


Жаһандық тапсырыс беруші, интегратор, біріктіруші, өнімдер мен қызметтердің кең ауқымы үшін аутсорсинг серіктесі.
Біз тапсырыс бойынша өндірілген және дайын емес өнімдер мен қызметтерді өндіру, жасау, инжиниринг, шоғырландыру, біріктіру, аутсорсинг үшін бір терезеден құраламыз.
Тіліңізді таңдаңыз
-
Арнайы өндіріс
-
Отандық және жаһандық келісімшарттық өндіріс
-
Өндірістік аутсорсинг
-
Ішкі және жаһандық сатып алу
-
Consolidation
-
Инженерлік интеграция
-
Инженерлік қызметтер
Search Results
164 results found with an empty search
- System Components Pneumatics Hydraulics Vacuum, Booster Regulators
System Components Pneumatics Hydraulics Vacuum, Booster Regulators, Sensors Gauges, Pneumatic Cylinder Controls, Silencers, Exhaust Cleaners, Feedthroughs Пневматика және гидравлика және вакуумға арналған жүйе құрамдастары Біз сонымен қатар кез келген мәзір бетінде басқа жерде айтылмаған басқа пневматикалық, гидравликалық және вакуумдық жүйе құрамдастарын жеткіземіз. Бұлар: БОСТЕР РЕТТЕУШІЛЕРІ: Олар магистральдық қысымды бірнеше есе арттыру арқылы ақша мен энергияны үнемдейді, сонымен қатар төменгі ағындық жүйелерді қысымның ауытқуынан қорғайды. Пневматикалық күшейткіш реттегіш ауа беру желісіне қосылған кезде қысымды көбейтеді және негізгі ауа беру қысымы төмен орнатылуы мүмкін. Қажетті қысым артады және шығыс қысымын оңай реттеуге болады. Пневматикалық күшейткіш реттегіштер қосымша қуат қажет етпестен жергілікті желі қысымын 2-4 есе арттырады. Жүйедегі қысымды таңдаулы түрде арттыру қажет болғанда қысым күшейткіштерін пайдалану әсіресе ұсынылады. Жүйені немесе оның бөліктерін шамадан тыс жоғары қысыммен қамтамасыз етудің қажеті жоқ, себебі бұл айтарлықтай жоғары пайдалану шығындарына әкеледі. Қысымды күшейткіштерді жылжымалы пневматика үшін де қолдануға болады. Бастапқы төмен қысымды салыстырмалы түрде шағын компрессорлар арқылы жасауға болады, содан кейін күшейткіштің көмегімен күшейтіледі. Есіңізде болсын, қысым күшейткіштер компрессорларды алмастырмайды. Кейбір қысым күшейткіштеріміз сығылған ауадан басқа көзді қажет етпейді. Қысымды күшейткіштер қос поршенді қысымды күшейткіштер ретінде жіктеледі және ауаны сығуға арналған. Күшейткіштің негізгі нұсқасы қос поршеньді жүйеден және үздіксіз жұмыс істеуге арналған бағытталған басқару клапанынан тұрады. Бұл күшейткіштер кіріс қысымын автоматты түрде екі есе арттырады. Қысымды төменгі мәндерге реттеу мүмкін емес. Қысым реттегіші бар қысым күшейткіштері қысымды белгіленген мәннен екі есе азырақ арттыра алады. Бұл жағдайда қысым реттегіші сыртқы камералардағы қысымды төмендетеді. Қысымды күшейткіштер ауаны шығара алмайды, ауа тек бір бағытта ағып кетуі мүмкін. Сондықтан қысым күшейткіштерін клапандар мен цилиндрлер арасындағы жұмыс желісінде міндетті түрде пайдалану мүмкін емес. СЕНСОРЛАР мен МӨЛШЕРЛЕР (қысым, вакуум….т.б.): Сіздің қысымыңыз, вакуум диапазоны, сұйықтық ағынының температура диапазоны….т.б. қандай құралды таңдау керектігін анықтайды. Бізде пневматика, гидравлика және вакуумға арналған стандартты датчиктер мен өлшеуіштердің кең ассортименті бар. Сыйымдылық манометрлері, қысым датчиктері, қысымды ажыратқыштар, қысымды басқару ішкі жүйелері, вакуум және қысым өлшегіштері, вакуум және қысым түрлендіргіштері, жанама вакуум өлшегіш түрлендіргіштер және модульдер және вакуум және манометр контроллерлері танымал өнімдердің кейбірі болып табылады. Арнайы қолдану үшін дұрыс қысым сенсорын таңдау үшін қысым диапазонынан басқа қысымды өлшеу түрін ескеру қажет. Қысым датчиктері эталондық қысыммен салыстырғанда белгілі бір қысымды өлшейді және оларды 1.) абсолютті 2.) өлшеуіш және 3.) дифференциалды құрылғыларға бөлуге болады. Абсолютті пьезорезистивті қысым датчиктері оның сезімтал диафрагмасының артында тығыздалған жоғары вакуумдық сілтемеге қатысты қысымды өлшейді (іс жүзінде абсолютті қысым деп аталады). Вакуум өлшенетін қысыммен салыстырғанда шамалы. Гаж қысымы қоршаған ортаның атмосфералық қысымына қатысты өлшенеді. Ауа-райы жағдайларына немесе биіктікке байланысты атмосфералық қысымның өзгеруі манометрдің қысым сенсорының шығысына әсер етеді. Қоршаған орта қысымынан жоғары өлшеуіш қысым оң қысым деп аталады. Егер манометр қысымы атмосфералық қысымнан төмен болса, оны теріс немесе вакуумдық қысым деп атайды. Сапасы бойынша вакуумды төмен, жоғары және ультра жоғары вакуум сияқты әртүрлі диапазондарға бөлуге болады. Өлшегіш қысым сенсорлары тек бір қысым портын ұсынады. Қоршаған ортадағы ауа қысымы желдеткіш тесігі немесе желдеткіш түтік арқылы сезгіш элементтің артқы жағына бағытталады және осылайша өтеледі. Дифференциалдық қысым - бұл p1 және p2 кез келген екі технологиялық қысым арасындағы айырмашылық. Осыған байланысты дифференциалды қысым сенсорлары қосылымдары бар екі бөлек қысым портын ұсынуы керек. Біздің күшейтілген қысым датчиктеріміз p1>p2 және p1<p2 сәйкес келетін оң және теріс қысым айырмашылығын өлшей алады. Бұл датчиктер екі жақты дифференциалды қысым датчиктері деп аталады. Керісінше, бір бағытты дифференциалды қысым сенсорлары тек оң диапазонда жұмыс істейді (p1>p2) және жоғары қысымды «жоғары қысым порты» ретінде анықталған қысым портына қолдану керек. Қол жетімді өлшеуіштердің тағы бір класы - шығын өлшегіштері. Қуатты қажет етпейтін шығын өлшегіштерінен гөрі жалпы электронды ағын датчиктерінде ағынды пайдалануды үздіксіз бақылауды қажет ететін жүйелер. Электрондық ағын сенсорлары ағынға пропорционалды электрондық сигналды жасау үшін әртүрлі сезгіш элементтерді пайдалана алады. Содан кейін сигнал электронды дисплей панеліне немесе басқару тізбегіне жіберіледі. Дегенмен, ағын сенсорлары өздігінен ағынның көрнекі көрсеткішін бермейді және сигналды аналогтық немесе сандық дисплейге жіберу үшін сыртқы қуат көзі қажет. Өздігінен тұратын шығын өлшегіштері, керісінше, оның көрнекі көрсеткішін қамтамасыз ету үшін ағынның динамикасына сүйенеді. Шығын өлшегіштер динамикалық қысым принципі бойынша жұмыс істейді. Өлшенетін ағын сұйықтық динамикасына байланысты болғандықтан, сұйықтықтың физикалық қасиеттерінің өзгеруі ағын көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін. Бұл шығын өлшегіштің тұтқырлық ауқымында белгілі бір салмақтылығы бар сұйықтыққа калибрленгеніне байланысты. Температураның кең ауытқуы гидравликалық сұйықтықтың меншікті салмағы мен тұтқырлығын өзгерте алады. Сондықтан шығын өлшегіш сұйықтық өте ыстық немесе өте суық кезде пайдаланылғанда, ағын көрсеткіштері өндірушілердің техникалық сипаттамаларына сәйкес келмеуі мүмкін. Басқа өнімдерге температура сенсорлары мен өлшеуіштері кіреді. ПНЕВМАТИКАЛЫҚ ЦИЛИНДРЛЕРДІ БАСҚАРУ: Біздің жылдамдықты реттеуіштеріміз орнату уақытын қысқартатын, орнату биіктігін азайтатын және машинаның ықшам дизайнын қамтамасыз ететін бір рет түртуге арналған фитингтерге салынған. Біздің жылдамдықты реттегіштер қарапайым орнатуды жеңілдету үшін денені айналдыруға мүмкіндік береді. Дюймдік және метрикалық жіп өлшемдері бар, түтік өлшемдері әртүрлі, қосымша шынтақ және жоғары икемділік үшін әмбебап стиль бар, біздің жылдамдықты басқару құрылғыларымыз көптеген қолданбаларға сай жасалған. Пневматикалық цилиндрлердің созылу және тартылу жылдамдығын басқарудың бірнеше әдістері бар. Біз жылдамдықты басқаруға арналған Ағынды басқару элементтерін, Жылдамдықты басқару глушителдерін, Жылдам шығару клапандарын ұсынамыз. Екі әрекетті цилиндрлердің шығуы да, кірісі де бақылануы мүмкін және әр портта бірнеше түрлі басқару әдістері болуы мүмкін. ЦИЛИНДРДІҢ ПОЗИЦИЯСЫ ДАТТАРЫ: Бұл сенсорлар пневматикалық және басқа типтегі цилиндрлердегі магнитпен жабдықталған поршеньдерді анықтау үшін қолданылады. Поршеньге енгізілген магниттің магнит өрісі цилиндр корпусының қабырғасы арқылы сенсор арқылы анықталады. Бұл контактісіз сенсорлар цилиндрдің тұтастығын төмендетпей, цилиндр поршенінің орнын анықтайды. Бұл позиция сенсорлары жүйені толықтай сақтай отырып, цилиндрге кедергі келтірмей жұмыс істейді. ТҰШЫҚТЫРҒЫШТАРЫ / ШЫҒАРУДЫ ТАЗАЛАУЛАР: Біздің дыбыс өшіргіштеріміз сорғылардан және басқа пневматикалық құрылғылардан шығатын ауаның шуын азайтуда өте тиімді. Біздің дыбыс өшіргіштер шуды 30дБ дейін төмендетеді, сонымен бірге ең аз кері қысыммен жоғары ағын жылдамдығына мүмкіндік береді. Бізде таза бөлмеде ауаны тікелей шығаруға мүмкіндік беретін сүзгілер бар. Таза бөлмеде ауаны осы сорғыштарды таза бөлмедегі пневматикалық жабдыққа орнату арқылы ғана шығаруға болады. Шығарылатын және рельефтік ауа үшін құбырлар қажет емес. Өнім құбырларды орнату жұмыстарын және орынды азайтады. БЕРІЛГЕН ЖОЛДАР: Бұл әдетте қоршау, камера, ыдыс немесе интерфейс арқылы сигналды тасымалдау үшін пайдаланылатын электр өткізгіштер немесе оптикалық талшықтар. Берілістерді қуат және аспаптар санаттарына бөлуге болады. Қуат беру жолдары жоғары токтарды немесе жоғары кернеулерді тасымалдайды. Екінші жағынан, аспаптардың берілістері әдетте төмен ток немесе кернеу болып табылатын термопарлар сияқты электрлік сигналдарды тасымалдау үшін қолданылады. Соңында, РЖ-беру өте жоғары жиілікті РЖ немесе микротолқынды электр сигналдарын тасымалдауға арналған. Электр қосылымы оның ұзындығы бойынша айтарлықтай қысым айырмашылығына төтеп беруі керек. Вакуумдық камералар сияқты жоғары вакуумда жұмыс істейтін жүйелер ыдыс арқылы электрлік қосылымдарды қажет етеді. Сондай-ақ, су астындағы көліктер сыртқы аспаптар мен құрылғылар мен көліктің қысым корпусындағы басқару элементтері арасындағы өтпелі қосылымдарды қажет етеді. Герметикалық тығыздалған өткізгіштер жиі аспаптық құралдар, жоғары ток күші мен кернеуі, коаксиалды, термопара және оптикалық талшықты қолдану үшін қолданылады. Оптикалық талшықты беру интерфейстер арқылы талшықты-оптикалық сигналдарды жібереді. Механикалық берілістер механикалық қозғалысты интерфейстің бір жағынан (мысалы, қысым камерасының сыртынан) екінші жағына (басым камерасының ішкі жағына) береді. Біздің берілістеріміз керамикалық, шыны, металл/металл қорытпасынан жасалған бөлшектерді, дәнекерлеуге арналған талшықтардағы металл жабындарды және қолданбаға сәйкес мұқият таңдалған арнайы силикондар мен эпоксидтерді қамтиды. Біздің барлық жинақтарымыз қатаң сынақтардан өтті, соның ішінде экологиялық циклдік сынақ және тиісті өнеркәсіптік стандарттар. ВАКУУМДЫ РЕТТЕУШІЛЕР: Бұл құрылғылар вакуумдық процестің ағын жылдамдығы мен жабдықтау қысымының кең өзгерістері кезінде де тұрақты болып қалуына кепілдік береді. Вакуум реттегіштері жүйеден вакуумдық сорғыға ағынды модуляциялау арқылы вакуумдық қысымды тікелей басқарады. Біздің дәл вакуум реттегіштерімізді пайдалану салыстырмалы түрде қарапайым. Сіз жай ғана вакуумдық сорғыны немесе вакуумдық қызметтік құралды шығыс портына қосасыз. Басқарғыңыз келетін процесті кіріс портына қосасыз. Вакуум тұтқасын реттеу арқылы сіз қажетті вакуум деңгейіне қол жеткізесіз. Пневматикалық, гидравликалық және вакуумдық жүйе құрамдастарына арналған өнім брошюраларын жүктеп алу үшін төмендегі бөлектелген мәтінді басыңыз: - пневматикалық цилиндрлер - YC сериялы гидравликалық цилиндр - AGS-TECH Inc аккумуляторлары - Керамикадан металл арматура, герметикалық тығыздау, вакуумды өткізгіштер, жоғары және өте жоғары вакуумды және сұйықтықты басқару компоненттерін өндіретін біздің кәсіпорын туралы ақпаратты мына жерден табуға болады: Сұйықтықты басқару зауытының брошюрасы CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Test Equipment for Textiles Testing
Test Equipment for Textiles Testing, Air Permeability Tester, Elmendorf Tearing Tester, Rubbing Fastness Tester for Textile, Spray Rate Tester Электрондық тестерлер ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕСТЕР терминімен біз негізінен электрлік және электрондық компоненттер мен жүйелерді сынау, тексеру және талдау үшін пайдаланылатын сынақ жабдығын айтамыз. Біз саладағы ең танымалдарын ұсынамыз: ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАЗАҚТАР ЖӘНЕ СИГНАЛДАРДЫ ӨНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ: ҚҰРАТ КӨЗІ, СИГНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР, ЖИІЛІКТІ СИНТЕЗАЙТҚАР, ФУНКЦИЯЛАР ГЕНЕРАТОРЫ, ЦИФРЛІК үлгіні ГЕНЕРАТОР, ПУЛЬС ГЕНЕРАТОР, СИГНАЛДЫ ИНЖЕКТОР МЕТРЛЕР: ЦИФРЛІК МУЛЬТИМЕТРЛЕР, LCR МЕТР, ЭҚК МЕТРІ, СЫЙЫМДАСТЫҚ ӨЛШЕРІШІ, КӨПІР ҚҰРАЛЫ, ҚЫСҚАУ МЕТРІ, ГАЗСМЕТР / ТЕСЛАМЕТР/ МАГНЕТОМЕТР, ЖЕРГЕ КЕРІСІЛІКТІ ӨЛШЕРІШІ АНАЛизаторлар: ОСЦИЛЛОСКОП, ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизатор, СПЕКТРАНАЛизатор, ПРОТОКОЛ АНАЛизатор, ВЕКТОРЛЫҚ СИГНАЛ АНАЛизатор, УАҚЫТ-ДОМЕНДІК РЕФЛЕКТОМЕТР, ЖАРТЫ ӨТКІЗГІШ ҚЫСЫҚ ТРЕЙСЕР, ЖЕЛІЛІК ЕСЕПТІЛІК ТАЛДАУШЫ, РЕСЕПТІК САНАЛАТАЙЗЕР, Толық мәліметтерді және басқа ұқсас жабдықты алу үшін біздің жабдық веб-сайтына кіріңіз: http://www.sourceindustrialsupply.com Бүкіл салада күнделікті қолданылатын осы жабдықтың кейбіріне қысқаша тоқталайық: Біз метрология мақсаттары үшін жеткізетін электр қуат көздері дискретті, үстел үсті және автономды құрылғылар болып табылады. РЕТТЕЛГЕН РЕТТЕЛГЕН ЭЛЕКТР ЭЛЕКТР КӨЗДЕРІ ең танымал болып табылады, өйткені олардың шығыс мәндерін реттеуге болады және кіріс кернеуінде немесе жүктеме токында ауытқулар болса да олардың шығыс кернеуі немесе тогы тұрақты сақталады. ОҚАУЛАТЫЛҒАН ҚУАТ КӨЗДЕРІНІҢ қуат кірістерінен электрлік тұрғыдан тәуелсіз қуат шығыстары болады. Қуатты түрлендіру әдісіне қарай СЫЗЫҚТЫҚ және АУЫТҚАУ ҚҰРАТ КӨЗДЕРІ болады. Сызықтық қуат көздері кіріс қуатын желілік аймақтарда жұмыс істейтін барлық белсенді қуатты түрлендіру құрамдастарымен тікелей өңдейді, ал коммутациялық қуат көздерінде негізінен сызықты емес режимдерде (мысалы, транзисторлар) жұмыс істейтін құрамдас бөліктер болады және қуатты айнымалы ток немесе тұрақты ток импульстарына түрлендіреді. өңдеу. Коммутациялық қуат көздері әдетте желілік қуат көздеріне қарағанда тиімдірек, себебі олар құрамдас бөліктері сызықтық жұмыс аймақтарында қысқа уақыт жұмсайтындықтан қуатты аз жоғалтады. Қолдану түріне қарай тұрақты немесе айнымалы ток қолданылады. Басқа танымал құрылғылар - БАҒДАРЛАМАЛАТЫН ҚУАТ КӨЗДЕРІ, мұнда кернеуді, токты немесе жиілікті RS232 немесе GPIB сияқты аналогтық кіріс немесе сандық интерфейс арқылы қашықтан басқаруға болады. Олардың көпшілігінде операцияларды бақылау және басқару үшін интегралды микрокомпьютер бар. Мұндай құралдар автоматтандырылған сынақ мақсаттары үшін өте маңызды. Кейбір электрондық қуат көздері шамадан тыс жүктелген кезде қуатты өшірудің орнына ток шектеуін пайдаланады. Электрондық шектеу әдетте зертханалық стендтік типтегі аспаптарда қолданылады. СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ – қайталанатын немесе қайталанбайтын аналогты немесе цифрлық сигналдарды генерациялайтын зертханада және өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын тағы бір құрал. Немесе олар ФУНКЦИЯЛЫҚ ГЕНЕРАТОРЛАР, ЦИФРЛІК ӨЛГІШ ГЕНЕРАТОРЛАР немесе ЖИІЛІКТІ ГЕНЕРАТОРЛАР деп те аталады. Функция генераторлары синус толқындары, қадамдық импульстар, шаршы және үшбұрышты және ерікті толқын пішіндері сияқты қарапайым қайталанатын толқын пішіндерін жасайды. Еркін толқын пішінінің генераторларымен пайдаланушы жиілік диапазонының, дәлдіктің және шығыс деңгейінің жарияланған шектерінде еркін толқын пішіндерін жасай алады. Толқын пішіндерінің қарапайым жиынтығымен шектелетін функция генераторларынан айырмашылығы, ерікті толқын пішінінің генераторы пайдаланушыға әр түрлі жолдармен бастапқы толқын пішінін көрсетуге мүмкіндік береді. РЖ және МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ ұялы байланыс, WiFi, GPS, хабар тарату, спутниктік байланыс және радарлар сияқты қолданбаларда компоненттерді, қабылдағыштарды және жүйелерді сынау үшін қолданылады. РЖ сигнал генераторлары әдетте бірнеше кГц-тен 6 ГГц-ке дейін жұмыс істейді, ал микротолқынды сигнал генераторлары 1 МГц-тен кемінде 20 ГГц-ке дейін және тіпті арнайы жабдықты пайдалана отырып, жүздеген ГГц диапазондарына дейін әлдеқайда кеңірек жиілік диапазонында жұмыс істейді. РЖ және микротолқынды сигнал генераторларын аналогтық немесе векторлық сигнал генераторлары ретінде одан әрі жіктеуге болады. АУДИО-ЖІІЛІКТІ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ дыбыс жиілік диапазонында және одан жоғары сигналдарды жасайды. Оларда дыбыстық жабдықтың жиілік реакциясын тексеретін электронды зертханалық қосымшалар бар. ВЕКТОРЛЫ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ, кейде САНДЫҚ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ деп те аталады, сандық модуляцияланған радиосигналдарды жасауға қабілетті. Векторлық сигнал генераторлары GSM, W-CDMA (UMTS) және Wi-Fi (IEEE 802.11) сияқты салалық стандарттарға негізделген сигналдарды жасай алады. ЛОГИКАЛЫҚ СИГНАЛДАР ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ЦИФРЛІК СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЫ деп те атайды. Бұл генераторлар сигналдардың логикалық түрлерін шығарады, яғни әдеттегі кернеу деңгейлері түріндегі логикалық 1 және 0. Логикалық сигнал генераторлары цифрлық интегралды схемалар мен енгізілген жүйелерді функционалды тексеру және сынау үшін