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  • Filtros para Hidráulica, Pneumática, Componentes de Tratamento, Reguladores

    Filtros para Hidráulica Pneumática - Componentes de Tratamento - Unidades de Preparação de Ar - Sistemas de Filtração - Reguladores Filtros e Componentes de Tratamento FILTERS remove sujeira, água e outros contaminantes que podem diminuir a eficiência e eventualmente destruir equipamentos pneumáticos e hidráulicos. Nossos filtros têm alta capacidade de retenção de sujeira para longa vida útil, caminhos de fluxo aprimorados que levam a uma melhor eficiência energética e alguns filtros podem até alertar os usuários quando eles precisam de manutenção. TREATMENT COMPONENTS_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_por outro lado incluem dispositivos como reguladores, separadores de névoa, secadores, lubrificadores, filtros adsorvedores eliminando odores. Tanto os filtros de prateleira quanto os personalizados e os componentes de tratamento podem ser adquiridos conosco. FILTROS PNEUMÁTICOS e COMPONENTES DE TRATAMENTO: Repairable-inline-filters proteja pequenas ferramentas pneumáticas, incluindo esmerilhadeiras, chaves de impacto e chaves de fenda. As unidades de alumínio leves e compactas podem ser instaladas diretamente antes de uma ferramenta pneumática. Filtros em linha reparáveis prolongam a vida útil da ferramenta e reduzem o tempo de inatividade ao capturar partículas estranhas no fluxo de ar. Filtros em linha reparáveis também podem ser usados em aplicações hidráulicas de baixa pressão. Nosso other Air-Preparation Units tem uma construção de polímero leve e superfícies lisas, e são úteis em indústrias como alimentos e embalagens. Isso inclui opções de filtros de carvão ativado, bem como reguladores, lubrificadores e outros componentes modulares que permitem combinações padrão e personalizadas. As unidades de preparação de ar podem ser personalizadas com válvulas de bloqueio ou partida suave, blocos de distribuição, combinações de filtro-regulador e outros acessórios. O sistema de fixação rápida permite que os usuários de nossos sistemas de filtro removam e substituam um elemento do grupo sem desmontar os outros. Alguns de nossos sistemas incluem filtros que usam forças centrífugas para forçar a água e grandes partículas sólidas contra a lateral da carcaça, onde se acumulam e eventualmente precipitam para a parte inferior da cuba. O filtro de ar captura partículas menores. As unidades também incluem reguladores e lubrificadores ajustáveis que controlam a dispersão de óleo com uma válvula de agulha ajustável. As variações incluem filtros e reguladores de empilhamento, opções de tigela e dreno. Tigelas de metal e protetores de tigela agora estão disponíveis para produtos modulares de preparação de ar, além de tigelas de policarbonato padrão. As cubas metálicas possuem visores de nylon e drenos manuais ou automáticos para os filtros. As unidades de preparação de ar podem incluir filtros, separadores de névoa, reguladores e lubrificadores em várias combinações. Algumas de nossas unidades modulares incluem reguladores de pressão, válvulas on/off e soft-start, filtros, secadores e lubrificadores, bem como sensores integrados para ajuste e monitoramento remotos. Os medidores de pressão diferencial avisam os usuários quando a queda de pressão excede um determinado valor e o elemento deve ser trocado. Todos os nossos módulos podem ser substituídos sem desmontar todo o sistema. Algumas unidades podem ser combinadas com válvulas de partida suave e exaustão rápida para ventilação rápida durante um desligamento de emergência em áreas críticas de segurança. Nossas Unidades de preparação de ar de aço inoxidável incluem filtros com todos os componentes metálicos de aço inoxidável SS 316, incluindo componentes internos. Todos os filtros de partículas usam elementos densos para garantir impacto máximo, queda de pressão mínima e longa vida útil. As unidades de aço inoxidável resistem à degradação química e são adequadas para alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, gás natural, tratamento de águas residuais e aplicações marítimas. Nosso Sistema de filtragem de três estágios de aço inoxidável remove vapor de água, partículas e óleo do ar comprimido e gases de hidrocarbonetos em ambientes corrosivos. Ele foi projetado para aplicações em que o ar limpo e seco é fundamental para proteger equipamentos a jusante e instrumentos sensíveis contra falhas prematuras. O sistema de filtragem de três estágios possui dois filtros de uso geral que removem partículas e água, e um terceiro filtro, um coalescedor de aço inoxidável, que remove o óleo. Alguns de nossos filtros são para aplicações de alto fluxo. Nossos High-Flow Filters são adequados para aplicações pesadas que exigem queda de pressão mínima. As grandes superfícies do elemento filtrante proporcionam baixa queda de pressão e longa vida útil, e uma placa defletora interna cria um redemoinho do fluxo de ar para garantir uma separação eficiente de água e sujeira. Nossos filtros de alto fluxo implantam tigelas de grande capacidade que minimizam as operações de manutenção. Our Compact Modular-Style Air Filters combine o elemento e a cuba em uma única peça, simplificando a substituição do elemento. As unidades são muito menores em comparação com outras e reduzem os requisitos de espaço. Sua tigela é coberta com um protetor de tigela transparente, permitindo o monitoramento circunferencial de 360 graus. O design modular permite uma conexão simples com outros componentes de preparação e tratamento de ar. The Energy Efficient Filters são projetados para minimizar as perdas de pressão e reduzir os custos operacionais de sistemas pneumáticos. A entrada “boca de sino” da caixa fornece uma transição suave e livre de turbulências que permite que o ar entre nos filtros sem restrição. Um cotovelo suave de 90° direciona o ar para o elemento filtrante, reduzindo a turbulência e as perdas de pressão. Alguns modelos de nossos filtros energeticamente eficientes também incluem palhetas giratórias aeroespaciais que canalizam o ar de forma eficiente por todo o filtro; e distribuidores de fluxo superior e difusores cônicos inferiores que fornecem fluxo livre de turbulência através de todo o meio, incluindo a seção mais baixa do elemento. Isso aumenta ainda mais o desempenho dos filtros e reduz o consumo de energia. Os elementos plissados profundos e os meios de filtração especialmente tratados têm uma área de superfície de filtração muito maior em comparação com os filtros revestidos convencionais e os elementos filtrantes plissados típicos. Os elementos reduzem significativamente as perdas de pressão e o consumo de energia nesses filtros. FILTROS HIDRÁULICOS e COMPONENTES DE TRATAMENTO: Mais de 90% de todas as falhas do sistema hidráulico são causadas por contaminantes nos fluidos. Mesmo quando não ocorrem falhas imediatas, altos níveis de contaminação podem diminuir drasticamente a eficiência operacional. A contaminação, que são materiais estranhos, partículas, substâncias em um sistema de fluido, pode existir como gás, líquido ou sólido. Altos níveis de contaminação aceleram o desgaste dos componentes, diminuem a vida útil e aumentam os custos de manutenção. Os contaminantes entram no sistema de fora (ingestão) ou são gerados de dentro (ingresso). Os novos sistemas geralmente têm contaminantes deixados para trás nas operações de fabricação e montagem. Se eles não forem filtrados ao entrar no circuito, tanto o fluido original quanto os fluidos de reposição provavelmente conterão mais contaminantes do que o sistema pode tolerar. A maioria dos sistemas ingere contaminantes através de componentes como respiradores de ar ineficientes e vedações da haste do cilindro desgastadas durante a operação. Os contaminantes transportados pelo ar podem ser admitidos durante a manutenção ou manutenção de rotina, o atrito e o calor também podem produzir contaminação gerada internamente. Pegue filtros hidráulicos de alta qualidade da AGS-TECH para ajudar a manter seu reservatório de fluido hidráulico protegido contra danos causados por partículas e vapor de água. Compre conosco e você encontrará cabeçotes de filtro rosqueados hidráulicos com uma variedade de classificações de filtro. Você pode confiar em nós para fornecer filtros hidráulicos de alta qualidade para ajudá-lo a manter seus sistemas funcionando sem problemas. A AGS-TECH pode ajudá-lo a selecionar os filtros corretos que fornecerão a solução de limpeza ideal para seu sistema hidráulico. Fornecemos diferentes tipos de filtros hidráulicos: • Filtros de sucção • Filtros de linha de retorno • Sistemas de filtro de desvio • Filtros de pressão • Enchimentos e respiros • Elementos de filtro Também fornecemos elementos de troca a preços competitivos e qualidade equivalente ou melhor em comparação com os elementos filtrantes hidráulicos instalados originalmente pelo OEM. A AGS-TECH Inc. também pode fornecer os indicadores que monitoram os níveis de contaminação de um sistema. Os indicadores de contaminação garantem que nossos clientes possam manter a limpeza de seus sistemas hidráulicos e a eficiência e condição de seus filtros. Filtros de sucção: Os filtros de sucção fornecem proteção das bombas hidráulicas contra partículas maiores que 10 mícrons. Os filtros de sucção são úteis se houver qualquer probabilidade de danos à bomba devido a partículas maiores ou pedaços de sujeira. Isso pode ocorrer quando é difícil limpar o tanque ou se vários sistemas hidráulicos usam o mesmo tanque para abastecimento de óleo. As características dos filtros de sucção são seu baixo custo, dificuldade de manutenção, porque a montagem está abaixo do nível do fluido, grau de filtração que é filtração grossa, 25 a 90 mícrons usando malha de filtro de aço inoxidável, 10 mícrons usando papel, 10 a 25 mícrons usando fibra de vidro, eles são equipados com válvulas de retenção de derivação e têm pressões de abertura muito baixas. Filtros de linha de pressão: Eles também são chamados de filtros de alta pressão e são mais comumente usados em sistemas hidráulicos. Os filtros de linha de pressão também são equipados com válvulas de retenção de desvio. Quando os filtros de linha de pressão são instalados diretamente na parte traseira das bombas, eles atuam como os principais filtros para o fluxo completo e protegem os componentes hidráulicos contra o desgaste. As características dos filtros de linha de pressão são seu custo médio, alto grau de filtração, fácil uso de indicadores de entupimento, seu grau de filtração que é o nível mais fino, 25 a 660 mícrons usando malha de filtro de aço inoxidável, 1 a 20 mícrons usando papel / fibra de vidro e poliéster, estão equipadas com válvulas de retenção de bypass que abrem a 7 bar (máximo). Os filtros de linha de pressão atuam como filtros de segurança quando instalados na frente de um componente em perigo, como uma válvula de servocontrole. Para garantir a máxima funcionalidade desses componentes críticos, a prática normal é que o filtro de segurança da linha de pressão seja instalado o mais próximo possível do componente que está protegendo. Filtros de linha de retorno: Quase todo sistema hidráulico usa filtros de linha de retorno que são projetados para serem montados diretamente na tampa do tanque. Portanto, você pode substituir facilmente o(s) elemento(s) do filtro quando necessário. Os usuários selecionam o filtro da linha de retorno com base no fluxo máximo do sistema hidráulico. As características de um filtro de linha de retorno são seu baixo custo, facilidade de manutenção, sem tempo de inatividade porque incorporam filtros duplex, seu grau de filtragem fina, 40 a 90 mícrons usando malha de filtro de aço inoxidável, 10 mícrons usando papel de filtro, 10 a 25 mícrons usando fibra de vidro, os filtros da linha de retorno estão equipados com uma válvula de retenção de derivação que abre a 2 bar (máximo). Filtragem de desvio: Os sistemas hidráulicos usam filtros de desvio como filtros de fluxo principal, ou seja, filtros do sistema ou filtros de trabalho. Esses sistemas geralmente consistem em unidades de bypass completas com bombas, filtros e resfriadores de óleo. Os filtros de desvio também são usados na hidráulica móvel e são conectados ao lado da pressão do sistema. As válvulas de controle de fluxo garantem fluxo constante com pulsações de baixo fluxo. As características dos filtros de desvio são seus altos custos, altos retornos devido à vida útil melhorada dos componentes e desaceleração do processo de envelhecimento dos fluidos hidráulicos, grau de filtração muito alto em torno de 0,5 mícrons, remoção de lodo do fluido, fluxo através dos filtros de desvio são completamente gratuitos de choques de pressão, possibilidade de filtragem offline. Com capacidade de filtragem de 0,5 mícron, os filtros de desvio permitem uma filtragem hidráulica muito densa, removendo até as menores partículas de sujeira. Caso contrário, o lodo degradaria os dopes, que são adicionados ao óleo hidráulico para formar uma camada protetora para as partes móveis do sistema. Enchimentos e respiros: Respiradores ou enchimentos são usados quando o ar comprime ou expande devido ao aumento/diminuição dos níveis de fluido no tanque. A função de um respiro é filtrar o ar que entra e sai do tanque. Os respiros podem ser projetados para funcionar como enchimentos. Os respiros são atualmente considerados os componentes mais importantes para a filtração em sistemas hidráulicos. Uma grande quantidade de contaminação do ambiente entra nos sistemas hidráulicos através de dispositivos de ventilação de baixa qualidade. Outras medidas, como a pressurização de tanques de óleo, são geralmente antieconômicas quando comparadas aos respiros altamente eficazes que temos. Indicadores de contaminação: O grau de filtragem determina o nível de contaminação nos filtros. Os indicadores de contaminação podem determinar o nível de contaminação nos filtros. Os indicadores de contaminação consistem em um sensor e dispositivo de alerta. Geralmente, o fluido hidráulico entra na entrada do filtro, passa pelo elemento filtrante e sai do filtro pela saída. À medida que o fluido passa pelo elemento filtrante, as impurezas são depositadas na parte externa do elemento. Com depósitos acumulados, uma pressão diferencial é criada entre a entrada e a saída do filtro. A pressão é detectada através do interruptor indicador de contaminação e aciona um dispositivo de aviso, como luzes piscantes. Quando o sinal de aviso é observado ou ouvido, a bomba hidráulica é parada e o filtro é reparado, limpo ou substituído. Filtros com grau de filtração de 1 mícron são mais vulneráveis ao entupimento do que filtros com grau de filtração de 10 mícrons. Clique no texto destacado abaixo para baixar nossos folhetos de produtos para filtros pneumáticos: - Filtros Pneumáticos CLICK Product Finder-Locator Service MEDIDOR ANTERIOR

  • Equipamentos para Cortar, Furar e Polir, AGS-TECH Inc.

