


Глобалдык бажы өндүрүүчүсү, интегратор, консолидатор, өнүмдөрдүн жана кызматтардын кеңири түрү үчүн аутсорсинг өнөктөшү.
Биз сиздин өндүрүш, жасоо, инженерия, консолидация, интеграция, аутсорсинг үчүн бирдиктүү булагыбыз.
Тилиңизди тандаңыз
-
Ыңгайлаштырылган өндүрүш
-
Ата мекендик жана дүйнөлүк контракттык өндүрүш
-
Өндүрүштүк аутсорсинг
-
Ички жана дүйнөлүк сатып алуулар
-
Consolidation
-
Инженердик интеграция
-
Инженердик кызматтар
Search Results
164 results found with an empty search
- Global Product Finder Locator for Off Shelf Products
Global Product Finder Locator for Off Shelf Products AGS-TECH, Inc. сиздин Дүйнөлүк бажы өндүрүүчүсү, интегратор, консолидатор, аутсорсинг өнөктөшү. Биз өндүрүш, өндүрүш, инженерия, консолидация, аутсорсинг үчүн сиздин бирдиктүү булагыбыз. If you exactly know the product you are searching, please fill out the table below If filling out the form below is not possible or too difficult, we do accept your request by email also. Simply write us at sales@agstech.net Get a Price Quote on a known brand, model, part number....etc. First name Last name Email Phone Product Name Product Make or Brand Please Enter Manufacturer Part Number if Known Please Enter SKU Code if You Know: Your Application for the Product Quantity Needed Do You have a price target ? If so, please let us know: Give us more details if you want: Condition of Product Needed New Used Does Not Matter If you have any, upload product relevant files by clicking at the below link. Don't worry, the link below will pop up a new window for downloading your files. You will not navigate away from this current window. After uploading your files, close ONLY the Dropbox Window, but not this page. Make sure to fill out all spaces and click the submit button below. CLICK HERE TO UPLOAD FILES Request a Quote Thanks! We’ll send you a price quote shortly. PREVIOUS PAGE Биз AGS-TECH Inc., өндүрүш жана даярдоо, инженерия, аутсорсинг жана консолидация үчүн бирдиктүү булагыбыз. Биз дүйнөдөгү эң көп түрдүү инженердик интеграторбуз, сизге ыңгайлаштырылган өндүрүштү, кошумча монтаждоону, өнүмдөрдү чогултууну жана инженердик кызматтарды сунуштайбыз.
- Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, FDM
Rapid Prototyping, Desktop Manufacturing, Additive Manufacturing, Stereolithography, Polyjet, Fused Deposition Modeling, Selective Laser Sintering, FDM, SLS Кошумча жана тез өндүрүш Акыркы жылдары биз RAPID MANUFACTING же RAPID PROTOTYPING үчүн суроо-талаптын өсүп жатканын байкадык. Бул процессти ДЕСКОП ӨНДҮРҮҮ же ЭРКИН ФОРМА ДАЯРДОО деп да атоого болот. Негизинен бөлүктүн катуу физикалык модели түздөн-түз үч өлчөмдүү CAD чиймесинде жасалат. Биз бөлүктөрүн катмар-катмар кылып кура турган бул ар кандай ыкмалар үчүн ДИТИТИВДҮҮ ӨНДҮРҮҮ деген терминди колдонобуз. Интегралдык компьютердик аппараттык жана программалык камсыздоону колдонуу менен биз кошумча өндүрүштү жасайбыз. Биздин тез прототиптөө жана өндүрүш ыкмалары стереоолитография, POLYJET, эритилген-депозитирлөө моделдөө, SELECTIVE LAZER АГЛОТОРУ, ЭЛЕКТРОНДУК нурларды эритүү, үч өлчөмдүү басып чыгаруу, түз өндүрүү, RAPIDOLING. Бул жерди басууну сунуштайбызAGS-TECH Inc. тарабынан кошумчаланган өндүрүштүн жана тез өндүрүш процесстеринин схемалык иллюстрацияларын ЖҮКТӨП АЛЫҢЫЗ Бул төмөндө биз сизге берип жаткан маалыматты жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Ыкчам прототиптөө бизге төмөнкүлөрдү камсыз кылат: 1.) Продукттун концептуалдык дизайны 3D/CAD тутумун колдонуу менен монитордо ар түрдүү бурчтардан каралат. 2.) Металл эмес жана металлдык материалдардан жасалган прототиптер функционалдык, техникалык жана эстетикалык аспектилерден даярдалат жана изилденет. 3.) Төмөн наркы прототиптөө абдан кыска убакыттын ичинде ишке ашырылат. Кошумча өндүрүштү бир кесимдерди бири-биринин үстүнө тизип, чаптоо аркылуу нандын курулушуна окшоштурса болот. Башка сөз менен айтканда, продукт кесим-кесими менен өндүрүлгөн, же бири-бирине депозиттик катмары менен катмар. Көпчүлүк бөлүктөр бир нече сааттын ичинде өндүрүлүшү мүмкүн. Технология жакшы, эгерде тетиктер өтө тез талап кылынса же керектүү өлчөмдөр аз болсо жана калыпты жана инструментти жасоо өтө кымбат жана убакытты талап кылса. Бирок чийки зат кымбат болгондуктан, тетиктин баасы кымбат. • СТЕРЕОЛИФОГРАФИЯ : Бул ыкма STL деп да кыскартылган, суюк фотополимерди лазер нурун фокустоо аркылуу белгилүү бир формага келтирүүгө жана катуулатууга негизделген. Лазер фотополимерди полимерлештирет жана аны айыктырат. Фотополимер аралашмасынын бети боюнча программаланган формага ылайык ультрафиолет лазер нурун сканерлөө менен бөлүк бири-биринин үстүнө каскаддалган жеке тилкелерде ылдыйдан өйдө өндүрүлөт. Системада программаланган геометрияга жетүү үчүн лазердик такты сканерлөө көп жолу кайталанат. Тетик толугу менен даярдалгандан кийин, ал аянтчадан алынып, ультрадыбыстық жана спирт ваннасы менен тазаланат. Андан кийин, ал полимердин толук айыгып, катып калганына ынануу үчүн бир нече саат бою UV нурлануусуна дуушар болот. Процессти жалпылоо үчүн, фотополимер аралашмасына малынган платформа жана УК лазер нуру башкарылат жана каалаган бөлүктүн формасына ылайык серво-контролдоо системасы аркылуу жылдырылат жана полимер катмарын катмар-катмар менен фотокургатуу жолу менен бөлүк алынат. Албетте, өндүрүлгөн бөлүктүн максималдуу өлчөмдөрү стереолитография жабдуулары менен аныкталат. • POLYJET : Струйный басып чыгарууга окшош, полижетте бизде фотополимерди куруу лотогуна салган сегиз басып чыгаруу баштары бар. Реактивдүү учактардын жанына коюлган ультрафиолет нуру ар бир катмарды дароо айыктырат жана катуулатат. Полижетте эки материал колдонулат. Биринчи материал чыныгы моделин өндүрүү үчүн. Экинчи материал, гел сыяктуу чайыр колдоо үчүн колдонулат. Бул эки материал тең катмардан катмарланып, бир эле учурда айыгат. Модель аяктагандан кийин, колдоочу материал суулуу эритме менен алынып салынат. Колдонулган чайырлар стереолитографияга (STL) окшош. Полижет стереолитографияга караганда төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ: 1.) Бөлүктөрдү тазалоонун кереги жок. 2.) Постпроцесстик айыктырууга муктаждык жок. 3.) Кичинекей катмардын калыңдыгы мүмкүн, ошондуктан биз жакшыраак чечимге ээ болуп, майда тетиктерди жасай алабыз. • ЭРГИЛЕТКЕН ДЕПОЗИЦИЯНЫ МОДЕЛЬДӨӨ : Ошондой эле FDM деп кыскартылган, бул ыкмада робот башкарган экструдер башы столдун үстүндө эки принципиалдуу багытта жылат. Кабель ылдыйлатылып, зарылчылыкка жараша көтөрүлөт. Башындагы ысытылган штамптын тешигинен термопластикалык жип чыгарылат жана пенопласттын фундаментине баштапкы катмар коюлат. Бул алдын ала белгиленген жолду ээрчиген экструдер башы менен ишке ашат. Баштапкы катмардан кийин үстөл түшүрүлүп, кийинки катмарлар бири-биринин үстүнө коюлат. Кээде татаал бөлүктөрдү жасап жатканда, чөкүү белгилүү бир багытта улана бериши үчүн колдоо түзүмдөрү керек болот. Мындай учурларда, колдоо материалы моделдик материалга караганда алсызыраак болушу үчүн, катмардагы жиптин азыраак тыгыз аралыгы менен экструдцияланат. Бул колдоо түзүмдөрү кийинчерээк бөлүктүн аяктагандан кийин эритип же сындырылышы мүмкүн. Экструдер өлчөмүнүн өлчөмдөрү экструдиялык катмарлардын калыңдыгын аныктайт. FDM процесси кыйгач сырткы тегиздикте тепкичтүү беттери бар тетиктерди чыгарат. Эгерде бул оройлукка жол берилбесе, аларды текшилөө үчүн химиялык буу менен жылтыратуу же ысытылган шайман колдонулушу мүмкүн. Бул кадамдарды жок кылуу жана акылга сыярлык геометриялык толеранттуулукка жетишүү үчүн каптоочу материал катары жылмалоочу мом да бар. • SELECTIVE LASER SINTERING : Ошондой эле SLS деп белгиленет, процесс полимерди, керамикалык же металл порошокторду тандап объектке агломерациялоого негизделген. Иштетүү камерасынын түбүндө эки цилиндр бар: жарым-жартылай түзүүчү цилиндр жана порошок берүүчү цилиндр. Биринчиси агломерацияланган бөлүктүн түзүлүп жаткан жерине акырындык менен түшүрүлөт, ал эми экинчиси ролик механизми аркылуу бөлүктөн турган цилиндрге порошок менен камсыз кылуу үчүн кадам сайын көтөрүлөт. Адегенде жука порошок катмары жарым-жартылай курулган цилиндрге жайгаштырылат, андан кийин лазер нуру ошол катмарга багытталып, белгилүү бир кесилишин изге салып, эритет/синтерлейт, андан кийин катуу затка айланат. Порошок - бул лазер нуру тийбеген жерлер, бирок баары бир катуу бөлүгүн колдойт. Андан кийин порошоктун дагы бир катмары төгүлөт жана бөлүктү алуу үчүн процесс көп жолу кайталанат. Аягында бош порошок бөлүкчөлөрү чайкалат. Булардын бардыгы өндүрүлүп жаткан бөлүктүн 3D CAD программасы тарабынан түзүлгөн нускамаларды колдонуу менен процессти башкаруучу компьютер тарабынан ишке ашырылат. Ар кандай материалдарды, мисалы, полимерлер (мисалы, ABS, PVC, полиэстер), мом, металлдар жана тиешелүү полимердик бириктиргичтери бар керамика. • ELECTRON-BEAM MELTING : Тандалган лазердик агломерацияга окшош, бирок вакуумда прототиптерди жасоо үчүн титан же кобальт хром порошокторун эритүү үчүн электрон нурун колдонуу. Бул процессти дат баспас болоттон, алюминийден жана жез эритмесинде аткаруу үчүн кээ бир өнүгүүлөр жасалган. Эгерде өндүрүлгөн тетиктердин чарчоо күчүн жогорулатуу керек болсо, биз экинчи процесс катары тетик даярдоодон кийин ысык изостатикалык прессти колдонобуз. • ҮЧ ӨЛЧӨМДҮҮ БАСМА : Ошондой эле 3DP менен белгиленет, бул ыкмада басып чыгаруучу баш металл эмес же металл порошок катмарына органикалык эмес бириктиргичти түшүрөт. Порошок төшөгүн алып жүрүүчү поршень акырындык менен төмөндөтүлүп, ар бир кадамда туташтыргыч layer катмар-катмарга салынып, бириктиргич менен бириктирилет. Полимер аралашмалары жана булалар, куюучу кумду, металлдар колдонулат. Бир эле учурда ар кандай түстөгү бириктиргичтерди колдонуу менен биз ар кандай түстөрдү ала алабыз. Процесс струйный басып чыгарууга окшош, бирок түстүү баракты алуунун ордуна түстүү үч өлчөмдүү объектти алабыз. Өндүрүлгөн бөлүктөрү тешиктүү болушу мүмкүн, ошондуктан анын тыгыздыгын жана күчүн жогорулатуу үчүн агломерацияны жана металл инфильтрациясын талап кылышы мүмкүн. Агломерация туташтыргычты күйгүзүп, металл порошокторун бириктирет. Дат баспас болот, алюминий, титан сыяктуу металлдар тетиктерди жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн жана инфильтрациялоочу материалдар катары биз көбүнчө жез жана коло колдонобуз. Бул техниканын кооздугу, ал тургай татаал жана кыймылдуу монтаждарды абдан тез жасоого болот. Мисалы, тиштүү механизмди, ачкычты аспап катары жасоого болот жана колдонууга даяр кыймылдуу жана бурулуучу бөлүктөргө ээ болот. Монтаждын ар кандай компоненттери ар кандай түстөр менен жана бардыгын бир кадрда жасоого болот. Биздин брошюраны төмөнкү жерден жүктөп алыңыз:Металл 3D басып чыгаруу негиздери • ТҮЗ ӨНДҮРҮҮ жана ТЕЗ КУРАЛДУУ: Дизайнды баалоодон тышкары, көйгөйлөрдү аныктоодон тышкары, биз продукттарды түздөн-түз өндүрүү же продукцияга түздөн-түз колдонуу үчүн тез прототипти колдонобуз. Башка сөз менен айтканда, тез прототиптөө аларды жакшыраак жана атаандаштыкка жөндөмдүү кылуу үчүн кадимки процесстерге киргизилиши мүмкүн. Мисалы, тез прототиптөө үлгүлөрдү жана калыптарды чыгара алат. Тез прототиптөө операциялары менен түзүлгөн эрүү жана күйүүчү полимердин үлгүлөрү инвестициялык куюу үчүн чогултулуп, инвестицияланышы мүмкүн. Айта кете турган дагы бир мисал, керамикалык куюунун кабыгын өндүрүү үчүн 3DP колдонуу жана аны куюу операциялары үчүн колдонуу. Атүгүл инъекциялык калыптарды жана калыптарды киргизүүнү тез прототиптөө жолу менен чыгарууга болот жана бир нече жума же айлар көгөрүп даярдоо убактысын үнөмдөөгө болот. Керектүү бөлүктүн CAD файлын гана талдоо менен, биз программалык камсыздоону колдонуу менен куралдын геометриясын түзө алабыз. Бул жерде биздин популярдуу тез курал ыкмаларынын кээ бирлери: RTV (Бөлмө температурасын вулканизациялоо) КАЛЫПТОО / УРЕТАНДЫ КУЮУ: Тез прототипти колдонуу менен керектүү бөлүктүн үлгүсүн жасоого болот. Андан кийин бул үлгү бөлүүчү агент менен капталган жана суюк RTV резинасы калыптын жарымын өндүрүү үчүн үлгүнүн үстүнө куюлат. Андан кийин, бул көктүн жарымы көк суюк уретандарды куюу үчүн колдонулат. Форманын иштөө мөөнөтү кыска, болгону 0 же 30 цикл сыяктуу, бирок чакан партияларды өндүрүү үчүн жетиштүү. ACES (Acetal Clear Epoxy Solid) ИНЖЕКЦИЯЛЫК КАЛЫПТОО: Стереолитография сыяктуу тез прототиптөө ыкмаларын колдонуу менен биз инъекциялык калыптарды чыгарабыз. Бул калыптар эпоксид, алюминий толтурулган эпоксид же металл сыяктуу материалдар менен толтурууга мүмкүндүк берүүчү ачык учу бар кабыктар. Көктүн иштөө мөөнөтү дагы ондогон же эң көп жүздөгөн бөлүктөр менен чектелген. МЕТАЛДЫ БҮГҮРҮҮ ПРОЦЕССИ: Биз тез прототипти колдонуп, үлгү жасайбыз. Үлгү бетине цинк-алюминий эритмесин чачып, аны каптайбыз. Андан кийин металл капталган үлгү колбага салынып, эпоксид же алюминий толтурулган эпоксид менен куюлат. Акыр-аягы, ал алынып салынат жана ушундай эки калыптын жарымын чыгаруу менен биз инъекциялык формага толук калыпка ээ болобуз. Бул калыптардын өмүрү узунураак, айрым учурларда материалга жана температурага жараша алар миңдеген бөлүктөрүн чыгара алышат. KEELTOOL ПРОЦЕССИ: Бул ыкма 100,000ден 10 миллионго чейин цикл өмүрү бар калыптарды чыгара алат. Тез прототипти колдонуу менен биз RTV калыпын чыгарабыз. Көк A6 аспап болот порошок, вольфрам карбиди, полимер бириктиргичтен турган аралашма менен толтурулат жана айыктырууга уруксат. Бул калып полимерди күйгүзүү жана металл порошоктору эритиш үчүн ысытылат. Кийинки кадам акыркы калыпты өндүрүү үчүн жез инфильтрациясы. Зарыл болсо, жакшыраак өлчөмдүү тактык үчүн калыпта иштетүү жана жылтыратуу сыяктуу экинчи операцияларды аткарса болот. _cc781905-5cde-3194-bb3b-138bad5c CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Machined Components, Milling, Turning, CNC Machined Parts,Custom Drill
