակարգվել որպես անալոգային կամ վեկտորային ազդանշանի գեներատորներ: Ձայնային-հաճախականության ազդանշանի գեներատորները ազդանշաններ են առաջացնում աուդիո-հաճախականության տիրույթում և ավելի բարձր: Նրանք ունեն էլեկտրոնային լաբորատոր հավելվածներ, որոնք ստուգում են աուդիո սարքավորումների հաճախականության արձագանքը: ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ, որոնք երբեմն նաև կոչվում են ԹՎԱՅԻՆ ԱԶԳԱՆԱԼ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ, կարող են թվային մոդուլավորված ռադիոազդանշաններ առաջացնել: Վեկտորային ազդանշանի գեներատորները կարող են ազդանշաններ ստեղծել՝ հիմնված արդյունաբերության ստանդարտների վրա, ինչպիսիք են GSM, W-CDMA (UMTS) և Wi-Fi (IEEE 802.11): ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՍ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ կոչվում են նաև ԹՎԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ: Այս գեներատորները արտադրում են ազդանշանների տրամաբանական տեսակներ, այսինքն՝ տրամաբանական 1-եր և 0-եր՝ պայմանական լարման մակարդակների տեսքով: Տրամաբանական ազդանշանի գեներատորները օգտագործվում են որպես խթանիչ աղբյուրներ թվային ինտեգրալ սխեմաների և ներկառուցված համակարգերի ֆունկցիոնալ վավերացման և փորձարկման համար: Վերը նշված սարքերը նախատեսված են ընդհանուր օգտագործման համար: Այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ այլ ազդանշանների գեներատորներ, որոնք նախատեսված են հատուկ հատուկ ծրագրերի համար: SIGNAL INJECTOR-ը շատ օգտակար և արագ անսարքությունների վերացման գործիք է միացումում ազդանշանի հետագծման համար: Տեխնիկները կարող են շատ արագ որոշել սարքի անսարքությունը, ինչպիսին է ռադիոընդունիչը: Ազդանշանի ներարկիչը կարող է կիրառվել բարձրախոսի ելքի վրա, և եթե ազդանշանը լսելի է, կարող եք անցնել շղթայի նախորդ փուլ: Այս դեպքում աուդիո ուժեղացուցիչ, և եթե ներարկված ազդանշանը նորից լսվի, կարելի է ազդանշանի ներարկումը տեղափոխել շղթայի աստիճաններով, մինչև ազդանշանն այլևս չլսվի: Սա կծառայի խնդրի գտնվելու վայրը գտնելու նպատակին: ՄՈՒԼՏԻՄԵՏՐ-ը էլեկտրոնային չափիչ գործիք է, որը միավորում է մի քանի չափման ֆունկցիաներ մեկ միավորում: Ընդհանուր առմամբ, մուլտիմետրերը չափում են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը: Առկա են ինչպես թվային, այնպես էլ անալոգային տարբերակները: Մենք առաջարկում ենք շարժական ձեռքի մուլտիմետրային ագրեգատներ, ինչպես նաև լաբորատոր կարգի մոդելներ՝ հավաստագրված չափաբերմամբ: Ժամանակակից մուլտիմետրերը կարող են չափել բազմաթիվ պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ Լարումը (երկուսն էլ AC/DC), վոլտերով, հոսանք (երկուսն էլ AC/DC), ամպերով, դիմադրություն օհմերով: Բացի այդ, որոշ մուլտիմետրեր չափում են՝ հզորությունը ֆարադներով, հաղորդունակությունը սիմենսում, դեցիբել, աշխատանքային ցիկլը որպես տոկոս, հաճախականությունը հերցով, ինդուկտիվությունը հենրիում, ջերմաստիճանը Ցելսիուսով կամ ֆարենհեյթով, օգտագործելով ջերմաստիճանի փորձարկման զոնդ: Որոշ մուլտիմետրեր ներառում են նաև՝ շարունակականության ստուգիչ; ձայներ, երբ շղթան անցկացնում է, դիոդներ (դիոդների միացումների առաջ անկումը չափող), տրանզիստորներ (չափում են հոսանքի ուժգնությունը և այլ պարամետրեր), մարտկոցի ստուգման ֆունկցիա, լույսի մակարդակի չափման ֆունկցիա, թթվայնության և ալկալայնության (pH) չափման ֆունկցիա և հարաբերական խոնավության չափման ֆունկցիա: Ժամանակակից մուլտիմետրերը հաճախ թվային են: Ժամանակակից թվային մուլտիմետրերը հաճախ ունեն ներկառուցված համակարգիչ՝ դրանք չափագիտության և փորձարկման համար շատ հզոր գործիքներ դարձնելու համար: Դրանք ներառում են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են. •Auto-ranging, որն ընտրում է ճիշտ միջակայքը փորձարկվող քանակի համար, որպեսզի ցուցադրվեն ամենակարևոր թվանշանները: •Ավտոբևեռականություն ուղղակի հոսանքի ցուցումների համար, ցույց է տալիս կիրառվող լարումը դրական է, թե բացասական: •Նմուշառեք և պահեք, որը կպահանջի ամենավերջին ցուցմունքը՝ ստուգման համար գործիքը փորձարկվող շղթայից հեռացնելուց հետո: • Ընթացքով սահմանափակ փորձարկումներ կիսահաղորդչային հանգույցներում լարման անկման համար: Թեև այն չի փոխարինում տրանզիստորի փորձարկիչին, թվային մուլտիմետրերի այս հատկությունը հեշտացնում է դիոդների և տրանզիստորների փորձարկումը: • Չափվող արժեքների արագ փոփոխությունների ավելի լավ պատկերացման համար փորձարկվող քանակի գծային գրաֆիկի ներկայացում: • Ցածր թողունակությամբ օսցիլոսկոպ: • Ավտոմոբիլային սխեմաների փորձարկիչներ՝ ավտոմեքենայի ժամանակի և կայուն ազդանշանների թեստերով: •Տվյալների հավաքագրման հատկություն՝ տվյալ ժամանակահատվածում առավելագույն և նվազագույն ընթերցումներ գրանցելու և ֆիքսված պարբերականությամբ մի շարք նմուշներ վերցնելու համար: • Համակցված LCR հաշվիչ: Որոշ մուլտիմետրեր կարող են փոխկապակցվել համակարգիչների հետ, մինչդեռ որոշները կարող են պահել չափումները և վերբեռնել դրանք համակարգչում: Եվս մեկ շատ օգտակար գործիք՝ LCR METER-ը չափագիտության գործիք է բաղադրիչի ինդուկտիվությունը (L), հզորությունը (C) և դիմադրությունը (R) չափելու համար: Դիմադրությունը չափվում է ներսից և ցուցադրման համար փոխակերպվում է համապատասխան հզորության կամ ինդուկտիվության արժեքին: Ընթերցումները ողջամտորեն ճշգրիտ կլինեն, եթե փորձարկվող կոնդենսատորը կամ ինդուկտորը չունի դիմադրողականության զգալի դիմադրողական բաղադրիչ: Ընդլայնված LCR հաշվիչները չափում են իրական ինդուկտիվությունը և հզորությունը, ինչպես նաև կոնդենսատորների համարժեք շարքի դիմադրությունը և ինդուկտիվ բաղադրիչների Q գործոնը: Փորձարկվող սարքը ենթարկվում է փոփոխական լարման աղբյուրին, և հաշվիչը չափում է լարումը և հոսանքը փորձարկված սարքի միջոցով: Լարման և հոսանքի հարաբերակցությունից հաշվիչը կարող է որոշել դիմադրողականությունը: Լարման և հոսանքի միջև փուլային անկյունը նույնպես չափվում է որոշ գործիքներում: Իմպեդանսի հետ միասին կարող են հաշվարկվել և ցուցադրվել փորձարկված սարքի համարժեք հզորությունը կամ ինդուկտիվությունը և դիմադրությունը: LCR հաշվիչներն ունեն 100 Հց, 120 Հց, 1 կՀց, 10 կՀց և 100 կՀց ստուգվող հաճախականություններ: Նստատեղի LCR հաշվիչները սովորաբար ունեն 100 կՀց-ից ավելի ընտրովի փորձարկման հաճախականություններ: Նրանք հաճախ ներառում են AC չափիչ ազդանշանի վրա հաստատուն լարման կամ հոսանքի վրա դնելու հնարավորություններ: Մինչ որոշ հաշվիչներ հնարավորություն են տալիս արտաքինից մատակարարել այս հաստատուն լարումները կամ հոսանքները, այլ սարքերը դրանք մատակարարում են ներսից: EMF METER-ը փորձարկման և չափագիտության գործիք է էլեկտրամագնիսական դաշտերը (EMF) չափելու համար: Դրանց մեծամասնությունը չափում է էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հոսքի խտությունը (DC դաշտեր) կամ էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում (AC դաշտեր): Գոյություն ունեն մեկ առանցքի և երեք առանցքների գործիքների տարբերակներ: Մեկ առանցքով հաշվիչներն արժեն ավելի քիչ, քան եռ առանցքաչափերը, սակայն փորձարկումն ավարտելու համար ավելի երկար է պահանջվում, քանի որ հաշվիչը չափում է դաշտի միայն մեկ չափսը: Մեկ առանցքով EMF հաշվիչները պետք է թեքվեն և միացվեն բոլոր երեք առանցքների վրա՝ չափումն ավարտելու համար: Մյուս կողմից, եռ առանցքաչափերը միաժամանակ չափում են բոլոր երեք առանցքները, բայց ավելի թանկ են: EMF հաշվիչը կարող է չափել AC էլեկտրամագնիսական դաշտերը, որոնք բխում են այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսիք են էլեկտրական լարերը, մինչդեռ ԳԱՈՒՍՍՄԵՏՐՆԵՐԸ / ՏԵՍԼԱՄԵՏՐԵՐԸ կամ ՄԱԳՆԵՏՈՄԵՏՐՆԵՐԸ չափում են DC դաշտերը, որոնք արտանետվում են աղբյուրներից, որտեղ առկա է ուղղակի հոսանք: EMF հաշվիչների մեծ մասը տրամաչափված է 50 և 60 Հց հաճախականությամբ փոփոխվող դաշտերը չափելու համար, որոնք համապատասխանում են ԱՄՆ-ի և եվրոպական ցանցերի էլեկտրականության հաճախականությանը: Կան այլ չափիչներ, որոնք կարող են չափել դաշտերը, որոնք փոփոխվում են մինչև 20 Հց հաճախականությամբ: EMF չափումները կարող են լինել լայնաշերտ հաճախականությունների լայն տիրույթում կամ հաճախականության ընտրովի մոնիտորինգ՝ միայն հետաքրքրության հաճախականության տիրույթում: ԿԱՊԱՑԻՏԱՆԻՉԻ մետրը փորձնական սարքավորում է, որն օգտագործվում է հիմնականում դիսկրետ կոնդենսատորների հզորությունը չափելու համար: Որոշ մետրեր ցուցադրում են միայն հզորությունը, մինչդեռ մյուսները ցուցադրում են նաև արտահոսք, համարժեք շարքի դիմադրություն և ինդուկտիվություն: Բարձրագույն փորձարկման գործիքներն օգտագործում են այնպիսի տեխնիկա, ինչպիսին է կոնդենսատորի փորձարկման տակ գտնվող կոնդենսատորը կամրջի շղթայի մեջ տեղադրումը: Կամուրջի մյուս ոտքերի արժեքները փոխելով, որպեսզի կամուրջը հավասարակշռության բերի, որոշվում է անհայտ կոնդենսատորի արժեքը: Այս մեթոդը ապահովում է ավելի մեծ ճշգրտություն: Կամուրջը կարող է նաև չափել շարքի դիմադրությունը և ինդուկտիվությունը: Կարող են չափվել պիկոֆարադից մինչև ֆարադ տիրույթում գտնվող կոնդենսատորներ: Կամուրջի սխեմաները չեն չափում արտահոսքի հոսանքը, սակայն կարող է կիրառվել DC շեղման լարում և ուղղակիորեն չափել արտահոսքը: ԲՐԻՋԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ շատերը կարող են միացված լինել համակարգիչներին և տվյալների փոխանակում կատարել՝ ընթերցումները ներբեռնելու կամ կամուրջը արտաքինից կառավարելու համար: Նման կամրջային գործիքները նաև առաջարկում են go/no go թեստավորում թեստերի ավտոմատացման համար արագ տեմպերով արտադրության և որակի վերահսկման միջավայրում: Այնուամենայնիվ, մեկ այլ փորձարկման գործիք՝ CLAMP METER-ը էլեկտրական փորձարկիչ է, որը համատեղում է վոլտմետրը սեղմիչ տեսակի հոսանքի հաշվիչի հետ: Ամրացուցիչի ժամանակակից տարբերակներից շատերը թվային են: Ժամանակակից սեղմիչներն ունեն թվային մուլտիմետրի հիմնական գործառույթների մեծ մասը, սակայն արտադրանքի մեջ ներկառուցված հոսանքի տրանսֆորմատորի լրացուցիչ հատկանիշով: Երբ գործիքի «ծնոտները» սեղմում եք մեծ AC հոսանք կրող հաղորդիչի շուրջ, այդ հոսանքը զուգակցվում է ծնոտների միջով, ինչպես ուժային տրանսֆորմատորի երկաթե միջուկը, և երկրորդական ոլորման մեջ, որը միացված է հաշվիչի մուտքի շունտով։ , աշխատանքի սկզբունքը շատ նման է տրանսֆորմատորի սկզբունքին: Շատ ավելի փոքր հոսանք է մատակարարվում հաշվիչի մուտքին, որը պայմանավորված է միջուկի շուրջ փաթաթված առաջնային ոլորունների քանակի և երկրորդական ոլորունների քանակի հարաբերությամբ: Առաջնայինը ներկայացված է մեկ հաղորդիչով, որի շուրջ ծնոտները սեղմված են: Եթե երկրորդականն ունի 1000 ոլորուն, ապա երկրորդային հոսանքը 1/1000 է առաջնային կամ այս դեպքում չափվող հաղորդիչի հոսանքի 1/1000-ով: Այսպիսով, 1 ամպեր հոսանքը չափվող հաղորդիչում կստեղծի 0,001 ամպեր հոսանք հաշվիչի մուտքում: Ամրացուցիչի միջոցով շատ ավելի մեծ հոսանքներ կարելի է հեշտությամբ չափել՝ ավելացնելով երկրորդական ոլորուն պտույտների քանակը: Ինչպես մեր փորձարկման սարքավորումների մեծ մասի դեպքում, առաջադեմ սեղմիչներն առաջարկում են անտառահատումների հնարավորություն: ԳՐՈՒՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՍՏԵՐՆԵՐԸ օգտագործվում են հողային էլեկտրոդների և հողի դիմադրողականությունը ստուգելու համար: Գործիքների պահանջները կախված են կիրառությունների շրջանակից: Ժամանակակից սեղմակով գետնին փորձարկող գործիքները պարզեցնում են ցամաքային հանգույցի փորձարկումը և հնարավորություն են տալիս ոչ ներխուժող արտահոսքի հոսանքի չափումներ: Մեր վաճառվող անալիզատորներից են ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐԸ, անկասկած, ամենաշատ օգտագործվող սարքավորումներից մեկը: Օսցիլոսկոպը, որը նաև կոչվում է ՕՍՑԻԼՈԳՐԱՖ, էլեկտրոնային փորձարկման գործիքի տեսակ է, որը թույլ է տալիս դիտարկել անընդհատ փոփոխվող ազդանշանային լարումները՝ որպես մեկ կամ մի քանի ազդանշանների երկչափ գծապատկեր՝ որպես ժամանակի ֆունկցիա: Ոչ էլեկտրական ազդանշանները, ինչպիսիք են ձայնը և թրթռումը, կարող են նաև վերածվել լարման և ցուցադրվել օսցիլոսկոպների վրա: Օսցիլոսկոպները օգտագործվում են ժամանակի ընթացքում էլեկտրական ազդանշանի փոփոխությունը դիտարկելու համար, լարումը և ժամանակը նկարագրում են մի ձև, որն անընդհատ գծագրվում է տրամաչափված մասշտաբով: Ալիքի ձևի դիտարկումը և վերլուծությունը մեզ բացահայտում են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են ամպլիտուդը, հաճախականությունը, ժամանակային միջակայքը, բարձրացման ժամանակը և աղավաղումը: Օսցիլոսկոպները կարող են կարգավորվել այնպես, որ կրկնվող ազդանշանները կարող են դիտվել որպես շարունակական ձև էկրանին: Շատ օսցիլոսկոպներ ունեն պահեստավորման գործառույթ, որը թույլ է տալիս առանձին իրադարձություններ ֆիքսել գործիքի կողմից և ցուցադրել համեմատաբար երկար ժամանակ: Սա թույլ է տալիս մեզ դիտել իրադարձությունները շատ արագ, որպեսզի ուղղակիորեն ընկալելի լինենք: Ժամանակակից օսցիլոսկոպները թեթև, կոմպակտ և շարժական գործիքներ են: Կան նաև մարտկոցով աշխատող մանրանկարչական գործիքներ դաշտային ծառայության կիրառման համար: Լաբորատոր կարգի օսցիլոսկոպները հիմնականում նստարանային սարքեր են: Գոյություն ունի զոնդերի և մուտքային մալուխների մեծ բազմազանություն՝ օսցիլոսկոպների հետ օգտագործելու համար: Խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է խորհուրդ, թե որն օգտագործել ձեր դիմումում: Երկու ուղղահայաց մուտքերով օսցիլոսկոպները կոչվում են երկակի հետքի օսցիլոսկոպներ: Օգտագործելով մեկ ճառագայթով CRT, նրանք մուլտիպլեքսում են մուտքերը, սովորաբար դրանց միջև բավականաչափ արագ անցում կատարելով՝ ակնհայտորեն միանգամից երկու հետք ցուցադրելու համար: Կան նաև ավելի շատ հետքերով օսցիլոսկոպներ; Սրանց մեջ տարածված են չորս մուտքեր: Որոշ բազմաշերտ օսցիլոսկոպներ օգտագործում են արտաքին ձգան մուտքագրումը որպես կամընտիր ուղղահայաց մուտք, իսկ որոշներն ունեն երրորդ և չորրորդ ալիքներ՝ միայն նվազագույն կառավարմամբ: Ժամանակակից օսցիլոսկոպներն ունեն մի քանի մուտքեր լարման համար, և այդպիսով կարող են օգտագործվել մեկ տարբեր լարման դիմաց մյուսի գծագրման համար: Սա օգտագործվում է, օրինակ, IV կորերի գրաֆիկական գծագրման համար (հոսանքն ընդդեմ լարման բնութագրերի) այնպիսի բաղադրիչների համար, ինչպիսիք են դիոդները: Բարձր հաճախականությունների և արագ թվային ազդանշանների դեպքում ուղղահայաց ուժեղացուցիչների թողունակությունը և նմուշառման արագությունը պետք է բավականաչափ բարձր լինեն: Ընդհանուր նպատակների համար սովորաբար բավարար է առնվազն 100 ՄՀց թողունակության օգտագործումը: Շատ ավելի ցածր թողունակությունը բավարար է միայն աուդիո հաճախականությամբ հավելվածների համար: Մաքրման օգտակար տիրույթը մեկ վայրկյանից մինչև 100 նանվայրկյան է՝ համապատասխան գործարկման և մաքրման ուշացումով: Կայուն ցուցադրման համար անհրաժեշտ է լավ մշակված, կայուն, ձգանային միացում: Լավ օսցիլոսկոպների համար ձգանման շղթայի որակը առանցքային է: Ընտրության մեկ այլ կարևոր չափանիշ է նմուշի հիշողության խորությունը և նմուշի արագությունը: Հիմնական մակարդակի ժամանակակից DSO-ներն այժմ ունեն 1 ՄԲ կամ ավելի նմուշային հիշողություն յուրաքանչյուր ալիքի համար: Հաճախ այս նմուշային հիշողությունը համօգտագործվում է ալիքների միջև և երբեմն կարող է լիովին հասանելի լինել միայն ավելի ցածր ընտրանքային արագությամբ: Ընտրանքի ամենաբարձր արագությամբ հիշողությունը կարող է սահմանափակվել մի քանի 10 ԿԲ-ով: Ցանկացած ժամանակակից «իրական ժամանակի» ընտրանքային արագություն DSO-ն սովորաբար կունենա 5-10 անգամ ավելի մեծ մուտքային թողունակություն նմուշի արագությամբ: Այսպիսով, 100 ՄՀց թողունակության DSO-ն կունենա 500 Մս/վ – 1 Գս/վ ընտրանքի արագություն: Ընտրանքային արագության զգալի աճը մեծապես վերացրել է սխալ ազդանշանների ցուցադրումը, որը երբեմն առկա էր թվային շրջանակների առաջին սերնդում: Ժամանակակից օսցիլոսկոպների մեծամասնությունը ապահովում է մեկ կամ մի քանի արտաքին միջերեսներ կամ ավտոբուսներ, ինչպիսիք են GPIB, Ethernet, սերիական միացք և USB, որպեսզի թույլատրեն սարքերի հեռակառավարումը արտաքին ծրագրաշարի միջոցով: Ահա օսլիլոսկոպների տարբեր տեսակների ցանկը. ԿԱՏՈԴԱՅԻՆ ՃԱՃԱՌԱԳԻՏ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԵՐԿԵԿՏԵԶ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԱՆԱԼՈԳ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊ ԹՎԱՅԻՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ ԽԱՌՆ ԱԶԱՆԳԱՅԻՆ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ ՁԵՌՔԻ ՕՍՑԻԼՈՍԿՈՊՆԵՐ PC-ի վրա հիմնված օսցիլոսկոպներ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ գործիք է, որը գրավում և ցուցադրում է թվային համակարգից կամ թվային միացումից մի քանի ազդանշաններ: Տրամաբանական անալիզատորը կարող է ստացված տվյալները վերածել ժամանակի գծապատկերների, արձանագրությունների վերծանման, մեքենայի վիճակի հետքերի, հավաքման լեզվի: Տրամաբանական անալիզատորներն ունեն առաջադեմ ձգանման հնարավորություններ և օգտակար են, երբ օգտատերը պետք է տեսնի թվային համակարգում բազմաթիվ ազդանշանների միջև ժամանակային հարաբերությունները: ՄՈԴՈՒԼԱՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ անալիզատորները բաղկացած են ինչպես շասսիից, այնպես էլ հիմնական և տրամաբանական անալիզատորի մոդուլներից: Շասսին կամ հիմնական սարքը պարունակում է էկրան, կառավարիչներ, կառավարման համակարգիչ և մի քանի սլոտներ, որոնց մեջ տեղադրված է տվյալների հավաքագրող սարքավորումը: Յուրաքանչյուր մոդուլ ունի ալիքների որոշակի քանակ, և մի քանի մոդուլներ կարող են համակցվել՝ շատ բարձր ալիքների քանակ ստանալու համար: Բազմաթիվ մոդուլներ միավորելու ունակությունը՝ կապուղիների մեծ քանակություն ստանալու համար և մոդուլային տրամաբանական անալիզատորների, ընդհանուր առմամբ, ավելի բարձր կատարողականությունը դրանք ավելի թանկ է դարձնում: Շատ բարձր մակարդակի մոդուլային տրամաբանական անալիզատորների համար օգտատերերին կարող է անհրաժեշտ լինել տրամադրել իրենց սեփական հյուրընկալող ԱՀ կամ գնել ներկառուցված վերահսկիչ, որը համատեղելի է համակարգի հետ: ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ անալիզատորները ինտեգրում են ամեն ինչ մեկ փաթեթի մեջ՝ գործարանում տեղադրված տարբերակներով: Դրանք սովորաբար ավելի ցածր կատարողականություն ունեն, քան մոդուլայինները, սակայն չափագիտության տնտեսական գործիքներ են ընդհանուր նպատակի վրիպազերծման համար: PC-ի վրա հիմնված տրամաբանական անալիզատորներում սարքավորումը միանում է համակարգչին USB կամ Ethernet կապի միջոցով և ստացված ազդանշանները փոխանցում համակարգչի ծրագրակազմին: Այս սարքերը, ընդհանուր առմամբ, շատ ավելի փոքր են և ավելի էժան, քանի որ օգտագործում են անհատական համակարգչի առկա ստեղնաշարը, էկրանը և պրոցեսորը: Տրամաբանական անալիզատորները կարող են գործարկվել թվային իրադարձությունների բարդ հաջորդականության վրա, այնուհետև մեծ քանակությամբ թվային տվյալներ հավաքել փորձարկվող համակարգերից: Այսօր օգտագործվում են մասնագիտացված միակցիչներ: Տրամաբանական անալիզատորների զոնդերի էվոլյուցիան հանգեցրել է մի ընդհանուր հետքի, որն աջակցում են բազմաթիվ վաճառողներ, ինչը լրացուցիչ ազատություն է տալիս վերջնական օգտագործողներին. առանց միակցիչ տեխնոլոգիան առաջարկվում է որպես մի քանի վաճառողներին հատուկ առևտրային անվանումներ, ինչպիսիք են «Compression Probing»; Փափուկ հպում; D-Max-ը օգտագործվում է։ Այս զոնդերը ապահովում են ամուր, հուսալի մեխանիկական և էլեկտրական կապ զոնդի և տպատախտակի միջև: SPECTRUM ANALYZER-ը չափում է մուտքային ազդանշանի մեծությունը սարքի ամբողջ հաճախականության միջակայքում հաճախականության նկատմամբ: Առաջնային օգտագործումը ազդանշանների սպեկտրի հզորությունը չափելն է: Կան նաև օպտիկական և ձայնային սպեկտրի անալիզատորներ, բայց այստեղ մենք կքննարկենք միայն