    AGS-TECH Inc. é um fornecedor de equipamentos para cortar, perfurar e polir materiais como vidro, semicondutores, madeira, alvenaria... etc. Entre em contato conosco para mini torno, mini fresadora, furadeira ultrassônica, mini fresadora, prensa de estampagem de mesa, cortadora a laser de mesa, mini cortadora a jato de água, máquina de corte a plasma de mesa... Equipamento para Corte de Polimento de Perfuração Clique nos produtos de interesse abaixo para baixar os folhetos relacionados. Equipment nós fornecemos para cortar, perfurar e polir são geralmente de mesa, compactos, pequenos e econômicos, mas eficientes, versáteis, com alto retorno sobre o investimento, equipamentos adequados para fabricação de protótipos, pesquisa e desenvolvimento e produção industrial em pequena escala . Nosso ponto forte também está na customização de equipamentos para furação de corte e polimento. Somos capazes de construir equipamentos para você que talvez você não consiga encontrar prontamente no mercado. - Mini Torno - Mini Fresadora - Furadeira Ultrassônica - Mini máquina de fresagem - Mini prensa de estampagem - Mini cortador a laser - Mini cortador de jato de água - Mini Cortador de Plasma Desde que oferecemos uma ampla variedade de equipamentos para corte, corte, perfuração, lapidação, polimento, modelagem; é impossível listá-los todos aqui. De tempos em tempos, também introduzimos novos equipamentos no mercado. Incentivamos você a nos enviar um e-mail ou ligar para que possamos determinar em conjunto qual produto é o mais adequado para você. Ao entrar em contato com us, certifique-se de nos informar sobre: - Seu aplicativo - Tipo e grau de material a ser processado - Dimensões do material a ser processado - Acabamento necessário após o processamento - Quantidade / Número de unidades a serem processadas por hora ou dia. CLIQUE AQUI para baixar nossos recursos técnicos and reference guide para ferramentas especiais de corte, perfuração, retificação, conformação, modelagem e polimento usadas em medical, odontológica, instrumentação de precisão, estampagem de metal, moldagem e outras aplicações industriais. CLICK Product Finder-Locator Service Clique aqui para ir para Ferramentas de corte, furação, retificação, lapidação, polimento, corte em cubos e modelagem Menu Ref. Código: oicaszhengzhouhongtuo, oicaslzqtool

  • Ferramentas de corte e modelagem de madeira, AGS-TECH Inc.

    Nós somos um importante fornecedor de ferramentas de modelagem de corte de madeira de alta qualidade, incluindo brocas multiângulo, brocas de 3 flautas, brocas de perfuração de madeira, lâminas de serra TCT, brocas de roteador, ferramentas de torneamento de madeira HSS, cinzel para marceneiro, escareador para madeira, plano para trabalhar madeira, dobradiça Perfuração Vix Bits, Lâminas de Jigsaw, Auger Bits e muito mais Ferramentas de corte e modelagem de madeira Nossas ferramentas de corte e modelagem de madeira são amplamente utilizadas por carpinteiros profissionais, fábricas de produção de móveis, trabalhadores florestais, lojas de hobby e muitos outros. & ferramentas de modelagem de interesse abaixo para baixar o folheto ou catálogo relacionado. Temos um amplo espectro de wood3cc781905-5cdeb -136bad5cf58d_cutting & modelagem tools adequado para quase qualquer aplicação. Há uma grande variedade de madeira cutting & modelagem tools com diferentes dimensões, aplicações e materiais; é impossível apresentar them todos aqui. Se você não conseguir encontrar ou se não tiver certeza de qual wood cutting and shaping tools vai atender às suas expectativas e requisitos, email ou ligue para nós podemos determinar qual produto é o mais adequado para você. Ao entrar em contato conosco, tente para nos fornecer o máximo de detalhes possível, como sua aplicação, dimensões, grau do material, se você souber, _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_requisitos de acabamento, requisitos de embalagem e rotulagem e, claro, a quantidade do seu pedido planejado. Brocas multi-ângulo Novo!! 3 bits de roteador de flauta Novo!! Brocas para Mandrilamento de Madeira Lâminas de serra TCT Bits de roteador Ferramentas de torneamento de madeira HSS Cinzel de marceneiro Escareadores para madeira Avião para trabalhar madeira Brocas Vix para Perfuração de Dobradiça Cinzel oco Lâminas de serra de vaivém Lâmina de serra alternativa Brocas Brocas Wood Brad Bits de várias esporas Brocas de dobradiça Brocas para cavilhas multi-mandrilamento Bits Forstner Bits de pá (bits planos) Conjunto de brocas de fechadura de porta Cortadores de plugues CLIQUE AQUI para baixar nossos recursos técnicos and reference guide para ferramentas especiais de corte, perfuração, retificação, conformação, modelagem e polimento usadas em medical, odontológica, instrumentação de precisão, estampagem de metal, moldagem e outras aplicações industriais. CLICK Product Finder-Locator Service Clique aqui para ir para Ferramentas de corte, furação, retificação, lapidação, polimento, corte em cubos e modelagem Menu Ref. Código: OICASOSTAR

  • Fabricação de produtos hidráulicos pneumáticos, produtos hidráulicos pneumáticos

    Fabricação de produtos de vácuo hidráulico pneumático, pneumáticos personalizados, hidrólicos, válvulas de controle, canos, tubos, mangueiras, foles, vedações e conexões e conexões Produtos Pneumáticos e Hidráulicos e a Vácuo consulte Mais informação Compressores e Bombas e Motores consulte Mais informação Válvulas para Pneumática e Hidráulica e Vácuo consulte Mais informação Tubos, Tubos, Mangueiras, Foles e Componentes de Distribuição consulte Mais informação Vedações, Conexões, Grampos, Conexões, Adaptadores, Flanges, Acoplamentos Rápidos consulte Mais informação Filtros e Componentes de Tratamento consulte Mais informação Atuadores Acumuladores consulte Mais informação Reservatórios e Câmaras para Hidráulica e Pneumática e Vácuo consulte Mais informação Kits de Serviço e Reparo para Pneumática e Hidráulica e Vácuo consulte Mais informação Componentes do Sistema para Pneumática e Hidráulica e Vácuo consulte Mais informação Ferramentas para Hidráulica e Pneumática e Vácuo A AGS-TECH fornece produtos de prateleira e personalizados PNEUMATICS & HYDRAULICS and VACUUM PRODUCTS. Oferecemos componentes de marca original, marca genérica e produtos pneumáticos, hidráulicos e a vácuo da marca AGS-TECH. Independentemente da categoria, nossos componentes são fabricados em fábricas certificadas de acordo com padrões internacionais e atendem aos padrões industriais relacionados. Aqui está um breve resumo de nossos produtos pneumáticos, hidráulicos e a vácuo. Você pode encontrar informações mais detalhadas clicando nos títulos dos submenus ao lado. COMPRESSORES, BOMBAS E MOTORES: Uma variedade deles é oferecida para aplicações pneumáticas, hidráulicas e a vácuo. Temos compressores, bombas e motores especializados para cada tipo de aplicação. Você pode escolher os produtos de que precisa em nossos folhetos para download nas páginas relevantes ou, se não tiver certeza, pode nos descrever suas necessidades e aplicações e podemos oferecer os produtos pneumáticos, hidráulicos e de vácuo adequados. Para alguns de nossos compressores, bombas e motores, somos capazes de fazer modificações ou fabricá-los sob medida para suas aplicações. Para lhe dar uma ideia do amplo espectro de compressores, bombas e motores que podemos fornecer, aqui estão alguns tipos: Motores pneumáticos sem óleo, motores pneumáticos de palhetas rotativas de ferro fundido e alumínio, compressor de ar de pistão / bomba de vácuo, sopradores de deslocamento positivo, diafragma compressor, bomba de engrenagem hidráulica, bomba hidráulica de pistão radial, motores hidráulicos de acionamento de esteira. VÁLVULAS DE CONTROLE: Estão disponíveis modelos para hidráulica, pneumática ou vácuo. Semelhante aos nossos outros produtos, você pode encomendar versões prontas e fabricadas sob encomenda. Os tipos que transportamos variam de válvulas de controle de velocidade do cilindro de ar a válvulas de esfera filtradas, de válvulas de controle direcional a válvulas auxiliares e de válvulas angulares a válvulas de ventilação. TUBOS & TUBOS & MANGUEIRAS & FOLES: Estes são fabricados de acordo com o ambiente e as condições de aplicação. Por exemplo, tubos hidráulicos para refrigeração A/C exigem que o material do tubo suporte temperaturas frias, enquanto um tubo hidráulico de distribuição de bebidas precisa ser de qualidade alimentar e feito de materiais que não representam riscos à saúde. Por outro lado, a forma de tubos e mangueiras pneumáticas/hidráulicas/de vácuo também mostra uma variedade, como conjuntos de mangueiras de ar em espiral que são fáceis de manusear devido à sua compacidade e estrutura em espiral e capacidade de estender quando necessário. Os foles usados para sistemas de vácuo precisam ter capacidade de vedação perfeita para manter alto vácuo enquanto são flexíveis e podem ser dobrados quando necessário. VEDAÇÕES E CONEXÕES E CONEXÕES E ADAPTADORES E FLANGES: Estes podem ser negligenciados por serem apenas um pequeno componente em todo o sistema pneumático/hidráulico ou a vácuo. No entanto, mesmo o menor membro de um sistema é muito crítico, pois um simples vazamento de ar através de uma vedação ou encaixe pode facilmente impedir que um vácuo de qualidade seja alcançado em um sistema de alto vácuo e resultar em reparos dispendiosos e re-execuções de produção. Por outro lado, um pequeno vazamento de gás tóxico em uma linha pneumática de distribuição de gás pode resultar em um desastre. Mais uma vez, nossa tarefa é entender muito bem as necessidades e requisitos de nossos clientes e fornecer a eles os produtos pneumáticos e hidráulicos exatos ou a vácuo que correspondam à sua aplicação. FILTROS E COMPONENTES DE TRATAMENTO: Sem filtragem e tratamento de líquidos e gases, um sistema hidráulico, pneumático ou de vácuo não pode cumprir plenamente suas tarefas. Por exemplo, um sistema de vácuo precisará de entrada de ar após a conclusão de uma operação para que o sistema possa ser aberto. Se o ar que entra no sistema de vácuo estiver sujo e contiver óleos, será muito difícil obter alto vácuo para o próximo ciclo de operação. Um filtro na entrada de ar pode eliminar esses problemas. Por outro lado, os filtros de respiro são comuns na hidráulica. Os filtros devem ser da mais alta qualidade e adequados para o uso pretendido. Por exemplo, eles precisam ser confiáveis e não apresentar riscos de contaminação do sistema pneumático, hidráulico ou de vácuo em que são usados. Seu conteúdo interno (como secadores dessecantes) e componentes não podem se degradar rapidamente quando expostos a determinados produtos químicos, óleos ou umidade. Por outro lado, alguns sistemas, como é o caso de alguns sistemas pneumáticos, requerem lubrificação do ar e, portanto, lubrificadores de ar comprimido são usados. Outros exemplos de componentes de tratamento são reguladores proporcionais eletrônicos usados em pneumática, elementos filtrantes coalescentes pneumáticos, separadores pneumáticos de óleo/água. ATUADORES E ACUMULADORES: Um atuador hidráulico é um cilindro ou motor de fluido que converte energia hidráulica em trabalho mecânico útil. O movimento mecânico produzido pode ser linear, rotativo ou oscilatório. A operação exibe alta capacidade de força, alta potência por unidade de peso e volume, boa rigidez mecânica e uma alta resposta dinâmica. Essas propriedades levam a um amplo uso em sistemas de controle de precisão, máquinas-ferramentas para serviço pesado, transporte, aplicações marítimas e aeroespaciais. Da mesma forma, um atuador pneumático converte energia que normalmente está na forma de ar comprimido em movimento mecânico. O movimento pode ser rotativo ou linear, dependendo do tipo de atuador pneumático. Os acumuladores geralmente são instalados em sistemas hidráulicos para armazenar energia e suavizar pulsações. Um sistema hidráulico com acumulador pode usar uma bomba menor porque o acumulador armazena energia da bomba durante períodos de baixa demanda. Esta energia acumulada está disponível para uso instantâneo, liberada sob demanda a uma taxa muito maior do que poderia ser fornecida pela bomba hidráulica sozinha. Os acumuladores também podem ser usados como absorvedores de surtos ou pulsações. Os acumuladores podem amortecer o martelo hidráulico, reduzindo os choques causados pela operação rápida ou partida e parada repentinas de cilindros de potência em um circuito hidráulico. Uma variedade de modelos destes para hidráulica e pneumática estão disponíveis. Semelhante aos nossos outros produtos, você pode encomendar versões de atuador e acumulador prontas para uso, bem como fabricadas sob medida. RESERVATÓRIOS E CÂMARAS PARA HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA E VÁCUO: Os sistemas hidráulicos precisam de uma quantidade finita de fluido líquido que deve ser armazenado e reutilizado continuamente à medida que o circuito funciona. Por isso, parte de qualquer circuito hidráulico é um reservatório ou tanque de armazenamento. Este tanque pode ser parte da estrutura da máquina ou uma unidade autônoma separada. Da mesma forma, um tanque pneumático ou reservatório de ar é parte integrante e importante de qualquer sistema de ar comprimido. Normalmente, um tanque receptor é dimensionado em 6-10 vezes a taxa de fluxo do sistema. Em um sistema de ar comprimido pneumático, um tanque receptor pode proporcionar diversos benefícios como: -Atuando como reservatório de ar comprimido para demandas de pico. -Um tanque receptor pneumático pode ajudar a remover a água do sistema, dando ao ar a chance de esfriar. -Um tanque receptor pneumático é capaz de minimizar a pulsação no sistema causada por um compressor alternativo ou um processo cíclico a jusante. As câmaras de vácuo, por outro lado, são os recipientes dentro dos quais o vácuo é criado e mantido. Eles devem ser fortes o suficiente para não implodir e também ser fabricados de modo que não sejam propensos à contaminação. O tamanho das câmaras de vácuo pode variar muito dependendo da aplicação. As câmaras de vácuo são feitas de materiais que também não liberam gases, pois isso impediria o usuário de obter e manter o vácuo em níveis baixos desejados. Os detalhes destes podem ser encontrados nos submenus. EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO é tudo o que temos para sistemas hidráulicos, pneumáticos e de vácuo que servem para distribuir o líquido, gás ou vácuo de um local ou componente do sistema para outro. Alguns desses produtos já foram mencionados acima sob os títulos vedações & conexões & conexões & adaptadores & flanges e tubos & tubos & mangueiras & foles. No entanto, existem outros que não se enquadram nos títulos mencionados acima, como coletores pneumáticos e hidráulicos, ferramentas de chanfro, espigas de mangueira, suporte redutor, suportes de queda, cortador de tubos, clipes de tubos, passagens. COMPONENTES DO SISTEMA: Também fornecemos componentes pneumáticos, hidráulicos e de sistema de vácuo não mencionados em nenhum outro lugar aqui sob qualquer título. Alguns deles são facas de ar, reguladores de reforço, sensores e medidores (pressão….etc), corrediças pneumáticas, canhões de ar, transportadores de ar, sensores de posição do cilindro, passagens, reguladores de vácuo, controles de cilindros pneumáticos…etc. FERRAMENTAS PARA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA E VÁCUO: As ferramentas pneumáticas são ferramentas de trabalho ou outras ferramentas que operam com ar comprimido em vez de energia puramente elétrica. Exemplos são martelos pneumáticos, chaves de fenda, furadeiras, biseladoras, esmerilhadeiras pneumáticas….etc. Da mesma forma, as ferramentas hidráulicas são ferramentas de trabalho que operam com líquidos hidráulicos comprimidos em vez de eletricidade, como rompedor hidráulico de pavimentação, acionadores e extratores, ferramentas de crimpagem e corte, motosserra hidráulica... etc. As ferramentas de vácuo industriais são aquelas que podem ser conectadas a uma linha de vácuo industrial e ser usadas para segurar, agarrar, manipular objetos ou produtos no local de trabalho, como ferramentas de manuseio de vácuo. CLICK Product Finder-Locator Service PÁGINA ANTERIOR

