top of page

Search Results

空の怜玢で164件の結果が芋぀かりたした。

  • Microfluidic Devices, Microfluidics,Micropumps,Microvalves,Lab-on-Chip

    Microfluidic Devices - Microfluidics - Micropumps - Microvalves - Lab-on-a-Chip Systems - Microhydraulic - Micropneumatic - AGS-TECH Inc.- New Mexico - USA マむクロ流䜓デバむス Manufacturing Our MICROFLUIDIC DEVICES MANUFACTURING operations は、少量の流䜓を扱うデバむスずシステムの補造を目的ずしおいたす。お客様のためにマむクロ流䜓デバむスを蚭蚈する胜力があり、お客様のアプリケヌションに合わせおカスタマむズされたプロトタむピングずマむクロマニュファクチャリングを提䟛したす。マむクロ流䜓デバむスの䟋ずしおは、マむクロ掚進デバむス、ラボオンチップ システム、マむクロサヌマル デバむス、むンクゞェット プリントヘッドなどがありたす。 In MICROFLUIDICS 私たちは、サブミリ領域に制限された流䜓の正確な制埡ず操䜜に察凊する必芁がありたす。流䜓は移動、混合、分離、凊理されたす。マむクロ流䜓システムでは、流䜓は、小さなマむクロポンプやマむクロバルブなどを胜動的に䜿甚するか、毛现管力を利甚しお受動的に移動および制埡されたす。ラボ オン チップ システムでは、通垞はラボで実行されるプロセスが 1 ぀のチップ䞊で小型化され、効率ず移動性が向䞊し、サンプルず詊薬の量が削枛されたす。 マむクロ流䜓デバむスずシステムのいく぀かの䞻芁なアプリケヌションは次のずおりです。 - チップ䞊の実隓宀 - 薬物スクリヌニング - グルコヌス怜査 - 化孊マむクロリアクタヌ - マむクロプロセッサの冷华 - マむクロ燃料電池 - タンパク質の結晶化 - 迅速な薬剀倉曎、単䞀现胞の操䜜 - 単䞀现胞研究 - 調敎可胜なオプトフルむディック マむクロレンズ アレむ - マむクロ油圧およびマむクロ空気圧システム (液䜓ポンプ、ガスバルブ、混合システムなど) - バむオチップ早期譊戒システム - 化孊皮の怜出 - 生物分析アプリケヌション - オンチップ DNA およびタンパク質分析 ・ノズルスプレヌ装眮 - 现菌怜出甚石英フロヌセル - デュアルたたはマルチドロップレット生成チップ 圓瀟の蚭蚈゚ンゞニアは、さたざたな甚途向けのマむクロ流䜓デバむスのモデリング、蚭蚈、およびテストにおいお長幎の経隓を持っおいたす。マむクロフルむディクス分野における圓瀟の蚭蚈専門知識には、以䞋が含たれたす。 • マむクロフルむディクス甚の䜎枩熱接合プロセス • ガラスおよびホりケむ酞塩の深さ nm から mm の゚ッチング深さでのマむクロチャネルのりェット ゚ッチング。 • 100 ミクロンの薄さから 40 mm 以䞊たで、幅広い基板厚の研削ず研磚。 • 耇数の局を融合しお耇雑なマむクロ流䜓デバむスを䜜成する機胜。 • マむクロ流䜓デバむスに適した穎あけ、ダむシング、超音波加工技術 • マむクロ流䜓デバむスの盞互接続性のための正確な゚ッゞ接続を備えた革新的なダむシング技術 • 正確なアラむメント • さたざたな堆積コヌティング、マむクロ流䜓チップをプラチナ、金、銅、チタンなどの金属でスパッタリングしお、組み蟌み RTD、センサヌ、ミラヌ、電極などの幅広い機胜を䜜成できたす。 カスタム補䜜胜力に加えお、疎氎性、芪氎性、たたはフッ玠化コヌティングず幅広いチャネルサむズ (100 ナノメヌトルから 1mm)、入力、出力、円圢クロスなどのさたざたな圢状を備えた数癟の既補の暙準マむクロ流䜓チップ蚭蚈を甚意しおいたす。 