Machined Components & Milling & Turning, CNC Machined Parts, Custom Drill Bits, Shaft Machining at AGS-TECH Machined компоненттери & Freze & Tokar CNC иштетилген бөлүгү AGS-TECH Inc тарабынан өндүрүлгөн жана чогултулган. тамак-аш кутулоо өнөр жай үчүн CNC иштетилген бөлүктөрү www.agstech.net CNC иштетилген бөлүктөр Жогорку көлөмү CNC бургулоо, фрезерлөө жана бургулоо Кардар үчүн жасалган атайын бургулоочу бит Жогорку сапаттагы CNC иштетүү жана finishing Threading - AGS-TECH Inc тарабынан жипти жылдыруу жа на кесүү. Precision Machining AGS-TECH Inc тарабынан сунушталган. AGS-TECH Inc тарабынан CNC өндүрүшү. AGS-TECH Inc тарабынан CNC жазын түзүү. Rotor AGS-TECH Inc. EDM Machined Steel Part AGS-TECH Inc. Thread Forming by AGS-TECH Inc. AGS-TECH Inc тарабынан каннуляцияланган бургулоо биттерин иштетүү. Аралаштыргычтын иштетилген валы Дат баспас болоттон жасалган калыптандыруу Кесүүчү майдалоочу жылтыратуу AGS-TECH Inc. AGS-TECH Inc тарабынан өндүрүлгөн станоктук тетиктер. Металл компоненттерин тез прототиптөө Кара аноддолгон алюминий бөлүктөрү Жез тетиктерин иштетүү дат баспас болоттон жасалган бөлүктүн CNC бурулуп Өндүрүлгөн валдар AGS-TECH Inc тарабынан өндүрүлг өн тактык менен жасалган пневматикалык компоненттер. Тактык менен иштетилген кичинекей тетиктер жана терүүлөр AGS-TECH Inc тарабынан өндүрүлгөн Өнөр жай сапфирин иштетүү Өнөр жай сапфири CNC machining тарабынан жасалган техникалык керамикалык шакекчелер AGS-TECH, Inc. Цилиндр башчысы AGS-TECH Inc. Цилиндр башы Пневматикалык гидравликалык жана вакуумдук компоненттерди иштетүү - AGS-TECH Ыңгайлаштырылган Skive бычактарын иштетүү жана бургулоо Skive Blades катуулугун текшерүү Кесүүчү аспаптар өндүрүлгөн белгилүү бир катуулук спецификациясына ылайык. AGS-TECH Inc тарабынан арзан өндүрүлгөн кайра иштетилген втулкалар Иштелген втулкалар - AGS-TECH Inc Атайын DU подшипниктери Тактык менен иштетилген DU Bearing Болоттон жасалган машина элементтери Сары цинк хроматтык финиш менен иштетилген машина элементтери МУРУНКУ БЕТ
- Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve
Valves, Globe Valve, Gate Valve, Pinch Valve, Diaphragm Valve, Needle Valve, Multi Turn - Quarter Turn Valves for Pneumatics & Hydraulics, Vacuum from AGS-TECH Пневматика жана гидравлика жана вакуум үчүн клапандар Биз камсыз кылган пневматикалык жана гидролик клапандардын түрлөрү төмөндө жалпыланган. Пневматикалык жана гидротехникалык клапандар менен анча тааныш болбогондор үчүн, бул төмөндөгү материалды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет, биз сизге also сунуштайбыз.Негизги клапан түрлөрүнүн иллюстрацияларын бул жерди чыкылдатуу менен жүктөп алыңыз КӨП АЙЛАНЫЛУУ КЛАПАНДАР ЖЕ СЫЙЫК КЫЙМЫЛ КЛАПАНДАР Дарбаза клапаны: Дарбаза клапаны - бул негизинен күйгүзүү/өчүрүү үчүн колдонулуучу жалпы тейлөөчү клапан. Бул типтеги клапан жалпак бет, вертикалдуу диск же агымга бөгөт коюу үчүн клапан аркылуу ылдый жылган дарбаза менен жабылат. Глобус клапаны: Глобус клапандары клапандын ортосунда жайгашкан дал келген горизонталдуу отургучка түшүрүлгөн жалпак же томпок түбү бар тығын менен жабылат. Штепсельди көтөрүү клапанды ачып, суюктуктун агып кетишине шарт түзөт. Глобус клапандар күйгүзүү/өчүрүү кызматы үчүн колдонулат жана дроссель колдонмолорун иштете алат. Чымчым клапан: Чымчым клапандар өзгөчө суспензияларды же суюктуктарды көп өлчөмдөгү асма заттар менен колдонуу үчүн ылайыктуу. Чымчым клапандары агымды өчүрүү үчүн чымчып коюуга мүмкүн болгон резина түтүк сыяктуу бир же бир нече ийкемдүү элементтердин жардамы менен мөөр басышат. Диафрагмалык клапан: Диафрагмалык клапандар компрессорго туташтырылган ийкемдүү диафрагма аркылуу жабылат. Компрессорду клапан сабы менен түшүрүү, диафрагма мөөр басылып, агымды өчүрөт. Диафрагмалык клапан дат, эрозиялык жана кир жумуштарды жакшы аткарат. Ийне клапан: Ийне клапан кичинекей линиялардагы агымды чектөөчү көлөмдү көзөмөлдөөчү клапан. Клапан аркылуу өткөн суюктук 90 градуска бурулуп, конус сымал учу менен таякча үчүн отургуч болгон тешиктен өтөт. Тешиктин өлчөмү конустун отургучка карата жайгашуусу менен өзгөртүлөт. ЧЕЙЕКТҮҮ КЛАПАНДАР ЖЕ АЙЛАНУУЧУ КЛАПАНДАР Plug клапан: Plug клапандар негизинен күйгүзүү/өчүрүү кызматы жана дроссель кызматтары үчүн колдонулат. Штепсельдик клапандар агымды агымга уруксат берүү үчүн клапандын агымынын жолуна туура келген борборунда тешиги бар цилиндр түрүндөгү же конус тыгындын жардамы менен башкарат. Эки тарапка тең чейрек бурулуш агымдын жолун тосот. Шар клапан: Шар клапан тыгындык клапанга окшош, бирок ал аркылуу тешиги бар айлануучу шарды колдонот, ал ачык абалда түз агып өтүүгө мүмкүндүк берет жана шар 90 градуска айланганда агымды өчүрөт. Плагин клапандарга окшош, шар клапандар күйгүзүү жана өчүрүү кызматтары үчүн колдонулат. Бабочка клапаны: Бабочка клапаны трубадагы агымдын багытына тик бурчта айлануучу огу менен тегерек диск же канат аркылуу агымды башкарат. Бабочка клапандар күйгүзүү/өчүрүү жана дроссель кызматтары үчүн колдонулат. ӨЗҮН-ӨЗҮ ИШТЕГЕН КЛАПАНДАР Текшерүү клапаны: Текшерүү клапаны кайра агымдын алдын алуу үчүн иштелип чыккан. Керектүү багытта суюктуктун агымы клапанды ачат, ал эми кайра агым клапанды жабууга мажбурлайт. Текшерүү клапандары электр чынжырындагы диоддорго же оптикалык чынжырдагы изоляторлорго окшош. Басымды түшүрүүчү клапан: басымды түшүрүүчү клапандар буу, газ, аба жана суюк линиялардагы ашыкча басымдан коргоону камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Басым коопсуз деңгээлден ашканда басымды түшүрүүчү клапан ''бууну чыгарат'' жана басым алдын ала белгиленген коопсуз деңгээлге түшкөндө кайра жабылат. БАШКАРУУ КЛАПАНДАРЫ Алар агым, басым, температура жана суюктуктун деңгээли сыяктуу шарттарды контроллерлордон алынган сигналдарга жооп катары толук же жарым-жартылай ачуу же жабуу аркылуу көзөмөлдөшөт, алардын мааниси сенсорлор тарабынан берилген '' белгиленген чекти'' '' процесстин өзгөрмөсүнө '' салыштырышат. мындай шарттардын өзгөрүшүнө мониторинг жүргүзүү. Башкаруучу клапандарды ачуу жана жабуу адатта электрдик, гидравликалык же пневматикалык кыймылдаткычтар аркылуу автоматтык түрдө ишке ашырылат. Башкаруучу клапандар үч негизги бөлүктөн турат, алардын ар бир бөлүгү бир нече типте жана конструкцияда болот: 1.) Клапандын кыймылдаткычы 2.) Клапандын жайгаштыргычы 3.) Клапандын корпусу. Башкаруу клапандары агымдын так пропорциялуу көзөмөлүн камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Алар үзгүлтүксүз процессте сезгич түзүлүштөрдөн алынган сигналдардын негизинде агымдын ылдамдыгын автоматтык түрдө өзгөртөт. Кээ бир клапандар башкаруу клапандары катары атайын иштелип чыккан. Бирок башка клапандар, сызыктуу жана айлануучу кыймылдар, башкаруу клапандары катары, ошондой эле кубаттуу кыймылдаткычтарды, позицияларды жана башка аксессуарларды кошуу менен колдонулушу мүмкүн. АТАЙЫН КЛАПАНДАР Клапандардын бул стандарттуу түрлөрүнөн тышкары, биз атайын колдонмолор үчүн атайын иштелип чыккан клапандарды жана кыймылдаткычтарды чыгарабыз. Клапандар өлчөмдөрдүн жана материалдардын кеңири спектринде бар. Белгилүү бир колдонуу үчүн туура клапанды тандоо маанилүү. Колдонмоңуз үчүн клапанды тандоодо төмөнкүлөрдү эске алыңыз: • Колдонула турган зат жана клапандын коррозия же эрозия чабуулуна туруштук берүү жөндөмдүүлүгү. • агымынын ылдамдыгы • Клапанды башкаруу жана тейлөө шарттары талап кылынган агымды өчүрүү. • максималдуу жумушчу басымы жана температурасы жана аларга туруштук клапан жөндөмдүүлүгү. • Аткаруучу талаптар, эгерде бар болсо. • Тейлөө жана оңдоо талаптары жана жеңил тейлөө үчүн тандалган клапан жарактуулугу. Биз конкреттүү талаптарга жана иштөө шарттарына ылайыкташтырылган көптөгөн атайын клапандарды чыгарабыз. Мисалы, Шар клапандары стандарттык жана оор жүктөө үчүн эки жана үч тараптуу конфигурацияларда бар. Hastelloy клапандар таралган атайын материалдык клапандар болуп саналат. Жогорку Температуралык Клапандар 1000 Фаренгейтте (538 Centigrade) колдонууга ылайыктуу кылып, таңгактоочу аймакты клапандын ысык зонасынан алып салуу үчүн кеңейтүүнү камтыйт. Микроконтролдук өлчөө клапандары агымды мыкты көзөмөлдөө үчүн зарыл болгон так жана так кыймылды камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Интегралдык нониус индикатору тамырдын айланууларынын так өлчөөлөрүн камсыз кылат. Түтүктөрдү туташтыруу клапандары колдонуучуларга стандарттуу NPT түтүк туташууларын колдонуу менен 15,000 psi аркылуу системаны түтөтүүгө мүмкүндүк берет. Эркек ылдый туташтыргыч клапандар кошумча катуулугу же мейкиндик чектөөлөрү маанилүү болгон колдонмолор үчүн иштелип чыккан. Бул клапандар бекемдигин жогорулатуу жана жалпы бийиктигин азайтуу үчүн бир бөлүктөн сабагы конструкциясы бар. Double Block жана Bleed Ball клапандар басым мониторинг жана сыноо, химиялык инъекция жана дренаждык линиясын изоляциялоо үчүн колдонулган жогорку басымдагы гидравликалык жана пневматикалык системалар үчүн иштелип чыккан. ЖАЛПЫ КЛАПАН АТКАРУУЧУЛАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ Кол менен иштеткичтер Кол менен иштеткич кыймылды жеңилдетүү үчүн рычагдарды, тиштерди же дөңгөлөктөрдү колдонот, ал эми автоматтык кыймылдаткычта клапанды алыстан же автоматтык түрдө иштетүү үчүн күч жана кыймылды камсыз кылуу үчүн тышкы кубат булагы бар. Алыскы аймактарда жайгашкан клапандар үчүн кубаттуу кыймылдаткычтар керек. Күчтүү кыймылдаткычтар тез-тез иштетилген же дросселдик клапандарда да колдонулат. Өзгөчө чоң клапандарды ат күчү талап кылгандыктан кол менен иштетүү мүмкүн эмес же мүмкүн эмес. Кээ бир клапандар кол менен иштөөнү өтө кыйын же мүмкүн эмес кылган өтө кас же уулуу чөйрөдө жайгашкан. Коопсуздук функциясы катары, электр кыймылдаткычтарынын кээ бир түрлөрү өзгөчө кырдаалдарда клапанды өчүрүп, тез аракет кылышы талап кылынышы мүмкүн. Гидравликалык жана пневматикалык кыймылдаткычтар Гидравликалык жана пневматикалык кыймылдаткычтар көбүнчө сызыктуу жана чейрек айлануучу клапандарда колдонулат. Жетиштүү аба же суюктук басымы дарбаза же глобус клапандары үчүн сызыктуу кыймылда тартууну камсыз кылуу үчүн поршенге таасир этет. Тартуу механикалык түрдө чейрек айлануучу клапанды иштетүү үчүн айлануучу кыймылга айландырылат. Суюктуктун кубаттуу кыймылдаткычтарынын көпчүлүк түрлөрү өзгөчө кырдаалдарда клапанды жабуу же ачуу үчүн иштебей турган коопсуздук функциялары менен жабдылышы мүмкүн. Электрдик кыймылдаткычтар Электр кыймылдаткычтарында клапанды иштетүү үчүн моментти камсыз кылуучу кыймылдаткычтар бар. Электр кыймылдаткычтары көбүнчө дарбаза же глобус клапандар сыяктуу көп айлануучу клапандарда колдонулат. Чейрек айлануучу редуктордун кошуу менен, алар шар, штепсель же башка чейрек айлануучу клапандарда колдонулушу мүмкүн. Пневматикалык клапандар үчүн биздин продукт брошюраларын жүктөп алуу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн текстти басыңыз: - Пневматикалык клапандар - Vickers сериясындагы гидротехникалык насостор жана моторлор - Vickers сериясындагы клапандар - YC-Rexroth сериясы өзгөрүлмө поршеньдик насостор-гидравликалык клапандар-бир нече клапандар - Yuken сериясы канаттуу насостор - клапандар - YC Сериялар Гидравликалык клапандар - Керамикадан металлга арматураларды, герметикалык пломбаларды, вакуумдук өтмөктөрдү, жогорку жана өтө жогорку вакуумду жана суюктукту башкаруу компоненттерин өндүрүүчү биздин ишкана жөнүндө маалыматты бул жерден тапса болот: Суюктуктарды башкаруу заводунун брошюрасы CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- PCB, PCBA, Printed Circuit Board Assembly, Surface Mount Assembly, SMA