ынталандыру көздері ретінде пайдаланылады. Жоғарыда аталған құрылғылар жалпы мақсатқа арналған. Дегенмен, арнайы қолданбаларға арналған басқа да көптеген сигнал генераторлары бар. СИГНАЛ ИНЖЕКТОРЫ - тізбектегі сигналды бақылауға арналған өте пайдалы және жылдам ақауларды жою құралы. Техникалар радиоқабылдағыш сияқты құрылғының ақаулы кезеңін өте тез анықтай алады. Сигнал инжекторын динамик шығысына қолдануға болады, ал сигнал естілетін болса, тізбектің алдыңғы кезеңіне өтуге болады. Бұл жағдайда дыбыс күшейткіші және инъекциялық сигнал қайтадан естілсе, сигнал бұдан былай естілмейтін болғанша сигнал инъекциясын тізбектің сатылары бойынша жылжытуға болады. Бұл мәселенің орнын анықтау мақсатына қызмет етеді. МУЛЬТИМЕТР – бір бірлікте бірнеше өлшем функцияларын біріктіретін электрондық өлшеу құралы. Әдетте мультиметрлер кернеуді, токты және кедергіні өлшейді. Сандық және аналогтық нұсқасы бар. Біз портативті қол мультиметрлік қондырғыларды, сондай-ақ сертификатталған калибрлеуі бар зертханалық үлгілерді ұсынамыз. Заманауи мультиметрлер көптеген параметрлерді өлшей алады, мысалы: Кернеу (айнымалы ток / тұрақты ток), вольтпен, ток (екеуі де айнымалы / тұрақты ток), ампермен, Оммен қарсылық. Сонымен қатар, кейбір мультиметрлер мыналарды өлшейді: фарадтағы сыйымдылық, симендегі өткізгіштік, децибелдер, пайыздық жұмыс циклі, герцтегі жиілік, генридегі индуктивтілік, температураны тексеру зонды арқылы Цельсий немесе Фаренгейт градусындағы температура. Кейбір мультиметрлер сонымен қатар мыналарды қамтиды: Үздіксіздігін тексеру құралы; тізбек өткізгенде дыбыс шығады, Диодтар (диод өткелдерінің алға түсуін өлшейтін), Транзисторлар (ток күшеюін және басқа параметрлерді өлшеу), батареяны тексеру функциясы, жарық деңгейін өлшеу функциясы, қышқылдық пен сілтілік (рН) өлшеу функциясы және салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу функциясы. Қазіргі мультиметрлер жиі сандық болып табылады. Қазіргі заманғы сандық мультиметрлерде метрология мен тестілеуде өте қуатты құралдарды жасау үшін жиі енгізілген компьютер бар. Оларға келесідей мүмкіндіктер кіреді: • Ең маңызды сандар көрсетілетін сыналатын шама үшін дұрыс ауқымды таңдайтын автоматты диапазон. • Тұрақты ток көрсеткіштері үшін автоматты полярлық, қолданылатын кернеудің оң немесе теріс екенін көрсетеді. • Құрал сынақтан өтіп жатқан тізбектен шығарылғаннан кейін зерттеу үшін ең соңғы көрсеткішті бекітетін үлгі және ұстап тұру. •Жартылай өткізгіш өткелдеріндегі кернеудің төмендеуіне токпен шектелген сынақтар. Транзисторлық тестерлерді алмастырмаса да, сандық мультиметрлердің бұл мүмкіндігі диодтар мен транзисторларды тексеруді жеңілдетеді. •Өлшенетін мәндердегі жылдам өзгерістерді жақсырақ визуализациялау үшін сыналатын шаманың бағаналы диаграммасы. •Төмен жолақты осциллограф. • Автокөлік уақытын анықтау және тұру сигналдары үшін сынақтары бар автомобиль тізбегін сынаушылар. •Белгілі бір кезеңдегі максималды және ең аз көрсеткіштерді жазу және белгіленген аралықтарда бірқатар үлгілерді алу үшін деректерді жинау мүмкіндігі. •Біріктірілген LCR есептегіші. Кейбір мультиметрлерді компьютерлермен біріктіруге болады, ал кейбіреулері өлшемдерді сақтай алады және оларды компьютерге жүктей алады. Тағы бір өте пайдалы құрал, LCR METER компоненттің индуктивтілігін (L), сыйымдылықты (C) және кедергісін (R) өлшеуге арналған метрология құралы болып табылады. Кедергі ішкі өлшенеді және көрсету үшін сәйкес сыйымдылық немесе индуктивті мәнге түрлендіріледі. Тексерілетін конденсатордың немесе индуктордың кедергінің маңызды резистивті құрамдас бөлігі болмаса, көрсеткіштер жеткілікті дәл болады. Жетілдірілген LCR есептегіштері шынайы индуктивтілік пен сыйымдылықты, сондай-ақ конденсаторлардың эквивалентті сериялық кедергісін және индуктивті компоненттердің Q коэффициентін өлшейді. Сыналатын құрылғы айнымалы ток кернеу көзіне ұшырайды және есептегіш сыналған құрылғы арқылы өтетін кернеу мен токты өлшейді. Кернеудің токқа қатынасынан есептегіш кедергіні анықтай алады. Кернеу мен ток арасындағы фазалық бұрыш кейбір аспаптарда да өлшенеді. Кедергімен бірге сыналған құрылғының эквивалентті сыйымдылығын немесе индуктивтілігін және кедергісін есептеуге және көрсетуге болады. LCR есептегіштерінде 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц және 100 кГц таңдауға болатын сынақ жиіліктері бар. Үстелдік LCR есептегіштер әдетте 100 кГц-тен астам таңдауға болатын сынақ жиіліктеріне ие. Олар көбінесе айнымалы ток өлшеу сигналына тұрақты кернеуді немесе токты қосу мүмкіндіктерін қамтиды. Кейбір есептегіштер осы тұрақты кернеуді немесе токтарды сырттан қамтамасыз ету мүмкіндігін ұсынса, басқа құрылғылар оларды ішінен қамтамасыз етеді. ЭҚК МЕТРІ – электромагниттік өрістерді (ЭМӨ) өлшеуге арналған сынақ және метрологиялық құрал. Олардың көпшілігі электромагниттік сәулелену ағынының тығыздығын (тұрақты ток өрістері) немесе электромагниттік өрістің уақыт бойынша өзгеруін (айнымалы ток өрістері) өлшейді. Бір осьті және үш осьті құрал нұсқалары бар. Бір осьті есептегіштердің құны үш осьті есептегіштерге қарағанда арзанырақ, бірақ сынақты аяқтау үшін ұзағырақ уақыт қажет, себебі есептегіш өрістің бір өлшемін ғана өлшейді. Өлшеуді аяқтау үшін бір осьті ЭҚК өлшегіштерді еңкейтіп, барлық үш осьте қосу керек. Екінші жағынан, үш осьті есептегіштер барлық үш осьті бір уақытта өлшейді, бірақ қымбатырақ. ЭМӨ өлшегіш электр сымдары сияқты көздерден шығатын айнымалы ток электромагниттік өрістерін өлшей алады, ал ГАСМЕТРЛЕР/ТЕСЛАМЕТРЛЕР немесе МАГНЕТОМЕТРЛЕР тұрақты ток бар көздерден шығатын тұрақты ток өрістерін өлшейді. ЭҚК есептегіштерінің көпшілігі АҚШ және Еуропалық электр желісінің жиілігіне сәйкес келетін 50 және 60 Гц айнымалы өрістерді өлшеу үшін калибрленген. Өрістерді 20 Гц жиілікте ауыстыра алатын басқа есептегіштер бар. ЭҚК өлшемдері жиіліктердің кең диапазонында кең жолақты болуы мүмкін немесе жиілікті таңдамалы бақылау тек қызықтыратын жиілік диапазонында болуы мүмкін. СЫЙЫМДЫЛЫҚ ӨЛШЕРІШ – негізінен дискретті конденсаторлардың сыйымдылығын өлшеуге арналған сынақ жабдығы. Кейбір есептегіштер тек сыйымдылықты көрсетеді, ал басқалары ағып кетуді, эквивалентті сериялық кедергіні және индуктивтілікті көрсетеді. Жоғары деңгейлі сынақ құралдары сынақтан өтіп жатқан конденсаторды көпір тізбегіне салу сияқты әдістерді пайдаланады. Көпірді тепе-теңдікке келтіру үшін көпірдегі басқа аяқтардың мәндерін өзгерту арқылы белгісіз конденсатордың мәні анықталады. Бұл әдіс жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді. Көпір сонымен қатар тізбекті кедергі мен индуктивтілікті өлшеуге қабілетті болуы мүмкін. Пикофарадтан фарадқа дейінгі ауқымдағы конденсаторларды өлшеуге болады. Көпір тізбектері ағып кету тогын өлшемейді, бірақ тұрақты ток кернеуін қолдануға және ағып кетуді тікелей өлшеуге болады. Көптеген КӨПІР ҚҰРАЛДАРЫН компьютерлерге қосуға және көрсеткіштерді жүктеу немесе көпірді сырттан басқару үшін деректер алмасуға болады. Мұндай көпір құралдары сонымен қатар жылдам қарқынмен өндіріс пен сапаны бақылау ортасында сынақтарды автоматтандыруға арналған go / no go тестін ұсынады. Дегенмен, басқа сынақ құралы, ҚЫСҚЫШ ӨЛШЕРІ - вольтметрді қысқыш түрдегі ток өлшегішпен біріктіретін электрлік сынақ құралы. Қысқыш есептегіштердің қазіргі заманғы нұсқаларының көпшілігі сандық болып табылады. Заманауи қысқыштар сандық мультиметрдің негізгі функцияларының көпшілігіне ие, бірақ өнімге енгізілген ток трансформаторының қосымша мүмкіндігі бар. Аспаптың «жақтарын» үлкен айнымалы ток өткізетін өткізгіштің айналасына қысқанда, бұл ток күшті трансформатордың темір өзегіне ұқсас жақтар арқылы және есептегіш кірісінің шунты арқылы қосылған екінші орамға қосылады. , жұмыс принципі трансформаторға ұқсас. Екінші реттік орамдар санының ядроға оралған бастапқы орамалардың санына қатынасына байланысты есептегіштің кірісіне әлдеқайда аз ток жеткізіледі. Бастапқы бір өткізгішпен ұсынылған, оның айналасында жақтары қысылады. Егер қайталамада 1000 орам болса, онда қайталама ток бастапқыда ағып жатқан токтың 1/1000 құрайды немесе бұл жағдайда өлшенетін өткізгіш. Осылайша, өлшенетін өткізгіштегі 1 ампер ток есептегіштің кірісінде 0,001 ампер ток шығарады. Қысқыш өлшегіштермен екінші реттік орамадағы бұрылыстардың санын көбейту арқылы әлдеқайда үлкен токтарды оңай өлшеуге болады. Біздің көптеген сынақ жабдықтары сияқты, жетілдірілген қысқыштар журналдарды тіркеу мүмкіндігін ұсынады. ЖЕРГЕ КЕРІСІМДІЛІК ТЕСТЕРЛЕР жерге тұйықтау электродтарын және топырақтың кедергісін сынау үшін қолданылады. Құралға қойылатын талаптар қолдану ауқымына байланысты. Заманауи қысқышты жерге сынау аспаптары жердегі контурды сынауды жеңілдетеді және интрузивті емес ағып кету тогын өлшеуге мүмкіндік береді. Біз сататын АНАЛИЗАТОРЛАР арасында ОСЦИЛЛОСКОПТАР ең көп қолданылатын жабдықтардың бірі екені сөзсіз. Осциллограф, сонымен қатар ОСЦИЛЛОГРАФ деп аталады, уақыт функциясы ретінде бір немесе бірнеше сигналдардың екі өлшемді графигі ретінде тұрақты өзгеретін сигнал кернеулерін бақылауға мүмкіндік беретін электронды сынақ құралының түрі. Дыбыс және діріл сияқты электрлік емес сигналдарды да кернеуге түрлендіруге және осциллографтарда көрсетуге болады. Осциллографтар электр сигналының уақыт бойынша өзгеруін бақылау үшін қолданылады, кернеу мен уақыт калибрленген шкала бойынша үздіксіз графигі бар пішінді сипаттайды. Толқын пішінін бақылау және талдау бізге амплитуда, жиілік, уақыт аралығы, көтерілу уақыты және бұрмалану сияқты қасиеттерді көрсетеді. Осциллографтарды қайталанатын сигналдарды экранда үздіксіз пішін ретінде байқауға болатындай реттеуге болады. Көптеген осциллографтарда жеке оқиғаларды аспаппен түсіруге және салыстырмалы түрде ұзақ уақыт көрсетуге мүмкіндік беретін сақтау функциясы бар. Бұл бізге оқиғаларды тым жылдам байқауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы осциллографтар жеңіл, ықшам және портативті аспаптар болып табылады. Сондай-ақ далалық қызметке арналған миниатюралық батареямен жұмыс істейтін құралдар бар. Зертханалық деңгейдегі осциллографтар әдетте стендтік құрылғылар болып табылады. Осциллографтармен пайдалануға арналған зондтар мен кіріс кабельдерінің алуан түрлілігі бар. Қолданбаңызда қайсысын пайдалану керектігі туралы кеңес қажет болса, бізге хабарласыңыз. Екі тік кірісі бар осциллографтар қос ізді осциллографтар деп аталады. Бір сәулелік CRT көмегімен олар кірістерді мультиплексирлейді, әдетте олардың арасында бірден екі ізді көрсету үшін жеткілікті жылдам ауысады. Сондай-ақ көп іздері бар осциллографтар бар; бұлардың ішінде төрт кіріс жиі кездеседі. Кейбір көп ізді осциллографтар қосымша тік кіріс ретінде сыртқы триггер кірісін пайдаланады, ал кейбіреулерінде тек минималды басқару элементтері бар үшінші және төртінші арналар бар. Заманауи осциллографтарда кернеулер үшін бірнеше кіріс бар, сондықтан бір өзгермелі кернеуді екіншісіне қарсы сызу үшін пайдалануға болады. Бұл, мысалы, диодтар сияқты құрамдас бөліктер үшін IV қисықтарының (ток және кернеу сипаттамалары) графигін салу үшін қолданылады. Жоғары жиіліктер және жылдам цифрлық сигналдар үшін тік күшейткіштердің өткізу қабілеттілігі және дискретизация жылдамдығы жеткілікті жоғары болуы керек. Жалпы мақсатта кемінде 100 МГц өткізу жолағын пайдалану әдетте жеткілікті. Аудио жиілік қолданбалары үшін әлдеқайда төмен өткізу қабілеттілігі жеткілікті. Тиісті іске қосу және тазалау кідірісімен сыпырудың пайдалы диапазоны бір секундтан 100 наносекундқа дейін. Тұрақты дисплей үшін жақсы жобаланған, тұрақты, іске қосу тізбегі қажет. Триггер тізбегінің сапасы жақсы осциллографтар үшін кілт болып табылады. Таңдаудың тағы бір негізгі критерийі - үлгі жады тереңдігі және таңдау жылдамдығы. Негізгі деңгейдегі заманауи DSO-да енді бір арнаға 1 МБ немесе одан да көп үлгі жады бар. Көбінесе бұл үлгі жады арналар арасында ортақ пайдаланылады және кейде тек төменгі үлгі жиіліктерінде толық қолжетімді болуы мүмкін. Ең жоғары іріктеу жылдамдығында жад бірнеше 10 КБ-мен шектелуі мүмкін. Кез келген заманауи «нақты уақытта» таңдау жылдамдығы DSO әдетте таңдау жиілігіндегі кіріс өткізу қабілеттілігінен 5-10 есе көп болады. Осылайша, 100 МГц өткізу қабілеті DSO 500 Мс/с - 1 Гс/с үлгі жылдамдығына ие болады. Таңдаудың айтарлықтай жоғарылауы сандық ауқымдардың бірінші буынында кейде болатын қате сигналдардың көрсетілуін айтарлықтай жойды. Көптеген заманауи осциллографтар сыртқы бағдарламалық құрал арқылы қашықтан құралды басқаруға мүмкіндік беру үшін GPIB, Ethernet, сериялық порт және USB сияқты бір немесе бірнеше сыртқы интерфейстерді немесе шиналарды қамтамасыз етеді. Мұнда әртүрлі осциллограф түрлерінің тізімі берілген: КАТОД ОСЦИЛЛОСКОП ҚОС СӘУЛЕЛІ ОСЦИЛЛОСКОП АНАЛОГТЫ САҚТАУ ОСЦИЛЛОСКОП ЦИфрлық ОСЦИЛЛОСКОПТАР АРАРА-СИГНАЛДЫ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ҚОЛДЫ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ДК-НЕГІЗГІ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛИЗАТОР – сандық жүйеден немесе сандық тізбектен бірнеше сигналдарды түсіретін және көрсететін құрал. Логикалық анализатор түсірілген деректерді уақыт диаграммаларына, протокол декодтарына, күй машинасының ізіне, ассемблер тіліне түрлендіруі мүмкін. Логикалық анализаторлардың кеңейтілген іске қосу мүмкіндіктері бар және пайдаланушы сандық жүйедегі көптеген сигналдар арасындағы уақыт қатынастарын көру қажет болғанда пайдалы. МОДУЛЬДІК ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизаторлар шассиден немесе негізгі компьютерден және логикалық анализатор модульдерінен тұрады. Шассиде немесе негізгі компьютерде дисплей, басқару элементтері, басқару компьютері және деректерді түсіретін аппараттық құрал орнатылған бірнеше слоттар бар. Әрбір модульде арналардың белгілі бір саны бар және өте жоғары арналар санын алу үшін бірнеше модульдерді біріктіруге болады. Арналардың жоғары санын алу үшін бірнеше модульдерді біріктіру мүмкіндігі және модульдік логикалық анализаторлардың әдетте жоғары өнімділігі оларды қымбатырақ етеді. Өте жоғары деңгейлі модульдік логикалық анализаторлар үшін пайдаланушыларға өздерінің негізгі компьютерін қамтамасыз ету немесе жүйемен үйлесімді кірістірілген контроллерді сатып алу қажет болуы мүмкін. PORTABLE LOGIC ANALYZERS барлығын зауытта орнатылған опциялары бар бір пакетке біріктіреді. Олар әдетте модульдікке қарағанда өнімділігі төмен, бірақ жалпы мақсаттағы жөндеуге арналған үнемді метрология құралдары болып табылады. ДК-НЕГІЗГІ ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизаторларда аппараттық құрал компьютерге USB немесе Ethernet қосылымы арқылы қосылып, түсірілген сигналдарды компьютердегі бағдарламалық құралға жібереді. Бұл құрылғылар, әдетте, әлдеқайда кішірек және арзанырақ, өйткені олар дербес компьютердің бар пернетақтасын, дисплейін және процессорын пайдаланады. Логикалық анализаторларды сандық оқиғалардың күрделі тізбегі бойынша іске қосуға болады, содан кейін сыналатын жүйелерден сандық деректердің үлкен көлемін түсіреді. Бүгінгі таңда арнайы қосқыштар қолданылады. Логикалық анализатор зондтарының эволюциясы соңғы пайдаланушыларға қосымша еркіндік беретін бірнеше жеткізушілер қолдайтын ортақ ізге әкелді: Коннекторсыз технология, компрессионды зондтау сияқты бірнеше жеткізушіге арнайы сауда атаулары ретінде ұсынылады; жұмсақ сенсорлық; D-Max пайдаланылады. Бұл зондтар зонд пен схеманың арасындағы берік, сенімді механикалық және электрлік байланысты қамтамасыз етеді. СПЕКТРУМ АНАЛизатор құрылғының толық жиілік диапазонындағы кіріс сигналының жиілікке қарсы шамасын өлшейді. Негізгі қолданыс сигналдар спектрінің қуатын өлшеу болып табылады. Сондай-ақ оптикалық және акустикалық спектр анализаторлары бар, бірақ біз мұнда тек электрлік кіріс сигналдарын өлшейтін және талдайтын электрондық анализаторларды талқылаймыз. Электрлік сигналдардан алынған спектрлер бізге жиілік, қуат, гармоника, өткізу қабілеттілігі және т.