top of page

Search Results

164 hasil ditemukan dengan carian kosong

  • Microwave Components & Subassembly, Microwave Circuits, RF Transformer

    Microwave Components - Subassembly - Microwave Circuits - RF Transformer - LNA - Mixer - Fixed Attenuator - AGS-TECH Komponen dan Sistem Pembuatan & Pemasangan Microwave Kami mengeluarkan dan membekalkan: Elektronik gelombang mikro termasuk diod gelombang mikro silikon, diod sentuhan titik, diod schottky, diod PIN, diod varaktor, diod pemulihan langkah, litar bersepadu gelombang mikro, pembahagi/penggabung, pengadun, pengganding arah, pengesan, modulator I/Q, penapis, pengecil tetap, RF pengubah, peralihan fasa simulasi, LNA, PA, suis, pengecil dan pengehad. Kami juga mengeluarkan suai pemasangan dan pemasangan gelombang mikro mengikut keperluan pengguna. Sila muat turun risalah komponen dan sistem gelombang mikro kami dari pautan di bawah: Komponen RF dan Microwave Pandu Gelombang Microwave - Komponen Sepaksi - Antena Gelombang Milimeter 5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - Combo - ISM Antena-Brosur Ferrite Lembut - Teras - Toroid - Produk Penindasan EMI - Transponder RFID dan Brosur Aksesori Muat turun brosur untuk kami PROGRAM PERKONGSIAN REKA BENTUK Gelombang mikro ialah gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 m, atau frekuensi antara 0.3 GHz dan 300 GHz. Julat gelombang mikro termasuk frekuensi ultra-tinggi (UHF) (0.3–3 GHz), frekuensi super tinggi (SHF) (3– 30 GHz), dan isyarat frekuensi sangat tinggi (EHF) (30–300 GHz). Kegunaan teknologi gelombang mikro: SISTEM KOMUNIKASI: Sebelum penciptaan teknologi penghantaran gentian optik, kebanyakan panggilan telefon jarak jauh dibawa melalui pautan titik-ke-titik gelombang mikro melalui tapak seperti Talian Panjang AT&T. Bermula pada awal 1950-an, pemultipleksan pembahagian frekuensi digunakan untuk menghantar sehingga 5,400 saluran telefon pada setiap saluran radio gelombang mikro, dengan sebanyak sepuluh saluran radio digabungkan menjadi satu antena untuk lompatan ke tapak seterusnya, iaitu sehingga 70 km jauhnya . Protokol LAN wayarles, seperti Bluetooth dan spesifikasi IEEE 802.11, juga menggunakan gelombang mikro dalam jalur ISM 2.4 GHz, walaupun 802.11a menggunakan jalur ISM dan frekuensi U-NII dalam julat 5 GHz. Perkhidmatan Akses Internet Wayarles jarak jauh berlesen (sehingga kira-kira 25 km) boleh didapati di banyak negara dalam julat 3.5–4.0 GHz (walau bagaimanapun, bukan di AS). Rangkaian Kawasan Metropolitan: Protokol MAN, seperti WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) berdasarkan spesifikasi IEEE 802.16. Spesifikasi IEEE 802.16 direka bentuk untuk beroperasi antara frekuensi 2 hingga 11 GHz. Pelaksanaan komersial adalah dalam julat frekuensi 2.3GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz dan 5.8 GHz. Akses Wayarles Jalur Lebar Mudah Alih Kawasan Luas: Protokol MBWA berdasarkan spesifikasi standard seperti IEEE 802.20 atau ATIS/ANSI HC-SDMA (cth iBurst) direka bentuk untuk beroperasi antara 1.6 dan 2.3 GHz untuk memberikan ciri penembusan mobiliti dan dalam bangunan yang serupa dengan telefon mudah alih tetapi dengan kecekapan spektrum yang jauh lebih besar. Beberapa spektrum frekuensi gelombang mikro yang lebih rendah digunakan pada TV Kabel dan akses Internet pada kabel sepaksi serta televisyen penyiaran. Juga beberapa rangkaian telefon mudah alih, seperti GSM, juga menggunakan frekuensi gelombang mikro yang lebih rendah. Radio gelombang mikro digunakan dalam penyiaran dan penghantaran telekomunikasi kerana, disebabkan oleh panjang gelombang yang pendek, antena yang sangat berarah adalah lebih kecil dan oleh itu lebih praktikal daripada pada frekuensi yang lebih rendah (panjang gelombang yang lebih panjang). Terdapat juga lebih lebar jalur dalam spektrum gelombang mikro berbanding spektrum radio yang lain; lebar jalur yang boleh digunakan di bawah 300 MHz adalah kurang daripada 300 MHz manakala banyak GHz boleh digunakan melebihi 300 MHz. Biasanya, gelombang mikro digunakan dalam berita televisyen untuk menghantar isyarat dari lokasi terpencil ke stesen televisyen dalam van yang dilengkapi khas. Jalur C, X, Ka, atau Ku bagi spektrum gelombang mikro digunakan dalam operasi kebanyakan sistem komunikasi satelit. Frekuensi ini membolehkan lebar jalur yang besar sambil mengelakkan frekuensi UHF yang sesak dan kekal di bawah penyerapan atmosfera frekuensi EHF. TV satelit sama ada beroperasi dalam jalur C untuk hidangan besar tradisional Perkhidmatan Satelit Tetap atau Ku band untuk Satelit Siaran Langsung. Sistem komunikasi ketenteraan dijalankan terutamanya melalui pautan X atau Ku Band, dengan jalur Ka digunakan untuk Milstar. PENDERIAAN JAUH: Radar menggunakan sinaran frekuensi gelombang mikro untuk mengesan julat, kelajuan dan ciri lain objek jauh. Radar digunakan secara meluas untuk aplikasi termasuk kawalan trafik udara, navigasi kapal, dan kawalan had laju lalu lintas. Selain decices ultrasonik, kadangkala pengayun diod Gunn dan pandu gelombang digunakan sebagai pengesan gerakan untuk pembuka pintu automatik. Kebanyakan astronomi radio menggunakan teknologi gelombang mikro. SISTEM NAVIGASI: Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) termasuk Sistem Penentududukan Global Amerika (GPS), Beidou Cina dan GLONASS Rusia menyiarkan isyarat navigasi dalam pelbagai jalur antara kira-kira 1.2 GHz dan 1.6 GHz. KUASA: Ketuhar gelombang mikro melepasi sinaran gelombang mikro (tidak mengion) (pada frekuensi hampir 2.45 GHz) melalui makanan, menyebabkan pemanasan dielektrik melalui penyerapan tenaga dalam air, lemak dan gula yang terkandung dalam makanan. Ketuhar gelombang mikro menjadi biasa berikutan pembangunan magnetron rongga yang murah. Pemanasan gelombang mikro digunakan secara meluas dalam proses perindustrian untuk pengeringan dan pengawetan produk. Banyak teknik pemprosesan semikonduktor menggunakan gelombang mikro untuk menjana plasma bagi tujuan seperti etsa ion reaktif (RIE) dan pemendapan wap kimia dipertingkatkan plasma (PECVD). Ketuhar gelombang mikro boleh digunakan untuk menghantar kuasa pada jarak yang jauh. NASA bekerja pada tahun 1970-an dan awal 1980-an untuk menyelidik kemungkinan menggunakan sistem Satelit Kuasa Suria (SPS) dengan tatasusunan suria besar yang akan memancarkan kuasa ke permukaan bumi melalui gelombang mikro. Sesetengah senjata ringan menggunakan gelombang milimeter untuk memanaskan lapisan nipis kulit manusia kepada suhu yang tidak dapat ditoleransi untuk membuat orang yang disasarkan menjauh. Letupan dua saat daripada rasuk fokus 95 GHz memanaskan kulit kepada suhu 130 °F (54 °C) pada kedalaman 1/64 inci (0.4 mm). Tentera Udara dan Marin Amerika Syarikat menggunakan Sistem Penafian Aktif ini. Jika minat anda dalam bidang kejuruteraan dan penyelidikan & pembangunan, sila lawati tapak kejuruteraan kami http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Computer Networking Equipment, Intermediate Systems, InterWorking Unit

    Computer Networking Equipment - Intermediate Systems - InterWorking Unit - IWU - IS - Router - Bridge - Switch - Hub available from AGS-TECH Inc. Peralatan Rangkaian, Peranti Rangkaian, Sistem Perantaraan, Unit Kerjasama PERANTI RANGKAIAN KOMPUTER ialah peralatan yang menjadi pengantara data dalam rangkaian komputer. Peranti rangkaian komputer juga dipanggil PERALATAN RANGKAIAN, SISTEM PERTENGAHAN (IS) atau UNIT ANTARA KERJA (IWU). Peranti yang merupakan penerima terakhir atau yang menjana data dipanggil HOST atau DATA TERMINAL EQUIPMENT. Antara jenama berkualiti tinggi yang kami tawarkan ialah ATOP TECHNOLOGIES, JANZ TEC , ICP DAS dan KORENIX. Muat turun ATOP TECHNOLOGIES kami risalah produk padat (Muat turun Produk ATOP Technologies List 2021) Muat turun risalah produk padat jenama JANZ TEC kami Muat turun risalah produk padat jenama KORENIX kami Muat turun brosur produk komunikasi industri dan rangkaian jenama ICP DAS kami Muat turun suis Ethernet industri jenama ICP DAS kami untuk persekitaran lasak Muat turun risalah Pengawal Terbenam & DAQ PAC jenama ICP DAS kami Muat turun brosur Industrial Touch Pad jenama ICP DAS kami Muat turun risalah Modul IO Jauh jenama ICP DAS dan Unit Pengembangan IO kami Muat turun Papan PCI dan Kad IO jenama ICP DAS kami Untuk memilih Peranti Rangkaian Gred Industri yang sesuai untuk projek anda, sila pergi ke kedai komputer industri kami dengan KLIK DI SINI. Muat turun brosur untuk kami PROGRAM PERKONGSIAN REKA BENTUK Di bawah ialah beberapa maklumat asas tentang peranti rangkaian yang mungkin berguna untuk anda. Senarai peranti rangkaian komputer / Peranti rangkaian asas biasa: ROUTER: Ini ialah peranti rangkaian khusus yang menentukan titik rangkaian seterusnya di mana ia boleh memajukan paket data ke arah destinasi paket. Tidak seperti gerbang, ia tidak boleh antara muka protokol yang berbeza. Berfungsi pada lapisan OSI 3. BRIDGE: Ini ialah peranti yang menyambungkan berbilang segmen rangkaian di sepanjang lapisan pautan data. Berfungsi pada lapisan OSI 2. SWITCH: Ini ialah peranti yang memperuntukkan trafik dari satu segmen rangkaian ke baris tertentu (destinasi yang dimaksudkan) yang menyambungkan segmen ke segmen rangkaian yang lain. Jadi tidak seperti hab suis memisahkan trafik rangkaian dan menghantarnya ke destinasi yang berbeza dan bukannya ke semua sistem pada rangkaian. Berfungsi pada lapisan OSI 2. HUB: Menghubungkan berbilang segmen Ethernet bersama-sama dan menjadikannya bertindak sebagai satu segmen. Dalam erti kata lain, hab menyediakan lebar jalur yang dikongsi antara semua objek. Hab ialah salah satu peranti perkakasan paling asas yang menghubungkan dua atau lebih terminal Ethernet dalam rangkaian. Oleh itu, hanya satu komputer yang disambungkan ke hab dapat menghantar pada satu masa, bertentangan dengan suis, yang menyediakan sambungan khusus antara nod individu. Berfungsi pada lapisan OSI 1. REPEATER: Ini ialah peranti untuk menguatkan dan/atau menjana semula isyarat digital yang diterima semasa menghantarnya dari satu bahagian rangkaian ke bahagian yang lain. Berfungsi pada lapisan OSI 1. Beberapa peranti HYBRID NETWORK kami: SWITCH MULTILAYER: Ini ialah suis yang selain menghidupkan OSI lapisan 2, menyediakan fungsi pada lapisan protokol yang lebih tinggi. PENUKAR PROTOKOL: Ini ialah peranti perkakasan yang menukar antara dua jenis penghantaran yang berbeza, seperti penghantaran tak segerak dan segerak. BRIDGE ROUTER (B ROUTER): Peralatan ini menggabungkan fungsi penghala dan jambatan dan oleh itu berfungsi pada lapisan OSI 2 dan 3. Berikut ialah beberapa komponen perkakasan dan perisian kami yang paling kerap diletakkan pada titik sambungan rangkaian yang berbeza, contohnya antara rangkaian dalaman dan luaran: PROKSI: Ini ialah perkhidmatan rangkaian komputer yang membolehkan pelanggan membuat sambungan rangkaian tidak langsung ke perkhidmatan rangkaian lain FIREWALL: Ini ialah perkakasan dan/atau perisian yang diletakkan pada rangkaian untuk menghalang jenis komunikasi yang dilarang oleh dasar rangkaian. TRANSLATOR ALAMAT RANGKAIAN: Perkhidmatan rangkaian yang disediakan sebagai perkakasan dan/atau perisian yang menukar alamat rangkaian dalaman kepada luaran dan sebaliknya. Perkakasan popular lain untuk mewujudkan rangkaian atau sambungan dail: MULTIPLEXER: Peranti ini menggabungkan beberapa isyarat elektrik menjadi satu isyarat. PENGAWAL ANTARA MUKA RANGKAIAN: Sekeping perkakasan komputer yang membolehkan komputer yang dilampirkan berkomunikasi melalui rangkaian. PENGAWAL ANTARA MUKA RANGKAIAN WIRELESS: Sekeping perkakasan komputer yang membolehkan komputer yang dilampirkan berkomunikasi melalui WLAN. MODEM: Ini ialah peranti yang memodulasi isyarat "pembawa" analog (seperti bunyi), untuk mengekod maklumat digital, dan yang juga menyahmodulasi isyarat pembawa sedemikian untuk menyahkod maklumat yang dihantar, sebagai komputer berkomunikasi dengan komputer lain melalui rangkaian telefon. PENYESUAIAN TERMINAL ISDN (TA): Ini ialah pintu masuk khusus untuk Rangkaian Digital Perkhidmatan Bersepadu (ISDN) PEMANDU TALIAN: Ini ialah peranti yang meningkatkan jarak penghantaran dengan menguatkan isyarat. Rangkaian jalur asas sahaja. CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Holography - Holographic Glass Grating - AGS-TECH Inc. - New Mexico

    Holography - Holographic Glass Grating - AGS-TECH Inc. - New Mexico - USA Pembuatan Produk dan Sistem Holografik Kami membekalkan stok sedia ada serta rekaan dan pembuatan tersuai HOLOGRAPHY PRODUCTS, termasuk: • Paparan Hologram 180, 270, 360 Darjah/ Tayangan Visual Berasaskan Holografi • Paparan Hologram 360 Darjah pelekat sendiri • Filem Tetingkap 3D untuk Pengiklanan Paparan • Pameran Hologram HD Penuh & Paparan Holografik Piramid 3D Untuk Pengiklanan Holografi • Paparan Holografik 3D Holocube Untuk Pengiklanan Holografi • Sistem Unjuran Holografik 3D • Skrin Holografik Skrin Mesh 3D • Filem Tayangan Belakang / Filem Tayangan Depan (mengikut gulungan) • Paparan Sentuh Interaktif • Skrin Tayangan Lengkung: Skrin Tayangan Lengkung ialah produk tersuai yang dibuat mengikut pesanan untuk setiap pelanggan. Kami mengeluarkan skrin melengkung, skrin untuk skrin simulator 3D aktif dan pasif serta paparan simulasi. • Produk optik holografik seperti keselamatan kalis panas dan pelekat ketulenan produk (cetakan tersuai mengikut permintaan pelanggan) • Kisi Kaca Holografik untuk aplikasi hiasan atau ilustrasi & pendidikan. Untuk mengetahui tentang keupayaan kejuruteraan & penyelidikan & pembangunan kami, kami menjemput anda untuk melawat tapak kejuruteraan kami http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Chemical Physical Environmental Analyzers, NDT, Nondestructive Testing