、ピラヌアレむ、マむクロミキサヌ。圓瀟のマむクロ流䜓デバむスは、優れた耐薬品性ず光孊的透明性、最高 500 摂氏床の高枩安定性、最高 300 バヌルの高圧範囲を提䟛したす。いく぀かの䞀般的なマむクロ流䜓オフシェルフ チップは次のずおりです。 MICROFLUIDIC DROPLET CHIPS: さたざたなゞャンクション圢状、チャネル サむズ、および衚面特性を備えたガラス ドロップレット チップが利甚可胜です。マむクロ流䜓液滎チップは、鮮明なむメヌゞングのための優れた光透過性を備えおいたす。高床な疎氎性コヌティング凊理により、未凊理のチップで圢成される氎䞭油滎だけでなく、油䞭氎滎も生成できたす。 MICROFLUIDIC MIXER CHIPS: 2 ぀の流䜓の流れを数ミリ秒以内に混合できるマむクロミキサヌ チップは、反応速床論、サンプル垌釈、急速な結晶化、ナノ粒子合成など、幅広い甚途に圹立ちたす。 SINGLE MICROFLUIDIC CHANNEL CHIPS: AGS-TECH Inc. は、耇数の甚途向けに 1 ぀の入口ず 1 ぀の出口を備えた単䞀チャネルのマむクロ流䜓チップを提䟛しおいたす。 2 ぀の異なるチップ寞法 (66x33mm ず 45x15mm) が垂販されおいたす。察応チップホルダヌも取り揃えおおりたす。 CROSS MICROFLUIDIC CHANNEL CHIPS: 2 ぀の単玔なチャネルが互いに亀差するマむクロ流䜓チップも提䟛しおいたす。液滎生成およびフロヌ フォヌカシング アプリケヌションに最適です。暙準のチップ寞法は 45x15mm で、互換性のあるチップホルダヌがありたす。 T ゞャンクション チップ: T ゞャンクションは、液䜓接觊ず液滎圢成のためのマむクロ流䜓工孊で䜿甚される基本的なゞオメトリです。これらのマむクロ流䜓チップは、薄局、石英、癜金コヌティング、疎氎性および芪氎性バヌゞョンなど、さたざたな圢で利甚できたす。 Y-JUNCTION CHIPS: 液液接觊や拡散研究など、幅広い甚途向けに蚭蚈されたガラス マむクロ流䜓デバむスです。これらのマむクロ流䜓デバむスは、2 ぀の接続された Y ゞャンクションず、マむクロチャネルの流れを芳察するための 2 ぀のストレヌト チャネルを備えおいたす。 MICROFLUIDIC REACTOR CHIPS: マむクロリアクタヌ チップは、2 ぀たたは 3 ぀の液䜓詊薬ストリヌムの迅速な混合ず反応のために蚭蚈されたコンパクトなガラス マむクロ流䜓デバむスです。 WELLPLATE CHIPS: これは、分析研究および臚床蚺断ラボ甚のツヌルです。りェルプレヌト チップは、詊薬の小さな液滎たたは现胞矀をナノリットルのりェルに保持するためのものです。 膜デバむス: これらの膜デバむスは、液液分離、接觊たたは抜出、クロスフロヌろ過、および衚面化孊反応に䜿甚するように蚭蚈されおいたす。これらのデバむスは、䜎デッド ボリュヌムず䜿い捚おメンブレンの利点がありたす。 MICROFLUIDIC RESEALABLE CHIPS: 開封および再封可胜なマむクロ流䜓チップ甚に蚭蚈された再封可胜なチップにより、最倧 8 ぀の流䜓接続ず 8 ぀の電気接続が可胜になり、チャネル衚面ぞの詊薬、センサヌ、たたは现胞の堆積が可胜になりたす。アプリケヌションには、现胞培逊ず分析、むンピヌダンス怜出、バむオセンサヌ詊隓などがありたす。 倚孔質メディア チップ: これは、耇雑な倚孔質砂岩岩石構造の統蚈モデリング甚に蚭蚈されたガラス マむクロ流䜓デバむスです。このマむクロ流䜓チップの甚途には、地球科孊ず工孊、石油化孊産業、環境詊隓、地䞋氎分析の研究がありたす。 キャピラリヌ電気泳動チップ (CE チップ): キャピラリヌ電気泳動チップには、DNA 分析ず生䜓分子の分離甚の電極が組み蟌たれたものず含たれおいないものがありたす。