б. туралы ақпаратты береді. Жиілік көлденең осьте және сигнал амплитудасы тік жақта көрсетіледі. Спектр анализаторлары радиожиілік, RF және дыбыс сигналдарының жиілік спектрін талдау үшін электроника өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Сигналдың спектріне қарап, біз сигнал элементтерін және оларды шығаратын тізбектің өнімділігін анықтай аламыз. Спектр анализаторлары әртүрлі өлшемдерді жасауға қабілетті. Сигнал спектрін алу үшін қолданылатын әдістерді қарастыра отырып, спектр анализаторларының түрлерін жіктеуге болады. - SWEPT-TUNED СПЕКТРАМАЛЫҚ ТАЛДАҒЫШ кіріс сигнал спектрінің бір бөлігін (кернеумен басқарылатын осциллятор мен араластырғышты пайдалана отырып) жолақты өткізу сүзгінің орталық жиілігіне төмен түрлендіру үшін супергетеродинді қабылдағышты пайдаланады. Супергетеродиндік архитектурамен кернеумен басқарылатын осциллятор құралдың толық жиілік диапазонының артықшылығын пайдалана отырып, жиіліктер диапазонынан өтеді. Бапталған спектр анализаторлары радиоқабылдағыштардан шыққан. Сондықтан сыпырылған анализаторлар бапталған сүзгі анализаторлары (TRF радиосына ұқсас) немесе супергетеродин анализаторлары болып табылады. Шындығында, олардың қарапайым түрінде сіз сыпырылған спектр анализаторын жиілік диапазоны автоматты түрде реттелетін (сыпырылатын) жиілікті таңдайтын вольтметр ретінде қарастыруға болады. Бұл, негізінен, синус толқынының орташа квадраттық мәнін көрсету үшін калибрленген жиілікті таңдаулы, шыңға жауап беретін вольтметр. Спектр анализаторы күрделі сигналды құрайтын жеке жиілік құрамдастарын көрсете алады. Бірақ ол фазалық ақпаратты бермейді, тек шама туралы ақпарат береді. Заманауи тазартылған анализаторлар (әсіресе супергетеродиндік анализаторлар) әртүрлі өлшемдерді жасай алатын дәлдіктегі құрылғылар болып табылады. Дегенмен, олар ең алдымен тұрақты күйдегі немесе қайталанатын сигналдарды өлшеу үшін пайдаланылады, өйткені олар берілген аралықтағы барлық жиіліктерді бір уақытта бағалай алмайды. Барлық жиіліктерді бір уақытта бағалау мүмкіндігі тек нақты уақыт анализаторларының көмегімен мүмкін болады. - НАҚТЫ УАҚЫТТЫ СПЕКТРЛІК АНАЛИЗАТОРЛАР: FFT СПЕКТРАЛЫҚ ТАЛДАУШЫ дискретті Фурье түрлендіруін (DFT) есептейді, ол толқын пішінін кіріс сигналының жиілік спектрінің құрамдастарына түрлендіретін математикалық процесс. Фурье немесе FFT спектр анализаторы нақты уақыттағы басқа спектр анализаторын іске асыру болып табылады. Фурье анализаторы кіріс сигналын таңдау және оны жиілік аймағына түрлендіру үшін цифрлық сигналды өңдеуді пайдаланады. Бұл түрлендіру Fast Furier Transform (FFT) көмегімен жүзеге асырылады. FFT дискретті Фурье түрлендіруінің жүзеге асырылуы болып табылады, деректерді уақыт аймағынан жиілік доменіне түрлендіру үшін қолданылатын математикалық алгоритм. Нақты уақыттағы спектр анализаторларының тағы бір түрі, атап айтқанда ПАРАЛЛЕЛЬДІ СҮЗГІ ТАЛДАҒЫШТАРЫ әрқайсысы әртүрлі өткізу жиілігі бар бірнеше жолақты сүзгілерді біріктіреді. Әрбір сүзгі әрқашан кіріске қосылған болып қалады. Бастапқы реттеу уақытынан кейін параллельді сүзгі анализаторы анализатордың өлшеу ауқымындағы барлық сигналдарды лезде анықтап, көрсете алады. Сондықтан параллельді сүзгі анализаторы нақты уақыттағы сигналды талдауды қамтамасыз етеді. Параллель-сүзгі анализаторы жылдам, ол өтпелі және уақыт-варианттық сигналдарды өлшейді. Дегенмен, параллельді сүзгі анализаторының жиілік рұқсаты көптеген реттелетін анализаторларға қарағанда әлдеқайда төмен, себебі ажыратымдылық жолақ сүзгілерінің ені арқылы анықталады. Үлкен жиілік диапазонында жақсы ажыратымдылықты алу үшін сізге көптеген жеке сүзгілер қажет болады, бұл оны қымбат және күрделі етеді. Сондықтан нарықтағы ең қарапайымдарын қоспағанда, параллельді сүзгі анализаторларының көпшілігі қымбат. - ВЕКТОРЛЫ СИГНАЛДЫ ТАЛДАУ (VSA): Бұрын реттелетін және супергетеродиндік спектр анализаторлары дыбыстан микротолқынды пештен миллиметрлік жиіліктерге дейінгі кең жиілік диапазондарын қамтыды. Сонымен қатар, цифрлық сигналды өңдеу (DSP) қарқынды жылдам Фурье түрлендіру (FFT) анализаторлары жоғары ажыратымдылықтағы спектр мен желіні талдауды қамтамасыз етті, бірақ аналогты-цифрлық түрлендіру және сигналды өңдеу технологияларының шектеулеріне байланысты төмен жиіліктермен шектелді. Бүгінгі кең жолақты, векторлық модуляцияланған, уақыт бойынша өзгеретін сигналдар FFT талдауының және басқа DSP әдістерінің мүмкіндіктерінен үлкен пайда көреді. Векторлық сигнал анализаторлары жоғары жылдамдықты ADC және басқа DSP технологияларымен супергетеродиндік технологияны біріктіріп, жылдам жоғары ажыратымдылықтағы спектрді өлшеуді, демодуляцияны және кеңейтілген уақыт доменін талдауды ұсынады. VSA әсіресе байланыс, бейне, хабар тарату, сонар және ультрадыбыстық бейнелеу қолданбаларында қолданылатын жарылу, өтпелі немесе модуляцияланған сигналдар сияқты күрделі сигналдарды сипаттау үшін пайдалы. Форма факторлары бойынша спектр анализаторлары стендтік, портативті, қолдық және желілік болып топтастырылады. Үстелдік модельдер спектр анализаторын айнымалы ток қуатына қосуға болатын қолданбалар үшін пайдалы, мысалы, зертханалық ортада немесе өндіріс аймағында. Үстіңгі үстелдік спектр анализаторлары портативті немесе қол нұсқаларына қарағанда жақсы өнімділік пен техникалық сипаттамалар ұсынады. Дегенмен, олар әдетте ауыр және салқындату үшін бірнеше желдеткіштері бар. Кейбір СТӨЛІК СПЕКТРІМ ТАЛДАҒЫШТАРЫ қосымша батарея жинақтарын ұсынады, бұл оларды розеткадан алыс пайдалануға мүмкіндік береді. Олар портативті СПЕКТРЛІК ТАЛДАҒЫШТАР деп аталады. Тасымалданатын модельдер спектр анализаторын өлшеу үшін сыртқа шығару немесе пайдалану кезінде тасымалдау қажет қолданбалар үшін пайдалы. Жақсы портативті спектр анализаторы пайдаланушыға қуат розеткалары жоқ жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қосымша батареямен жұмыс істейтін жұмысты, жарық күн сәулесінде, қараңғыда немесе шаңды жағдайларда, жеңіл салмақта экранды оқуға мүмкіндік беретін анық көрінетін дисплейді ұсынады деп күтілуде. ҚОЛ СПЕКТРІ АНАЛизаторлары спектр анализаторы өте жеңіл және шағын болуы қажет қолданбалар үшін пайдалы. Қолдық анализаторлар үлкен жүйелермен салыстырғанда шектеулі мүмкіндікті ұсынады. Спектр анализаторларының артықшылығы олардың өте аз қуат тұтынуы, далада болған кезде батареямен жұмыс істеуі, пайдаланушының сыртта еркін қозғалуына мүмкіндік беруі, өте кішкентай өлшемдері және жеңіл салмағы болып табылады. Соңында, ЖЕЛІЛІК СПЕКТРІМ ТАЛДАҒЫШТАРЫ дисплейді қамтымайды және олар географиялық бөлінген спектрді бақылау және талдау қолданбаларының жаңа класын қосу үшін жасалған. Негізгі атрибут - анализаторды желіге қосу және желі арқылы мұндай құрылғыларды бақылау мүмкіндігі. Көптеген спектр анализаторларында басқаруға арналған Ethernet порты болғанымен, оларда әдетте деректерді берудің тиімді механизмдері жоқ және тым көлемді және/немесе осындай таратылған түрде орналастыру үшін қымбат. Мұндай құрылғылардың бөлінген табиғаты таратқыштардың гео-орнын анықтауға, динамикалық спектрге қол жеткізу үшін спектрді бақылауға және басқа да көптеген қосымшаларға мүмкіндік береді. Бұл құрылғылар анализаторлар желісі бойынша деректерді түсіруді синхрондауға және төмен бағамен желілік тиімді деректерді беруді қосуға қабілетті. ПРОТОКОЛ АНАЛизаторы – байланыс арнасы арқылы сигналдар мен деректер трафигін түсіру және талдау үшін қолданылатын аппараттық және/немесе бағдарламалық құралды қамтитын құрал. Протокол анализаторлары көбінесе өнімділікті өлшеу және ақауларды жою үшін қолданылады. Олар желіні бақылау және ақауларды жою әрекеттерін жылдамдату үшін негізгі өнімділік көрсеткіштерін есептеу үшін желіге қосылады. ЖЕЛІЛІК ПРОТОКОЛ ТАЛДАУШЫ желі әкімшісінің құралдар жинағының маңызды бөлігі болып табылады. Желілік хаттамаларды талдау желілік байланыстардың денсаулығын бақылау үшін қолданылады. Желілік құрылғының неліктен белгілі бір жолмен жұмыс істейтінін білу үшін әкімшілер трафикті иіскеу және сым бойымен өтетін деректер мен хаттамаларды көрсету үшін протокол анализаторын пайдаланады. Желілік протокол анализаторлары қолданылады - Шешу қиын мәселелерді шешу - Зиянды бағдарламалық құралды / зиянды бағдарламаны анықтау және анықтау. Интрузияны анықтау жүйесімен немесе бал құмырасымен жұмыс жасаңыз. - Негізгі трафик үлгілері және желіні пайдалану көрсеткіштері сияқты ақпаратты жинаңыз - Пайдаланылмаған хаттамаларды желіден жоюға болатындай етіп анықтаңыз - ену сынағы үшін трафикті жасаңыз - Трафикті тыңдау (мысалы, рұқсат етілмеген жылдам хабар алмасу трафигін немесе сымсыз кіру нүктелерін табу) TIME-DOMAIN REFLECTOMETER (TDR) – бұралған жұп сымдар мен коаксиалды кабельдер, қосқыштар, баспа схемалық платалар және т.б. Уақыт доменінің рефлектометрлері өткізгіш бойындағы шағылысуларды өлшейді. Оларды өлшеу үшін TDR өткізгішке түскен сигналды жібереді және оның шағылысына қарайды. Егер өткізгіш біркелкі кедергіге ие болса және дұрыс аяқталса, онда ешқандай шағылысу болмайды және қалған түскен сигнал соңғы ұшында жұтылады. Дегенмен, егер бір жерде кедергінің ауытқуы болса, онда инцидент сигналының бір бөлігі көзге қайтарылады. Шағылыстар түскен сигналмен бірдей пішінге ие болады, бірақ олардың таңбасы мен шамасы кедергі деңгейінің өзгеруіне байланысты. Кедергінің қадамдық ұлғаюы болса, онда шағылысу түскен сигналмен бірдей таңбаға ие болады, ал кедергінің қадамдық төмендеуі болса, шағылысу қарама-қарсы таңбаға ие болады. Шағылыстар Time-Domain Reflectometer шығысында/кіруінде өлшенеді және уақыт функциясы ретінде көрсетіледі. Немесе дисплей кабель ұзындығының функциясы ретінде беріліс пен шағылысуды көрсете алады, себебі сигналдың таралу жылдамдығы берілген тасымалдау ортасы үшін тұрақты дерлік. TDR кабельдік кедергілер мен ұзындықтарды, қосқыштар мен жалғаулардың жоғалуы мен орнын талдау үшін пайдаланылуы мүмкін. TDR кедергісінің өлшемдері дизайнерлерге жүйенің өзара қосылымдарының сигнал тұтастығын талдау және сандық жүйе өнімділігін дәл болжау мүмкіндігін береді. TDR өлшемдері тақтаны сипаттау жұмыстарында кеңінен қолданылады. Тақта дизайнері тақша іздерінің сипаттамалық кедергілерін анықтай алады, тақша компоненттерінің дәл үлгілерін есептей алады және платаның жұмысын дәлірек болжайды. Уақыт доменінің рефлексометрлерін қолданудың көптеген басқа салалары бар. ЖАРТЫЛЫ ӨТКІЗГІШ ҚЫСҚЫҚ ТРЕЙСЕР – диодтар, транзисторлар және тиристорлар сияқты дискретті жартылай өткізгіш құрылғылардың сипаттамаларын талдау үшін пайдаланылатын сынақ жабдығы. Құрал осциллографқа негізделген, бірақ сыналатын құрылғыны ынталандыру үшін пайдалануға болатын кернеу мен ток көздерін де қамтиды. Сынақтағы құрылғының екі терминалына тазартылған кернеу қолданылады және құрылғы әрбір кернеуде өтуге рұқсат ететін ток мөлшері өлшенеді. Осциллограф экранында VI (кернеу токқа қарсы) деп аталатын график көрсетіледі. Конфигурацияға қолданылатын максималды кернеу, қолданылатын кернеудің полярлығы (оң және теріс полярлықтардың автоматты түрде қолданылуын қоса) және құрылғымен тізбектей енгізілген қарсылық кіреді. Диодтар сияқты екі терминалдық құрылғы үшін бұл құрылғыны толық сипаттау үшін жеткілікті. Қисық сызғыш диодтың тікелей кернеуі, кері ағып кету тогы, кері бұзылу кернеуі және т.б. сияқты барлық қызықты параметрлерді көрсете алады. Транзисторлар және FET сияқты үш терминалды құрылғылар сонымен қатар сыналатын құрылғының басқару терминалына қосылымды пайдаланады, мысалы, Base немесе Gate терминалы. Транзисторлар және басқа ток негізіндегі құрылғылар үшін базалық немесе басқа басқару терминалының тогы сатылы. Өріс әсерлі транзисторлар (FETs) үшін сатылы токтың орнына сатылы кернеу қолданылады. Кернеуді негізгі терминал кернеулерінің конфигурацияланған диапазоны арқылы сыпырып, басқару сигналының әрбір кернеу қадамы үшін VI қисықтарының тобы автоматты түрде жасалады. Қисықтардың бұл тобы транзистордың күшейту коэффициентін немесе тиристордың немесе TRIAC триггерінің кернеуін анықтауды өте жеңілдетеді. Қазіргі заманғы жартылай өткізгіш қисық сызғыштар Windows негізіндегі интуитивті пайдаланушы интерфейстері, IV, CV және импульстік генерация және импульс IV, әрбір технологияға енгізілген қолданбалы кітапханалар... және т.б. сияқты көптеген тартымды мүмкіндіктерді ұсынады. ФАЗАЛЫҚ АЙНАЛУ ТЕСТЕРІ / КӨРСЕТКІШ: Бұл үш фазалы жүйелердегі және ашық/қозғалмайтын фазалардағы фазалар ретін анықтауға арналған ықшам және берік сынақ құралдары. Олар айналмалы машиналарды, қозғалтқыштарды орнатуға және генератордың шығуын тексеруге өте ыңғайлы. Қолданбалардың арасында дұрыс фазалық тізбектерді анықтау, жетіспейтін сым фазаларын анықтау, айналмалы машиналар үшін дұрыс қосылымдарды анықтау, ток өткізгіш тізбектерді анықтау жатады. ЖИІЛІКТІ САНАУШЫ – жиілікті өлшеуге арналған сынақ құралы. Жиілік есептегіштері әдетте белгілі бір уақыт аралығында орын алған оқиғалардың санын жинақтайтын есептегішті пайдаланады. Егер есептелетін оқиға электронды түрде болса, құралға қарапайым интерфейс қажет. Күрделілігі жоғары сигналдарды санау үшін қолайлы ету үшін кейбір кондициялар қажет болуы мүмкін. Көптеген жиілік есептегіштерінде кірісте күшейткіш, сүзгілеу және пішіндеу схемасының қандай да бір түрі бар. Сандық сигналды өңдеу, сезімталдықты басқару және гистерезис өнімділікті жақсартудың басқа әдістері болып табылады. Табиғаты бойынша электронды емес мерзімді оқиғалардың басқа түрлерін түрлендіргіштер арқылы түрлендіру қажет болады. РЖ жиілік есептегіштері төменгі жиілікті есептегіштермен бірдей принциптерде жұмыс істейді. Толып кету алдында олардың ауқымы көбірек. Өте жоғары микротолқынды жиіліктер үшін көптеген конструкциялар сигнал жиілігін қалыпты сандық схема жұмыс істей алатын нүктеге дейін төмендету үшін жоғары жылдамдықты алдын ала таратқышты пайдаланады. Микротолқынды жиілік есептегіштері 100 ГГц-ке дейінгі жиіліктерді өлшей алады. Осы жоғары жиіліктердің үстінде өлшенетін сигнал араластырғышта жергілікті осциллятордың сигналымен біріктіріліп, тікелей өлшеу үшін жеткілікті төмен болатын айырмашылық жиілікте сигнал шығарады. Жиілік есептегіштеріндегі танымал интерфейстер басқа заманауи құралдарға ұқсас RS232, USB, GPIB және Ethernet болып табылады. Өлшеу нәтижелерін жіберуге қоса, есептегіш пайдаланушы анықтаған өлшеу шегінен асып кеткен кезде пайдаланушыға хабарлай алады. Толық мәліметтерді және басқа ұқсас жабдықты алу үшін біздің жабдық веб-сайтына кіріңіз: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Specialized Test Equipment for Product Testing
Specialized Test Equipment for Product Testing, Test Equipment for Testing Textiles, Test Equipment for Testing Furniture, Paper, Packaging, Cookware Электрондық тестерлер ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕСТЕР терминімен біз негізінен электрлік және электрондық компоненттер мен жүйелерді сынау, тексеру және талдау үшін пайдаланылатын сынақ жабдығын айтамыз. Біз саладағы ең танымалдарын ұсынамыз: ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАЗАҚТАР ЖӘНЕ СИГНАЛДАРДЫ ӨНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ: ҚҰРАТ КӨЗІ, СИГНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР, ЖИІЛІКТІ СИНТЕЗАЙТҚАР, ФУНКЦИЯЛАР ГЕНЕРАТОРЫ, ЦИФРЛІК үлгіні ГЕНЕРАТОР, ПУЛЬС ГЕНЕРАТОР, СИГНАЛДЫ ИНЖЕКТОР МЕТРЛЕР: ЦИФРЛІК МУЛЬТИМЕТРЛЕР, LCR МЕТР, ЭҚК МЕТРІ, СЫЙЫМДАСТЫҚ ӨЛШЕРІШІ, КӨПІР ҚҰРАЛЫ, ҚЫСҚАУ МЕТРІ, ГАЗСМЕТР / ТЕСЛАМЕТР/ МАГНЕТОМЕТР, ЖЕРГЕ КЕРІСІЛІКТІ ӨЛШЕРІШІ АНАЛизаторлар: ОСЦИЛЛОСКОП, ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизатор, СПЕКТРАНАЛизатор, ПРОТОКОЛ АНАЛизатор, ВЕКТОРЛЫҚ СИГНАЛ АНАЛизатор, УАҚЫТ-ДОМЕНДІК РЕФЛЕКТОМЕТР, ЖАРТЫ ӨТКІЗГІШ ҚЫСЫҚ ТРЕЙСЕР, ЖЕЛІЛІК ЕСЕПТІЛІК ТАЛДАУШЫ, РЕСЕПТІК САНАЛАТАЙЗЕР, Толық мәліметтерді және басқа ұқсас жабдықты алу үшін біздің жабдық веб-сайтына кіріңіз: http://www.sourceindustrialsupply.com Бүкіл салада күнделікті қолданылатын осы жабдықтың кейбіріне қысқаша тоқталайық: Біз метрология мақсаттары үшін жеткізетін электр қуат көздері дискретті, үстел үсті және автономды құрылғылар болып табылады. РЕТТЕЛГЕН РЕТТЕЛГЕН ЭЛЕКТР ЭЛЕКТР КӨЗДЕРІ ең танымал болып табылады, өйткені олардың шығыс мәндерін реттеуге болады және кіріс кернеуінде немесе жүктеме токында ауытқулар болса да олардың шығыс кернеуі немесе тогы тұрақты сақталады. ОҚАУЛАТЫЛҒАН ҚУАТ КӨЗДЕРІНІҢ қуат кірістерінен электрлік тұрғыдан тәуелсіз қуат шығыстары болады. Қуатты түрлендіру әдісіне қарай СЫЗЫҚТЫҚ және АУЫТҚАУ ҚҰРАТ КӨЗДЕРІ болады. Сызықтық қуат көздері кіріс қуатын желілік аймақтарда жұмыс істейтін барлық белсенді қуатты түрлендіру құрамдастарымен тікелей өңдейді, ал коммутациялық қуат көздерінде негізінен сызықты емес режимдерде (мысалы, транзисторлар) жұмыс істейтін құрамдас бөліктер болады және қуатты айнымалы ток немесе тұрақты ток импульстарына түрлендіреді. өңдеу. Коммутациялық қуат көздері әдетте желілік қуат көздеріне қарағанда тиімдірек, себебі олар құрамдас бөліктері сызықтық жұмыс аймақтарында қысқа уақыт жұмсайтындықтан қуатты аз жоғалтады. Қолдану түріне қарай тұрақты немесе айнымалы ток қолданылады. Басқа танымал құрылғылар - БАҒДАРЛАМАЛАТЫН ҚУАТ КӨЗДЕРІ, мұнда кернеуді, токты немесе жиілікті RS232 немесе GPIB сияқты аналогтық кіріс немесе сандық интерфейс арқылы қашықтан басқаруға болады. Олардың көпшілігінде операцияларды бақылау және басқару үшін интегралды микрокомпьютер бар. Мұндай құралдар автоматтандырылған сынақ мақсаттары үшін өте маңызды. Кейбір электрондық қуат көздері шамадан тыс жүктелген кезде қуатты өшірудің орнына ток шектеуін пайдаланады. Электрондық шектеу әдетте зертханалық стендтік типтегі аспаптарда қолданылады. СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ – қайталанатын немесе қайталанбайтын аналогты немесе цифрлық сигналдарды генерациялайтын зертханада және өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын тағы бір құрал. Немесе олар ФУНКЦИЯЛЫҚ ГЕНЕРАТОРЛАР, ЦИФРЛІК ӨЛГІШ ГЕНЕРАТОРЛАР немесе ЖИІЛІКТІ ГЕНЕРАТОРЛАР деп те аталады. Функция генераторлары синус толқындары, қадамдық импульстар, шаршы және үшбұрышты және ерікті толқын пішіндері сияқты қарапайым қайталанатын толқын пішіндерін жасайды. Еркін толқын пішінінің генераторларымен