  • Componentes do sistema Pneumática Hidráulica Vácuo, Booster Reguladores

    Componentes do sistema Pneumática Hidráulica Vácuo, Reguladores de reforço, Medidores de sensores, Controles de cilindros pneumáticos, Silenciadores, Limpadores de escapamento, Passagens Componentes do Sistema para Pneumática e Hidráulica e Vácuo Também fornecemos outros componentes pneumáticos, hidráulicos e de sistema de vácuo não mencionados aqui em qualquer página do menu. Estes são: REGULADORES DE REFORÇO: Eles economizam dinheiro e energia aumentando a pressão da linha principal várias vezes, ao mesmo tempo em que protegem os sistemas a jusante das flutuações de pressão. O regulador de reforço pneumático, quando conectado a uma linha de suprimento de ar, multiplica a pressão e a pressão do suprimento de ar principal pode ser baixa. A pressão desejada aumenta e as pressões de saída podem ser facilmente ajustadas. Os reguladores de reforço pneumáticos aumentam as pressões da linha local sem exigir energia adicional em 2 a 4 vezes. O uso de boosters de pressão é particularmente recomendado quando a pressão em um sistema precisa ser aumentada seletivamente. Um sistema ou seções dele não precisam ser alimentados com pressão excessivamente alta, porque isso levaria a custos operacionais substancialmente mais altos. Os impulsionadores de pressão também podem ser usados para pneumática móvel. Uma baixa pressão inicial pode ser gerada usando compressores relativamente pequenos e depois reforçada com a ajuda do booster. No entanto, lembre-se de que os impulsionadores de pressão não substituem os compressores. Alguns de nossos boosters de pressão não requerem outra fonte além de ar comprimido. Os boosters de pressão são classificados como boosters de pressão de pistão duplo e destinam-se à compressão de ar. A variante básica do booster consiste em um sistema de pistão duplo e uma válvula de controle direcional para operação contínua. Esses boosters duplicam a pressão de entrada automaticamente. Não é possível ajustar a pressão para valores mais baixos. Os impulsionadores de pressão que também possuem um regulador de pressão podem aumentar as pressões para menos que o dobro do valor definido. Neste caso, o regulador de pressão reduz a pressão nas câmaras externas. Os impulsionadores de pressão não podem ser ventilados, o ar só pode fluir em uma direção. Portanto, os boosters de pressão não podem necessariamente ser usados em uma linha de trabalho entre válvulas e cilindros. SENSORES e INDICADORES (pressão, vácuo….etc): Sua pressão, faixa de vácuo, faixa de temperatura do fluxo de fluido….etc. determinará qual instrumento selecionar. Temos uma ampla gama de sensores e medidores padrão para pneumática, hidráulica e vácuo. Manômetros de capacitância, sensores de pressão, interruptores de pressão, subsistemas de controle de pressão, medidores de vácuo e pressão, transdutores de vácuo e pressão, transdutores e módulos de medidor de vácuo indireto e controladores de medidor de vácuo e pressão são alguns dos produtos populares. Para selecionar o sensor de pressão certo para uma aplicação específica, além da faixa de pressão, o tipo de medição de pressão deve ser considerado. Os sensores de pressão medem uma determinada pressão em comparação com uma pressão de referência e podem ser categorizados em 1.) Absoluto 2.) medidor e 3.) dispositivos diferenciais. Sensores de pressão piezorresistiva absoluta medem a pressão relativa a uma referência de alto vácuo vedada atrás de seu diafragma de detecção (na prática referido como Pressão Absoluta). O vácuo é insignificante em comparação com a pressão a ser medida. A pressão manométrica é medida em relação à pressão atmosférica ambiente. Mudanças na pressão atmosférica devido às condições climáticas ou altitude influenciam a saída de um sensor de pressão manométrica. Uma pressão manométrica maior que a pressão ambiente é chamada de pressão positiva. Se a pressão manométrica estiver abaixo da pressão atmosférica, ela é chamada de pressão manométrica negativa ou de vácuo. De acordo com sua qualidade, o vácuo pode ser categorizado em diferentes faixas, como baixo, alto e ultra alto vácuo. Os sensores de pressão manométrica oferecem apenas uma porta de pressão. A pressão do ar ambiente é direcionada através de um orifício de ventilação ou tubo de ventilação para a parte traseira do elemento sensor e assim compensada. A pressão diferencial é a diferença entre quaisquer duas pressões de processo p1 e p2. Por isso, os sensores de pressão diferencial devem oferecer duas portas de pressão separadas com conexões. Nossos sensores de pressão amplificados são capazes de medir diferenças de pressão positiva e negativa, correspondendo a p1>p2 e p1<p2. Esses sensores são chamados de sensores de pressão diferencial bidirecionais. Em contraste, os sensores de pressão diferencial unidirecionais operam apenas na faixa positiva (p1>p2) e a pressão mais alta deve ser aplicada à porta de pressão definida como ''porta de alta pressão''. Outra classe de medidores disponíveis são os medidores de vazão. Sistemas que exigem monitoramento contínuo de fluxo são usados em sensores de fluxo eletrônicos em geral, em vez de medidores de fluxo, que não requerem energia. Os sensores eletrônicos de fluxo podem usar uma variedade de elementos sensores para gerar um sinal eletrônico proporcional ao fluxo. O sinal é então enviado para um painel de exibição eletrônico ou circuito de controle. No entanto, os sensores de fluxo não produzem nenhuma indicação visual de fluxo por si mesmos e precisam de alguma fonte de energia externa para transmitir um sinal para um display analógico ou digital. Os medidores de vazão independentes, por outro lado, contam com a dinâmica do fluxo para fornecer uma indicação visual do mesmo. Os medidores de vazão operam com base no princípio da pressão dinâmica. Como o fluxo medido depende da dinâmica dos fluidos, as mudanças nas propriedades físicas de um fluido podem afetar as leituras de fluxo. Isso se deve ao fato de que um medidor de vazão é calibrado para um fluido com uma certa gravidade específica dentro de uma faixa de viscosidades. Grandes variações de temperatura podem alterar a gravidade específica e a viscosidade de um fluido hidráulico. Portanto, quando um medidor de vazão é usado quando o fluido está muito quente ou muito frio, as leituras de vazão podem não estar de acordo com as especificações do fabricante. Outros produtos incluem sensores e medidores de temperatura. CONTROLES DE CILINDRO PNEUMÁTICO: Nossos controles de velocidade possuem conexões instantâneas integradas, minimizando o tempo de instalação, reduzindo a altura de montagem e permitindo um projeto compacto da máquina. Nossos controles de velocidade permitem que o corpo seja girado para facilitar a instalação simples. Disponíveis em tamanhos de rosca em polegadas e métricas, com tamanhos variados de tubos, com cotovelo opcional e estilo universal para maior flexibilidade, nossos controles de velocidade são projetados para atender a maioria das aplicações. Existem vários métodos para controlar a velocidade de extensão e retração de cilindros pneumáticos. Oferecemos controles de fluxo, silenciadores de controle de velocidade, válvulas de exaustão rápida para controle de velocidade. Cilindros de dupla ação podem ter o curso de saída e de entrada controlados, e você pode ter vários métodos de controle diferentes em cada porta. SENSORES DE POSIÇÃO DO CILINDRO: Esses sensores são usados para a detecção de pistões equipados com ímã em cilindros pneumáticos e outros tipos. O campo magnético de um ímã embutido no pistão é detectado pelo sensor através da parede da carcaça do cilindro. Esses sensores sem contato determinam a posição do pistão do cilindro sem diminuir a integridade do próprio cilindro. Esses sensores de posição operam sem invadir o cilindro, mantendo o sistema completamente intacto. SILENCIADORES / LIMPADORES DE ESCAPE: Nossos silenciadores são extremamente eficazes na redução do ruído de exaustão do ar proveniente de bombas e outros dispositivos pneumáticos. Nossos silenciadores reduzem os níveis de ruído em até 30dB, permitindo altas taxas de fluxo com contrapressão mínima. Temos filtros que permitem a exaustão direta do ar em uma sala limpa. O ar pode ser expelido diretamente em uma sala limpa apenas montando esses limpadores de exaustão no equipamento pneumático na sala limpa. Não há necessidade de tubulação para exaustão e ar de alívio. O produto reduz o trabalho e o espaço de instalação da tubulação. FEEDTHROUGHS: Geralmente são condutores elétricos ou fibras ópticas usados para transportar um sinal através de um invólucro, câmara, recipiente ou interface. Os feedthroughs podem ser divididos em categorias de energia e instrumentação. As passagens de energia transportam altas correntes ou altas tensões. As passagens de instrumentação, por outro lado, são usadas para transportar sinais elétricos, como termopares, que geralmente são de baixa corrente ou tensão. Por fim, as passagens de RF são projetadas para transportar sinais elétricos de RF ou micro-ondas de frequência muito alta. Uma conexão elétrica de passagem pode ter que suportar uma diferença de pressão considerável ao longo de seu comprimento. Sistemas que operam sob alto vácuo, como câmaras de vácuo, requerem conexões elétricas através do vaso. Veículos submersíveis também requerem conexões diretas entre instrumentos e dispositivos externos e os controles dentro do casco de pressão do veículo. As passagens hermeticamente seladas são frequentemente usadas para aplicações de instrumentação, alta amperagem e tensão, coaxial, termopar e fibra ótica. As passagens de fibra óptica transmitem sinais de fibra óptica através das interfaces. As passagens mecânicas transmitem o movimento mecânico de um lado da interface (por exemplo, do lado de fora da câmara de pressão) para o outro lado (para o interior da câmara de pressão). Nossas passagens incorporam peças de cerâmica, vidro, metal/liga metálica, revestimentos metálicos em fibras para soldabilidade e silicones e epóxis especiais, todos escolhidos cuidadosamente de acordo com a aplicação. Todos os nossos conjuntos de passagem passaram por testes rigorosos, incluindo teste de ciclagem ambiental e padrões industriais relacionados. REGULADORES DE VÁCUO: Esses dispositivos garantem que o processo de vácuo permaneça estável mesmo com grandes variações na vazão e nas pressões de alimentação. Os reguladores de vácuo controlam diretamente as pressões de vácuo modulando o fluxo do sistema para a bomba de vácuo. Usar nossos reguladores de vácuo de precisão é relativamente simples. Você simplesmente conecta sua bomba de vácuo ou utilitário de vácuo à porta de saída. Você conecta o processo que deseja controlar à porta de entrada. Ao ajustar o botão de vácuo, você atinge o nível de vácuo desejado. Clique no texto destacado abaixo para baixar nossos folhetos de produtos para componentes de sistemas pneumáticos, hidráulicos e de vácuo: - Cilindros Pneumáticos - Cilindro Hidráulico Série YC - Acumuladores da AGS-TECH Inc - Informações sobre nossas instalações que produzem conexões de cerâmica para metal, vedação hermética, passagens de vácuo, componentes de controle de fluido e alto e ultra-alto vácuo podem ser encontradas aqui: Folheto de Fábrica de Controle de Fluidos CLICK Product Finder-Locator Service PÁGINA ANTERIOR

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  • Testadores Eletrônicos, Teste de Propriedades Elétricas, Osciloscópio, Pulso