PCB - PCBA - Printed Circuit Board Assembly - Rigid Flexible Multilayer - Surface Mount Assembly - SMA - AGS-TECH Inc. PCB & PCBA Өндүрүш жана Ассамблея Биз сунуштайбыз: PCB: Printed Circuit Board PCBA: Printed Circuit Board Ассамблеясы • Бардык типтеги Басма схемалары (PCB, катуу, ийкемдүү жана көп катмарлуу) • Сиздин муктаждыктарыңызга жараша субстраттар же толук PCBA монтажы. • Тешик жана жер үстүндөгү ассамблея (SMA) Сураныч, бизге Гербер файлдарыңызды, BOM, компоненттердин мүнөздөмөлөрүн жөнөтүңүз. Биз сиздин PCB жана PCBA'ларыңызды так көрсөтүлгөн компоненттерди колдонуп чогулта алабыз, же биз сизге дал келген альтернативаларды сунуштайбыз. Биз тажрыйбалуу ПХБларды жана PCBAларды жөнөтөбүз жана электростатикалык зыянды болтурбоо үчүн аларды антистатикалык баштыктарга таңгактайбыз. Экстремалдуу чөйрөлөр үчүн арналган ПХБлар көбүнчө компоненттерди ширегенден кийин чумкутуу же чачуу жолу менен колдонулуучу конформдык каптамага ээ. Пальто коррозиядан жана агып кетүүдөн же конденсациядан улам кыска төшөлүүдөн сактайт. Биздин конформдык жабуулар адатта силикон резинасынын, полиуретандын, акрилдин же эпоксиддин суюлтулган эритмелери болуп саналат. Кээ бирлери вакуумдук камерадагы ПХБга чачылган инженердик пластмассалар. Коопсуздук стандарты UL 796 приборлордо же приборлордо компоненттер катары колдонуу үчүн басылган зым такталарынын компоненттеринин коопсуздук талаптарын камтыйт. Биздин тесттер күйүүчүлүк, максималдуу иштөө температурасы, электрдик көз салуу, жылуулуктун майышуу жана ток өткөрүүчү электр бөлүктөрүн түз колдоо сыяктуу мүнөздөмөлөрдү талдайт. ПХБ такталары бир же көп катмарлуу, катуу же ийкемдүү формада органикалык же органикалык эмес базалык материалдарды колдонушу мүмкүн. Схемалардын конструкциясы оюп түшүрүлгөн, штампталган, алдын ала кесилген, пресстелген, кошумча жана капталган өткөргүч ыкмаларын камтышы мүмкүн. Басылып чыккан тетиктер колдонулушу мүмкүн. Үлгү параметрлеринин, температуранын жана максималдуу ширетүүчү чектердин ылайыктуулугу колдонуудагы акыркы продукциянын конструкциясына жана талаптарына ылайык аныкталат. Күтпөңүз, көбүрөөк маалымат, долбоорлоо боюнча жардам, прототиптер жана массалык өндүрүш үчүн бизге чалыңыз. Эгер сизге керек болсо, биз бардык этикеткалоо, таңгактоо, жеткирүү, импорттоо жана бажы, сактоо жана жеткирүү боюнча кам көрөбүз. Төмөндө сиз биздин тиешелүү брошюраларды жана PCB жана PCBA жыйындысы үчүн каталогдорду жүктөп алсаңыз болот: Катуу ПХБ өндүрүшүнүн жалпы процесстик мүмкүнчүлүктөрү жана толеранттуулугу Алюминий ПХБ өндүрүшүнүн жалпы процесстик мүмкүнчүлүктөрү жана толеранттуулуктары Ийкемдүү жана катуу ийкемдүү PCB өндүрүшү үчүн жалпы процесстик мүмкүнчүлүктөр жана толеранттуулуктар Жалпы PCB өндүрүү процесстери Басма схемалар кеңешинин ассамблеясынын PCBA өндүрүшүнүн жалпы процессинин кыскача баяндамасы Басма схемаларды чыгаруучу заводдун обзору Биздин өнүмдөрүбүздүн дагы бир нече брошюралары, биз сиздин PCB жана PCBA монтаждоо долбоорлоруңузда колдоно алабыз: Тез орнотулган терминалдар, USB сайгычтар жана розеткалар, микро пиндер жана уячалар жана башкалар сыяктуу текчеден тышкаркы өз ара туташуу компоненттери жана жабдыктары үчүн каталогубузду жүктөп алуу үчүн БУЛ ЖЕРДИ БАСЫҢЫЗ Терминал блоктору жана туташтыргычтар Терминалдык блоктордун жалпы каталогу Стандарттык жылыткычтар Экструдирленген жылуулук раковиналар Easy Click жылуулук раковиналары PCB чогулуштары үчүн эң сонун продукт Super Power жылыткычтары орточо - жогорку кубаттуулуктагы электрондук системалар үчүн Super Fins менен жылыткычтар ЖК модулдары Резенкалар-Электр кириши-Туташтыргычтар каталогу Биздин үчүн брошюраны жүктөп алыңыз ДИЗАЙНДЫК ӨНӨКТӨТТҮК ПРОГРАММАСЫ Эгерде сизди өндүрүштүк операциялардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн ордуна биздин инженердик жана изилдөө жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүбүз кызыктырса, анда биз сизди биздин инженердик сайтыбызга кирүүгө чакырабыз http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Test Equipment for Cookware Testing
Test Equipment for Cookware Testing, Cookware Tester, Cutlery Corrosion Resistance Tester, Strength Test Apparatus for Knives, Forks, Spatulas, Bending Strength Tester for Cookware Handles Электрондук тестерлер ЭЛЕКТРОНДУК ТЕСТЕР деген термин менен биз негизинен электрдик жана электрондук компоненттерди жана системаларды сыноо, текшерүү жана талдоо үчүн колдонулган сыноо жабдууларына кайрылабыз. Биз тармактагы эң популярдууларды сунуштайбыз: ЭНЕРГЕТИКАЛЫК БАЗАМДАР ЖАНА СИГНАЛДАРДЫ ГЕНЕРАТОРЛОР: ЭНЕРГЕТИКА БЕРҮҮЧҮ, СИГНАЛДЫН ГЕНЕРАТОРУ, ЖЫШТЫКТЫН СИНТЕЗАТОРУ, ФУНКЦИЯЛАРДЫН ГЕНЕРАТОРУ, ЦИФРАЛДЫК ПРОГРАНЫН ГЕНЕРАТОРУ, ПУЛЬС ГЕНЕРАТОРУ, СИГНАЛДЫК ИНЖЕКТОР МЕТТЕРЛЕР: САНДЫК МУЛЬТИМЕТРЛЕР, LCR МЕТР, ЭМӨ ӨЛЧӨГӨЧ, СЫЙЫМДУУЛУК ӨЛЧӨГӨЧ, КӨПҮРҮҮ АСМАЛ, КЫСКАЧ МЕТР, ГАЗСМЕТР / ТЕСЛАМЕТР/ МАГНЕТОМЕТР, ЖЕРДИН КАРШЫЧЫЛЫГЫН ӨЛЧӨГӨЧ АНАЛизаторлор: ОСЦИЛЛОСКОП, ЛОГИКАЛЫК АНАЛизатор, СПЕКТРАНАЛизатор, ПРОТОКОЛ АНАЛизатор, Вектордук сигнал анализатору, УБАКЫТ-ДОМЕНДИН РЕФЛЕКТОМЕТР, ЖАРЫМ ӨТКӨРҮҮЧҮЛӨРДҮН КЫЙЫГЫН ТРЕЙСЕР, ТАРМАКТАРДЫК ЭСЕПТЕГЕН ТАЛАЙЗЕР Чоо-жайын жана башка ушул сыяктуу жабдууларды алуу үчүн, биздин жабдуулардын веб-сайтына кириңиз: http://www.sourceindustrialsupply.com Келгиле, өнөр жайда күнүмдүк колдонулуучу бул жабдуулардын айрымдарына кыскача токтоло кетели: Метрология максаттары үчүн биз камсыздаган электр энергиясы дискреттик, стенддик жана өз алдынча түзүлүштөр болуп саналат. ЖӨНДӨЛГӨН ЖӨНӨЛГӨН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯЛЫК БАЗАМДАР эң популярдуу болуп саналат, анткени алардын чыгыш маанилери жөнгө салынышы мүмкүн жана кириш чыңалууларынын же жүктөө агымынын өзгөрүшүнө карабастан, алардын чыгуу чыңалуусу же агымы туруктуу сакталат. ОЗГОЧТУЛГАН ЭНЕРГЕТИКА БАЗАМДАРЫНЫН кубаттоолорунан электрдик көз каранды эмес кубат чыгаруулары бар. Алардын кубаттуулугун өзгөртүү ыкмасына жараша, СЫЙЫКТЫК жана КОЮЛУУЧУ КУБА БАЗАЛАРЫ бар. Сызыктуу энергия булактары кирген кубаттуулукту сызыктуу аймактарда иштеген бардык активдүү кубаттуулукту конвертациялоочу компоненттери менен түз иштетишет, ал эми коммутациялык кубат булактары негизинен сызыктуу эмес режимдерде (мисалы, транзисторлор) иштеген компоненттерге ээ жана кубаттуулукту AC же DC импульстарына айландырышат. иштетүү. Которуучу кубат булактары сызыктуу жабдууга караганда жалпысынан натыйжалуураак, анткени алар компоненттеринин сызыктуу иштөө аймактарында азыраак убакыт короткондугуна байланыштуу азыраак кубаттуулукту жоготот. Колдонмого жараша DC же AC кубаты колдонулат. Башка популярдуу түзмөктөр - ПРОГРАММАЧЫЛЫК КУЧТУУ БАЗАЛАРЫ, мында чыңалуу, ток же жыштык RS232 же GPIB сыяктуу аналогдук киргизүү же санарип интерфейси аркылуу алыстан башкарылышы мүмкүн. Алардын көбүндө операцияларды көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө үчүн интегралдык микрокомпьютер бар. Мындай аспаптар автоматташтырылган тестирлөө максаттары үчүн абдан маанилүү. Кээ бир электрондук энергия булактары ашыкча жүктөлгөндө электр энергиясын өчүрүүнүн ордуна ток чектөөсүн колдонушат. Электрондук чектөө көбүнчө лабораториялык стенд түрүндөгү аспаптарда колдонулат. СИГНАЛДЫК ГЕНЕРАТОРЛОР – лабораторияда жана өнөр жайда кайталануучу же кайталанбаган аналогдук же санариптик сигналдарды жаратуучу дагы бир кеңири колдонулган инструмент. Же болбосо, алар ФУНКЦИЯЛЫК ГЕНЕРАТОРЛОР, САНДЫК ӨЛГӨНҮН ГЕНЕРАТОРлору же Жыштык ГЕНЕРАТОРлору деп да аталат. Функция генераторлору синус толкундары, кадам импульстары, квадраттык жана үч бурчтуу жана эркин толкундар сыяктуу жөнөкөй кайталануучу толкун формаларын жаратат. Арбитраждык толкун формасынын генераторлору менен колдонуучу жыштык диапазонунун, тактыктын жана чыгаруу деңгээлинин жарыяланган чегинде эркин толкун формаларын түзө алат. Жөнөкөй толкун формаларынын топтому менен чектелген функция генераторлорунан айырмаланып, ыктыярдуу толкун формасынын генератору колдонуучуга ар кандай жолдор менен булак толкун формасын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. RF жана МИКРОТОЛКУНДУУ СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРлору уюлдук байланыш, WiFi, GPS, уктуруу, спутниктик байланыш жана радарлар сыяктуу тиркемелерде компоненттерди, кабыл алгычтарды жана системаларды сыноо үчүн колдонулат. RF сигнал генераторлору жалпысынан бир нече кГцден 6 ГГцге чейин иштешет, ал эми микротолкундуу сигнал генераторлору 1 МГцден кеминде 20 ГГцге чейин жана атүгүл жүздөгөн ГГц диапазондоруна чейин атайын аппаратураны колдонуу менен бир топ кеңири жыштык диапазонунда иштешет. RF жана микротолкундуу сигнал генераторлорун аналогдук же вектордук сигнал генераторлору катары дагы классификациялоого болот. АУДИО-ЖЫШТЫК СИГНАЛДАРЫНЫН ГЕНЕРАТОРлору аудио жыштык диапазонунда жана андан жогору сигналдарды жаратат. Аларда аудио жабдуулардын жыштык реакциясын текшерүүчү электрондук лабораториялык тиркемелер бар. ВЕКТОРДУК СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРлору, кээде САНДЫК СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРлору деп да аталат, санариптик модуляцияланган радиосигналдарды жаратууга жөндөмдүү. Вектордук сигнал генераторлору GSM, W-CDMA (UMTS) жана Wi-Fi (IEEE 802.11) сыяктуу тармактык стандарттардын негизинде сигналдарды түзө алышат. ЛОГИКАЛЫК СИГНАЛДАР ГЕНЕРАТОРлору дагы САНДЫК ӨЛГӨНҮН ГЕНЕРАТОРлору деп аталат. Бул генераторлор сигналдардын логикалык түрлөрүн, башкача айтканда, кадимки чыңалуу деңгээли түрүндө логикалык 1s жана 0s чыгарышат. Логикалык сигнал генераторлору санариптик интегралдык микросхемалардын жана орнотулган системалардын функционалдык валидациясы жана тестирлөө үчүн стимул булактары катары колдонулат. Жогоруда айтылган аппараттар жалпы колдонуу үчүн. Бирок, атайын колдонмолор үчүн иштелип чыккан көптөгөн башка сигнал генераторлору бар. СИГНАЛДЫК ИНЖЕКТОР чынжырдагы сигналдарды издөө үчүн абдан пайдалуу жана тез бузулууларды аныктоочу курал. Техникалар радио кабылдагыч сыяктуу аппараттын бузулган баскычын абдан тез аныктай алышат. Сигнал инжекторун динамиктин чыгышына колдонсо болот, ал эми сигнал угулуп турса, схеманын мурунку баскычына өтүүгө болот. Бул учурда аудио күчөткүч жана эгер инъекцияланган сигнал кайра угулса, сигнал инъекциясын схеманын этаптары боюнча сигнал уга албай калганга чейин жылдырууга болот. Бул көйгөйдүн жайгашкан жерин аныктоо максатында кызмат кылат. МУЛЬТИМЕТР – бир бирдикте бир нече өлчөө функцияларын бириктирген электрондук өлчөөчү аспап. Негизинен мультиметрлер чыңалуу, ток жана каршылыкты өлчөйт. Санариптик жана аналогдук версия да бар. Биз портативдүү колго кармалуучу мультиметр агрегаттарын, ошондой эле сертификатталган калибрлөө менен лабораториялык үлгүдөгү моделдерди сунуштайбыз. Заманбап мультиметрлер көптөгөн параметрлерди өлчөй алат, мисалы: Чыңалуу (экөө тең AC / DC), вольт менен, Ток (экөө тең AC / DC), ампер менен, Ом менен каршылык. Кошумчалай кетсек, кээ бир мультиметрлер: Фараддагы сыйымдуулук, Сименде өткөргүчтүк, Децибелдер, Пайыз менен иштөө цикли, Герцтеги жыштык, Генридеги индуктивдүүлүк, Цельсий же Фаренгейттеги температура, температураны текшерүүчү зонд аркылуу. Кээ бир мультиметрлерге төмөнкүлөр кирет: Үзгүлтүксүздүк текшерүүчү; чынжыр өткөндө угулат, Диоддор (диод түйүндөрүнүн алдыга түшүүсүн өлчөөчү), Транзисторлор (токтун көбөйүшүн жана башка параметрлерди өлчөө), батареяны текшерүү функциясы, жарыктын деңгээлин өлчөө функциясы, кычкылдуулукту жана щелочтуулукту (рН) өлчөө функциясы жана салыштырмалуу нымдуулукту өлчөө функциясы. Заманбап мультиметрлер көбүнчө санариптик болуп саналат. Заманбап санариптик мультиметрлер көбүнчө метрологияда жана тестирлөөдө абдан күчтүү инструменттерди жасоо үчүн орнотулган компьютерге ээ. Алар, мисалы, өзгөчөлүктөрүн камтыйт: •Эң маанилүү цифралар көрсөтүлүшү үчүн сыналып жаткан сан үчүн туура диапазонду тандаган автоматтык диапазон. •Түз токтун көрсөткүчтөрү үчүн автоматтык полярдуулук, колдонулган чыңалуу оң же терс экенин көрсөтөт. • Үлгү алуу жана кармап туруу, ал сыналуучу схемадан аспап чыгарылгандан кийин изилдөө үчүн эң акыркы көрсөткүчтү бекитет. •Жарым өткөргүчтөрдүн түйүндөрүндө чыңалуу төмөндөшү үчүн токтун чектелген сыноолору. Санариптик мультиметрлердин бул өзгөчөлүгү транзистордук сыноочу үчүн алмаштыруу болбосо да, диоддорду жана транзисторлорду текшерүүнү жеңилдетет. • Өлчөнгөн маанилердин тез өзгөрүшүн жакшыраак визуалдаштыруу үчүн сыналып жаткан чоңдуктун штрих диаграммасы. •Төмөн өткөргүчтүү осциллограф. • Автомобилдик схемаларды текшерүүчүлөр, унаанын убактысын жана туруучу сигналдарын текшерүү. •Белгилүү мезгил ичинде максималдуу жана минималдуу көрсөткүчтөрдү жаздыруу жана белгиленген аралыкта бир катар үлгүлөрдү алуу үчүн берилиштерди алуу өзгөчөлүгү. •Бириккен LCR өлчөгүч. Кээ бир мультиметрлер компьютерлер менен байланышса, кээ бирлери өлчөөлөрдү сактап, компьютерге жүктөй алышат. Дагы бир абдан пайдалуу курал, LCR METER индуктивдүүлүктү (L), сыйымдуулукту (C) жана компоненттин каршылыгын (R) өлчөө үчүн метрология аспабы. Импеданс ички өлчөнөт жана дисплей үчүн тиешелүү сыйымдуулукка же индуктивдүүлүккө айландырылат. Текшерилип жаткан конденсатор же индуктор импеданстын олуттуу каршылык компонентине ээ болбосо, окуулар негиздүү так болот. Өркүндөтүлгөн LCR эсептегичтери чыныгы индуктивдүүлүктү жана сыйымдуулукту, ошондой эле конденсаторлордун эквиваленттүү катар каршылыгын жана индуктивдүү компоненттердин Q факторун өлчөйт. Сыналып жаткан аппарат AC чыңалуу булагына дуушар болот жана өлчөөчү чыңалууну жана текшерилген аппарат аркылуу токту өлчөйт. Чыңалуу менен токтун катышынан эсептегич импедансты аныктай алат. Кээ бир приборлордо чыңалуу менен токтун ортосундагы фазалык бурч да өлчөнөт. Импеданс менен айкалышта, эквиваленттүү сыйымдуулук же индуктивдүүлүк жана сыналуучу түзүлүштүн каршылыгы эсептелип, көрсөтүлүшү мүмкүн. LCR эсептегичтери 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц жана 100 кГц тандалма сыноо жыштыгына ээ. Үстүндөгү LCR эсептегичтер, адатта, 100 кГцден ашык тандалма сыноо жыштыгына ээ. Алар көбүнчө AC өлчөө сигналына туруктуу токтун чыңалуусун же токту кошуу мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. Кээ бир эсептегичтер бул туруктуу чыңалууларды же токторду сырттан берүү мүмкүнчүлүгүн сунуштаса, башка түзмөктөр аларды ички менен камсыз кылат. EMF METER - электромагниттик талааларды (ЭМӨ) өлчөө үчүн сыноо жана метрология аспабы. Алардын көпчүлүгү электромагниттик нурлануу агымынын тыгыздыгын (туруктуу ток талаасы) же электромагниттик