пайдаланушы жиілік диапазонының, дәлдіктің және шығыс деңгейінің жарияланған шектерінде еркін толқын пішіндерін жасай алады. Толқын пішіндерінің қарапайым жиынтығымен шектелетін функция генераторларынан айырмашылығы, ерікті толқын пішінінің генераторы пайдаланушыға әр түрлі жолдармен бастапқы толқын пішінін көрсетуге мүмкіндік береді. РЖ және МИКРОТОЛҚЫНДЫҚ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ ұялы байланыс, WiFi, GPS, хабар тарату, спутниктік байланыс және радарлар сияқты қолданбаларда компоненттерді, қабылдағыштарды және жүйелерді сынау үшін қолданылады. РЖ сигнал генераторлары әдетте бірнеше кГц-тен 6 ГГц-ке дейін жұмыс істейді, ал микротолқынды сигнал генераторлары 1 МГц-тен кемінде 20 ГГц-ке дейін және тіпті арнайы жабдықты пайдалана отырып, жүздеген ГГц диапазондарына дейін әлдеқайда кеңірек жиілік диапазонында жұмыс істейді. РЖ және микротолқынды сигнал генераторларын аналогтық немесе векторлық сигнал генераторлары ретінде одан әрі жіктеуге болады. АУДИО-ЖІІЛІКТІ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ дыбыс жиілік диапазонында және одан жоғары сигналдарды жасайды. Оларда дыбыстық жабдықтың жиілік реакциясын тексеретін электронды зертханалық қосымшалар бар. ВЕКТОРЛЫ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ, кейде САНДЫҚ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ деп те аталады, сандық модуляцияланған радиосигналдарды жасауға қабілетті. Векторлық сигнал генераторлары GSM, W-CDMA (UMTS) және Wi-Fi (IEEE 802.11) сияқты салалық стандарттарға негізделген сигналдарды жасай алады. ЛОГИКАЛЫҚ СИГНАЛДАР ГЕНЕРАТОРЛАРЫН ЦИФРЛІК СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРЫ деп те атайды. Бұл генераторлар сигналдардың логикалық түрлерін шығарады, яғни әдеттегі кернеу деңгейлері түріндегі логикалық 1 және 0. Логикалық сигнал генераторлары цифрлық интегралды схемалар мен енгізілген жүйелерді функционалды тексеру және сынау үшін ынталандыру көздері ретінде пайдаланылады. Жоғарыда аталған құрылғылар жалпы мақсатқа арналған. Дегенмен, арнайы қолданбаларға арналған басқа да көптеген сигнал генераторлары бар. СИГНАЛ ИНЖЕКТОРЫ - тізбектегі сигналды бақылауға арналған өте пайдалы және жылдам ақауларды жою құралы. Техникалар радиоқабылдағыш сияқты құрылғының ақаулы кезеңін өте тез анықтай алады. Сигнал инжекторын динамик шығысына қолдануға болады, ал сигнал естілетін болса, тізбектің алдыңғы кезеңіне өтуге болады. Бұл жағдайда дыбыс күшейткіші және инъекциялық сигнал қайтадан естілсе, сигнал бұдан былай естілмейтін болғанша сигнал инъекциясын тізбектің сатылары бойынша жылжытуға болады. Бұл мәселенің орнын анықтау мақсатына қызмет етеді. МУЛЬТИМЕТР – бір бірлікте бірнеше өлшем функцияларын біріктіретін электрондық өлшеу құралы. Әдетте мультиметрлер кернеуді, токты және кедергіні өлшейді. Сандық және аналогтық нұсқасы бар. Біз портативті қол мультиметрлік қондырғыларды, сондай-ақ сертификатталған калибрлеуі бар зертханалық үлгілерді ұсынамыз. Заманауи мультиметрлер көптеген параметрлерді өлшей алады, мысалы: Кернеу (айнымалы ток / тұрақты ток), вольтпен, ток (екеуі де айнымалы / тұрақты ток), ампермен, Оммен қарсылық. Сонымен қатар, кейбір мультиметрлер мыналарды өлшейді: фарадтағы сыйымдылық, симендегі өткізгіштік, децибелдер, пайыздық жұмыс циклі, герцтегі жиілік, генридегі индуктивтілік, температураны тексеру зонды арқылы Цельсий немесе Фаренгейт градусындағы температура. Кейбір мультиметрлер сонымен қатар мыналарды қамтиды: Үздіксіздігін тексеру құралы; тізбек өткізгенде дыбыс шығады, Диодтар (диод өткелдерінің алға түсуін өлшейтін), Транзисторлар (ток күшеюін және басқа параметрлерді өлшеу), батареяны тексеру функциясы, жарық деңгейін өлшеу функциясы, қышқылдық пен сілтілік (рН) өлшеу функциясы және салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу функциясы. Қазіргі мультиметрлер жиі сандық болып табылады. Қазіргі заманғы сандық мультиметрлерде метрология мен тестілеуде өте қуатты құралдарды жасау үшін жиі енгізілген компьютер бар. Оларға келесідей мүмкіндіктер кіреді: • Ең маңызды сандар көрсетілетін сыналатын шама үшін дұрыс ауқымды таңдайтын автоматты диапазон. • Тұрақты ток көрсеткіштері үшін автоматты полярлық, қолданылатын кернеудің оң немесе теріс екенін көрсетеді. • Құрал сынақтан өтіп жатқан тізбектен шығарылғаннан кейін зерттеу үшін ең соңғы көрсеткішті бекітетін үлгі және ұстап тұру. •Жартылай өткізгіш өткелдеріндегі кернеудің төмендеуіне токпен шектелген сынақтар. Транзисторлық тестерлерді алмастырмаса да, сандық мультиметрлердің бұл мүмкіндігі диодтар мен транзисторларды тексеруді жеңілдетеді. •Өлшенетін мәндердегі жылдам өзгерістерді жақсырақ визуализациялау үшін сыналатын шаманың бағаналы диаграммасы. •Төмен жолақты осциллограф. • Автокөлік уақытын анықтау және тұру сигналдары үшін сынақтары бар автомобиль тізбегін сынаушылар. •Белгілі бір кезеңдегі максималды және ең аз көрсеткіштерді жазу және белгіленген аралықтарда бірқатар үлгілерді алу үшін деректерді жинау мүмкіндігі. •Біріктірілген LCR есептегіші. Кейбір мультиметрлерді компьютерлермен біріктіруге болады, ал кейбіреулері өлшемдерді сақтай алады және оларды компьютерге жүктей алады. Тағы бір өте пайдалы құрал, LCR METER компоненттің индуктивтілігін (L), сыйымдылықты (C) және кедергісін (R) өлшеуге арналған метрология құралы болып табылады. Кедергі ішкі өлшенеді және көрсету үшін сәйкес сыйымдылық немесе индуктивті мәнге түрлендіріледі. Тексерілетін конденсатордың немесе индуктордың кедергінің маңызды резистивті құрамдас бөлігі болмаса, көрсеткіштер жеткілікті дәл болады. Жетілдірілген LCR есептегіштері шынайы индуктивтілік пен сыйымдылықты, сондай-ақ конденсаторлардың эквивалентті сериялық кедергісін және индуктивті компоненттердің Q коэффициентін өлшейді. Сыналатын құрылғы айнымалы ток кернеу көзіне ұшырайды және есептегіш сыналған құрылғы арқылы өтетін кернеу мен токты өлшейді. Кернеудің токқа қатынасынан есептегіш кедергіні анықтай алады. Кернеу мен ток арасындағы фазалық бұрыш кейбір аспаптарда да өлшенеді. Кедергімен бірге сыналған құрылғының эквивалентті сыйымдылығын немесе индуктивтілігін және кедергісін есептеуге және көрсетуге болады. LCR есептегіштерінде 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц және 100 кГц таңдауға болатын сынақ жиіліктері бар. Үстелдік LCR есептегіштер әдетте 100 кГц-тен астам таңдауға болатын сынақ жиіліктеріне ие. Олар көбінесе айнымалы ток өлшеу сигналына тұрақты кернеуді немесе токты қосу мүмкіндіктерін қамтиды. Кейбір есептегіштер осы тұрақты кернеуді немесе токтарды сырттан қамтамасыз ету мүмкіндігін ұсынса, басқа құрылғылар оларды ішінен қамтамасыз етеді. ЭҚК МЕТРІ – электромагниттік өрістерді (ЭМӨ) өлшеуге арналған сынақ және метрологиялық құрал. Олардың көпшілігі электромагниттік сәулелену ағынының тығыздығын (тұрақты ток өрістері) немесе электромагниттік өрістің уақыт бойынша өзгеруін (айнымалы ток өрістері) өлшейді. Бір осьті және үш осьті құрал нұсқалары бар. Бір осьті есептегіштердің құны үш осьті есептегіштерге қарағанда арзанырақ, бірақ сынақты аяқтау үшін ұзағырақ уақыт қажет, себебі есептегіш өрістің бір өлшемін ғана өлшейді. Өлшеуді аяқтау үшін бір осьті ЭҚК өлшегіштерді еңкейтіп, барлық үш осьте қосу керек. Екінші жағынан, үш осьті есептегіштер барлық үш осьті бір уақытта өлшейді, бірақ қымбатырақ. ЭМӨ өлшегіш электр сымдары сияқты көздерден шығатын айнымалы ток электромагниттік өрістерін өлшей алады, ал ГАСМЕТРЛЕР/ТЕСЛАМЕТРЛЕР немесе МАГНЕТОМЕТРЛЕР тұрақты ток бар көздерден шығатын тұрақты ток өрістерін өлшейді. ЭҚК есептегіштерінің көпшілігі АҚШ және Еуропалық электр желісінің жиілігіне сәйкес келетін 50 және 60 Гц айнымалы өрістерді өлшеу үшін калибрленген. Өрістерді 20 Гц жиілікте ауыстыра алатын басқа есептегіштер бар. ЭҚК өлшемдері жиіліктердің кең диапазонында кең жолақты болуы мүмкін немесе жиілікті таңдамалы бақылау тек қызықтыратын жиілік диапазонында болуы мүмкін. СЫЙЫМДЫЛЫҚ ӨЛШЕРІШ – негізінен дискретті конденсаторлардың сыйымдылығын өлшеуге арналған сынақ жабдығы. Кейбір есептегіштер тек сыйымдылықты көрсетеді, ал басқалары ағып кетуді, эквивалентті сериялық кедергіні және индуктивтілікті көрсетеді. Жоғары деңгейлі сынақ құралдары сынақтан өтіп жатқан конденсаторды көпір тізбегіне салу сияқты әдістерді пайдаланады. Көпірді тепе-теңдікке келтіру үшін көпірдегі басқа аяқтардың мәндерін өзгерту арқылы белгісіз конденсатордың мәні анықталады. Бұл әдіс жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді. Көпір сонымен қатар тізбекті кедергі мен индуктивтілікті өлшеуге қабілетті болуы мүмкін. Пикофарадтан фарадқа дейінгі ауқымдағы конденсаторларды өлшеуге болады. Көпір тізбектері ағып кету тогын өлшемейді, бірақ тұрақты ток кернеуін қолдануға және ағып кетуді тікелей өлшеуге болады. Көптеген КӨПІР ҚҰРАЛДАРЫН компьютерлерге қосуға және көрсеткіштерді жүктеу немесе көпірді сырттан басқару үшін деректер алмасуға болады. Мұндай көпір құралдары сонымен қатар жылдам қарқынмен өндіріс пен сапаны бақылау ортасында сынақтарды автоматтандыруға арналған go / no go тестін ұсынады. Дегенмен, басқа сынақ құралы, ҚЫСҚЫШ ӨЛШЕРІ - вольтметрді қысқыш түрдегі ток өлшегішпен біріктіретін электрлік сынақ құралы. Қысқыш есептегіштердің қазіргі заманғы нұсқаларының көпшілігі сандық болып табылады. Заманауи қысқыштар сандық мультиметрдің негізгі функцияларының көпшілігіне ие, бірақ өнімге енгізілген ток трансформаторының қосымша мүмкіндігі бар. Аспаптың «жақтарын» үлкен айнымалы ток өткізетін өткізгіштің айналасына қысқанда, бұл ток күшті трансформатордың темір өзегіне ұқсас жақтар арқылы және есептегіш кірісінің шунты арқылы қосылған екінші орамға қосылады. , жұмыс принципі трансформаторға ұқсас. Екінші реттік орамдар санының ядроға оралған бастапқы орамалардың санына қатынасына байланысты есептегіштің кірісіне әлдеқайда аз ток жеткізіледі. Бастапқы бір өткізгішпен ұсынылған, оның айналасында жақтары қысылады. Егер қайталамада 1000 орам болса, онда қайталама ток бастапқыда ағып жатқан токтың 1/1000 құрайды немесе бұл жағдайда өлшенетін өткізгіш. Осылайша, өлшенетін өткізгіштегі 1 ампер ток есептегіштің кірісінде 0,001 ампер ток шығарады. Қысқыш өлшегіштермен екінші реттік орамадағы бұрылыстардың санын көбейту арқылы әлдеқайда үлкен токтарды оңай өлшеуге болады. Біздің көптеген сынақ жабдықтары сияқты, жетілдірілген қысқыштар журналдарды тіркеу мүмкіндігін ұсынады. ЖЕРГЕ КЕРІСІМДІЛІК ТЕСТЕРЛЕР жерге тұйықтау электродтарын және топырақтың кедергісін сынау үшін қолданылады. Құралға қойылатын талаптар қолдану ауқымына байланысты. Заманауи қысқышты жерге сынау аспаптары жердегі контурды сынауды жеңілдетеді және интрузивті емес ағып кету тогын өлшеуге мүмкіндік береді. Біз сататын АНАЛИЗАТОРЛАР арасында ОСЦИЛЛОСКОПТАР ең көп қолданылатын жабдықтардың бірі екені сөзсіз. Осциллограф, сонымен қатар ОСЦИЛЛОГРАФ деп аталады, уақыт функциясы ретінде бір немесе бірнеше сигналдардың екі өлшемді графигі ретінде тұрақты өзгеретін сигнал кернеулерін бақылауға мүмкіндік беретін электронды сынақ құралының түрі. Дыбыс және діріл сияқты электрлік емес сигналдарды да кернеуге түрлендіруге және осциллографтарда көрсетуге болады. Осциллографтар электр сигналының уақыт бойынша өзгеруін бақылау үшін қолданылады, кернеу мен уақыт калибрленген шкала бойынша үздіксіз графигі бар пішінді сипаттайды. Толқын пішінін бақылау және талдау бізге амплитуда, жиілік, уақыт аралығы, көтерілу уақыты және бұрмалану сияқты қасиеттерді көрсетеді. Осциллографтарды қайталанатын сигналдарды экранда үздіксіз пішін ретінде байқауға болатындай реттеуге болады. Көптеген осциллографтарда жеке оқиғаларды аспаппен түсіруге және салыстырмалы түрде ұзақ уақыт көрсетуге мүмкіндік беретін сақтау функциясы бар. Бұл бізге оқиғаларды тым жылдам байқауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы осциллографтар жеңіл, ықшам және портативті аспаптар болып табылады. Сондай-ақ далалық қызметке арналған миниатюралық батареямен жұмыс істейтін құралдар бар. Зертханалық деңгейдегі осциллографтар әдетте стендтік құрылғылар болып табылады. Осциллографтармен пайдалануға арналған зондтар мен кіріс кабельдерінің алуан түрлілігі бар. Қолданбаңызда қайсысын пайдалану керектігі туралы кеңес қажет болса, бізге хабарласыңыз. Екі тік кірісі бар осциллографтар қос ізді осциллографтар деп аталады. Бір сәулелік CRT көмегімен олар кірістерді мультиплексирлейді, әдетте олардың арасында бірден екі ізді көрсету үшін жеткілікті жылдам ауысады. Сондай-ақ көп іздері бар осциллографтар бар; бұлардың ішінде төрт кіріс жиі кездеседі. Кейбір көп ізді осциллографтар қосымша тік кіріс ретінде сыртқы триггер кірісін пайдаланады, ал кейбіреулерінде тек минималды басқару элементтері бар үшінші және төртінші арналар бар. Заманауи осциллографтарда кернеулер үшін бірнеше кіріс бар, сондықтан бір өзгермелі кернеуді екіншісіне қарсы сызу үшін пайдалануға болады. Бұл, мысалы, диодтар сияқты құрамдас бөліктер үшін IV қисықтарының (ток және кернеу сипаттамалары) графигін салу үшін қолданылады. Жоғары жиіліктер және жылдам цифрлық сигналдар үшін тік күшейткіштердің өткізу қабілеттілігі және дискретизация жылдамдығы жеткілікті жоғары болуы керек. Жалпы мақсатта кемінде 100 МГц өткізу жолағын пайдалану әдетте жеткілікті. Аудио жиілік қолданбалары үшін әлдеқайда төмен өткізу қабілеттілігі жеткілікті. Тиісті іске қосу және тазалау кідірісімен сыпырудың пайдалы диапазоны бір секундтан 100 наносекундқа дейін. Тұрақты дисплей үшін жақсы жобаланған, тұрақты, іске қосу тізбегі қажет. Триггер тізбегінің сапасы жақсы осциллографтар үшін кілт болып табылады. Таңдаудың тағы бір негізгі критерийі - үлгі жады тереңдігі және таңдау жылдамдығы. Негізгі деңгейдегі заманауи DSO-да енді бір арнаға 1 МБ немесе одан да көп үлгі жады бар. Көбінесе бұл үлгі жады арналар арасында ортақ пайдаланылады және кейде тек төменгі үлгі жиіліктерінде толық қолжетімді болуы мүмкін. Ең жоғары іріктеу жылдамдығында жад бірнеше 10 КБ-мен шектелуі мүмкін. Кез келген заманауи «нақты уақытта» таңдау жылдамдығы DSO әдетте таңдау жиілігіндегі кіріс өткізу қабілеттілігінен 5-10 есе көп болады. Осылайша, 100 МГц өткізу қабілеті DSO 500 Мс/с - 1 Гс/с үлгі жылдамдығына ие болады. Таңдаудың айтарлықтай жоғарылауы сандық ауқымдардың бірінші буынында кейде болатын қате сигналдардың көрсетілуін айтарлықтай жойды. Көптеген заманауи осциллографтар сыртқы бағдарламалық құрал арқылы қашықтан құралды басқаруға мүмкіндік беру үшін GPIB, Ethernet, сериялық порт және USB сияқты бір немесе бірнеше сыртқы интерфейстерді немесе шиналарды қамтамасыз етеді. Мұнда әртүрлі осциллограф түрлерінің тізімі берілген: КАТОД ОСЦИЛЛОСКОП ҚОС СӘУЛЕЛІ ОСЦИЛЛОСКОП АНАЛОГТЫ САҚТАУ ОСЦИЛЛОСКОП ЦИфрлық ОСЦИЛЛОСКОПТАР АРАРА-СИГНАЛДЫ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ҚОЛДЫ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ДК-НЕГІЗГІ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛИЗАТОР – сандық жүйеден немесе сандық тізбектен бірнеше сигналдарды түсіретін және көрсететін құрал. Логикалық анализатор түсірілген деректерді уақыт диаграммаларына, протокол декодтарына, күй машинасының ізіне, ассемблер тіліне түрлендіруі мүмкін. Логикалық анализаторлардың кеңейтілген іске қосу мүмкіндіктері бар және пайдаланушы сандық жүйедегі көптеген сигналдар арасындағы уақыт қатынастарын көру қажет болғанда пайдалы. МОДУЛЬДІК ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизаторлар шассиден немесе негізгі компьютерден және логикалық анализатор модульдерінен тұрады. Шассиде немесе негізгі компьютерде дисплей, басқару элементтері, басқару компьютері және деректерді түсіретін аппараттық құрал орнатылған бірнеше слоттар бар. Әрбір модульде арналардың белгілі бір саны бар және өте жоғары арналар санын алу үшін бірнеше модульдерді біріктіруге болады. Арналардың жоғары санын алу үшін бірнеше модульдерді біріктіру мүмкіндігі және модульдік логикалық анализаторлардың әдетте жоғары өнімділігі оларды қымбатырақ етеді. Өте жоғары деңгейлі модульдік логикалық анализаторлар үшін пайдаланушыларға өздерінің негізгі компьютерін қамтамасыз ету немесе жүйемен үйлесімді кірістірілген контроллерді сатып алу қажет болуы мүмкін. PORTABLE LOGIC ANALYZERS барлығын зауытта орнатылған опциялары бар бір пакетке біріктіреді. Олар әдетте модульдікке қарағанда өнімділігі төмен, бірақ жалпы мақсаттағы жөндеуге арналған үнемді метрология құралдары болып табылады. ДК-НЕГІЗГІ ЛОГИКАЛЫҚ АНАЛизаторларда аппараттық құрал компьютерге USB немесе Ethernet қосылымы арқылы қосылып, түсірілген сигналдарды компьютердегі бағдарламалық құралға жібереді. Бұл құрылғылар, әдетте, әлдеқайда кішірек және арзанырақ, өйткені олар дербес компьютердің бар пернетақтасын, дисплейін және процессорын пайдаланады. Логикалық анализаторларды сандық оқиғалардың күрделі тізбегі бойынша іске қосуға болады, содан кейін сыналатын жүйелерден сандық деректердің үлкен көлемін түсіреді. Бүгінгі таңда арнайы қосқыштар қолданылады. Логикалық анализатор зондтарының эволюциясы соңғы пайдаланушыларға қосымша еркіндік беретін бірнеше жеткізушілер қолдайтын ортақ ізге әкелді: Коннекторсыз технология, компрессионды зондтау сияқты бірнеше жеткізушіге арнайы сауда атаулары ретінде ұсынылады; жұмсақ сенсорлық; D-Max пайдаланылады. Бұл зондтар зонд пен схеманың арасындағы берік, сенімді механикалық және электрлік байланысты қамтамасыз етеді. СПЕКТРУМ АНАЛизатор құрылғының толық жиілік диапазонындағы кіріс сигналының жиілікке қарсы шамасын өлшейді. Негізгі қолданыс сигналдар спектрінің қуатын өлшеу болып табылады. Сондай-ақ оптикалық және акустикалық спектр анализаторлары бар, бірақ біз мұнда тек электрлік кіріс сигналдарын өлшейтін және талдайтын электрондық анализаторларды талқылаймыз. Электрлік сигналдардан алынған спектрлер бізге жиілік, қуат, гармоника, өткізу қабілеттілігі және т.