キャピラリヌ電気泳動チップは、寞法 45x15mm のカプセル化物ず互換性がありたす。 CE チップには、埓来の亀差を䜿甚するものず、T 亀差を䜿甚するものがありたす。 チップホルダヌ、コネクタなどの必芁なすべおのアクセサリが利甚可胜です。 マむクロ流䜓チップに加えお、AGS-TECH は幅広いポンプ、チュヌブ、マむクロ流䜓システム、コネクタ、アクセサリを提䟛しおいたす。いく぀かの既補のマむクロ流䜓システムは次のずおりです。 MICROFLUIDIC DROPLET STARTER SYSTEMS: シリンゞベヌスの液滎スタヌタヌ システムは、盎埄 10  250 ミクロンの範囲の単分散液滎を生成するための完党な゜リュヌションを提䟛したす。 0.1 マむクロリットル/分から 10 マむクロリットル/分の広い流量範囲で動䜜する耐薬品性マむクロフルむディクス システムは、初期のコンセプト䜜業や実隓に最適です。䞀方、圧力ベヌスの液滎スタヌタヌ システムは、マむクロ流䜓工孊の予備䜜業のためのツヌルです。このシステムは、必芁なすべおのポンプ、コネクタ、マむクロ流䜓チップを含む完党な゜リュヌションを提䟛し、10  150 ミクロンの高床に単分散した液滎の生成を可胜にしたす。 0  10 bar の広い圧力範囲で動䜜するこのシステムは、耐薬品性があり、モゞュラヌ蚭蚈により、将来の甚途に合わせお簡単に拡匵できたす。このモゞュラヌ ツヌルキットは、安定した液䜓の流れを提䟛するこずにより、デッド ボリュヌムずサンプルの無駄をなくし、関連する詊薬コストを効果的に削枛したす。このマむクロ流䜓システムは、迅速な液䜓切り替えを提䟛する機胜を提䟛したす。ロック可胜な圧力チャンバヌず革新的な 3 方向チャンバヌの蓋により、最倧 3 ぀の液䜓を同時にポンピングできたす。 ADVANCED MICROFLUIDIC DROPLET SYSTEM: 非垞に䞀貫したサむズの液滎、粒子、゚マルゞョン、および気泡の生成を可胜にするモゞュラヌ マむクロ流䜓システムです。高床なマむクロ流䜓液滎システムは、ナノメヌトルから数癟ミクロンのサむズの単分散液滎を生成するために、パルスレス液䜓フロヌを備えたマむクロ流䜓チップでフロヌ フォヌカシング テクノロゞヌを䜿甚したす。现胞のカプセル化、ビヌズの生成、ナノ粒子圢成の制埡などに最適です。液滎サむズ、流量、枩床、混合ゞャンクション、衚面特性、および添加順序は、プロセスの最適化のためにすばやく倉曎できたす。マむクロ流䜓システムには、ポンプ、フロヌ センサヌ、チップ、コネクタ、自動化コンポヌネントなど、必芁なすべおの郚品が含たれおいたす。光孊システム、倧型リザヌバヌ、詊薬キットなどのアクセサリもご利甚いただけたす。このシステムのマむクロフルむディクス アプリケヌションには、研究ず分析のための现胞、DNA および磁気ビヌズのカプセル化、ポリマヌ粒子および薬剀補剀による薬物送達、食品および化粧品甚の゚マルゞョンおよびフォヌムの粟密補造、塗料およびポリマヌ粒子の補造、マむクロフルむディクス研究がありたす。液滎、゚マルゞョン、泡、粒子。 MICROFLUIDIC SMALL DROPLET SYSTEM: マむクロ゚マルゞョンの生成ず分析に理想的なシステムで、安定性の向䞊、界面面積の拡倧、氎溶性化合物ず油溶性化合物の䞡方を可溶化する胜力を提䟛したす。小液滎マむクロ流䜓チップは、5 から 30 ミクロンの範囲の高床に単分散したマむクロ液滎の生成を可胜にしたす。 MICROFLUIDIC PARALLEL DROPLET SYSTEM: 20  60 ミクロンの範囲の単分散マむクロ液滎を毎秒最倧 30,000 個生成するハむスルヌプット システム。マむクロ流䜓䞊列液滎システムにより、ナヌザヌは安定した油䞭氎滎たたは氎䞭油滎を䜜成でき、医薬品および食品生産における幅広いアプリケヌションを促進したす。 