    Testadores Eletrônicos - Teste de Propriedades Elétricas - Osciloscópio - Gerador de Sinal - Gerador de Função - Gerador de Pulso - Sintetizador de Frequência - Multímetro Testadores eletrônicos Com o termo ELECTRONIC TESTER nos referimos ao equipamento de teste que é usado principalmente para teste, inspeção e análise de componentes e sistemas elétricos e eletrônicos. Oferecemos os mais populares na indústria: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS GERADORES DE SINAIS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, GERADOR DE SINAL, SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA, GERADOR DE FUNÇÃO, GERADOR DE PADRÃO DIGITAL, GERADOR DE PULSO, INJETOR DE SINAL MEDIDORES: MULTÍMETROS DIGITAIS, MEDIDOR LCR, MEDIDOR EMF, MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA, INSTRUMENTO DE PONTE, MEDIDOR DE PINÇA, GAUSSMETER / TESLAMETER / MAGNETÔMETRO, MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE TERRA ANALISADORES: OSCILOSCÓPIOS, ANALISADOR LÓGICO, ANALISADOR DE ESPECTRO, ANALISADOR DE PROTOCOLO, ANALISADOR DE SINAL VETORIAL, REFLECTÔMETRO DE DOMÍNIO DE TEMPO, TRACADOR DE CURVA DE SEMICONDUTOR, ANALISADOR DE REDE, TESTADOR DE ROTAÇÃO DE FASE, CONTADOR DE FREQUÊNCIA Para obter detalhes e outros equipamentos semelhantes, visite nosso site de equipamentos: http://www.sourceindustrialsupply.com Vejamos brevemente alguns desses equipamentos de uso diário em toda a indústria: As fontes de alimentação elétrica que fornecemos para fins de metrologia são dispositivos discretos, de bancada e autônomos. As FONTES ELÉTRICAS REGULADAS AJUSTÁVEIS são algumas das mais populares, pois seus valores de saída podem ser ajustados e sua tensão ou corrente de saída é mantida constante mesmo que haja variações na tensão de entrada ou na corrente de carga. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ISOLADA têm saídas de energia que são eletricamente independentes de suas entradas de energia. Dependendo do seu método de conversão de energia, existem FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR e COMUTÁVEL. As fontes de alimentação lineares processam a potência de entrada diretamente com todos os seus componentes ativos de conversão de potência trabalhando nas regiões lineares, enquanto as fontes de alimentação chaveadas têm componentes trabalhando predominantemente em modos não lineares (como transistores) e convertem a potência em pulsos CA ou CC antes em processamento. As fontes de alimentação comutadas são geralmente mais eficientes do que as fontes lineares porque perdem menos energia devido aos tempos mais curtos que seus componentes passam nas regiões de operação linear. Dependendo da aplicação, é usada uma alimentação CC ou CA. Outros dispositivos populares são as FONTES DE ALIMENTAÇÃO PROGRAMÁVEIS, onde tensão, corrente ou frequência podem ser controladas remotamente através de uma entrada analógica ou interface digital como RS232 ou GPIB. Muitos deles possuem um microcomputador integrado para monitorar e controlar as operações. Esses instrumentos são essenciais para fins de testes automatizados. Algumas fontes de alimentação eletrônicas usam limitação de corrente em vez de cortar a energia quando sobrecarregadas. A limitação eletrônica é comumente usada em instrumentos do tipo bancada de laboratório. GERADORES DE SINAIS são outros instrumentos amplamente utilizados em laboratório e indústria, gerando sinais analógicos ou digitais repetidos ou não. Alternativamente, eles também são chamados de GERADORES DE FUNÇÕES, GERADORES DE PADRÕES DIGITAIS ou GERADORES DE FREQUÊNCIA. Os geradores de função geram formas de onda repetitivas simples, como ondas senoidais, pulsos de passo, formas de onda quadradas e triangulares e arbitrárias. Com geradores de formas de onda arbitrárias, o usuário pode gerar formas de onda arbitrárias, dentro dos limites publicados de faixa de frequência, precisão e nível de saída. Ao contrário dos geradores de função, que são limitados a um conjunto simples de formas de onda, um gerador de forma de onda arbitrária permite que o usuário especifique uma forma de onda fonte de várias maneiras diferentes. GERADORES DE SINAIS DE RF e MICROONDAS são usados para testar componentes, receptores e sistemas em aplicações como comunicações celulares, WiFi, GPS, transmissão, comunicações por satélite e radares. Os geradores de sinal de RF geralmente funcionam entre alguns kHz a 6 GHz, enquanto os geradores de sinal de microondas operam dentro de uma faixa de frequência muito mais ampla, de menos de 1 MHz a pelo menos 20 GHz e até centenas de faixas de GHz usando hardware especial. Os geradores de sinal de RF e micro-ondas podem ser classificados ainda como geradores de sinal analógico ou vetorial. GERADORES DE SINAIS DE ÁUDIO-FREQUÊNCIA geram sinais na faixa de áudio-freqüência e acima. Possuem aplicações de laboratório eletrônico que verificam a resposta em frequência de equipamentos de áudio. GERADORES DE SINAL VETORIAL, às vezes também chamados de GERADORES DE SINAL DIGITAL, são capazes de gerar sinais de rádio modulados digitalmente. Os geradores de sinais vetoriais podem gerar sinais com base nos padrões da indústria, como GSM, W-CDMA (UMTS) e Wi-Fi (IEEE 802.11). GERADORES DE SINAL LÓGICO também são chamados de GERADOR DE PADRÃO DIGITAL. Esses geradores produzem tipos lógicos de sinais, ou seja, 1s e 0s lógicos na forma de níveis de tensão convencionais. Os geradores de sinais lógicos são usados como fontes de estímulo para validação funcional e teste de circuitos integrados digitais e sistemas embarcados. Os dispositivos mencionados acima são para uso geral. No entanto, existem muitos outros geradores de sinal projetados para aplicações específicas personalizadas. Um INJETOR DE SINAL é uma ferramenta de solução de problemas muito útil e rápida para rastreamento de sinal em um circuito. Os técnicos podem determinar o estágio defeituoso de um dispositivo como um receptor de rádio muito rapidamente. O injetor de sinal pode ser aplicado à saída do alto-falante e, se o sinal for audível, pode-se passar para o estágio anterior do circuito. Neste caso um amplificador de áudio, e se o sinal injetado for ouvido novamente pode-se mover a injeção de sinal pelos estágios do circuito até que o sinal não seja mais audível. Isso servirá ao propósito de localizar a localização do problema. Um MULTÍMETRO é um instrumento de medição eletrônico que combina várias funções de medição em uma unidade. Geralmente, os multímetros medem tensão, corrente e resistência. Ambas as versões digital e analógica estão disponíveis. Oferecemos multímetros portáteis, bem como modelos de laboratório com calibração certificada. Os multímetros modernos podem medir muitos parâmetros, como: Tensão (ambos AC/DC), em volts, Corrente (ambos AC/DC), em amperes, Resistência em ohms. Além disso, alguns multímetros medem: Capacitância em farads, Condutância em siemens, Decibéis, Ciclo de trabalho em porcentagem, Frequência em hertz, Indutância em henries, Temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, usando uma sonda de teste de temperatura. Alguns multímetros também incluem: testador de continuidade; soa quando um circuito conduz, diodos (medição de queda direta de junções de diodo), transistores (medição de ganho de corrente e outros parâmetros), função de verificação de bateria, função de medição de nível de luz, função de medição de acidez e alcalinidade (pH) e função de medição de umidade relativa. Os multímetros modernos geralmente são digitais. Os multímetros digitais modernos geralmente têm um computador embutido para torná-los ferramentas muito poderosas em metrologia e testes. Eles incluem recursos como: • Auto-range, que seleciona a faixa correta para a quantidade em teste para que os dígitos mais significativos sejam mostrados. •Auto-polaridade para leituras de corrente contínua, mostra se a tensão aplicada é positiva ou negativa. •Sample and hold, que travará a leitura mais recente para exame depois que o instrumento for removido do circuito em teste. •Testes de corrente limitada para queda de tensão em junções de semicondutores. Mesmo não sendo um substituto para um testador de transistores, esse recurso dos multímetros digitais facilita o teste de diodos e transistores. •Uma representação em gráfico de barras da quantidade em teste para melhor visualização de mudanças rápidas nos valores medidos. •Um osciloscópio de baixa largura de banda. • Testadores de circuito automotivo com testes de temporização automotiva e sinais de permanência. •Recurso de aquisição de dados para registrar leituras máximas e mínimas em um determinado período e para coletar várias amostras em intervalos fixos. •Um medidor LCR combinado. Alguns multímetros podem fazer interface com computadores, enquanto alguns podem armazenar medições e carregá-las em um computador. Ainda outra ferramenta muito útil, um LCR METER é um instrumento de metrologia para medir a indutância (L), capacitância (C) e resistência (R) de um componente. A impedância é medida internamente e convertida para exibição no valor de capacitância ou indutância correspondente. As leituras serão razoavelmente precisas se o capacitor ou indutor em teste não tiver um componente resistivo significativo de impedância. Medidores LCR avançados medem indutância e capacitância verdadeiras, e também a resistência em série equivalente de capacitores e o fator Q de componentes indutivos. O dispositivo em teste é submetido a uma fonte de tensão CA e o medidor mede a tensão e a corrente através do dispositivo testado. A partir da relação entre tensão e corrente, o medidor pode determinar a impedância. O ângulo de fase entre a tensão e a corrente também é medido em alguns instrumentos. Em combinação com a impedância, a capacitância ou indutância equivalente e a resistência do dispositivo testado podem ser calculadas e exibidas. Os medidores LCR têm frequências de teste selecionáveis de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. Medidores LCR de bancada normalmente têm frequências de teste selecionáveis de mais de 100 kHz. Eles geralmente incluem possibilidades de sobrepor uma tensão ou corrente CC no sinal de medição CA. Enquanto alguns medidores oferecem a possibilidade de fornecer externamente essas tensões ou correntes CC, outros dispositivos as fornecem internamente. Um EMF METER é um instrumento de teste e metrologia para medir campos eletromagnéticos (EMF). A maioria deles mede a densidade do fluxo de radiação eletromagnética (campos DC) ou a mudança em um campo eletromagnético ao longo do tempo (campos AC). Existem versões de instrumentos de eixo único e tri-eixo. Os medidores de eixo único custam menos que os medidores de três eixos, mas levam mais tempo para concluir um teste porque o medidor mede apenas uma dimensão do campo. Medidores EMF de eixo único devem ser inclinados e girados em todos os três eixos para completar uma medição. Por outro lado, os medidores de três eixos medem todos os três eixos simultaneamente, mas são mais caros. Um medidor EMF pode medir campos eletromagnéticos AC, que emanam de fontes como fiação elétrica, enquanto GAUSSMETERS / TESLAMETERS ou MAGNETOMETERS medem campos DC emitidos de fontes onde a corrente contínua está presente. A maioria dos medidores EMF são calibrados para medir campos alternados de 50 e 60 Hz correspondentes à frequência da rede elétrica dos EUA e da Europa. Existem outros medidores que podem medir campos alternados em até 20 Hz. As medições de EMF podem ser de banda larga em uma ampla faixa de frequências ou monitoramento seletivo de frequência apenas na faixa de frequência de interesse. Um medidor de capacitância é um equipamento de teste usado para medir a capacitância de capacitores principalmente discretos. Alguns medidores exibem apenas a capacitância, enquanto outros também exibem vazamento, resistência em série equivalente e indutância. Instrumentos de teste de ponta usam técnicas como inserir o capacitor em teste em um circuito de ponte. Variando os valores das outras pernas da ponte para equilibrar a ponte, o valor do capacitor desconhecido é determinado. Este método garante maior precisão. A ponte também pode ser capaz de medir resistência e indutância em série. Capacitores em uma faixa de picofarads a farads podem ser medidos. Os circuitos em ponte não medem a corrente de fuga, mas uma tensão de polarização CC pode ser aplicada e a fuga medida diretamente. Muitos INSTRUMENTOS PONTE podem ser conectados a computadores e a troca de dados pode ser feita para baixar leituras ou para controlar a ponte externamente. Esses instrumentos de ponte também oferecem testes go / no go para automação de testes em um ambiente de controle de qualidade e produção em ritmo acelerado. Ainda, outro instrumento de teste, um CLAMP METER é um testador elétrico que combina um voltímetro com um medidor de corrente do tipo alicate. A maioria das versões modernas de alicate amperímetro são digitais. Os alicate amperímetros modernos têm a maioria das funções básicas de um multímetro digital, mas com o recurso adicional de um transformador de corrente embutido no produto. Quando você prende as “garras” do instrumento em torno de um condutor que transporta uma grande corrente CA, essa corrente é acoplada através das garras, semelhante ao núcleo de ferro de um transformador de potência, e em um enrolamento secundário que é conectado através do shunt da entrada do medidor , o princípio de operação muito semelhante ao de um transformador. Uma corrente muito menor é fornecida à entrada do medidor devido à razão entre o número de enrolamentos secundários e o número de enrolamentos primários enrolados ao redor do núcleo. O primário é representado por um condutor em torno do qual as garras são fixadas. Se o secundário tiver 1.000 enrolamentos, então a corrente do secundário é 1/1.000 da corrente que flui no primário ou, neste caso, o condutor que está sendo medido. Assim, 1 ampere de corrente no condutor que está sendo medido produziria 0,001 amperes de corrente na entrada do medidor. Com alicates amperímetros, correntes muito maiores podem ser facilmente medidas aumentando o número de voltas no enrolamento secundário. Tal como acontece com a maioria dos nossos equipamentos de teste, alicates amperímetros avançados oferecem capacidade de registro. TESTES DE RESISTÊNCIA DE TERRA são usados para testar os eletrodos de aterramento e a resistividade do solo. Os requisitos do instrumento dependem da gama de aplicações. Instrumentos modernos de teste de aterramento simplificam o teste de loop de aterramento e permitem medições de corrente de fuga não intrusivas. Entre os ANALISADORES que comercializamos estão os OSCILOSCÓPIOS sem dúvida um dos equipamentos mais utilizados. Um osciloscópio, também chamado de OSCILÓGRAFO, é um tipo de instrumento de teste eletrônico que permite a observação de tensões de sinal em constante variação como um gráfico bidimensional de um ou mais sinais em função do tempo. Sinais não elétricos como som e vibração também podem ser convertidos em voltagens e exibidos em osciloscópios. Os osciloscópios são usados para observar a mudança de um sinal elétrico ao longo do tempo, a tensão e o tempo descrevem uma forma que é continuamente representada graficamente em uma escala calibrada. A observação e análise da forma de onda nos revela propriedades como amplitude, frequência, intervalo de tempo, tempo de subida e distorção. Os osciloscópios podem ser ajustados para que os sinais repetitivos possam ser observados como uma forma contínua na tela. Muitos osciloscópios têm função de armazenamento que permite que eventos únicos sejam capturados pelo instrumento e exibidos por um tempo relativamente longo. Isso nos permite observar eventos muito rápidos para serem diretamente perceptíveis. Os osciloscópios modernos são instrumentos leves, compactos e portáteis. Há também instrumentos em miniatura alimentados por bateria para aplicações de serviço de campo. Os osciloscópios de laboratório são geralmente dispositivos de bancada. Existe uma grande variedade de pontas de prova e cabos