талаанын убакыттын өтүшү менен өзгөрүшүн (AC талаалары) өлчөйт. Бир огу жана үч огу аспаптын версиялары бар. Жалгыз огу бар эсептегичтер үч огу бар эсептегичтерге караганда арзаныраак, бирок сыноону аяктоо үчүн көп убакыт талап кылынат, анткени метр талаанын бир гана өлчөмүн өлчөйт. Өлчөөнү аяктоо үчүн бир огу EMF өлчөгүчтөр эңкейип, үч огу тең күйгүзүлүшү керек. Башка жагынан алганда, үч огу эсептегичтер бир эле учурда бардык үч огу өлчөйт, бирок кымбатыраак. EMF өлчөгүч электр зымдары сыяктуу булактардан келип чыккан AC электромагниттик талааларды өлчөй алат, ал эми ГАСМЕТРЛЕР / ТЕСЛАМЕТР же МАГНЕТОМЕТР түз ток бар булактардан чыккан DC талааларын өлчөйт. Көпчүлүк EMF эсептегичтери АКШнын жана Европанын негизги электр энергиясынын жыштыгына туура келген 50 жана 60 Гц алмашкан талааларды өлчөө үчүн калибрленген. Талааларды 20 Гц чейин алмашып өлчөй турган башка эсептегичтер бар. EMF өлчөөлөрү жыштыктардын кеңири диапазону боюнча кеңири тилкелүү болушу мүмкүн же жыштыктын тандалма мониторинги кызыккан жыштык диапазонунда гана болушу мүмкүн. СЫЙЫМДЫЛЫКТЫ ӨЛЧӨГӨЧ – көбүнчө дискреттик конденсаторлордун сыйымдуулугун өлчөө үчүн колдонулган сыноочу жабдуу. Кээ бир эсептегичтер сыйымдуулукту гана көрсөтсө, башкалары да агып кетүүнү, эквиваленттүү катар каршылыкты жана индуктивдүүлүктү көрсөтөт. Жогорку деңгээлдеги сыноо аспаптары конденсаторду сынап жаткан көпүрөнүн чынжырына киргизүү сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Көпүрөнү тең салмактуулукка алып келүү үчүн көпүрөдөгү башка буттардын маанилерин өзгөртүү менен белгисиз конденсатордун мааниси аныкталат. Бул ыкма көбүрөөк тактыкты камсыз кылат. Көпүрө ошондой эле катар каршылыкты жана индуктивдүүлүктү өлчөөгө жөндөмдүү болушу мүмкүн. Конденсаторлор пикофараддан фарадка чейинки диапазондо өлчөнө алат. Көпүрө схемалары агып кетүү агымын өлчөбөйт, бирок туруктуу токтун чыңалуусун колдонууга жана агып чыгууну түздөн-түз өлчөөгө болот. Көптөгөн BRIDGE INTRUMENTS компьютерлерге туташтырылышы мүмкүн жана маалымат алмашуу окууларды жүктөп алуу же көпүрөнү сырттан башкаруу үчүн жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай көпүрө куралдары тез темпте өндүрүш жана сапатты көзөмөлдөө чөйрөсүндө сыноолорду автоматташтыруу үчүн go/no go тестин сунуштайт. Ошентсе да, дагы бир сыноо аспабы, CLAMP METER - бул вольтметрди кысуучу типтеги ток өлчөгүч менен айкалыштырган электрдик сыноочу. Кысгыч эсептегичтердин көпчүлүк заманбап версиялары санариптик болуп саналат. Заманбап кыскыч өлчөгүчтөр санариптик мультиметрдин негизги функцияларынын көбүнө ээ, бирок буюмга орнотулган ток трансформаторунун кошумча өзгөчөлүгү менен. Аспаптын “жаактарын” чоң өзгөрмө ток өткөрүүчү өткөргүчтүн тегерегине кысканда, ал агым электр трансформаторунун темир өзөгүнө окшош жаак аркылуу жана эсептегичтин киришинин шунт аркылуу туташтырылган экинчи орамга кошулат. , иштөө принциби трансформатордукуна окшош. Экинчи орамалардын санынын өзөктүн айланасына оролгон баштапкы орамдардын санына болгон катышына байланыштуу эсептегичтин киришине бир кыйла азыраак ток берилет. Башталгыч жаактары кысылган бир өткөргүч менен көрсөтүлөт. Эгерде экинчиликтин 1000 ороосу бар болсо, анда экинчилик ток биринчиликте агып жаткан токтун 1/1000 бөлүгүн түзөт, же бул учурда өлчөнүп жаткан өткөргүч. Ошентип, өлчөнүп жаткан өткөргүчтөгү 1 ампер ток эсептегичтин киришинде 0,001 ампер ток чыгарат. Кысуучу эсептегичтер менен бир топ чоңураак агымдарды экинчилик орамдагы бурулуштардын санын көбөйтүү менен оңой өлчөөгө болот. Биздин көпчүлүк сыноо жабдуулары сыяктуу эле, өнүккөн кысгыч эсептегичтер каротаждоо мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. ЖЕРГЕ КАРШЫЧЫЛЫКТЫ СЫНАГЫЧТАР жердин электроддорун жана топурактын каршылыгын текшерүү үчүн колдонулат. Аспаптын талаптары колдонмолордун спектрине жараша болот. Заманбап кысуучу жерге тестирлөөчү приборлор жердеги контурду сыноону жөнөкөйлөтүп, агып кетүү агымын интрузивдүү эмес өлчөө мүмкүнчүлүгүн берет. Биз саткан АНАЛизаторлордун арасында ОСЦИЛЛОСКОПТАР эң кеңири колдонулган жабдуулардын бири экендиги талашсыз. Осциллограф, ошондой эле ОСЦИЛЛОГРАФ деп да аталат, убакыттын функциясы катары бир же бир нече сигналдын эки өлчөмдүү графиги катары дайыма өзгөрүп туруучу сигнал чыңалууларына байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү электрондук сыноо аспабынын бир түрү. Үн жана титирөө сыяктуу электрдик эмес сигналдар да чыңалууга айландырылып, осциллографтарда көрсөтүлүшү мүмкүн. Осциллографтар электрдик сигналдын убакыттын өтүшү менен өзгөрүшүн байкоо үчүн колдонулат, чыңалуу жана убакыт калибрленген шкала боюнча үзгүлтүксүз графикте турган форманы сүрөттөйт. Толкун формасын байкоо жана талдоо бизге амплитуда, жыштык, убакыт аралыгы, көтөрүлүү убактысы жана бурмалоо сыяктуу касиеттерди ачып берет. Осциллографтар кайталануучу сигналдарды экранда үзгүлтүксүз форма катары байкоого болот. Көптөгөн осциллографтардын сактагыч функциясы бар, алар бир эле окуяларды аспап менен басып алууга жана салыштырмалуу узак убакытка көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул бизге окуяларды өтө тез байкоого мүмкүндүк берет. Заманбап осциллографтар жеңил, компакттуу жана көчмө аспаптар болуп саналат. Талаа кызматын колдонуу үчүн аккумулятор менен иштеген миниатюралык аспаптар да бар. Лабораториялык класстагы осциллографтар көбүнчө отургучтун үстүндөгү аппараттар. Осциллографтар менен колдонуу үчүн көптөгөн зонддор жана киргизүү кабелдери бар. Колдонмоңузда кайсынысын колдонуу керектиги боюнча кеңеш керек болсо, биз менен байланышыңыз. Эки вертикалдуу кириши бар осциллографтар кош изи осциллографтар деп аталат. Бир нурлуу CRTди колдонуу менен, алар киргизүүлөрдү мультиплексиялайт, адатта, бир эле учурда эки изди көрсөтүү үчүн алардын ортосунда тез которулат. дагы издери бар осциллографтар да бар; төрт киргизүү булардын арасында жалпы болуп саналат. Кээ бир көп трассалуу осциллографтар тышкы триггер киргизүүнү кошумча вертикалдуу киргизүү катары колдонушат, ал эми кээ бирлеринде минималдуу башкаруу элементтери менен үчүнчү жана төртүнчү каналдар бар. Заманбап осциллографтарда чыңалуулар үчүн бир нече киргизүүлөр бар, ошондуктан бир өзгөрүлмө чыңалууга каршы башка графигин түзүү үчүн колдонсо болот. Бул, мисалы, диоддор сыяктуу компоненттердин IV ийри сызыктарын (токтун жана чыңалуу мүнөздөмөлөрү) графигин түзүү үчүн колдонулат. Жогорку жыштыктар жана тез санариптик сигналдар үчүн вертикалдык күчөткүчтөрдүн өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана үлгү алуу ылдамдыгы жетиштүү жогору болушу керек. Жалпы максаттар үчүн, адатта, кеминде 100 МГц өткөрүү жөндөмдүүлүгүн колдонуу жетиштүү. Бир кыйла төмөн өткөрүү жөндөмдүүлүгү аудио жыштык колдонмолору үчүн гана жетиштүү. Сыпыруунун пайдалуу диапазону бир секунддан 100 наносекундка чейин, тиешелүү ишке киргизүү жана шыпыруу кечигүү менен. Туруктуу дисплей үчүн жакшы иштелип чыккан, туруктуу, триггер схемасы талап кылынат. Триггер чынжырынын сапаты жакшы осциллографтардын ачкычы болуп саналат. Дагы бир негизги тандоо критерийлери үлгү эс тереңдиги жана үлгү ылдамдыгы болуп саналат. Негизги деңгээлдеги заманбап DSOларда азыр ар бир каналда 1 МБ же андан көп үлгү эс тутуму бар. Көбүнчө бул үлгү эстутуму каналдар ортосунда бөлүштүрүлөт жана кээде төмөнкү үлгү ылдамдыктарында гана толук жеткиликтүү болушу мүмкүн. Эң жогорку үлгү ылдамдыктарында эс тутум бир нече 10 КБ менен чектелиши мүмкүн. Ар кандай заманбап ''реалдуу убакыт'' үлгү ылдамдыгы DSO адатта үлгү ылдамдыгынын киргизүү өткөрүү жөндөмдүүлүгүнөн 5-10 эсе көп болот. Ошентип, 100 МГц өткөрүү жөндөмдүүлүгү DSO 500 Мс/с - 1 Гс/с үлгү ылдамдыгына ээ болот. Абдан жогорулаган үлгү ылдамдыгы санариптик масштабдардын биринчи муундагы кээде болгон туура эмес сигналдардын дисплейин дээрлик жокко чыгарды. Көпчүлүк заманбап осциллографтар GPIB, Ethernet, сериялык порт жана USB сыяктуу бир же бир нече тышкы интерфейстерди же шиналарды тышкы программалык камсыздоо аркылуу алыскы аспапты башкарууга мүмкүндүк берет. Бул жерде ар кандай осциллограф түрлөрүнүн тизмеси: КАТОД РУУ ОСЦИЛЛОСКОП Кош нурлуу ОСЦИЛЛОСКОП АНАЛОГДУ САКТАГАН ОСЦИЛЛОСКОП САНДЫК ОСЦИЛЛОСКОПТАР АРАЛАШ СИГНАЛДЫК ОСЦИЛЛОСКОПТАР КОЛ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ДК НЕГИЗИНДЕГИ ОСЦИЛЛОСКОПТАР ЛОГИКАЛЫК АНАЛизатор – санариптик системадан же санариптик схемадан бир нече сигналдарды кармап, көрсөтүүчү аспап. Логикалык анализатор алынган маалыматтарды убакыт диаграммаларына, протоколдордун декоддоруна, мамлекеттик машина издерине, ассемблер тилине айландырышы мүмкүн. Логикалык анализаторлор өркүндөтүлгөн триггердик мүмкүнчүлүктөргө ээ жана колдонуучу санариптик системадагы көптөгөн сигналдардын ортосундагы убакыт мамилелерин көрүшү керек болгондо пайдалуу. МОДУЛЯРЛЫК ЛОГИКАЛЫК АНАЛизаторлор шассиден же негизги компьютерден жана логикалык анализатор модулдарынан турат. Шассиде же негизги фреймде дисплей, башкаруу элементтери, башкаруучу компьютер жана маалыматтарды кармоочу жабдык орнотулган бир нече уячалар бар. Ар бир модулда каналдардын белгилүү бир саны бар жана бир нече модулдар өтө жогорку канал санын алуу үчүн бириктирилиши мүмкүн. Каналдын жогорку санын алуу үчүн бир нече модулдарды бириктирүү мүмкүнчүлүгү жана модулдук логикалык анализаторлордун жалпысынан жогорку көрсөткүчтөрү аларды кымбатыраак кылат. Абдан жогорку деңгээлдеги модулдук логикалык анализаторлор үчүн колдонуучулар өздөрүнүн компьютердик компьютерин камсыз кылышы же системага туура келген орнотулган контроллерди сатып алышы керек болушу мүмкүн. ПОРТАВДУУ ЛОГИКАЛЫК АНАЛизаторлор заводдо орнотулган параметрлери менен бардыгын бир пакетке бириктирет. Алар, адатта, модулдук караганда төмөн көрсөткүчтөрү бар, бирок жалпы максатта мүчүлүштүктөрдү оңдоо үчүн экономикалык метрология куралдары болуп саналат. ДК-НЕГИЗГИ ЛОГИКАЛЫК АНАЛизаторлордо аппараттык камсыздоо компьютерге USB же Ethernet туташуу аркылуу туташып, алынган сигналдарды компьютердеги программалык камсыздоого өткөрүп берет. Бул приборлор жалпысынан алда канча кичине жана арзаныраак, анткени алар персоналдык компьютердин клавиатурасын, дисплейин жана процессорун колдонушат. Логикалык анализаторлор санариптик окуялардын татаал ырааттуулугунда иштетилиши мүмкүн, андан кийин сыналып жаткан системалардан санариптик маалыматтардын чоң көлөмүн басып алат. Бүгүнкү күндө атайын туташтыргычтар колдонулат. Логикалык анализатордун зонддорунун эволюциясы бир нече сатуучулар колдогон жалпы изге алып келди, бул акыркы колдонуучуларга кошумча эркиндикти камсыз кылат: Connectorless технология бир нече сатуучуларга тиешелүү соода аталыштары катары сунушталган, мисалы Compression Probing; Soft Touch; D-Max колдонулууда. Бул зонддор зонд менен схеманын ортосунда бышык, ишенимдүү механикалык жана электрдик байланышты камсыз кылат. СПЕКТР АНАЛизатору кирүүчү сигналдын чоңдугун инструменттин толук жыштык диапазонундагы жыштыкка карата өлчөйт. Негизги колдонуу сигналдардын спектринин күчүн өлчөө болуп саналат. Оптикалык жана акустикалык спектр анализаторлору да бар, бирок бул жерде биз электрдик киргизүү сигналдарын өлчөгөн жана талдоочу электрондук анализаторлор жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Электрдик сигналдардан алынган спектрлер бизге жыштык, күч, гармоника, өткөрүү жөндөмдүүлүгү ж.