б. туралы ақпаратты береді. Жиілік көлденең осьте және сигнал амплитудасы тік жақта көрсетіледі. Спектр анализаторлары радиожиілік, RF және дыбыс сигналдарының жиілік спектрін талдау үшін электроника өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Сигналдың спектріне қарап, біз сигнал элементтерін және оларды шығаратын тізбектің өнімділігін анықтай аламыз. Спектр анализаторлары әртүрлі өлшемдерді жасауға қабілетті. Сигнал спектрін алу үшін қолданылатын әдістерді қарастыра отырып, спектр анализаторларының түрлерін жіктеуге болады. - SWEPT-TUNED СПЕКТРАМАЛЫҚ ТАЛДАҒЫШ кіріс сигнал спектрінің бір бөлігін (кернеумен басқарылатын осциллятор мен араластырғышты пайдалана отырып) жолақты өткізу сүзгінің орталық жиілігіне төмен түрлендіру үшін супергетеродинді қабылдағышты пайдаланады. Супергетеродиндік архитектурамен кернеумен басқарылатын осциллятор құралдың толық жиілік диапазонының артықшылығын пайдалана отырып, жиіліктер диапазонынан өтеді. Бапталған спектр анализаторлары радиоқабылдағыштардан шыққан. Сондықтан сыпырылған анализаторлар бапталған сүзгі анализаторлары (TRF радиосына ұқсас) немесе супергетеродин анализаторлары болып табылады. Шындығында, олардың қарапайым түрінде сіз сыпырылған спектр анализаторын жиілік диапазоны автоматты түрде реттелетін (сыпырылатын) жиілікті таңдайтын вольтметр ретінде қарастыруға болады. Бұл, негізінен, синус толқынының орташа квадраттық мәнін көрсету үшін калибрленген жиілікті таңдаулы, шыңға жауап беретін вольтметр. Спектр анализаторы күрделі сигналды құрайтын жеке жиілік құрамдастарын көрсете алады. Бірақ ол фазалық ақпаратты бермейді, тек шама туралы ақпарат береді. Заманауи тазартылған анализаторлар (әсіресе супергетеродиндік анализаторлар) әртүрлі өлшемдерді жасай алатын дәлдіктегі құрылғылар болып табылады. Дегенмен, олар ең алдымен тұрақты күйдегі немесе қайталанатын сигналдарды өлшеу үшін пайдаланылады, өйткені олар берілген аралықтағы барлық жиіліктерді бір уақытта бағалай алмайды. Барлық жиіліктерді бір уақытта бағалау мүмкіндігі тек нақты уақыт анализаторларының көмегімен мүмкін болады. - НАҚТЫ УАҚЫТТЫ СПЕКТРЛІК АНАЛИЗАТОРЛАР: FFT СПЕКТРАЛЫҚ ТАЛДАУШЫ дискретті Фурье түрлендіруін (DFT) есептейді, ол толқын пішінін кіріс сигналының жиілік спектрінің құрамдастарына түрлендіретін математикалық процесс. Фурье немесе FFT спектр анализаторы нақты уақыттағы басқа спектр анализаторын іске асыру болып табылады. Фурье анализаторы кіріс сигналын таңдау және оны жиілік аймағына түрлендіру үшін цифрлық сигналды өңдеуді пайдаланады. Бұл түрлендіру Fast Furier Transform (FFT) көмегімен жүзеге асырылады. FFT дискретті Фурье түрлендіруінің жүзеге асырылуы болып табылады, деректерді уақыт аймағынан жиілік доменіне түрлендіру үшін қолданылатын математикалық алгоритм. Нақты уақыттағы спектр анализаторларының тағы бір түрі, атап айтқанда ПАРАЛЛЕЛЬДІ СҮЗГІ ТАЛДАҒЫШТАРЫ әрқайсысы әртүрлі өткізу жиілігі бар бірнеше жолақты сүзгілерді біріктіреді. Әрбір сүзгі әрқашан кіріске қосылған болып қалады. Бастапқы реттеу уақытынан кейін параллельді сүзгі анализаторы анализатордың өлшеу ауқымындағы барлық сигналдарды лезде анықтап, көрсете алады. Сондықтан параллельді сүзгі анализаторы нақты уақыттағы сигналды талдауды қамтамасыз етеді. Параллель-сүзгі анализаторы жылдам, ол өтпелі және уақыт-варианттық сигналдарды өлшейді. Дегенмен, параллельді сүзгі анализаторының жиілік рұқсаты көптеген реттелетін анализаторларға қарағанда әлдеқайда төмен, себебі ажыратымдылық жолақ сүзгілерінің ені арқылы анықталады. Үлкен жиілік диапазонында жақсы ажыратымдылықты алу үшін сізге көптеген жеке сүзгілер қажет болады, бұл оны қымбат және күрделі етеді. Сондықтан нарықтағы ең қарапайымдарын қоспағанда, параллельді сүзгі анализаторларының көпшілігі қымбат. - ВЕКТОРЛЫ СИГНАЛДЫ ТАЛДАУ (VSA): Бұрын реттелетін және супергетеродиндік спектр анализаторлары дыбыстан микротолқынды пештен миллиметрлік жиіліктерге дейінгі кең жиілік диапазондарын қамтыды. Сонымен қатар, цифрлық сигналды өңдеу (DSP) қарқынды жылдам Фурье түрлендіру (FFT) анализаторлары жоғары ажыратымдылықтағы спектр мен желіні талдауды қамтамасыз етті, бірақ аналогты-цифрлық түрлендіру және сигналды өңдеу технологияларының шектеулеріне байланысты төмен жиіліктермен шектелді. Бүгінгі кең жолақты, векторлық модуляцияланған, уақыт бойынша өзгеретін сигналдар FFT талдауының және басқа DSP әдістерінің мүмкіндіктерінен үлкен пайда көреді. Векторлық сигнал анализаторлары жоғары жылдамдықты ADC және басқа DSP технологияларымен супергетеродиндік технологияны біріктіріп, жылдам жоғары ажыратымдылықтағы спектрді өлшеуді, демодуляцияны және кеңейтілген уақыт доменін талдауды ұсынады. VSA әсіресе байланыс, бейне, хабар тарату, сонар және ультрадыбыстық бейнелеу қолданбаларында қолданылатын жарылу, өтпелі немесе модуляцияланған сигналдар сияқты күрделі сигналдарды сипаттау үшін пайдалы. Форма факторлары бойынша спектр анализаторлары стендтік, портативті, қолдық және желілік болып топтастырылады. Үстелдік модельдер спектр анализаторын айнымалы ток қуатына қосуға болатын қолданбалар үшін пайдалы, мысалы, зертханалық ортада немесе өндіріс аймағында. Үстіңгі үстелдік спектр анализаторлары портативті немесе қол нұсқаларына қарағанда жақсы өнімділік пен техникалық сипаттамалар ұсынады. Дегенмен, олар әдетте ауыр және салқындату үшін бірнеше желдеткіштері бар. Кейбір СТӨЛІК СПЕКТРІМ ТАЛДАҒЫШТАРЫ қосымша батарея жинақтарын ұсынады, бұл оларды розеткадан алыс пайдалануға мүмкіндік береді. Олар портативті СПЕКТРЛІК ТАЛДАҒЫШТАР деп аталады. Тасымалданатын модельдер спектр анализаторын өлшеу үшін сыртқа шығару немесе пайдалану кезінде тасымалдау қажет қолданбалар үшін пайдалы. Жақсы портативті спектр анализаторы пайдаланушыға қуат розеткалары жоқ жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қосымша батареямен жұмыс істейтін жұмысты, жарық күн сәулесінде, қараңғыда немесе шаңды жағдайларда, жеңіл салмақта экранды оқуға мүмкіндік беретін анық көрінетін дисплейді ұсынады деп күтілуде. ҚОЛ СПЕКТРІ АНАЛизаторлары спектр анализаторы өте жеңіл және шағын болуы қажет қолданбалар үшін пайдалы. Қолдық анализаторлар үлкен жүйелермен салыстырғанда шектеулі мүмкіндікті ұсынады. Спектр анализаторларының артықшылығы олардың өте аз қуат тұтынуы, далада болған кезде батареямен жұмыс істеуі, пайдаланушының сыртта еркін қозғалуына мүмкіндік беруі, өте кішкентай өлшемдері және жеңіл салмағы болып табылады. Соңында, ЖЕЛІЛІК СПЕКТРІМ ТАЛДАҒЫШТАРЫ дисплейді қамтымайды және олар географиялық бөлінген спектрді бақылау және талдау қолданбаларының жаңа класын қосу үшін жасалған. Негізгі атрибут - анализаторды желіге қосу және желі арқылы мұндай құрылғыларды бақылау мүмкіндігі. Көптеген спектр анализаторларында басқаруға арналған Ethernet порты болғанымен, оларда әдетте деректерді берудің тиімді механизмдері жоқ және тым көлемді және/немесе осындай таратылған түрде орналастыру үшін қымбат. Мұндай құрылғылардың бөлінген табиғаты таратқыштардың гео-орнын анықтауға, динамикалық спектрге қол жеткізу үшін спектрді бақылауға және басқа да көптеген қосымшаларға мүмкіндік береді. Бұл құрылғылар анализаторлар желісі бойынша деректерді түсіруді синхрондауға және төмен бағамен желілік тиімді деректерді беруді қосуға қабілетті. ПРОТОКОЛ АНАЛизаторы – байланыс арнасы арқылы сигналдар мен деректер трафигін түсіру және талдау үшін қолданылатын аппараттық және/немесе бағдарламалық құралды қамтитын құрал. Протокол анализаторлары көбінесе өнімділікті өлшеу және ақауларды жою үшін қолданылады. Олар желіні бақылау және ақауларды жою әрекеттерін жылдамдату үшін негізгі өнімділік көрсеткіштерін есептеу үшін желіге қосылады. ЖЕЛІЛІК ПРОТОКОЛ ТАЛДАУШЫ желі әкімшісінің құралдар жинағының маңызды бөлігі болып табылады. Желілік хаттамаларды талдау желілік байланыстардың денсаулығын бақылау үшін қолданылады. Желілік құрылғының неліктен белгілі бір жолмен жұмыс істейтінін білу үшін әкімшілер трафикті иіскеу және сым бойымен өтетін деректер мен хаттамаларды көрсету үшін протокол анализаторын пайдаланады. Желілік протокол анализаторлары қолданылады - Шешу қиын мәселелерді шешу - Зиянды бағдарламалық құралды / зиянды бағдарламаны анықтау және анықтау. Интрузияны анықтау жүйесімен немесе бал құмырасымен жұмыс жасаңыз. - Негізгі трафик үлгілері және желіні пайдалану көрсеткіштері сияқты ақпаратты жинаңыз - Пайдаланылмаған хаттамаларды желіден жоюға болатындай етіп анықтаңыз - ену сынағы үшін трафикті жасаңыз - Трафикті тыңдау (мысалы, рұқсат етілмеген жылдам хабар алмасу трафигін немесе сымсыз кіру нүктелерін табу) TIME-DOMAIN REFLECTOMETER (TDR) – бұралған жұп сымдар мен коаксиалды кабельдер, қосқыштар, баспа схемалық платалар және т.б. Уақыт доменінің рефлектометрлері өткізгіш бойындағы шағылысуларды өлшейді. Оларды өлшеу үшін TDR өткізгішке түскен сигналды жібереді және оның шағылысына қарайды. Егер өткізгіш біркелкі кедергіге ие болса және дұрыс аяқталса, онда ешқандай шағылысу болмайды және қалған түскен сигнал соңғы ұшында жұтылады. Дегенмен, егер бір жерде кедергінің ауытқуы болса, онда инцидент сигналының бір бөлігі көзге қайтарылады. Шағылыстар түскен сигналмен бірдей пішінге ие болады, бірақ олардың таңбасы мен шамасы кедергі деңгейінің өзгеруіне байланысты. Кедергінің қадамдық ұлғаюы болса, онда шағылысу түскен сигналмен бірдей таңбаға ие болады, ал кедергінің қадамдық төмендеуі болса, шағылысу қарама-қарсы таңбаға ие болады. Шағылыстар Time-Domain Reflectometer шығысында/кіруінде өлшенеді және уақыт функциясы ретінде көрсетіледі. Немесе дисплей кабель ұзындығының функциясы ретінде беріліс пен шағылысуды көрсете алады, себебі сигналдың таралу жылдамдығы берілген тасымалдау ортасы үшін тұрақты дерлік. TDR кабельдік кедергілер мен ұзындықтарды, қосқыштар мен жалғаулардың жоғалуы мен орнын талдау үшін пайдаланылуы мүмкін. TDR кедергісінің өлшемдері дизайнерлерге жүйенің өзара қосылымдарының сигнал тұтастығын талдау және сандық жүйе өнімділігін дәл болжау мүмкіндігін береді. TDR өлшемдері тақтаны сипаттау жұмыстарында кеңінен қолданылады. Тақта дизайнері тақша іздерінің сипаттамалық кедергілерін анықтай алады, тақша компоненттерінің дәл үлгілерін есептей алады және платаның жұмысын дәлірек болжайды. Уақыт доменінің рефлексометрлерін қолданудың көптеген басқа салалары бар. ЖАРТЫЛЫ ӨТКІЗГІШ ҚЫСҚЫҚ ТРЕЙСЕР – диодтар, транзисторлар және тиристорлар сияқты дискретті жартылай өткізгіш құрылғылардың сипаттамаларын талдау үшін пайдаланылатын сынақ жабдығы. Құрал осциллографқа негізделген, бірақ сыналатын құрылғыны ынталандыру үшін пайдалануға болатын кернеу мен ток көздерін де қамтиды. Сынақтағы құрылғының екі терминалына тазартылған кернеу қолданылады және құрылғы әрбір кернеуде өтуге рұқсат ететін ток мөлшері өлшенеді. Осциллограф экранында VI (кернеу токқа қарсы) деп аталатын график көрсетіледі. Конфигурацияға қолданылатын максималды кернеу, қолданылатын кернеудің полярлығы (оң және теріс полярлықтардың автоматты түрде қолданылуын қоса) және құрылғымен тізбектей енгізілген қарсылық кіреді. Диодтар сияқты екі терминалдық құрылғы үшін бұл құрылғыны толық сипаттау үшін жеткілікті. Қисық сызғыш диодтың тікелей кернеуі, кері ағып кету тогы, кері бұзылу кернеуі және т.б. сияқты барлық қызықты параметрлерді көрсете алады. Транзисторлар және FET сияқты үш терминалды құрылғылар сонымен қатар сыналатын құрылғының басқару терминалына қосылымды пайдаланады, мысалы, Base немесе Gate терминалы. Транзисторлар және басқа ток негізіндегі құрылғылар үшін базалық немесе басқа басқару терминалының тогы сатылы. Өріс әсерлі транзисторлар (FETs) үшін сатылы токтың орнына сатылы кернеу қолданылады. Кернеуді негізгі терминал кернеулерінің конфигурацияланған диапазоны арқылы сыпырып, басқару сигналының әрбір кернеу қадамы үшін VI қисықтарының тобы автоматты түрде жасалады. Қисықтардың бұл тобы транзистордың күшейту коэффициентін немесе тиристордың немесе TRIAC триггерінің кернеуін анықтауды өте жеңілдетеді. Қазіргі заманғы жартылай өткізгіш қисық сызғыштар Windows негізіндегі интуитивті пайдаланушы интерфейстері, IV, CV және импульстік генерация және импульс IV, әрбір технологияға енгізілген қолданбалы кітапханалар... және т.б. сияқты көптеген тартымды мүмкіндіктерді ұсынады. ФАЗАЛЫҚ АЙНАЛУ ТЕСТЕРІ / КӨРСЕТКІШ: Бұл үш фазалы жүйелердегі және ашық/қозғалмайтын фазалардағы фазалар ретін анықтауға арналған ықшам және берік сынақ құралдары. Олар айналмалы машиналарды, қозғалтқыштарды орнатуға және генератордың шығуын тексеруге өте ыңғайлы. Қолданбалардың арасында дұрыс фазалық тізбектерді анықтау, жетіспейтін сым фазаларын анықтау, айналмалы машиналар үшін дұрыс қосылымдарды анықтау, ток өткізгіш тізбектерді анықтау жатады. ЖИІЛІКТІ САНАУШЫ – жиілікті өлшеуге арналған сынақ құралы. Жиілік есептегіштері әдетте белгілі бір уақыт аралығында орын алған оқиғалардың санын жинақтайтын есептегішті пайдаланады. Егер есептелетін оқиға электронды түрде болса, құралға қарапайым интерфейс қажет. Күрделілігі жоғары сигналдарды санау үшін қолайлы ету үшін кейбір кондициялар қажет болуы мүмкін. Көптеген жиілік есептегіштерінде кірісте күшейткіш, сүзгілеу және пішіндеу схемасының қандай да бір түрі бар. Сандық сигналды өңдеу, сезімталдықты басқару және гистерезис өнімділікті жақсартудың басқа әдістері болып табылады. Табиғаты бойынша электронды емес мерзімді оқиғалардың басқа түрлерін түрлендіргіштер арқылы түрлендіру қажет болады. РЖ жиілік есептегіштері төменгі жиілікті есептегіштермен бірдей принциптерде жұмыс істейді. Толып кету алдында олардың ауқымы көбірек. Өте жоғары микротолқынды жиіліктер үшін көптеген конструкциялар сигнал жиілігін қалыпты сандық схема жұмыс істей алатын нүктеге дейін төмендету үшін жоғары жылдамдықты алдын ала таратқышты пайдаланады. Микротолқынды жиілік есептегіштері 100 ГГц-ке дейінгі жиіліктерді өлшей алады. Осы жоғары жиіліктердің үстінде өлшенетін сигнал араластырғышта жергілікті осциллятордың сигналымен біріктіріліп, тікелей өлшеу үшін жеткілікті төмен болатын айырмашылық жиілікте сигнал шығарады. Жиілік есептегіштеріндегі танымал интерфейстер басқа заманауи құралдарға ұқсас RS232, USB, GPIB және Ethernet болып табылады. Өлшеу нәтижелерін жіберуге қоса, есептегіш пайдаланушы анықтаған өлшеу шегінен асып кеткен кезде пайдаланушыға хабарлай алады. Толық мәліметтерді және басқа ұқсас жабдықты алу үшін біздің жабдық веб-сайтына кіріңіз: http://www.sourceindustrialsupply.com Read More Test Equipment for Textiles Testing Read More Test Equipment for Furniture Testing Read More Test Equipment for Cookware Testing Read More Test Equipment for Testing Paper & Packaging Products For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service PREVIOUS PAGE
- Custom Made Products Data Entry
Custom Made Products Data Entry, Custom Manufactured Parts, Assemblies, Plastic Molds, Casting, CNC Machining, Extrusion, Metal Forging, Spring Manufacturing, Products Assembly, PCBA, PCB AGS-TECH, Inc. сіздің Жаһандық тапсырыс беруші, интегратор, консолидатор, аутсорсинг серіктесі. Біз сіздің өндіріс, өндіріс, инжиниринг, біріктіру, аутсорсинг үшін бір терезеден құраламыз. Fill In your info if you you need custom design & development & prototyping & mass production: 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 custom designed, developed, prototyped or manufactured product. First name Last name Email Phone Product Name Your Application for the Product Quantity Needed Do you have a price target ? If you do have, please let us know your expected price: Give us more details if you want: Do you accept offshore manufacturing ? YES NO 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. Files that will help us quote your specially tailored product are technical drawings, bill of materials, photos, sketches....etc. You can download more than one file. CLICK HERE TO UPLOAD FILES Request a Quote Thanks! We’ll send you a price quote shortly. PREVIOUS PAGE Біз AGS-TECH Inc., сіздің өндіріс пен өндіру, инженерлік, аутсорсинг және шоғырландыру үшін бір терезе көзі болып табылады. Біз сізге тапсырыс бойынша өндірісті, қосалқы құрастыруды, өнімдерді жинауды және инженерлік қызметтерді ұсынатын әлемдегі ең алуан түрлі инженерлік интегратормыз.