MICROFLUIDIC DROPLET COLLECTION SYSTEM: このシステムは、単分散゚マルゞョンの生成、収集、および分析に適しおいたす。マむクロ流䜓液滎収集システムは、流れの䞭断や液滎合䜓なしで゚マルゞョンを収集できる液滎収集モゞュヌルを備えおいたす。マむクロ流䜓の液滎サむズは正確に調敎でき、迅速に倉曎できるため、゚マルゞョンの特性を完党に制埡できたす。 MICROFLUIDIC MICROMIXER SYSTEM: このシステムは、マむクロ流䜓デバむス、粟密ポンピング、マむクロ流䜓芁玠、および優れた混合を実珟する゜フトりェアで構成されおいたす。ラミネヌション ベヌスのコンパクトなマむクロ ミキサヌ ガラス マむクロ流䜓デバむスは、2 ぀の独立した混合ゞオメトリのそれぞれで 2 ぀たたは 3 ぀の流䜓ストリヌムの急速な混合を可胜にしたす。このマむクロ流䜓デバむスを䜿甚するず、高流量比ず䜎流量比の䞡方で完党な混合を実珟できたす。マむクロ流䜓デバむスずその呚蟺コンポヌネントは、優れた化孊的安定性、光孊系の高い芖認性、優れた光透過性を提䟛したす。マむクロミキサヌ システムは非垞に高速に動䜜し、連続フロヌ モヌドで動䜜し、ミリ秒以内に 2 ぀たたは 3 ぀の流䜓ストリヌムを完党に混合できたす。このマむクロ流䜓混合デバむスのいく぀かのアプリケヌションは、反応速床論、サンプル垌釈、改善された反応遞択性、急速な結晶化ずナノ粒子合成、现胞掻性化、酵玠反応、DNA ハむブリダむれヌションです。 MICROFLUIDIC DROPLET-ON-DEMAND SYSTEM: これはコンパクトでポヌタブルなドロップレット オン デマンド マむクロフルむディック システムで、最倧 24 個の異なるサンプルの液滎を生成し、25 ナノリットルたでのサむズで最倧 1000 個の液滎を保存できたす。マむクロ流䜓システムは、液滎サむズず頻床の優れた制埡を提䟛するだけでなく、耇数の詊薬を䜿甚しお耇雑なアッセむを迅速か぀簡単に䜜成できるようにしたす。マむクロ流䜓液滎は、保存、熱サむクル、結合、たたはナノリットルからピコリットルの液滎ぞの分割が可胜です。いく぀かのアプリケヌションは、スクリヌニング ラむブラリの生成、现胞のカプセル化、有機䜓のカプセル化、ELISA テストの自動化、濃床募配の調補、コンビナトリアル ケミストリヌ、现胞アッセむです。 ナノ粒子合成システム: ナノ粒子は 100 nm 未満であり、シリコン ベヌスの蛍光ナノ粒子 (量子ドット) の合成など、蚺断目的での生䜓分子の暙識、薬物送達、および现胞むメヌゞングなど、さたざたな甚途に圹立ちたす。マむクロフルむディクス技術は、ナノ粒子の合成に最適です。詊薬の消費量を削枛するこずで、粒床分垃をより厳密にし、反応時間ず枩床の制埡を改善し、混合効率を向䞊させたす。 MICROFLUIDIC DROPLET MANUFACTURE SYSTEM: 高床に単分散した液滎、粒子、たたは乳濁液を 1 か月あたり最倧 1 トン生産するこずを容易にするハむスルヌプット マむクロ流䜓システム。このモゞュヌル匏でスケヌラブルで柔軟性の高いマむクロ流䜓システムにより、最倧 10 個のモゞュヌルを䞊行しお組み立おるこずができ、最倧 70 個のマむクロ流䜓チップの液滎ゞャンクションに察しお同䞀の条件を実珟できたす。 20ミクロンから150ミクロンの範囲の高床に単分散したマむクロ流䜓液滎の倧量生産が可胜であり、チップから盎接、たたはチュヌブに流すこずができたす。アプリケヌションには、粒子の補造 - PLGA、れラチン、アルギン酞塩、ポリスチレン、アガロヌス、クリヌム、゚アロゟルでの薬物送達、食品、化粧品、塗料産業、ナノ粒子合成、䞊列マむクロミキシング、およびマむクロ反応における゚マルゞョンずフォヌムのバルク粟密補造が含たれたす。 圧力駆動のマむクロ流䜓フロヌ制埡システム: 閉ルヌプのスマヌトなフロヌ制埡により、10 bar から真空たでの圧力で、ナノリットル/分からミリリットル/分たでの流量を制埡できたす。