б. жөнүндө маалымат берет. Жыштык горизоналдык огунда жана сигнал амплитудасы вертикалда көрсөтүлөт. Спектр анализаторлору радио жыштыктын, RF жана аудио сигналдардын жыштык спектрин анализдөө үчүн электроника тармагында кеңири колдонулат. Сигналдын спектрин карап, биз сигналдын элементтерин жана аларды чыгарган схеманын иштешин көрсөтө алабыз. Спектр анализаторлору ар кандай өлчөөлөрдү жасай алышат. Сигналдын спектрин алуу үчүн колдонулган ыкмаларды карап, спектр анализаторунун түрлөрүн классификациялоого болот. - SWEPT-ТУНДАЛГАН СПЕКТР АНАЛизатору кириш сигнал спектринин бир бөлүгүн (чыңалуу менен башкарылуучу осцилляторду жана миксерди колдонуу менен) тилке өтүү фильтринин борбордук жыштыгына ылдый айландыруу үчүн супергетеродин кабылдагычты колдонот. Супергетеродин архитектурасы менен чыңалуу менен башкарылуучу осциллятор аспаптын толук жыштык диапазонунан пайдаланып, бир катар жыштыктарды аралап өтөт. Спектордук анализаторлор радиокабылдагычтардан келип чыккан. Демек, шыпырылып жөндөлгөн анализаторлор же жөндөлгөн чыпкалуу анализаторлор (TRF радиосуна окшош) же супергетеродин анализаторлору. Чындыгында, алардын эң жөнөкөй түрүндө, сиз шыпырылып орнотулган спектр анализаторун жыштык диапазону менен автоматтык түрдө туураланган (шыпырылган) жыштык-тандоочу вольтметр катары элестетсеңиз болот. Бул негизинен синус толкунунун орточо квадраттык маанисин көрсөтүү үчүн калибрленген жыштык-тандоочу, чокуга жооп берүүчү вольтметр. Спектр анализатору татаал сигналды түзгөн жеке жыштык компоненттерин көрсөтө алат. Бирок ал фазалык маалымат бербейт, бир гана чоңдук маалымат. Заманбап сүзүлгөн анализаторлор (айрыкча, супергетеродин анализаторлору) ар кандай өлчөөлөрдү жасай ала турган так түзүлүштөр. Бирок, алар биринчи кезекте туруктуу абалдагы же кайталануучу сигналдарды өлчөө үчүн колдонулат, анткени алар берилген аралыктагы бардык жыштыктарды бир эле учурда баалай албайт. Бардык жыштыктарды бир эле учурда баалоо мүмкүнчүлүгү реалдуу убакыт анализаторлору менен гана мүмкүн. - РЕАЛ УЧУРДАГЫ СПЕКТРДИН АНАЛизаторлору: FFT СПЕКТРЛЕРДИН АНАЛизатору дискреттик Фурье трансформациясын (DFT) эсептейт, бул математикалык процесс, ал толкун формасын анын жыштык спектринин компоненттерине, кириш сигналына айлантат. Фурье же FFT спектр анализатору дагы бир реалдуу убакытта спектр анализаторун ишке ашыруу болуп саналат. Фурье анализатору киргизүү сигналын тандап алуу жана аны жыштык доменине айландыруу үчүн санариптик сигналды иштетүүнү колдонот. Бул өзгөртүү Fast Fourier Transform (FFT) аркылуу жүзөгө ашырылат. FFT дискреттик Фурье трансформациясынын ишке ашырылышы, маалыматтарды убакыт доменинен жыштык доменине өзгөртүү үчүн колдонулган математикалык алгоритм. Реалдуу убакыттагы спектр анализаторлорунун дагы бир түрү, тактап айтканда, ПАРАЛЛЕЛДИК ФИЛЬТР АНАЛИЗАТОРлору ар биринин башка өтүү жыштыгына ээ болгон бир нече өткөрмө чыпкаларды бириктирет. Ар бир чыпка ар дайым киргизүүгө туташып турат. Баштапкы жайгаштыруу убактысынан кийин параллелдүү чыпкалуу анализатор анализатордун өлчөө диапазонундагы бардык сигналдарды заматта аныктап, көрсөтө алат. Ошондуктан, параллелдүү чыпкалуу анализатор реалдуу убакытта сигнал анализин камсыз кылат. Параллель фильтр анализатору тез, ал убактылуу жана убакыт-варианттык сигналдарды өлчөйт. Бирок, параллелдүү чыпкалуу анализатордун жыштык резолюциясы көпчүлүк шыпырылып жөндөлгөн анализаторлорго караганда бир топ төмөн, анткени резолюция өткөргүч фильтрлердин кеңдиги менен аныкталат. Чоң жыштык диапазонунда жакшы чечимди алуу үчүн сизге көптөгөн жеке чыпкалар керек болот, бул аны кымбат жана татаал кылат. Мына ошондуктан, рынокто эң жөнөкөй анализаторлордон тышкары, параллелдүү чыпкалуу анализаторлордун көбү кымбат. - ВЕКТОРДУК СИГНАЛДЫ ТАЛДОО (VSA) : Мурда сыпыртылган жана супергетеродин спектринин анализаторлору аудио, микротолкундар аркылуу миллиметрдик жыштыктарга чейин кеңири жыштык диапазондорун камтыган. Мындан тышкары, санариптик сигналды иштетүүчү (DSP) интенсивдүү тез Фурье трансформациясы (FFT) анализаторлору жогорку резолюциядагы спектрди жана тармактык анализди камсыз кылды, бирок аналогдук-санариптик өзгөртүү жана сигналды иштетүү технологияларынын чегинен улам төмөн жыштыктар менен чектелген. Бүгүнкү күндөгү кең өткөрүү жөндөмдүүлүгү, вектордук модуляцияланган, убакыт боюнча өзгөрүүчү сигналдар FFT анализинин жана башка DSP ыкмаларынын мүмкүнчүлүктөрүнөн чоң пайда алып келет. Вектордук сигнал анализаторлору супергетеродин технологиясын жогорку ылдамдыктагы ADC жана башка DSP технологиялары менен айкалыштырат, бул спектрдин ылдам өлчөөлөрүн, демодуляциясын жана өнүккөн убакыт-домен анализин сунуштайт. VSA байланышта, видеодо, уктурууда, сонар жана ультра үн сүрөттөө колдонмолорунда колдонулган жарылуу, убактылуу же модуляцияланган сигналдар сыяктуу татаал сигналдарды мүнөздөө үчүн өзгөчө пайдалуу. Форма факторлору боюнча спектр анализаторлору стенддик, портативдик, колго жүрүүчү жана тармактык болуп бөлүнөт. Стенддик моделдер спектр анализаторун AC кубатына туташтыра турган колдонмолор үчүн пайдалуу, мисалы, лаборатория чөйрөсүндө же өндүрүш аймагында. Стенддик жогорку спектр анализаторлору көбүнчө портативдик же колго кармалуучу версияларга караганда жакшыраак аткарууну жана спецификацияларды сунуштайт. Бирок алар жалпысынан оор жана муздатуу үчүн бир нече күйөрмандары бар. Кээ бир БЕНЧТОП СПЕКТРЛЕРДИН АНАЛизаторлору кошумча батарея топтомдорун сунуштап, аларды электр розеткасынан алысыраак колдонууга мүмкүндүк берет. Булар портативдик спектр анализаторлору деп аталат. Портативдик моделдер спектр анализаторун өлчөө үчүн сыртка алып чыгуу же колдонуу учурунда алып жүрүү керек болгон колдонмолор үчүн пайдалуу. Жакшы портативдик спектр анализатору колдонуучуга электр розеткалары жок жерлерде иштөөгө мүмкүндүк берүү үчүн кошумча батарея менен иштөөнү сунуштайт, экранды жарык күн нурунда, караңгылыкта же чаңдуу шарттарда, жеңил салмакта окууга мүмкүндүк берүүчү так көрүнүүчү дисплей. КОЛ СПЕКТРИНИН АНАЛизаторлору спектр анализатору өтө жеңил жана кичине болушу керек болгон колдонмолор үчүн пайдалуу. Колдук анализаторлор чоң системаларга салыштырмалуу чектелген мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Колдук спектр анализаторлорунун артыкчылыктары, бирок алардын өтө аз энергия керектөөсү, талаада жүргөндө батарея менен иштөөсү, колдонуучуга сыртта ээн-эркин жүрүүгө мүмкүндүк берет, өтө кичинекей өлчөмдө жана жеңил салмакта. Акыр-аягы, ТАРМАКТАЛГАН СПЕКТР АНАЛизаторлор дисплейди камтыбайт жана алар географиялык жактан бөлүштүрүлгөн спектрге мониторинг жана талдоо колдонмолорунун жаңы классын иштетүү үчүн иштелип чыккан. Негизги атрибут - анализаторду тармакка туташтыруу жана мындай түзүлүштөрдү тармак аркылуу көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү. Көптөгөн спектр анализаторлорунун башкаруу үчүн Ethernet портуна ээ болгону менен, аларда, адатта, эффективдүү маалыматтарды берүү механизмдери жок жана өтө көлөмдүү жана/же мындай бөлүштүрүлгөн тартипте жайгаштыруу үчүн кымбат. Мындай түзүлүштөрдүн бөлүштүрүлгөн табияты өткөргүчтөрдүн геолокациясын, динамикалык спектрге жетүү үчүн спектрдин мониторингин жана башка көптөгөн ушул сыяктуу колдонмолорду камсыз кылат. Бул түзмөктөр анализаторлордун тармагы боюнча маалыматтарды басып алууну синхрондоштурууга жана төмөн баада Тармакты эффективдүү маалыматтарды берүүнү иштетүүгө жөндөмдүү. ПРОТОКОЛ АНАЛизатору – бул байланыш каналы боюнча сигналдарды жана маалымат трафигин кармоо жана талдоо үчүн колдонулуучу аппараттык жана/же программалык камсыздоону камтыган курал. Протокол анализаторлору көбүнчө өндүрүмдүүлүктү өлчөө жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдонулат. Алар тармакка мониторинг жүргүзүү жана көйгөйлөрдү чечүү иш-аракеттерин тездетүү үчүн негизги көрсөткүчтөрдү эсептөө үчүн тармакка туташат. ТАРМАК ПРОТОКОЛУН АНАЛизатору тармак администраторунун куралдар топтомунун маанилүү бөлүгү. Тармактык протоколдун анализи тармактык байланыштын ден соолугун көзөмөлдөө үчүн колдонулат. Тармак түзүлүшүнүн эмне үчүн белгилүү бир жол менен иштеп жатканын билүү үчүн, администраторлор трафикти жыттоо жана зым боюнча өткөн маалыматтарды жана протоколдорду ачуу үчүн протокол анализаторун колдонушат. Тармактык протокол анализаторлору колдонулат - Чечүү кыйын болгон көйгөйлөрдү чечүү - Зыяндуу программалык камсыздоону / кесепеттүү программаны аныктоо жана аныктоо. Кирүүлөрдү аныктоо системасы же бал чөйчөгү менен иштеңиз. - Трафиктин негизги үлгүлөрү жана тармакты колдонуу көрсөткүчтөрү сыяктуу маалыматтарды чогултуңуз - Колдонулбаган протоколдорду тармактан алып салуу үчүн аныктаңыз - Кирүү сыноо үчүн трафикти түзүү - Трафикти тыңшоо (мисалы, уруксатсыз тез кабарлашуу трафигин же зымсыз кирүү чекиттерин табуу) TIME-DOMAIN REFLECTOMETER (TDR) – металл кабелдериндеги бузулууларды мүнөздөп жана табуу үчүн, мисалы, бурмаланган жуп зымдар жана коаксиалдык кабелдер, туташтыргычтар, басма схема платалары жана башкалар. Убакыт-домендик рефлектометрлер өткөргүч боюнча чагылууларды өлчөйт. Аларды өлчөө үчүн ТДР инцидент сигналын өткөргүчкө берет жана анын чагылышын карайт. Эгерде өткөргүч бирдиктүү импеданска ээ болсо жана туура токтотулса, анда эч кандай чагылуу болбойт жана калган инцидент сигналы токтотуунун эң четинде сиңет. Бирок, эгерде кандайдыр бир жерде импеданс өзгөрүшү болсо, анда инцидент сигналынын бир бөлүгү кайра булакка чагылдырылат. Чагылуулар түшкөн сигналга окшош формада болот, бирок алардын белгиси жана чоңдугу импеданс деңгээлинин өзгөрүшүнө жараша болот. Эгерде импеданстын кадамы көбөйсө, анда чагылуу түшкөн сигнал менен бирдей белгиге ээ болот, ал эми каршылыктын кадам төмөндөшү болсо, чагылуу карама-каршы белгиге ээ болот. Чагылуулар Time-Domain Рефлектометринин чыгышында/киргизилишинде өлчөнөт жана убакыттын функциясы катары көрсөтүлөт. Же болбосо, дисплей кабелдин узундугунун функциясы катары өткөрүүнү жана чагылдырууну көрсөтө алат, анткени сигналдын таралуу ылдамдыгы берилген берүү чөйрөсү үчүн дээрлик туруктуу. TDR'лер кабелдик импеданстарды жана узундуктарды, туташтыргычтарды жана сплайстарды жоготууларды жана жерлерди талдоо үчүн колдонулушу мүмкүн. TDR импедансын өлчөө дизайнерлерге системанын өз ара байланыштарынын сигнал бүтүндүгүн анализдөө жана санариптик системанын иштешин так болжолдоо мүмкүнчүлүгүн берет. TDR өлчөөлөрү тактайча мүнөздөмө иштеринде кеңири колдонулат. Схема тактасынын дизайнери тактанын изинин мүнөздүү импеданстарын аныктай алат, тактанын компоненттери үчүн так моделдерди эсептеп, тактанын иштешин алдын ала тактай алат. Убакыт-домендик рефлексометрлерди колдонуунун башка көптөгөн тармактары бар. ЖАРЫМ ӨТКҮЗГҮЧТҮК КЫРВЫ ТРЕЙСЕР – диоддор, транзисторлор жана тиристорлор сыяктуу дискреттик жарым өткөргүч түзүлүштөрдүн мүнөздөмөлөрүн талдоо үчүн колдонулуучу сыноочу жабдуу. Аспап осциллографка негизделген, бирок ошондой эле чыңалуу жана ток булактары бар, алар текшерилип жаткан аппаратты стимулдаштыруу үчүн колдонулушу мүмкүн. Сыноодон өтүп жаткан аппараттын эки терминалына шыпырылып алынган чыңалуу колдонулат жана ар бир чыңалууда түзүлүштүн өтүшүнө уруксат берген токтун көлөмү өлчөнөт. Осциллографтын экранында VI (чыңалуу менен ток) деп аталган график көрсөтүлөт. Конфигурацияга колдонулган максималдуу чыңалуу, колдонулган чыңалуунун полярдуулугу (анын ичинде оң жана терс полярдуулуктун автоматтык түрдө колдонулушу) жана шайман менен катар киргизилген каршылык кирет. Диоддор сыяктуу эки терминалдык түзүлүш үчүн бул аппаратты толук мүнөздөш үчүн жетиштүү. Ийри сызык сызгыч диоддун алдыга чыңалуусу, тескери агып чыгуу агымы, тескери бузулуу чыңалуусу жана башкалар сыяктуу бардык кызыктуу параметрлерди көрсөтө алат. Транзисторлор жана FETs сыяктуу үч терминалдуу түзүлүштөр, ошондой эле База же Дарбаза терминалы сыяктуу текшерилип жаткан аппараттын башкаруу терминалына туташууну колдонушат. Транзисторлор жана башка токтун негизиндеги түзүлүштөр үчүн базалык же башка башкаруу терминалынын агымы баскычтуу. Талаа эффектиси транзисторлору (FETs) үчүн баскычтуу токтун ордуна баскычтуу чыңалуу колдонулат. Негизги терминалдык чыңалуулардын конфигурацияланган диапазону аркылуу чыңалууну шыпырып, башкаруу сигналынын ар бир чыңалуу кадамы үчүн VI ийри сызыктарынын тобу автоматтык түрдө түзүлөт. Ийри сызыктардын бул тобу транзистордун жогорулашын же тиристордун же ТРИАКтын триггердик чыңалуусун аныктоону абдан жеңилдетет. Заманбап жарым өткөргүч ийри сызгычтар көптөгөн жагымдуу функцияларды сунуштайт, мисалы, интуитивдик Windows негизиндеги колдонуучу интерфейстери, IV, CV жана импульсту генерация, импульс IV, ар бир технология үчүн камтылган тиркеме китепканалары... ж.б. ФАЗАЛЫК АЙЛАНДЫРУУЧУ ТЕСТЕР / КӨРСӨТКҮЧ: Бул үч фазалуу системалардагы жана ачык/энергиясыз фазалардагы фазалардын ырааттуулугун аныктоо үчүн компакттуу жана бышык сыноо аспаптары. Алар айлануучу машиналарды, моторлорду орнотуу жана генератордун чыгышын текшерүү үчүн идеалдуу. Колдонмолордун арасында туура фазалык тизмектерди аныктоо, жетишпеген зым фазаларын аныктоо, айлануучу машиналар үчүн туура туташууларды аныктоо, токтун чынжырларын аныктоо кирет. ЖЫШТЫКТЫН ЭСЕПЧЕГИ – жыштыктарды өлчөө үчүн колдонулуучу сыноочу аспап. Жыштык эсептегичтери көбүнчө белгилүү бир убакыттын ичинде болуп жаткан окуялардын санын чогултуучу эсептегичти колдонушат. Эгерде эсепке алынуучу окуя электрондук түрдө болсо, аспап менен жөнөкөй байланыш керек. Татаалдыгы жогору болгон сигналдарды эсептөөгө ылайыктуу кылуу үчүн кээ бир шарттарды талап кылышы мүмкүн. Көпчүлүк жыштык эсептегичтер киргизүүдө кандайдыр бир күчөткүч, чыпкалоочу жана калыптандыруучу схемага ээ. Санариптик сигналды иштетүү, сезгичтикти көзөмөлдөө жана гистерезис - натыйжалуулукту жакшыртуунун башка ыкмалары. Табияты боюнча электрондук эмес мезгилдик окуялардын башка түрлөрүн өзгөрткүчтөрдүн жардамы менен конвертациялоо керек болот. RF жыштык эсептегичтери төмөнкү жыштык эсептегичтери сыяктуу эле принциптерде иштешет. Алар толуп кеткенге чейин көбүрөөк диапазону бар. Өтө жогорку микротолкундуу жыштыктар үчүн көптөгөн конструкциялар сигналдын жыштыгын нормалдуу санариптик схема иштей турган чекитке чейин түшүрүү үчүн жогорку ылдамдыктагы алдын ала шкалаларды колдонушат. Микротолкундуу жыштык эсептегичтери дээрлик 100 ГГц жыштыктарды өлчөй алат. Бул жогорку жыштыктардын үстүндө өлчөнө турган сигнал миксерде жергиликтүү осциллятордун сигналы менен бириктирилип, түз өлчөө үчүн жетишерлик төмөн болгон айырма жыштыгында сигналды чыгарат. Жыштык эсептегичтериндеги популярдуу интерфейстер RS232, USB, GPIB жана Ethernet башка заманбап аспаптарга окшош. Өлчөө натыйжаларын жөнөтүүдөн тышкары, эсептегич колдонуучу аныктаган өлчөө чектен ашып кеткенде колдонуучуга кабарлай алат. Чоо-жайын жана башка ушул сыяктуу жабдууларды алуу үчүн, биздин жабдуулардын веб-сайтына кириңиз: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Microfluidic Devices, Microfluidics,Micropumps,Microvalves,Lab-on-Chip