էլեկտրոնային անալիզատորներ, որոնք չափում և վերլուծում են էլեկտրական մուտքային ազդանշանները: Էլեկտրական ազդանշաններից ստացված սպեկտրները մեզ տեղեկություններ են տալիս հաճախականության, հզորության, ներդաշնակության, թողունակության… և այլն: Հաճախականությունը ցուցադրվում է հորիզոնական առանցքի վրա, իսկ ազդանշանի ամպլիտուդը՝ ուղղահայաց: Սպեկտրային անալիզատորները լայնորեն օգտագործվում են էլեկտրոնիկայի արդյունաբերության մեջ ռադիոհաճախականության, ռադիոհաճախականության և աուդիո ազդանշանների հաճախականության սպեկտրի վերլուծության համար: Դիտելով ազդանշանի սպեկտրը, մենք կարող ենք բացահայտել ազդանշանի տարրերը և դրանք արտադրող շղթայի աշխատանքը: Սպեկտրային անալիզատորներն ի վիճակի են մեծ բազմազան չափումներ կատարել: Նայելով ազդանշանի սպեկտրը ստանալու համար օգտագործվող մեթոդներին, մենք կարող ենք դասակարգել սպեկտրի անալիզատորների տեսակները: - SWEPT-TUNED SPECTRUM ANALYZER-ն օգտագործում է սուպերհետերոդինային ընդունիչ՝ մուտքային ազդանշանի սպեկտրի մի մասը (օգտագործելով լարման կառավարվող օսցիլյատոր և խառնիչ) դեպի շղթայական ֆիլտրի կենտրոնական հաճախականությունը: Սուպերհետերոդինային ճարտարապետությամբ, լարման կառավարմամբ օսցիլյատորը անցնում է մի շարք հաճախականությունների միջով՝ օգտվելով գործիքի ամբողջ հաճախականության տիրույթից: Մաքրված սպեկտրի անալիզատորները առաջացել են ռադիոընդունիչներից: Հետևաբար, մաքրման կարգավորվող անալիզատորները կամ կարգավորված ֆիլտրով անալիզատորներ են (որը նման է TRF ռադիոյին) կամ գերհետերոդինային անալիզատորներ: Իրականում, իրենց ամենապարզ ձևով, դուք կարող եք պատկերացնել մաքրման կարգավորված սպեկտրի անալիզատորը որպես հաճախականության ընտրովի վոլտմետր, որն ունի հաճախականության տիրույթ, որը կարգավորվում է (մաքրվում) ավտոմատ կերպով: Այն, ըստ էության, հաճախականությամբ ընտրող, գագաթնակետին արձագանքող վոլտմետր է, որը տրամաչափված է սինուսային ալիքի rms արժեքը ցուցադրելու համար: Սպեկտրային անալիզատորը կարող է ցույց տալ հաճախականության առանձին բաղադրիչները, որոնք կազմում են բարդ ազդանշան: Այնուամենայնիվ, այն չի տալիս փուլային տեղեկատվություն, միայն մեծության տեղեկատվություն: Ժամանակակից մաքրված անալիզատորները (հատկապես սուպերհետերոդինային անալիզատորները) ճշգրիտ սարքեր են, որոնք կարող են կատարել մի շարք չափումներ: Այնուամենայնիվ, դրանք հիմնականում օգտագործվում են կայուն վիճակի կամ կրկնվող ազդանշանները չափելու համար, քանի որ նրանք չեն կարող միաժամանակ գնահատել բոլոր հաճախականությունները տվյալ տիրույթում: Բոլոր հաճախականությունները միաժամանակ գնահատելու ունակությունը հնարավոր է միայն իրական ժամանակի անալիզատորներով: - ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐ. FFT SPECTRUM ANALYZER-ը հաշվարկում է դիսկրետ Ֆուրիեի փոխակերպումը (DFT), մաթեմատիկական գործընթաց, որը փոխակերպում է ալիքի ձևը իր հաճախականության սպեկտրի՝ մուտքային ազդանշանի բաղադրիչներին: Ֆուրիեի կամ FFT սպեկտրի անալիզատորը իրական ժամանակի սպեկտրի անալիզատորի մեկ այլ իրականացում է: Ֆուրիեի անալիզատորը օգտագործում է թվային ազդանշանի մշակում՝ մուտքային ազդանշանը նմուշառելու և այն հաճախականության տիրույթ փոխակերպելու համար: Այս փոխակերպումը կատարվում է արագ Ֆուրիեի փոխակերպման (FFT) միջոցով: FFT-ն Դիսկրետ Ֆուրիեի տրանսֆորմացիայի իրականացումն է, մաթեմատիկական ալգորիթմը, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակի տիրույթից հաճախականության տիրույթ փոխակերպելու համար: Իրական ժամանակի սպեկտրի անալիզատորների մեկ այլ տեսակ, այն է՝ ԶՈՒԳԱՀԱԼ ԶՏՐՈՂ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐԸ միավորում են մի քանի տիրույթի ֆիլտրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը տիրույթի տարբեր հաճախականությամբ է: Յուրաքանչյուր զտիչ միշտ միացված է մուտքին: Նախնական նստեցման ժամանակից հետո զուգահեռ զտիչ անալիզատորը կարող է ակնթարթորեն հայտնաբերել և ցուցադրել բոլոր ազդանշանները անալիզատորի չափման տիրույթում: Հետևաբար, զուգահեռ զտիչ անալիզատորը իրական ժամանակի ազդանշանի վերլուծություն է ապահովում: Զուգահեռ ֆիլտրի անալիզատորն արագ է, այն չափում է անցողիկ և ժամանակային ազդանշանները: Այնուամենայնիվ, զուգահեռ ֆիլտրով անալիզատորի հաճախականության լուծաչափը շատ ավելի ցածր է, քան մաքրման կարգավորվող անալիզատորների մեծ մասը, քանի որ լուծաչափը որոշվում է ժապավենային ֆիլտրերի լայնությամբ: Մեծ հաճախականության տիրույթում լավ լուծում ստանալու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն բազմաթիվ անհատական ֆիլտրեր, որոնք այն դարձնում են թանկ և բարդ: Ահա թե ինչու զուգահեռ ֆիլտրով անալիզատորների մեծ մասը, բացառությամբ շուկայում առկա ամենապարզների, թանկ են: - ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (VSA). Նախկինում մաքրված և սուպերհետերոդին սպեկտրի անալիզատորներն ընդգրկում էին հաճախականության լայն տիրույթներ՝ աուդիո, միկրոալիքային վառարանից մինչև միլիմետրային հաճախականություններ: Բացի այդ, թվային ազդանշանի մշակման (DSP) ինտենսիվ արագ Ֆուրիեի տրանսֆորմացիայի (FFT) անալիզատորներն ապահովում էին բարձր լուծաչափի սպեկտրի և ցանցի վերլուծություն, սակայն սահմանափակվում էին ցածր հաճախականությամբ՝ անալոգային-թվային փոխակերպման և ազդանշանի մշակման տեխնոլոգիաների սահմանների պատճառով: Այսօրվա լայն թողունակությամբ, վեկտորային մոդուլավորված, ժամանակի փոփոխվող ազդանշանները մեծապես օգուտ են քաղում FFT վերլուծության և այլ DSP տեխնիկայի հնարավորություններից: Վեկտորային ազդանշանի անալիզատորները համատեղում են սուպերհետերոդինային տեխնոլոգիան բարձր արագությամբ ADC-ի և այլ DSP տեխնոլոգիաների հետ՝ առաջարկելու արագ բարձր լուծաչափով սպեկտրի չափումներ, դեմոդուլյացիա և ժամանակի տիրույթի առաջադեմ վերլուծություն: VSA-ն հատկապես օգտակար է այնպիսի բարդ ազդանշանների բնութագրման համար, ինչպիսիք են պայթյունը, անցողիկ կամ մոդուլացված ազդանշանները, որոնք օգտագործվում են հաղորդակցության, տեսահաղորդման, հեռարձակման, սոնար և ուլտրաձայնային պատկերման ծրագրերում: Ըստ ձևի գործոնների՝ սպեկտրի անալիզատորները խմբավորվում են որպես նստարանային, շարժական, ձեռքի և ցանցային: Նստատեղերի մոդելները օգտակար են այն ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը կարող է միացվել AC հոսանքին, օրինակ՝ լաբորատոր միջավայրում կամ արտադրական տարածքում: Նստարանի վերին սպեկտրի անալիզատորները սովորաբար ավելի լավ կատարում և բնութագրեր են առաջարկում, քան շարժական կամ ձեռքի տարբերակները: Այնուամենայնիվ, դրանք ընդհանուր առմամբ ավելի ծանր են և ունեն սառեցման մի քանի երկրպագուներ: Որոշ BENCHTOP SPECTRUM ANALYZER-ներ առաջարկում են կամընտիր մարտկոցներ, որոնք թույլ են տալիս դրանք օգտագործել ցանցից հեռու: Դրանք կոչվում են շարժական սպեկտրային անալիզատորներ: Դյուրակիր մոդելները օգտակար են այն ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը պետք է դրսից հանվի՝ չափումներ կատարելու կամ օգտագործման ընթացքում տեղափոխելու համար: Ակնկալվում է, որ լավ շարժական սպեկտրի անալիզատորը կառաջարկի կամընտիր մարտկոցով աշխատող աշխատանք, որը թույլ կտա օգտատիրոջը աշխատել առանց հոսանքի վարդակների վայրերում, հստակ տեսանելի էկրան, որը թույլ կտա էկրանին կարդալ պայծառ արևի լույսի, մթության կամ փոշու պայմաններում, թեթև քաշի դեպքում: ՁԵՌՔԻ սպեկտրային անալիզատորները օգտակար են այնպիսի ծրագրերի համար, որտեղ սպեկտրային անալիզատորը պետք է լինի շատ թեթև և փոքր: Ձեռքի անալիզատորներն առաջարկում են սահմանափակ հնարավորություններ՝ համեմատած ավելի մեծ համակարգերի հետ: Ձեռքի սպեկտրի անալիզատորների առավելություններն են, սակայն, դրանց շատ ցածր էներգիայի սպառումը, մարտկոցով աշխատող աշխատանքը դաշտում գտնվելու ժամանակ՝ թույլ տալով օգտվողին ազատ տեղաշարժվել դրսում, շատ փոքր չափսերով և թեթև քաշով: Վերջապես, ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐՆԵՐԸ չեն ներառում էկրան, և դրանք նախատեսված են աշխարհագրական բաշխված սպեկտրի մոնիտորինգի և վերլուծության հավելվածների նոր դասի հնարավորություն տալու համար: Հիմնական հատկանիշը անալիզատորը ցանցին միացնելու և նման սարքերը ցանցում վերահսկելու հնարավորությունն է: Թեև սպեկտրային անալիզատորներից շատերն ունեն Ethernet միացք վերահսկման համար, նրանք սովորաբար չունեն տվյալների փոխանցման արդյունավետ մեխանիզմներ և չափազանց մեծ են և/կամ թանկ՝ նման բաշխված ձևով տեղակայվելու համար: Նման սարքերի բաշխված բնույթը թույլ է տալիս հաղորդիչների աշխարհագրական տեղորոշումը, սպեկտրի մոնիտորինգը դինամիկ սպեկտրի հասանելիության համար և շատ այլ նման ծրագրեր: Այս սարքերն ի վիճակի են համաժամեցնել տվյալների հավաքագրումը անալիզատորների ցանցում և թույլ տալ ցանցային արդյունավետ տվյալների փոխանցում ցածր գնով: ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ գործիք է, որը ներառում է ապարատային և/կամ ծրագրակազմ, որն օգտագործվում է կապի ալիքով ազդանշանների և տվյալների թրաֆիկը որսալու և վերլուծելու համար: Արձանագրության անալիզատորները հիմնականում օգտագործվում են կատարողականությունը չափելու և անսարքությունների վերացման համար: Նրանք միանում են ցանցին՝ հաշվարկելու հիմնական կատարողական ցուցանիշները՝ ցանցը վերահսկելու և անսարքությունների վերացման գործողությունները արագացնելու համար: ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԵՐԸ ցանցի ադմինիստրատորի գործիքակազմի կարևոր մասն է: Ցանցային արձանագրությունների վերլուծությունը օգտագործվում է ցանցային հաղորդակցությունների առողջությունը վերահսկելու համար: Պարզելու համար, թե ինչու է ցանցային սարքը գործում որոշակի ձևով, ադմինիստրատորներն օգտագործում են արձանագրության անալիզատոր՝ երթևեկությունը հոտոտելու և հաղորդալարի երկայնքով անցնող տվյալները և արձանագրությունները բացահայտելու համար: Ցանցային արձանագրության անալիզատորները օգտագործվում