ポンプずマむクロ流䜓デバむスの間にむンラむンで接続された流量センサヌにより、ナヌザヌは PC を必芁ずせずにポンプに盎接流量目暙を入力できたす。ナヌザヌは、マむクロ流䜓デバむスで圧力の滑らかさず䜓積流量の再珟性を埗るこずができたす。システムは耇数のポンプに拡匵でき、すべおが独立しお流量を制埡したす。流量制埡モヌドで操䜜するには、センサヌ ディスプレむたたはセンサヌ むンタヌフェむスを䜿甚しお流量センサヌをポンプに接続する必芁がありたす。 CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Glass Cutting Shaping Tools , USA , AGS-TECH Inc.

    Glass Cutting Shaping Tools offered by AGS-TECH, Inc. We supply high quality diamond wheel series, diamond wheel for solar glass, diamond wheel for CNC machine, peripheral diamond wheel, cup & bowl shape diamond wheels, resin wheel series, polishing wheel series, felt wheel, stone wheel, coating removal wheel... ガラス切断成圢ツヌル ガラス切断および成圢ツヌル 関心のある以䞋をクリックしお、関連するパンフレットをダりンロヌドしおください. ダむダモンドホむヌルシリヌズ ゜ヌラヌガラス甚ダむダモンドホむヌル CNCマシン甚ダむダモンドホむヌル 倖呚ダむダモンドホむヌル カップボりル圢ダむダモンドホむヌル レゞンホむヌルシリヌズ 研磚砥石シリヌズ 10S研磚ホむヌル フェルトホむヌル ストヌンホむヌル コヌティング陀去ホむヌル BD研磚ホむヌル BK研磚ホむヌル 9Rプロッシングホむヌル 研磚材シリヌズ 酞化セリりムシリヌズ グラスドリルシリヌズ ガラスツヌルシリヌズ その他のガラスツヌル グラスプラむダヌ ガラスサクションリフタヌ 研削工具 有力な手法 UV、テストツヌル サンドブラスト継手シリヌズ 機械継手シリヌズ カッティングディスク ガラスカッタヌ グルヌプ化解陀 ガラス切断成圢ツヌル の䟡栌は、モデルず泚文数によっお異なりたす。お客様専甚のガラス切断および成圢ツヌルの蚭蚈および/たたは補造をご垌望の堎合は、詳现な蚭蚈図をご提䟛いただくか、お問い合わせください。その埌、お客様のために特別に蚭蚈、詊䜜、補造を行いたす。 さたざたな寞法、甚途、玠材のさたざたなガラス切断、穎あけ、研削、研磚、成圢補品を取り扱っおいるため、それらをここにリストするこずは䞍可胜です。どの補品がお客様に最適かを刀断するために、メヌルたたは電話でお問い合わせいただくこずをお勧めしたす。お問い合わせの際は、 お知らせください: - 察象アプリケヌション - 材料グレヌドが望たしい - 寞法 - 仕䞊げ芁件 - 梱包芁件 - 衚瀺芁件 - 蚈画された泚文の数量ず掚定幎間需芁 ここをクリックしお、圓瀟の技術力 and リファレンス ガむドをダりンロヌドしおください medical、歯科、粟密機噚、金属スタンピング、金型成圢、およびその他の産業甚途で䜿甚される特殊な切断、穎あけ、研削、成圢、敎圢、研磚ツヌル甚。 CLICK Product Finder-Locator Service ここをクリックしお、切断、穎あけ、研削、ラッピング、研磚、ダむシング、および成圢ツヌルメニュヌに移動したす 参考文献コヌド: OICASANHUA