Microfluidic Devices - Microfluidics - Micropumps - Microvalves - Lab-on-a-Chip Systems - Microhydraulic - Micropneumatic - AGS-TECH Inc.- New Mexico - USA Микрофлюиддик түзмөктөр Өндүрүш Биздин МИКРОФЛЮИДИКТИК АППАРАТТАРДЫ ӨНДҮРҮҮ операциялар аз көлөмдөгү суюктуктарды жана системаларды жасоого багытталган. Биз сиз үчүн микрофлюиддик түзүлүштөрдү долбоорлоо мүмкүнчүлүгүнө ээбиз жана сиздин тиркемелериңизге ылайыкташтырылган прототипти жана микроөндүрүштү сунуштайбыз. Микрофлюиддик түзүлүштөрдүн мисалдары микро-жүргүзүүчү түзүлүштөр, чипте лабораториялык системалар, микро-термикалык приборлор, сыя тийүүчү басып чыгаруу баштары жана башкалар. In MICROFLUIDICS биз субмилиметрдик аймактарга чектелген суюктуктарды так көзөмөлдөө жана манипуляциялоо менен күрөшүүбүз керек. Суюктуктар жылдырылат, аралаштырылат, бөлүнөт жана иштетилет. Микрофлюиддик системаларда суюктуктар же кичинекей микронасостордун жана микроклапандардын жана ушул сыяктуулардын жардамы менен же капиллярдык күчтөрдү пассивдүү түрдө колдонуу менен жылдырылат жана башкарылат. Чипте лабораториялык системалар менен, адатта лабораторияда жүргүзүлүүчү процесстер натыйжалуулукту жана мобилдүүлүктү жогорулатуу, ошондой эле үлгүлөрдүн жана реагенттин көлөмүн азайтуу үчүн бир чипте кичирейтилген. Микрофлюиддик түзүлүштөрдүн жана системалардын кээ бир негизги колдонмолору болуп төмөнкүлөр саналат: - Чиптеги лабораториялар - Дары-дармектерди текшерүү - глюкоза тесттер - Химиялык микрореактор - микропроцессорду муздатуу - Микро күйүүчү май клеткалары - Белоктун кристаллдашуусу - Дары-дармектер тез өзгөрөт, жалгыз клеткалардын манипуляциясы - Бир клетканы изилдөө - Оптофлюиддик микролинза массивдерин жөндөө - Микрогидравлика жана микропневматикалык системалар (суюктук насостор, газ клапандар, аралаштыруу системалары... ж.б.у.с.) - Biochip эрте эскертүү системалары - химиялык түрлөрүн аныктоо - биоаналитикалык колдонмолор - Чиптеги ДНК жана белок анализи - Соплолорду чачуучу аппараттар - бактерияларды аныктоо үчүн кварц агымынын клеткалары - Эки же бир нече тамчы генерациялоочу чиптер Биздин инженер-конструкторлор микрофлюиддик түзүлүштөрдү моделдөө, долбоорлоо жана сыноо боюнча көп жылдык тажрыйбага ээ. Микрофлюидика жаатындагы биздин долбоорлоо тажрыйбасы төмөнкүлөрдү камтыйт: • Микрофлюидиктердин төмөнкү температурадагы термикалык байланыш процесси • Айнек жана боросиликатта тереңдиги нмден ммге чейинки микроканалдарды нымдуу оюу. • 100 микрондон 40 ммге чейинки жука субстрат калыңдыгынын кеңири диапазону үчүн майдалоо жана жылмалоо. • Татаал микрофлюиддик түзүлүштөрдү түзүү үчүн бир нече катмарды бириктирүү мүмкүнчүлүгү. • Микрофлюиддик түзүлүштөр үчүн ылайыктуу бургулоо, кесүү жана УЗИ иштетүү ыкмалары • Микрофлюиддик түзүлүштөрдүн бири-бирине туташуулугу үчүн так четине туташтыруу менен инновациялык кесүү ыкмалары • Так тегиздөө • Ар кандай депонирленген каптоолорду, микрофлюиддик микросхемаларды платина, алтын, жез жана титан сыяктуу металлдар менен чачыратып, орнотулган RTDs, сенсорлор, күзгүлөр жана электроддор сыяктуу функциялардын кеңири спектрин түзүүгө болот. Биздин ыңгайлаштырылган даярдоо мүмкүнчүлүктөрүбүздөн тышкары, бизде гидрофобдук, гидрофильдүү же фторлуу каптамалар жана каналдын өлчөмдөрүнүн кеңири диапазону (100 нанометрден 1 мм), киргизүүлөр, чыгуулар, тегерек айкаш сыяктуу ар түрдүү геометриялар менен жеткиликтүү жүздөгөн стандарттуу микрофлюиддик чип конструкциялары бар. , мамы массивдери жана микромиксер. Биздин микрофлюиддик аппараттар мыкты химиялык туруктуулукту жана оптикалык тунуктукту, 500 Centigrade чейин жогорку температуранын туруктуулугун, 300 Барга чейин жогорку басым диапазонун сунуштайт. Кээ бир популярдуу микрофлюиддик чиптер: МИКРОФЛУИДИКТИК ТАМЧЫЛЫК ЧИПТЕР: Айнек тамчы чиптери ар кандай туташтырылган геометриялык, каналдын өлчөмдөрү жана беттик касиеттери бар. Микрофлюиддик тамчы чиптери так сүрөттөө үчүн эң сонун оптикалык тунуктукка ээ. Өркүндөтүлгөн гидрофобдук каптоо процедуралары мунайдагы суунун тамчыларын, ошондой эле тазаланбаган чиптерде пайда болгон суудагы май тамчыларын түзүүгө мүмкүндүк берет. МИКРОФЛУИДИКТИК МИКСЕР ЧИПТЕРИ: Эки суюктуктун агымын миллисекундда аралаштырууга мүмкүндүк берген микромиксер микросхемалары реакция кинетикасын, үлгүлөрдү суюлтууну, тез кристаллдашуу жана нанобөлүкчөлөрдүн синтезин камтыган колдонмолордун кеңири спектрин пайдаланат. БИР МИКРОФЛУИДИК КАНАЛЧЫ ЧЫПТАР: AGS-TECH Inc. бир каналдуу микрофлюиддик микросхемаларды бир нече колдонмолор үчүн бир кириш жана бир розетка менен сунуштайт. Эки түрдүү чип өлчөмдөрү жеткиликтүү (66x33мм жана 45x15мм). Биз ошондой эле шайкеш чип ээлерин кампабыз. CROSS MICROFLUIDIC CHANNEL CHIPS: Биз ошондой эле бири-бирин кесип өткөн эки жөнөкөй каналы бар микрофлюиддик чиптерди сунуштайбыз. Тамчыларды пайда кылуу жана агымды фокустоочу колдонмолор үчүн идеалдуу. Стандарттык чип өлчөмдөрү 45x15 мм жана бизде шайкеш чип кармоочу бар. T-JUNCTION CHIPS: T-Junction суюктук менен байланышуу жана тамчыларды пайда кылуу үчүн микрофлюикада колдонулган негизги геометрия. Бул микрофлюиддик микросхемалар жука катмар, кварц, платина менен капталган, гидрофобдук жана гидрофиликтүү версияларды камтыган бир катар формаларда бар. Y-JUNCTION CHIPS: Бул суюктук-суюктук менен байланышуу жана диффузиялык изилдөөлөр, анын ичинде колдонмолордун кеңири спектри үчүн иштелип чыккан айнек микрофлюиддик түзүлүштөр. Бул микрофлюиддик түзүлүштөр эки туташкан Y-туташууларды жана микроканал агымын байкоо үчүн эки түз каналды камтыйт. МИКРОФЛУИДИК РЕАКТОР ЧИПТЕРИ: Микрореактордук микросхемалар – бул эки же үч суюк реагент агымын тез аралаштыруу жана реакциялоо үчүн арналган компакт айнек микрофлюиддик түзүлүш. WELLPLATE CHIPS: Бул аналитикалык изилдөө жана клиникалык диагностикалык лабораториялар үчүн курал. Wellplate чиптери нанолитрлик кудуктарда реагенттердин же клеткалардын топторунун кичинекей тамчыларын кармоо үчүн. МЕМБРАНАЛЫК АППАРАТТАР: Бул мембраналык аппараттар суюктук-суюктук бөлүү, байланышуу же экстракциялоо, кайчылаш агым чыпкалоо жана беттик химиялык реакциялар үчүн колдонууга арналган. Бул аппараттар аз өлчөмдүү көлөмдөн жана бир жолу колдонулуучу мембранадан пайда алышат. МИКРОФЛУИДИКАЛЫК КАЙРА ЖАБЫЛУУЧУ ЧИПТЕР: Ачылып жана кайра жабыла турган микрофлюиддик микросхемалар үчүн иштелип чыккан, кайра жабылуучу микросхемалар сегизге чейин суюктук жана сегиз электрдик байланыштарды жана реагенттерди, сенсорлорду же клеткаларды каналдын бетине жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Кээ бир колдонмолор клетка маданияты жана талдоо, импеданс аныктоо жана биосенсор сыноо болуп саналат. ТЕҢЕКТҮҮ МЕДАЛЫК чиптер: Бул татаал тешиктүү кумдук тек структурасын статистикалык моделдөө үчүн арналган айнек микрофлюиддик түзүлүш. Бул микрофлюиддик чиптин колдонмолорунун арасында жер илими жана инженерия, нефтехимия өнөр жайы, экологиялык тестирлөө, жер астындагы сууларды талдоо боюнча изилдөөлөр бар. КАПИЛЛАРЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ CHIP (CE чип): Биз ДНК анализи жана биомолекулаларды бөлүү үчүн интегралдык электроддору бар жана жок капиллярдык электрофорез микросхемаларын сунуштайбыз. Капиллярдык электрофорез микросхемалары 45x15 мм өлчөмүндөгү капсулаттар менен шайкеш келет. Бизде классикалык кесилиши бар CE чиптери жана T-кроссинги бар. Чип кармагычтар, туташтыргычтар сыяктуу бардык керектүү аксессуарлар бар. Микрофлюиддик чиптерден тышкары, AGS-TECH насостордун, түтүктөрдүн, микрофлюиддик системалардын, туташтыргычтардын жана аксессуарлардын кеңири спектрин сунуштайт. Кээ бир микрофлюиддик системалар: МИКРОФЛУИДИК ТАМЧЫЛЫКТЫН СТАРТЕР СИСТЕМАЛАРЫ: Шприцке негизделген тамчы стартер системасы диаметри 10дон 250 микронго чейинки монодисперстүү тамчыларды түзүү үчүн толук чечимди камсыз кылат. 0,1 микролитр/мүнөттөн 10 микролитр/мүнөткө чейинки кеңири агым диапазондорунда иштеген химиялык туруктуу микрофлюидикалык система алгачкы концепция иштери жана эксперименттер үчүн идеалдуу. Ал эми басымга негизделген тамчы стартер системасы микрофлюидикада алдын ала иштөө үчүн курал болуп саналат. Система 10дон 150 микронго чейинки жогорку монодисперстүү тамчыларды өндүрүүгө мүмкүндүк берүүчү бардык керектүү насосторду, туташтыргычтарды жана микрофлюиддик чиптерди камтыган толук чечимди камсыз кылат. 0дөн 10 барга чейинки кеңири басым диапазонунда иштеген бул система химиялык жактан туруктуу жана анын модулдук дизайны аны келечектеги колдонмолор үчүн оңой кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Туруктуу суюктук агымын камсыз кылуу менен, бул модулдук инструментарий комплект реагенттин чыгымдарын натыйжалуу азайтуу үчүн өлүк көлөмдү жана үлгү калдыктарын жок кылат. Бул микрофлюиддик система суюктуктун тез алмашуусун камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат. Кулпуланган басым камерасы жана инновациялык 3 тараптуу камеранын капкагы бир эле учурда үч суюктукка чейин сордурууга мүмкүндүк берет. ӨНДҮРҮЛГӨН МИКРОФЛУИДИК ТАМЧЫЛЫК СИСТЕМАСЫ: Өтө ырааттуу өлчөмдөгү тамчыларды, бөлүкчөлөрдү, эмульсияларды жана көбүктөрдү өндүрүүгө мүмкүндүк берген модулдук микрофлюиддик система. Өркүндөтүлгөн микрофлюиддик тамчылар системасы нанометрлердин жана жүздөгөн микрондордун өлчөмүнүн ортосундагы монодисперстүү тамчыларды өндүрүү үчүн импульссуз суюктук агымы менен микрофлюиддик чипте агымды фокустоо технологиясын колдонот. Клеткаларды инкапсуляциялоо, мончокторду өндүрүү, нанобөлүкчөлөрдүн пайда болушун көзөмөлдөө ж.б. үчүн абдан ылайыктуу. Тамчылардын өлчөмү, агымдын ылдамдыгы, температуралар, аралашуу түйүндөрү, беттик касиеттери жана кошумчалардын тартиби процессти оптималдаштыруу үчүн тез өзгөрүшү мүмкүн. Микрофлюиддик система бардык талап кылынган бөлүктөрдү камтыйт, анын ичинде насостор, агым сенсорлору, чиптер, туташтыргычтар жана автоматика компоненттери. Аксессуарлар да бар, анын ичинде оптикалык системалар, чоңураак резервуарлар жана реагент комплекттери. Бул система үчүн микрофлюидиктердин кээ бир колдонмолору изилдөө жана талдоо үчүн клеткаларды, ДНКны жана магниттик мончокторду инкапсуляциялоо, полимердик бөлүкчөлөр жана дарыларды түзүү аркылуу дарыларды жеткирүү, тамак-аш жана косметика үчүн эмульсияларды жана көбүктөрдү так өндүрүү, боёкторду жана полимердик бөлүкчөлөрдү өндүрүү, микрофлюидикалык изилдөөлөр. тамчылар, эмульсиялар, көбүктөр жана бөлүкчөлөр. МИКРОФЛУИДИКТИК КИЧИ ТАМЧЫЛЫК СИСТЕМАСЫ: микроэмульсияларды өндүрүү жана талдоо үчүн идеалдуу система, алар туруктуулукту, жогорку фаза аралык аймакты жана сууда жана майда эрүүчү кошулмаларды эритүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Чакан тамчы микрофлюиддик чиптер 5 микрондон 30 микронго чейинки жогорку монодисперстүү микро тамчыларды түзүүгө мүмкүндүк берет. МИКРОФЛУИДИК ПАРАЛЛЕЛЬД ТАМЧЫЛЫК СИСТЕМАСЫ: 20дан 60 микронго чейинки секундасына 30000 монодисперстүү микротамчыларды өндүрүү үчүн жогорку өткөрүмдүүлүк системасы. Микрофлюиддик параллелдүү тамчылар системасы колдонуучуларга майдагы суу же суудагы май тамчыларын түзүүгө мүмкүндүк берет, бул дары-дармек жана тамак-аш өндүрүшүндө кеңири колдонууну жеңилдетет. МИКРОФЛУИДИК ТАМЧЫЛЫКТАРДЫ ЖОГОО СИСТЕМАСЫ: Бул система монодисперстүү эмульсияларды генерациялоо, чогултуу жана талдоо үчүн абдан ылайыктуу. Микрофлюиддик тамчыларды чогултуу тутуму эмульсияларды агымын үзгүлтүксүз же тамчылардын биригүүсүз чогултууга мүмкүндүк берген тамчыларды чогултуу модулун камтыйт. Микрофлюиддик тамчы өлчөмүн так жөнгө салууга жана тез өзгөртүүгө болот, бул эмульсиянын мүнөздөмөлөрүн толук көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. МИКРОФЛУИДИК МИКРОМИКСЕР СИСТЕМАСЫ: Бул система микрофлюиддик түзүлүштөн, так насостон, микрофлюиддик элементтерден жана эң сонун аралашууну алуу үчүн программалык камсыздоодон жасалган. Ламинацияга негизделген компакттуу микромиксер айнек микрофлюиддик түзүлүш эки көз карандысыз аралаштыргыч геометриянын ар биринде эки же үч суюктук агымын тез аралаштырууга мүмкүндүк берет. Бул микрофлюиддик аппарат менен жогорку жана төмөнкү агымдын ылдамдыгы катышында идеалдуу аралашууга жетишүүгө болот. Микрофлюиддик аппарат жана аны курчап турган компоненттер эң сонун химиялык туруктуулукту, оптика үчүн жогорку көрүнүүнү жана жакшы оптикалык өткөрүүнү сунуштайт. Микромиксер системасы өзгөчө тез иштейт, үзгүлтүксүз агым режиминде иштейт жана миллисекунддардын ичинде эки же үч суюктук агымын толугу менен аралаштыра алат. Бул микрофлюиддик аралаштыргыч аппараттын кээ бир колдонмолору реакция кинетикасы, үлгүнү суюлтуу, реакциянын жакшыртылган селективдүүлүгү, тез кристаллдашуу жана нанобөлүкчөлөрдүн синтези, клеткаларды активдештирүү, ферменттик реакциялар жана ДНК гибриддештирүү болуп саналат. ТАЛАП БОЮНЧА МИКРОФЛУИДИКТИК ТАМЧЫЛЫК СИСТЕМАСЫ: Бул 24 түрдүү үлгүдөгү тамчыларды генерациялоо жана 25 нанолитрге чейинки өлчөмдөгү 1000 тамчыны сактоо үчүн компакттуу жана портативдик тамчы-талап боюнча микрофлюиддик система. Микрофлюиддик система тамчылардын өлчөмүн жана жыштыгын мыкты көзөмөлдөөнү сунуштайт, ошондой эле татаал анализдерди тез жана оңой түзүүгө бир нече реагенттерди колдонууга мүмкүндүк берет. Микрофлюиддик тамчыларды сактоого, термикалык айлантууга, бириктирүүгө же нанолитрден пиколитр тамчыларына бөлүүгө болот. Кээ бир колдонмолор скринингдик китепканаларды түзүү, клетка инкапсуляциясы, организмдерди капсулдаштыруу, ELISA тесттерин автоматташтыруу, концентрация градиенттерин даярдоо, комбинатордук химия, клетка анализдери. НАНОБӨЛҮКЧҮ СИНТЕЗ СИСТЕМАСЫ: Нанобөлүкчөлөр 100 нмден кичине