    Chemical Physical Environmental Analyzers, NDT, Nondestructive Testing, Analytical Balance, Chromatograph, Mass Spectrometer, Gas Analyzer, Moisture Analyzer Kimia, Fizikal, Penganalisis Alam Sekitar The industrial CHEMICAL ANALYZERS we provide are: CHROMATOGRAPHS, MASS SPECTROMETERS, RESIDUAL GAS ANALYZERS, GAS DETECTORS, MOISTURE ANALYZER, DIGITAL GRAIN AND WOOD MOISTURE METER, BAKI ANALITIK The industrial PYHSICAL ANALYSIS INSTRUMENTS we offer are: SPECTROPHOTOMETERS, POLARIMETER, REFRACTOMETER, LUX METER, METER GLOSS, PEMBACA WARNA, METER PERBEZAAN WARNA , METER JARAK LASER DIGITAL, PENCARI Julat LASER, METER TINGGI KABEL ULTRASONIK, METER PARAS BUNYI, METER JARAK ULTRASONIK , PENGESAN CACAT ULTRASONIK DIGITAL , PENGUJI KEKERASAN , MIKROSKOP METALURGIKAL , PENGUJI KEKASAR PERMUKAAN , TOlok KETEBALAN ULTRASONIK , METER GETAR , TACHOMETER . Untuk produk yang diserlahkan, sila lawati halaman berkaitan kami dengan mengklik pada teks berwarna yang sepadan above. The ENVIRONMENTAL ANALYZERS kami sediakan ialah:_cc781905-5cdebb_1905-5cdebb_1905-5cdebb_1905-5cdebb_1905-5cde-3b1905C_BAB_BAB_BAB58D_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB_BAB58D_BAB Untuk memuat turun katalog metrologi dan peralatan ujian jenama SADT kami, sila KLIK DI SINI . Anda akan menemui beberapa model peralatan yang disenaraikan di atas di sini. CHROMATOGRAPHY ialah kaedah pengasingan fizikal yang mengagihkan komponen untuk memisahkan antara dua fasa, satu pegun (fasa pegun), satu lagi (fasa bergerak) bergerak dalam arah yang pasti. Dalam erti kata lain, ia merujuk kepada teknik makmal untuk pengasingan campuran. Campuran dilarutkan dalam cecair yang dipanggil fasa bergerak, yang membawanya melalui struktur yang memegang bahan lain yang dipanggil fasa pegun. Pelbagai juzuk campuran bergerak pada kelajuan yang berbeza, yang menyebabkan mereka terpisah. Pemisahan adalah berdasarkan pembahagian pembezaan antara fasa mudah alih dan pegun. Perbezaan kecil dalam pekali sekatan sebatian mengakibatkan pengekalan pembezaan pada fasa pegun dan dengan itu mengubah pengasingan. Kromatografi boleh digunakan untuk mengasingkan komponen campuran untuk kegunaan yang lebih maju seperti penulenan) atau untuk mengukur perkadaran relatif analit (iaitu bahan yang akan diasingkan semasa kromatografi) dalam campuran. Beberapa kaedah kromatografi wujud, seperti kromatografi kertas, kromatografi gas dan kromatografi cecair berprestasi tinggi. ANALYTICAL CHROMATOGRAPHY_cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ANALYTICAL CHROMATOGRAPHY_cc781905-5cde-3194-fd_bad3b-18f kepekatan yang digunakan untuk kewujudan dan kepekatan yang digunakan. sampel. Dalam kromatogram puncak atau corak yang berbeza sepadan dengan komponen campuran yang berbeza. Dalam sistem optimum setiap isyarat adalah berkadar dengan kepekatan analit sepadan yang diasingkan. Peralatan bernama CHROMATOGRAPH mendayakan pemisahan yang canggih. Terdapat jenis khusus mengikut keadaan fizikal fasa mudah alih seperti GAS CHROMATOGRAPHS and_cc7510d_and_cc781d_and_cc7810d_and_cc781d_and_cc7810d_and_cc7810d_and_cc7810d_and_cc7816d_cc7810d_and_cc7810d_and_cc7810d_and_cc7810d1b. Kromatografi gas (GC), juga kadangkala dipanggil kromatografi gas-cecair (GLC), ialah teknik pemisahan di mana fasa bergerak ialah gas. Suhu tinggi yang digunakan dalam Kromatografi Gas menjadikannya tidak sesuai untuk biopolimer berat molekul tinggi atau protein yang ditemui dalam biokimia kerana haba menyahtukarkannya. Teknik ini bagaimanapun amat sesuai digunakan dalam petrokimia, pemantauan alam sekitar, penyelidikan kimia dan bidang kimia industri. Sebaliknya, Kromatografi Cecair (LC) ialah teknik pemisahan di mana fasa bergerak adalah cecair. Untuk mengukur ciri-ciri molekul individu, a MASS SPECTROMETER menukarkannya kepada ion kira-kira oleh medan elektrik dan dialihkan oleh medan elektrik dan magnet. Spektrometer jisim digunakan dalam Kromatografi yang dijelaskan di atas, serta dalam instrumen analisis lain. Komponen yang berkaitan dengan spektrometer jisim biasa ialah: Sumber Ion: Sampel kecil terion, biasanya kepada kation dengan kehilangan elektron. Penganalisis Jisim: Ion-ion disusun dan diasingkan mengikut jisim dan casnya. Pengesan: Ion yang dipisahkan diukur dan keputusan dipaparkan pada carta. Ion sangat reaktif dan berumur pendek, oleh itu pembentukan dan manipulasinya mesti dijalankan dalam vakum. Tekanan di bawah mana ion boleh dikendalikan adalah kira-kira 10-5 hingga 10-8 torr. Tiga tugasan yang disenaraikan di atas boleh dicapai dengan cara yang berbeza. Dalam satu prosedur biasa, pengionan dilakukan oleh pancaran tenaga tinggi elektron, dan pemisahan ion dicapai dengan mempercepatkan dan memfokuskan ion dalam rasuk, yang kemudiannya dibengkokkan oleh medan magnet luar. Ion-ion tersebut kemudiannya dikesan secara elektronik dan maklumat yang terhasil disimpan dan dianalisis dalam komputer. Jantung spektrometer ialah sumber ion. Di sini molekul sampel dihujani oleh elektron yang terpancar daripada filamen yang dipanaskan. Ini dipanggil sumber elektron. Gas dan sampel cecair meruap dibenarkan untuk bocor ke dalam sumber ion daripada takungan dan pepejal dan cecair tidak meruap boleh dimasukkan secara langsung. Kation yang terbentuk oleh pengeboman elektron ditolak oleh plat repeller bercas (anion tertarik kepadanya), dan dipercepatkan ke arah elektrod lain, mempunyai celah di mana ion-ion melepasi sebagai rasuk. Sebahagian daripada ion ini berpecah kepada kation yang lebih kecil dan serpihan neutral. Medan magnet berserenjang memesongkan pancaran ion dalam lengkok yang jejarinya berkadar songsang dengan jisim setiap ion. Ion yang lebih ringan dipesongkan lebih daripada ion yang lebih berat. Dengan mengubah kekuatan medan magnet, ion-ion jisim yang berbeza boleh difokuskan secara progresif pada pengesan yang ditetapkan pada hujung tiub melengkung di bawah vakum yang tinggi. Spektrum jisim dipaparkan sebagai graf bar menegak, setiap bar mewakili ion mempunyai nisbah jisim-ke-cas tertentu (m/z) dan panjang bar menunjukkan kelimpahan relatif ion tersebut. Ion yang paling sengit diberikan kelimpahan 100, dan ia dirujuk sebagai puncak asas. Kebanyakan ion yang terbentuk dalam spektrometer jisim mempunyai cas tunggal, jadi nilai m/z adalah bersamaan dengan jisim itu sendiri. Spektrometer jisim moden mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan boleh dengan mudah membezakan ion yang berbeza dengan hanya satu unit jisim atom (amu). A RESIDUAL GAS ANALYZER (RGA) ialah spektrometer jisim yang kecil dan lasak. Kami telah menerangkan spektrometer jisim di atas. RGA direka bentuk untuk kawalan proses dan pemantauan pencemaran dalam sistem vakum seperti ruang penyelidikan, persediaan sains permukaan, pemecut, mikroskop pengimbasan. Menggunakan teknologi quadrupole, terdapat dua pelaksanaan, menggunakan sama ada sumber ion terbuka (OIS) atau sumber ion tertutup (CIS). RGA digunakan dalam kebanyakan kes untuk memantau kualiti vakum dan dengan mudah mengesan kesan kekotoran kecil yang mempunyai pengesanan sub-ppm tanpa adanya gangguan latar belakang. Kekotoran ini boleh diukur sehingga (10)Exp -14 tahap Torr, Penganalisis Gas Baki juga digunakan sebagai pengesan kebocoran helium in-situ sensitif. Sistem vakum memerlukan pemeriksaan integriti pengedap vakum dan kualiti vakum untuk kebocoran udara dan bahan cemar pada tahap rendah sebelum proses dimulakan. Penganalisis gas sisa moden datang lengkap dengan kuar empat kali ganda, unit kawalan elektronik dan pakej perisian Windows masa nyata yang digunakan untuk pemerolehan dan analisis data serta kawalan kuar. Sesetengah perisian menyokong operasi berbilang kepala apabila lebih daripada satu RGA diperlukan. Reka bentuk ringkas dengan sebilangan kecil bahagian akan meminimumkan keluar gas dan mengurangkan peluang untuk memasukkan bendasing ke dalam sistem vakum anda. Reka bentuk kuar menggunakan bahagian penjajaran sendiri akan memastikan mudah dipasang semula selepas dibersihkan. Penunjuk LED pada peranti moden memberikan maklum balas segera tentang status pengganda elektron, filamen, sistem elektronik dan probe. Filamen yang tahan lama dan mudah ditukar digunakan untuk pelepasan elektron. Untuk meningkatkan kepekaan dan kadar imbasan yang lebih pantas, pengganda elektron pilihan kadangkala ditawarkan yang mengesan tekanan separa sehingga 5 × (10)Exp -14 Torr. Satu lagi ciri menarik penganalisis gas sisa ialah ciri penyahgas terbina dalam. Menggunakan nyahjerapan kesan elektron, sumber ion dibersihkan dengan teliti, mengurangkan sumbangan pengion kepada bunyi latar belakang. Dengan julat dinamik yang besar, pengguna boleh membuat pengukuran kepekatan gas kecil dan besar secara serentak. A MOISTURE ANALYZER menentukan baki jisim kering selepas proses pengeringan dengan tenaga inframerah sebelum ini adalah bahan asal kita. Kelembapan dikira berhubung dengan berat bahan basah. Semasa proses pengeringan, penurunan kelembapan dalam bahan ditunjukkan pada paparan. Penganalisis kelembapan menentukan kelembapan dan jumlah jisim kering serta ketekalan bahan meruap dan tetap dengan ketepatan yang tinggi. Sistem penimbang penganalisis kelembapan mempunyai semua sifat neraca moden. Alat metrologi ini digunakan dalam sektor perindustrian untuk menganalisis pes, kayu, bahan pelekat, habuk,...dsb. Terdapat banyak aplikasi di mana pengukuran kelembapan surih diperlukan untuk jaminan kualiti pembuatan dan proses. Lembapan surih dalam pepejal mesti dikawal untuk plastik, farmaseutikal dan proses rawatan haba. Surih lembapan dalam gas dan cecair perlu diukur dan dikawal juga. Contohnya termasuk udara kering, pemprosesan hidrokarbon, gas semikonduktor tulen, gas tulen pukal, gas asli dalam saluran paip….dsb. Kehilangan pada penganalisis jenis pengeringan menggabungkan keseimbangan elektronik dengan dulang sampel dan elemen pemanasan sekeliling. Jika kandungan meruap pepejal adalah terutamanya air, teknik LOD memberikan ukuran kandungan lembapan yang baik. Kaedah yang tepat untuk menentukan jumlah air ialah titrasi Karl Fischer, yang dibangunkan oleh ahli kimia Jerman. Kaedah ini hanya mengesan air, bertentangan dengan kehilangan pada pengeringan, yang mengesan sebarang bahan meruap. Namun bagi gas asli terdapat kaedah khusus untuk pengukuran lembapan, kerana gas asli menimbulkan situasi yang unik dengan mempunyai tahap bahan cemar pepejal dan cecair yang sangat tinggi serta bahan menghakis dalam kepekatan yang berbeza-beza. MOISTURE METERS adalah peralatan ujian untuk mengukur peratusan air dalam bahan atau bahan. Menggunakan maklumat ini, pekerja dalam pelbagai industri menentukan sama ada bahan itu sedia untuk digunakan, terlalu basah atau terlalu kering. Sebagai contoh, produk kayu dan kertas sangat sensitif terhadap kandungan lembapannya. Sifat fizikal termasuk dimensi dan berat sangat dipengaruhi oleh kandungan lembapan. Jika anda membeli kuantiti kayu yang banyak mengikut berat, adalah satu perkara yang bijak untuk mengukur kandungan lembapan untuk memastikan ia tidak disiram dengan sengaja untuk menaikkan harga. Secara amnya dua jenis asas meter kelembapan tersedia. Satu jenis mengukur rintangan elektrik bahan, yang menjadi semakin rendah apabila kandungan lembapannya meningkat. Dengan jenis rintangan elektrik meter kelembapan, dua elektrod didorong ke dalam bahan dan rintangan elektrik diterjemahkan ke dalam kandungan lembapan pada output elektronik peranti. Meter kelembapan jenis kedua bergantung pada sifat dielektrik bahan, dan hanya memerlukan sentuhan permukaan dengannya. The ANALYTICAL BALANCE adalah alat asas dalam analisis kuantitatif, digunakan untuk menimbang sampel dan presipitat yang tepat. Baki biasa sepatutnya dapat menentukan perbezaan jisim 0.1 miligram. Dalam analisis mikro, baki mestilah kira-kira 1,000 kali lebih sensitif. Untuk kerja khas, baki dengan kepekaan yang lebih tinggi tersedia. Kuali pengukur neraca analitik berada di dalam kepungan lutsinar dengan pintu supaya habuk tidak terkumpul dan arus udara di dalam bilik tidak menjejaskan operasi neraca. Terdapat aliran udara dan pengudaraan bebas gelora lancar yang menghalang turun naik keseimbangan dan ukuran jisim turun kepada 1 mikrogram tanpa turun naik atau kehilangan produk. Mengekalkan tindak balas yang konsisten sepanjang kapasiti berguna dicapai dengan mengekalkan beban tetap pada rasuk neraca, dengan itu titik tumpu, dengan menolak jisim pada sisi rasuk yang sama yang mana sampel ditambah. Imbangan analitikal elektronik mengukur daya yang diperlukan untuk menentang jisim yang diukur dan bukannya menggunakan jisim sebenar. Oleh itu mereka mesti mempunyai pelarasan penentukuran dibuat untuk mengimbangi perbezaan graviti. Imbangan analitikal menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan daya untuk melawan sampel yang diukur dan mengeluarkan hasilnya dengan mengukur daya yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan. SPECTROPHOTOMETRY ialah ukuran kuantitatif bagi pantulan atau sifat penghantaran bahan sebagai fungsi panjang gelombang, dan_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_SPECT3b-136bad_SPECT59b-158dMEbad_SPECT59b-156bad_SPECT59b-158dMEBAB_bb39b-18dME_SPECT59b-18dME_SPECT59b18dME tujuan. Jalur lebar spektrum (julat warna yang boleh dihantar melalui sampel ujian), peratusan penghantaran sampel, julat logaritma penyerapan sampel dan peratusan ukuran pemantulan adalah kritikal untuk spektrofotometer. Instrumen ujian ini digunakan secara meluas dalam ujian komponen optik di mana penapis optik, pembahagi rasuk, pemantul, cermin...dll perlu dinilai untuk prestasinya. Terdapat banyak lagi aplikasi spektrofotometer termasuk pengukuran sifat penghantaran dan pantulan bagi penyelesaian farmaseutikal dan perubatan, bahan kimia, pewarna, warna......dsb. Ujian ini memastikan konsistensi dari satu kumpulan ke satu kumpulan dalam pengeluaran. Spektrofotometer dapat menentukan, bergantung pada kawalan atau penentukuran, bahan apa yang terdapat dalam sasaran dan kuantitinya melalui pengiraan menggunakan panjang gelombang yang diperhatikan. Julat panjang gelombang yang diliputi biasanya antara 200 nm - 2500 nm menggunakan kawalan dan penentukuran yang berbeza. Dalam julat cahaya ini, penentukuran diperlukan pada mesin menggunakan piawaian khusus untuk panjang gelombang yang diminati. Terdapat dua jenis spektrofotometer yang utama, iaitu rasuk tunggal dan rasuk berganda. Spektrofotometer rasuk berganda membandingkan keamatan cahaya antara dua laluan cahaya, satu laluan mengandungi sampel rujukan dan laluan lain mengandungi sampel ujian. Spektrofotometer rasuk tunggal pula mengukur keamatan cahaya relatif rasuk sebelum dan selepas sampel ujian dimasukkan. Walaupun membandingkan ukuran daripada instrumen rasuk dwi-rasuk adalah lebih mudah dan stabil, instrumen rasuk tunggal boleh mempunyai julat dinamik yang lebih besar dan secara optikal lebih ringkas dan lebih padat. Spektrofotometer boleh dipasang juga ke dalam instrumen dan sistem lain yang boleh membantu pengguna untuk melakukan pengukuran in-situ semasa pengeluaran…dsb. Urutan kejadian biasa dalam spektrofotometer moden boleh diringkaskan sebagai: Mula-mula sumber cahaya diimej pada sampel, sebahagian kecil daripada cahaya dipancarkan atau dipantulkan daripada sampel. Kemudian cahaya daripada sampel diimej pada celah masuk monokromator, yang memisahkan panjang gelombang cahaya dan memfokuskan setiap satu daripadanya pada pengesan foto secara berurutan. Spektrofotometer yang paling biasa ialah UV & SPECTROFOTOMETERS KELIHATAN yang beroperasi dalam julat gelombang ultraungu–70 400 nm. Sebahagian daripadanya meliputi kawasan inframerah dekat juga. Sebaliknya, IR SPECTROPHOTOMETERS adalah lebih rumit dan mahal kerana keperluan teknikal pengukuran di kawasan inframerah. Pemantau foto inframerah lebih berharga dan pengukuran inframerah juga mencabar kerana hampir semuanya memancarkan cahaya IR sebagai sinaran terma, terutamanya pada panjang gelombang melebihi kira-kira 5 m. Banyak bahan yang digunakan dalam jenis spektrofotometer lain seperti kaca dan plastik menyerap cahaya inframerah, menjadikannya tidak sesuai sebagai medium optik. Bahan optik yang ideal ialah garam seperti kalium bromida, yang tidak menyerap dengan kuat. A POLARIMETER mengukur sudut putaran yang disebabkan oleh menghantar cahaya terkutub melalui bahan aktif optik. Sesetengah bahan kimia aktif secara optikal, dan cahaya terkutub (satu arah) akan berputar sama ada ke kiri (lawan arah jam) atau kanan (mengikut arah jam) apabila melaluinya. Jumlah di mana cahaya diputarkan dipanggil sudut putaran. Satu aplikasi popular, ukuran kepekatan dan ketulenan dibuat untuk menentukan kualiti produk atau ramuan dalam industri makanan, minuman dan farmaseutikal. Beberapa sampel yang memaparkan putaran khusus yang boleh dikira untuk ketulenan dengan polarimeter termasuk Steroid, Antibiotik, Narkotik, Vitamin, Asid Amino, Polimer, Kanji, Gula. Banyak bahan kimia mempamerkan putaran khusus yang unik yang boleh digunakan untuk membezakannya. Polarimeter boleh mengenal pasti spesimen yang tidak diketahui berdasarkan ini jika pembolehubah lain seperti kepekatan dan panjang sel sampel dikawal atau sekurang-kurangnya diketahui. Sebaliknya, jika putaran spesifik sampel sudah diketahui, maka kepekatan dan/atau ketulenan larutan yang mengandunginya boleh dikira. Polarimeter automatik mengira ini sebaik sahaja beberapa input pada pembolehubah dimasukkan oleh pengguna. A REFRACTOMETER ialah sekeping peralatan ujian optik untuk pengukuran indeks biasan. Instrumen ini mengukur sejauh mana cahaya dibengkokkan, iaitu dibiaskan apabila ia bergerak dari udara ke dalam sampel dan biasanya digunakan untuk menentukan indeks biasan sampel. Terdapat lima jenis refraktometer: refraktometer pegang tangan tradisional, refraktometer pegang tangan digital, refraktometer makmal atau Abbe, refraktometer proses sebaris dan akhirnya Refractometers Rayleigh untuk mengukur indeks biasan gas. Refractometers digunakan secara meluas dalam pelbagai disiplin seperti mineralogi, perubatan, veterinar, industri automotif…..dsb., untuk memeriksa produk yang pelbagai seperti batu permata, sampel darah, penyejuk auto, minyak industri. Indeks biasan ialah parameter optik untuk menganalisis sampel cecair. Ia berfungsi untuk mengenal pasti atau mengesahkan identiti sampel dengan membandingkan indeks biasannya dengan nilai yang diketahui, membantu menilai ketulenan sampel dengan membandingkan indeks biasannya dengan nilai bahan tulen, membantu menentukan kepekatan zat terlarut dalam larutan. dengan membandingkan indeks biasan penyelesaian kepada lengkung piawai. Mari kita bincangkan secara ringkas jenis-jenis refraktometer: TRADITIONAL REFRACTOMETER mengambil kesempatan daripada projek kaca bertangki kecil yang mempunyai sudut yang kecil. Spesimen diletakkan di antara plat penutup kecil dan prisma pengukur. Titik di mana garis bayang melintasi skala menunjukkan bacaan. Terdapat pampasan suhu automatik, kerana indeks biasan berbeza-beza berdasarkan suhu. DIGITAL HANDHELD REFRACTOMETERS_cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad_cf5 ujian suhu tinggi, ringan dan padat. Masa pengukuran adalah sangat singkat dan dalam julat dua hingga tiga saat sahaja. LABORATORY REFRACTOMETERS are yang ideal untuk pengguna dalam format berbilang parameter dan perancangan output mengambil cetakan. Refraktometer makmal menawarkan julat yang lebih luas dan ketepatan yang lebih tinggi daripada refraktometer pegang tangan. Ia boleh disambungkan kepada komputer dan dikawal secara luaran. INLINE PROCESS REFRACTOMETER can be configured specified materially statistics Kawalan mikropemproses menyediakan kuasa komputer yang menjadikan peranti ini sangat serba boleh, menjimatkan masa dan menjimatkan. Akhir sekali, the RAYLEIGH REFRACTOMETER digunakan untuk mengukur indeks biasan gas. Kualiti cahaya adalah sangat penting di tempat kerja, lantai kilang, hospital, klinik, sekolah, bangunan awam dan banyak tempat lain. LUX METERS_cc781905-5cde-3194-bb3cf-136d intensiti terpakai kecerahan). Penapis optik khas sepadan dengan sensitiviti spektrum mata manusia. Keamatan bercahaya diukur dan dilaporkan dalam foot-candle atau lux (lx). Satu lux bersamaan dengan satu lumen setiap meter persegi dan satu kaki-lilin adalah sama dengan satu lumen setiap kaki persegi. Meter lux moden dilengkapi dengan memori dalaman atau pencatat data untuk merekodkan ukuran, pembetulan kosinus sudut cahaya kejadian dan perisian untuk menganalisis bacaan. Terdapat meter lux untuk mengukur sinaran UVA. Meter lux versi mewah menawarkan status Kelas A untuk memenuhi CIE, paparan grafik, fungsi analisis statistik, julat ukuran besar sehingga 300 klx, pemilihan julat manual atau automatik, USB dan output lain. A LASER RANGEFINDER ialah alat ujian yang menggunakan pancaran laser untuk menentukan jarak ke objek. Kebanyakan operasi pengintai laser adalah berdasarkan prinsip masa penerbangan. Nadi laser dihantar dalam pancaran sempit ke arah objek dan masa yang diambil oleh nadi untuk dipantulkan dari sasaran dan dikembalikan kepada penghantar diukur. Peralatan ini tidak sesuai walau bagaimanapun untuk ukuran sub-milimeter berketepatan tinggi. Sesetengah pencari jarak laser menggunakan teknik kesan Doppler untuk menentukan sama ada objek itu bergerak ke arah atau menjauhi pencari jarak serta kelajuan objek. Ketepatan pencari jarak laser ditentukan oleh masa naik atau turun nadi laser dan kelajuan penerima. Pencari jarak yang menggunakan denyutan laser yang sangat tajam dan pengesan yang sangat pantas mampu mengukur jarak objek dalam beberapa milimeter. Pancaran laser akhirnya akan merebak pada jarak yang jauh disebabkan oleh perbezaan pancaran laser. Juga herotan yang disebabkan oleh gelembung udara di udara menyukarkan untuk mendapatkan bacaan yang tepat tentang jarak sesuatu objek pada jarak jauh lebih daripada 1 km di kawasan terbuka dan tidak berkabur dan pada jarak yang lebih pendek di tempat lembap dan berkabus. Pencari jarak tentera kelas atas beroperasi pada jarak sehingga 25 km dan digabungkan dengan teropong atau monokular dan boleh disambungkan ke komputer secara wayarles. Pencari jarak laser digunakan dalam pengecaman dan pemodelan objek 3-D, dan pelbagai jenis bidang berkaitan penglihatan komputer seperti pengimbas 3D masa penerbangan yang menawarkan kebolehan pengimbasan ketepatan tinggi. Data julat yang diambil dari pelbagai sudut objek tunggal boleh digunakan untuk menghasilkan model 3-D yang lengkap dengan ralat sesedikit mungkin. Pencari jarak laser yang digunakan dalam aplikasi penglihatan komputer menawarkan resolusi kedalaman sepersepuluh milimeter atau kurang. Banyak kawasan aplikasi lain untuk pengintai laser wujud, seperti sukan, pembinaan, industri, pengurusan gudang. Alat pengukuran laser moden termasuk fungsi seperti keupayaan untuk membuat pengiraan mudah, seperti keluasan dan isipadu bilik, bertukar antara unit imperial dan metrik. An METER JARAK ULTRASONIK berfungsi pada prinsip yang sama seperti meter jarak laser, tetapi bukannya cahaya yang terlalu tinggi untuk mendengar bunyi dengan picar manusia. Kelajuan bunyi hanya kira-kira 1/3 km sesaat, jadi ukuran masa lebih mudah. Ultrasound mempunyai banyak kelebihan yang sama dari Laser Distance Meter, iaitu satu orang dan operasi sebelah tangan. Tidak perlu mengakses sasaran secara peribadi. Walau bagaimanapun, meter jarak ultrasound secara intrinsik kurang tepat, kerana bunyi jauh lebih sukar untuk difokuskan daripada cahaya laser. Ketepatan biasanya beberapa sentimeter atau lebih teruk lagi, manakala ia adalah beberapa milimeter untuk meter jarak laser. Ultrasound memerlukan permukaan yang besar, licin, rata sebagai sasaran. Ini adalah had yang teruk. Anda tidak boleh mengukur kepada paip sempit atau sasaran yang lebih kecil yang serupa. Isyarat ultrasound merebak dalam kon dari meter dan sebarang objek yang menghalangnya boleh mengganggu pengukuran. Walaupun dengan penyasaran laser, seseorang tidak dapat memastikan bahawa permukaan dari mana pantulan bunyi dikesan adalah sama dengan permukaan yang ditunjukkan oleh titik laser. Ini boleh membawa kepada kesilapan. Julat terhad kepada puluhan meter, manakala meter jarak laser boleh mengukur ratusan meter. Walaupun semua batasan ini, meter jarak ultrasonik berharga lebih murah. Handheld METER TINGGI KABEL ULTRASONIK ialah alat ujian untuk mengukur kabel sag, ketinggian kabel dan kelegaan atas tanah. Ia adalah kaedah paling selamat untuk pengukuran ketinggian kabel kerana ia menghilangkan sentuhan kabel dan penggunaan tiang gentian kaca yang berat. Sama seperti meter jarak ultrasonik yang lain, meter ketinggian kabel ialah peranti operasi mudah satu orang yang menghantar gelombang ultrasound ke sasaran, mengukur masa untuk bergema, mengira jarak berdasarkan kelajuan bunyi dan menyesuaikan dirinya untuk suhu udara. A METER TAHAP BUNYI ialah alat ujian yang mengukur tahap tekanan bunyi. Meter aras bunyi berguna dalam kajian pencemaran bunyi untuk pengkuantifikasian pelbagai jenis bunyi. Pengukuran pencemaran bunyi adalah penting dalam pembinaan, aeroangkasa, dan banyak industri lain. Institut Piawaian Kebangsaan Amerika (ANSI) menentukan meter aras bunyi sebagai tiga jenis berbeza, iaitu 0, 1 dan 2. Piawaian ANSI yang berkaitan menetapkan toleransi prestasi dan ketepatan mengikut tiga tahap ketepatan: Jenis 0 digunakan dalam makmal, Jenis 1 ialah digunakan untuk pengukuran ketepatan di lapangan, dan Jenis 2 digunakan untuk ukuran tujuan umum. Untuk tujuan pematuhan, bacaan dengan meter aras bunyi ANSI Jenis 2 dan dosimeter dianggap mempunyai ketepatan ±2 dBA, manakala instrumen Jenis 1 mempunyai ketepatan ±1 dBA. Meter Jenis 2 ialah keperluan minimum oleh OSHA untuk pengukuran hingar, dan biasanya mencukupi untuk tinjauan hingar tujuan umum. Meter Jenis 1 yang lebih tepat bertujuan untuk reka bentuk kawalan hingar yang menjimatkan kos. Piawaian industri antarabangsa yang berkaitan dengan pemberat frekuensi, tahap tekanan bunyi puncak….dll adalah di luar skop di sini kerana butiran yang berkaitan dengannya. Sebelum membeli meter aras bunyi tertentu, kami menasihatkan agar anda memastikan untuk mengetahui pematuhan piawai yang diperlukan oleh tempat kerja anda dan membuat keputusan yang tepat dalam membeli model instrumen ujian tertentu. ENVIRONMENTAL ANALYZERS like TEMPERATURE & HUMIDITY CYCLING CHAMBERS, ENVIRONMENTAL TESTING CHAMBERS come in a variety of sizes, configurations and functions depending on the area of application, pematuhan piawaian industri khusus yang diperlukan dan keperluan pengguna akhir. Mereka boleh dikonfigurasikan dan dihasilkan mengikut keperluan tersuai. Terdapat pelbagai spesifikasi ujian seperti MIL-STD, SAE, ASTM untuk membantu menentukan profil kelembapan suhu yang paling sesuai untuk produk anda. Ujian suhu / kelembapan biasanya dijalankan untuk: Penuaan Dipercepat: Anggarkan hayat produk apabila jangka hayat sebenar tidak diketahui di bawah penggunaan biasa. Penuaan yang dipercepatkan mendedahkan produk kepada suhu terkawal, kelembapan dan tekanan yang tinggi dalam jangka masa yang agak singkat daripada jangka hayat produk yang dijangkakan. Daripada menunggu lama dan tahun untuk melihat jangka hayat produk, seseorang boleh menentukannya menggunakan ujian ini dalam masa yang lebih singkat dan munasabah menggunakan ruang ini. Luluhawa Dipercepatkan: Mensimulasikan pendedahan daripada lembapan, embun, haba, UV….dll. Luluhawa dan pendedahan UV menyebabkan kerosakan pada salutan, plastik, dakwat, bahan organik, peranti...dsb. Pudar, kekuningan, rekahan, pengelupasan, kerapuhan, kehilangan kekuatan tegangan, dan penembusan berlaku di bawah pendedahan UV yang berpanjangan. Ujian luluhawa dipercepatkan direka bentuk untuk menentukan sama ada produk akan bertahan dalam ujian masa. Rendam Haba/Pendedahan Kejutan Terma: Bertujuan untuk menentukan keupayaan bahan, bahagian dan komponen untuk menahan perubahan suhu yang mendadak. Kebuk hentakan terma dengan pantas mengitar produk antara zon suhu panas dan sejuk untuk melihat kesan pengembangan dan pengecutan terma berganda seperti yang berlaku dalam alam semula jadi atau persekitaran industri sepanjang beberapa musim dan tahun. Pra & Post Conditioning: Untuk penyaman bahan, bekas, bungkusan, peranti...dsb Untuk butiran dan peralatan lain yang serupa, sila lawati tapak web peralatan kami: http://www.sourceindustrialsuply.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Industrial Computers, Industrial PC, Rugged Computer, Janz Tec,Korenix