- Active Optical Components, Lasers, Photodetectors, LED Dies, Laser
Active Optical Components - Lasers - Photodetectors - LED Dies - Photomicrosensor - Fiber Optic - AGS-TECH Inc. - USA Белсенді оптикалық компоненттерді өндіру және құрастыру БЕЛСЕНДІ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАМАҚТАР біз мыналарды өндіреміз және жеткіземіз: • Лазерлер және фотодетекторлар, PSD (Position Sensitive Detectors), квадклеткалар. Біздің белсенді оптикалық компоненттер толқын ұзындығы аймақтарының үлкен спектрін қамтиды. Қолданбаңыз өнеркәсіптік кесуге, бұрғылауға, дәнекерлеуге... және т.б. үшін жоғары қуатты лазерлер немесе хирургия немесе диагностикаға арналған медициналық лазерлер немесе ITU торына сәйкес келетін телекоммуникациялық лазерлер немесе детекторлар болсын, біз сіздің бір терезе көзіміз болып табылады. Төменде біздің кейбір дайын белсенді оптикалық компоненттер мен құрылғыларға арналған жүктеп алуға болатын брошюралар берілген. Егер сіз іздеген нәрсені таба алмасаңыз, бізбен хабарласыңыз, бізде сізге ұсынатын нәрсе бар. Біз сондай-ақ сіздің қолданбаңыз бен талаптарыңызға сәйкес белсенді оптикалық компоненттер мен жинақтарды тапсырыс бойынша жасаймыз. • Біздің оптикалық инженерлеріміздің көптеген жетістіктерінің қатарында қос гальво сканерлері және өзін-өзі компенсациялайтын туралауы бар GS 600 ЛАЗЕРЛІ БҰРҒЫЛУ ЖҮЙЕСІ үшін оптикалық сканерлеу басының тұжырымдамалық дизайны, оптикалық және оптомеханикалық дизайны бар. GS600 отбасы енгізілгеннен бері дүние жүзіндегі көптеген жетекші жоғары көлемді өндірушілер үшін таңдаулы жүйеге айналды. ZEMAX және CodeV сияқты оптикалық дизайн құралдарын пайдалана отырып, біздің оптикалық инженерлер сіздің жеке жүйелеріңізді жобалауға дайын. Дизайныңыз үшін тек SOLIDWORKS файлдары болса, уайымдамаңыз, оларды жіберіңіз, біз оптикалық дизайн файлдарын әзірлеп, жасаймыз, оңтайландырамыз және имитациялаймыз және соңғы дизайнды мақұлдаймыз. Тіпті қолмен эскиз, макет, прототип немесе үлгі көп жағдайда өніміңізді әзірлеу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті. Белсенді талшықты-оптикалық өнімдерге арналған каталогымызды жүктеп алыңыз Фотосенсорларға арналған каталогымызды жүктеп алыңыз Фотомикросенсорларға арналған каталогымызды жүктеп алыңыз Фотосенсорлар мен фотомикросенсорларға арналған розеткалар мен керек-жарақтарға арналған каталогымызды жүктеп алыңыз Біздің жарықдиодты маталар мен чиптер каталогын жүктеп алыңыз Сақтаудағы өнімдерге арналған электр және электрондық компоненттердің толық каталогын жүктеп алыңыз Біз үшін брошюраны жүктеп алыңыз ДИЗАЙН ӘРІПТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫ Р e анықтама коды: OICASANLY CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- 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 Өнеркәсіптік серверлер Клиент-сервер архитектурасына сілтеме жасағанда СЕРВЕР басқа бағдарламалардың сұраныстарына қызмет көрсету үшін жұмыс істейтін компьютерлік бағдарлама болып табылады, сонымен қатар «клиенттер» ретінде қарастырылады. Басқаша айтқанда, ''сервер'' өзінің ''клиенттері'' атынан есептеу тапсырмаларын орындайды. Клиенттер бір компьютерде жұмыс істей алады немесе желі арқылы қосылуы мүмкін. Дегенмен, танымал қолдануда сервер - хост ретінде осы қызметтердің біреуін немесе бірнешеуін іске қосуға және желідегі басқа компьютерлердің пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған физикалық компьютер. Сервер ұсынатын есептеу қызметіне байланысты ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНЫҢ СЕРВЕРІ, ФАЙЛ СЕРВЕРІ, ПОШТА СЕРВЕРІ, БАСЫП ШЫҒАРУ СЕРВЕРІ, ВЕБ-СЕРВЕР болуы мүмкін. Біз ATOP TECHNOLOGIES, KORENIX және JANZ TEC сияқты ең жақсы сапалы өнеркәсіптік сервер брендтерін ұсынамыз. Біздің ATOP TECHNOLOGIES жүктеп алыңыз ықшам өнім брошюрасы (ATOP Technologies өнімін жүктеп алу List 2021) JANZ TEC брендінің жинақы өнім брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің KORENIX брендінің жинақы өнім брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің ICP DAS брендінің өнеркәсіптік байланыс және желілік өнімдер брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің ICP DAS брендінің Tiny Device Server және Modbus Gateway брошюрасын жүктеп алыңыз Сәйкес өнеркәсіптік дәрежелі серверді таңдау үшін ОСЫ ЖЕРДІ БАСУ арқылы өнеркәсіптік компьютерлер дүкеніне өтіңіз. Біз үшін брошюраны жүктеп алыңыз ДИЗАЙН ӘРІПТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫСЫ СЕРВЕРІ: Бұл термин клиент/сервер архитектурасын пайдаланатын дерекқор қолданбасының бэк-энд жүйесіне сілтеме жасау үшін пайдаланылады. Дерекқор сервері деректерді талдау, деректерді сақтау, деректерді өңдеу, деректерді мұрағаттау және басқа пайдаланушыға арналмаған тапсырмалар сияқты тапсырмаларды орындайды. ФАЙЛ СЕРВЕРІ: Клиент/сервер үлгісінде бұл бір желідегі басқа компьютерлер оларға қол жеткізе алатындай деректер файлдарын орталық сақтауға және басқаруға жауапты компьютер. Файлдық серверлер пайдаланушыларға иілгіш диск немесе басқа сыртқы жад құрылғылары арқылы файлдарды физикалық тасымалдаусыз желі арқылы ақпаратты ортақ пайдалануға мүмкіндік береді. Күрделі және кәсіби желілерде файл сервері басқа компьютерлер үшін қашықтағы қатты диск жетегі ретінде қызмет ететін арнайы желіге бекітілген жад (NAS) құрылғысы болуы мүмкін. Осылайша желідегі кез келген адам файлдарды өзінің қатты дискісінде сақтай алады. ПОШТА СЕРВЕРІ: Электрондық пошта сервері деп те аталатын пошта сервері виртуалды пошта бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін желіңіздегі компьютер болып табылады. Ол жергілікті пайдаланушылар үшін электрондық пошта сақталатын сақтау аймағынан, пошта сервері белгілі бір хабарламаның тағайындалған жеріне қалай әрекет ету керектігін анықтайтын пайдаланушы анықтайтын ережелер жиынтығынан, пошта сервері танитын және өңдейтін пайдаланушы тіркелгілерінің дерекқорынан тұрады. жергілікті және басқа электрондық пошта серверлеріне және клиенттеріне хабарларды тасымалдауды реттейтін байланыс модульдерімен. Пошта серверлері әдетте қалыпты жұмыс кезінде қолмен араласусыз жұмыс істеуге арналған. БАСЫП ШЫҒАРУ СЕРВЕРІ: Кейде принтер сервері деп аталады, бұл желі арқылы принтерлерді клиенттік компьютерлерге қосатын құрылғы. Баспа серверлері басып шығару тапсырмаларын компьютерлерден қабылдайды және тапсырмаларды сәйкес принтерлерге жібереді. Басып шығару сервері тапсырмаларды жергілікті түрде кезекке қояды, себебі жұмыс принтер оны өңдей алатыннан жылдамырақ келуі мүмкін. WEB-СЕРВЕР: Бұл веб-беттерді жеткізетін және қызмет көрсететін компьютерлер. Барлық веб-серверлерде IP мекенжайлары және әдетте домен атаулары болады. Браузерімізде веб-сайттың URL мекенжайын енгізген кезде, ол домен атауы енгізілген веб-сайт болып табылатын веб-серверге сұрау жібереді. Содан кейін сервер index.html деп аталатын бетті алып, оны браузерімізге жібереді. Кез келген компьютерді серверлік бағдарламалық құралды орнату және құрылғыны Интернетке қосу арқылы веб-серверге айналдыруға болады. Microsoft және Netscape пакеттері сияқты көптеген веб-сервер бағдарламалық құралдары бар. CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Electric Discharge Machining, EDM, Spark Machining, Die Sinking
Electric Discharge Machining - EDM - Spark Machining - Die Sinking - Wire Erosion - Custom Manufacturing - AGS-TECH Inc. EDM өңдеу, электрлік-разрядты фрезерлеу және тегістеу ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (EDM), also referred to as SPARK-EROSION or ELECTRODISCHARGE MACHINING, SPARK ERODING, DIE SINKING_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_or WIRE EROSION, is a NON-CONVENTIONAL MANUFACTURING process where erosion of metals takes place and desired shape is obtained using electrical discharges in the form ұшқындардан. Біз сондай-ақ EDM-нің кейбір түрлерін ұсынамыз, атап айтқанда NO-WEAR EDM, WIRE EDM (WEDM), EDM TRINDING (EDG), ШАТТЫРУ ЭЛЕКТРЛІК ЭЛЕКТРЛІК-РАСҚАУ-ФРЕЗЕРЛІК 18m5, -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_and ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ-разрядты тегістеу (ECDG). Біздің EDM жүйелері пішінді құралдардан/электродтан және тұрақты ток көздеріне қосылған және электр өткізбейтін диэлектрлік сұйықтыққа салынған дайындамадан тұрады. 1940 жылдан кейін электр разрядтарын өңдеу өңдеу өнеркәсібіндегі ең маңызды және танымал өндіріс технологияларының біріне айналды. Екі электрод арасындағы қашықтық азайған кезде электродтар арасындағы көлемдегі электр өрісінің интенсивтілігі кейбір нүктелердегі диэлектриктің күшінен үлкен болады, ол үзіледі, ақырында екі электрод арасында ток өтуі үшін көпір құрайды. Дайындаманың бір бөлігін және құрал материалының бір бөлігін еріту үшін айтарлықтай қыздыруды тудыратын қарқынды электр доғасы пайда болады. Нәтижесінде екі электродтан да материал алынады. Бұл кезде диэлектрлік сұйықтық тез қызады, нәтижесінде доғалық саңылаудағы сұйықтық булану пайда болады. Ток ағыны тоқтағаннан кейін немесе ол тоқтағаннан кейін жылу газ көпіршігінен қоршаған диэлектрлік сұйықтықпен жойылады және көпіршік кавитацияланады (құлайды). Көпіршіктің құлауы нәтижесінде пайда болған соққы толқыны және диэлектрлік сұйықтықтың ағыны дайындаманың бетінен қоқысты шайып тастайды және кез келген балқытылған дайындама материалын диэлектрлік сұйықтыққа түсіреді. Бұл разрядтардың қайталану жиілігі 50-ден 500 кГц-ке дейін, кернеулер 50-ден 380 В-қа дейін және токтар 0,1 мен 500 Ампер аралығында. Минералды майлар, керосин немесе тазартылған және ионсыздандырылған су сияқты жаңа сұйық диэлектрик әдетте қатты бөлшектерді (қоқыс түрінде) алып өтетін электрод аралық көлемге тасымалданады және диэлектриктің оқшаулау қасиеттері қалпына келтіріледі. Ток ағынынан кейін екі электрод арасындағы потенциалдар айырымы бұзылғанға дейін қалпына келеді, сондықтан жаңа сұйық диэлектриктің бұзылуы орын алуы мүмкін. Біздің заманауи электр разряд машиналары (EDM) сандық басқарылатын қозғалыстарды ұсынады және диэлектрлік сұйықтықтарға арналған сорғылармен және сүзу жүйелерімен жабдықталған. Электрлік разрядты өңдеу (EDM) - негізінен қатты металдар үшін немесе әдеттегі әдістермен өңдеу өте қиын болатын өңдеу әдісі. EDM әдетте электр өткізгіштері болып табылатын кез келген материалдармен жұмыс істейді, дегенмен оқшаулағыш керамикаларды EDM көмегімен өңдеу әдістері де ұсынылған. Балқу температурасы және балқудың жасырын жылуы бір разрядта шығарылатын металдың көлемін анықтайтын қасиеттер болып табылады. Бұл мәндер неғұрлым жоғары болса, материалды алу жылдамдығы соғұрлым баяу болады. Электрлік разрядты өңдеу процесі механикалық энергияны қажет етпейтіндіктен, дайындаманың қаттылығы, беріктігі және қаттылығы кетіру жылдамдығына әсер етпейді. Разряд жиілігі немесе бір разрядтағы энергия, кернеу мен ток материалды кетіру жылдамдығын бақылау үшін өзгереді. Материалды алу жылдамдығы және бетінің кедір-бұдырлығы ток тығыздығының жоғарылауымен және ұшқын жиілігінің төмендеуімен артады. Біз EDM көмегімен алдын ала шыңдалған болаттан жасалған күрделі контурларды немесе қуыстарды жұмсарту және қайта қатайту үшін термиялық өңдеуді қажет етпей-ақ кесуге болады. Біз бұл әдісті титан, хастеллой, ковар және инконель сияқты кез келген металл немесе металл қорытпаларымен пайдалана аламыз. EDM процесінің қолданылуына поликристалды алмаз құралдарын пішіндеу кіреді. EDM электрохимиялық өңдеу (ECM), су ағынымен кесу (WJ, AWJ), лазерлік кесу сияқты процестермен қатар дәстүрлі емес немесе дәстүрлі емес өңдеу әдісі болып саналады. Екінші жағынан, өңдеудің әдеттегі әдістеріне жону, фрезерлеу, тегістеу, бұрғылау және материалды алу механизмі негізінен механикалық күштерге негізделген басқа процестер жатады. Электр разрядты өңдеуге арналған электродтар (ЭСҚ) графит, жез, мыс және мыс-вольфрам қорытпасынан жасалған. Электродтың диаметрі 0,1 мм-ге дейін төмен болуы мүмкін. Құралдың тозуы ЭЗҚ-дағы өлшем дәлдігіне кері әсер ететін қалаусыз құбылыс болғандықтан, біз полярлықты өзгерту және құрал тозуын азайту үшін мыс құралдарды пайдалану арқылы NO-WEAR EDM деп аталатын процесті пайдаланамыз. Ең дұрысы, электрлік разрядты өңдеуді (EDM) электродтар арасындағы диэлектрлік сұйықтықты бұзу және қалпына келтіру сериясы деп санауға болады. Шындығында, электродаралық аймақтан қоқыстарды жою әрдайым дерлік ішінара болады. Бұл электродаралық аймақтағы диэлектриктің электрлік қасиеттерінің олардың номиналды мәндерінен өзгеше болуына және уақыт бойынша өзгеріп отыруына әкеледі. Электрод аралық қашықтық (ұшқын аралығы) қолданылатын арнайы машинаның басқару алгоритмдері арқылы реттеледі. EDM-дегі ұшқын аралығы, өкінішке орай, кейде қоқыспен қысқа тұйықталуы мүмкін. Электродтың басқару жүйесі екі электродтың (құрал мен дайындама) қысқа тұйықталуын болдырмас үшін жеткілікті жылдам әрекет етпеуі мүмкін. Бұл қажетсіз қысқа тұйықталу материалды алып тастауға мінсіз жағдайдан басқаша ықпал етеді. Ток үнемі электродаралық аймақтың нүктесінде болатындай етіп, диэлектриктің оқшаулағыш қасиеттерін қалпына келтіру үшін шаю әрекетіне үлкен мән береміз, осылайша аспап-электродтың пішінін (зақымдануын) қажетсіз өзгерту мүмкіндігін азайтамыз. және дайындама. Белгілі бір геометрияны алу үшін EDM құралы қажетті жол бойымен дайындамаға қол тигізбестен өте жақын бағытталады, біз пайдаланудағы қозғалысты басқарудың өнімділігіне ерекше назар аударамыз. Осылайша, көптеген ток разрядтары / ұшқындар орын алады және олардың әрқайсысы шағын кратерлер пайда болатын құралдан да, дайындамадан да материалды алып тастауға ықпал етеді. Кратерлердің өлшемі нақты жұмыс үшін орнатылған технологиялық параметрлердің функциясы болып табылады және өлшемдер наноөлшемнен (мысалы, микро-EDM операциялары жағдайында) өрескел өңдеу жағдайында жүздеген микрометрге дейін өзгеруі мүмкін. Құралдағы бұл кішкентай кратерлер «құралдың тозуы» деп аталатын электродтың біртіндеп эрозиясын тудырады. Тозудың дайындаманың геометриясына тигізетін зиянды әсеріне қарсы тұру үшін біз өңдеу операциясы кезінде аспап-электродты үздіксіз ауыстырамыз. Кейде біз бұған үздіксіз ауыстырылатын сымды электрод ретінде пайдалану арқылы қол жеткіземіз (бұл EDM процесі WIRE EDM деп те аталады). Кейде біз аспап-электродты оның кішкене бөлігі ғана өңдеу процесіне қатысатындай етіп пайдаланамыз және бұл бөлік тұрақты түрде өзгереді. Бұл, мысалы, айналмалы дискіні құрал-электрод ретінде пайдаланған кездегі жағдай. Бұл процесс EDM ЖАҚТАУ деп аталады. Біз қолданатын тағы бір әдіс тозуды өтеу үшін бірдей EDM операциясы кезінде әртүрлі өлшемдері мен пішіндері бар электродтар жинағын пайдаланудан тұрады. Біз бұл көп электродты техника деп атаймыз және көбінесе құрал электроды теріс мәнде қалаған пішінді қайталағанда және бір бағытта, әдетте тік бағытта (яғни, z осі) дайындамаға қарай жылжытылғанда қолданылады. Бұл дайындама батырылған диэлектрлік сұйықтыққа құралдың раковинасына ұқсайды, сондықтан ол DIE-SINKING EDM_cc781905-5cde-3194-bb36815d(деп аталады) деп аталады. 3194-bb3b-136bad5cf58d_CONVENTIONAL EDM or RAM EDM). Бұл операцияға арналған машиналар SINKER EDM деп аталады. ЭДМ-нің осы түріне арналған электродтар күрделі пішіндерге ие. Егер соңғы геометрия әдетте бірнеше бағытта қозғалатын және айналуларға да ұшырайтын қарапайым пішінді электродтың көмегімен алынса, біз оны EDM ФРЕҢДЕУ деп атаймыз. Тозу мөлшері операцияда қолданылатын технологиялық параметрлерге (полярлық, максималды ток, ашық тізбектегі кернеу) қатаң тәуелді. Мысалы, in micro-EDM, сонымен қатар m-EDM ретінде белгілі, бұл параметрлер әдетте қатты тозуды тудыратын мәндерге орнатылады. Сондықтан тозу осы саладағы басты проблема болып табылады, біз жинақталған ноу-хауды пайдалануды азайтамыз. Мысалы, графит электродтарының тозуын азайту үшін миллисекунд ішінде басқарылатын сандық генератор электроэрозия орын алған кезде полярлықты өзгертеді. Бұл эрозияға ұшыраған графитті электродқа үздіксіз тұндыратын электроплантацияға ұқсас әсерге әкеледі. «Нөлдік тозу» деп аталатын басқа әдісте біз разрядтың басталу және тоқтау жиілігін азайтып, оны мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы ұстаймыз. Электрлік разрядты өңдеудегі материалды кетіру жылдамдығын есептеуге болады: MRR = 4 x 10 Exp(4) x I x Tw Exp (-1,23) Мұнда MRR мм3/мин, I ток Амперде, Tw дайындаманың балқу температурасы К-273,15К. Экспонент көрсеткішті білдіреді. Екінші жағынан, электродтың тозу жылдамдығын Wt мынадан алуға болады: Wt = ( 1,1 x 10exp(11) ) x I x Ttexp(-2,38) Мұндағы Wt мм3/мин, ал Tt электрод материалының балқу температурасы К-273,15К. Ақырында, дайындаманың R электродқа тозу қатынасын мынадан алуға болады: R = 2,25 x Trexp(-2,38) Мұнда Tr – дайындаманың балқу нүктелерінің электродқа қатынасы. SINKER EDM : Синкер EDM, сондай-ақ CAVITY TYPE EDM or_cc781905-5cde-3195-де және EDMOL-5-де-электрондық-сұйықтықтан тұрады. Электрод пен дайындама қуат көзіне қосылған. Қуат көзі екеуінің арасында электрлік потенциалды тудырады. Электрод дайындамаға жақындаған кезде сұйықтықта диэлектрлік бұзылу орын алып, плазмалық арнаны құрайды және кішкене ұшқын секіреді. Ұшқындар әдетте бір-бірден соғады, өйткені электрод аралық кеңістіктегі әртүрлі орындардың барлық осындай орындарда бір уақытта ұшқын пайда болуына мүмкіндік беретін бірдей жергілікті электрлік сипаттамаларға ие болуы екіталай. Бұл ұшқындардың жүздеген мыңдары секундына электрод пен дайындама арасындағы кездейсоқ нүктелерде пайда болады. Негізгі металл эрозияға ұшыраған сайын және ұшқын саңылауы кейіннен ұлғайған кезде, процесс үздіксіз жалғасуы үшін электродты CNC машинамыз автоматты түрде түсіреді. Біздің жабдықта «қосу уақыты» және «өшіру уақыты» деп аталатын басқару циклдері бар. Қосылу уақыты параметрі ұшқынның ұзақтығын немесе ұзақтығын анықтайды. Ұзақ уақыт осы ұшқын үшін тереңірек қуысты және осы цикл үшін кейінгі барлық ұшқындарды жасайды, дайындамада дөрекі аяқталады және керісінше. Өшіру уақыты - бір ұшқынның екіншісімен ауыстырылатын уақыт кезеңі. Ұзағырақ өшіру уақыты эрозияға ұшыраған қоқысты тазалау үшін диэлектрлік сұйықтықтың саптама арқылы ағып кетуіне мүмкіндік береді, осылайша қысқа тұйықталуды болдырмайды. Бұл параметрлер микро секундтарда реттеледі. СЫМ EDM : In WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (WEDM), also called WIRE-CUT EDM or WIRE CUTTING, we feed a диэлектрлік сұйықтықтың резервуарына батырылған дайындама арқылы жезден жасалған жұқа бір тізбекті металл сым. Сымды EDM EDM маңызды нұсқасы болып табылады. Біз кейде қалыңдығы 300 мм болатын пластиналарды кесу үшін және басқа өндіріс әдістерімен өңдеуге