жана диагностикалык максаттар үчүн биомолекулаларды белгилөө үчүн кремний негизиндеги флуоресценттик нанобөлүкчөлөрдүн (кванттык чекиттер) синтези сыяктуу бир катар колдонмолорго пайдалуу, дарыларды жеткирүү жана уюлдук сүрөт тартуу. Microfluidics технологиясы нанобөлүкчөлөрдүн синтези үчүн идеалдуу. Реагенттин керектөөсүн азайтып, бөлүкчөлөрдүн көлөмүн катуураак бөлүштүрүүгө, реакция убакыттарын жана температураларды көзөмөлдөөнү жакшыртууга, ошондой эле аралашуунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. МИКРОФЛУИДИК ТАМЧЫЛЫКТАРДЫ ӨНДҮРҮҮ СИСТЕМАСЫ: Айына бир тоннага чейин жогорку монодисперстүү тамчыларды, бөлүкчөлөрдү же эмульсияларды өндүрүүнү жеңилдеткен жогорку өткөрүмдүүлүктөгү микрофлюиддик система. Бул модулдук, масштабдуу жана өтө ийкемдүү микрофлюиддик система 10го чейин модулдарды параллелдүү чогултууга мүмкүндүк берет, бул 70 микрофлюиддик чиптин тамчы түйүндөрүнө бирдей шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет. 20 микрондон 150 микронго чейинки жогорку монодисперстүү микрофлюиддик тамчыларды массалык түрдө өндүрүү мүмкүн, алар түздөн-түз чиптерден же түтүкчөлөргө агып кетүүгө болот. Колдонмолор бөлүкчөлөрдү өндүрүүнү камтыйт - PLGA, желатин, альгинат, полистирол, агароза, кремдерде, аэрозолдордо дары жеткирүү, тамак-аш, косметика, боёк өнөр жайларында эмульсияларды жана көбүктөрдү жапырт тактык менен өндүрүү, нанобөлүкчөлөрдүн синтези, параллелдүү микроаралаштыруу жана микрореакциялар. КЫСЫМ МЕНЕН МИКРОФЛУИДИК АКТЫН БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫ: Жабык циклдеги акылдуу агымды башкаруу 10 бардан ылдыйкы вакуумга чейинки басымда нанолитр/минден миллилитр/мүнөткө чейинки агымдын ылдамдыгын көзөмөлдөөнү камсыз кылат. Насос менен микрофлюиддик түзүлүштүн ортосунда туташтырылган агымдын ылдамдыгы сенсору колдонуучуларга компьютердин кереги жок эле насостун агымынын ылдамдыгын түздөн-түз киргизүүгө жардам берет. Колдонуучулар микрофлюиддик түзүлүштөрүндө басымдын жылмакайлыгын жана көлөмдүү агымдын кайталануусун алышат. Системалар агымдын ылдамдыгын өз алдынча көзөмөлдөй турган бир нече насосторго чейин узартылышы мүмкүн. Агымды башкаруу режиминде иштөө үчүн, агымдын ылдамдыгы сенсорун сенсор дисплейин же сенсор интерфейсин колдонуу менен насоско туташтыруу керек. CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Optomechanical Assembly, Endoscope Coupler Manufacturing, Optocouplers
Optomechanical Assembly, Endoscope Coupler Manufacturing, Optocouplers Custom Fabrication Оптомеханикалык Ассамблеялар Оптомеханикалык жыйнактар Оптомеханикалык Ассамблеялар - AGS-TECH AGS-TECH Inc компаниясынын оптикалык проекторлорунун жыйындысы. Оптомеханикалык Ассамблея лар - Камера системалары - AGS-TECH, Inc. AGS-TECH Iphone жана эндоскоп кошкучтары сыяктуу оптокоуплерлерди иштеп чыгат жана өндүрөт Fiberscope AGS-TECH Inc тарабынан берилген. Оптомеханикалык компоненттер AGS-TECH Inc тарабынан Күн колдонуу үчүн Mirror Finish Reflective Sheet Металл Ассамблеясы. МУРУНКУ БЕТ
- Plasma Machining, HF Plasma Cutting, Plasma Gouging, CNC, Arc Welding
Plasma Machining - HF Plasma Cutting - Plasma Gouging - CNC - Plasma Arc Welding - PAW - GTAW - AGS-TECH Inc. - New Mexico Плазмалык иштетүү жана кесүү We use the PLASMA CUTTING and PLASMA MACHINING processes to cut and machine steel, aluminum, metals and other materials of плазмалык факелди колдонуу менен ар кандай калыңдыктар. Плазма менен кесүүдө (кээде PLASMA-ARC CUTTING деп да аталат) инерттүү газ же кысылган аба соплодон жогорку ылдамдыкта үйлөтүлөт жана ошол эле учурда электр жаасы аркылуу бул газдын түтүкчөсүнөн пайда болот. бети кесилип, ошол газдын бир бөлүгүн плазмага айлантат. Жөнөкөйлөтүү үчүн, плазманы заттын төртүнчү абалы деп айтууга болот. Заттын үч абалы катуу, суюк жана газ. Жалпы мисал үчүн, суу, бул үч абал муз, суу жана буу болуп саналат. Бул мамлекеттердин ортосундагы айырма алардын энергетикалык денгээлдери менен байланыштуу. Музга жылуулук түрүндө энергия кошсок, ал эрип сууну пайда кылат. Биз көбүрөөк энергия кошкондо, суу буу түрүндө бууланат. Бууга көбүрөөк энергия кошуп, бул газдар иондоштурулган. Бул иондошуу процесси газдын электр өткөргүч болушуна алып келет. Бул электр өткөргүч, иондоштурулган газды "плазма" деп атайбыз. Плазма абдан ысык жана кесилип жаткан металлды эритет жана ошол эле учурда эриген металлды кесилген жерден үйлөп кетет. Биз плазманы ичке жана коюу, кара жана түстүү материалдарды бирдей кесүү үчүн колдонобуз. Биздин колго кармалуучу факелдер, адатта, калыңдыгы 2 дюймга чейин болот, ал эми күчтүүрөөк компьютер менен башкарылган факелдерибиз калыңдыгы 6 дюймга чейин болот. Плазма кескичтер кесүү үчүн абдан ысык жана локализацияланган конустун чыгарышат, ошондуктан ийри жана бурчтуу формадагы металл барактарды кесүү үчүн абдан ылайыктуу. Плазма-жааны кесүүдө пайда болгон температуралар абдан жогору жана кычкылтек плазмасынын факелинде 9673 Кельвиндин тегерегинде. Бул бизге тез процессти, кичинекей керфтин туурасын жана жакшы бетти сунуш кылат. Вольфрам электроддорун колдонгон биздин системаларда плазма инерттүү, аргон, аргон-Н2 же азот газдарын колдонуу менен түзүлөт. Бирок, биз ошондой эле аба же кычкылтек сыяктуу кээде кычкылдануучу газдарды колдонобуз жана ал системаларда электрод гафний менен жез болуп саналат. Аба плазма факелинин артыкчылыгы - ал кымбат газдардын ордуна абаны колдонот, демек, иштетүүнүн жалпы наркын төмөндөтөт. Биздин HF-TYPE PLAZMA CUTTING машиналар абаны паркка көтөрүү үчүн жогорку жыштыктагы, жогорку вольттогу баштарды колдонушат. Биздин HF плазма кескичтерибиз факелдин башталгыч материал менен байланышта болушун талап кылбайт жана КОМПЬЮТЕРДИН САНДЫК БАШКАРУУСУ (CNC)_cc781905-54cde-3bb5dcde-5cde-54bb3bc. Башка өндүрүүчүлөр башталгыч металл менен учу байланышты талап кылган примитивдүү машиналарды колдонуп жатышат, андан кийин боштук бөлүнөт. Бул примитивдүү плазма кескичтер баштаганда контакт учу жана калкан зыянга көбүрөөк кабылышат. Биздин PILOT-ARC TYPE PLASMA машиналар плазманы талап кылбастан өндүрүү үчүн эки баскычтуу процессти колдонушат. Биринчи кадамда, плазма газынын кичинекей чөнтөгүн жаратып, факелдин ичиндеги өтө кичинекей жогорку интенсивдүү учкунду инициализациялоо үчүн жогорку вольттуу, аз токтун чынжырчасы колдонулат. Бул пилоттук жаа деп аталат. Пилоттук жаа факелдин башына орнотулган кайтып келүүчү электр жолуна ээ. Учкуч жаа даярдалган материалга жакын келгенге чейин сакталат жана сакталат. Ал жерде учкуч жаа негизги плазма кесүүчү жаасын күйгүзөт. Плазма догалары өтө ысык жана 25 000 °C = 45 000 °F диапазонунда. Салттуураак ыкманы биз колдонобуз. Операция болотту, чоюнду жана чоюнду кесүүдө колдонулат. Кычкыл-отун-газ менен кесүүдө кесүү принциби болотту кычкылдантууга, күйүүгө жана эритүүгө негизделген. Кычкыл-отун-газды кесүүдө керфтин туурасы 1,5-10 мм. Плазма жаасы процесси кычкыл-отун процессине альтернатива катары каралат. Плазма-жага процесси кычкыл-отун процессинен айырмаланат, анткени ал металлды эритүү үчүн жаа колдонуу менен иштейт, ал эми кычкыл-отун процессинде кычкылтек металлды кычкылдандырат жана экзотермикалык реакциядан келген жылуулук металлды эритет. Демек, кычкыл-отун процессинен айырмаланып, плазма процесси дат баспас болот, алюминий жана түстүү эритмелер сыяктуу отко чыдамдуу оксиддерди түзүүчү металлдарды кесүү үчүн колдонулушу мүмкүн. PLASMA GOUGING a плазмалык кесүүгө окшош процесс, адатта, плазма кесүү сыяктуу эле жабдуулар менен аткарылат. Материалды кесүүнүн ордуна, плазманы казуу башка факелдин конфигурациясын колдонот. Факелдин соплосу жана газ диффузору адатта ар кандай болот жана металлды үйлөө үчүн факелден бөлүккө чейин узунураак аралык сакталат. Плазмалык оюгу ар кандай колдонмолордо, анын ичинде кайра иштетүү үчүн ширетүүнү алып салууда колдонулушу мүмкүн. Биздин кээ бир плазма кескичтер CNC столуна курулган. CNC үстөлдөрү таза курч кесип чыгаруу үчүн факелдин башын башкаруу үчүн компьютерге ээ. Биздин заманбап CNC плазма жабдыктары коюу материалдарды көп огу кесүүгө жөндөмдүү жана татаал ширетүүчү тигиштерге башка жол менен мүмкүн эмес мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биздин плазма-жага кескичтер программалоочу башкаруу элементтерин колдонуу аркылуу абдан автоматташтырылган. Жука материалдар үчүн биз лазердик кесүүнү плазмадан кесүүнү артык көрөбүз, себеби биздин лазер кескичибиздин тешик кесүү жөндөмдүүлүгү жогору. Биз ошондой эле вертикалдуу CNC плазма кесүүчү машиналарды жайгаштырабыз, алар бизге азыраак изи, ийкемдүүлүктү жогорулатуу, коопсуздукту жана тезирээк иштөөнү сунуштайбыз. Плазманын кесилген четинин сапаты кычкыл-отун кесүү процесстери менен жетишилгенге окшош. Бирок, плазма процесси эрүү жолу менен кесилгендиктен, мүнөздүү өзгөчөлүгү металлдын чокусуна карай эрүү даражасы болуп саналат, натыйжада үстүнкү чети тегеректелген, чети начар төрт бурчтуу же кесилген четинде ийилген. Кесилген жердин үстүнкү жана астыңкы бөлүгүндө бир калыпта жылытуу үчүн жаанын кысылышын жакшыртуу үчүн плазмалык шамананын жаңы моделдерин колдонобуз. Бул бизге плазмадан кесилген жана иштетилген четтери боюнча лазердик тактыкка ээ болууга мүмкүндүк берет. Биздин ЖОГОРКУ ЧЫДАМДУУ ПЛАЗМАЛЫК ДУГАНЫ КЕСҮҮ (HTPAC) системалары жогорку конструктивдүү плазма менен иштейт. Плазманын фокусу кычкылтек пайда болгон плазманы плазманын тешигине киргенде айланууга мажбурлоо жолу менен жетишилет жана газдын экинчилик агымы плазма соплосунун ылдый жагына куюлат. Бизде жааны курчап турган өзүнчө магнит талаасы бар. Бул айланма газдан келип чыккан айланууну сактоо менен плазма агымын турукташтырат. Тактык CNC башкарууну бул кичинекей жана ичке факелдер менен айкалыштыруу менен биз аз же такыр бүтүрүүнү талап кылбаган тетиктерди чыгара алабыз. Плазма менен иштетүүдө материалды алып салуу ылдамдыгы Электрдик-разряд-Машиналоо (EDM) жана Лазердик-Нур-Машиналоо (LBM) процесстерине караганда бир топ жогору жана тетиктерди жакшы кайталануу менен иштетүүгө болот. PLASMA ARC WELDING (PAW) бул газ вольфрам менен ширетүүгө (GTAW) окшош процесс. Электр жаа негизинен агломерацияланган вольфрамдан жасалган электрод менен даярдалган материалдын ортосунда түзүлөт. GTAWдан негизги айырмачылык - PAWде электродду факелдин корпусуна жайгаштыруу менен плазма жаасын коргоочу газдын конвертинен ажыратууга болот. Андан кийин плазманы 20 000 °Cге жакындаган жогорку ылдамдыкта жана тешиктен чыгуучу дога менен плазманы кысылган майда тешиктүү жез соплосунан өткөрөт. Плазма менен ширетүү - бул GTAW процессиндеги прогресс. PAW ширетүү процессинде сарпталбаган вольфрам электрод жана майда тешиктүү жез саптама аркылуу кысылган жаа колдонулат. PAW GTAW менен ширетүүчү бардык металлдарды жана эритмелерди бириктирүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Бир нече негизги PAW процессинин вариациялары токтун, плазманын газ агымынын ылдамдыгын жана тешиктин диаметрин өзгөртүү аркылуу мүмкүн, анын ичинде: Микро-плазма (<15 Ампер) Эрүү режими (15–400 Ампер) Ачкыч тешиги режими (>100 Ампер) Плазма менен ширетүүдө (PAW) биз GTAWга салыштырмалуу көбүрөөк энергия концентрациясын алабыз. Терең жана тар өтүүгө болот, максималдуу тереңдик материалга жараша 12-18 мм (0,47-0,71 дюйм) түзөт. Догдун чоңураак туруктуулугу жаа узундугун бир топ узагыраак кармоого (токтоп турууга) жана жаа узундугунун өзгөрүшүнө бир топ чоң сабырдуулукка мүмкүндүк берет. Кемчилиги катары, PAW GTAWга салыштырмалуу салыштырмалуу кымбат жана татаал жабдууларды талап кылат. Ошондой эле факелди тейлөө өтө маанилүү жана татаалыраак. PAW башка кемчиликтери болуп төмөнкүлөр саналат: Ширетүү процедуралары татаалыраак жана тууралоонун вариацияларына азыраак чыдамдуу жана башкалар. Оператордун чеберчилиги GTAWга караганда бир аз көбүрөөк талап кылынат. Тешик алмаштыруу зарыл. CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Photochemical Machining, PCM, Photo Etching, Chemical Milling,Blankin