    Industrial Computers - Industrial PC - Rugged Computer - Janz Tec - Korenix - AGS-TECH Inc. - New Mexico - USA PC industri PC industri digunakan kebanyakannya untuk KAWALAN PROSES dan/atau PEROLEHAN DATA. Kadangkala, PC INDUSTRI hanya digunakan sebagai bahagian hadapan kepada komputer kawalan lain dalam persekitaran pemprosesan teragih. Perisian tersuai boleh ditulis untuk aplikasi tertentu, atau jika tersedia pakej luar biasa boleh digunakan untuk menyediakan tahap asas pengaturcaraan. Antara jenama PC industri yang kami tawarkan ialah JANZ TEC dari Jerman. Aplikasi mungkin hanya memerlukan I/O seperti port bersiri yang disediakan oleh papan induk. Dalam sesetengah kes, kad pengembangan dipasang untuk menyediakan I/O analog dan digital, antara muka mesin tertentu, port komunikasi yang diperluas,...dsb., seperti yang diperlukan oleh aplikasi. PC industri menawarkan ciri yang berbeza daripada PC pengguna dari segi kebolehpercayaan, keserasian, pilihan pengembangan dan bekalan jangka panjang. PC industri biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih rendah daripada PC rumah atau pejabat. Kategori PC industri yang popular ialah FAKTOR BENTUK RACKMOUNT 19-INCI. PC industri biasanya lebih mahal daripada komputer gaya pejabat yang setanding dengan prestasi yang serupa. KOMPUTER PAPAN TUNGGAL dan PESAWAT BELAKANG digunakan terutamanya dalam sistem PC Perindustrian. Walau bagaimanapun, sebahagian besar PC industri dihasilkan dengan BOARD IBU BAYI. Pembinaan dan Ciri PC Industri: Hampir semua PC Perindustrian berkongsi falsafah reka bentuk asas untuk menyediakan persekitaran terkawal untuk elektronik yang dipasang untuk bertahan dalam kekakuan lantai loji. Komponen elektronik itu sendiri boleh dipilih kerana keupayaannya untuk menahan suhu operasi yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada komponen komersial biasa. - Pembinaan logam yang lebih berat dan lasak berbanding komputer biasa pejabat bukan lasak - Faktor bentuk kepungan yang merangkumi peruntukan untuk memasang ke persekitaran sekitar (seperti rak 19 inci, pelekap di dinding, pelekap panel, dll.) - Penyejukan tambahan dengan penapisan udara - Kaedah penyejukan alternatif seperti menggunakan udara paksa, cecair dan/atau pengaliran - Pengekalan dan sokongan kad pengembangan - Penapisan dan pengegasan Gangguan Elektromagnet (EMI) yang Dipertingkatkan - Perlindungan alam sekitar yang dipertingkatkan seperti kalis habuk, semburan air atau kalis rendaman, dsb. - Penyambung MIL-SPEC atau Circular-MIL yang dimeterai - Kawalan dan ciri yang lebih mantap - Bekalan kuasa gred tinggi - Bekalan kuasa 24 V penggunaan yang lebih rendah direka untuk digunakan dengan UPS DC - Akses terkawal kepada kawalan melalui penggunaan pintu berkunci - Capaian terkawal kepada I/O melalui penggunaan penutup capaian - Kemasukan pemasa pengawas untuk menetapkan semula sistem secara automatik sekiranya berlaku penguncian perisian Muat turun ATOP TECHNOLOGIES kami risalah produk padat (Muat turun Produk ATOP Technologies List 2021) Muat turun risalah produk padat jenama JANZ TEC kami Muat turun risalah produk padat jenama KORENIX kami Muat turun jenama DFI-ITOX kami Risalah Papan Induk Perindustrian Muat turun risalah komputer papan tunggal terbenam jenama DFI-ITOX kami Muat turun risalah Pengawal Terbenam & DAQ PAC jenama ICP DAS kami Untuk memilih PC Industri yang sesuai untuk projek anda, sila pergi ke kedai komputer industri kami dengan KLIK DI SINI. Muat turun brosur untuk kami PROGRAM PERKONGSIAN REKA BENTUK Beberapa produk PC industri kami yang popular daripada Janz Tec AG ialah: - SISTEM RAK RAK FLEKSIBEL 19'' : Bidang operasi dan keperluan untuk sistem 19'' sangat luas dalam industri. Anda boleh memilih antara teknologi papan utama industri dan teknologi CPU slot dengan menggunakan satah belakang pasif. - SISTEM PELAPANGAN DI DINDING JIMAT RUANG : Siri ENDEAVOR kami ialah PC industri fleksibel yang menggabungkan komponen perindustrian. Sebagai standard, papan CPU slot dengan teknologi backplane pasif digunakan. Anda boleh memilih produk yang sepadan dengan keperluan anda, atau anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang variasi individu bagi keluarga produk ini dengan menghubungi kami. PC industri Janz Tec kami boleh digabungkan dengan sistem kawalan industri konvensional atau pengawal PLC. CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Microelectronics Manufacturing, Semiconductor Fabrication, Foundry, IC