de entrada para uso com osciloscópios. Entre em contato conosco caso precise de orientação sobre qual usar em sua aplicação. Osciloscópios com duas entradas verticais são chamados de osciloscópios de traço duplo. Usando um CRT de feixe único, eles multiplexam as entradas, geralmente alternando entre elas com rapidez suficiente para exibir dois traços aparentemente ao mesmo tempo. Existem também osciloscópios com mais traços; quatro entradas são comuns entre eles. Alguns osciloscópios multitraço usam a entrada de disparo externo como uma entrada vertical opcional, e alguns têm terceiro e quarto canais com controles mínimos. Os osciloscópios modernos têm várias entradas para tensões e, portanto, podem ser usados para plotar uma tensão variável em relação a outra. Isso é usado, por exemplo, para representar graficamente curvas IV (características de corrente versus tensão) para componentes como diodos. Para altas frequências e com sinais digitais rápidos, a largura de banda dos amplificadores verticais e a taxa de amostragem devem ser suficientemente altas. Para uso geral, uma largura de banda de pelo menos 100 MHz geralmente é suficiente. Uma largura de banda muito menor é suficiente apenas para aplicativos de frequência de áudio. A faixa útil de varredura é de um segundo a 100 nanossegundos, com disparo e atraso de varredura apropriados. Um circuito de disparo bem projetado e estável é necessário para uma exibição estável. A qualidade do circuito de disparo é fundamental para bons osciloscópios. Outro critério de seleção importante é a profundidade da memória de amostra e a taxa de amostragem. Os DSOs modernos de nível básico agora têm 1 MB ou mais de memória de amostra por canal. Frequentemente, essa memória de amostra é compartilhada entre os canais e, às vezes, só pode estar totalmente disponível em taxas de amostragem mais baixas. Nas taxas de amostragem mais altas, a memória pode ser limitada a alguns 10's de KB. Qualquer DSO moderno de taxa de amostragem em "tempo real" terá tipicamente de 5 a 10 vezes a largura de banda de entrada na taxa de amostragem. Assim, um DSO de largura de banda de 100 MHz teria uma taxa de amostragem de 500 Ms/s - 1 Gs/s. As taxas de amostragem muito aumentadas eliminaram em grande parte a exibição de sinais incorretos que às vezes estavam presentes na primeira geração de osciloscópios digitais. A maioria dos osciloscópios modernos fornece uma ou mais interfaces ou barramentos externos, como GPIB, Ethernet, porta serial e USB para permitir o controle remoto do instrumento por software externo. Aqui está uma lista de diferentes tipos de osciloscópios: OSCILOSCÓPIO DE RAIOS CATÓDICOS OSCILOSCÓPIO DE FEIXE DUPLO OSCILOSCÓPIO DE ARMAZENAMENTO ANALÓGICO OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS OSCILOSCÓPIOS DE SINAL MISTA OSCILOSCÓPIOS PORTÁTEIS OSCILOSCÓPIOS BASEADOS EM PC Um LOGIC ANALYZER é um instrumento que captura e exibe vários sinais de um sistema digital ou circuito digital. Um analisador lógico pode converter os dados capturados em diagramas de temporização, decodificações de protocolo, rastreamentos de máquina de estado, linguagem de montagem. Os analisadores lógicos possuem recursos avançados de disparo e são úteis quando o usuário precisa ver as relações de tempo entre muitos sinais em um sistema digital. Os ANALISADORES LÓGICOS MODULARES consistem em um chassi ou mainframe e módulos analisadores lógicos. O chassi ou mainframe contém a tela, controles, computador de controle e vários slots nos quais o hardware de captura de dados está instalado. Cada módulo tem um número específico de canais e vários módulos podem ser combinados para obter uma contagem de canais muito alta. A capacidade de combinar vários módulos para obter uma alta contagem de canais e o desempenho geralmente mais alto dos analisadores lógicos modulares os tornam mais caros. Para analisadores lógicos modulares de ponta, os usuários podem precisar fornecer seu próprio PC host ou adquirir um controlador incorporado compatível com o sistema. ANALISADORES LÓGICOS PORTÁTEIS integram tudo em um único pacote, com opções instaladas de fábrica. Eles geralmente têm desempenho inferior aos modulares, mas são ferramentas de metrologia econômicas para depuração de uso geral. Em PC-BASED LOGIC ANALYZERS, o hardware se conecta a um computador através de uma conexão USB ou Ethernet e retransmite os sinais capturados para o software no computador. Esses dispositivos são geralmente muito menores e mais baratos porque usam o teclado, a tela e a CPU existentes de um computador pessoal. Os analisadores lógicos podem ser acionados em uma sequência complicada de eventos digitais e, em seguida, capturar grandes quantidades de dados digitais dos sistemas em teste. Hoje conectores especializados estão em uso. A evolução das sondas de analisadores lógicos levou a uma pegada comum que vários fornecedores suportam, o que oferece liberdade adicional aos usuários finais: Tecnologia sem conector oferecida como vários nomes comerciais específicos de fornecedores, como Compression Probing; Toque suave; D-Max está sendo usado. Essas pontas de prova fornecem uma conexão mecânica e elétrica durável e confiável entre a ponta de prova e a placa de circuito. Um ANALISADOR DE ESPECTRO mede a magnitude de um sinal de entrada versus frequência dentro de toda a faixa de frequência do instrumento. O uso principal é medir a potência do espectro de sinais. Também existem analisadores de espectro óptico e acústico, mas aqui discutiremos apenas analisadores eletrônicos que medem e analisam sinais elétricos de entrada. Os espectros obtidos dos sinais elétricos nos fornecem informações sobre frequência, potência, harmônicos, largura de banda…etc. A frequência é exibida no eixo horizontal e a amplitude do sinal na vertical. Os analisadores de espectro são amplamente utilizados na indústria eletrônica para a análise do espectro de frequência de sinais de radiofrequência, RF e áudio. Observando o espectro de um sinal, somos capazes de revelar elementos do sinal e o desempenho do circuito que os produz. Os analisadores de espectro são capazes de fazer uma grande variedade de medições. Observando os métodos usados para obter o espectro de um sinal, podemos categorizar os tipos de analisadores de espectro. - UM ANALISADOR DE ESPECTRO SWEPT-TUNED usa um receptor super-heteródino para converter uma parte do espectro do sinal de entrada (usando um oscilador controlado por tensão e um mixer) para a frequência central de um filtro passa-faixa. Com uma arquitetura super-heteródina, o oscilador controlado por tensão é varrido por uma faixa de frequências, aproveitando toda a faixa de frequência do instrumento. Os analisadores de espectro sintonizados por varredura são descendentes de receptores de rádio. Portanto, analisadores sintonizados por varredura são analisadores de filtro sintonizado (análogos a um rádio TRF) ou analisadores super-heteródinos. Na verdade, em sua forma mais simples, você pode pensar em um analisador de espectro sintonizado por varredura como um voltímetro seletivo de frequência com uma faixa de frequência que é sintonizada (varrida) automaticamente. É essencialmente um voltímetro de resposta de pico com seleção de frequência e calibrado para exibir o valor rms de uma onda senoidal. O analisador de espectro pode mostrar os componentes de frequência individuais que compõem um sinal complexo. No entanto, não fornece informações de fase, apenas informações de magnitude. Analisadores sintonizados por varredura modernos (analisadores super-heteródinos, em particular) são dispositivos de precisão que podem fazer uma ampla variedade de medições. No entanto, eles são usados principalmente para medir sinais de estado estacionário ou repetitivos porque não podem avaliar todas as frequências em um determinado intervalo simultaneamente. A capacidade de avaliar todas as frequências simultaneamente é possível apenas com os analisadores em tempo real. - ANALISADORES DE ESPECTRO EM TEMPO REAL: UM ANALISADOR DE ESPECTRO FFT calcula a transformada discreta de Fourier (DFT), um processo matemático que transforma uma forma de onda nos componentes do seu espectro de frequência, do sinal de entrada. O analisador de espectro Fourier ou FFT é outra implementação do analisador de espectro em tempo real. O analisador Fourier usa processamento de sinal digital para amostrar o sinal de entrada e convertê-lo no domínio da frequência. Essa conversão é feita usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT). A FFT é uma implementação da Transformada Discreta de Fourier, o algoritmo matemático usado para transformar dados do domínio do tempo para o domínio da frequência. Outro tipo de analisadores de espectro em tempo real, nomeadamente os PARALLEL FILTER ANALYZERS, combinam vários filtros passa-banda, cada um com uma frequência passa-banda diferente. Cada filtro permanece conectado à entrada o tempo todo. Após um tempo de estabilização inicial, o analisador de filtro paralelo pode detectar e exibir instantaneamente todos os sinais dentro da faixa de medição do analisador. Portanto, o analisador de filtro paralelo fornece análise de sinal em tempo real. O analisador de filtro paralelo é rápido, mede sinais transitórios e variantes no tempo. No entanto, a resolução de frequência de um analisador de filtro paralelo é muito menor do que a maioria dos analisadores sintonizados por varredura, porque a resolução é determinada pela largura dos filtros passa-faixa. Para obter uma boa resolução em uma ampla faixa de frequência, você precisaria de muitos filtros individuais, tornando-o caro e complexo. É por isso que a maioria dos analisadores de filtro paralelo, exceto os mais simples do mercado, são caros. - ANÁLISE DE SINAL VETORIAL (VSA): No passado, analisadores de espectro sintonizados por varredura e super-heteródinos cobriam amplas faixas de frequências de áudio, através de micro-ondas, até frequências milimétricas. Além disso, os analisadores de transformação rápida de Fourier (FFT) intensivos de processamento de sinal digital (DSP) forneciam espectro de alta resolução e análise de rede, mas eram limitados a baixas frequências devido aos limites da conversão analógico-digital e tecnologias de processamento de sinal. Os sinais atuais de largura de banda larga, modulados em vetor e variantes no tempo se beneficiam muito das capacidades da análise FFT e de outras técnicas DSP. Os analisadores de sinais vetoriais combinam a tecnologia super-heteródina com ADCs de alta velocidade e outras tecnologias DSP para oferecer medições rápidas de espectro de alta resolução, demodulação e análise avançada no domínio do tempo. O VSA é especialmente útil para caracterizar sinais complexos, como sinais de rajada, transientes ou modulados usados em aplicações de comunicação, vídeo, transmissão, sonar e imagens de ultrassom. De acordo com os fatores de forma, os analisadores de espectro são agrupados como de bancada, portáteis, portáteis e em rede. Os modelos de bancada são úteis para aplicações em que o analisador de espectro pode ser conectado à alimentação CA, como em um ambiente de laboratório ou área de fabricação. Os analisadores de espectro de bancada geralmente oferecem melhor desempenho e especificações do que as versões portáteis ou portáteis. No entanto, eles geralmente são mais pesados e possuem vários ventiladores para resfriamento. Alguns ANALISADORES DE ESPECTRO DE BENCHTOP oferecem baterias opcionais, permitindo que sejam usados longe de uma tomada elétrica. Esses são chamados de ANALISADORES DE ESPECTRO PORTÁTEIS. Os modelos portáteis são úteis para aplicações em que o analisador de espectro precisa ser levado para fora para fazer medições ou transportado durante o uso. Espera-se que um bom analisador de espectro portátil ofereça operação opcional alimentada por bateria para permitir que o usuário trabalhe em locais sem tomadas elétricas, uma tela claramente visível para permitir que a tela seja lida sob luz solar intensa, escuridão ou condições de poeira, peso leve. ANALISADORES DE ESPECTRO PORTÁTEIS são úteis para aplicações onde o analisador de espectro precisa ser muito leve e pequeno. Os analisadores portáteis oferecem uma capacidade limitada em comparação com sistemas maiores. As vantagens dos analisadores de espectro portáteis são, no entanto, seu consumo de energia muito baixo, operação alimentada por bateria enquanto estiver em campo para permitir que o usuário se mova livremente para fora, tamanho muito pequeno e peso leve. Finalmente, os NETWORKED SPECTRUM ANALYZERS não incluem um display e são projetados para permitir uma nova classe de aplicativos de monitoramento e análise de espectro geograficamente distribuído. O atributo principal é a capacidade de conectar o analisador a uma rede e monitorar esses dispositivos em uma rede. Embora muitos analisadores de espectro tenham uma porta Ethernet para controle, eles normalmente carecem de mecanismos eficientes de transferência de dados e são muito volumosos e/ou caros para serem implantados de maneira distribuída. A natureza distribuída de tais dispositivos permite a geolocalização de transmissores, monitoramento de espectro para acesso dinâmico ao espectro e muitas outras aplicações desse tipo. Esses dispositivos são capazes de sincronizar capturas de dados em uma rede de analisadores e permitir a transferência de dados com eficiência de rede por um baixo custo. Um ANALISADOR DE PROTOCOLO é uma ferramenta que incorpora hardware e/ou software usado para capturar e analisar sinais e tráfego de dados em um canal de comunicação. Os analisadores de protocolo são usados principalmente para medir o desempenho e solucionar problemas. Eles se conectam à rede para calcular os principais indicadores de desempenho para monitorar a rede e acelerar as atividades de solução de problemas. UM ANALISADOR DE PROTOCOLO DE REDE é uma parte vital do kit de ferramentas de um administrador de rede. A análise de protocolo de rede é usada para monitorar a integridade das comunicações de rede. Para descobrir por que um dispositivo de rede está funcionando de uma determinada maneira, os administradores usam um analisador de protocolo para farejar o tráfego e expor os dados e protocolos que passam pelo fio. Os analisadores de protocolo de rede são usados para - Solucionar problemas difíceis de resolver - Detectar e identificar software/malware malicioso. Trabalhe com um Sistema de Detecção de Intrusão ou um honeypot. - Reúna informações, como padrões de tráfego de linha de base e métricas de utilização de rede - Identifique protocolos não utilizados para que você