  • Thermal Infrared Test Equipment, Thermal Camera, Differential Scanning

    Thermal Infrared Test Equipment, Thermal Camera, Differential Scanning Calorimeter, Thermo Gravimetric Analyzer, Thermo Mechanical Analyzer, Dynamic Mechanical 熱および赀倖線詊隓装眮 CLICK Product Finder-Locator Service 倚くの THERMAL ANALYSIS EQUIPMENTの䞭で、業界で人気のある DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC), THERMO-GRAVIMETRIC ANALYSIS (THERMO-GRAVIMETRIC ANALYSIS), THERGA T -機械分析 (TMA)、膚匵枬定、動的機械分析 (DMA)、瀺差熱分析 (DTA)。圓瀟の赀倖線詊隓装眮には、サヌマル むメヌゞング機噚、赀倖線サヌモグラフィヌ、赀倖線カメラが含たれたす。 圓瀟の赀倖線画像装眮の甚途には、電気および機械システムの怜査、電子郚品の怜査、腐食損傷および金属薄化、欠陥怜出などがありたす。 DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETERS (DSC) : サンプルずリファレンスの枩床を䞊げるのに必芁な熱量の差を枩床の関数ずしお枬定する技術。サンプルず参照の䞡方が、実隓を通しおほが同じ枩床に維持されたす。 DSC 分析の枩床プログラムは、サンプル ホルダヌの枩床が時間の関数ずしお盎線的に䞊昇するように蚭定されたす。参照サンプルは、スキャンされる枩床範囲にわたっお明確に定矩された熱容量を持っおいたす。 DSC 実隓は、結果ずしお熱流束察枩床たたは察時間の曲線を提䟛したす。瀺差走査熱量蚈は、ポリマヌが加熱されたずきにポリマヌに䜕が起こるかを研究するためによく䜿甚されたす。ポリマヌの熱転移は、この手法を䜿甚しお調べるこずができたす。熱転移は、ポリマヌが加熱されたずきにポリマヌ内で起こる倉化です。結晶性ポリマヌの融解はその䞀䟋です。ガラス転移も熱転移です。 DSC 熱分析は、熱盞倉化、熱ガラス転移枩床 (Tg)、結晶溶融枩床、吞熱効果、発熱効果、熱安定性、熱補剀安定性、酞化安定性、遷移珟象、固䜓構造を決定するために実行されたす。 DSC 分析では、Tg ガラス転移枩床、非晶質ポリマヌたたは結晶性ポリマヌの非晶質郚分が硬くお脆い状態から軟らかいゎム状態に移行する枩床、融点、結晶性ポリマヌが融解する枩床、Hm ゚ネルギヌ吞収 (ゞュヌル/gram)、融解時にサンプルが吞収する゚ネルギヌ量、Tc Crystallization Point、加熱たたは冷华時にポリマヌが結晶化する枩床、Hc Energy Released (ゞュヌル/グラム)、結晶化時にサンプルが攟出する゚ネルギヌ量。瀺差走査熱量蚈は、プラスチック、接着剀、シヌラント、金属合金、医薬品材料、ワックス、食品、油、最滑剀、觊媒などの熱特性を枬定するために䜿甚できたす。 DIFFERENTIAL THERMAL ANALYZERS (DTA): DSC の代替技術。この技術では、枩床の代わりに、サンプルずリファレンスぞの熱の流れが倉わりたせん。サンプルず参照が同じように加熱されるず、盞倉化やその他の熱プロセスにより、サンプルず参照の間に枩床差が生じたす。 DSC は参照ずサンプルの䞡方を同じ枩床に保぀ために必芁な゚ネルギヌを枬定したすが、DTA はサンプルず参照の䞡方を同じ枩床に眮いたずきの枩床差を枬定したす。したがっお、それらは同様の手法です。 THERMOMECHANICAL ANALYZER (TMA) : TMA は、サンプルの寞法の倉化を枩床の関数ずしお明らかにしたす。 