    Microelectronics Manufacturing, Semiconductor Fabrication - Foundry - FPGA - IC Assembly Packaging - AGS-TECH Inc. Pembuatan dan Fabrikasi Mikroelektronik & Semikonduktor Banyak teknik dan proses pembuatan nano, pembuatan mikro dan pembuatan meso yang diterangkan di bawah menu lain boleh digunakan untuk MICROELECTRONICS MANUFACTURING_cc781905-5cde-3b-co5-5cde-3194-5cde-3194-5cde-3b-fd. Walau bagaimanapun, disebabkan kepentingan mikroelektronik dalam produk kami, kami akan menumpukan perhatian pada aplikasi khusus subjek proses ini di sini. Proses berkaitan mikroelektronik juga dirujuk secara meluas sebagai SEMIKODUCTOR FABRICATION processes. Perkhidmatan reka bentuk dan fabrikasi kejuruteraan semikonduktor kami termasuk: - FPGA reka bentuk, pembangunan dan pengaturcaraan - Perkhidmatan fauri mikroelektronik: Reka bentuk, prototaip dan pembuatan, perkhidmatan pihak ketiga - Penyediaan wafer semikonduktor: Pembuatan dadu, pengisaran belakang, penipisan, penempatan reticle, pengasingan dadu, pilih dan letak, pemeriksaan - Reka bentuk dan fabrikasi pakej mikroelektronik: Kedua-dua reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai - Pemasangan & pembungkusan IC semikonduktor: Die, ikatan wayar dan cip, enkapsulasi, pemasangan, penandaan dan penjenamaan - Bingkai utama untuk peranti semikonduktor: Kedua-dua reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai - Reka bentuk dan fabrikasi sink haba untuk mikroelektronik: Kedua-dua reka bentuk dan fabrikasi luar dan tersuai - Reka bentuk dan fabrikasi sensor & penggerak: Kedua-dua reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai - Reka bentuk dan fabrikasi litar optoelektronik & fotonik Mari kita periksa teknologi fabrikasi dan ujian mikroelektronik dan semikonduktor dengan lebih terperinci supaya anda boleh memahami perkhidmatan dan produk yang kami tawarkan dengan lebih baik. Reka Bentuk & Pembangunan dan Pengaturcaraan Papan FPGA: Tatasusunan get boleh atur medan (FPGA) ialah cip silikon boleh atur semula. Bertentangan dengan pemproses yang anda temui dalam komputer peribadi, pengaturcaraan FPGA mendawai semula cip itu sendiri untuk melaksanakan fungsi pengguna dan bukannya menjalankan aplikasi perisian. Menggunakan blok logik terbina dan sumber penghalaan boleh atur cara, cip FPGA boleh dikonfigurasikan untuk melaksanakan fungsi perkakasan tersuai tanpa menggunakan papan roti dan besi pematerian. Tugas pengkomputeran digital dijalankan dalam perisian dan disusun ke fail konfigurasi atau aliran bit yang mengandungi maklumat tentang cara komponen harus disambungkan bersama. FPGA boleh digunakan untuk melaksanakan sebarang fungsi logik yang boleh dilakukan oleh ASIC dan boleh dikonfigurasikan semula sepenuhnya dan boleh diberikan "personaliti" yang berbeza sepenuhnya dengan menyusun semula konfigurasi litar yang berbeza. FPGA menggabungkan bahagian terbaik litar bersepadu khusus aplikasi (ASIC) dan sistem berasaskan pemproses. Faedah ini termasuk yang berikut: • Masa tindak balas I/O yang lebih pantas dan kefungsian khusus • Melebihi kuasa pengkomputeran pemproses isyarat digital (DSP) • Prototaip dan pengesahan pantas tanpa proses fabrikasi ASIC tersuai • Pelaksanaan fungsi tersuai dengan kebolehpercayaan perkakasan deterministik khusus • Boleh dinaik taraf medan menghapuskan perbelanjaan reka bentuk semula dan penyelenggaraan ASIC tersuai FPGA memberikan kelajuan dan kebolehpercayaan, tanpa memerlukan volum yang tinggi untuk mewajarkan perbelanjaan pendahuluan yang besar bagi reka bentuk ASIC tersuai. Silikon boleh diprogram semula juga mempunyai fleksibiliti perisian yang sama yang dijalankan pada sistem berasaskan pemproses, dan ia tidak dihadkan oleh bilangan teras pemprosesan yang tersedia. Tidak seperti pemproses, FPGA benar-benar selari, jadi operasi pemprosesan yang berbeza tidak perlu bersaing untuk sumber yang sama. Setiap tugas pemprosesan bebas diberikan kepada bahagian khusus cip, dan boleh berfungsi secara autonomi tanpa sebarang pengaruh daripada blok logik lain. Akibatnya, prestasi satu bahagian aplikasi tidak terjejas apabila lebih banyak pemprosesan ditambah. Sesetengah FPGA mempunyai ciri analog sebagai tambahan kepada fungsi digital. Beberapa ciri analog biasa ialah kadar slew boleh atur cara dan kekuatan pemacu pada setiap pin output, membolehkan jurutera menetapkan kadar perlahan pada pin yang dimuatkan dengan ringan yang sebaliknya akan berdering atau berganding tidak boleh diterima, dan untuk menetapkan kadar yang lebih kuat dan lebih pantas pada pin yang dimuatkan dengan banyak pada kelajuan tinggi saluran yang sebaliknya akan berjalan terlalu perlahan. Satu lagi ciri analog yang agak biasa ialah pembanding pembezaan pada pin input yang direka untuk disambungkan kepada saluran isyarat pembezaan. Sesetengah FPGA isyarat bercampur telah menyepadukan penukar analog-ke-digital persisian (ADC) dan penukar digital-ke-analog (DAC) dengan blok penyaman isyarat analog yang membolehkannya beroperasi sebagai sistem pada cip. Secara ringkas, 5 faedah teratas cip FPGA ialah: 1. Prestasi Baik 2. Masa Singkat untuk Memasarkan 3. Kos Rendah 4. Kebolehpercayaan yang tinggi 5. Keupayaan Penyelenggaraan Jangka Panjang Prestasi Baik – Dengan keupayaan mereka untuk menampung pemprosesan selari, FPGA mempunyai kuasa pengkomputeran yang lebih baik daripada pemproses isyarat digital (DSP) dan tidak memerlukan pelaksanaan berurutan sebagai DSP dan boleh mencapai lebih banyak setiap kitaran jam. Mengawal input dan output (I/O) pada peringkat perkakasan menyediakan masa tindak balas yang lebih pantas dan fungsi khusus untuk sepadan dengan keperluan aplikasi. Masa Singkat ke pasaran - FPGA menawarkan fleksibiliti dan keupayaan prototaip pantas dan dengan itu masa ke pasaran yang lebih singkat. Pelanggan kami boleh menguji idea atau konsep dan mengesahkannya dalam perkakasan tanpa melalui proses fabrikasi reka bentuk ASIC tersuai yang panjang dan mahal. Kami boleh melaksanakan perubahan tambahan dan mengulangi reka bentuk FPGA dalam beberapa jam dan bukannya minggu. Perkakasan luar rak komersial juga tersedia dengan pelbagai jenis I/O yang telah disambungkan kepada cip FPGA yang boleh diprogramkan pengguna. Ketersediaan alat perisian peringkat tinggi yang semakin meningkat menawarkan teras IP yang berharga (fungsi prabina) untuk kawalan lanjutan dan pemprosesan isyarat. Kos Rendah—Perbelanjaan kejuruteraan tidak berulang (NRE) bagi reka bentuk ASIC tersuai melebihi penyelesaian perkakasan berasaskan FPGA. Pelaburan awal yang besar dalam ASIC boleh dibenarkan untuk OEM yang menghasilkan banyak cip setiap tahun, namun ramai pengguna akhir memerlukan kefungsian perkakasan tersuai untuk banyak sistem dalam pembangunan. FPGA silikon boleh atur cara kami menawarkan kepada anda sesuatu tanpa kos fabrikasi atau masa pendahuluan yang lama untuk pemasangan. Keperluan sistem kerap berubah dari semasa ke semasa, dan kos untuk membuat perubahan tambahan pada reka bentuk FPGA boleh diabaikan jika dibandingkan dengan perbelanjaan besar untuk memasang semula ASIC. Kebolehpercayaan Tinggi - Alat perisian menyediakan persekitaran pengaturcaraan dan litar FPGA ialah pelaksanaan sebenar pelaksanaan program. Sistem berasaskan pemproses secara amnya melibatkan berbilang lapisan abstraksi untuk membantu penjadualan tugas dan berkongsi sumber antara pelbagai proses. Lapisan pemacu mengawal sumber perkakasan dan OS mengurus lebar jalur memori dan pemproses. Untuk mana-mana teras pemproses tertentu, hanya satu arahan boleh dilaksanakan pada satu-satu masa, dan sistem berasaskan pemproses sentiasa menghadapi risiko tugas kritikal masa yang mendahului satu sama lain. FPGA, tidak menggunakan OS, menimbulkan kebimbangan kebolehpercayaan minimum dengan pelaksanaan selari sebenar mereka dan perkakasan deterministik khusus untuk setiap tugas. Keupayaan Penyelenggaraan Jangka Panjang - Cip FPGA boleh dinaik taraf dan tidak memerlukan masa dan kos yang terlibat dengan mereka bentuk semula ASIC. Protokol komunikasi digital, contohnya, mempunyai spesifikasi yang boleh berubah dari semasa ke semasa, dan antara muka berasaskan ASIC boleh menyebabkan penyelenggaraan dan cabaran keserasian ke hadapan. Sebaliknya, cip FPGA yang boleh dikonfigurasikan semula boleh bersaing dengan pengubahsuaian masa depan yang mungkin diperlukan. Apabila produk dan sistem matang, pelanggan kami boleh membuat peningkatan fungsi tanpa menghabiskan masa mereka bentuk semula perkakasan dan mengubah suai reka letak papan. Perkhidmatan Faundri Mikroelektronik: Perkhidmatan fauri mikroelektronik kami termasuk reka bentuk, prototaip dan pembuatan, perkhidmatan pihak ketiga. Kami menyediakan bantuan kepada pelanggan kami sepanjang keseluruhan kitaran pembangunan produk - daripada sokongan reka bentuk kepada prototaip dan sokongan pembuatan cip semikonduktor. Objektif kami dalam perkhidmatan sokongan reka bentuk adalah untuk membolehkan pendekatan yang betul buat kali pertama untuk reka bentuk digital, analog dan isyarat campuran peranti semikonduktor. Sebagai contoh, alat simulasi khusus MEMS tersedia. Fab yang boleh mengendalikan wafer 6 dan 8 inci untuk CMOS dan MEMS bersepadu sedia untuk anda. Kami menawarkan sokongan reka bentuk pelanggan kami untuk semua platform automasi reka bentuk elektronik (EDA) utama, membekalkan model yang betul, kit reka bentuk proses (PDK), perpustakaan analog dan digital serta sokongan reka bentuk untuk pembuatan (DFM). Kami menawarkan dua pilihan prototaip untuk semua teknologi: perkhidmatan Multi Product Wafer (MPW), di mana beberapa peranti diproses secara selari pada satu wafer dan perkhidmatan Multi Level Mask (MLM) dengan empat aras topeng dilukis pada reticle yang sama. Ini lebih menjimatkan daripada set topeng penuh. Perkhidmatan MLM adalah sangat fleksibel berbanding tarikh tetap perkhidmatan MPW. Syarikat mungkin lebih suka menyumber luar produk semikonduktor daripada pengecoran mikroelektronik atas beberapa sebab termasuk keperluan untuk sumber kedua, menggunakan sumber dalaman untuk produk dan perkhidmatan lain, kesanggupan untuk menjadi dongeng dan mengurangkan risiko serta beban menjalankan fabrik semikonduktor...dsb. AGS-TECH menawarkan proses fabrikasi mikroelektronik platform terbuka yang boleh dikecilkan untuk larian wafer kecil serta pembuatan besar-besaran. Dalam keadaan tertentu, alat fabrikasi mikroelektronik atau MEMS sedia ada anda atau set alat lengkap boleh dipindahkan sebagai alat konsain atau alat yang dijual dari fab anda ke tapak fab kami, atau produk mikroelektronik dan MEMS anda yang sedia ada boleh direka bentuk semula menggunakan teknologi proses platform terbuka dan dialihkan ke satu proses yang tersedia di fab kami. Ini lebih pantas dan lebih menjimatkan daripada pemindahan teknologi tersuai. Walau bagaimanapun, jika dikehendaki, proses fabrikasi mikroelektronik / MEMS sedia ada pelanggan boleh dipindahkan. Penyediaan Wafer Semikonduktor: Jika dikehendaki oleh pelanggan selepas wafer dimikrofabrikasi, kami menjalankan pemotongan, pengisaran belakang, penipisan, penempatan reticle, pengisihan die, pilih dan letak, operasi pemeriksaan pada wafer semikonduktor. Pemprosesan wafer semikonduktor melibatkan metrologi di antara pelbagai langkah pemprosesan. Sebagai contoh, kaedah ujian filem nipis berdasarkan ellipsometry atau reflectometry, digunakan untuk mengawal ketat ketebalan pintu oksida, serta ketebalan, indeks biasan dan pekali kepupusan photoresist dan salutan lain. Kami menggunakan peralatan ujian wafer semikonduktor untuk mengesahkan bahawa wafer tidak rosak oleh langkah pemprosesan sebelum ini sehingga ujian. Setelah proses bahagian hadapan selesai, peranti mikroelektronik semikonduktor tertakluk kepada pelbagai ujian elektrik untuk menentukan sama ada ia berfungsi dengan baik. Kami merujuk kepada perkadaran peranti mikroelektronik pada wafer yang didapati berfungsi dengan betul sebagai "hasil". Pengujian cip mikroelektronik pada wafer dijalankan dengan penguji elektronik yang menekan probe kecil terhadap cip semikonduktor. Mesin automatik menandakan setiap cip mikroelektronik yang buruk dengan setitik pewarna. Data ujian wafer dilog masuk ke pangkalan data komputer pusat dan cip semikonduktor diisih ke dalam tong maya mengikut had ujian yang telah ditetapkan. Data binning yang terhasil boleh digraf, atau dilog, pada peta wafer untuk mengesan kecacatan pembuatan dan menandakan cip buruk. Peta ini juga boleh digunakan semasa pemasangan dan pembungkusan wafer. Dalam ujian akhir, cip mikroelektronik diuji semula selepas pembungkusan, kerana wayar bon mungkin hilang, atau prestasi analog mungkin diubah oleh pakej. Selepas wafer semikonduktor diuji, ia biasanya dikurangkan dalam ketebalan sebelum wafer dijaringkan dan kemudian dipecahkan kepada mati individu. Proses ini dipanggil dadu wafer semikonduktor. Kami menggunakan mesin pick-and-place automatik yang dikeluarkan khas untuk industri mikroelektronik untuk menyusun acuan semikonduktor yang baik dan buruk. Hanya cip semikonduktor yang baik dan tidak bertanda dibungkus. Seterusnya, dalam proses pembungkusan plastik atau seramik mikroelektronik kami memasang dadu semikonduktor, sambungkan pad die ke pin pada bungkusan, dan mengelak acuan. Wayar emas kecil digunakan untuk menyambungkan pad ke pin menggunakan mesin automatik. Pakej skala cip (CSP) ialah satu lagi teknologi pembungkusan mikroelektronik. Pakej dwi dalam talian (DIP) plastik, seperti kebanyakan pakej, adalah berbilang kali lebih besar daripada dadu semikonduktor sebenar yang diletakkan di dalam, manakala cip CSP hampir sebesar saiz dadu mikroelektronik; dan CSP boleh dibina untuk setiap dadu sebelum wafer semikonduktor dipotong dadu. Cip mikroelektronik yang dibungkus diuji semula untuk memastikan bahawa ia tidak rosak semasa pembungkusan dan proses sambung mati ke pin telah diselesaikan dengan betul. Dengan menggunakan laser, kami kemudian menggores nama dan nombor cip pada bungkusan. Reka Bentuk dan Fabrikasi Pakej Mikroelektronik: Kami menawarkan reka bentuk luar rak dan tersuai serta fabrikasi pakej mikroelektronik. Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan ini, pemodelan dan simulasi pakej mikroelektronik juga dijalankan. Pemodelan dan simulasi memastikan Reka Bentuk Eksperimen (DoE) maya untuk mencapai penyelesaian optimum, bukannya menguji pakej di lapangan. Ini mengurangkan kos dan masa pengeluaran, terutamanya untuk pembangunan produk baharu dalam mikroelektronik. Kerja ini juga memberi kami peluang untuk menerangkan kepada pelanggan kami cara pemasangan, kebolehpercayaan dan ujian akan memberi kesan kepada produk mikroelektronik mereka. Objektif utama pembungkusan mikroelektronik adalah untuk mereka bentuk sistem elektronik yang akan memenuhi keperluan untuk aplikasi tertentu pada kos yang berpatutan. Oleh kerana banyak pilihan yang tersedia untuk menyambung dan menempatkan sistem mikroelektronik, pilihan teknologi pembungkusan untuk aplikasi tertentu memerlukan penilaian pakar. Kriteria pemilihan untuk pakej mikroelektronik mungkin termasuk beberapa pemacu teknologi berikut: -Kebolehdawaian -Hasil -Kos -Sifat pelesapan haba -Prestasi pelindung elektromagnet -Keliatan mekanikal -Kebolehpercayaan Pertimbangan reka bentuk untuk pakej mikroelektronik ini mempengaruhi kelajuan, kefungsian, suhu simpang, isipadu, berat dan banyak lagi. Matlamat utama adalah untuk memilih teknologi penyambungan yang paling kos efektif lagi boleh dipercayai. Kami menggunakan kaedah analisis dan perisian yang canggih untuk mereka bentuk pakej mikroelektronik. Pembungkusan mikroelektronik berurusan dengan reka bentuk kaedah untuk fabrikasi sistem elektronik mini yang saling berkaitan dan kebolehpercayaan sistem tersebut. Khususnya, pembungkusan mikroelektronik melibatkan penghalaan isyarat sambil mengekalkan integriti isyarat, mengagihkan tanah dan kuasa kepada litar bersepadu semikonduktor, menyebarkan haba terlesap sambil mengekalkan integriti struktur dan bahan, dan melindungi litar daripada bahaya alam sekitar. Secara amnya, kaedah untuk membungkus IC mikroelektronik melibatkan penggunaan PWB dengan penyambung yang menyediakan I/O dunia sebenar kepada litar elektronik. Pendekatan pembungkusan mikroelektronik tradisional melibatkan penggunaan pakej tunggal. Kelebihan utama pakej cip tunggal ialah keupayaan untuk menguji sepenuhnya IC mikroelektronik sebelum menyambungkannya ke substrat asas. Peranti semikonduktor berbungkus sedemikian sama ada dipasang melalui lubang atau permukaan dipasang pada PWB. Pakej mikroelektronik yang dipasang di permukaan tidak memerlukan melalui lubang untuk melalui seluruh papan. Sebaliknya, komponen mikroelektronik yang dipasang di permukaan boleh dipateri pada kedua-dua belah PWB, membolehkan ketumpatan litar yang lebih tinggi. Pendekatan ini dipanggil teknologi pelekap permukaan (SMT). Penambahan pakej gaya tatasusunan kawasan seperti tatasusunan grid-bola (BGA) dan pakej skala cip (CSP) menjadikan SMT berdaya saing dengan teknologi pembungkusan mikroelektronik semikonduktor berketumpatan tertinggi. Teknologi pembungkusan yang lebih baharu melibatkan lampiran lebih daripada satu peranti semikonduktor pada substrat interkoneksi berketumpatan tinggi, yang kemudiannya dipasang dalam pakej besar, memberikan kedua-dua pin I/O dan perlindungan alam sekitar. Teknologi modul berbilang cip (MCM) ini dicirikan lagi oleh teknologi substrat yang digunakan untuk menyambung IC yang dilampirkan. MCM-D mewakili logam filem nipis terdeposit dan berbilang lapisan dielektrik. Substrat MCM-D mempunyai ketumpatan pendawaian yang paling tinggi daripada semua teknologi MCM berkat teknologi pemprosesan semikonduktor yang canggih. MCM-C merujuk kepada substrat "seramik" berbilang lapisan, yang dipecat daripada lapisan berselang-seli dakwat logam yang disaring dan kepingan seramik yang tidak dinyalakan. Menggunakan MCM-C kami memperoleh kapasiti pendawaian yang sederhana padat. MCM-L merujuk kepada substrat berbilang lapisan yang diperbuat daripada "laminat" PWB berlogam bertindan, yang bercorak secara individu dan kemudian berlamina. Ia pernah menjadi teknologi interkoneksi berketumpatan rendah, namun kini MCM-L dengan cepat menghampiri ketumpatan teknologi pembungkusan mikroelektronik MCM-C dan MCM-D. Teknologi pembungkusan mikroelektronik pemasangan cip terus (DCA) atau chip-on-board (COB) melibatkan pemasangan IC mikroelektronik terus ke PWB. Ekapsulan plastik, yang "dilapisi" di atas IC kosong dan kemudian diawet, memberikan perlindungan alam sekitar. IC mikroelektronik boleh disambungkan ke substrat sama ada menggunakan kaedah cip selak atau ikatan wayar. Teknologi DCA amat menjimatkan untuk sistem yang terhad kepada 10 atau kurang IC semikonduktor, kerana bilangan cip yang lebih besar boleh menjejaskan hasil sistem dan pemasangan DCA mungkin sukar untuk diolah semula. Kelebihan yang biasa bagi kedua-dua pilihan pembungkusan DCA dan MCM ialah penghapusan tahap interkoneksi pakej IC semikonduktor, yang membolehkan kedekatan yang lebih dekat (kelewatan penghantaran isyarat yang lebih pendek) dan mengurangkan kearuhan plumbum. Kelemahan utama dengan kedua-dua kaedah ialah kesukaran untuk membeli IC mikroelektronik yang diuji sepenuhnya. Kelemahan lain teknologi DCA dan MCM-L termasuk pengurusan terma yang lemah kerana kekonduksian terma laminat PWB yang rendah dan pekali pengembangan terma yang lemah padanan antara acuan semikonduktor dan substrat. Menyelesaikan masalah ketidakpadanan pengembangan terma memerlukan substrat interposer seperti molibdenum untuk dawai terikat dawai dan epoksi underfill untuk mati cip flip. Modul pembawa berbilang cip (MCCM) menggabungkan semua aspek positif DCA dengan teknologi MCM. MCCM hanyalah MCM kecil pada pembawa logam nipis yang boleh diikat atau dilekatkan secara mekanikal pada PWB. Bahagian bawah logam bertindak sebagai penyerap haba dan interposer tegasan untuk substrat MCM. MCCM mempunyai petunjuk persisian untuk ikatan wayar, pematerian atau ikatan tab pada PWB. IC semikonduktor terdedah dilindungi menggunakan bahan atas glob. Apabila anda menghubungi kami, kami akan membincangkan permohonan dan keperluan anda untuk memilih pilihan pembungkusan mikroelektronik terbaik untuk anda. Pemasangan & Pembungkusan & Ujian IC Semikonduktor: Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan fabrikasi mikroelektronik kami, kami menawarkan ikatan, pengkapsulan, pemasangan, penandaan dan penjenamaan, ujian acuan, dawai dan cip. Untuk cip semikonduktor atau litar mikroelektronik bersepadu berfungsi, ia perlu disambungkan kepada sistem yang akan dikawalnya atau memberikan arahan kepadanya. Pemasangan IC mikroelektronik menyediakan sambungan untuk pemindahan kuasa dan maklumat antara cip dan sistem. Ini dicapai dengan menyambungkan cip mikroelektronik ke pakej atau menyambungkannya terus ke PCB untuk fungsi ini. Sambungan antara cip dan pakej atau papan litar bercetak (PCB) adalah melalui ikatan wayar, pemasangan melalui lubang atau cip terbalik. Kami adalah peneraju industri dalam mencari penyelesaian pembungkusan IC mikroelektronik untuk memenuhi keperluan kompleks pasaran wayarles dan internet. Kami menawarkan beribu-ribu format dan saiz pakej yang berbeza, daripada pakej IC mikroelektronik rangka utama tradisional untuk pemasangan melalui lubang dan permukaan, kepada penyelesaian skala cip (CSP) dan susunan grid bola (BGA) terkini yang diperlukan dalam aplikasi kiraan pin tinggi dan ketumpatan tinggi . Pelbagai jenis pakej boleh didapati daripada stok termasuk CABGA (Chip Array BGA), CQFP, CTBGA (Chip Array Thin Core BGA), CVBGA (Very Thin Chip Array BGA), Flip Chip, LCC, LGA, MQFP, PBGA, PDIP, PLCC, PoP - Pakej pada Pakej, PoP TMV - Melalui Acuan Melalui, SOIC / SOJ, SSOP, TQFP, TSOP, WLP (Pakej Tahap Wafer)…..dsb. Ikatan wayar menggunakan tembaga, perak atau emas adalah antara yang popular dalam mikroelektronik. Kawat kuprum (Cu) telah menjadi kaedah menyambungkan mati semikonduktor silikon ke terminal pakej mikroelektronik. Dengan peningkatan baru-baru ini dalam kos wayar emas (Au), wayar kuprum (Cu) ialah cara yang menarik untuk menguruskan kos pakej keseluruhan dalam mikroelektronik. Ia juga menyerupai dawai emas (Au) kerana sifat elektriknya yang serupa. Kearuhan sendiri dan kemuatan diri adalah hampir sama untuk wayar emas (Au) dan kuprum (Cu) dengan wayar kuprum (Cu) yang mempunyai kerintangan yang lebih rendah. Dalam aplikasi mikroelektronik di mana rintangan akibat wayar ikatan boleh memberi kesan negatif terhadap prestasi litar, menggunakan wayar kuprum (Cu) boleh menawarkan peningkatan. Wayar aloi Kuprum, Kuprum Bersalut Palladium (PCC) dan Perak (Ag) telah muncul sebagai alternatif kepada wayar ikatan emas kerana kos. Wayar berasaskan tembaga adalah murah dan mempunyai kerintangan elektrik yang rendah. Walau bagaimanapun, kekerasan kuprum menjadikannya sukar untuk digunakan dalam banyak aplikasi seperti yang mempunyai struktur pad ikatan yang rapuh. Untuk aplikasi ini, Ag-Alloy menawarkan hartanah yang serupa dengan emas manakala kosnya serupa dengan PCC. Dawai Ag-Alloy lebih lembut daripada PCC menyebabkan Al-Splash yang lebih rendah dan risiko kerosakan pad bon yang lebih rendah. Dawai Ag-Alloy ialah pengganti kos rendah terbaik untuk aplikasi yang memerlukan ikatan mati-ke-mati, ikatan air terjun, padang pad ikatan ultra-halus dan bukaan pad ikatan kecil, ketinggian gelung ultra rendah. Kami menyediakan rangkaian lengkap perkhidmatan ujian semikonduktor termasuk ujian wafer, pelbagai jenis ujian akhir, ujian tahap sistem, ujian jalur dan perkhidmatan talian akhir yang lengkap. Kami menguji pelbagai jenis peranti semikonduktor merentas semua keluarga pakej kami termasuk frekuensi radio, isyarat analog dan campuran, digital, pengurusan kuasa, ingatan dan pelbagai kombinasi seperti ASIC, modul berbilang cip, Sistem-dalam-Pakej (SiP), dan pembungkusan 3D bertindan, penderia dan peranti MEMS seperti pecutan dan penderia tekanan. Perkakasan ujian dan peralatan menghubungi kami sesuai untuk saiz pakej tersuai SiP, penyelesaian hubungan dua muka untuk Pakej pada Pakej (PoP), TMV PoP, soket FusionQuad, MicroLeadFrame berbilang baris, Tiang Tembaga Fine-Pitch. Peralatan ujian dan lantai ujian disepadukan dengan alatan CIM / CAM, analisis hasil dan pemantauan prestasi untuk memberikan hasil kecekapan yang sangat tinggi buat kali pertama. Kami menawarkan banyak proses ujian mikroelektronik penyesuaian untuk pelanggan kami dan menawarkan aliran ujian teragih untuk SiP dan aliran pemasangan kompleks yang lain. AGS-TECH menyediakan rangkaian penuh perundingan ujian, pembangunan dan perkhidmatan kejuruteraan merentas keseluruhan kitaran hayat produk semikonduktor dan mikroelektronik anda. Kami memahami pasaran unik dan keperluan ujian untuk SiP, automotif, rangkaian, permainan, grafik, pengkomputeran, RF / wayarles. Proses pembuatan semikonduktor memerlukan penyelesaian penandaan yang cepat dan terkawal. Kelajuan penandaan melebihi 1000 aksara/saat dan kedalaman penembusan bahan kurang daripada 25 mikron adalah perkara biasa dalam industri mikroelektronik semikonduktor menggunakan laser termaju. Kami mampu menandakan sebatian acuan, wafer, seramik dan banyak lagi dengan input haba yang minimum dan kebolehulangan yang sempurna. Kami menggunakan laser dengan ketepatan yang tinggi untuk menandakan walaupun bahagian terkecil tanpa kerosakan. Bingkai plumbum untuk Peranti Semikonduktor: Reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai adalah mungkin. Bingkai plumbum digunakan dalam proses pemasangan peranti semikonduktor, dan pada asasnya adalah lapisan nipis logam yang menyambungkan pendawaian daripada terminal elektrik kecil pada permukaan mikroelektronik semikonduktor kepada litar berskala besar pada peranti elektrik dan PCB. Bingkai plumbum digunakan dalam hampir semua pakej mikroelektronik semikonduktor. Kebanyakan pakej IC mikroelektronik dibuat dengan meletakkan cip silikon semikonduktor pada bingkai plumbum, kemudian mengikat wayar cip pada plumbum logam bingkai plumbum itu, dan seterusnya menutup cip mikroelektronik dengan penutup plastik. Pembungkusan mikroelektronik yang ringkas dan kosnya agak rendah ini masih merupakan penyelesaian terbaik untuk banyak aplikasi. Bingkai plumbum dihasilkan dalam jalur panjang, yang membolehkannya diproses dengan cepat pada mesin pemasangan automatik, dan secara amnya dua proses pembuatan digunakan: beberapa jenis etsa foto dan pengecapan. Dalam reka bentuk bingkai plumbum mikroelektronik selalunya permintaan adalah untuk spesifikasi dan ciri tersuai, reka bentuk yang meningkatkan sifat elektrik dan haba, dan keperluan masa kitaran khusus. Kami mempunyai pengalaman mendalam dalam pembuatan bingkai plumbum mikroelektronik untuk pelbagai pelanggan yang berbeza menggunakan etsa dan pengecapan foto berbantukan laser. Reka bentuk dan fabrikasi sink haba untuk mikroelektronik: Kedua-dua reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai. Dengan peningkatan dalam pelesapan haba daripada peranti mikroelektronik dan pengurangan dalam faktor bentuk keseluruhan, pengurusan haba menjadi elemen yang lebih penting dalam reka bentuk produk elektronik. Ketekalan dalam prestasi dan jangka hayat peralatan elektronik adalah berkait songsang dengan suhu komponen peralatan. Hubungan antara kebolehpercayaan dan suhu operasi peranti semikonduktor silikon tipikal menunjukkan bahawa pengurangan suhu sepadan dengan peningkatan eksponen dalam kebolehpercayaan dan jangka hayat peranti. Oleh itu, jangka hayat dan prestasi yang boleh dipercayai bagi komponen mikroelektronik semikonduktor boleh dicapai dengan mengawal suhu operasi peranti dengan berkesan dalam had yang ditetapkan oleh pereka bentuk. Sinki haba ialah peranti yang meningkatkan pelesapan haba dari permukaan panas, biasanya bekas luar komponen penjana haba, kepada ambien yang lebih sejuk seperti udara. Untuk perbincangan berikut, udara diandaikan sebagai cecair penyejuk. Dalam kebanyakan situasi, pemindahan haba merentasi antara muka antara permukaan pepejal dan udara penyejuk adalah yang paling tidak cekap dalam sistem, dan antara muka udara pepejal mewakili penghalang terbesar untuk pelesapan haba. Sinki haba merendahkan penghalang ini terutamanya dengan meningkatkan kawasan permukaan yang bersentuhan langsung dengan penyejuk. Ini membolehkan lebih banyak haba dilesapkan dan/atau menurunkan suhu operasi peranti semikonduktor. Tujuan utama sink haba adalah untuk mengekalkan suhu peranti mikroelektronik di bawah suhu maksimum yang dibenarkan yang ditentukan oleh pengeluar peranti semikonduktor. Kita boleh mengklasifikasikan sink haba dari segi kaedah pembuatan dan bentuknya. Jenis sink haba penyejuk udara yang paling biasa termasuk: - Setem: Logam kepingan tembaga atau aluminium dicop ke dalam bentuk yang diingini. ia digunakan dalam penyejukan udara tradisional bagi komponen elektronik dan menawarkan penyelesaian yang menjimatkan kepada masalah haba berketumpatan rendah. Mereka sesuai untuk pengeluaran volum tinggi. - Penyemperitan: Sinki haba ini membenarkan pembentukan bentuk dua dimensi yang rumit yang mampu melesapkan beban haba yang besar. Ia mungkin dipotong, dimesin dan pilihan ditambah. Potongan silang akan menghasilkan sink haba sirip pin omnidirectional, segi empat tepat, dan menggabungkan sirip bergerigi meningkatkan prestasi kira-kira 10 hingga 20%, tetapi dengan kadar penyemperitan yang lebih perlahan. Had penyemperitan, seperti ketebalan sirip ketinggian-ke-jurang, biasanya menentukan fleksibiliti dalam pilihan reka bentuk. Nisbah aspek ketinggian-ke-jurang sirip biasa sehingga 6 dan ketebalan sirip minimum 1.3mm, boleh dicapai dengan teknik penyemperitan standard. Nisbah aspek 10 hingga 1 dan ketebalan sirip 0.8″ boleh diperoleh dengan ciri reka bentuk cetakan khas. Walau bagaimanapun, apabila nisbah aspek meningkat, toleransi penyemperitan terjejas. - Sirip Berikat/Fabrikasi: Kebanyakan sink haba yang disejukkan udara adalah terhad perolakan, dan prestasi terma keseluruhan sinki haba yang disejukkan udara selalunya boleh dipertingkatkan dengan ketara jika lebih banyak kawasan permukaan boleh terdedah kepada aliran udara. Sinki haba berprestasi tinggi ini menggunakan epoksi berisi aluminium konduktif terma untuk mengikat sirip satah pada plat asas penyemperitan beralur. Proses ini membolehkan nisbah aspek ketinggian-ke-jurang sirip yang lebih besar iaitu 20 hingga 40, dengan ketara meningkatkan kapasiti penyejukan tanpa meningkatkan keperluan volum. - Tuangan: Pasir, lilin hilang dan proses tuangan mati untuk aluminium atau tembaga / gangsa tersedia dengan atau tanpa bantuan vakum. Kami menggunakan teknologi ini untuk fabrikasi sink haba sirip pin berketumpatan tinggi yang memberikan prestasi maksimum apabila menggunakan penyejukan impingement. - Sirip Berlipat: Logam kepingan beralun daripada aluminium atau tembaga meningkatkan luas permukaan dan prestasi isipadu. Sinki haba kemudiannya dilekatkan sama ada pada plat asas atau terus ke permukaan pemanasan melalui epoksi atau pematerian. Ia tidak sesuai untuk sink haba berprofil tinggi kerana ketersediaan dan kecekapan sirip. Oleh itu, ia membolehkan sink haba berprestasi tinggi dibuat. Dalam memilih sink haba yang sesuai memenuhi kriteria terma yang diperlukan untuk aplikasi mikroelektronik anda, kami perlu memeriksa pelbagai parameter yang mempengaruhi bukan sahaja prestasi sink haba itu sendiri, tetapi juga prestasi keseluruhan sistem. Pilihan jenis sink haba tertentu dalam mikroelektronik bergantung sebahagian besarnya kepada belanjawan haba yang dibenarkan untuk sink haba dan keadaan luaran yang mengelilingi sink haba. Tidak pernah ada nilai tunggal rintangan haba yang diberikan kepada sink haba tertentu, kerana rintangan haba berbeza dengan keadaan penyejukan luaran. Reka bentuk dan Fabrikasi Sensor & Penggerak: Reka bentuk dan fabrikasi luar rak dan tersuai tersedia. Kami menawarkan penyelesaian dengan proses sedia untuk digunakan untuk penderia inersia, penderia tekanan dan tekanan relatif serta peranti penderia suhu IR. Dengan menggunakan blok IP kami untuk pecutan, IR dan penderia tekanan atau menggunakan reka bentuk anda mengikut spesifikasi dan peraturan reka bentuk yang tersedia, kami boleh menghantar peranti penderia berasaskan MEMS kepada anda dalam masa beberapa minggu. Selain MEMS, jenis struktur sensor dan penggerak lain boleh dibuat. Reka bentuk dan fabrikasi litar optoelektronik & fotonik: Litar bersepadu fotonik atau optik (PIC) ialah peranti yang menyepadukan berbilang fungsi fotonik. Ia boleh menyerupai litar bersepadu elektronik dalam mikroelektronik. Perbezaan utama antara keduanya ialah litar bersepadu fotonik menyediakan kefungsian untuk isyarat maklumat yang dikenakan pada panjang gelombang optik dalam spektrum yang boleh dilihat atau berhampiran inframerah 850 nm-1650 nm. Teknik fabrikasi adalah serupa dengan yang digunakan dalam litar bersepadu mikroelektronik di mana fotolitografi digunakan untuk mencorak wafer untuk etsa dan pemendapan bahan. Tidak seperti mikroelektronik semikonduktor di mana peranti utama adalah transistor, tidak ada peranti dominan tunggal dalam optoelektronik. Cip fotonik termasuk pandu gelombang intersambung kehilangan rendah, pembahagi kuasa, penguat optik, modulator optik, penapis, laser dan pengesan. Peranti ini memerlukan pelbagai bahan dan teknik fabrikasi yang berbeza dan oleh itu sukar untuk merealisasikan kesemuanya pada satu cip. Aplikasi litar bersepadu fotonik kami adalah terutamanya dalam bidang komunikasi gentian optik, bioperubatan dan pengkomputeran fotonik. Beberapa contoh produk optoelektronik yang boleh kami reka dan reka untuk anda ialah LED (Diod Pemancar Cahaya), laser diod, penerima optoelektronik, fotodiod, modul jarak laser, modul laser tersuai dan banyak lagi. CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Custom Electric Electronics Manufacturing, Lighting, Display, PCB,PCBA