են - Լուծել դժվար լուծելի խնդիրները - Հայտնաբերել և բացահայտել վնասակար ծրագրակազմը / չարամիտ ծրագիրը: Աշխատեք ներխուժման հայտնաբերման համակարգի կամ honeypot-ի հետ: - Հավաքեք տեղեկատվություն, ինչպիսիք են ելակետային տրաֆիկի օրինաչափությունները և ցանցի օգտագործման չափումները - Բացահայտեք չօգտագործված արձանագրությունները, որպեսզի կարողանաք դրանք հեռացնել ցանցից - Ստեղծեք երթևեկություն ներթափանցման փորձարկման համար - Գաղտնալսել երթևեկությունը (օրինակ՝ գտնել ակնթարթային հաղորդագրությունների չարտոնված տրաֆիկը կամ անլար մուտքի կետերը) ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՈՄԵՆԻ REFLECTOMETER-ը (TDR) գործիք է, որն օգտագործում է ժամանակի տիրույթի արտացոլման չափումը մետաղական մալուխների անսարքությունները բնութագրելու և տեղորոշելու համար, ինչպիսիք են ոլորված զույգ լարերը և կոաքսիալ մալուխները, միակցիչները, տպագիր տպատախտակները և այլն: Ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտոմետրերը չափում են արտացոլումները հաղորդիչի երկայնքով: Դրանք չափելու համար TDR-ը փոխանցում է միջադեպի ազդանշան դիրիժորի վրա և դիտում է նրա արտացոլումները: Եթե դիրիժորը ունի միատեսակ դիմադրողականություն և պատշաճ կերպով անջատված է, ապա անդրադարձներ չեն լինի, և մնացած անկման ազդանշանը կլանվի ծայրամասում վերջնակետով: Այնուամենայնիվ, եթե ինչ-որ տեղ կա դիմադրողականության փոփոխություն, ապա միջադեպի ազդանշանի մի մասը կարտացոլվի դեպի աղբյուրը: Անդրադարձները կունենան նույն ձևը, ինչ անկման ազդանշանը, բայց դրանց նշանն ու մեծությունը կախված են դիմադրության մակարդակի փոփոխությունից: Եթե կա դիմադրողականության աստիճանական բարձրացում, ապա անդրադարձը կունենա նույն նշանը, ինչ անկման ազդանշանը, իսկ եթե կա դիմադրության աստիճանական նվազում, ապա անդրադարձը կունենա հակառակ նշան: Արտացոլումները չափվում են Time-Domain Reflectometer-ի ելքում/մուտքագրում և ցուցադրվում որպես ժամանակի ֆունկցիա: Որպես այլընտրանք, էկրանը կարող է ցուցադրել փոխանցումը և արտացոլումները որպես մալուխի երկարության ֆունկցիա, քանի որ ազդանշանի տարածման արագությունը գրեթե հաստատուն է տվյալ փոխանցման միջավայրի համար: TDR-ները կարող են օգտագործվել մալուխի դիմադրության և երկարության, միակցիչի և միացման կորուստների և տեղակայման վերլուծության համար: TDR դիմադրության չափումները դիզայներներին հնարավորություն են տալիս համակարգի փոխկապակցվածության ազդանշանի ամբողջականության վերլուծություն իրականացնել և ճշգրիտ կանխատեսել թվային համակարգի աշխատանքը: TDR չափումները լայնորեն կիրառվում են տախտակի բնութագրման աշխատանքներում: Շղթայի նախագծողը կարող է որոշել տախտակի հետքերի բնորոշ դիմադրությունը, հաշվարկել տախտակի բաղադրիչների ճշգրիտ մոդելները և ավելի ճշգրիտ կանխատեսել տախտակի աշխատանքը: Ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտաչափերի կիրառման շատ այլ ոլորտներ կան: ԿԻՍԱհաղորդչային կորի TRACER-ը փորձարկման սարքավորում է, որն օգտագործվում է դիսկրետ կիսահաղորդչային սարքերի բնութագրերը վերլուծելու համար, ինչպիսիք են դիոդները, տրանզիստորները և թրիստորները: Գործիքը հիմնված է օսցիլոսկոպի վրա, բայց պարունակում է նաև լարման և հոսանքի աղբյուրներ, որոնք կարող են օգտագործվել փորձարկվող սարքը խթանելու համար: Փորձարկվող սարքի երկու տերմինալների վրա կիրառվում է մաքրված լարում, և չափվում է հոսանքի քանակությունը, որը սարքը թույլ է տալիս հոսել յուրաքանչյուր լարման դեպքում: Օքսիլոսկոպի էկրանին ցուցադրվում է VI (լարման ընդդեմ հոսանքի) կոչվող գրաֆիկը: Կազմաձևը ներառում է կիրառվող առավելագույն լարումը, կիրառվող լարման բևեռականությունը (ներառյալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական բևեռությունների ավտոմատ կիրառումը) և սարքի հետ սերիական տեղադրվող դիմադրությունը: Երկու տերմինալ սարքերի համար, ինչպիսիք են դիոդները, դա բավարար է սարքը լիովին բնութագրելու համար: Կորի հետագծիչը կարող է ցուցադրել բոլոր հետաքրքիր պարամետրերը, ինչպիսիք են դիոդի առաջնային լարումը, հակադարձ արտահոսքի հոսանքը, հակադարձ խզման լարումը և այլն: Երեք տերմինալ սարքերը, ինչպիսիք են տրանզիստորները և FET-ները, նույնպես օգտագործում են միացում փորձարկվող սարքի կառավարման տերմինալին, ինչպիսին է Base կամ Gate տերմինալը: Տրանզիստորների և հոսանքի վրա հիմնված այլ սարքերի համար հիմքը կամ այլ հսկիչ տերմինալի հոսանքը աստիճանավորված է: Դաշտային ազդեցության տրանզիստորների (FETs) համար աստիճանական հոսանքի փոխարեն օգտագործվում է աստիճանական լարում: Լարումը ավլելով հիմնական տերմինալային լարումների կազմաձևված տիրույթի միջով՝ կառավարման ազդանշանի յուրաքանչյուր լարման քայլի համար ինքնաբերաբար ստեղծվում է VI կորերի խումբ: Այս կորերի խումբը շատ հեշտ է դարձնում տրանզիստորի շահույթը կամ թրիստորի կամ TRIAC-ի ձգանման լարումը որոշելը: Ժամանակակից կիսահաղորդչային կորի հետագծերն առաջարկում են բազմաթիվ գրավիչ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են ինտուիտիվ Windows-ի վրա հիմնված օգտատիրոջ միջերեսները, IV, CV և իմպուլսների ստեղծումը և զարկերակային IV, հավելվածների գրադարաններ, որոնք ներառված են յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար… և այլն: ՓԱԶ ՌՈՏԱՑՄԱՆ ԹԵՍՏՈՐ / ՑՈՒՑԻՉ. Սրանք կոմպակտ և ամուր փորձարկման գործիքներ են՝ եռաֆազ համակարգերի և բաց/անջատված փուլերի փուլերի հաջորդականությունը բացահայտելու համար: Նրանք իդեալական են պտտվող մեքենաների, շարժիչների տեղադրման և գեներատորի ելքը ստուգելու համար: Դիմումների թվում են համապատասխան փուլային հաջորդականությունների նույնականացումը, բացակայող լարերի փուլերի հայտնաբերումը, պտտվող մեքենաների համար պատշաճ միացումների որոշումը, հոսանքի սխեմաների հայտնաբերումը: ՀԱՃԱԽԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉԸ փորձարկման գործիք է, որն օգտագործվում է հաճախականությունը չափելու համար: Հաճախականության հաշվիչները սովորաբար օգտագործում են հաշվիչ, որը կուտակում է որոշակի ժամանակահատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների քանակը: Եթե հաշվվող իրադարձությունը էլեկտրոնային ձևով է, գործիքի հետ պարզ ինտերֆեյս է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է: Ավելի բարձր բարդության ազդանշանները կարող են որոշակի կոնդիցիոներների կարիք ունենալ՝ դրանք հաշվելու համար հարմար դարձնելու համար: Հաճախականության հաշվիչներից շատերը մուտքի մոտ ունեն ուժեղացուցիչ, զտող և ձևավորող սխեմաներ: Ազդանշանի թվային մշակումը, զգայունության վերահսկումը և հիստերեզը կատարողականությունը բարելավելու այլ մեթոդներ են: Պարբերական իրադարձությունների այլ տեսակներ, որոնք իրենց բնույթով էլեկտրոնային չեն, պետք է փոխակերպվեն փոխարկիչների միջոցով: ՌԴ հաճախականության հաշվիչները գործում են նույն սկզբունքներով, ինչ ցածր հաճախականության հաշվիչները: Նրանք ավելի մեծ տիրույթ ունեն մինչև վարարումը: Միկրոալիքային շատ բարձր հաճախականությունների համար շատ նմուշներ օգտագործում են բարձր արագությամբ նախնական սանդղակ՝ ազդանշանի հաճախականությունը իջեցնելու մի կետի, որտեղ նորմալ թվային սխեման կարող է գործել: Միկրոալիքային հաճախականությունների հաշվիչները կարող են չափել մինչև գրեթե 100 ԳՀց հաճախականություններ: Այս բարձր հաճախականությունների վերևում չափվող ազդանշանը խառնիչում միավորվում է տեղական օսլիլատորի ազդանշանի հետ՝ առաջացնելով ազդանշան տարբեր հաճախականությամբ, որը բավական ցածր է ուղղակի չափման համար: Հաճախականության հաշվիչների հանրաճանաչ ինտերֆեյսներն են RS232, USB, GPIB և Ethernet, որոնք նման են այլ ժամանակակից գործիքներին: Ի հավելումն չափումների արդյունքների ուղարկմանը, հաշվիչը կարող է տեղեկացնել օգտատիրոջը, երբ գերազանցվում են օգտագործողի կողմից սահմանված չափումների սահմանաչափերը: Մանրամասների և նմանատիպ այլ սարքավորումների համար այցելեք մեր սարքավորման կայք՝ http://www.sourceindustrialssupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Global Product Finder Locator for Off Shelf Products
Global Product Finder Locator for Off Shelf Products AGS-TECH, Inc. ձերն է Գլոբալ մաքսային արտադրող, ինտեգրատոր, համախմբող, աութսորսինգ գործընկեր: Մենք ձեր միակ աղբյուրն ենք արտադրության, արտադրության, ճարտարագիտության, համախմբման, աութսորսինգի համար: If you exactly know the product you are searching, please fill out the table below If filling out the form below is not possible or too difficult, we do accept your request by email also. Simply write us at sales@agstech.net Get a Price Quote on a known brand, model, part number....etc. First name Last name Email Phone Product Name Product Make or Brand Please Enter Manufacturer Part Number if Known Please Enter SKU Code if You Know: Your Application for the Product Quantity Needed Do You have a price target ? If so, please let us know: Give us more details if you want: Condition of Product Needed New Used Does Not Matter If you have any, upload product relevant files by clicking at the below link. Don't worry, the link below will pop up a new window for downloading your files. You will not navigate away from this current window. After uploading your files, close ONLY the Dropbox Window, but not this page. Make sure to fill out all spaces and click the submit button below. CLICK HERE TO UPLOAD FILES Request a Quote Thanks! We’ll send you a price quote shortly. PREVIOUS PAGE Մենք AGS-TECH Inc.-ն ենք՝ արտադրության և արտադրության, ճարտարագիտության և աութսորսինգի և համախմբման ձեր միակ աղբյուրը: Մենք աշխարհի ամենատարբեր ինժեներական ինտեգրատորն ենք, որն առաջարկում է ձեզ պատվերով արտադրություն, ենթահավաքում, ապրանքների հավաքում և ինժեներական ծառայություններ:
- Hole Saws & Hole Saw, Albuquerque USA, AGS-TECH Inc.