possa removê-los da rede - Gerar tráfego para testes de penetração - Espionar o tráfego (por exemplo, localizar tráfego de mensagens instantâneas não autorizado ou pontos de acesso sem fio) Um REFLECTÔMETRO DE DOMÍNIO DE TEMPO (TDR) é um instrumento que usa reflectometria de domínio de tempo para caracterizar e localizar falhas em cabos metálicos, como fios de par trançado e cabos coaxiais, conectores, placas de circuito impresso, etc. Os Reflectômetros de Domínio do Tempo medem reflexões ao longo de um condutor. Para medi-los, o TDR transmite um sinal incidente ao condutor e observa seus reflexos. Se o condutor for de impedância uniforme e tiver uma terminação adequada, não haverá reflexões e o sinal incidente restante será absorvido na extremidade mais distante pela terminação. No entanto, se houver uma variação de impedância em algum lugar, parte do sinal incidente será refletido de volta para a fonte. As reflexões terão a mesma forma do sinal incidente, mas seu sinal e magnitude dependem da mudança no nível de impedância. Se houver um aumento degrau na impedância, então a reflexão terá o mesmo sinal do sinal incidente e se houver uma diminuição na impedância, a reflexão terá o sinal oposto. As reflexões são medidas na saída/entrada do Reflectômetro de Domínio de Tempo e exibidas em função do tempo. Alternativamente, o display pode mostrar a transmissão e reflexões em função do comprimento do cabo porque a velocidade de propagação do sinal é quase constante para um dado meio de transmissão. Os TDRs podem ser usados para analisar impedâncias e comprimentos de cabos, perdas e locais de conectores e emendas. As medições de impedância TDR oferecem aos projetistas a oportunidade de realizar análises de integridade de sinal das interconexões do sistema e prever com precisão o desempenho do sistema digital. As medições de TDR são amplamente utilizadas no trabalho de caracterização de placas. Um projetista de placa de circuito pode determinar as impedâncias características dos traços da placa, calcular modelos precisos para os componentes da placa e prever o desempenho da placa com mais precisão. Existem muitas outras áreas de aplicação para reflectômetros no domínio do tempo. Um TRACADOR DE CURVA DE SEMICONDUTOR é um equipamento de teste usado para analisar as características de dispositivos semicondutores discretos, como diodos, transistores e tiristores. O instrumento é baseado em osciloscópio, mas contém também fontes de tensão e corrente que podem ser usadas para estimular o dispositivo em teste. Uma tensão varrida é aplicada a dois terminais do dispositivo em teste, e a quantidade de corrente que o dispositivo permite fluir em cada tensão é medida. Um gráfico chamado VI (tensão versus corrente) é exibido na tela do osciloscópio. A configuração inclui a tensão máxima aplicada, a polaridade da tensão aplicada (incluindo a aplicação automática de polaridades positivas e negativas) e a resistência inserida em série com o dispositivo. Para dois dispositivos terminais como diodos, isso é suficiente para caracterizar completamente o dispositivo. O traçador de curva pode exibir todos os parâmetros interessantes, como a tensão direta do diodo, corrente de fuga reversa, tensão de ruptura reversa, etc. Dispositivos de três terminais, como transistores e FETs, também usam uma conexão com o terminal de controle do dispositivo que está sendo testado, como o terminal Base ou Gate. Para transistores e outros dispositivos baseados em corrente, a corrente de base ou outro terminal de controle é escalonada. Para transistores de efeito de campo (FETs), uma tensão escalonada é usada em vez de uma corrente escalonada. Ao varrer a tensão através da faixa configurada de tensões do terminal principal, para cada etapa de tensão do sinal de controle, um grupo de curvas VI é gerado automaticamente. Este grupo de curvas torna muito fácil determinar o ganho de um transistor, ou a tensão de disparo de um tiristor ou TRIAC. Os modernos rastreadores de curva de semicondutores oferecem muitos recursos atraentes, como interfaces de usuário intuitivas baseadas em Windows, geração de pulso IV, CV e pulso IV, bibliotecas de aplicativos incluídas para todas as tecnologias... etc. TESTADOR/INDICADOR DE ROTAÇÃO DE FASE: São instrumentos de teste compactos e robustos para identificar a sequência de fases em sistemas trifásicos e fases abertas/desenergizadas. São ideais para a instalação de máquinas rotativas, motores e para a verificação da potência do gerador. Entre as aplicações estão a identificação de sequências de fases adequadas, detecção de fases de fios ausentes, determinação de conexões adequadas para máquinas rotativas, detecção de circuitos ativos. Um CONTADOR DE FREQUÊNCIA é um instrumento de teste que é usado para medir a frequência. Os contadores de frequência geralmente usam um contador que acumula o número de eventos que ocorrem dentro de um período de tempo específico. Se o evento a ser contabilizado for em formato eletrônico, basta uma simples interface com o instrumento. Sinais de maior complexidade podem precisar de algum condicionamento para torná-los adequados para contagem. A maioria dos contadores de frequência tem alguma forma de amplificador, filtragem e circuitos de modelagem na entrada. Processamento de sinal digital, controle de sensibilidade e histerese são outras técnicas para melhorar o desempenho. Outros tipos de eventos periódicos que não são inerentemente de natureza eletrônica precisarão ser convertidos usando transdutores. Os contadores de frequência de RF operam com os mesmos princípios dos contadores de frequência mais baixa. Eles têm mais alcance antes do estouro. Para frequências de micro-ondas muito altas, muitos projetos usam um pré-escalador de alta velocidade para reduzir a frequência do sinal até um ponto em que os circuitos digitais normais possam operar. Os contadores de frequência de microondas podem medir frequências de até quase 100 GHz. Acima dessas altas frequências o sinal a ser medido é combinado em um mixer com o sinal de um oscilador local, produzindo um sinal na diferença de frequência, que é baixa o suficiente para medição direta. Interfaces populares em contadores de frequência são RS232, USB, GPIB e Ethernet semelhantes a outros instrumentos modernos. Além de enviar resultados de medição, um contador pode notificar o usuário quando os limites de medição definidos pelo usuário são excedidos. Para obter detalhes e outros equipamentos semelhantes, visite nosso site de equipamentos: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service PÁGINA ANTERIOR

  • Testadores Eletrônicos, Teste de Propriedades Elétricas, Osciloscópio, Pulso

    Testadores Eletrônicos - Teste de Propriedades Elétricas - Osciloscópio - Gerador de Sinal - Gerador de Função - Gerador de Pulso - Sintetizador de Frequência - Multímetro Testadores eletrônicos Com o termo ELECTRONIC TESTER nos referimos ao equipamento de teste que é usado principalmente para teste, inspeção e análise de componentes e sistemas elétricos e eletrônicos. Oferecemos os mais populares na indústria: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS GERADORES DE SINAIS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, GERADOR DE SINAL, SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA, GERADOR DE FUNÇÃO, GERADOR DE PADRÃO DIGITAL, GERADOR DE PULSO, INJETOR DE SINAL MEDIDORES: MULTÍMETROS DIGITAIS, MEDIDOR LCR, MEDIDOR EMF, MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA, INSTRUMENTO DE PONTE, MEDIDOR DE PINÇA, GAUSSMETER / TESLAMETER / MAGNETÔMETRO, MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE TERRA ANALISADORES: OSCILOSCÓPIOS, ANALISADOR LÓGICO, ANALISADOR DE ESPECTRO, ANALISADOR DE PROTOCOLO, ANALISADOR DE SINAL VETORIAL, REFLECTÔMETRO DE DOMÍNIO DE TEMPO, TRACADOR DE CURVA DE SEMICONDUTOR, ANALISADOR DE REDE, TESTADOR DE ROTAÇÃO DE FASE, CONTADOR DE FREQUÊNCIA Para obter detalhes e outros equipamentos semelhantes, visite nosso site de equipamentos: http://www.sourceindustrialsupply.com Vejamos brevemente alguns desses equipamentos de uso diário em toda a indústria: As fontes de alimentação elétrica que fornecemos para fins de metrologia são dispositivos discretos, de bancada e autônomos. As FONTES ELÉTRICAS REGULADAS AJUSTÁVEIS são algumas das mais populares, pois seus valores de saída podem ser ajustados e sua tensão ou corrente de saída é mantida constante mesmo que haja variações na tensão de entrada ou na corrente de carga. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ISOLADA têm saídas de energia que são eletricamente independentes de suas entradas de energia. Dependendo do seu método de conversão de energia, existem FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR e COMUTÁVEL. As fontes de alimentação lineares processam a potência de entrada diretamente com todos os seus componentes ativos de conversão de potência trabalhando nas regiões lineares, enquanto as fontes de alimentação chaveadas têm componentes trabalhando predominantemente em modos não lineares (como transistores) e convertem a potência em pulsos CA ou CC antes em processamento. As fontes de alimentação comutadas são geralmente mais eficientes do que as fontes lineares porque perdem menos energia devido aos tempos mais curtos que seus componentes passam nas regiões de operação linear. Dependendo da aplicação, é usada uma alimentação CC ou CA. Outros dispositivos populares são as FONTES DE ALIMENTAÇÃO PROGRAMÁVEIS, onde tensão, corrente ou frequência podem ser controladas remotamente através de uma entrada analógica ou interface digital como RS232 ou GPIB. Muitos deles possuem um microcomputador integrado para monitorar e controlar as operações. Esses instrumentos são essenciais para fins de testes automatizados. Algumas fontes de alimentação eletrônicas usam limitação de corrente em vez de cortar a energia quando sobrecarregadas. A limitação eletrônica é comumente usada em instrumentos do tipo bancada de laboratório. GERADORES DE SINAIS são outros instrumentos amplamente utilizados em laboratório e indústria, gerando sinais analógicos ou digitais repetidos ou não. Alternativamente, eles também são chamados de GERADORES DE FUNÇÕES, GERADORES DE PADRÕES DIGITAIS ou GERADORES DE FREQUÊNCIA. Os geradores de função geram formas de onda repetitivas simples, como ondas senoidais, pulsos de passo, formas de onda quadradas e triangulares e arbitrárias. Com geradores de formas de onda arbitrárias, o usuário pode gerar formas de onda arbitrárias, dentro dos limites publicados de faixa de frequência, precisão e nível de saída. Ao contrário dos geradores de função, que são limitados a um conjunto simples de formas de onda, um gerador de forma de onda arbitrária permite que o usuário especifique uma forma de onda fonte de várias maneiras diferentes. GERADORES DE SINAIS DE RF e MICROONDAS são usados para testar componentes, receptores e sistemas em aplicações como comunicações celulares, WiFi, GPS, transmissão, comunicações por satélite e radares. Os geradores de sinal de RF geralmente funcionam entre alguns kHz a 6 GHz, enquanto os geradores de sinal de microondas operam dentro de uma faixa de frequência muito mais ampla, de menos de 1 MHz a pelo menos 20 GHz e até centenas de faixas de GHz usando hardware especial. Os geradores de sinal de RF e micro-ondas podem ser classificados ainda como geradores de sinal analógico ou vetorial. GERADORES DE SINAIS DE ÁUDIO-FREQUÊNCIA geram sinais na faixa de áudio-freqüência e acima. Possuem aplicações de laboratório eletrônico que verificam a resposta em frequência de equipamentos de áudio. GERADORES DE SINAL VETORIAL, às vezes também chamados de GERADORES DE SINAL DIGITAL, são capazes de gerar sinais de rádio modulados digitalmente. Os geradores de sinais vetoriais podem gerar sinais com base nos padrões da indústria, como GSM, W-CDMA (UMTS) e Wi-Fi (IEEE 802.11). GERADORES DE SINAL LÓGICO também são chamados de GERADOR DE PADRÃO DIGITAL. Esses geradores produzem tipos lógicos de sinais, ou seja, 1s e 0s lógicos na forma de níveis de tensão convencionais. Os geradores de sinais lógicos são usados como fontes de estímulo para validação funcional e teste de circuitos integrados digitais e sistemas embarcados. Os dispositivos mencionados acima são para uso geral. No entanto, existem muitos outros geradores de sinal projetados para aplicações específicas personalizadas. Um INJETOR DE SINAL é uma ferramenta de solução de problemas muito útil e rápida para rastreamento de sinal em um circuito. Os técnicos podem determinar o estágio defeituoso de um dispositivo como um receptor de rádio muito rapidamente. O injetor de sinal pode ser aplicado à saída do alto-falante e, se o sinal for audível, pode-se passar para o estágio anterior do circuito. Neste caso um amplificador de áudio, e se o sinal injetado for ouvido novamente pode-se mover a injeção de sinal pelos estágios do circuito até que o sinal não seja mais audível. Isso servirá ao propósito de localizar a localização do problema. Um MULTÍMETRO é um instrumento de medição eletrônico que combina várias funções de medição em uma unidade. Geralmente, os multímetros medem tensão, corrente e resistência. Ambas as versões digital e analógica estão disponíveis. Oferecemos multímetros portáteis, bem como modelos de laboratório com calibração certificada. Os multímetros modernos podem medir muitos parâmetros, como: Tensão (ambos AC/DC), em volts, Corrente (ambos AC/DC), em amperes, Resistência em ohms. Além disso, alguns multímetros medem: Capacitância em farads, Condutância em siemens, Decibéis, Ciclo de trabalho em porcentagem, Frequência em hertz, Indutância em henries, Temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, usando uma sonda de teste de temperatura. Alguns multímetros também incluem: testador de continuidade; soa quando um circuito conduz, diodos (medição de queda direta de junções de diodo), transistores (medição de ganho de corrente e outros parâmetros), função de verificação de bateria, função de medição de nível de luz, função de medição de acidez e alcalinidade (pH) e função de medição de umidade relativa. Os multímetros modernos geralmente são digitais. Os multímetros digitais modernos geralmente têm um computador embutido para torná-los ferramentas muito poderosas em metrologia e testes. Eles incluem recursos como: • Auto-range, que seleciona a faixa correta para a quantidade em teste para que os dígitos mais significativos sejam mostrados. •Auto-polaridade para leituras de corrente contínua, mostra se a tensão aplicada é positiva ou negativa. •Sample and hold, que travará a leitura