    Custom Electric Electronics Manufacturing, Lighting, Display, Touchscreen, Cable Assembly, PCB, PCBA, Wireless Devices, Wire Harness, Microwave Components Elektrik & Elektronik Tersuai Pembuatan Produk Baca Lagi Pemasangan & Sambungan Kabel Elektrik & Elektronik Baca Lagi Pembuatan dan Pemasangan PCB & PCBA Baca Lagi Komponen Kuasa & Tenaga Elektrik dan Sistem Pembuatan dan Pemasangan Baca Lagi Pembuatan & Pemasangan Peranti RF dan Wayarles Baca Lagi Komponen dan Sistem Pembuatan & Pemasangan Microwave Baca Lagi Sistem Pencahayaan & Pencahayaan Pembuatan dan Pemasangan Baca Lagi Solenoid dan Komponen & Pemasangan Elektromagnet Baca Lagi Komponen dan Pemasangan Elektrik & Elektronik Baca Lagi Paparan & Skrin Sentuh & Monitor Pembuatan dan Pemasangan Baca Lagi Automasi & Sistem Robotik Pembuatan dan Pemasangan Baca Lagi Sistem Terbenam & Komputer Industri & PC Panel Baca Lagi Peralatan Ujian Industri Kami menawarkan: • Pemasangan Kabel Tersuai, PCB, Paparan & Skrin Sentuh (seperti iPod), Komponen Kuasa & Tenaga, Wayarles, Gelombang Mikro, Komponen Kawalan Pergerakan, Produk Pencahayaan, Komponen Elektromagnet dan Elektronik. Kami membina produk mengikut spesifikasi dan keperluan khusus anda. Produk kami dihasilkan dalam persekitaran yang diperakui ISO9001:2000, QS9000, ISO14001, TS16949 dan memiliki tanda CE, UL dan memenuhi piawaian industri lain seperti IEEE, ANSI. Sebaik sahaja kami dilantik untuk projek anda, kami dapat menguruskan keseluruhan pembuatan, pemasangan, ujian, kelayakan, penghantaran & kastam. Jika anda lebih suka, kami boleh menyimpan bahagian anda, memasang kit tersuai, mencetak dan melabel nama & jenama syarikat anda dan menghantar kepada pelanggan anda. Dalam erti kata lain, kami boleh menjadi pusat pergudangan dan pengedaran anda jika anda lebih suka ini. Memandangkan gudang kami terletak berhampiran pelabuhan laut utama, ia memberi kami kelebihan logistik. Sebagai contoh, apabila produk anda tiba di pelabuhan utama Amerika Syarikat, kami boleh mengangkutnya terus ke gudang berdekatan di mana kami boleh menyimpan, memasang, membuat kit, melabel semula, mencetak, membungkus mengikut pilihan anda dan menghantar penghantaran kepada pelanggan anda jika anda mahu . Kami bukan sahaja membekalkan produk. Syarikat kami bekerja pada kontrak tersuai di mana kami datang ke tapak anda, menilai projek anda di tapak dan membangunkan cadangan projek yang direka khas untuk anda. Kami kemudian menghantar pasukan kami yang berpengalaman untuk melaksanakan projek tersebut. Contoh kerja kontrak termasuk pemasangan modul solar, penjana angin, lampu LED dan sistem automasi penjimatan tenaga di kemudahan perindustrian anda untuk mengurangkan bil tenaga anda, pemasangan sistem pengesanan gentian optik untuk mengesan sebarang kerosakan pada saluran paip anda atau untuk mengesan potensi penceroboh masuk ke dalam anda. premis. Kami mengambil projek kecil dan juga projek besar pada skala industri. Sebagai langkah pertama, kami boleh menghubungkan anda sama ada melalui telefon, telesidang atau messenger MSN kepada ahli pasukan pakar kami, supaya anda boleh berkomunikasi terus dengan pakar, bertanya soalan dan membincangkan projek anda. Jika perlu kami akan datang melawat anda. Jika anda memerlukan mana-mana produk ini atau anda mempunyai soalan, sila hubungi kami di +1-505-550-6501 atau e-mel kami di sales@agstech.net Jika anda kebanyakannya berminat dengan keupayaan kejuruteraan dan penyelidikan & pembangunan kami dan bukannya keupayaan pembuatan, maka kami menjemput anda untuk melawati laman web kejuruteraan kami http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Industrial Leather Products, USA, AGS-TECH Inc.

    Industrial leather products including honing and sharpening belts, leather transmission belts, sewing machine leather treadle belt, leather tool organizers and holders, leather gun holsters, leather steering wheel covers and more. Produk Kulit Perindustrian Produk kulit industri yang dihasilkan termasuk: - Tali Pinggang Mengasah dan Mengasah Kulit - Tali Pinggang Penghantaran Kulit - Tali Pinggang Pijak Kulit Mesin Jahit - Penganjur & Pemegang Alat Kulit - Sarung Pistol Kulit Kulit ialah produk semula jadi dengan ciri-ciri cemerlang yang menjadikannya sesuai untuk banyak aplikasi. Tali pinggang kulit industri digunakan dalam penghantaran kuasa, sebagai tali pinggang pedal kulit mesin jahit serta mengikat, mengaman, mengasah dan mengasah bilah logam antara lain-lain. Selain tali pinggang kulit perindustrian luar rak kami yang disenaraikan dalam brosur kami, tali pinggang tidak berkesudahan dan panjang / lebar khas juga boleh dihasilkan untuk anda. Aplikasi kulit industri termasuk Tali Pinggang Kulit Rata untuk penghantaran kuasa dan Tali Pinggang Kulit Bulat untuk Mesin Jahit Industri. Industrial leather is one of the oldest types of manufactured products. Our Vegetable Tanned Industrial leathers are pit tanned for berbulan-bulan dan berpakaian tebal dengan campuran minyak dan digris untuk memberikan kekuatan muktamadnya. Kulit Perindustrian Chrome kami boleh dihasilkan dalam pelbagai cara,_cc781905-5cde-3194-bb_bad5c-fd-5cde-3194-bb3b3b-f58bdc untuk pengacuan. We_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfactret yang digunakan untuk hidraulik 3194-3194-bb3b-136bad5cf58d_We_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfact-merah untuk penggunaan hidraulik yang sangat tinggi dan tahan lama. . ed untuk mempunyai sifat lelasan yang luar biasa. Pelbagai Kekerasan Shore tersedia. _d04acd19d382-9b17d682-9b17d682-9b17d681-9b19d381-9d19d91-19d91-6d19d Banyak aplikasi lain produk kulit perindustrian wujud, termasuk penganjur alat boleh pakai, pemegang alat, benang kulit, penutup stereng...dsb. Kami di sini untuk membantu anda dalam projek anda. Pelan tindakan, lakaran, foto atau sampel boleh membantu kami memahami keperluan produk anda. Kami sama ada boleh mengeluarkan produk kulit perindustrian mengikut reka bentuk anda, atau kami boleh membantu anda dalam kerja reka bentuk anda dan sebaik sahaja anda meluluskan reka bentuk akhir, kami boleh mengeluarkan produk untuk anda. Memandangkan kami membekalkan pelbagai jenis produk kulit perindustrian dengan dimensi, aplikasi dan gred bahan yang berbeza; adalah mustahil untuk menyenaraikan semuanya di sini. Kami menggalakkan anda untuk menghantar e-mel atau menghubungi kami supaya kami boleh menentukan produk yang paling sesuai untuk anda. Apabila menghubungi kami, sila pastikan untuk memaklumkan kami tentang: - Permohonan anda untuk produk kulit perindustrian - Gred bahan yang dikehendaki & diperlukan - Dimensi - Selesai - Keperluan pembungkusan - Keperluan pelabelan - Kuantiti HALAMAN SEBELUMNYA