High quality Hole Saws & Hole Saw for cutting different materials. We have hole saws made from various materials to cut wood, masonry, glass and more. Անցքի սղոցներ Խնդրում ենք սեղմել ընդգծված տեքստի վրա՝ անցքերով սղոցներ products ստորև՝ համապատասխան գրքույկը ներբեռնելու համար: Մենք ունենք անցք սղոցների լայն սպեկտր, որը հարմար է գրեթե ցանկացած կիրառման համար: Կա անցքային սղոցների լայն տեսականի տարբեր չափսերով, կիրառություններով և նյութերով; այստեղ անհնար է ներկայացնել them բոլորը: Եթե չեք կարողանում գտնել կամ վստահ չեք, թե որ անցք սղոցները կհամապատասխանեն ձեր ակնկալիքներին և պահանջներին, email կամ զանգահարեք մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք որոշել, թե որ ապրանքն է լավագույնս համապատասխանում ձեզ: Մեզ հետ կապվելիս, խնդրում ենք, փորձեք տրամադրելու մեզ հնարավորինս շատ մանրամասներ, ինչպիսիք են ձեր դիմումը, չափերը, նյութի դասակարգումը, եթե գիտեք,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58cbb-3-3-5000 136bad5cf58d_finishing պահանջներ, փաթեթավորման և պիտակավորման պահանջներ և, իհարկե, ձեր պլանավորված պատվերի քանակը: Բի-մետաղական անցքի սղոցներ Diamond Brazed Hole Saw Carbide Grit Hole Saws HSS անցքի սղոցներ Փայտամշակման անցքի սղոցներ Diamond Hole Saws TCT անցքի սղոցներ HSS JetBroach կտրիչներ TCT JetBroach կտրիչներ Ածխածնային պողպատից անցքի սղոցներ Կարգավորելի անցքի կտրիչ Diamond Core Drill Bits TCT Core Drill Bits Կղմինդր և ապակե բիթեր ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ մեր տեխնիկական հնարավորությունները ներբեռնելու համար and reference ուղեցույց մասնագիտացված կտրման, հորատման, հղկման, ձևավորման, ձևավորման, փայլեցման գործիքների համար, որոնք օգտագործվում են in medical, ատամնաբուժական, ճշգրիտ գործիքավորման, մետաղի դրոշմման, ձողերի ձևավորման և այլ արդյունաբերական կիրառություններում: CLICK Product Finder-Locator Service Կտտացրեք այստեղ՝ Կտրման, հորատման, հղկման, փաթաթման, փայլեցման, կտրելու և ձևավորելու գործիքներ մենյու Հղ. Կոդ՝ OICASOSTAR
- Machined Components, Milling, Turning, CNC Machined Parts,Custom Drill
Machined Components & Milling & Turning, CNC Machined Parts, Custom Drill Bits, Shaft Machining at AGS-TECH Machined Components & Milling & Turning CNC մշակված մաս, որը արտադրվում և հավաքվում է AGS-TECH Inc. CNC մշակված մասեր սնն դի փաթեթավորման արդյունաբերության համար www.agstech.net CNC մշակված մասեր Բարձր ծավալի CNC շրջադարձ, ֆրեզերային և հորատում Պատվերով գայլիկոններ, որոնք պատրաստված են հաճախորդի համար Բարձրորակ CNC մշակում և հարդարում Threading - Թելերի գլորում և կտրում AGS-TECH Inc. Ճշգրիտ հաստոցներ, որոնք առաջարկվում են AGS-TECH Inc. CNC արտադրություն AGS-TECH Inc. CNC Spring Forming by AGS-TECH Inc. Ռոտորի EDM հաստոցներ AGS-TECH Inc. EDM Machined Steel Part AGS-TECH Inc. Թելերի ձևավորում AGS-TECH Inc.-ի կողմից AGS-TECH Inc.-ի կողմից պտտվող գայլիկոնի մշակում: Խառնիչի հաստոցային լիսեռ Stainless Steel Forming Shaping Cutting Grinding Polishing by AGS-TECH Inc. Մեքենայական գործիքների մասեր Արտադրված է AGS-TECH Inc. Մետաղական բաղադրիչների արագ նախատիպավորում Սև անոդացված ալյումինե մասեր Փողային մասերի մշակում Չժանգոտվող պողպատից մասի CNC շրջում Արտադրված լիսեռներ Ճշգրիտ ծալքավոր օդաճնշական բաղադրիչներ՝ արտադրված AGS-TECH Inc. Ճշգրիտ մշակված փոքրիկ հանդերձանք և հավաքիչներ՝ արտադրված AGS-TECH Inc-ի կողմից Արդյունաբերական շափյուղայի մշակում Արդյունաբերական շափյուղա CNC հաստոցներ Տեխնիկական կերամիկական մատանիներ՝ պատրաստված AGS-TECH, Inc. Մխոցների գլուխ AGS-TECH Inc. Գլանաձեւ գլուխ Օդաճնշական հիդրավլիկ և վակուումային բաղադրիչների մշակում - AGS-TECH Պատվերով Skive Blades Machining and Deburring Skive Blades-ի կարծրության փորձարկում Կտրող գործիքներ manufactured որոշակի կարծրության ճշգրտման: AGS-TECH Inc.-ի կողմից էժան արտադրված հաստոցային թփեր Մեքենայով մշակված թփեր - AGS-TECH Inc Մասնագիտություն DU Առանցքակալներ Ճշգրիտ մշակված DU կրող Մեքենայի տարրեր պողպատից Machined Machine Elements հետ դեղին ցինկ Chromate Finish ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve
Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve, Needle Valve, Multi Turn - Quarter Turn Valves for Pneumatics & Hydraulics, Vacuum from AGS-TECH Փականներ օդաճնշական, հիդրավլիկ և վակուումի համար Մեր կողմից մատակարարվող օդաճնշական և հիդրոլիկ փականների տեսակները ամփոփված են ստորև: Նրանց համար, ովքեր այնքան էլ ծանոթ չեն օդաճնշական և հիդրոլիկ փականներին, քանի որ դա կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ ստորև ներկայացված նյութը, խորհուրդ ենք տալիս նաև ներբեռնեք փականների հիմնական տեսակների նկարազարդումները՝ սեղմելով այստեղ ԲԱԶՄԱՓԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ ԿԱՄ ԳԾԱՅԻՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ Դարպասի փական. Դարպասի փականը ընդհանուր սպասարկման փական է, որն օգտագործվում է հիմնականում միացնելու/անջատելու, չխոցող ծառայության համար: Փականների այս տեսակը փակվում է հարթ երեսով, ուղղահայաց սկավառակով կամ դարպասով, որը սահում է փականի միջով` հոսքը արգելափակելու համար: Գլոբուս փական. Գլոբուս փականները փակվում են հարթ կամ ուռուցիկ հատակով խրոցակի միջոցով, որը իջեցվում է համապատասխան հորիզոնական նստատեղի վրա, որը գտնվում է փականի կենտրոնում: Խրոցը բարձրացնելը բացում է փականը և թույլ է տալիս հեղուկը հոսել: Գլոբուսի փականները օգտագործվում են միացման/անջատման ծառայության համար և կարող են կարգավորել շնչափող ծրագրերը: The Pinch Valve. Pinch փականները հատկապես պիտանի են քսուքների կամ հեղուկների մեծ քանակությամբ կասեցված պինդ նյութերով կիրառման համար: Կծկվող փականները կնքվում են մեկ կամ մի քանի ճկուն տարրերի միջոցով, ինչպիսիք են ռետինե խողովակը, որը կարող է սեղմվել հոսքը փակելու համար: Դիֆրագմային փական. դիաֆրագմային փականները փակվում են ճկուն դիֆրագմայի միջոցով, որը կցված է կոմպրեսորին: Կոմպրեսորն իջեցնելով փականի ցողունով, դիֆրագմը կնքում է և անջատում հոսքը: Դիֆրագմային փականը լավ է կատարում քայքայիչ, քայքայիչ և կեղտոտ աշխատանքներ: Ասեղային փական. ասեղի փականը ծավալը կարգավորող փական է, որը սահմանափակում է հոսքը փոքր գծերով: Փականով անցնող հեղուկը պտտվում է 90 աստիճանով և անցնում բացվածքով, որը հանդիսանում է կոնաձև ծայրով ձողի նստատեղը: Բացքի չափը փոխվում է՝ կոնը նստատեղի նկատմամբ դնելով: Քառորդ շրջադարձային փականներ կամ պտտվող փականներ Խցանման փական. Խրոցային փականները հիմնականում օգտագործվում են միացման/անջատման սպասարկման և շնչափող ծառայությունների համար: Խրոցային փականները վերահսկում են հոսքը գլանաձև կամ նեղ խրոցակի միջոցով, որի կենտրոնում անցք է, որը համընկնում է փականի հոսքի ուղու հետ՝ հոսքը թույլատրելու համար: Մեկ քառորդ պտույտը երկու ուղղությամբ արգելափակում է հոսքի ուղին: Գնդիկավոր փական. Գնդիկավոր փականը նման է խրոցակի փականին, բայց օգտագործում է պտտվող գնդիկ, որի միջով անցքը թույլ է տալիս ուղիղ հոսքը բաց դիրքում և փակում է հոսքը, երբ գնդակը պտտվում է 90 աստիճանով, արգելափակելով հոսքի անցումը: Խցանման փականների նման, գնդիկավոր փականները օգտագործվում են անջատման և շնչափող ծառայությունների համար: Թիթեռի փական. Թիթեռի փականը վերահսկում է հոսքը` օգտագործելով շրջանաձև սկավառակ կամ փական, որի առանցքի առանցքը խողովակի մեջ հոսքի ուղղության նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ է: Թիթեռի փականները օգտագործվում են ինչպես միացման/անջատման, այնպես էլ շնչափող ծառայությունների համար: ԻՆՔՆԱՇԽԱՏՈՎ ՓԱԿԱՆՆԵՐ Ստուգիչ փական. Ստուգիչ փականը նախատեսված է հակադարձ հոսքը կանխելու համար: Հեղուկի հոսքը ցանկալի ուղղությամբ բացում է փականը, մինչդեռ հակադարձ հոսքը ստիպում է փականը փակել: Ստուգիչ փականները նման են էլեկտրական սխեմայի դիոդներին կամ օպտիկական շղթայում մեկուսիչներին: Ճնշման նվազեցնող փական. Ճնշման օգնության փականները նախատեսված են գոլորշու, գազի, օդի և հեղուկ գծերի գերճնշումից պաշտպանվելու համար: Ճնշման նվազեցնող փականը «թողնում է գոլորշի», երբ ճնշումը գերազանցում է անվտանգ մակարդակը, և նորից փակվում է, երբ ճնշումը իջնում է նախապես սահմանված անվտանգ մակարդակին: ՀՍԿԻ ՓԱԿԱՆՆԵՐ Նրանք վերահսկում են այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք են հոսքը, ճնշումը, ջերմաստիճանը և հեղուկի մակարդակը՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի բացելով կամ փակելով՝ ի պատասխան կարգավորիչներից ստացված ազդանշանների, որոնք համեմատում են «սահմանված կետը» «գործընթացի փոփոխականի» հետ, որի արժեքը տրամադրվում է սենսորների կողմից: որոնք վերահսկում են նման պայմաններում փոփոխությունները: Վերահսկիչ փականների բացումը և փակումը սովորաբար կատարվում է ավտոմատ կերպով էլեկտրական, հիդրավլիկ կամ օդաճնշական շարժիչների միջոցով: Կառավարման փականները բաղկացած են երեք հիմնական մասերից, որոնցից յուրաքանչյուրը գոյություն ունի մի քանի տեսակի և ձևավորման մեջ. Հսկիչ փականները նախատեսված են հոսքի ճշգրիտ համամասնական հսկողություն ապահովելու համար: Նրանք ավտոմատ կերպով փոխում են հոսքի արագությունը՝ հիմնվելով զգալի սարքերից ստացվող ազդանշանների վրա՝ շարունակական գործընթացում: Որոշ փականներ նախագծված են հատուկ որպես հսկիչ փականներ: Այնուամենայնիվ, այլ փականներ, ինչպես գծային, այնպես էլ պտտվող շարժման համար, կարող են օգտագործվել նաև որպես հսկիչ փականներ՝ ավելացնելով ուժային շարժիչներ, դիրքավորող սարքեր և այլ պարագաներ: ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ Ի հավելումն այս ստանդարտ տեսակի փականների, մենք արտադրում ենք հատուկ նախագծված փականներ և շարժիչներ հատուկ կիրառությունների համար: Փականները հասանելի են չափերի և նյութերի լայն սպեկտրով: Որոշակի կիրառման համար համապատասխան փականի ընտրությունը կարևոր է: Ձեր կիրառման համար փական ընտրելիս հաշվի առեք. • Նյութը, որը պետք է գործածվի, և փականի կարողությունը դիմակայելու կոռոզիայից կամ էրոզիայի հարձակումներին: • Հոսքի արագությունը • Փականի կառավարում և սպասարկման պայմանների համար անհրաժեշտ հոսքի անջատում: • Աշխատանքային առավելագույն ճնշումներն ու ջերմաստիճանները և փականի՝ դրանց դիմակայելու ունակությունը: • Գործարկիչի պահանջներ, եթե այդպիսիք կան: • Սպասարկման և վերանորոգման պահանջները և ընտրված փականի հարմարությունը հեշտ սպասարկման համար: Մենք արտադրում ենք բազմաթիվ հատուկ փականներ, որոնք նախագծված են հատուկ պահանջների և աշխատանքային պայմանների համար: Օրինակ, գնդիկավոր փականները հասանելի են երկու և եռակողմ կոնֆիգուրացիաներով՝ ստանդարտ և ծանր աշխատանքի համար: Hastelloy փականները ամենատարածված հատուկ նյութի փականներն են: Բարձր ջերմաստիճանի կափույրները ունեն երկարացում՝ փակման տարածքը փականի տաք գոտուց հեռացնելու համար՝ դարձնելով դրանք 1000 Fahrenheit (538 C) օգտագործման համար: Միկրո վերահսկման չափիչ փականները նախագծված են ապահովելու ցողունի նուրբ և ճշգրիտ ճանապարհորդությունը, որն անհրաժեշտ է հոսքի գերազանց վերահսկման համար: Ինտեգրված վերնիեի ցուցիչը ապահովում է ցողունային հեղափոխությունների ճշգրիտ չափումներ: Խողովակների միացման փականները թույլ են տալիս օգտվողներին համակարգն անցնել 15000 psi-ի միջոցով՝ օգտագործելով ստանդարտ NPT խողովակների միացումներ: Արական ստորին միացման փականները նախատեսված են այնպիսի ծրագրերի համար, որտեղ լրացուցիչ կոշտությունը կամ տարածության սահմանափակումները կարևոր են: Այս փականներն ունեն մեկ կտոր ցողունային կառուցվածք՝ ամրությունը բարձրացնելու և ընդհանուր բարձրությունը նվազեցնելու համար: Կրկնակի բլոկ և արյունահոսող գնդիկավոր փականները նախատեսված են բարձր ճնշման հիդրավլիկ և օդաճնշական համակարգերի համար, որոնք օգտագործվում են ճնշման մոնիտորինգի և փորձարկման, քիմիական ներարկման և ջրահեռացման գծի մեկուսացման համար: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓԱԿԱՆԻ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ Ձեռքով շարժիչներ Ձեռքով մղիչն օգտագործում է լծակներ, շարժակներ կամ անիվներ՝ շարժումը հեշտացնելու համար, մինչդեռ ավտոմատ մղիչն ունի արտաքին էներգիայի աղբյուր, որն ապահովում է ուժ և շարժում՝ փականը հեռակա կամ ավտոմատ կերպով գործարկելու համար: Հեռավոր վայրերում տեղակայված փականների համար անհրաժեշտ են ուժային ակտուատորներ: Էլեկտրաէներգիայի ակտուատորները նույնպես օգտագործվում են հաճախակի շահագործվող կամ շնչափող փականների վրա: Հատկապես մեծ փականները կարող են անհնարին կամ անիրագործելի լինել ձեռքով աշխատելը, քանի որ ձիաուժի խիստ պահանջները: Որոշ փականներ տեղակայված են շատ թշնամական կամ թունավոր միջավայրերում, ինչը շատ դժվար կամ անհնար է դարձնում ձեռքով աշխատանքը: Որպես անվտանգության գործառույթ, կարող է պահանջվել, որ որոշ տեսակի ուժային շարժիչներ արագ գործեն՝ փակելով փականը արտակարգ իրավիճակների դեպքում: Հիդրավլիկ և օդաճնշական ակտուատորներ Հիդրավլիկ և օդաճնշական շարժիչները հաճախ օգտագործվում են գծային և քառորդ շրջադարձային փականների վրա: Բավարար օդի կամ հեղուկի ճնշումը գործում է մխոցի վրա՝ դարպասի կամ գլոբուսի փականների համար գծային շարժում ապահովելու համար: Հպումը մեխանիկորեն վերածվում է պտտվող շարժման՝ քառորդ շրջադարձային փական գործարկելու համար: Հեղուկի հոսանքի ակտուատորների շատ տեսակներ կարող են ապահովվել վթարից անվտանգ գործառույթներով՝ փականը փակելու կամ բացելու համար արտակարգ իրավիճակներում: Էլեկտրական ակտուատորներ Էլեկտրական շարժիչներն ունեն շարժիչային շարժիչներ, որոնք ապահովում են պտտող մոմենտ՝ փականը գործարկելու համար: Էլեկտրական շարժիչները հաճախ օգտագործվում են բազմակողմանի փականների վրա, ինչպիսիք են դարպասի կամ գլոբուս փականները: Քառորդ շրջադարձային փոխանցման տուփի ավելացմամբ դրանք կարող են օգտագործվել գնդիկավոր, խցանման կամ քառորդ շրջադարձով այլ փականների վրա: Խնդրում ենք սեղմել ստորև նշված տեքստի վրա՝ օդաճնշական փականների համար մեր արտադրանքի բրոշյուրները ներբեռնելու համար. - Օդաճնշական փականներ - Vickers Series Hydraulic Vane Pumps and Motors - Vickers Series Փականներ - YC-Rexroth շարքի փոփոխական տեղաշարժի մխոցային պոմպեր-հիդրավլիկ փականներ-բազմաթիվ փականներ - Yuken Series Vane Pumps - Փականներ - YC շարքի հիդրավլիկ փականներ - Կերամիկականից մետաղական կցամասեր, հերմետիկ կնքում, վակուումային հոսքեր, բարձր և գերբարձր վակուումի և հեղուկի կառավարման բաղադրիչներ արտադրող մեր հաստատության մասին տեղեկությունները կարող եք գտնել այստեղ՝ Fluid Control Factory բրոշյուր CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
- Casting and Machined Parts, CNC Manufacturing, Milling, Turning, Swiss
Casting and Machined Parts, CNC Manufacturing, Milling, Turning, Swiss Type Machining, Die Casting, Investment Casting, Lost Foam Cast Parts from AGS-TECH Inc. Ձուլում և հաստոցներ Մեր պատվերով ձուլման և մշակման տեխնիկան սպառվող և ոչ ծախսվող ձուլվածքներն են, գունավոր և գունավոր ձուլումը, ավազը, ձուլումը, կենտրոնախույս, շարունակական, կերամիկական կաղապարը, ներդրումը, կորած փրփուրը, ցանցի գրեթե ձևը, մշտական կաղապարը (ինքնահոս ձուլում), գիպս: կաղապարներ (գիպսային ձուլում) և կեղևային ձուլվածքներ, ֆրեզերային և պտտվող մասեր, որոնք արտադրվում են սովորական, ինչպես նաև CNC սարքավորումներով, շվեյցարական տիպի հաստոցներ բարձր թողունակությամբ էժան փոքր ճշգրիտ մասերի համար, ամրացումների պտուտակային մշակում, ոչ սովորական հաստոցներ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բացի մետաղներից և մետաղական համաձուլվածքներից, մենք մշակում ենք կերամիկական, ապակյա և պլաստիկ բաղադրիչներ, ինչպես նաև որոշ դեպքերում, երբ կաղապար պատրաստելը գրավիչ չէ կամ տարբերակ չէ: Պոլիմերային նյութերի մշակումը պահանջում է մեր մասնագիտացված փորձը, քանի որ պլաստմասսա և ռետինը ներկայացնում է իրենց փափկության, ոչ կոշտության և այլնի պատճառով: Կերամիկայի և ապակու մեքենաշինության համար տես մեր էջը ոչ ավանդական արտադրություն: AGS-TECH Inc.-ն արտադրում և մատակարարում է ինչպես թեթև, այնպես էլ ծանր ձուլվածքներ: Մենք մատակարարում ենք մետաղական ձուլվածքներ և մեքենայացված մասեր կաթսաների, ջերմափոխանակիչների, ավտոմեքենաների, միկրոշարժիչների, հողմային տուրբինների, սննդամթերքի փաթեթավորման սարքավորումների և այլնի համար: Խորհուրդ ենք տալիս սեղմել այստեղ՝ ՆԵՐԲԵՌՆԵՔ AGS-TECH Inc.-ի մշակման և ձուլման գործընթացների մեր սխեմատիկ նկարազարդումները: Սա կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը: Եկեք մանրամասն նայենք մեր առաջարկած տարբեր տեխնիկաներից մի քանիսին. • ԾԱԽՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ. Այս լայն կատեգորիան վերաբերում է մեթոդներին, որոնք ներառում են ժամանակավոր և չօգտագործվող կաղապարներ: Օրինակներ են ավազը, գիպսը, պատյանը, ներդրումը (նաև կոչվում է կորած մոմ) և գիպսի ձուլումը: • Ավազի ձուլում. գործընթաց, որտեղ ավազն օգտագործվում է որպես կաղապարի նյութ: Շատ հին մեթոդ և դեռ շատ տարածված է այնքանով, որ արտադրված մետաղական ձուլվածքների մեծ մասը կատարվում է այս տեխնիկայով: Ցածր արժեքը նույնիսկ ցածր քանակությամբ արտադրության դեպքում: Հարմար է փոքր և մեծ մասերի արտադրության համար։ Տեխնիկան կարող է օգտագործվել մի քանի օրերի կամ շաբաթների ընթացքում մասերի արտադրության համար՝ շատ քիչ ներդրումներով: Խոնավ ավազը միացվում է կավի, կապակցիչների կամ հատուկ յուղերի միջոցով: Ավազը սովորաբար պարունակվում է կաղապարների տուփերում, իսկ խոռոչի և դարպասների համակարգը ստեղծվում է մոդելների շուրջ ավազը սեղմելով: Գործընթացներն են. 1.) Մոդելի տեղադրում ավազի մեջ՝ կաղապարը պատրաստելու համար 2.) Մոդելի և ավազի ներդրումը դարպասային համակարգում 3.) Մոդելի հեռացում 4.) Կաղապարի խոռոչի լցնում հալած մետաղով 5.) մետաղի սառեցում 6.) Ավազի կաղապարը կոտրելը և ձուլման հեռացումը • ԳԻՊԻ ԿԱԶՄԱՑՈՒՄ. ավազի ձուլման նման, և ավազի փոխարեն, որպես կաղապարի նյութ օգտագործվում է փարիզյան սվաղը: Արտադրության կարճ ժամկետներ, ինչպիսիք են ավազի ձուլումը և էժան: Լավ ծավալային հանդուրժողականություն և մակերեսային հարդարում: Դրա հիմնական թերությունն այն է, որ այն կարող է օգտագործվել միայն ցածր հալման կետով մետաղների հետ, ինչպիսիք են ալյումինը և ցինկը: • SHELL MOLD CASTING. Նաև նման է ավազի ձուլմանը: Կաղապարի խոռոչ, որը ստացվում է ավազի կարծրացած կեղևով և ջերմակայուն խեժով կապող նյութով, ավազով լցված կոլբայի փոխարեն, ինչպես ավազի ձուլման գործընթացում: Գրեթե ցանկացած մետաղ, որը հարմար է ավազով ձուլման համար, կարող է ձուլվել պատյանով ձուլման միջոցով: Գործընթացը կարելի է ամփոփել այսպես. 