Photochemical Machining - PCM - Photo Etching - Chemical Milling - Blanking - Wet Etching - CM - Sheet Metal Components Химиялык иштетүү жана фотохимиялык тазалоо ХИМИЯЛЫК ИШТӨӨ (CM) technique кээ бир химиялык заттар металлдарга кол салып, аларды жабыштырганына негизделген. Бул беттерден материалдын кичинекей катмарларын алып салууга алып келет. Биз беттерден материалды алып салуу үчүн кислоталар жана щелочтук эритмелер сыяктуу реагенттерди жана этайанттарды колдонобуз. Материалдын катуулугу оюу үчүн фактор эмес. AGS-TECH Inc. металлдарды оюу, басма схемаларды чыгаруу жана өндүрүлгөн тетиктердин кыртышын тазалоо үчүн химиялык иштетүүнү көп колдонот. Химиялык иштетүү чоң жалпак же ийри беттерде 12 ммге чейин тайыз тазалоо үчүн жакшы ылайыктуу жана CHEMICAL BLANKING_cc781905-5cde-3194-bb3b-15thof sheets. Химиялык иштетүү (CM) ыкмасы шаймандардын жана жабдуулардын арзан баасын камтыйт жана башка ADVANCED ИШТӨӨ ПРОЦЕССИ_CC781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c-136bad5c5f өндүрүмдүүлүгүнө караганда артыкчылыктуу. Химиялык иштетүүдө типтүү материалды алып салуу ылдамдыгы же кесүү ылдамдыгы болжол менен 0,025 – 0,1 мм/мин. ХИМИЯЛЫК ФРЕЗЕРЛЕРДИ колдонуу менен биз дизайн талаптарын канааттандыруу үчүн же бөлүктөрдүн салмагын азайтуу үчүн барактарда, плиталарда, согууларда жана экструзияларда тайыз көңдөйлөрдү чыгарабыз. Химиялык майдалоо техникасы ар кандай металлдарда колдонулушу мүмкүн. Өндүрүштүк процесстерибизде биз даярдалган беттердин ар кандай жерлерине химиялык реагенттин тандалма чабуулун көзөмөлдөө үчүн масканттардын алынуучу катмарларын колдонобуз. Микроэлектрондук өнөр жайда химиялык фрезерлөө микросхемалардын миниатюралык түзүлүштөрүн жасоо үчүн кеңири колдонулат жана техника WET ETCHING деп аталат. Айрым беттик зыяндар химиялык майдалоодон улам пайда болушу мүмкүн, анткени артыкчылыктуу оюу жана тартылган химиялык заттардын гранула аралык чабуулу. Бул беттердин начарлашына жана бүдүрлүү болушуна алып келиши мүмкүн. Металл куюлган, ширетилген жана эритилген конструкцияларда химиялык фрезерлөө ыкмасын колдонууну чечүүдөн мурун этият болуу керек, анткени толтургуч металл же конструкциялык материал артыкчылыктуу түрдө иштетилиши мүмкүн, анткени бир калыпта эмес материал алынышы мүмкүн. Металл куюуларында тегиз эмес беттер көзөнөктүүлүгүнөн жана структурасынын бир тектүү эместигинен улам алынышы мүмкүн. ХИМИЯЛЫК БЛАНК: Биз бул ыкманы материалдын калыңдыгы аркылуу өтүүчү өзгөчөлүктөрдү өндүрүү үчүн колдонобуз, материал химиялык эритүү жолу менен алынып салынат. Бул ыкма биз табак металл өндүрүшүндө колдонгон штамптоо ыкмасына альтернатива болуп саналат. Ошондой эле басылган микросхемалардын (ПКБ) бурр-эркин оюуларында биз химиялык тазалоону колдонобуз. Фотохемалык Бланкэ & Фотохемалык иштетүү (PCM): Фоточемикалык блок (PCMC781905-5cde-3194-BB3B-136BANGF58D_PhotoTching_CC781905-5cde-3194-BB3B-136BAD5CF58D_Photo eitching, жана химиялык филланын өзгөргөн версиясы. Материал жалпак жука барактардан фотографиялык ыкмаларды колдонуу менен алынып салынат жана татаал бурр-эркин, стресс-эркин фигуралар тазаланат. Фотохимиялык бланкаларды колдонуу менен биз майда жана ичке металл экрандарды, басма схемаларды, электр-мотор ламинацияларын, жалпак тактык пружиналарды чыгарабыз. Фотохимиялык бланка ыкмасы бизге салттуу металл өндүрүшүндө колдонулган татаал жана кымбат бланкаларды жасоонун зарылдыгы жок майда тетиктерди, морт бөлүктөрдү өндүрүүнүн артыкчылыгын сунуштайт. Фотохимиялык тазалоо квалификациялуу кадрларды талап кылат, бирок инструменттердин баасы төмөн, процесс оңой автоматташтырылган жана орто жана жогорку көлөмдөгү өндүрүштүн техникалык-экономикалык мүмкүнчүлүгү жогору. Ар бир өндүрүш процессинде болгондой кээ бир кемчиликтер бар: химиялык заттардан улам экологиялык көйгөйлөр жана учуучу суюктуктар колдонулуп жаткандыктан коопсуздук маселелери. Фотохимиялык иштетүү, ошондой эле ФОТОКИМИЯЛЫК ФРЕЗЕРЛЕР деп аталат, бул тандалган жерлерди коррозияга учуратуу үчүн фоторезистти жана лактыргычтарды колдонуу менен металл барак компоненттерин жасоо процесси. Фотографиялык оюуларды колдонуу менен биз үнөмдүү деталдары бар өтө татаал тетиктерди чыгарабыз. Фотохимиялык фрезерлөө процесси биз үчүн штамптоо, штамптоо, лазердик жана жука тактыктагы тетиктерди суу агымы менен кесүүгө үнөмдүү альтернатива болуп саналат. Фотохимиялык фрезерлөө процесси прототиптөө үчүн пайдалуу жана конструкцияда өзгөрүү болгондо оңой жана тез өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Бул изилдөө жана өнүктүрүү үчүн идеалдуу техника болуп саналат. Phototooling өндүрүү үчүн тез жана арзан. Көпчүлүк фотоаппараттардын баасы 500 доллардан аз жана эки күндүн ичинде даярдалышы мүмкүн. Өлчөмдүү толеранттуулук эч кандай буррс, стресс жана курч четтери менен жакшы жооп берет. Биз сиздин чиймеңизди алгандан кийин бир нече сааттын ичинде бир бөлүгүн чыгара баштасак болот. Биз PCMди көпчүлүк коммерциялык металлдарда жана эритмелерде колдоно алабыз, мисалы алюминий, жез, бериллий-жез, жез, молибден, инконел, марганец, никель, күмүш, болот, дат баспас болот, цинк жана титандын калыңдыгы 0,0005тен 0,080 дюймга чейин ( 0,013 - 2,0 мм). Фотоаппараттар жарыкка гана тийет, ошондуктан эскирбейт. Штамптоо жана майдалоо үчүн катуу шаймандардын баасынан улам, чыгашаны актоо үчүн олуттуу көлөм талап кылынат, бул PCMде андай эмес. Биз PCM процессин оптикалык ачык жана өлчөмдүү туруктуу фотоплёнкага тетиктин формасын басып чыгаруу менен баштайбыз. Фотоаппарат бул пленканын эки барагынан турат, анда тетиктердин терс сүрөттөрү көрсөтүлөт, бул бөлүктөргө айлана турган аймак ачык жана чийилүүчү жерлердин баары кара түстө. Биз аспаптын үстүнкү жана төмөнкү жарымын түзүү үчүн эки баракты оптикалык жана механикалык түрдө каттайбыз. Металл барактарды өлчөмүнө жараша кесип, тазалап, андан кийин эки жагын UV-сезгич фоторезист менен ламинаттайбыз. Капталган металлды фотоаппараттын эки барагынын ортосуна коёбуз жана фотоаппарат менен металл плитанын ортосундагы тыгыз байланышты камсыз кылуу үчүн вакуум тартылат. Андан кийин биз плитаны UV нурунун таасирине дуушар кылабыз, бул пленканын ачык бөлүктөрүндөгү каршылык көрсөтүүчү аймактарды катуулатууга мүмкүндүк берет. Экспозициядан кийин биз пластинанын ачыкка чыкпаган каршылыгын жууп, оюла турган жерлерди коргоосуз калтырабыз. Биздин оюу линияларыбызда пластинкалардын үстүндө жана ылдыйда чачуучу саптамалардын плиталарын жана массивдерин жылдыруу үчүн дөңгөлөктүү конвейерлер бар. Этчант, адатта, темир хлорид сыяктуу кислотанын суудагы эритмеси болуп саналат, ал ысытылып, басым астында плитанын эки тарабына багытталган. Оператор корголбогон металл менен реакцияга кирип, аны коррозияга учуратат. Нейтралдаштыруу жана чайкоодон кийин биз калган каршылыкты алып салабыз жана тетиктердин барагы тазаланат жана кургатылат. Фотохимиялык иштетүүнүн колдонулушуна майда экрандар жана торлор, тешиктер, маскалар, аккумулятордук торлор, сенсорлор, пружиналар, басым мембраналар, ийкемдүү жылытуу элементтери, RF жана микротолкундуу схемалар жана компоненттер, жарым өткөргүч коргошун рамкалары, мотор жана трансформаторлордун ламинациялары, металл прокладкалар жана пломбалар, калкандар жана кармагычтар, электр байланыштары, EMI/RFI калкандары, шайбалар. Кээ бир бөлүктөрү, мисалы, жарым өткөргүч рамалары, өтө татаал жана морт болгондуктан, көлөмү миллиондогон даана болгонуна карабастан, аларды фото оюу жолу менен гана жасоого болот. Химиялык оюу процесси менен жетүүгө мүмкүн болгон тактык бизге материалдын түрүнө жана калыңдыгына жараша +/-0,010ммден баштап толеранттуулуктарды сунуш кылат. Өзгөчөлүктөрдү +-5 микрондун тегерегинде тактык менен жайгаштырууга болот. PCMде эң үнөмдүү жол - бул бөлүктүн өлчөмүнө жана өлчөмдүү толеранттуулугуна ылайыктуу мүмкүн болгон эң чоң барак өлчөмүн пландаштыруу. Ар бир барактагы тетиктер канчалык коп чыгарылса, тетикке эмгек бирдиги ошончолук темен болот. Материалдын калыңдыгы чыгашаларга таасир этет жана оюп өтүү убактысынын узундугуна пропорционалдуу. Көпчүлүк эритмелер ар бир тарабында мүнөтүнө 0,0005–0,001 дюйм (0,013–0,025 мм) тереңдиктин ортосундагы ылдамдыкта жабышат. Жалпысынан, калыңдыгы 0,020 дюймга чейин (0,51 мм) болоттон, жезден же алюминийден жасалган буюмдар үчүн бөлүктүн баасы чарчы дюйм үчүн болжол менен 0,15–0,20 долларды түзөт. Тетиктин геометриясы татаалдашкан сайын, фотохимиялык иштетүү CNC тешүү, лазердик же суу менен кесүү жана электрдик разрядды иштетүү сыяктуу ырааттуу процесстерге караганда көбүрөөк экономикалык артыкчылыкка ээ болот. Долбооруңуз менен бүгүн биз менен байланышыңыз жана биз сизге идеяларыбызды жана сунуштарыбызды берели. CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Cutting Drilling Grinding Polishing Dicing Tools , USA , AGS-TECH Inc.
We offer a large variety of cutting tools, drilling tools, grinding tool, polishing tools, lapping, dicing tool, material shaping tools, blades, drill bits, and more Кесүү, бургулоо, майдалоо, сүртүү, жылмалоо, кесүү жана калыптандыруу куралдары We да кесүү, майдалоо, лактоо, жылмалоо, кесүү жана калыптандыруу куралдарынын кеңири тандоосу бар, аларды станоктук цехтерде, автослесарьларда, жыгач усталарда, курулуш аянттарында, жабдууларды өндүрүүчүлөрдө... ж.б. Биздин кесүү, бургулоо, майдалоо, сүртүрүү, жылмалоо, кесүү жана калыптандыруу аспаптарыбыз, бычактар, дисктер, бургулоо биттери... ISO9001 же TS16949 тастыкталган заводдордо өндүрүлгөн жана эл аралык кабыл алынган өнөр жай стандарттарына ылайык келет._cc781905-5cde-3194-bb3b5c-15 Тиешелүү субменюга өтүү үчүн төмөндө көрсөтүлгөн текстти басыңыз: Тешик араалары Металл кесүү жана калыптандыруу куралдары Жыгач кесүүчү калыптандыруучу аспаптар Масондук кесүүчү калыптандыруучу аспаптар Кесүү жана майдалоочу диск Алмаз куралдары Айнек кесүүчү калыптандыруу куралдары Тишти кесүүчү калыптандыруу куралдары Атайын кесүүчү аспаптар Бургулоочу поляктарды кесүү үчүн жабдуулар Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу Кененирээк окуу CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
- Embedded Systems, Embedded Computer, Industrial Computers, Janz Tec
Embedded Systems, Embedded Computer, Industrial Computers, Janz Tec, Korenix, Industrial Workstations, Servers, Computer Rack, Single Board Computer Embedded системалары & Өнөр жай компьютерлери & Panel PC Кененирээк окуу Камтылган системалар жана компьютерлер Кененирээк окуу Panel PC, Multitouch дисплейлер, сенсордук экрандар Кененирээк окуу Өнөр жай ПК Кененирээк окуу Өнөр жай жумушчу станциялары Кененирээк окуу Тармактык жабдуулар, тармактык түзүлүштөр, аралык системалар, өз ара иштөөчү бөлүм Кененирээк окуу Сактоочу түзмөктөр, Диск массивдери жана сактоо тутумдары, SAN, NAS Кененирээк окуу Өнөр жай серверлери Кененирээк окуу Өнөр жай компьютерлери үчүн шасси, стеллаждар, бекиткичтер Кененирээк окуу Аксессуарлар, модулдар, өнөр жай компьютерлери үчүн алып жүрүүчү такталар Кененирээк окуу Автоматташтыруу жана интеллектуалдык системалар Өнөр жай продукциясын жеткирүүчү болуу менен биз сизге эң зарыл болгон кээ бир нерселерди сунуштайбыз industrial компьютерлер жана серверлер, тармактык жана сактоочу түзүлүштөр, орнотулган компьютер жана системалар, бир борттук компьютерлер, панелдик компьютер, өнөр жай ПК, бекем компьютер, сенсордук экран. компьютерлер, өнөр жай жумушчу станциясы, өнөр жай компьютердик компоненттери жана аксессуарлары, санариптик жана аналогдук киргизүү/чыгаруу түзүлүштөрү, роутерлер, көпүрө, коммутация жабдуулары, хаб, ретранслятор, прокси, брандмауэр, модем, тармак интерфейсинин контроллери, протокол конвертери, тармакка кошулган сактагыч (NAS) массивдери , сактоо аймагы тармагы (SAN) массивдери, көп каналдуу релелик модулдар, MODULbus розеткалары үчүн Full-CAN контроллери, MODULbus ташуучу тактасы, кошумча коддогуч модулу, интеллектуалдык PLC шилтеме концепциясы, DC серво моторлору үчүн мотор контроллери, сериялык интерфейс модулу, VMEbus прототиптөө тактасы, интеллектуалдык profibus DP slave интерфейси, программалык камсыздоо, тиешелүү электроника, шасси-ракс-монтаждар. Биз эң жакшысын алып келебиз ал Заводдон сиздин эшигиңизге чейин дүйнөлүк өнөр жай компьютердик продуктулары. Биздин артыкчылыгыбыз сизге Janz Tec and_cc781905-58d_and_cc781905-58d_and_cc781905-36c-дан арзаныраак же биздин дүкөндөн арзаныраак бааларды сунуштай алабыз. Ошондой эле бизди өзгөчө кылып жаткан нерсе - бул биздин сизге өнүмдөрдүн вариацияларын / ыңгайлаштырылган конфигурацияларды / башка булактардан сатып ала албаган башка системалар менен интеграцияны сунуштай билүү. Биз сизге бренддик аталыштагы жогорку сапаттагы жабдууларды тизме баасы же андан төмөн сунуштайбыз. Эгер буйрутмаңыздын саны олуттуу болсо, жарыяланган баалар үчүн олуттуу арзандатуулар бар. Биздин жабдуулардын көбү кампада. Эгерде кампада жок болсо, биз артыкчылыктуу сатуучу жана дистрибьютор болгондуктан, биз аны сизге кыска убакыттын ичинде жеткире алабыз. Запастагы буюмдардан тышкары, биз сизге сиздин муктаждыктарыңызга ылайык иштелип чыккан жана өндүрүлгөн атайын өнүмдөрдү сунуштай алабыз. Өнөр жай компьютер тутумуңузда кандай айырмачылыктар керек экенин бизге айтыңыз, биз аны сиздин муктаждыктарыңызга жана суроо-талаптарыңызга ылайык жасайбыз. Биз сизге сунуштайбыз We also build CUSTOM AUTOMATION SYSTEMS, MONITORING and PROCESS CONTROL SYSTEMS by integrating компьютерлер, котормо баскычтары, айлануучу баскычтар, моторлоштурулган компоненттер, курал-жарактар, маалыматтарды алуу карталары, процессти башкаруу карталары, сенсорлор, кыймылдаткычтар жана муктаждыктын башка аппараттык жана программалык компоненттери. Жер бетинде жайгашкан жериңизге карабастан, биз бир нече күндүн ичинде эшигиңизге жеткиребиз. Биз UPS, FEDEX, TNT, DHL жана стандарттык аба менен арзандатылган жеткирүү келишимдери бар. Сиз PayPal эсебибизди, акча которууну, тастыкталган чекти же акча которууну колдонуп, кредиттик карталар сыяктуу опцияларды колдонуп онлайн заказ кылсаңыз болот. Чечим кабыл алуудан мурун биз менен сүйлөшкүңүз келсе же кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, бизге телефон чалып, компьютер жана автоматика боюнча тажрыйбалуу инженерлерибиздин бири сизге жардам берет. Сизге жакыныраак болуу үчүн бизде ар кандай глобалдык жерлерде кеңселер жана кампалар бар. Өндүрүштүк компьютер категориясындагы биздин өнүмдөр тууралуу көбүрөөк окуу үчүн жогорудагы тиешелүү субменюларды басыңыз . Биздин үчүн брошюраны жүктөп алыңыз ДИЗАЙНДЫК ӨНӨКТӨТТҮК ПРОГРАММАСЫ Көбүрөөк маалымат алуу үчүн сизди биздин өнөр жай компьютер дүкөнүбүзгө келүүгө чакырабызhttp://www.agsindustrialcomputers.com CLICK Product Finder-Locator Service МУРУНКУ БЕТ