  • Electronic Testers, Electrical Properties Testing, Oscilloscope, Pulse

    Electronic Testers - Electrical Test Equipment - Electrical Properties Testing - Oscilloscope - Signal Generator - Function Generator - Pulse Generator - Frequency Synthesizer - Multimeter Penguji Elektronik Dengan istilah PENGUJI ELEKTRONIK kami merujuk kepada peralatan ujian yang digunakan terutamanya untuk ujian, pemeriksaan dan analisis komponen dan sistem elektrik dan elektronik. Kami menawarkan yang paling popular dalam industri: BEKALAN KUASA & PERANTI PENJANAAN ISYARAT: BEKALAN KUASA, PENJANA Isyarat, PENSINTETIS FREKUENSI, PENJANA FUNGSI, PENJANA CORAK DIGITAL, PENJANA NADI, PENUNTUK ISYARAT METER: MULTIMETER DIGITAL, METER LCR, METER EMF, METER KAPASITANS, INSTRUMEN JAMBATAN, METER PENGAPI, GAUSSMETER / TESLAMETER/ MAGNETOMETER, METER RINTANGAN TANAH PENGANALISIS: OSKILOSKOP, PENGANALISIS LOGIK, PENGANALISIS SPEKTRUM, PENGanalisis PROTOKOL, PENGanalisis Isyarat VEKTOR, REFLEKTOMETER DOMAIN MASA, PENGESAN KELUK SEPARUH PENGALIR, PENGANALISIS RANGKAIAN, PENGUKUR PEMULASAN FASA, Untuk butiran dan peralatan lain yang serupa, sila lawati tapak web peralatan kami: http://www.sourceindustrialsuply.com Mari kita bincangkan secara ringkas beberapa peralatan ini yang digunakan setiap hari di seluruh industri: Bekalan kuasa elektrik yang kami bekalkan untuk tujuan metrologi adalah peranti diskret, atas bangku dan berdiri sendiri. BEKALAN KUASA ELEKTRIK TERKAWAL LARAS adalah antara yang paling popular, kerana nilai keluarannya boleh dilaraskan dan voltan atau arus keluarannya dikekalkan malar walaupun terdapat variasi dalam voltan masukan atau arus beban. BEKALAN KUASA TERASING mempunyai keluaran kuasa yang bebas secara elektrik daripada input kuasanya. Bergantung pada kaedah penukaran kuasa mereka, terdapat BEKALAN KUASA LINEAR dan SWITCHING. Bekalan kuasa linear memproses kuasa input secara langsung dengan semua komponen penukaran kuasa aktifnya berfungsi di kawasan linear, manakala bekalan kuasa pensuisan mempunyai komponen yang berfungsi terutamanya dalam mod bukan linear (seperti transistor) dan menukar kuasa kepada denyut AC atau DC sebelum ini. pemprosesan. Bekalan kuasa pensuisan secara amnya lebih cekap daripada bekalan linear kerana bekalan kuasa yang hilang disebabkan masa yang lebih singkat dibelanjakan komponen mereka di kawasan operasi linear. Bergantung pada aplikasi, kuasa DC atau AC digunakan. Peranti popular lain ialah BEKALAN KUASA BOLEH DIATURCARAKAN, di mana voltan, arus atau frekuensi boleh dikawal dari jauh melalui input analog atau antara muka digital seperti RS232 atau GPIB. Kebanyakan daripada mereka mempunyai mikrokomputer penting untuk memantau dan mengawal operasi. Instrumen sedemikian adalah penting untuk tujuan ujian automatik. Sesetengah bekalan kuasa elektronik menggunakan pengehad arus dan bukannya memotong kuasa apabila terbeban. Pengehadan elektronik biasanya digunakan pada instrumen jenis bangku makmal. PENJANA Isyarat ialah satu lagi instrumen yang digunakan secara meluas dalam makmal dan industri, menjana isyarat analog atau digital yang berulang atau tidak berulang. Sebagai alternatif, ia juga dipanggil PENJANA FUNGSI, PENJANA CORAK DIGITAL atau PENJANA KEKERAPAN. Penjana fungsi menjana bentuk gelombang berulang yang mudah seperti gelombang sinus, denyutan langkah, bentuk gelombang segi empat sama & segi tiga dan arbitrari. Dengan penjana bentuk gelombang sewenang-wenangnya, pengguna boleh menjana bentuk gelombang sewenang-wenangnya, dalam had julat frekuensi, ketepatan dan tahap output yang diterbitkan. Tidak seperti penjana fungsi, yang terhad kepada set bentuk gelombang yang ringkas, penjana bentuk gelombang sewenang-wenangnya membolehkan pengguna menentukan bentuk gelombang sumber dalam pelbagai cara yang berbeza. PENJANA Isyarat RF dan GELOMBANG MICRO digunakan untuk menguji komponen, penerima dan sistem dalam aplikasi seperti komunikasi selular, WiFi, GPS, penyiaran, komunikasi satelit dan radar. Penjana isyarat RF biasanya berfungsi antara beberapa kHz hingga 6 GHz, manakala penjana isyarat gelombang mikro beroperasi dalam julat frekuensi yang lebih luas, daripada kurang daripada 1 MHz hingga sekurang-kurangnya 20 GHz dan malah sehingga ratusan julat GHz menggunakan perkakasan khas. Penjana isyarat RF dan gelombang mikro boleh diklasifikasikan lagi sebagai penjana isyarat analog atau vektor. PENJANA Isyarat FREKUENSI AUDIO menjana isyarat dalam julat frekuensi audio dan ke atas. Mereka mempunyai aplikasi makmal elektronik yang memeriksa tindak balas frekuensi peralatan audio. PENJANA Isyarat VECTOR, kadangkala juga dirujuk sebagai PENJANA Isyarat DIGITAL mampu menjana isyarat radio termodulat secara digital. Penjana isyarat vektor boleh menjana isyarat berdasarkan piawaian industri seperti GSM, W-CDMA (UMTS) dan Wi-Fi (IEEE 802.11). PENJANA Isyarat LOGIK juga dipanggil PENJANA CORAK DIGITAL. Penjana ini menghasilkan isyarat jenis logik, iaitu logik 1s dan 0s dalam bentuk tahap voltan konvensional. Penjana isyarat logik digunakan sebagai sumber rangsangan untuk pengesahan berfungsi & ujian litar bersepadu digital dan sistem terbenam. Peranti yang dinyatakan di atas adalah untuk kegunaan umum. Walau bagaimanapun, terdapat banyak penjana isyarat lain yang direka untuk aplikasi khusus tersuai. INJEKTOR Isyarat ialah alat penyelesaian masalah yang sangat berguna dan pantas untuk pengesanan isyarat dalam litar. Juruteknik boleh menentukan peringkat peranti yang rosak seperti penerima radio dengan cepat. Penyuntik isyarat boleh digunakan pada output pembesar suara, dan jika isyarat boleh didengar seseorang boleh bergerak ke peringkat litar sebelumnya. Dalam kes ini penguat audio, dan jika isyarat yang disuntik didengari semula seseorang boleh menggerakkan suntikan isyarat ke atas peringkat litar sehingga isyarat tidak lagi boleh didengari. Ini akan berfungsi untuk mencari lokasi masalah. MULTIMETER ialah alat pengukur elektronik yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu unit. Secara amnya, multimeter mengukur voltan, arus dan rintangan. Kedua-dua versi digital dan analog tersedia. Kami menawarkan unit multimeter genggam mudah alih serta model gred makmal dengan penentukuran yang diperakui. Multimeter moden boleh mengukur banyak parameter seperti: Voltan (kedua-dua AC / DC), dalam volt, Arus (kedua-dua AC / DC), dalam ampere, Rintangan dalam ohm. Selain itu, beberapa meter berbilang mengukur: Kapasitan dalam farad, Konduktans dalam siemens, Desibel, Kitaran tugas sebagai peratusan, Kekerapan dalam hertz, Kearuhan dalam henries, Suhu dalam darjah Celsius atau Fahrenheit, menggunakan probe ujian suhu. Beberapa multimeter juga termasuk: Penguji kesinambungan; bunyi apabila litar mengalir, Diod (mengukur kejatuhan ke hadapan persimpangan diod), Transistor (mengukur perolehan arus dan parameter lain), fungsi semakan bateri, fungsi mengukur aras cahaya, fungsi mengukur keasidan & Kealkalian (pH) dan fungsi mengukur kelembapan relatif. Multimeter moden selalunya digital. Multimeter digital moden selalunya mempunyai komputer terbenam untuk menjadikannya alat yang sangat berkuasa dalam metrologi dan ujian. Ia termasuk ciri-ciri seperti:: •Julat automatik, yang memilih julat yang betul untuk kuantiti yang sedang diuji supaya digit paling ketara ditunjukkan. •Auto-polariti untuk bacaan arus terus, menunjukkan sama ada voltan yang digunakan adalah positif atau negatif. •Sampel dan tahan, yang akan menyelak bacaan terkini untuk pemeriksaan selepas instrumen dikeluarkan dari litar yang sedang diuji. •Ujian terhad semasa untuk penurunan voltan merentasi persimpangan semikonduktor. Walaupun bukan pengganti penguji transistor, ciri multimeter digital ini memudahkan ujian diod dan transistor. •Perwakilan graf bar bagi kuantiti yang sedang diuji untuk visualisasi yang lebih baik bagi perubahan pantas dalam nilai yang diukur. •Osiloskop lebar jalur rendah. •Penguji litar automotif dengan ujian untuk pemasaan automotif dan isyarat tinggal. •Ciri pemerolehan data untuk merekodkan bacaan maksimum dan minimum dalam tempoh tertentu, dan untuk mengambil beberapa sampel pada selang masa tetap. •Meter LCR gabungan. Beberapa meter berbilang boleh disambungkan dengan komputer, manakala sesetengahnya boleh menyimpan ukuran dan memuat naiknya ke komputer. Satu lagi alat yang sangat berguna, METER LCR ialah instrumen metrologi untuk mengukur kearuhan (L), kemuatan (C), dan rintangan (R) komponen. Impedans diukur secara dalaman dan ditukar untuk paparan kepada nilai kapasitans atau kearuhan yang sepadan. Bacaan akan semunasabahnya tepat jika kapasitor atau induktor yang sedang diuji tidak mempunyai komponen rintangan yang ketara bagi impedans. Meter LCR lanjutan mengukur kearuhan dan kemuatan sebenar, dan juga rintangan siri setara kapasitor dan faktor Q komponen induktif. Peranti yang diuji tertakluk kepada sumber voltan AC dan meter mengukur voltan merentasi dan arus melalui peranti yang diuji. Daripada nisbah voltan kepada arus meter boleh menentukan impedans. Sudut fasa antara voltan dan arus juga diukur dalam beberapa instrumen. Dalam kombinasi dengan impedans, kapasitans atau kearuhan setara, dan rintangan, peranti yang diuji boleh dikira dan dipaparkan. Meter LCR mempunyai frekuensi ujian yang boleh dipilih 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz dan 100 kHz. Meter LCR atas bangku biasanya mempunyai frekuensi ujian yang boleh dipilih melebihi 100 kHz. Mereka selalunya termasuk kemungkinan untuk menindih voltan atau arus DC pada isyarat pengukur AC. Walaupun beberapa meter menawarkan kemungkinan untuk membekalkan secara luaran voltan atau arus DC ini, peranti lain membekalkannya secara dalaman. EMF METER ialah alat ujian & metrologi untuk mengukur medan elektromagnet (EMF). Majoriti daripada mereka mengukur ketumpatan fluks sinaran elektromagnet (medan DC) atau perubahan dalam medan elektromagnet dari semasa ke semasa (medan AC). Terdapat versi instrumen paksi tunggal dan paksi tiga. Meter paksi tunggal berharga kurang daripada meter paksi tiga, tetapi mengambil masa yang lebih lama untuk menyelesaikan ujian kerana meter hanya mengukur satu dimensi medan. Meter EMF paksi tunggal perlu dicondongkan dan dihidupkan ketiga-tiga paksi untuk melengkapkan pengukuran. Sebaliknya, meter paksi tiga mengukur ketiga-tiga paksi secara serentak, tetapi lebih mahal. Meter EMF boleh mengukur medan elektromagnet AC, yang terpancar daripada sumber seperti pendawaian elektrik, manakala GAUSSMETERS / TESLAMETERS atau MAGNETOMETER mengukur medan DC yang dipancarkan daripada sumber di mana arus terus hadir. Majoriti meter EMF ditentukur untuk mengukur medan berselang-seli 50 dan 60 Hz sepadan dengan frekuensi elektrik utama AS dan Eropah. Terdapat meter lain yang boleh mengukur medan berselang seli pada serendah 20 Hz. Pengukuran EMF boleh menjadi jalur lebar merentasi pelbagai frekuensi atau pemantauan terpilih frekuensi hanya julat frekuensi yang diminati. METER KAPASITANS ialah peralatan ujian yang digunakan untuk mengukur kemuatan bagi kebanyakan kapasitor diskret. Sesetengah meter memaparkan kapasitansi sahaja, manakala yang lain juga memaparkan kebocoran, rintangan siri setara, dan kearuhan. Instrumen ujian akhir yang lebih tinggi menggunakan teknik seperti memasukkan kapasitor-under-test ke dalam litar jambatan. Dengan mempelbagaikan nilai kaki yang lain dalam jambatan untuk membawa jambatan menjadi seimbang, nilai kapasitor yang tidak diketahui ditentukan. Kaedah ini memastikan ketepatan yang lebih tinggi. Jambatan itu juga berkebolehan untuk mengukur rintangan siri dan kearuhan. Kapasitor dalam julat dari picofarad hingga farad boleh diukur. Litar jambatan tidak mengukur arus bocor, tetapi voltan pincang DC boleh digunakan dan kebocoran diukur secara langsung. Banyak INSTRUMEN BRIDGE boleh disambungkan ke komputer dan pertukaran data dibuat untuk memuat turun bacaan atau mengawal jambatan secara luaran. Instrumen jambatan sedemikian menawarkan ujian pergi / tidak pergi untuk automasi ujian dalam persekitaran pengeluaran & kawalan kualiti yang pantas. Namun, instrumen ujian lain, METER PENGAPI adalah penguji elektrik yang menggabungkan voltmeter dengan meter arus jenis pengapit. Kebanyakan versi moden meter pengapit adalah digital. Meter pengapit moden mempunyai kebanyakan fungsi asas Multimeter Digital, tetapi dengan ciri tambahan pengubah semasa yang terbina dalam produk. Apabila anda mengapit "rahang" instrumen di sekeliling konduktor yang membawa arus ac yang besar, arus itu digandingkan melalui rahang, serupa dengan teras besi pengubah kuasa, dan ke dalam belitan sekunder yang disambungkan merentasi shunt input meter. , prinsip operasi yang hampir sama dengan pengubah. Arus yang lebih kecil dihantar ke input meter kerana nisbah bilangan belitan sekunder kepada bilangan belitan primer yang dibalut di sekeliling teras. Primer diwakili oleh satu konduktor di sekeliling rahang diapit. Jika sekunder mempunyai 1000 belitan, maka arus sekunder adalah 1/1000 arus yang mengalir dalam primer, atau dalam kes ini konduktor diukur. Oleh itu, 1 amp arus dalam konduktor yang diukur akan menghasilkan 0.001 amp arus pada input meter. Dengan meter pengapit, arus yang lebih besar boleh diukur dengan mudah dengan meningkatkan bilangan lilitan dalam belitan sekunder. Seperti kebanyakan peralatan ujian kami, meter pengapit lanjutan menawarkan keupayaan pembalakan. PENGUJI RINTANGAN TANAH digunakan untuk menguji elektrod bumi dan kerintangan tanah. Keperluan instrumen bergantung pada julat aplikasi. Instrumen ujian tanah pengapit moden memudahkan ujian gelung tanah dan membolehkan pengukuran arus kebocoran yang tidak mengganggu. Antara ANALYZER yang kami jual ialah OSCILLOSCOPES tanpa ragu salah satu peralatan yang paling banyak digunakan. Osiloskop, juga dipanggil OSCILLOGRAPH, ialah sejenis instrumen ujian elektronik yang membenarkan pemerhatian voltan isyarat yang sentiasa berubah-ubah sebagai plot dua dimensi bagi satu atau lebih isyarat sebagai fungsi masa. Isyarat bukan elektrik seperti bunyi dan getaran juga boleh ditukar kepada voltan dan dipaparkan pada osiloskop. Osiloskop digunakan untuk memerhati perubahan isyarat elektrik dari semasa ke semasa, voltan dan masa menggambarkan bentuk yang digraf secara berterusan terhadap skala yang ditentukur. Pemerhatian dan analisis bentuk gelombang mendedahkan kepada kita sifat-sifat seperti amplitud, kekerapan, selang masa, masa naik dan herotan. Osiloskop boleh dilaraskan supaya isyarat berulang dapat diperhatikan sebagai bentuk berterusan pada skrin. Banyak osiloskop mempunyai fungsi penyimpanan yang membolehkan peristiwa tunggal ditangkap oleh instrumen dan dipaparkan untuk masa yang agak lama. Ini membolehkan kita memerhati peristiwa terlalu cepat untuk dapat dilihat secara langsung. Osiloskop moden ialah instrumen yang ringan, padat dan mudah alih. Terdapat juga instrumen berkuasa bateri kecil untuk aplikasi perkhidmatan lapangan. Osiloskop gred makmal biasanya merupakan peranti atas bangku. Terdapat pelbagai jenis probe dan kabel input untuk digunakan dengan osiloskop. Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan nasihat tentang yang mana satu untuk digunakan dalam aplikasi anda. Osiloskop dengan dua input menegak dipanggil osiloskop dwi-jejak. Menggunakan CRT rasuk tunggal, mereka memultiplekskan input, biasanya bertukar antara mereka dengan cukup pantas untuk memaparkan dua jejak nampaknya serentak. Terdapat juga osiloskop dengan lebih banyak kesan; empat input adalah biasa di kalangan ini. Sesetengah osiloskop berbilang surih menggunakan input pencetus luaran sebagai input menegak pilihan, dan sesetengahnya mempunyai saluran ketiga dan keempat dengan hanya kawalan minimum. Osiloskop moden mempunyai beberapa input untuk voltan, dan dengan itu boleh digunakan untuk merancang satu voltan yang berbeza-beza berbanding yang lain. Ini digunakan sebagai contoh untuk membuat grafik lengkung IV (ciri semasa berbanding voltan) untuk komponen seperti diod. Untuk frekuensi tinggi dan dengan isyarat digital pantas lebar jalur penguat menegak dan kadar pensampelan mestilah cukup tinggi. Untuk tujuan umum, penggunaan lebar jalur sekurang-kurangnya 100 MHz biasanya mencukupi. Jalur lebar yang jauh lebih rendah adalah mencukupi untuk aplikasi frekuensi audio sahaja. Julat sapuan yang berguna adalah dari satu saat hingga 100 nanosaat, dengan kelewatan pencetus dan sapuan yang sesuai. Litar pencetus yang direka bentuk dengan baik, stabil, diperlukan untuk paparan yang stabil. Kualiti litar pencetus adalah kunci untuk osiloskop yang baik. Kriteria pemilihan utama lain ialah kedalaman memori sampel dan kadar sampel. DSO moden tahap asas kini mempunyai 1MB atau lebih memori sampel setiap saluran. Selalunya memori sampel ini dikongsi antara saluran, dan kadangkala hanya tersedia sepenuhnya pada kadar sampel yang lebih rendah. Pada kadar sampel tertinggi, memori mungkin terhad kepada beberapa 10 KB. Sebarang kadar sampel "masa nyata" moden DSO akan mempunyai biasanya 5-10 kali lebar jalur input dalam kadar sampel. Jadi DSO lebar jalur 100 MHz akan mempunyai 500 Ms/s - 1 Gs/s kadar sampel. Kadar sampel yang meningkat dengan banyak telah menghapuskan sebahagian besar paparan isyarat yang salah yang kadangkala hadir dalam skop digital generasi pertama. Kebanyakan osiloskop moden menyediakan satu atau lebih antara muka luaran atau bas seperti GPIB, Ethernet, port bersiri dan USB untuk membenarkan kawalan alat jauh oleh perisian luaran. Berikut ialah senarai jenis osiloskop yang berbeza: OSKILOSKOP SINAR KATOD OSKILOSKOP DUAL-BAM OSCILOSKOP PENYIMPANAN ANALOG OSKILOSKOP DIGITAL OSKILOSKOP ISYARAT CAMPURAN OSKILOSKOP PEGANG genggam OSKILOSKOP BERASASKAN PC PENGANALISIS LOGIK ialah instrumen yang menangkap dan memaparkan berbilang isyarat daripada sistem digital atau litar digital. Penganalisis logik boleh menukar data yang ditangkap ke dalam rajah pemasaan, penyahkod protokol, jejak mesin keadaan, bahasa pemasangan. Penganalisis Logik mempunyai keupayaan pencetus lanjutan, dan berguna apabila pengguna perlu melihat perhubungan pemasaan antara banyak isyarat dalam sistem digital. PENGANALISIS LOGIK MODULAR terdiri daripada kedua-dua casis atau kerangka utama dan modul penganalisis logik. Casis atau kerangka utama mengandungi paparan, kawalan, komputer kawalan dan berbilang slot di mana perkakasan menangkap data dipasang. Setiap modul mempunyai bilangan saluran tertentu, dan berbilang modul boleh digabungkan untuk mendapatkan kiraan saluran yang sangat tinggi. Keupayaan untuk menggabungkan berbilang modul untuk mendapatkan kiraan saluran yang tinggi dan prestasi umumnya lebih tinggi bagi penganalisis logik modular menjadikannya lebih mahal. Untuk penganalisis logik modular yang sangat tinggi, pengguna mungkin perlu menyediakan PC hos mereka sendiri atau membeli pengawal terbenam yang serasi dengan sistem. PENGANALISIS LOGIK MUDAH ALIH menyepadukan segala-galanya ke dalam satu pakej, dengan pilihan dipasang di kilang. Mereka biasanya mempunyai prestasi yang lebih rendah daripada yang modular, tetapi merupakan alat metrologi yang menjimatkan untuk penyahpepijatan tujuan umum. Dalam PENGANALISIS LOGIK BERASASKAN PC, perkakasan bersambung ke komputer melalui sambungan USB atau Ethernet dan menyampaikan isyarat yang ditangkap kepada perisian pada komputer. Peranti ini biasanya jauh lebih kecil dan lebih murah kerana ia menggunakan papan kekunci, paparan dan CPU sedia ada komputer peribadi. Penganalisis logik boleh dicetuskan pada urutan peristiwa digital yang rumit, kemudian menangkap sejumlah besar data digital daripada sistem yang diuji. Hari ini penyambung khusus sedang digunakan. Evolusi probe penganalisis logik telah membawa kepada jejak biasa yang disokong oleh pelbagai vendor, yang memberikan kebebasan tambahan kepada pengguna akhir: Teknologi tanpa penyambung ditawarkan sebagai beberapa nama dagangan khusus vendor seperti Compression Probing; Sentuhan lembut; D-Max sedang digunakan. Probe ini menyediakan sambungan mekanikal dan elektrik yang tahan lama dan boleh dipercayai antara probe dan papan litar. PENGANALISIS SPEKTRUM mengukur magnitud isyarat input berbanding frekuensi dalam julat frekuensi penuh instrumen. Kegunaan utama adalah untuk mengukur kuasa spektrum isyarat. Terdapat juga penganalisis spektrum optik dan akustik, tetapi di sini kita akan membincangkan hanya penganalisis elektronik yang mengukur dan menganalisis isyarat input elektrik. Spektrum yang diperoleh daripada isyarat elektrik memberikan kita maklumat tentang frekuensi, kuasa, harmonik, lebar jalur...dsb. Frekuensi dipaparkan pada paksi melintang dan amplitud isyarat pada menegak. Penganalisis spektrum digunakan secara meluas dalam industri elektronik untuk analisis spektrum frekuensi frekuensi radio, RF dan isyarat audio. Melihat spektrum isyarat, kami dapat mendedahkan elemen isyarat, dan prestasi litar yang menghasilkannya. Penganalisis spektrum mampu membuat pelbagai ukuran yang besar. Melihat kepada kaedah yang digunakan untuk mendapatkan spektrum isyarat kita boleh mengkategorikan jenis penganalisis spektrum. - PENGANALISIS SPEKTRUM DITALA SWEPT menggunakan penerima superheterodyne untuk menukar ke bawah sebahagian daripada spektrum isyarat input (menggunakan pengayun dikawal voltan dan pengadun) kepada frekuensi tengah penapis laluan jalur. Dengan seni bina superheterodyne, pengayun terkawal voltan disapu melalui julat frekuensi, mengambil kesempatan daripada julat frekuensi penuh instrumen. Penganalisis spektrum yang telah disapu adalah diturunkan daripada penerima radio. Oleh itu, penganalisis yang ditala adalah sama ada penganalisis penapis yang ditala (bersamaan dengan radio TRF) atau penganalisis superheterodyne. Malah, dalam bentuk yang paling mudah, anda boleh memikirkan penganalisis spektrum yang disapu sebagai voltmeter selektif frekuensi dengan julat frekuensi yang ditala (swept) secara automatik. Ia pada asasnya ialah voltmeter berperingkat frekuensi, bertindak balas puncak yang ditentukur untuk memaparkan nilai rms gelombang sinus. Penganalisis spektrum boleh menunjukkan komponen frekuensi individu yang membentuk isyarat kompleks. Walau bagaimanapun ia tidak memberikan maklumat fasa, hanya maklumat magnitud. Penganalisis swept-tala moden (penganalisis superheterodyne, khususnya) ialah peranti ketepatan yang boleh membuat pelbagai ukuran. Walau bagaimanapun, ia digunakan terutamanya untuk mengukur isyarat keadaan mantap, atau berulang, kerana ia tidak dapat menilai semua frekuensi dalam rentang tertentu secara serentak. Keupayaan untuk menilai semua frekuensi secara serentak adalah mungkin dengan hanya penganalisis masa nyata. - PENGANALISIS SPEKTRUM MASA NYATA: PENGANALISIS SPEKTRUM FFT mengira transformasi Fourier diskret (DFT), satu proses matematik yang mengubah bentuk gelombang kepada komponen spektrum frekuensinya, bagi isyarat input. Penganalisis spektrum Fourier atau FFT ialah satu lagi pelaksanaan penganalisis spektrum masa nyata. Penganalisis Fourier menggunakan pemprosesan isyarat digital untuk mencuba isyarat input dan menukarnya kepada domain frekuensi. Penukaran ini dilakukan menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). FFT ialah pelaksanaan Discrete Fourier Transform, algoritma matematik yang digunakan untuk menukar data daripada domain masa kepada domain kekerapan. Satu lagi jenis penganalisis spektrum masa nyata, iaitu PENGANALISIS PENAPIS SELARI menggabungkan beberapa penapis laluan jalur, setiap satu dengan frekuensi laluan jalur yang berbeza. Setiap penapis kekal disambungkan kepada input pada setiap masa. Selepas masa penyelesaian awal, penganalisis penapis selari dengan serta-merta boleh mengesan dan memaparkan semua isyarat dalam julat ukuran penganalisis. Oleh itu, penganalisis penapis selari menyediakan analisis isyarat masa nyata. Penganalisis penapis selari adalah pantas, ia mengukur isyarat sementara dan varian masa. Walau bagaimanapun, resolusi kekerapan penganalisis penapis selari adalah jauh lebih rendah daripada kebanyakan penganalisis yang ditala, kerana resolusi ditentukan oleh lebar penapis laluan jalur. Untuk mendapatkan resolusi yang baik dalam julat frekuensi yang besar, anda memerlukan banyak penapis individu, menjadikannya mahal dan rumit. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan penganalisis penapis selari, kecuali yang paling mudah di pasaran adalah mahal. - ANALISIS Isyarat VECTOR (VSA): Pada masa lalu, penganalisis spektrum yang disapu dan superheterodyne meliputi julat frekuensi yang luas daripada audio, melalui gelombang mikro, kepada frekuensi milimeter. Di samping itu, penganalisis transformasi Fourier pantas (FFT) intensif pemprosesan isyarat digital (DSP) menyediakan spektrum resolusi tinggi dan analisis rangkaian, tetapi terhad kepada frekuensi rendah disebabkan oleh had penukaran analog ke digital dan teknologi pemprosesan isyarat. Isyarat lebar jalur lebar, termodulat vektor, masa yang berbeza-beza hari ini mendapat manfaat besar daripada keupayaan analisis FFT dan teknik DSP yang lain. Penganalisis isyarat vektor menggabungkan teknologi superheterodyne dengan ADC berkelajuan tinggi dan teknologi DSP lain untuk menawarkan pengukuran spektrum resolusi tinggi yang pantas, penyahmodulasian dan analisis domain masa lanjutan. VSA amat berguna untuk mencirikan isyarat kompleks seperti isyarat pecah, sementara atau termodulat yang digunakan dalam aplikasi komunikasi, video, penyiaran, sonar dan pengimejan ultrasound. Mengikut faktor bentuk, penganalisis spektrum dikelompokkan sebagai atas bangku, mudah alih, pegang tangan dan rangkaian. Model bangku berguna untuk aplikasi di mana penganalisis spektrum boleh dipalamkan ke kuasa AC, seperti dalam persekitaran makmal atau kawasan pembuatan. Penganalisis spektrum atas bangku biasanya menawarkan prestasi dan spesifikasi yang lebih baik daripada versi mudah alih atau pegang tangan. Walau bagaimanapun, ia biasanya lebih berat dan mempunyai beberapa kipas untuk penyejukan. Sesetengah BENCHTOP SPECTRUM ANALYZERS menawarkan pek bateri pilihan, membolehkan ia digunakan jauh dari alur keluar utama. Mereka dirujuk sebagai PENGANALISIS SPEKTRUM PORTABLE. Model mudah alih berguna untuk aplikasi di mana penganalisis spektrum perlu dibawa ke luar untuk membuat pengukuran atau dibawa semasa digunakan. Penganalisis spektrum mudah alih yang baik dijangka menawarkan operasi berkuasa bateri pilihan untuk membolehkan pengguna bekerja di tempat tanpa salur keluar kuasa, paparan yang boleh dilihat dengan jelas untuk membolehkan skrin dibaca dalam cahaya matahari yang terang, keadaan gelap atau berdebu, ringan. PENGANALISIS SPEKTRUM PEGANG genggam berguna untuk aplikasi di mana penganalisis spektrum perlu sangat ringan dan kecil. Penganalisis pegang tangan menawarkan keupayaan terhad berbanding sistem yang lebih besar. Kelebihan penganalisis spektrum pegang tangan bagaimanapun adalah penggunaan kuasa yang sangat rendah, operasi berkuasa bateri semasa berada di lapangan untuk membolehkan pengguna bergerak bebas di luar, saiz yang sangat kecil & ringan. Akhir sekali, PENGANALISIS SPEKTRUM BERRANGKAIAN tidak termasuk paparan dan ia direka bentuk untuk membolehkan kelas aplikasi pemantauan dan analisis spektrum teragih geografi baharu. Atribut utama ialah keupayaan untuk menyambungkan penganalisis ke rangkaian dan memantau peranti sedemikian merentas rangkaian. Walaupun banyak penganalisis spektrum mempunyai port Ethernet untuk kawalan, mereka biasanya tidak mempunyai mekanisme pemindahan data yang cekap dan terlalu besar dan/atau mahal untuk digunakan dalam cara yang diedarkan. Sifat teragih peranti sedemikian membolehkan geo-lokasi pemancar, pemantauan spektrum untuk capaian spektrum dinamik dan banyak lagi aplikasi sedemikian. Peranti ini dapat menyegerakkan tangkapan data merentasi rangkaian penganalisis dan membolehkan pemindahan data yang cekap Rangkaian untuk kos yang rendah. PENGANALISIS PROTOKOL ialah alat yang menggabungkan perkakasan dan/atau perisian yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis isyarat dan trafik data melalui saluran komunikasi. Penganalisis protokol kebanyakannya digunakan untuk mengukur prestasi dan penyelesaian masalah. Mereka menyambung ke rangkaian untuk mengira penunjuk prestasi utama untuk memantau rangkaian dan mempercepatkan aktiviti penyelesaian masalah. PENGANALISIS PROTOKOL RANGKAIAN ialah bahagian penting dalam kit alat pentadbir rangkaian. Analisis protokol rangkaian digunakan untuk memantau kesihatan komunikasi rangkaian. Untuk mengetahui sebab peranti rangkaian berfungsi dengan cara tertentu, pentadbir menggunakan penganalisis protokol untuk menghidu trafik dan mendedahkan data serta protokol yang dihantar sepanjang wayar. Penganalisis protokol rangkaian digunakan untuk - Selesaikan masalah yang sukar diselesaikan - Mengesan dan mengenal pasti perisian hasad / perisian hasad. Bekerja dengan Sistem Pengesan Pencerobohan atau honeypot. - Kumpul maklumat, seperti corak trafik garis dasar dan metrik penggunaan rangkaian - Kenal pasti protokol yang tidak digunakan supaya anda boleh mengeluarkannya daripada rangkaian - Menjana trafik untuk ujian penembusan - Mendengar tentang trafik (cth, cari trafik Mesej Segera yang tidak dibenarkan atau Titik Akses tanpa wayar) REFLECTOMETER DOMAIN MASA (TDR) ialah instrumen yang menggunakan reflektometri domain masa untuk mencirikan dan mengesan kerosakan pada kabel logam seperti wayar pasangan terpiuh dan kabel sepaksi, penyambung, papan litar bercetak,….dsb. Reflectometers Domain Masa mengukur pantulan sepanjang konduktor. Untuk mengukurnya, TDR menghantar isyarat kejadian ke konduktor dan melihat pantulannya. Jika konduktor mempunyai impedans seragam dan ditamatkan dengan betul, maka tidak akan ada pantulan dan isyarat kejadian yang selebihnya akan diserap pada bahagian paling hujung dengan penamatan. Walau bagaimanapun, jika terdapat variasi impedans di suatu tempat, maka beberapa isyarat kejadian akan dipantulkan kembali ke sumber. Pantulan akan mempunyai bentuk yang sama seperti isyarat kejadian, tetapi tanda dan magnitudnya bergantung pada perubahan dalam tahap impedans. Sekiranya terdapat peningkatan langkah dalam impedans, maka pantulan akan mempunyai tanda yang sama dengan isyarat kejadian dan jika terdapat penurunan langkah dalam impedans, pantulan akan mempunyai tanda yang bertentangan. Pantulan diukur pada output/input Reflectometer Time-Domain dan dipaparkan sebagai fungsi masa. Sebagai alternatif, paparan boleh menunjukkan penghantaran dan pantulan sebagai fungsi panjang kabel kerana kelajuan perambatan isyarat hampir malar untuk medium penghantaran tertentu. TDR boleh digunakan untuk menganalisis impedans dan panjang kabel, kehilangan penyambung dan sambatan serta lokasi. Pengukuran impedans TDR memberi pereka peluang untuk melakukan analisis integriti isyarat bagi sambung sistem dan meramalkan prestasi sistem digital dengan tepat. Pengukuran TDR digunakan secara meluas dalam kerja pencirian papan. Pereka bentuk papan litar boleh menentukan galangan ciri jejak papan, mengira model yang tepat untuk komponen papan dan meramal prestasi papan dengan lebih tepat. Terdapat banyak lagi bidang aplikasi untuk reflekometer domain masa. SEPARUH KONDUKTOR CURVE TRACER ialah peralatan ujian yang digunakan untuk menganalisis ciri-ciri peranti semikonduktor diskret seperti diod, transistor, dan thyristor. Instrumen ini berdasarkan osiloskop, tetapi juga mengandungi sumber voltan dan arus yang boleh digunakan untuk merangsang peranti yang sedang diuji. Voltan yang disapu digunakan pada dua terminal peranti yang sedang diuji, dan jumlah arus yang dibenarkan oleh peranti untuk mengalir pada setiap voltan diukur. Graf yang dipanggil VI (voltan berbanding arus) dipaparkan pada skrin osiloskop. Konfigurasi termasuk voltan maksimum yang digunakan, kekutuban voltan yang digunakan (termasuk aplikasi automatik kedua-dua kekutuban positif dan negatif), dan rintangan yang dimasukkan secara bersiri dengan peranti. Untuk dua peranti terminal seperti diod, ini mencukupi untuk mencirikan peranti sepenuhnya. Pengesan lengkung boleh memaparkan semua parameter menarik seperti voltan hadapan diod, arus bocor terbalik, voltan pecahan terbalik,...dsb. Peranti tiga terminal seperti transistor dan FET juga menggunakan sambungan ke terminal kawalan peranti yang sedang diuji seperti terminal Pangkalan atau Gerbang. Untuk transistor dan peranti berasaskan arus lain, pangkalan atau arus terminal kawalan lain dipijak. Untuk transistor kesan medan (FET), voltan berperingkat digunakan dan bukannya arus berperingkat. Dengan menyapu voltan melalui julat voltan terminal utama yang dikonfigurasikan, untuk setiap langkah voltan isyarat kawalan, sekumpulan lengkung VI dijana secara automatik. Kumpulan lengkung ini menjadikannya sangat mudah untuk menentukan keuntungan transistor, atau voltan pencetus thyristor atau TRIAC. Pengesan lengkung semikonduktor moden menawarkan banyak ciri menarik seperti antara muka pengguna berasaskan Windows intuitif, IV, CV dan penjanaan nadi, dan denyut IV, perpustakaan aplikasi disertakan untuk setiap teknologi...dsb. PENGUJI / PENUNJUK PUTAR FASA: Ini adalah instrumen ujian padat dan lasak untuk mengenal pasti urutan fasa pada sistem tiga fasa dan fasa terbuka/tidak bertenaga. Ia sesuai untuk memasang mesin berputar, motor dan untuk memeriksa output penjana. Antara aplikasinya ialah mengenal pasti urutan fasa yang betul, pengesanan fasa wayar yang hilang, penentuan sambungan yang betul untuk jentera berputar, pengesanan litar hidup. KAUNTER FREKUENSI ialah alat ujian yang digunakan untuk mengukur kekerapan. Pembilang frekuensi biasanya menggunakan pembilang yang mengumpul bilangan peristiwa yang berlaku dalam tempoh masa tertentu. Jika acara yang akan dikira adalah dalam bentuk elektronik, antara muka mudah kepada instrumen adalah semua yang diperlukan. Isyarat kerumitan yang lebih tinggi mungkin memerlukan beberapa pelaziman untuk menjadikannya sesuai untuk mengira. Kebanyakan pembilang frekuensi mempunyai beberapa bentuk penguat, penapisan dan litar pembentuk pada input. Pemprosesan isyarat digital, kawalan sensitiviti dan histerisis adalah teknik lain untuk meningkatkan prestasi. Jenis peristiwa berkala lain yang tidak bersifat elektronik sememangnya perlu ditukar menggunakan transduser. Pembilang frekuensi RF beroperasi pada prinsip yang sama seperti pembilang frekuensi rendah. Mereka mempunyai lebih banyak julat sebelum melimpah. Untuk frekuensi gelombang mikro yang sangat tinggi, banyak reka bentuk menggunakan prascaler berkelajuan tinggi untuk menurunkan frekuensi isyarat ke titik di mana litar digital biasa boleh beroperasi. Pembilang frekuensi gelombang mikro boleh mengukur frekuensi sehingga hampir 100 GHz. Di atas frekuensi tinggi ini isyarat yang akan diukur digabungkan dalam pengadun dengan isyarat daripada pengayun tempatan, menghasilkan isyarat pada kekerapan perbezaan, yang cukup rendah untuk pengukuran langsung. Antara muka popular pada pembilang frekuensi ialah RS232, USB, GPIB dan Ethernet serupa dengan instrumen moden yang lain. Selain menghantar hasil pengukuran, kaunter boleh memberitahu pengguna apabila melebihi had ukuran yang ditentukan pengguna. Untuk butiran dan peralatan lain yang serupa, sila lawati tapak web peralatan kami: http://www.sourceindustrialsuply.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Mechanical Testing Instruments - Tension Tester - Torsion Test Machine