mais recente para exame depois que o instrumento for removido do circuito em teste. •Testes de corrente limitada para queda de tensão em junções de semicondutores. Mesmo não sendo um substituto para um testador de transistores, esse recurso dos multímetros digitais facilita o teste de diodos e transistores. •Uma representação em gráfico de barras da quantidade em teste para melhor visualização de mudanças rápidas nos valores medidos. •Um osciloscópio de baixa largura de banda. • Testadores de circuito automotivo com testes de temporização automotiva e sinais de permanência. •Recurso de aquisição de dados para registrar leituras máximas e mínimas em um determinado período e para coletar várias amostras em intervalos fixos. •Um medidor LCR combinado. Alguns multímetros podem fazer interface com computadores, enquanto alguns podem armazenar medições e carregá-las em um computador. Ainda outra ferramenta muito útil, um LCR METER é um instrumento de metrologia para medir a indutância (L), capacitância (C) e resistência (R) de um componente. A impedância é medida internamente e convertida para exibição no valor de capacitância ou indutância correspondente. As leituras serão razoavelmente precisas se o capacitor ou indutor em teste não tiver um componente resistivo significativo de impedância. Medidores LCR avançados medem indutância e capacitância verdadeiras, e também a resistência em série equivalente de capacitores e o fator Q de componentes indutivos. O dispositivo em teste é submetido a uma fonte de tensão CA e o medidor mede a tensão e a corrente através do dispositivo testado. A partir da relação entre tensão e corrente, o medidor pode determinar a impedância. O ângulo de fase entre a tensão e a corrente também é medido em alguns instrumentos. Em combinação com a impedância, a capacitância ou indutância equivalente e a resistência do dispositivo testado podem ser calculadas e exibidas. Os medidores LCR têm frequências de teste selecionáveis de 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. Medidores LCR de bancada normalmente têm frequências de teste selecionáveis de mais de 100 kHz. Eles geralmente incluem possibilidades de sobrepor uma tensão ou corrente CC no sinal de medição CA. Enquanto alguns medidores oferecem a possibilidade de fornecer externamente essas tensões ou correntes CC, outros dispositivos as fornecem internamente. Um EMF METER é um instrumento de teste e metrologia para medir campos eletromagnéticos (EMF). A maioria deles mede a densidade do fluxo de radiação eletromagnética (campos DC) ou a mudança em um campo eletromagnético ao longo do tempo (campos AC). Existem versões de instrumentos de eixo único e tri-eixo. Os medidores de eixo único custam menos que os medidores de três eixos, mas levam mais tempo para concluir um teste porque o medidor mede apenas uma dimensão do campo. Medidores EMF de eixo único devem ser inclinados e girados em todos os três eixos para completar uma medição. Por outro lado, os medidores de três eixos medem todos os três eixos simultaneamente, mas são mais caros. Um medidor EMF pode medir campos eletromagnéticos AC, que emanam de fontes como fiação elétrica, enquanto GAUSSMETERS / TESLAMETERS ou MAGNETOMETERS medem campos DC emitidos de fontes onde a corrente contínua está presente. A maioria dos medidores EMF são calibrados para medir campos alternados de 50 e 60 Hz correspondentes à frequência da rede elétrica dos EUA e da Europa. Existem outros medidores que podem medir campos alternados em até 20 Hz. As medições de EMF podem ser de banda larga em uma ampla faixa de frequências ou monitoramento seletivo de frequência apenas na faixa de frequência de interesse. Um medidor de capacitância é um equipamento de teste usado para medir a capacitância de capacitores principalmente discretos. Alguns medidores exibem apenas a capacitância, enquanto outros também exibem vazamento, resistência em série equivalente e indutância. Instrumentos de teste de ponta usam técnicas como inserir o capacitor em teste em um circuito de ponte. Variando os valores das outras pernas da ponte para equilibrar a ponte, o valor do capacitor desconhecido é determinado. Este método garante maior precisão. A ponte também pode ser capaz de medir resistência e indutância em série. Capacitores em uma faixa de picofarads a farads podem ser medidos. Os circuitos em ponte não medem a corrente de fuga, mas uma tensão de polarização CC pode ser aplicada e a fuga medida diretamente. Muitos INSTRUMENTOS PONTE podem ser conectados a computadores e a troca de dados pode ser feita para baixar leituras ou para controlar a ponte externamente. Esses instrumentos de ponte também oferecem testes go / no go para automação de testes em um ambiente de controle de qualidade e produção em ritmo acelerado. Ainda, outro instrumento de teste, um CLAMP METER é um testador elétrico que combina um voltímetro com um medidor de corrente do tipo alicate. A maioria das versões modernas de alicate amperímetro são digitais. Os alicate amperímetros modernos têm a maioria das funções básicas de um multímetro digital, mas com o recurso adicional de um transformador de corrente embutido no produto. Quando você prende as “garras” do instrumento em torno de um condutor que transporta uma grande corrente CA, essa corrente é acoplada através das garras, semelhante ao núcleo de ferro de um transformador de potência, e em um enrolamento secundário que é conectado através do shunt da entrada do medidor , o princípio de operação muito semelhante ao de um transformador. Uma corrente muito menor é fornecida à entrada do medidor devido à razão entre o número de enrolamentos secundários e o número de enrolamentos primários enrolados ao redor do núcleo. O primário é representado por um condutor em torno do qual as garras são fixadas. Se o secundário tiver 1.000 enrolamentos, então a corrente do secundário é 1/1.000 da corrente que flui no primário ou, neste caso, o condutor que está sendo medido. Assim, 1 ampere de corrente no condutor que está sendo medido produziria 0,001 amperes de corrente na entrada do medidor. Com alicates amperímetros, correntes muito maiores podem ser facilmente medidas aumentando o número de voltas no enrolamento secundário. Tal como acontece com a maioria dos nossos equipamentos de teste, alicates amperímetros avançados oferecem capacidade de registro. TESTES DE RESISTÊNCIA DE TERRA são usados para testar os eletrodos de aterramento e a resistividade do solo. Os requisitos do instrumento dependem da gama de aplicações. Instrumentos modernos de teste de aterramento simplificam o teste de loop de aterramento e permitem medições de corrente de fuga não intrusivas. Entre os ANALISADORES que comercializamos estão os OSCILOSCÓPIOS sem dúvida um dos equipamentos mais utilizados. Um osciloscópio, também chamado de OSCILÓGRAFO, é um tipo de instrumento de teste eletrônico que permite a observação de tensões de sinal em constante variação como um gráfico bidimensional de um ou mais sinais em função do tempo. Sinais não elétricos como som e vibração também podem ser convertidos em voltagens e exibidos em osciloscópios. Os osciloscópios são usados para observar a mudança de um sinal elétrico ao longo do tempo, a tensão e o tempo descrevem uma forma que é continuamente representada graficamente em uma escala calibrada. A observação e análise da forma de onda nos revela propriedades como amplitude, frequência, intervalo de tempo, tempo de subida e distorção. Os osciloscópios podem ser ajustados para que os sinais repetitivos possam ser observados como uma forma contínua na tela. Muitos osciloscópios têm função de armazenamento que permite que eventos únicos sejam capturados pelo instrumento e exibidos por um tempo relativamente longo. Isso nos permite observar eventos muito rápidos para serem diretamente perceptíveis. Os osciloscópios modernos são instrumentos leves, compactos e portáteis. Há também instrumentos em miniatura alimentados por bateria para aplicações de serviço de campo. Os osciloscópios de laboratório são geralmente dispositivos de bancada. Existe uma grande variedade de pontas de prova e cabos de entrada para uso com osciloscópios. Entre em contato conosco caso precise de orientação sobre qual usar em sua aplicação. Osciloscópios com duas entradas verticais são chamados de osciloscópios de traço duplo. Usando um CRT de feixe único, eles multiplexam as entradas, geralmente alternando entre elas com rapidez suficiente para exibir dois traços aparentemente ao mesmo tempo. Existem também osciloscópios com mais traços; quatro entradas são comuns entre eles. Alguns osciloscópios multitraço usam a entrada de disparo externo como uma entrada vertical opcional, e alguns têm terceiro e quarto canais com controles mínimos. Os osciloscópios modernos têm várias entradas para tensões e, portanto, podem ser usados para plotar uma tensão variável em relação a outra. Isso é usado, por exemplo, para representar graficamente curvas IV (características de corrente versus tensão) para componentes como diodos. Para altas frequências e com sinais digitais rápidos, a largura de banda dos amplificadores verticais e a taxa de amostragem devem ser suficientemente altas. Para uso geral, uma largura de banda de pelo menos 100 MHz geralmente é suficiente. Uma largura de banda muito menor é suficiente apenas para aplicativos de frequência de áudio. A faixa útil de varredura é de um segundo a 100 nanossegundos, com disparo e atraso de varredura apropriados. Um circuito de disparo bem projetado e estável é necessário para uma exibição estável. A qualidade do circuito de disparo é fundamental para bons osciloscópios. Outro critério de seleção importante é a profundidade da memória de amostra e a taxa de amostragem. Os DSOs modernos de nível básico agora têm 1 MB ou mais de memória de amostra por canal. Frequentemente, essa memória de amostra é compartilhada entre os canais e, às vezes, só pode estar totalmente disponível em taxas de amostragem mais baixas. Nas taxas de amostragem mais altas, a memória pode ser limitada a alguns 10's de KB. Qualquer DSO moderno de taxa de amostragem em "tempo real" terá tipicamente de 5 a 10 vezes a largura de banda de entrada na taxa de amostragem. Assim, um DSO de largura de banda de 100 MHz teria uma taxa de amostragem de 500 Ms/s - 1 Gs/s. As taxas de amostragem muito aumentadas eliminaram em grande parte a exibição de sinais incorretos que às vezes estavam presentes na primeira geração de osciloscópios digitais. A maioria dos osciloscópios modernos fornece uma ou mais interfaces ou barramentos externos, como GPIB, Ethernet, porta serial e USB para permitir o controle remoto do instrumento por software externo. Aqui está uma lista de diferentes tipos de osciloscópios: OSCILOSCÓPIO DE RAIOS CATÓDICOS OSCILOSCÓPIO DE FEIXE DUPLO OSCILOSCÓPIO DE ARMAZENAMENTO ANALÓGICO OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS OSCILOSCÓPIOS DE SINAL MISTA OSCILOSCÓPIOS PORTÁTEIS OSCILOSCÓPIOS BASEADOS EM PC Um LOGIC ANALYZER é um instrumento que captura e exibe vários sinais de um sistema digital ou circuito digital. Um analisador lógico pode converter os dados capturados em diagramas de temporização, decodificações de protocolo, rastreamentos de máquina de estado, linguagem de montagem. Os analisadores lógicos possuem recursos avançados de disparo e são úteis quando o usuário precisa ver as relações de tempo entre muitos sinais em um sistema digital. Os ANALISADORES LÓGICOS MODULARES consistem em um chassi ou mainframe e módulos analisadores lógicos. O chassi ou mainframe contém a tela, controles, computador de controle e vários slots nos quais o hardware de captura de dados está instalado. Cada módulo tem um número específico de canais e vários módulos podem ser combinados para obter uma contagem de canais muito alta. A capacidade de combinar vários módulos para obter uma alta contagem de canais e o desempenho geralmente mais alto dos analisadores lógicos modulares os tornam mais caros. Para analisadores lógicos modulares de ponta, os usuários podem precisar fornecer seu próprio PC host ou adquirir um controlador incorporado compatível com o sistema. ANALISADORES LÓGICOS PORTÁTEIS integram tudo em um único pacote, com opções instaladas de fábrica. Eles geralmente têm desempenho inferior aos modulares, mas são ferramentas de metrologia econômicas para depuração de uso geral. Em PC-BASED LOGIC ANALYZERS, o hardware se conecta a um computador através de uma conexão USB ou Ethernet e retransmite os sinais capturados para o software no computador. Esses dispositivos são geralmente muito menores e mais baratos porque usam o teclado, a tela e a CPU existentes de um computador pessoal. Os analisadores lógicos podem ser acionados em uma sequência complicada de eventos digitais e, em seguida, capturar grandes quantidades de dados digitais dos sistemas em teste. Hoje conectores especializados estão em uso. A evolução das sondas de analisadores lógicos levou a uma pegada comum que vários fornecedores suportam, o que oferece liberdade adicional aos usuários finais: Tecnologia sem conector oferecida como vários nomes comerciais específicos de fornecedores, como Compression Probing; Toque suave; D-Max está sendo usado. Essas pontas de prova fornecem uma conexão mecânica e elétrica durável e confiável entre a ponta de prova e a placa de circuito. Um ANALISADOR DE ESPECTRO mede a magnitude de um sinal de entrada versus frequência dentro de toda a faixa de frequência do instrumento. O uso principal é medir a potência do espectro de sinais. Também existem analisadores de espectro óptico e acústico, mas aqui discutiremos apenas analisadores eletrônicos que medem e analisam sinais elétricos de entrada. Os espectros obtidos dos sinais elétricos nos fornecem informações sobre frequência, potência, harmônicos, largura de banda…etc. A frequência é exibida no eixo horizontal e a amplitude do sinal na vertical. Os analisadores de espectro são amplamente utilizados na indústria eletrônica para a análise do espectro de frequência de sinais de radiofrequência, RF e áudio. Observando o espectro de um sinal, somos capazes de revelar elementos do sinal e o desempenho do circuito que os produz. Os analisadores de espectro são capazes de fazer uma grande variedade de medições. Observando os métodos usados para obter o espectro de um sinal, podemos categorizar os tipos de analisadores de espectro. - UM ANALISADOR DE ESPECTRO SWEPT-TUNED usa um receptor super-heteródino para converter uma parte do espectro do sinal de entrada (usando um oscilador controlado por tensão e um mixer) para