қиын қатты металдардан соққылар, құралдар мен қалыптарды жасау үшін сыммен кесілген EDM қолданамыз. Таспалы арамен контурды кесуге ұқсайтын бұл процесте үнемі катушкадан берілетін сым жоғарғы және төменгі алмас бағыттағыштары арасында ұсталады. CNC арқылы басқарылатын бағыттағыштар x–y жазықтығында қозғалады және үстіңгі бағыттаушы да z–u–v осінде тәуелсіз қозғала алады, бұл конустық және ауыспалы пішіндерді (мысалы, астыңғы жағындағы шеңбер және төртбұрышты бұрышта) кесу мүмкіндігін береді. жоғарғы). Жоғарғы бағыттағыш x–y–u–v–i–j–k–l– бойынша ось қозғалыстарын басқара алады. Бұл WEDM-ге өте күрделі және нәзік пішіндерді кесуге мүмкіндік береді. Ø 0,25 латунь, мыс немесе вольфрам сымын пайдалану арқылы ең жақсы экономикалық шығындар мен өңдеу уақытына қол жеткізетін жабдықтың орташа кесу керфі 0,335 мм құрайды. Дегенмен, біздің CNC жабдығының жоғарғы және төменгі алмас бағыттағыштары шамамен 0,004 мм дәлдікке ие және Ø 0,02 мм сымды пайдалану арқылы кесу жолы немесе 0,021 мм-ге дейін кесу жолы болуы мүмкін. Сондықтан шынымен тар кесу мүмкін. Кесу ені сымның енінен үлкен, себебі сымның бүйірлерінен дайындамаға дейін ұшқын пайда болып, эрозия тудырады. Бұл «артық кесу» қажет, көптеген қолданбалар үшін оны болжауға болады, сондықтан оны өтеуге болады ( micro-EDM-де бұл жиі болмайды). Сым катушкалары ұзын — 0,25 мм сымнан тұратын 8 кг катушканың ұзындығы 19 километрден сәл асады. Сымның диаметрі 20 микрометрге дейін аз болуы мүмкін және геометрия дәлдігі +/- 1 микрометрге жақын. Біз әдетте сымды тек бір рет қолданамыз және оны қайта өңдейміз, себебі ол салыстырмалы түрде арзан. Ол 0,15 - 9 м/мин тұрақты жылдамдықпен қозғалады және кесу кезінде тұрақты керф (слот) сақталады. Сыммен кесілген EDM процесінде біз диэлектрлік сұйықтық ретінде суды пайдаланамыз, оның кедергісін және басқа электрлік қасиеттерін сүзгілер мен деионизатор қондырғылары арқылы басқарамыз. Су кесілген қоқысты кесу аймағынан алып тастайды. Шаю - берілген материалдың қалыңдығы үшін максималды беру жылдамдығын анықтаудың маңызды факторы, сондықтан біз оны біркелкі ұстаймыз. Сымның ЭЗҚ-дағы кесу жылдамдығы уақыт бірлігінде кесілген қима ауданы бойынша көрсетіледі, мысалы, қалыңдығы 50 мм D2 аспаптық болат үшін 18 000 мм2/сағ. Бұл жағдайда сызықтық кесу жылдамдығы 18 000/50 = 360 мм/сағ болады Сымды ЭЗҚ-дағы материалды алу жылдамдығы: MRR = Vf xxxb Мұндағы MRR мм3/мин, Vf сымның дайындамаға өту жылдамдығы мм/мин, h - қалыңдығы немесе биіктігі мм, ал b - керф, ол: b = dw + 2s Мұндағы dw – сымның диаметрі, ал s – сым мен дайындама арасындағы саңылау, мм. Қатаң рұқсаттармен қатар біздің заманауи көп осьті EDM сым кесетін өңдеу орталықтары бір уақытта екі бөлікті кесуге арналған көп бастар, сымның үзілуін болдырмауға арналған басқару элементтері, сым үзілген кезде автоматты түрде өздігінен тігу мүмкіндіктері және бағдарламаланған мүмкіндіктерді қосты. жұмысты оңтайландыру үшін өңдеу стратегиялары, түзу және бұрыштық кесу мүмкіндіктері. Wire-EDM бізге төмен қалдық кернеулерді ұсынады, өйткені ол материалды алу үшін жоғары кесу күшін қажет етпейді. Импульстағы энергия/қуат салыстырмалы түрде төмен болған кезде (әрлеу операцияларындағы сияқты), қалдық кернеулердің төмен болуына байланысты материалдың механикалық қасиеттерінің аздап өзгеруі күтіледі. ЭЛЕКТР разрядты тегістеу (EDG) : Тегістеу дөңгелектерінде абразивті заттар жоқ, олар графиттен немесе жезден жасалған. Айналмалы доңғалақ пен дайындама арасындағы қайталанатын ұшқындар дайындама беттерінен материалды алып тастайды. Материалды шығару жылдамдығы: MRR = K x I Мұндағы MRR мм3/мин, I ток Амперде, ал K дайындаманың материал коэффициенті мм3/А-мин. Құрамдас бөліктердегі тар саңылауларды аралау үшін жиі электрлік разрядты тегістеуді қолданамыз. Біз кейде EDG (электрлік разрядты ұнтақтау) процесін ЭКГ (электрохимиялық ұнтақтау) процесімен біріктіреміз, онда материал химиялық әрекет арқылы жойылады, графит дөңгелегінен электр разрядтары оксидті пленканы бұзады және электролитпен жуылады. Процесс ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ-разрядты ұнтақтау (ECDG) деп аталады. ECDG процесі салыстырмалы түрде көбірек қуат тұтынса да, бұл EDG-ге қарағанда жылдамырақ процесс. Біз негізінен карбидті құралдарды осы әдіспен ұнтақтаймыз. Электр разрядтарын өңдеудің қолданбалары: Прототип өндірісі: Біз EDM процесін қалып жасауда, құрал-сайман өндірісінде, сондай-ақ прототип пен өндірістік бөлшектерді жасау үшін, әсіресе өндіріс көлемі салыстырмалы түрде төмен аэроғарыш, автомобиль және электроника өнеркәсібі үшін қолданамыз. Sinker EDM-де графит, мыс вольфрамы немесе таза мыс электроды қажетті (теріс) пішінге өңделеді және тік рамканың ұшында дайындамаға беріледі. Монетадан жасалған қалып жасау: Монеталарды соғу (штамптау) әдісімен зергерлік бұйымдар мен төсбелгілерді өндіруге арналған штамптарды жасау үшін позитивті мастер күмістен жасалуы мүмкін, өйткені (тиісті машина параметрлерімен) шебер айтарлықтай тозған және тек бір рет пайдаланылады. Алынған теріс қалып қатайтылады және қоладан, күмістен немесе төмен төзімді алтын қорытпасынан кесілген парақ дайындамаларынан штампталған тегістеуіштер жасау үшін балғамен қолданылады. Белгілер үшін бұл жалпақ пішінді басқа қалыппен қисық бетке дейін өзгертуге болады. ЭДМ бұл түрі әдетте мұнай негізіндегі диэлектрикке батырылған күйде орындалады. Дайын нысан қатты (әйнек) немесе жұмсақ (бояу) эмальмен және/немесе таза алтынмен немесе никельмен электропландау арқылы одан әрі тазартылуы мүмкін. Күміс сияқты жұмсақ материалдарды тазарту ретінде қолмен оюға болады. Шағын тесіктерді бұрғылау: Біздің сыммен кесілген EDM машиналарында біз сыммен кесілген EDM операциясы үшін сымды өткізетін дайындамада өтетін тесік жасау үшін кішкене саңылауларды бұрғылау EDM пайдаланамыз. Кіші саңылауларды бұрғылауға арналған бөлек EDM бастары біздің сым кесетін станоктарымызға орнатылады, бұл үлкен шыңдалған пластиналардың дайын бөлшектерін қажетінше және алдын ала бұрғылаусыз олардан эрозиялауға мүмкіндік береді. Біз сондай-ақ реактивті қозғалтқыштарда қолданылатын турбиналық қалақтардың шеттеріне тесіктер қатарын бұрғылау үшін шағын саңылау EDM пайдаланамыз. Осы кішкентай тесіктер арқылы газ ағыны қозғалтқыштарға басқа жағдайдан гөрі жоғары температураны пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл пышақтардан жасалған жоғары температуралы, өте қатты, монокристалды қорытпалар жоғары арақатынасы бар бұл тесіктерді әдеттегі өңдеуді өте қиын және тіпті мүмкін емес етеді. Шағын саңылау EDM үшін басқа қолдану аймақтары отын жүйесінің құрамдас бөліктері үшін микроскопиялық тесіктер жасау болып табылады. Біріктірілген EDM бастиектерінен басқа, біз соқырға немесе тесіктерге x–y осі бар автономды шағын тесік бұрғылау EDM машиналарын орналастырамыз. EDM бұрғылары электрод арқылы шаю агенті және диэлектрик ретінде ағатын тазартылған немесе ионсыздандырылған судың тұрақты ағыны бар патронда айналатын ұзын жез немесе мыс түтік электроды бар саңылауларды бұрғылайды. Кейбір шағын саңылауларды бұрғылау EDM құрылғылары 10 секундтан аз уақыт ішінде 100 мм жұмсақ немесе тіпті шыңдалған болатты бұрғылауға қабілетті. Бұл бұрғылау операциясында 0,3 мм мен 6,1 мм аралығындағы тесіктерге қол жеткізуге болады. Металды бөлшектеуді өңдеу: Бізде сондай-ақ жұмыс бөліктерінен сынған құралдарды (бұрғылау қашаулары немесе крандар) алу үшін арнайы ЭЗБ машиналары бар. Бұл процесс ''металды бөлшектеуді өңдеу'' деп аталады. Артықшылықтары мен кемшіліктері Электр разрядты өңдеу: EDM артықшылықтары мыналарды өңдеуді қамтиды: - Әйтпесе кәдімгі кескіш құралдармен жасау қиын болатын күрделі пішіндер - Өте жақын төзімділікке өте қатты материал - Кәдімгі кескіш құралдар кескіш құралдың артық қысымынан бөлшекті зақымдауы мүмкін өте кішкентай жұмыс бөліктері. - Құрал мен дайындама арасында тікелей байланыс жоқ. Сондықтан нәзік бөліктер мен әлсіз материалдарды ешқандай бұрмаланбай өңдеуге болады. - Жақсы бетті өңдеуге болады. - Өте жұқа тесіктерді оңай бұрғылауға болады. EDM кемшіліктеріне мыналар жатады: - материалды алудың баяу жылдамдығы. - Қозғалыс/шұңқыр EDM үшін электродтарды жасауға жұмсалатын қосымша уақыт пен шығын. - Дайындамадағы үшкір бұрыштарды шығару электродтың тозуына байланысты қиын. - Қуатты тұтыну жоғары. - ''Overcut'' қалыптасады. - Өңдеу кезінде аспаптың шамадан тыс тозуы орын алады. - Электр тогын өткізбейтін материалдарды тек процестің арнайы баптауымен өңдеуге болады. CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Composite Stereo Microscopes, Metallurgical Microscope, Fiberscope
Composite Stereo Microscopes - Metallurgical Microscope - Fiberscope - Borescope - SADT -AGS-TECH Inc - New Mexico - USA Микроскоп, фиберскоп, борескоп We supply MICROSCOPES, FIBERSCOPES and BORESCOPES from manufacturers like SADT, SINOAGE_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_өнеркәсіптік қолданбаларға арналған. Кескінді шығару үшін қолданылатын физикалық принципке негізделген және олардың қолдану аймағына негізделген көптеген микроскоптар бар. Біз жеткізетін құралдардың түрі: ОПТИКАЛЫҚ МИКРОСКОПТАР (ҚҰРАМДЫ/СТЕРЕО ТҮРЛЕР) және_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d. Біздің SADT брендінің метрологиясы мен сынақ жабдығына арналған каталогты жүктеп алу үшін ОСЫ ЖЕРГЕ БАСЫҢЫЗ. Бұл каталогта сіз жоғары сапалы металлургиялық микроскоптар мен инверттелген микроскоптарды таба аласыз. We offer both FLEXIBLE and RIGID FIBERSCOPE and BORESCOPE_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_модельдері және олар, ең алдымен, БҰЗЫЛМАЙТЫН ТЕКСЕРУ_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58 сияқты кейбір конструктивті конструкциялардағы, конструктивті конструкциялардағы және конструкциялардағы конструкциялар үшін қолданылады. Бұл екі оптикалық құрал да визуалды бақылау үшін қолданылады. Алайда фиброскоптар мен борескоптардың арасында айырмашылықтар бар: олардың бірі - икемділік аспектісі. Фиберскоптар икемді оптикалық талшықтардан жасалған және олардың басына бекітілген көру линзасы бар. Оператор фиброскопты жарықшаққа кіргізгеннен кейін линзаны айналдыра алады. Бұл оператордың көзқарасын арттырады. Керісінше, бороскоптар әдетте қатаң және пайдаланушыға тек тікелей немесе тік бұрышпен қарауға мүмкіндік береді. Тағы бір айырмашылық - жарық көзі. Фиброскоп бақылау аймағын жарықтандыру үшін жарықты өзінің оптикалық талшықтары арқылы жібереді. Екінші жағынан, бороскопта айналар мен линзалар бар, сондықтан бақылау аймағын жарықтандыру үшін айналардың арасынан жарық түсуі мүмкін. Ақырында, анықтық басқаша. Фиброскоптар 6-дан 8 дюймге дейінгі диапазонмен шектелгенімен, бороскоптар фиброскоптармен салыстырғанда кеңірек және айқын көріністі қамтамасыз ете алады. ОПТИКАЛЫҚ МИКРОСКОПТАР : Бұл оптикалық құралдар кескінді жасау үшін көрінетін жарықты (немесе флуоресцентті микроскопия жағдайында УК сәулесін) пайдаланады. Жарықты сындыру үшін оптикалық линзалар қолданылады. Ең алғаш ойлап табылған микроскоптар оптикалық болды. Оптикалық микроскоптарды одан әрі бірнеше санатқа бөлуге болады. Біз олардың екеуіне назар аударамыз: 1.) ҚҰРАМДЫ МИКРОСКОП : Бұл микроскоптар екі бөліктен тұратын объективті және объективті жүйелер болып табылады. Максималды пайдалы үлкейту шамамен 1000x. 2.) _ CC781905-5CDE-BB3B-BB3B-BB3B-BB3B-136BAD5CF58D_STEREO MicroScope_CC78190-5CDE-BB3B-136BAD5CF58D_ (сонымен қатар белгілі zent_cc78190-5CDE-bB36BAD5CF58D_D_DISSECTING) үлгі. Олар мөлдір емес объектілерді бақылау үшін пайдалы. МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ МИКРОСКОПТАР : Жоғарыдағы сілтемесі бар жүктеп алуға болатын SADT каталогында металлургиялық және инверттелген металлографиялық микроскоптар бар. Сондықтан өнім туралы мәліметтерді біздің каталогтан қараңыз. Микроскоптардың осы түрлері туралы негізгі түсінікке ие болу үшін біздің бетке өтіңіз ҚАБЫЛДАУ БЕТІН СЫНАҚ ҚҰРАЛДАР. FIBERSCOPES : Фиберскоптар көптеген талшықты-оптикалық кабельдерден тұратын талшықты-оптикалық байламдарды қамтиды. Талшықты-оптикалық кабельдер оптикалық таза шыныдан жасалған және адамның шашындай жұқа. Талшықты-оптикалық кабельдің негізгі құрамдас бөліктері мыналар болып табылады: Ортасы жоғары таза шыныдан жасалған ядро, жарықтың ағып кетуіне жол бермейтін ядроны қоршап тұрған сыртқы материал және ең соңында қорғаныс пластикалық жабын болып табылатын буфер. Әдетте, фиброскопта екі түрлі талшықты-оптикалық байлам бар: біріншісі - жарық көзінен окулярға тасымалдауға арналған жарықтандыру шоғыры және екіншісі - кескінді линзадан окулярға тасымалдауға арналған бейнелеу жинағы. . Әдеттегі фиброскоп келесі компоненттерден тұрады: -Окуляр: Бұл біз бейнені бақылайтын бөлік. Ол оңай қарау үшін кескіндеме жинағы тасымалдайтын кескінді үлкейтеді. -Imaging Bundle: кескіндерді окулярға жіберетін икемді шыны талшықтардың тізбегі. -Дистальды линзалар: кескіндерді түсіріп, оларды шағын кескін жинағына фокустайтын бірнеше микро линзалардың тіркесімі. -Жарықтандыру жүйесі: көзден мақсатты аймаққа (оккуляр) жарық жіберетін талшықты-оптикалық жарық бағыттағышы -Артикуляциялық жүйе: пайдаланушыға дистальды линзаға тікелей бекітілген фиброскоптың иілу бөлігінің қозғалысын басқару мүмкіндігін беретін жүйе. -Фиберскоптың корпусы: бір қолмен жұмыс істеуге көмектесетін басқару бөлімі. -Кірістіру түтігі: Бұл икемді және берік түтік талшықты-оптикалық байлам мен артикуляциялық кабельдерді қорғайды. -Иілу бөлімі – кірістіру түтігін дистальды қарау бөліміне қосатын фиброскоптың ең икемді бөлігі. -Дистальды бөлім: жарықтандыру және бейнелеу талшықтары бумасының соңғы орны. BORESCOPES / BOROSCOPES : Борескоп – бір ұшында окуляры бар қатты немесе иілгіш түтіктен және екінші ұшында жарық өткізетін оптикалық жүйенің арасында бір-бірімен байланысқан объективті линзадан тұратын оптикалық құрылғы. . Жүйені қоршап тұрған оптикалық талшықтар әдетте қаралатын нысанды жарықтандыру үшін пайдаланылады. Жарықтанған объектінің ішкі бейнесі объективті линза арқылы жасалады, окуляр арқылы үлкейтіліп, көрерменнің көзіне ұсынылады. Көптеген заманауи бороскоптар бейне және бейне құрылғылармен жабдықталуы мүмкін. Борескоптар тексерілетін аумаққа басқа құралдармен қол жетпейтін жерде визуалды тексеру үшін фиброскоптарға ұқсас қолданылады. Бороскоптар ақаулар мен кемшіліктерді көруге және тексеруге арналған бұзылмайтын сынақ құралдары болып саналады. Қолдану аймақтары тек сіздің қиялыңызбен шектеледі. FLEXIBLE BORESCOPE термині кейде фиброскоп терминімен алмастырылады. Икемді бороскоптардың бір кемшілігі талшықты кескін нұсқаулығына байланысты пиксельдену мен пиксельдердің айқасуынан туындайды. Кескін сапасы талшықты кескін нұсқаулығында қолданылатын талшықтар саны мен конструкцияға байланысты икемді бороскоптардың әртүрлі үлгілері арасында кеңінен өзгереді. Жоғары деңгейлі бороскоптар тексерілетін аумақтың өлшемін бағалауға көмектесетін суретке түсірудегі көрнекі торды ұсынады. Иілгіш бороскоптар үшін артикуляция механизмінің құрамдас бөліктері, артикуляция диапазоны, көру өрісі және объективті линзаның көру бұрыштары да маңызды. Икемді реледегі талшықтың мазмұны мүмкін болатын ең жоғары ажыратымдылықты қамтамасыз ету үшін де маңызды. Ең аз сан 10 000 пиксельді құрайды, ал ең жақсы кескіндер үлкенірек диаметрлі бороскоптар үшін 15 000-нан 22 000 пиксельге дейінгі диапазондағы талшықтардың көп санымен алынады. Кірістіру түтігінің соңындағы жарықты басқару мүмкіндігі пайдаланушыға түсірілген кескіндердің анықтығын айтарлықтай жақсартатын түзетулер жасауға мүмкіндік береді. Екінші жағынан, RIGID BORESCOPES жалпы икемді сканермен салыстырғанда жоғары сурет пен төмен бағаны қамтамасыз етеді. Қатты бороскоптардың кемшілігі - қаралатын нәрсеге қол жеткізу түзу сызықта болуы керек деген шектеу. Сондықтан қатаң бороскоптардың қолдану аймағы шектеулі. Ұқсас сапалы құралдар үшін саңылауға сәйкес келетін ең үлкен қатты борескоп ең жақсы кескінді береді. A VIDEO BORESCOPE икемді борескопқа ұқсас, бірақ икемді түтіктің соңында миниатюралық бейне камераны пайдаланады. Енгізу түтігінің соңында зерттеу аймағының тереңінде бейне немесе қозғалмайтын кескіндерді түсіруге мүмкіндік беретін шам бар. Бейнебороскоптардың кейінірек тексеру үшін бейне және фотосуреттерді түсіру мүмкіндігі өте пайдалы. Көру орнын джойстикті басқару арқылы өзгертуге және оның тұтқасына орнатылған экранда көрсетуге болады. Күрделі оптикалық толқын өткізгіш қымбат емес электр кабелімен ауыстырылғандықтан, бейне бороскоптар әлдеқайда арзан болуы мүмкін және жақсырақ ажыратымдылықты ұсынуы мүмкін. Кейбір бороскоптар USB кабелін қосуды ұсынады. Толық мәліметтерді және басқа ұқсас жабдықты алу үшін біздің жабдық веб-сайтына кіріңіз: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Functional Decorative Coatings - Thin Film - Thick Films - AR Coating