    Mechanical Testing Instruments - Tension Tester - Torsion Test Machine - Bending Tester - Impact Test Device - Concrete Tester - Compression Testing Machine - H Instrumen Ujian Mekanikal Antara bilangan besar mekanikal instrumen we fokus kepada kita yang paling penting: , PENGUJI KETEGANGAN, MESIN PENGUJIAN MAMPATAN, PERALATAN UJIAN KISAN, MESIN UJIAN KELETIHAN, PENGUJI LENCUN TIGA & EMPAT TITIK, TEKNIS PEMEGANG TEKANAN, PENGUJIAN TEKNIS, PENGGUNAAN TEKNIS, PENGUJIAN TEKNIS, PENGGUNAAN TEKNIS BAKI ANALITIK KEPUTUSAN. Kami menawarkan jenama berkualiti kepada pelanggan kami seperti SADT, SINOAGE untuk harga di bawah senarai. Untuk memuat turun katalog metrologi dan peralatan ujian jenama SADT kami, sila KLIK DI SINI. Di sini anda akan menemui beberapa peralatan ujian ini seperti penguji konkrit dan penguji kekasaran permukaan. Mari kita periksa peranti ujian ini secara terperinci: SCHMIDT HAMMER / CONCRETE TESTER : This test instrument, also sometimes called a SWISS HAMMER or a REBOUND HAMMER, ialah peranti untuk mengukur sifat keanjalan atau kekuatan konkrit atau batu, terutamanya kekerasan permukaan dan rintangan penembusan. Tukul mengukur lantunan jisim bermuatan spring yang memberi kesan terhadap permukaan sampel. Tukul ujian akan memukul konkrit dengan tenaga yang telah ditetapkan. Lantunan tukul bergantung pada kekerasan konkrit dan diukur oleh peralatan ujian. Dengan mengambil carta penukaran sebagai rujukan, nilai lantunan boleh digunakan untuk menentukan kekuatan mampatan. Tukul Schmidt ialah skala arbitrari antara 10 hingga 100. Tukul Schmidt datang dengan beberapa julat tenaga yang berbeza. Julat tenaganya ialah: (i) Tenaga hentaman Jenis L-0.735 Nm, (ii) Tenaga hentaman Jenis N-2.207 Nm; dan (iii) Jenis M-29.43 Nm tenaga hentaman. Variasi tempatan dalam sampel. Untuk meminimumkan variasi tempatan dalam sampel adalah disyorkan untuk mengambil pilihan bacaan dan mengambil nilai puratanya. Sebelum ujian, tukul Schmidt perlu ditentukur menggunakan landasan ujian penentukuran yang dibekalkan oleh pengilang. 12 bacaan perlu diambil, menjatuhkan yang tertinggi dan terendah, dan kemudian mengambil purata sepuluh bacaan yang tinggal. Kaedah ini dianggap sebagai ukuran tidak langsung kekuatan bahan. Ia memberikan petunjuk berdasarkan sifat permukaan untuk perbandingan antara sampel. Kaedah ujian untuk menguji konkrit ini dikawal oleh ASTM C805. Sebaliknya, piawaian ASTM D5873 menerangkan prosedur untuk ujian batu. Di dalam katalog jenama SADT kami, anda akan menemui produk berikut: DIGITAL CONCRETE TEST HAMMER SADT Models HT-225D/HT-75D/HT-20D_cc781905-5cde6bb31b-5cde6bb3-5cde6bb3-5cde6bb3b3-5cde-DT8b3-5cde6bb3-5cde6bb33b HT-225D ialah tukul ujian konkrit digital bersepadu yang menggabungkan pemproses data dan tukul ujian ke dalam satu unit. Ia digunakan secara meluas untuk ujian kualiti tidak merosakkan konkrit dan bahan binaan. Daripada nilai lantunannya, kekuatan mampatan konkrit boleh dikira secara automatik. Semua data ujian boleh disimpan dalam memori dan dipindahkan ke PC melalui kabel USB atau secara wayarles melalui Bluetooth. Model HT-225D dan HT-75D mempunyai julat ukuran 10 – 70N/mm2, manakala model HT-20D hanya mempunyai 1 – 25N/mm2. Tenaga hentaman HT-225D ialah 0.225 Kgm dan sesuai untuk menguji pembinaan bangunan dan jambatan biasa, tenaga hentaman HT-75D ialah 0.075 Kgm dan sesuai untuk menguji bahagian konkrit dan bata tiruan yang kecil dan sensitif hentaman, dan akhirnya. tenaga hentaman HT-20D ialah 0.020Kgm dan sesuai untuk menguji produk mortar atau tanah liat. PENGUJI IMPAK: Dalam banyak operasi pembuatan dan sepanjang hayat perkhidmatannya, banyak komponen perlu tertakluk kepada pemuatan impak. Dalam ujian hentaman, spesimen bertakuk diletakkan dalam penguji hentaman dan dipecahkan dengan bandul berayun. Terdapat dua jenis utama ujian ini: The CHARPY TEST and the_cc781905-94cdebb5b3. Untuk ujian Charpy, spesimen disokong pada kedua-dua hujung, manakala untuk ujian Izod ia hanya disokong pada satu hujung seperti rasuk julur. Daripada jumlah hayunan bandul, tenaga yang hilang dalam memecahkan spesimen diperolehi, tenaga ini adalah keliatan kesan bahan. Menggunakan ujian impak, kita boleh menentukan suhu peralihan mulur-rapuh bahan. Bahan dengan rintangan hentaman tinggi umumnya mempunyai kekuatan dan kemuluran yang tinggi. Ujian ini juga mendedahkan sensitiviti keliatan impak bahan terhadap kecacatan permukaan, kerana takuk dalam spesimen boleh dianggap sebagai kecacatan permukaan. TENSION TESTER : Ciri kekuatan-ubah bentuk bahan ditentukan menggunakan ujian ini. Spesimen ujian disediakan mengikut piawaian ASTM. Biasanya, spesimen pepejal dan bulat diuji, tetapi kepingan rata dan sampel tiub juga boleh diuji menggunakan ujian ketegangan. Panjang asal spesimen ialah jarak antara tanda tolok di atasnya dan biasanya 50 mm panjang. Ia dilambangkan sebagai lo. Panjang yang lebih panjang atau lebih pendek boleh digunakan bergantung pada spesimen dan produk. Kawasan keratan rentas asal dilambangkan sebagai Ao. Tegasan kejuruteraan atau juga dipanggil tegasan nominal kemudiannya diberikan sebagai: Sigma = P / Ao Dan ketegangan kejuruteraan diberikan sebagai: e = (l – lo) / lo Dalam kawasan elastik linear, spesimen memanjang secara berkadar dengan beban sehingga had berkadar. Melepasi had ini, walaupun tidak secara linear, spesimen akan terus berubah bentuk secara elastik sehingga titik hasil Y. Di kawasan kenyal ini, bahan akan kembali ke panjang asalnya jika kita mengeluarkan beban. Undang-undang Hooke terpakai di rantau ini dan memberi kita Modulus Muda: E = Sigma / e Jika kita meningkatkan beban dan bergerak melepasi titik hasil Y, bahan mula menghasilkan. Dalam erti kata lain, spesimen mula mengalami ubah bentuk plastik. Ubah bentuk plastik bermaksud ubah bentuk kekal. Luas keratan rentas spesimen berkurangan secara kekal dan seragam. Jika spesimen dipunggah pada titik ini, lengkung mengikut garis lurus ke bawah dan selari dengan garis asal di kawasan anjal. Jika beban ditambah lagi, lengkung mencapai maksimum dan mula berkurangan. Titik tegasan maksimum dipanggil kekuatan tegangan atau kekuatan tegangan muktamad dan dilambangkan sebagai UTS. UTS boleh ditafsirkan sebagai kekuatan keseluruhan bahan. Apabila beban lebih besar daripada UTS, necking berlaku pada spesimen dan pemanjangan antara tanda tolok tidak lagi seragam. Dalam erti kata lain, spesimen menjadi sangat nipis di lokasi di mana leher berlaku. Semasa berleher, tegasan elastik menurun. Jika ujian diteruskan, tegasan kejuruteraan akan menurun lagi dan spesimen patah di kawasan leher. Tahap tegasan pada patah tulang ialah tegasan patah. Regangan pada titik patah adalah penunjuk kemuluran. Tegangan sehingga UTS dirujuk sebagai terikan seragam, dan pemanjangan pada patah dirujuk sebagai pemanjangan total. Pemanjangan = ((lf – lo) / lo) x 100 Pengurangan Luas = ((Ao – Af) / Ao) x 100 Pemanjangan dan pengurangan kawasan adalah penunjuk kemuluran yang baik. MESIN PENGUJIAN MAMPATAN ( PENGUJI COMPRESSION ) : Dalam ujian ini, spesimen dikenakan beban mampatan yang bertentangan dengan ujian tegangan di mana beban adalah tegangan. Secara amnya, spesimen silinder pepejal diletakkan di antara dua plat rata dan dimampatkan. Menggunakan pelincir pada permukaan sentuhan, fenomena yang dikenali sebagai tong dihalang. Kadar terikan kejuruteraan dalam pemampatan diberikan oleh: de / dt = - v / ho, di mana v ialah kelajuan die, ho ketinggian spesimen asal. Kadar terikan sebenar sebaliknya ialah: de = dt = - v/ h, dengan h ialah ketinggian spesimen serta-merta. Untuk memastikan kadar terikan sebenar malar semasa ujian, plastometer sesondol melalui tindakan sesondol mengurangkan magnitud v secara berkadar apabila ketinggian spesimen h berkurangan semasa ujian. Menggunakan ujian mampatan kemuluran bahan ditentukan dengan memerhatikan rekahan yang terbentuk pada permukaan silinder berlaras. Satu lagi ujian dengan beberapa perbezaan dalam acuan dan geometri bahan kerja ialah PLANE-STRAIN COMPRESSION TEST, yang memberikan kita tegasan hasil bahan dalam terikan satah yang dilambangkan secara meluas sebagai Y'. Tegasan hasil bahan dalam terikan satah boleh dianggarkan sebagai: Y' = 1.15 Y MESIN UJIAN KISAN (PENGUJI TORSI) : The TORSION TEST_cc781903 TORSION TEST_cc781903_cc781905d_1-19190d_1000_1000_10000000000000000000000000 Spesimen tiub dengan bahagian tengah yang dikurangkan digunakan dalam ujian ini. Tegasan ricih, T diberikan oleh: T = T / 2 (Pi) (persegi r) t Di sini, T ialah daya kilas yang dikenakan, r ialah jejari min dan t ialah ketebalan bahagian terkurang di tengah-tengah tiub. Regangan ricih sebaliknya diberikan oleh: ß = r Ø / l Di sini l ialah panjang bahagian terkecil dan Ø ialah sudut pusingan dalam radian. Dalam julat anjal, modulus ricih (modulus ketegaran) dinyatakan sebagai: G = T / ß Hubungan antara modulus ricih dan modulus keanjalan ialah: G = E / 2( 1 + V ) Ujian kilasan digunakan pada bar bulat pepejal pada suhu tinggi untuk menganggarkan kebolehpalsuan logam. Lebih banyak lilitan bahan boleh tahan sebelum kegagalan, lebih mudah dipalsukan. THREE & FOUR POINT BENDING TESTERS : For brittle materials, the BEND TEST (also called FLEXURE TEST) adalah sesuai. Spesimen berbentuk segi empat tepat disokong pada kedua-dua hujung dan beban dikenakan secara menegak. Daya menegak digunakan sama ada pada satu titik seperti dalam kes penguji lentur tiga titik, atau pada dua titik seperti dalam kes mesin ujian empat mata. Tegasan pada patah dalam lenturan dirujuk sebagai modulus pecah atau kekuatan pecah melintang. Ia diberikan sebagai: Sigma = M c / I Di sini, M ialah momen lentur, c ialah separuh daripada kedalaman spesimen dan I ialah momen inersia keratan rentas. Magnitud tegasan adalah sama dalam kedua-dua lenturan tiga dan empat mata apabila semua parameter lain dikekalkan tetap. Ujian empat mata berkemungkinan menghasilkan modulus pecah yang lebih rendah berbanding ujian tiga mata. Satu lagi kelebihan ujian lentur empat mata berbanding ujian lentur tiga mata ialah keputusannya lebih konsisten dengan serakan nilai statistik yang kurang. MESIN UJIAN LETIH: In UJIAN LETIH, spesimen dikenakan berulang kali kepada pelbagai keadaan tegasan. Tegasan secara amnya adalah gabungan ketegangan, mampatan dan kilasan. Proses ujian boleh diibaratkan seperti membengkokkan sekeping wayar secara berselang-seli ke satu arah, kemudian yang lain sehingga ia patah. Amplitud tegasan boleh diubah dan dilambangkan sebagai "S". Bilangan kitaran untuk menyebabkan kegagalan total spesimen direkodkan dan dilambangkan sebagai "N". Amplitud tegasan ialah nilai tegasan maksimum dalam tegangan dan mampatan yang mana spesimen dikenakan. Satu variasi ujian kelesuan dilakukan pada aci berputar dengan beban ke bawah yang berterusan. Had ketahanan (had keletihan) ditakrifkan sebagai maks. nilai tekanan bahan boleh bertahan tanpa kegagalan keletihan tanpa mengira bilangan kitaran. Kekuatan kelesuan logam adalah berkaitan dengan kekuatan tegangan muktamad UTS mereka. KOEFISIEN PENGUJI GESARAN : Peralatan ujian ini mengukur kemudahan dua permukaan yang bersentuhan boleh meluncur melepasi satu sama lain. Terdapat dua nilai berbeza yang dikaitkan dengan pekali geseran iaitu pekali geseran statik dan kinetik. Geseran statik dikenakan pada daya yang diperlukan untuk memulakan gerakan antara kedua-dua permukaan dan geseran kinetik ialah rintangan kepada gelongsor apabila permukaan dalam gerakan relatif. Langkah-langkah yang sesuai perlu diambil sebelum ujian dan semasa ujian untuk memastikan bebas daripada kotoran, gris dan bahan cemar lain yang boleh menjejaskan keputusan ujian. ASTM D1894 ialah pekali utama piawaian ujian geseran dan digunakan oleh banyak industri dengan aplikasi dan produk yang berbeza. Kami di sini untuk menawarkan anda peralatan ujian yang paling sesuai. Jika anda memerlukan tetapan tersuai yang direka khusus untuk aplikasi anda, kami boleh mengubah suai peralatan sedia ada dengan sewajarnya untuk memenuhi keperluan dan keperluan anda. PENGUJI KEKERASAN : Sila pergi ke halaman berkaitan kami dengan mengklik di sini PENGUJI KETEBALAN : Sila pergi ke halaman berkaitan kami dengan mengklik di sini PENGUJI KEKARASAN PERMUKAAN : Sila pergi ke halaman berkaitan kami dengan mengklik di sini METER GETAR : Sila pergi ke halaman berkaitan kami dengan mengklik di sini TACHOMETERS : Sila pergi ke halaman berkaitan kami dengan mengklik di sini Untuk butiran dan peralatan lain yang serupa, sila lawati tapak web peralatan kami: http://www.sourceindustrialsuply.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