1.) Կեղևի կաղապարի արտադրություն. Օգտագործված ավազը շատ ավելի փոքր հատիկի չափ է, երբ համեմատվում է ավազի ձուլման մեջ օգտագործվող ավազի հետ: Մանր ավազը խառնվում է ջերմակայուն խեժի հետ։ Մետաղական նախշը պատված է բաժանարար նյութով՝ կեղևի հեռացումն ավելի հեշտ դարձնելու համար: Այնուհետև մետաղական նախշը տաքացվում է, և ավազի խառնուրդը ծակոտկեն կամ փչում է տաք ձուլման օրինակի վրա: Կաղապարի մակերեսին ձևավորվում է բարակ պատյան։ Այս կեղևի հաստությունը կարելի է կարգավորել՝ փոխելով ավազի խեժի խառնուրդի մետաղական նմուշի հետ շփման երկարությունը: Այնուհետև չամրացված ավազը հանվում է, իսկ պատյանով ծածկված նախշը մնում է: 2.) Այնուհետև կեղևն ու նախշը տաքացնում են ջեռոցում, որպեսզի կեղևը կարծրանա։ Կարծրացման ավարտից հետո կեղևը դուրս է մղվում նախշից՝ օգտագործելով նախշի մեջ ներկառուցված կապում: 3.) Երկու նման պատյաններ հավաքվում են միասին սոսնձման կամ սեղմման միջոցով և կազմում են ամբողջական կաղապարը: Այժմ կեղևի կաղապարը տեղադրվում է տարայի մեջ, որի մեջ ձուլման գործընթացում այն հենվում է ավազի կամ մետաղական կրակոցի միջոցով: 4.) Այժմ տաք մետաղը կարելի է լցնել կեղևի կաղապարի մեջ: Կեղևի ձուլման առավելություններն են մակերեսի շատ լավ հարդարման արտադրանքները, չափերի բարձր ճշգրտությամբ բարդ մասերի արտադրության հնարավորությունը, գործընթացը հեշտ է ավտոմատացնել, տնտեսական մեծ ծավալների արտադրության համար: Թերությունները այն են, որ կաղապարները պահանջում են լավ օդափոխություն, քանի որ գազերը, որոնք առաջանում են, երբ հալած մետաղը շփվում է կապող քիմիական նյութի հետ, ջերմակայուն խեժերը և մետաղական նախշերը թանկ են: Մետաղական զարդանախշերի արժեքի պատճառով տեխնիկան կարող է լավ չհամապատասխանել ցածր քանակի արտադրություններին: • ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՁԱԼՈՒՄ (հայտնի է նաև որպես LOST-WEX CASTING): Նաև շատ հին տեխնիկա է և հարմար է բարձր ճշգրտությամբ, կրկնելիությամբ, բազմակողմանիությամբ և ամբողջականությամբ որակյալ մասերի արտադրության համար բազմաթիվ մետաղներից, հրակայուն նյութերից և հատուկ բարձր արդյունավետության համաձուլվածքներից: Կարող են արտադրվել ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ չափի մասեր։ Թանկ գործընթաց է, երբ համեմատվում է որոշ այլ մեթոդների հետ, բայց հիմնական առավելությունը մոտ ցանցի ձևով, բարդ ուրվագծերով և մանրամասներով մասեր արտադրելու հնարավորությունն է: Այսպիսով, արժեքը որոշակիորեն փոխհատուցվում է որոշ դեպքերում վերամշակման և հաստոցների վերացման հաշվին: Թեև կարող են լինել տատանումներ, ահա ընդհանուր ներդրումային ձուլման գործընթացի ամփոփումը. 1.) Մոմից կամ պլաստմասից օրիգինալ վարպետ օրինակի ստեղծում: Յուրաքանչյուր ձուլման կարիք ունի մեկ օրինակ, քանի որ դրանք ոչնչացվում են գործընթացում: Կաղապարը, որից պատրաստվում են նախշերը, նույնպես անհրաժեշտ է, և ժամանակի մեծ մասը կաղապարը ձուլվում կամ մշակվում է: Քանի որ կաղապարը բացելու կարիք չունի, կարելի է ձեռք բերել բարդ ձուլվածքներ, շատ մոմի նախշեր կարելի է կապել ծառի ճյուղերի պես և լցնել միասին՝ այդպիսով հնարավորություն տալով արտադրել բազմաթիվ մասեր մետաղի կամ մետաղի համաձուլվածքի մեկ թափումից: 2.) Այնուհետև նախշը թաթախում են կամ լցնում հրակայուն լուծույթով, որը կազմված է շատ նուրբ հատիկավոր սիլիցիումից, ջրից, կապող նյութերից: Սա հանգեցնում է կերամիկական շերտի ձևավորման մակերեսի վրա: Նախշի վրա հրակայուն շերտը թողնում ենք չորանալու և կարծրանալու: Այս քայլն այն է, որտեղից է գալիս ներդրումային ձուլման անվանումը. հրակայուն ցեխը ներդրվում է մոմ օրինակի վրա: 3.) Այս քայլով կարծրացած կերամիկական կաղապարը գլխիվայր շուռ են տալիս և տաքացնում, որպեսզի մոմը հալվի և դուրս թափվի կաղապարից: Մետաղական ձուլման համար մնացել է խոռոչ: 4.) Մոմը դուրս գալուց հետո կերամիկական կաղապարը տաքացվում է նույնիսկ ավելի բարձր ջերմաստիճանի, ինչը հանգեցնում է կաղապարի ամրացմանը: 5.) Մետաղական ձուլումը լցվում է տաք կաղապարի մեջ՝ լցնելով բոլոր բարդ հատվածները: 6.) Ձուլումը թույլատրվում է ամրացնել 7.) Վերջապես կերամիկական կաղապարը կոտրվում է և արտադրված մասերը կտրվում են ծառից: Ահա Investment Casting Plant գրքույկի հղումը • ԳՈԼՈՐՇՈԼԻԱՑՎՈՂ ԿԱԶՄՈՎ ՁԱԼՈՒՄ. Գործընթացը օգտագործում է այնպիսի նյութ, ինչպիսին է պոլիստիրոլի փրփուրը, որը գոլորշիանում է, երբ տաք հալած մետաղը լցվում է կաղապարի մեջ: Գոյություն ունի այս գործընթացի երկու տեսակ՝ LOST FOAM CASTING, որն օգտագործում է չկապված ավազ և FULL MOLD CASTING, որն օգտագործում է կապակցված ավազ: Ահա ընդհանուր գործընթացի քայլերը. 1.) Նախշը պատրաստեք այնպիսի նյութից, ինչպիսին է պոլիստիրոլը: Երբ մեծ քանակությամբ կարտադրվեն, նախշը կաղապարված է: Եթե մի մասն ունի բարդ ձև, ապա նման փրփուրի մի քանի հատվածներ կարող է անհրաժեշտ լինել կպչել միասին՝ նախշը ձևավորելու համար: Մենք հաճախ նախշը պատում ենք հրակայուն միացությամբ՝ ձուլման վրա մակերեսի լավ հարդարում ստեղծելու համար: 2.) Այնուհետև նախշը դրվում է ձուլման ավազի մեջ: 3.) Հալած մետաղը լցվում է կաղապարի մեջ՝ գոլորշիացնելով փրփուրի նախշը, այսինքն՝ պոլիստիրոլը շատ դեպքերում, երբ այն հոսում է կաղապարի խոռոչով։ 4.) Հալած մետաղը թողնում են ավազի կաղապարի մեջ, որպեսզի պնդանա: 5.) Պնդանալուց հետո հանում ենք ձուլվածքը։ Որոշ դեպքերում, մեր արտադրած արտադրանքը պահանջում է միջուկ օրինաչափության մեջ: Գոլորշիացնող ձուլման ժամանակ կարիք չկա միջուկ տեղադրել և ամրացնել կաղապարի խոռոչում: Տեխնիկան հարմար է շատ բարդ երկրաչափությունների արտադրության համար, այն կարելի է հեշտությամբ ավտոմատացնել մեծ ծավալի արտադրության համար, իսկ ձուլածո մասում բաժանման գծեր չկան: Հիմնական գործընթացը պարզ է և տնտեսապես իրականացնելու համար: Մեծ ծավալների արտադրության համար, քանի որ պոլիստիրոլից նախշերը արտադրելու համար անհրաժեշտ է ձուլակտոր կամ կաղապար, դա կարող է որոշ չափով ծախսատար լինել: • ՈՉ ընդլայնվող կաղապարների ձուլում. այս լայն կատեգորիան վերաբերում է այն մեթոդներին, որտեղ կաղապարը յուրաքանչյուր արտադրական ցիկլից հետո բարեփոխման կարիք չունի: Օրինակներ են մշտական, ձուլվածքը, շարունակական և կենտրոնախույս ձուլումը: Կրկնելիությունը ձեռք է բերվում, և մասերը կարող են բնութագրվել որպես ՄՈՏ ՑԱՆՑ ՁԵՎ: • ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ. Մետաղից պատրաստված բազմակի օգտագործման կաղապարներ օգտագործվում են բազմակի ձուլման համար: Մշտական կաղապարը սովորաբար կարող է օգտագործվել տասնյակ հազարավոր անգամներ, նախքան այն մաշվելը: Ձգողականությունը, գազի ճնշումը կամ վակուումը սովորաբար օգտագործվում են կաղապարը լցնելու համար: Կաղապարները (նաև կոչվում են ձողիկներ) սովորաբար պատրաստված են երկաթից, պողպատից, կերամիկական կամ այլ մետաղներից: Ընդհանուր գործընթացը հետևյալն է. 1.) Մեքենա և ստեղծիր կաղապարը: Տարածված է կաղապարը մշակել երկու մետաղական բլոկներից, որոնք տեղավորվում են միմյանց հետ և կարող են բացվել և փակվել: Ե՛վ մասի առանձնահատկությունները, և՛ դարպասի համակարգը հիմնականում մշակվում է ձուլման կաղապարի մեջ: 2.) Կաղապարի ներքին մակերեսները պատված են հրակայուն նյութեր պարունակող ցեխով: Սա օգնում է վերահսկել ջերմության հոսքը և հանդես է գալիս որպես քսանյութ՝ ձուլված մասի հեշտ հեռացման համար: 3.) Այնուհետև կաղապարի մշտական կեսերը փակվում են և կաղապարը տաքացվում է: 4.) Հալած մետաղը լցնում են կաղապարի մեջ և թողնում դեռ ամրացնելու համար: 5.) Մինչ շատ սառչում է տեղի ունենում, մենք հեռացնում ենք մասը մշտական կաղապարից՝ օգտագործելով արտանետիչներ, երբ կաղապարի կեսերը բացվում են: Մենք հաճախ օգտագործում ենք մշտական կաղապարի ձուլում ցածր հալման կետով մետաղների համար, ինչպիսիք են ցինկը և ալյումինը: Պողպատե ձուլման համար մենք օգտագործում ենք գրաֆիտը որպես կաղապարի նյութ: Մենք երբեմն ստանում ենք բարդ երկրաչափություններ՝ օգտագործելով միջուկները մշտական կաղապարներում: Այս տեխնիկայի առավելություններն են լավ մեխանիկական հատկություններով ձուլվածքները, որոնք ստացվում են արագ սառեցման, հատկությունների միատեսակության, լավ ճշգրտության և մակերևույթի ավարտի, մերժման ցածր արագության, գործընթացի ավտոմատացման և տնտեսապես բարձր ծավալների արտադրության միջոցով: Թերությունները սկզբնական բարձր ծախսերն են, որոնք այն դարձնում են ոչ պիտանի փոքր ծավալի գործառնությունների համար, և արտադրված մասերի չափերի սահմանափակումները: • Ձուլում. ձուլվածքը մշակվում է, և հալած մետաղը բարձր ճնշման տակ մղվում է կաղապարի խոռոչներ: Հնարավոր են ինչպես գունավոր, այնպես էլ գունավոր մետաղների ձուլվածքներ: Գործընթացը հարմար է փոքր և միջին չափի մասերի մեծ քանակության արտադրության համար՝ դետալներով, չափազանց բարակ պատերով, ծավալային հետևողականությամբ և մակերեսի լավ հարդարմամբ: AGS-TECH Inc.-ն ի վիճակի է արտադրել պատերի հաստությունը մինչև 0,5 մմ՝ օգտագործելով այս տեխնիկան: Ինչպես մշտական ձուլման ժամանակ, կաղապարը պետք է բաղկացած լինի երկու կեսից, որոնք կարող են բացվել և փակվել արտադրված մասի հեռացման համար: Ձուլման կաղապարը կարող է ունենալ բազմաթիվ խոռոչներ, որոնք հնարավորություն կտան արտադրել բազմաթիվ ձուլվածքներ յուրաքանչյուր ցիկլով: Ձուլման կաղապարները շատ ծանր են և շատ ավելի մեծ, քան իրենց արտադրած մասերը, հետևաբար նաև թանկ են: Մենք անվճար վերանորոգում և փոխարինում ենք մաշված մաշվածները մեր հաճախորդների համար, քանի դեռ նրանք մեզ մոտ վերապատվիրում են իրենց մասերը: Մեր մահակները երկար կյանք ունեն մի քանի հարյուր հազար ցիկլերի միջակայքում: Ահա հիմնական պարզեցված գործընթացի քայլերը. 