a frequência central de um filtro passa-faixa. Com uma arquitetura super-heteródina, o oscilador controlado por tensão é varrido por uma faixa de frequências, aproveitando toda a faixa de frequência do instrumento. Os analisadores de espectro sintonizados por varredura são descendentes de receptores de rádio. Portanto, analisadores sintonizados por varredura são analisadores de filtro sintonizado (análogos a um rádio TRF) ou analisadores super-heteródinos. Na verdade, em sua forma mais simples, você pode pensar em um analisador de espectro sintonizado por varredura como um voltímetro seletivo de frequência com uma faixa de frequência que é sintonizada (varrida) automaticamente. É essencialmente um voltímetro de resposta de pico com seleção de frequência e calibrado para exibir o valor rms de uma onda senoidal. O analisador de espectro pode mostrar os componentes de frequência individuais que compõem um sinal complexo. No entanto, não fornece informações de fase, apenas informações de magnitude. Analisadores sintonizados por varredura modernos (analisadores super-heteródinos, em particular) são dispositivos de precisão que podem fazer uma ampla variedade de medições. No entanto, eles são usados principalmente para medir sinais de estado estacionário ou repetitivos porque não podem avaliar todas as frequências em um determinado intervalo simultaneamente. A capacidade de avaliar todas as frequências simultaneamente é possível apenas com os analisadores em tempo real. - ANALISADORES DE ESPECTRO EM TEMPO REAL: UM ANALISADOR DE ESPECTRO FFT calcula a transformada discreta de Fourier (DFT), um processo matemático que transforma uma forma de onda nos componentes do seu espectro de frequência, do sinal de entrada. O analisador de espectro Fourier ou FFT é outra implementação do analisador de espectro em tempo real. O analisador Fourier usa processamento de sinal digital para amostrar o sinal de entrada e convertê-lo no domínio da frequência. Essa conversão é feita usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT). A FFT é uma implementação da Transformada Discreta de Fourier, o algoritmo matemático usado para transformar dados do domínio do tempo para o domínio da frequência. Outro tipo de analisadores de espectro em tempo real, nomeadamente os PARALLEL FILTER ANALYZERS, combinam vários filtros passa-banda, cada um com uma frequência passa-banda diferente. Cada filtro permanece conectado à entrada o tempo todo. Após um tempo de estabilização inicial, o analisador de filtro paralelo pode detectar e exibir instantaneamente todos os sinais dentro da faixa de medição do analisador. Portanto, o analisador de filtro paralelo fornece análise de sinal em tempo real. O analisador de filtro paralelo é rápido, mede sinais transitórios e variantes no tempo. No entanto, a resolução de frequência de um analisador de filtro paralelo é muito menor do que a maioria dos analisadores sintonizados por varredura, porque a resolução é determinada pela largura dos filtros passa-faixa. Para obter uma boa resolução em uma ampla faixa de frequência, você precisaria de muitos filtros individuais, tornando-o caro e complexo. É por isso que a maioria dos analisadores de filtro paralelo, exceto os mais simples do mercado, são caros. - ANÁLISE DE SINAL VETORIAL (VSA): No passado, analisadores de espectro sintonizados por varredura e super-heteródinos cobriam amplas faixas de frequências de áudio, através de micro-ondas, até frequências milimétricas. Além disso, os analisadores de transformação rápida de Fourier (FFT) intensivos de processamento de sinal digital (DSP) forneciam espectro de alta resolução e análise de rede, mas eram limitados a baixas frequências devido aos limites da conversão analógico-digital e tecnologias de processamento de sinal. Os sinais atuais de largura de banda larga, modulados em vetor e variantes no tempo se beneficiam muito das capacidades da análise FFT e de outras técnicas DSP. Os analisadores de sinais vetoriais combinam a tecnologia super-heteródina com ADCs de alta velocidade e outras tecnologias DSP para oferecer medições rápidas de espectro de alta resolução, demodulação e análise avançada no domínio do tempo. O VSA é especialmente útil para caracterizar sinais complexos, como sinais de rajada, transientes ou modulados usados em aplicações de comunicação, vídeo, transmissão, sonar e imagens de ultrassom. De acordo com os fatores de forma, os analisadores de espectro são agrupados como de bancada, portáteis, portáteis e em rede. Os modelos de bancada são úteis para aplicações em que o analisador de espectro pode ser conectado à alimentação CA, como em um ambiente de laboratório ou área de fabricação. Os analisadores de espectro de bancada geralmente oferecem melhor desempenho e especificações do que as versões portáteis ou portáteis. No entanto, eles geralmente são mais pesados e possuem vários ventiladores para resfriamento. Alguns ANALISADORES DE ESPECTRO DE BENCHTOP oferecem baterias opcionais, permitindo que sejam usados longe de uma tomada elétrica. Esses são chamados de ANALISADORES DE ESPECTRO PORTÁTEIS. Os modelos portáteis são úteis para aplicações em que o analisador de espectro precisa ser levado para fora para fazer medições ou transportado durante o uso. Espera-se que um bom analisador de espectro portátil ofereça operação opcional alimentada por bateria para permitir que o usuário trabalhe em locais sem tomadas elétricas, uma tela claramente visível para permitir que a tela seja lida sob luz solar intensa, escuridão ou condições de poeira, peso leve. ANALISADORES DE ESPECTRO PORTÁTEIS são úteis para aplicações onde o analisador de espectro precisa ser muito leve e pequeno. Os analisadores portáteis oferecem uma capacidade limitada em comparação com sistemas maiores. As vantagens dos analisadores de espectro portáteis são, no entanto, seu consumo de energia muito baixo, operação alimentada por bateria enquanto estiver em campo para permitir que o usuário se mova livremente para fora, tamanho muito pequeno e peso leve. Finalmente, os NETWORKED SPECTRUM ANALYZERS não incluem um display e são projetados para permitir uma nova classe de aplicativos de monitoramento e análise de espectro geograficamente distribuído. O atributo principal é a capacidade de conectar o analisador a uma rede e monitorar esses dispositivos em uma rede. Embora muitos analisadores de espectro tenham uma porta Ethernet para controle, eles normalmente carecem de mecanismos eficientes de transferência de dados e são muito volumosos e/ou caros para serem implantados de maneira distribuída. A natureza distribuída de tais dispositivos permite a geolocalização de transmissores, monitoramento de espectro para acesso dinâmico ao espectro e muitas outras aplicações desse tipo. Esses dispositivos são capazes de sincronizar capturas de dados em uma rede de analisadores e permitir a transferência de dados com eficiência de rede por um baixo custo. Um ANALISADOR DE PROTOCOLO é uma ferramenta que incorpora hardware e/ou software usado para capturar e analisar sinais e tráfego de dados em um canal de comunicação. Os analisadores de protocolo são usados principalmente para medir o desempenho e solucionar problemas. Eles se conectam à rede para calcular os principais indicadores de desempenho para monitorar a rede e acelerar as atividades de solução de problemas. UM ANALISADOR DE PROTOCOLO DE REDE é uma parte vital do kit de ferramentas de um administrador de rede. A análise de protocolo de rede é usada para monitorar a integridade das comunicações de rede. Para descobrir por que um dispositivo de rede está funcionando de uma determinada maneira, os administradores usam um analisador de protocolo para farejar o tráfego e expor os dados e protocolos que passam pelo fio. Os analisadores de protocolo de rede são usados para - Solucionar problemas difíceis de resolver - Detectar e identificar software/malware malicioso. Trabalhe com um Sistema de Detecção de Intrusão ou um honeypot. - Reúna informações, como padrões de tráfego de linha de base e métricas de utilização de rede - Identifique protocolos não utilizados para que você possa removê-los da rede - Gerar tráfego para testes de penetração - Espionar o tráfego (por exemplo, localizar tráfego de mensagens instantâneas não autorizado ou pontos de acesso sem fio) Um REFLECTÔMETRO DE DOMÍNIO DE TEMPO (TDR) é um instrumento que usa reflectometria de domínio de tempo para caracterizar e localizar falhas em cabos metálicos, como fios de par trançado e cabos coaxiais, conectores, placas de circuito impresso, etc. Os Reflectômetros de Domínio do Tempo medem reflexões ao longo de um condutor. Para medi-los, o TDR transmite um sinal incidente ao condutor e observa seus reflexos. Se o condutor for de impedância uniforme e tiver uma terminação adequada, não haverá reflexões e o sinal incidente restante será absorvido na extremidade mais distante pela terminação. No entanto, se houver uma variação de impedância em algum lugar, parte do sinal incidente será refletido de volta para a fonte. As reflexões terão a mesma forma do sinal incidente, mas seu sinal e magnitude dependem da mudança no nível de impedância. Se houver um aumento degrau na impedância, então a reflexão terá o mesmo sinal do sinal incidente e se houver uma diminuição na impedância, a reflexão terá o sinal oposto. As reflexões são medidas na saída/entrada do Reflectômetro de Domínio de Tempo e exibidas em função do tempo. Alternativamente, o display pode mostrar a transmissão e reflexões em função do comprimento do cabo porque a velocidade de propagação do sinal é quase constante para um dado meio de transmissão. Os TDRs podem ser usados para analisar impedâncias e comprimentos de cabos, perdas e locais de conectores e emendas. As medições de impedância TDR oferecem aos projetistas a oportunidade de realizar análises de integridade de sinal das interconexões do sistema e prever com precisão o desempenho do sistema digital. As medições de TDR são amplamente utilizadas no trabalho de caracterização de placas. Um projetista de placa de circuito pode determinar as impedâncias características dos traços da placa, calcular modelos precisos para os componentes da placa e prever o desempenho da placa com mais precisão. Existem muitas outras áreas de aplicação para reflectômetros no domínio do tempo. Um TRACADOR DE CURVA DE SEMICONDUTOR é um equipamento de teste usado para analisar as características de dispositivos semicondutores discretos, como diodos, transistores e tiristores. O instrumento é baseado em osciloscópio, mas contém também fontes de tensão e corrente que podem ser usadas para estimular o dispositivo em teste. Uma tensão varrida é aplicada a dois terminais do dispositivo em teste, e a quantidade de corrente que o dispositivo permite fluir em cada tensão é medida. Um gráfico chamado VI (tensão versus corrente) é exibido na tela do osciloscópio. A configuração inclui a tensão máxima aplicada, a polaridade da tensão aplicada (incluindo a aplicação automática de polaridades positivas e negativas) e a resistência inserida em série com o dispositivo. Para dois dispositivos terminais como diodos, isso é suficiente para caracterizar completamente o dispositivo. O traçador de curva pode exibir todos os parâmetros interessantes, como a tensão direta do diodo, corrente de fuga reversa, tensão de ruptura reversa, etc. Dispositivos de três terminais, como transistores e FETs, também usam uma conexão com o terminal de controle do dispositivo que está sendo testado, como o terminal Base ou Gate. Para transistores e outros dispositivos baseados em corrente, a corrente de base ou outro terminal de controle é escalonada. Para transistores de efeito de campo (FETs), uma tensão escalonada é usada em vez de uma corrente escalonada. Ao varrer a tensão através da faixa configurada de tensões do terminal principal, para cada etapa de tensão do sinal de controle, um grupo de curvas VI é gerado automaticamente. Este grupo de curvas torna muito fácil determinar o ganho de um transistor, ou a tensão de disparo de um tiristor ou TRIAC. Os modernos rastreadores de curva de semicondutores oferecem muitos recursos atraentes, como interfaces de usuário intuitivas baseadas em Windows, geração de pulso IV, CV e pulso IV, bibliotecas de aplicativos incluídas para todas as tecnologias... etc. TESTADOR/INDICADOR DE ROTAÇÃO DE FASE: São instrumentos de teste compactos e robustos para identificar a sequência de fases em sistemas trifásicos e fases abertas/desenergizadas. São ideais para a instalação de máquinas rotativas, motores e para a verificação da potência do gerador. Entre as aplicações estão a identificação de sequências de fases adequadas, detecção de fases de fios ausentes, determinação de conexões adequadas para máquinas rotativas, detecção de circuitos ativos. Um CONTADOR DE FREQUÊNCIA é um instrumento de teste que é usado para medir a frequência. Os contadores de frequência geralmente usam um contador que acumula o número de eventos que ocorrem dentro de um período de tempo específico. Se o evento a ser contabilizado for em formato eletrônico, basta uma simples interface com o instrumento. Sinais de maior complexidade podem precisar de algum condicionamento para torná-los adequados para contagem. A maioria dos contadores de frequência tem alguma forma de amplificador, filtragem e circuitos de modelagem na entrada. Processamento de sinal digital, controle de sensibilidade e histerese são outras técnicas para melhorar o desempenho. Outros tipos de eventos periódicos que não são inerentemente de natureza eletrônica precisarão ser convertidos usando transdutores. Os contadores de frequência de RF operam com os mesmos princípios dos contadores de frequência mais baixa. Eles têm mais alcance antes do estouro. Para frequências de micro-ondas muito altas, muitos projetos usam um pré-escalador de alta velocidade para reduzir a frequência do sinal até um ponto em que os circuitos digitais normais possam operar. Os contadores de frequência de microondas podem medir frequências de até quase 100 GHz. Acima dessas altas frequências o sinal a ser medido é combinado em um mixer com o sinal de um oscilador local, produzindo um sinal na diferença de frequência, que é baixa o suficiente para medição direta. Interfaces populares em contadores de frequência são RS232, USB, GPIB e Ethernet semelhantes a outros instrumentos modernos. Além de enviar resultados de medição, um contador pode notificar o usuário quando os limites de medição definidos pelo usuário são excedidos. 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