  • Industrial Chemicals, Industrial Consumables, Aerosols, Sprays, Industrial Chemical Agents

    Industrial Chemicals, Industrial Consumables, Aerosols, Sprays, Industrial Chemical Agents Tekstil Industri & Pengkhususan & Fungsional Yang menarik bagi kami hanyalah tekstil khusus & berfungsi serta fabrik serta produk yang dibuat daripadanya yang boleh digunakan untuk kegunaan tertentu. Ini adalah tekstil kejuruteraan yang mempunyai nilai cemerlang, juga kadangkala dirujuk sebagai tekstil dan fabrik teknikal. Kain dan kain tenunan serta bukan tenunan tersedia untuk pelbagai aplikasi. Di bawah ialah senarai beberapa jenis utama tekstil industri & khusus & berfungsi yang berada dalam skop pembangunan dan pembuatan produk kami. Kami bersedia untuk bekerjasama dengan anda dalam mereka bentuk, membangunkan dan mengeluarkan produk anda yang diperbuat daripada: Bahan tekstil hidrofobik (penahan air) & hidrofilik (menyerap air). Tekstil dan fabrik dengan kekuatan luar biasa, ketahanan dan rintangan kepada keadaan persekitaran yang teruk (seperti kalis peluru, tahan haba tinggi, tahan suhu rendah, tahan api, lengai atau tahan terhadap cecair dan gas yang menghakis, pembentukan….) Antibakteria & Antikulat tekstil dan fabrik pelindung UV Tekstil dan fabrik konduktif & bukan konduktif elektrik Fabrik antistatik untuk kawalan ESD….dll. Tekstil dan fabrik dengan sifat dan kesan optik khas (pendarfluor…dsb.) Tekstil, fabrik dan kain dengan keupayaan penapisan khas, pembuatan penapis Tekstil industri seperti fabrik saluran, jalinan, tetulang, tali pinggang penghantaran, tetulang untuk getah (tali pinggang penghantar, selimut cetak, tali), tekstil untuk pita dan pelelas. Tekstil untuk industri automotif (hos, tali pinggang, beg udara, interlining, tayar) Tekstil untuk produk pembinaan, bangunan dan infrastruktur (kain konkrit, geomembranes, dan innerduct fabrik) Tekstil pelbagai fungsi komposit mempunyai lapisan atau komponen yang berbeza untuk fungsi yang berbeza. Tekstil yang dibuat oleh karbon teraktif infusion on gentian poliester untuk memberikan rasa tangan kapas, pelepasan bau, pengurusan kelembapan. Tekstil diperbuat daripada polimer ingatan bentuk Tekstil untuk pembedahan dan implan pembedahan, fabrik biokompatibel Sila ambil perhatian bahawa kami jurutera, mereka bentuk dan mengeluarkan produk mengikut keperluan dan spesifikasi anda. Kami sama ada boleh mengeluarkan produk mengikut spesifikasi anda atau, Jika mahu, kami boleh membantu anda dalam memilih bahan yang betul dan mereka bentuk produk. HALAMAN SEBELUMNYA

  • Solar Power Modules, Rigid, Flexible Panels, Thin Film, Monocrystaline

    Solar Power Modules - Rigid - Flexible Panels - Thin Film - Monocrystalline - Polycrystalline - Solar Connector available from AGS-TECH Inc. Pembuatan dan Pemasangan Sistem Tenaga Suria Tersuai Kami membekalkan: • Sel & panel kuasa suria, peranti berkuasa tenaga suria dan pemasangan tersuai untuk mencipta tenaga alternatif. Sel kuasa suria boleh menjadi penyelesaian terbaik untuk peralatan bersendirian yang terletak di kawasan terpencil dengan menjana kuasa sendiri kepada peralatan atau peranti anda. Penghapusan penyelenggaraan tinggi akibat penggantian bateri, penghapusan keperluan untuk memasang kabel kuasa untuk menyambungkan peralatan anda ke talian kuasa utama boleh memberikan rangsangan pemasaran yang besar kepada produk anda. Fikirkan tentangnya apabila anda mereka bentuk peralatan yang berdiri sendiri untuk ditempatkan di kawasan terpencil. Selain itu, kuasa solar boleh menjimatkan wang anda dengan mengurangkan kebergantungan anda kepada tenaga elektrik yang dibeli. Ingat, sel tenaga suria boleh menjadi fleksibel atau tegar. Penyelidikan yang menjanjikan sedang berjalan pada sel suria semburan. Tenaga yang dijana oleh peranti solar biasanya disimpan dalam bateri atau digunakan serta-merta selepas penjanaan. Kami boleh membekalkan anda sel solar, panel, bateri solar, penyongsang, penyambung tenaga suria, pemasangan kabel, keseluruhan kit kuasa solar untuk projek anda. Kami juga boleh membantu anda semasa fasa reka bentuk peranti solar anda. Dengan memilih komponen yang betul, jenis sel solar yang betul dan mungkin menggunakan kanta optik, prisma...dll. kita boleh memaksimumkan jumlah kuasa yang dijana oleh sel suria. Memaksimumkan kuasa suria apabila permukaan yang tersedia pada peranti anda terhad boleh menjadi satu cabaran. Kami mempunyai kepakaran yang betul dan alatan reka bentuk optik untuk mencapai matlamat ini. Muat turun brosur untuk kami PROGRAM PERKONGSIAN REKA BENTUK Pastikan anda memuat turun katalog komponen elektrik & elektronik komprehensif kami untuk produk luar rak dengan KLIK DI SINI . Katalog ini mempunyai produk seperti penyambung solar, bateri, penukar dan banyak lagi untuk projek berkaitan solar anda. Jika anda tidak menemuinya di sana, hubungi kami dan kami akan menghantar maklumat kepada anda tentang apa yang kami ada. Jika anda kebanyakannya berminat dengan produk dan sistem tenaga alternatif boleh diperbaharui skala besar atau skala utiliti kami termasuk sistem solar, maka kami menjemput anda untuk melawat tapak tenaga kami http://www.ags-energy.com CLICK Product Finder-Locator Service HALAMAN SEBELUMNYA

bottom of page