1.) Կաղապարի արտադրությունը հիմնականում պողպատից 2.) Կաղապար, որը տեղադրված է ձուլման մեքենայի վրա 3.) Մխոցը ստիպում է հալված մետաղին հոսել ձուլակտորների խոռոչներում՝ լրացնելով բարդ առանձնահատկությունները և բարակ պատերը 4.) Կաղապարը հալած մետաղով լցնելուց հետո ձուլվածքը ճնշման տակ թողնում են կարծրացնել 5.) Բորբոսը բացվում է, և ձուլվածքը հանվում է էժեկտորային քորոցների օգնությամբ: 6.) Այժմ դատարկ ձողը կրկին քսվում է և սեղմվում հաջորդ ցիկլի համար: Ձուլման ժամանակ մենք հաճախ օգտագործում ենք ներդիրների ձևավորում, որտեղ լրացուցիչ մաս ենք ներդնում կաղապարի մեջ և մետաղը ձուլում դրա շուրջը: Պնդացումից հետո այս մասերը դառնում են ձուլածո արտադրանքի մի մասը: Ձուլման առավելություններն են մասերի լավ մեխանիկական հատկությունները, բարդ առանձնահատկությունների հնարավորությունը, նուրբ մանրամասները և մակերեսի լավ ավարտը, արտադրության բարձր տեմպերը, հեշտ ավտոմատացումը: Թերությունները հետևյալն են. ցածր ծավալի համար շատ հարմար չէ ձուլման և սարքավորումների բարձր արժեքի պատճառով, ձևերի սահմանափակումները, որոնք կարելի է ձուլել, ձուլման մասերի վրա փոքր կլոր հետքեր, որոնք առաջանում են ժայթքիչի քորոցների հետ շփման հետևանքով, մետաղի բարակ փայլը, որը սեղմվել է բաժանման գծում, անհրաժեշտություն: Մատյանների միջև բաժանման գծի երկայնքով օդանցքների համար անհրաժեշտ է բորբոսի ջերմաստիճանը ցածր պահել ջրի շրջանառության միջոցով: • ԿԵՆՏՐՈՖՈՒԳԱՅԻՆ Ձուլում. հալված մետաղը լցվում է պտտվող կաղապարի կենտրոն՝ պտտման առանցքով: Կենտրոնախույս ուժերը մետաղը նետում են դեպի ծայրամաս, և այն թույլ է տալիս ամրանալ, քանի որ կաղապարը շարունակում է պտտվել: Կարող են օգտագործվել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց առանցքի պտույտներ: Կլոր ներքին մակերեսներով, ինչպես նաև այլ ոչ կլոր ձևերով մասերը կարող են ձուլվել: Գործընթացը կարելի է ամփոփել այսպես. 1.) Հալած մետաղը լցվում է կենտրոնախույս կաղապարի մեջ: Այնուհետև մետաղը պտտվում է դեպի արտաքին պատերը՝ կաղապարի պտտման պատճառով: 2.) Երբ կաղապարը պտտվում է, մետաղի ձուլվածքը կարծրանում է Կենտրոնախույս ձուլումը հարմար տեխնիկա է խողովակների նման սնամեջ գլանաձև մասերի արտադրության համար, ցողունների, վերելակների և դարպասի տարրերի կարիք չկա, մակերեսի լավ ավարտ և մանրակրկիտ առանձնահատկություններ, կծկման հետ կապված խնդիրներ չկան, շատ մեծ տրամագծով երկար խողովակներ արտադրելու հնարավորություն, բարձր արագությամբ արտադրության հնարավորություն: . • ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՁԵՂԾՈՒՄ (ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ) . Օգտագործվում է շարունակական երկարությամբ մետաղ ձուլելու համար: Հիմնականում հալած մետաղը ձուլվում է կաղապարի երկչափ պրոֆիլի մեջ, սակայն դրա երկարությունը անորոշ է: Նոր հալված մետաղը անընդհատ սնվում է կաղապարի մեջ, քանի որ ձուլվածքը շարժվում է դեպի ներքև՝ ժամանակի ընթացքում մեծանալով դրա երկարությամբ: Մետաղները, ինչպիսիք են պղինձը, պողպատը, ալյումինը, ձուլվում են երկար թելերի մեջ՝ շարունակական ձուլման գործընթացով: Գործընթացը կարող է ունենալ տարբեր կոնֆիգուրացիաներ, բայց ընդհանուրը կարելի է պարզեցնել հետևյալ կերպ. 1.) Հալած մետաղը լցվում է տարայի մեջ, որը գտնվում է կաղապարի վերևում, լավ հաշվարկված քանակներով և հոսքի արագությամբ և հոսում ջրով սառեցված կաղապարով: Կաղապարի մեջ լցված մետաղական ձուլվածքը ամրանում է կաղապարի ներքևի մասում տեղադրված մեկնարկային բարին: Այս մեկնարկային բարը տալիս է գլանափաթեթներին սկզբնապես բռնելու ինչ-որ բան: 2.) Երկար մետաղական շարանը տեղափոխվում է գլանափաթեթներով հաստատուն արագությամբ: Գլանափաթեթները նաև փոխում են մետաղական շղթայի հոսքի ուղղությունը ուղղահայացից հորիզոնական: 3.) Շարունակական ձուլման որոշակի հորիզոնական տարածություն անցնելուց հետո ջահը կամ սղոցը, որը շարժվում է ձուլման հետ, արագ կտրում է այն մինչև ցանկալի երկարությունները: Շարունակական ձուլման գործընթացը կարող է ինտեգրվել ROLLING PROCESS-ի հետ, որտեղ անընդհատ ձուլված մետաղը կարող է ուղղակիորեն սնվել գլանման գործարանի մեջ՝ արտադրելու I-Beams, T-Beams…. և այլն: Շարունակական ձուլումը արտադրում է միատեսակ հատկություններ ամբողջ արտադրանքի վրա, այն ունի ամրացման բարձր արագություն, նվազեցնում է ծախսերը նյութի շատ ցածր կորստի պատճառով, առաջարկում է գործընթաց, որտեղ մետաղի բեռնումը, հորդումը, ամրացումը, կտրումը և ձուլման հեռացումը տեղի են ունենում շարունակական գործողությամբ և այդպիսով ապահովելով բարձր արտադրողականության մակարդակ և բարձր որակ: Այնուամենայնիվ, հիմնական ուշադրությունը մեծ նախնական ներդրումն է, տեղադրման ծախսերը և տարածքի պահանջները: • ՄԵՔԵՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Մենք առաջարկում ենք երեք, չորս և հինգ առանցքներով հաստոցներ: Մեքենաների մշակման գործընթացները, որոնք մենք օգտագործում ենք, հետևյալն են՝ ԹԱՌՈՒՄ, ՖՐԵԶԵՐ, ՀՈՐԱՏՈՒՄ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, ԲՐԱՇՈՒՄ, ՊԼԱՆՈՒՄ, ՍՂԵԼ, ՀԱՂԱՑՈՒՄ, ԼԱՓՈՒՄ, ՓԱՂԱՑՈՒՄ և ՈՉ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՇԱՐՈՒՄ, որն ավելի մանրամասն ներկայացված է մեր կայքի տարբեր ընտրացանկում: Մեր արտադրության մեծ մասի համար մենք օգտագործում ենք CNC մեքենաներ: Այնուամենայնիվ, որոշ գործողությունների համար սովորական տեխնիկան ավելի լավ է համապատասխանում, հետևաբար մենք նույնպես հիմնվում ենք դրանց վրա: Մեր հաստոցների հնարավորությունները հասնում են հնարավոր ամենաբարձր մակարդակին, և որոշ առավել պահանջկոտ մասեր արտադրվում են AS9100 հավաստագրված գործարանում: Ռեակտիվ շարժիչի սայրերը պահանջում են բարձր մասնագիտացված արտադրական փորձ և ճիշտ սարքավորումներ: Ավիատիեզերական արդյունաբերությունը շատ խիստ չափանիշներ ունի։ Բարդ երկրաչափական կառուցվածքներով որոշ բաղադրիչներ ամենահեշտ արտադրվում են հինգ առանցքի հաստոցների միջոցով, որը կարելի է գտնել միայն որոշ մեքենաշինական գործարաններում, ներառյալ մերը: Մեր ավիատիեզերական հավաստագրված գործարանն ունի անհրաժեշտ փորձ, որը համապատասխանում է ավիատիեզերական արդյունաբերության փաստաթղթերի լայն պահանջներին: ՇՐՋԱՆՈՒՄ գործողությունների ժամանակ մշակման կտորը պտտվում և շարժվում է կտրող գործիքի դեմ: Այս գործընթացի համար օգտագործվում է խառատահաստոց կոչվող մեքենա: MILLING-ում ֆրեզերային մեքենա կոչվող մեքենան ունի պտտվող գործիք, որը կտրում է կտրող եզրերը աշխատանքային մասի դեմ: Հորատման աշխատանքները ներառում են պտտվող կտրիչ՝ կտրող եզրերով, որը անցքեր է ստեղծում աշխատանքային մասի հետ շփվելիս: Ընդհանուր առմամբ օգտագործվում են գայլիկոնային մամլիչներ, խառատահաստոցներ կամ ջրաղացներ: Ձանձրալի գործողություններում մեկ թեքված սրածայր ծայրով գործիքը տեղափոխվում է պտտվող աշխատանքային մասի կոպիտ անցքի մեջ՝ անցքը փոքր-ինչ մեծացնելու և ճշգրտությունը բարելավելու համար: Օգտագործվում է նուրբ հարդարման նպատակներով։ BROACHING-ը ներառում է ատամնավոր գործիք, որը նյութը հանում է աշխատանքային մասից բրոշի (ատամավոր գործիք) մեկ անցումով: Գծային բրոշինգում բրոշը գծային կերպով անցնում է մշակման մասի մակերեսի վրա, որպեսզի կատարի կտրվածքը, մինչդեռ պտտվող բրոշինգում բրոշը պտտվում և սեղմվում է աշխատանքային մասի մեջ՝ առանցքի սիմետրիկ ձևը կտրելու համար: ՇՎԵՑԱՏԱՐԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ՄԵՔԵՆԱՇԱՐՈՒՄԸ մեր արժեքավոր տեխնիկաներից մեկն է, որը մենք օգտագործում ենք փոքր, բարձր ճշգրտության մասերի մեծ ծավալի արտադրության համար: Օգտագործելով շվեյցարական տիպի խառատահաստոց, մենք փոքր, բարդ, ճշգրիտ մասերը դարձնում ենք էժան: Ի տարբերություն սովորական խառատահաստոցների, որտեղ մշակման կտորը պահվում է անշարժ, իսկ գործիքը շարժվում է, շվեյցարական տիպի շրջադարձային կենտրոններում մշակման կտորը թույլատրվում է շարժվել Z առանցքով, իսկ գործիքը անշարժ է: Շվեյցարական տիպի հաստոցների ժամանակ ձողերի պաշարը պահվում է մեքենայի մեջ և առաջ է մղվում z-առանցքում գտնվող ուղեցույցի միջով՝ բացելով միայն մշակման ենթակա հատվածը: Այս կերպ ամուր բռնում է ապահովվում, իսկ ճշգրտությունը շատ բարձր է: Կենդանի գործիքների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հղկելու և փորելու, քանի որ նյութը առաջ է շարժվում ուղեցույցի թփից: Շվեյցարական տիպի սարքավորումների Y առանցքը ապահովում է ֆրեզերային ամբողջական հնարավորություններ և մեծ քանակությամբ ժամանակ է խնայում արտադրության մեջ: Ավելին, մեր մեքենաներն ունեն գայլիկոններ և ձանձրալի գործիքներ, որոնք գործում են այն մասի վրա, երբ այն պահվում է ենթասահքի մեջ: Մեր շվեյցարական տիպի մշակման հնարավորությունը մեզ տալիս է լիովին ավտոմատացված ամբողջական մշակման հնարավորություն մեկ գործողության ընթացքում: Մեքենաշինությունը AGS-TECH Inc.-ի բիզնեսի խոշորագույն հատվածներից մեկն է: Մենք կամ այն օգտագործում ենք որպես առաջնային գործողություն, կամ որպես երկրորդական գործողություն՝ մի մասի ձուլումից կամ արտամղումից հետո, որպեսզի գծագրի բոլոր բնութագրերը բավարարվեն: • ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԻՇՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Մենք առաջարկում ենք մակերևույթների մշակման և մակերևույթի հարդարման լայն տեսականի, ինչպիսիք են մակերևույթի կոնդիցիոները՝ կպչունությունը ուժեղացնելու համար, բարակ օքսիդի շերտի տեղադրումը՝ ծածկույթի կպչունությունը բարձրացնելու համար, ավազով պայթեցում, քիմ. , տարբեր առաջադեմ մետաղացման և ծածկման տեխնիկա, ներառյալ ցողում, էլեկտրոնային ճառագայթ, գոլորշիացում, ծածկույթ, կոշտ ծածկույթներ, ինչպիսիք են ադամանդի նման ածխածնի (DLC) կամ տիտանի ծածկը հորատման և կտրող գործիքների համար: • ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԻԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՊԻՏԱԿԱԳՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Մեր հաճախորդներից շատերը պահանջում են մակնշում և պիտակավորում, լազերային մակնշում, փորագրում մետաղական մասերի վրա: Եթե ունեք նման կարիք, եկեք քննարկենք, թե որ տարբերակն է լավագույնը ձեզ համար: Ահա մի քանի սովորաբար օգտագործվող մետաղական ձուլածո արտադրանք: Քանի որ դրանք պատրաստ չեն, դուք կարող եք խնայել կաղապարի ծախսերը, եթե դրանցից որևէ մեկը համապատասխանում է ձեր պահանջներին. ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ AGS-Electronics-ից մեր 11 Սերիա ձուլված ալյումինե տուփերը ներբեռնելու համար CLICK Product Finder-Locator Service ՆԱԽՈՐԴ ԷՋ