Functional & Decorative Coatings, Thin Film, Thick Films, Antireflective and Reflective Mirror Coating - AGS-TECH Inc. Функционалды жабындар / Сәндік жабындар / Жұқа пленка / Қалың пленка A COATING - нысанның бетіне қолданылатын жабын. Coatings can be in the form of THIN FILM (less than 1 micron thick) or THICK FILM ( қалыңдығы 1 микроннан астам). Қаптауды қолдану мақсатына қарай біз сізге your_cc78190-5cde-bb3b-136bad5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cf5cd_d_decorative ites_cd_d_d_ccf5cf58d_and / or_cf781905-5cde-bb36b-bb3b-bb3b-bb36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36b36d_functional жабындар немесе екеуі де ұсынады. Кейде біз субстраттың адгезия, ылғалдану, коррозияға төзімділік немесе тозуға төзімділік сияқты беткі қасиеттерін өзгерту үшін функционалды жабындарды қолданамыз. Кейбір басқа жағдайларда, мысалы, жартылай өткізгішті құрылғыларды жасауда, дайын өнімнің маңызды бөлігі болатын магниттелу немесе электр өткізгіштік сияқты мүлдем жаңа қасиет қосу үшін функционалды жабындарды қолданамыз. Біздің ең танымал ФУНКЦИЯЛЫҚ жабындар are: Жабысқақ жабындар: мысалы, жабысқақ таспа, үтіктелген мата. Басқа функционалды жабысқақ жабындар адгезия қасиеттерін өзгерту үшін қолданылады, мысалы, жабыспайтын PTFE жабыны бар пісіру табалары, кейінгі жабындардың жақсы жабысуына ықпал ететін праймерлер. Трибологиялық жабындар: Бұл функционалды жабындар үйкеліс, майлау және тозу принциптеріне қатысты. Бір материал екіншісінің үстінен сырғып немесе үйкелейтін кез келген өнімге күрделі трибологиялық әрекеттесулер әсер етеді. Жамбас имплантаттары және басқа жасанды протездер сияқты өнімдер белгілі бір тәсілдермен майланады, ал басқа өнімдер әдеттегі майлау материалдарын қолдануға болмайтын жоғары температуралы сырғымалы компоненттердегідей майланбайды. Тығыздалған оксидті қабаттардың пайда болуы осындай сырғанау механикалық бөлшектердің тозуынан қорғайтыны дәлелденді. Трибологиялық функционалды жабындардың өнеркәсіпте үлкен пайдасы бар, машина элементтерінің тозуын азайтады, штамптар мен қалыптар сияқты өндірістік құралдардағы тозу мен төзімділік ауытқуларын азайтады, қуат талаптарын азайтады және машиналар мен жабдықтарды энергияны тиімдірек етеді. Оптикалық жабындар: Мысалдар шағылысқа қарсы (AR) жабындары, айнаға арналған шағылыстыратын жабындар, көзді қорғауға немесе субстраттың қызмет ету мерзімін ұзартуға арналған ультракүлгін сәулесін сіңіретін жабындар, кейбір түсті жарықтандыруда қолданылатын реңк, тоналды шыны және күннен қорғайтын көзілдірік. Каталитикалық жабындар өзін-өзі тазартатын шыныға қолданылатын сияқты. Жарыққа сезімтал жабындар фотографиялық пленкалар сияқты өнімдерді жасау үшін қолданылады Қорғаныш жабындары: Бояуларды сәндік мақсатта пайдаланудан басқа, өнімді қорғайды деп санауға болады. Пластмассалар мен басқа материалдардағы сызатқа қарсы қатты жабындар сызатуды азайту, тозуға төзімділікті жақсарту және т.б. үшін ең көп қолданылатын функционалды жабындарымыздың бірі болып табылады. Сондай-ақ, қаптау сияқты коррозияға қарсы жабындар өте танымал. Басқа қорғаныс функционалды жабындары су өткізбейтін мата мен қағазға, микробқа қарсы беттік жабындар хирургиялық құралдар мен импланттарға салынады. Гидрофильді/гидрофобты жабындар: Суланатын (гидрофильді) және ылғалдандырмайтын (гидрофобты) функционалды жұқа және қалың қабықшалар суды сіңіру қажет немесе қажет емес қолданбаларда маңызды. Жетілдірілген технологияны пайдалана отырып, өнім беттерін оңай суланатын немесе суланбайтын етіп өзгерте аламыз. Типтік қолданбалар тоқыма бұйымдарында, таңғыштарда, былғары етіктерде, фармацевтикалық немесе хирургиялық өнімдерде. Гидрофильді табиғат деп молекуланың сутектік байланыс арқылы сумен (H2O) уақытша байланыса алатын физикалық қасиетін айтады. Бұл термодинамикалық тұрғыдан қолайлы және бұл молекулаларды суда ғана емес, басқа полярлық еріткіштерде де еритін етеді. Гидрофильді және гидрофобты молекулалар сәйкесінше полярлы молекулалар және полярлы емес молекулалар ретінде де белгілі. Магниттік жабындар: Бұл функционалды жабындар магниттік иілгіш дискілер, кассеталар, магниттік жолақтар, магнитоптикалық сақтау орны, индуктивті жазу құралдары, магниторезисттік сенсорлар және өнімдердегі жұқа қабық бастары сияқты магниттік қасиеттерді қосады. Магниттік жұқа қабықшалар - бұл негізінен электроника өнеркәсібінде қолданылатын қалыңдығы бірнеше микрометр немесе одан аз магниттік материалдың парақтары. Магниттік жұқа қабықшалар атомдарының орналасуы бойынша бір кристалды, поликристалды, аморфты немесе көп қабатты функционалды жабындар болуы мүмкін. Ферро- және ферримагниттік пленкалар да қолданылады. Ферромагниттік функционалды жабындар әдетте өтпелі металл негізіндегі қорытпалар болып табылады. Мысалы, пермаллой - никель-темір қорытпасы. Гранаттар немесе аморфты қабықшалар сияқты ферримагниттік функционалдық жабындарда темір немесе кобальт және сирек жер сияқты өтпелі металдар бар және ферримагниттік қасиеттер Кюри температурасының айтарлықтай өзгерісінсіз төмен жалпы магниттік моментке қол жеткізуге болатын магнитоптикалық қолданбаларда тиімді. . Кейбір сенсор элементтері магнит өрісімен электрлік кедергі сияқты электрлік қасиеттердің өзгеру принципі бойынша жұмыс істейді. Жартылай өткізгіш технологияда дискіні сақтау технологиясында қолданылатын магниторезисттік басы осы принциппен жұмыс істейді. Магниттік көпқабатты және құрамында магнитті және магниттік емес материалы бар композиттерде өте үлкен магниторезисттік сигналдар (алып магниттік кедергі) байқалады. Электрлік немесе электронды жабындар: Бұл функционалды жабындар резисторлар сияқты өнімдерді өндіру үшін өткізгіштік сияқты электрлік немесе электрондық қасиеттерді, трансформаторларда қолданылатын магнитті сым жабындары сияқты оқшаулау қасиеттерін қосады. Декоративтік жабындар: Сәндік жабындар туралы айтатын болсақ, опциялар тек сіздің қиялыңызбен шектеледі. Қалың және жұқа пленка түріндегі жабындар сәтті жасалған және біздің тұтынушылардың өнімдеріне бұрын қолданылған. Субстраттың геометриялық пішіні мен материалының қиындығына және қолдану шарттарына қарамастан, біз әрқашан химияны, нақты Pantone түс коды сияқты физикалық аспектілерді және қалаған сәндік жабындарыңыз үшін қолдану әдісін тұжырымдай аламыз. Пішіндерді немесе әртүрлі түстерді қамтитын күрделі үлгілер де мүмкін. Біз сіздің пластмассадан жасалған полимер бөліктеріңізді металдық етіп жасай аламыз. Біз анодталған экструзияларды әртүрлі үлгілермен бояй аламыз және ол тіпті анодталған болып көрінбейді. Біз біртүрлі пішінді бөлікті айнамен қаптай аламыз. Сонымен қатар, бір уақытта функционалды жабын ретінде әрекет ететін сәндік жабындарды құрастыруға болады. Функционалды жабындар үшін қолданылатын төменде аталған жұқа және қалың қабықшаны тұндыру әдістерінің кез келгенін сәндік жабындар үшін қолдануға болады. Міне, біздің танымал сәндік жабындарымыз: - PVD жұқа пленкадан жасалған сәндік жабындар - Электрлік жалатылған сәндік жабындар - CVD және PECVD жұқа пленка сәндік жабындары - Термиялық булану сәндік жабындары - Roll-to-roll сәндік жабын - E-beam оксиді кедергісі бар сәндік жабындар - Ионды жалату - Сәндік жабындарға арналған катодтық доғаның булануы - PVD + фотолитография, PVD бойынша ауыр алтын жалату - Шыны бояуға арналған аэрозольді жабындар - Бояуға қарсы жабын - Мыс-никель-хромның сәндік жүйелері - Сәндік ұнтақ жабыны - Сәндік кескіндеме, пигменттерді, толтырғыштарды, коллоидты кремний дисперстерін пайдалана отырып, арнайы арнайы бояу құрамдары... және т.б. Сәндік жабындарға қойылатын талаптар бойынша бізге хабарлассаңыз, біз сізге сараптамалық пікірімізді бере аламыз. Бізде түсті оқу құралдары, түс компараторлары... т.б. сияқты жетілдірілген құралдар бар. жабындарыңыздың тұрақты сапасына кепілдік беру үшін. ЖҰҚА ЖӘНЕ ҚАЛАН ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕССТЕРІ: Міне, біздің әдістеріміздің ішінде ең көп қолданылатындары. Электроплату / Химиялық қаптау (қатты хром, химиялық никель) Электролитпен қаптау – сәндік мақсатта, металды коррозиядан қорғау немесе басқа мақсаттар үшін гидролиз арқылы бір металды екіншісіне жалату процесі. Электрлік қаптау өнімнің негізгі бөлігі үшін болат немесе мырыш немесе пластмасса сияқты қымбат емес металдарды қолдануға, содан кейін сыртқы түрін жақсарту, қорғау және өнімге қажетті басқа қасиеттер үшін әртүрлі металдарды пленка түрінде қолдануға мүмкіндік береді. Электрсіз қаптау, сондай-ақ химиялық қаптау деп те белгілі, сыртқы электр қуатын пайдаланбай жүретін сулы ерітіндіде бір мезгілде бірнеше реакцияларды қамтитын гальваникалық емес қаптау әдісі. Реакция сутегі тотықсыздандырғышпен бөлініп, тотыққанда орындалады, осылайша бөліктің бетінде теріс заряд пайда болады. Бұл жұқа және қалың пленкалардың артықшылықтары коррозияға жақсы төзімділік, өңдеудің төмен температурасы, ұңғымаларға, ойықтарға шөгу мүмкіндігі ... т.б.. Кемшіліктері - жабын материалдарының шектеулі таңдауы, жабындардың салыстырмалы түрде жұмсақ сипаты, қоршаған ортаны ластайтын тазарту ванналары қажет. оның ішінде цианид, ауыр металдар, фторидтер, майлар сияқты химиялық заттар, беттік репликацияның шектеулі дәлдігі. Диффузия процестері (Азоттау, нитрокөмірлеу, борлау, фосфаттау, т.б.) Термиялық өңдеу пештерінде диффузиялық элементтер әдетте металл беттерімен жоғары температурада әрекеттесетін газдардан пайда болады. Бұл газдардың термиялық диссоциациясының салдары ретінде таза термиялық және химиялық реакция болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда диффузиялық элементтер қатты заттардан пайда болады. Бұл термохимиялық жабын процестерінің артықшылығы - жақсы коррозияға төзімділік, жақсы қайталану. Олардың кемшіліктері салыстырмалы түрде жұмсақ жабындар, негізгі материалдың шектеулі таңдауы (ол азоттау үшін жарамды болуы керек), ұзақ өңдеу уақыттары, қоршаған ортаға және денсаулыққа қатысты қауіптер, кейінгі өңдеу талаптары болып табылады. CVD (химиялық булардың тұндыру) CVD - жоғары сапалы, жоғары өнімді, қатты жабындарды өндіру үшін қолданылатын химиялық процесс. Процесс жұқа қабықшаларды да шығарады. Кәдімгі CVD кезінде субстраттар қажетті жұқа қабықшаны алу үшін субстрат бетінде реакцияға түсетін және/немесе ыдырайтын бір немесе бірнеше ұшпа прекурсорларға ұшырайды. Бұл жұқа және қалың пленкалардың артықшылығы олардың жоғары тозуға төзімділігі, үнемді түрде қалың жабындарды шығару мүмкіндігі, ұңғыма саңылауларына, ойықтарға жарамдылығы .... т.б. CVD процестерінің кемшіліктері олардың жоғары өңдеу температуралары, көптеген металдармен (мысалы, TiAlN) жабудың қиындығы немесе мүмкін еместігі, жиектерінің дөңгелектенуі, экологиялық қауіпті химиялық заттардың қолданылуы болып табылады. PACVD / PECVD (плазма көмегімен химиялық буларды тұндыру) PACVD сондай-ақ Plasma Enhanced CVD дегенді білдіретін PECVD деп аталады. PVD жабу процесінде жұқа және қалың пленкалық материалдар қатты күйден буланады, PECVD-де жабын газ фазасынан туындайды. Прекурсорлық газдар жабынға қол жетімді болу үшін плазмада жарылады. Бұл жұқа және қалың қабықшаны тұндыру әдісінің артықшылығы - CVD-мен салыстырғанда айтарлықтай төмен технологиялық температуралар мүмкін, дәл жабындар тұндырады. PACVD кемшіліктері оның ұңғыма саңылаулары, ойықтар және т.б. үшін шектеулі жарамдылығы болып табылады. PVD (физикалық будың тұндыру) PVD процестері - дайындама беттеріне қажетті пленка материалының буланған формасын конденсациялау арқылы жұқа қабықшаларды тұндыру үшін қолданылатын әртүрлі таза физикалық вакуумдық тұндыру әдістері. Шашырату және булану жабындары PVD мысалдары болып табылады. Артықшылықтары - қоршаған ортаға зиян келтіретін материалдар мен шығарындылар өндірілмейді, жабындардың үлкен түрін шығаруға болады, жабын температурасы көптеген болаттардың соңғы термиялық өңдеу температурасынан төмен, дәл қайталанатын жұқа жабындар, тозуға төзімділігі жоғары, үйкеліс коэффициенті төмен. Кемшіліктері - ұңғыма саңылаулары, ойықтар ... т.б. саңылаудың диаметріне немесе еніне тең тереңдікте ғана жабуға болады, тек белгілі бір жағдайларда коррозияға төзімді және біркелкі пленка қалыңдығын алу үшін тұндыру кезінде бөлшектерді айналдыру керек. Функционалды және сәндік жабындардың адгезиясы субстратқа байланысты. Сонымен қатар, жұқа және қалың қабықшалардың қызмет ету мерзімі ылғалдылық, температура... және т.б. сияқты қоршаған орта параметрлеріне байланысты. Сондықтан, функционалды немесе сәндік жабынды қарастырмас бұрын, біздің пікіріміз үшін бізге хабарласыңыз. Біз сіздің субстраттарыңызға және қолдануыңызға сәйкес келетін ең қолайлы жабын материалдары мен жабын техникасын таңдай аламыз және оларды ең қатаң сапа стандарттары бойынша сақтай аламыз. Жұқа және қалың қабықшаны тұндыру мүмкіндіктері туралы мәліметтер алу үшін AGS-TECH Inc. компаниясына хабарласыңыз. Сізге дизайн көмегі қажет пе? Сізге прототиптер керек пе? Сізге жаппай өндіріс қажет пе? Біз сізге көмектесу үшін осындамыз. CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Industrial Computers, Industrial PC, Rugged Computer, Janz Tec,Korenix
Industrial Computers - Industrial PC - Rugged Computer - Janz Tec - Korenix - AGS-TECH Inc. - New Mexico - USA Өнеркәсіптік ДК Өнеркәсіптік дербес компьютерлер көбінесе ПРОЦЕССТЕРДІ БАСҚАРУ және/немесе ДЕРЕКТЕРДІ АЛУ үшін қолданылады. Кейде ӨНЕРКӘСІПТІК ДК жай ғана таратылған өңдеу ортасында басқа басқару компьютерінің алдыңғы бөлігі ретінде пайдаланылады. Арнайы бағдарламалық құрал белгілі бір қолданба үшін жазылуы мүмкін немесе бар болса, бағдарламалаудың негізгі деңгейін қамтамасыз ету үшін дайын пакетті пайдалануға болады. Біз ұсынатын өнеркәсіптік компьютер брендтерінің арасында Германиядан JANZ TEC бар. Қолданба аналық платамен қамтамасыз етілген сериялық порт сияқты енгізу/шығаруды қажет етуі мүмкін. Кейбір жағдайларда кеңейту карталары қолданба талап еткендей аналогтық және сандық енгізу/шығаруды, арнайы машина интерфейсін, кеңейтілген байланыс порттарын және т.б. қамтамасыз ету үшін орнатылады. Өнеркәсіптік дербес компьютерлер сенімділік, үйлесімділік, кеңейту опциялары және ұзақ мерзімді қамтамасыз ету бойынша тұтынушы компьютерлерінен өзгеше мүмкіндіктерді ұсынады. Өнеркәсіптік компьютерлер әдетте үй немесе кеңсе компьютерлеріне қарағанда аз көлемде шығарылады. Өнеркәсіптік ДК-нің танымал санаты 19 дюймдік тірек пішін факторы болып табылады. Өнеркәсіптік компьютерлер әдетте ұқсас өнімділігі бар салыстырмалы кеңсе стиліндегі компьютерлерге қарағанда қымбатырақ. БІР ТАҚТАЛЫ КОМПЬЮТЕРЛЕР және БЕКПЛАНЕТТЕР негізінен өнеркәсіптік ДК жүйелерінде қолданылады. Дегенмен, өнеркәсіптік дербес компьютерлердің көпшілігі COTS MOTHERBOARDS көмегімен жасалады. Өнеркәсіптік компьютерлердің құрылысы мен ерекшеліктері: Іс жүзінде барлық өнеркәсіптік компьютерлер зауыт еденінің қиындығынан аман қалу үшін орнатылған электроника үшін басқарылатын ортаны қамтамасыз етудің негізгі дизайн философиясын бөліседі. Электрондық компоненттердің өздері әдеттегі коммерциялық құрамдастарға қарағанда жоғары және төмен жұмыс температурасына төтеп беру қабілеті үшін таңдалуы мүмкін. - Кәдімгі кеңселік компьютермен салыстырғанда ауыр және берік металл конструкциясы - Қоршаған ортаға орнатуды қамтитын қоршау пішін факторы (мысалы, 19'' тірек, қабырғалық аспа, панельдік аспа және т.б.) - Ауа сүзгісі арқылы қосымша салқындату - Ауаны, сұйықтықты және/немесе өткізгішті пайдалану сияқты балама салқындату әдістері - Кеңейту карталарын сақтау және қолдау - Жетілдірілген электромагниттік кедергілерді (EMI) сүзу және тығыздау - Қоршаған ортаны қорғаудың жақсартылуы, мысалы, шаңнан қорғау, су шашу немесе суға батыру және т.б. - Тығыздалған MIL-SPEC немесе Circular-MIL қосқыштары - Неғұрлым сенімді басқару элементтері мен мүмкіндіктер - Жоғары дәрежелі қуат көзі - Тұрақты UPS көмегімен пайдалануға арналған 24 В төмен тұтыну қуат көзі - Құлыптау есіктерін пайдалану арқылы басқару элементтеріне қол жеткізу - Кіру қақпақтарын пайдалану арқылы енгізу/шығаруға басқарылатын қол жеткізу - Бағдарламалық құрал құлыпталған жағдайда жүйені автоматты түрде қалпына келтіру үшін бақылаушы таймерді қосу Біздің ATOP TECHNOLOGIES жүктеп алыңыз ықшам өнім брошюрасы (ATOP Technologies өнімін жүктеп алу List 2021) JANZ TEC брендінің жинақы өнім брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің KORENIX брендінің жинақы өнім брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің DFI-ITOX брендін жүктеп алыңыз Өнеркәсіптік аналық платалар брошюрасы DFI-ITOX брендінің ендірілген бір тақталы компьютерлер брошюрасын жүктеп алыңыз Біздің ICP DAS брендінің PACs енгізілген контроллерлері және DAQ брошюрасын жүктеп алыңыз Жобаңызға сәйкес Өнеркәсіптік компьютерді таңдау үшін ОСЫ ЖЕРДІ БАСУ арқылы біздің өнеркәсіптік компьютерлер дүкеніне өтіңіз. Біз үшін брошюраны жүктеп алыңыз ДИЗАЙН ӘРІПТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫ Janz Tec AG компаниясының танымал өнеркәсіптік компьютер өнімдерінің кейбірі: - ИІМДІ 19'' СЕРЕГЕ ОРНАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ: 19'' жүйелердің жұмыс істеу аймақтары мен талаптары салада өте кең. Өнеркәсіптік негізгі тақта технологиясы мен пассивті артқы панельді пайдалану арқылы слоттық процессор технологиясын таңдауға болады. - ҚОРЫНДЫ ҮНЕМДЕЙТІН ҚАБЫРҒА ОРНАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ : Біздің ENDEAVOR сериялары өнеркәсіптік құрамдас бөліктерді қамтитын икемді өнеркәсіптік компьютерлер болып табылады. Стандарт ретінде пассивті артқы панель технологиясы бар слоттық процессорлық тақталар қолданылады. Сіз өзіңіздің талаптарыңызға сәйкес өнімді таңдай аласыз немесе бізбен байланысу арқылы осы өнім тобының жеке нұсқалары туралы көбірек біле аласыз. Біздің Janz Tec өнеркәсіптік компьютерлерімізді кәдімгі өнеркәсіптік басқару жүйелерімен немесе PLC контроллерлерімен біріктіруге болады. CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Optical Connectors, Adapters, Terminators, Pigtails, Patchcords, Fiber
Optical Connectors, Adapters, Terminators, Pigtails, Patchcords, Fiber Distribution Box, AGS-TECH Inc. - USA Оптикалық қосқыштар және өзара қосылатын өнімдер Біз жеткіземіз: • Оптикалық қосқыштар жинағы, адаптерлер, терминаторлар, пигтейльдер, патчкордтар, қосқыштың беткі тақталары, сөрелер, байланыс сөрелері, талшықты тарату қорабы, FTTH түйіні, оптикалық платформа. Бізде телекоммуникацияға арналған оптикалық коннектор жинағы және өзара қосылу компоненттері, жарықтандыру үшін көрінетін жарық беру, эндоскоп, фиброскоп және т.б. бар. Соңғы жылдары бұл оптикалық интерконнект өнімдері тауарға айналды және сіз оларды қазір төлеп жатқан бағаның бір бөлігіне бізден сатып ала аласыз. Бүгінгі жаһандық экономикада сатып алу шығындарын азайтуды ақылды адамдар ғана өмір сүре алады. CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
- Electromagnetic Components Manufacturing and Assembly, Selenoid
Electromagnetic Components Manufacturing and Assembly, Selenoid, Electromagnet, Transformer, Electric Motor, Generator, Meters, Indicators, Scales,Electric Fans Соленоидтар және электромагниттік компоненттер мен жинақтар Арнайы өндіруші және инженерлік интегратор ретінде AGS-TECH сізге келесі ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҚҰРАМАҚТАР МЕН ЖИНАУЛАРДЫ қамтамасыз ете алады: • Селеноид, электромагнит, трансформатор, электр қозғалтқышы және генератор жинақтары • Өлшеу құрылғыңызға сәйкес арнайы жасалған электромагниттік есептегіштер, индикаторлар, таразылар. • Электромагниттік сенсор және жетек жинақтары • Электрондық құрылғылар мен өнеркәсіптік қолданбаларға арналған әртүрлі өлшемдегі электр желдеткіштері мен салқындатқыштар • Басқа күрделі электромагниттік жүйелерді құрастыру Біздің панельдік есептегіштер - OICASCHINT брошюрасын жүктеп алу үшін осы жерді басыңыз Жұмсақ ферриттер - өзектер - тороидтар - EMI басу өнімдері - RFID транспондерлері және керек-жарақтары брошюрасы Біз үшін брошюраны жүктеп алыңыз ДИЗАЙН ӘРІПТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫ Егер сізді өндіріс мүмкіндіктерінің орнына біздің инженерлік және ғылыми-зерттеу және әзірлеу мүмкіндіктеріміз қызықтырса, онда сізді біздің инженерлік сайтымызға кіруге шақырамыз http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service АЛДЫҢҒЫ БЕТ