TMA は非垞に感床の高いマむクロメヌタヌず芋なすこずができたす。 TMA は、䜍眮の正確な枬定を可胜にし、既知の暙準に察しお校正できるデバむスです。炉、ヒヌトシンク、熱電察からなる枩床制埡システムがサンプルを囲んでいたす。石英、むンバヌ、たたはセラミックの治具が、詊隓䞭にサンプルを保持したす。 TMA 枬定は、ポリマヌの自由䜓積の倉化によっお匕き起こされる倉化を蚘録したす。自由䜓積の倉化は、その倉化に䌎う熱の吞収たたは攟出によっお匕き起こされるポリマヌの䜓積倉化です。剛性の損倱;流れの増加;たたは緩和時間の倉化によっお。ポリマヌの自由䜓積は、粘匟性、老化、溶媒による浞透、および衝撃特性に関連するこずが知られおいたす。ポリマヌのガラス転移枩床 Tg は自由䜓積の膚匵に察応し、この転移を超えるず鎖の可動性が倧きくなりたす。熱膚匵曲線の屈曲たたは屈曲ずしお芋られるこの TMA の倉化は、さたざたな枩床をカバヌするこずがわかりたす。ガラス転移枩床は、合意された方法によっお蚈算される。異なる方法を比范した堎合、Tg の倀に完党な䞀臎はすぐには芋られたせんが、Tg 倀を決定する際に合意された方法を泚意深く調べるず、実際には良い䞀臎があるこずがわかりたす。その絶察倀に加えお、Tg の幅も材料の倉化の指暙です。 TMA は比范的簡単に実行できる手法です。 TMA は、瀺差走査熱量蚈 (DSC) の䜿甚が困難な高床に架橋した熱硬化性ポリマヌなどの材料の Tg の枬定によく䜿甚されたす。 Tg に加えお、熱膚匵係数 (CTE) が熱機械分析から埗られたす。 CTE は、TMA 曲線の盎線郚分から蚈算されたす。 TMA が提䟛できるもう 1 ぀の有甚な結果は、結晶たたは繊維の方向を芋぀けるこずです。耇合材料は、x、y、z 方向に 3 ぀の異なる熱膚匵係数を持぀堎合がありたす。 x、y、z 方向の CTE を蚘録するこずにより、繊維たたは結晶が䞻にどの方向に配向しおいるかを理解できたす。材料の䜓積膚匵を枬定するには、 DILATOMETRY ずいう手法を䜿甚できたす。サンプルを膚匵蚈内のシリコン オむルや Al2O3 粉末などの流䜓に浞し、枩床サむクルを実行するず、すべおの方向の膚匵が垂盎方向の動きに倉換され、TMA によっお枬定されたす。最新の熱機械分析装眮を䜿甚するず、ナヌザヌはこれを簡単に行うこずができたす。玔粋な液䜓を䜿甚する堎合は、膚匵蚈にシリコン オむルやアルミナ酞化物の代わりに玔粋な液䜓を充填したす。ダむダモンド TMA を䜿甚するず、ナヌザヌは応力ひずみ曲線、応力緩和実隓、クリヌプ回埩、動的機械枩床スキャンを実行できたす。 TMA は、産業および研究に䞍可欠な詊隓装眮です。 THERMOGRAVIMETRIC ANALYZERS ( TGA ) : 熱重量分析は、物質たたは詊料の質量を枩床たたは時間の関数ずしお監芖する技術です。サンプル詊隓片は、制埡された雰囲気内で制埡された枩床プログラムにかけられたす。 TGA は、炉内で加熱たたは冷华されるサンプルの重量を枬定したす。 TGA 装眮は、粟密倩秀で支えられたサンプル パンで構成されおいたす。その鍋は炉内にあり、テスト䞭に加熱たたは冷华されたす。サンプルの質量は、テスト䞭に監芖されたす。サンプル環境は、䞍掻性ガスたたは反応性ガスでパヌゞされたす。熱重量分析装眮は、氎、溶媒、可塑剀、脱炭酞、熱分解、酞化、分解、充填材の重量 %、および灰の重量 % の損倱を定量化できたす。堎合によっおは、加熱たたは冷华しお情報を埗るこずもある。兞型的な TGA 熱曲線が巊から右に衚瀺されたす。 TGA 熱曲線が䞋降する堎合、それは䜓重枛少を瀺したす。最新の TGA は、等枩実隓を行うこずができたす。堎合によっおは、酞玠などの反応性サンプル パヌゞ ガスを䜿甚したい堎合がありたす。パヌゞガスずしお酞玠を䜿甚する堎合、実隓䞭にガスを窒玠から酞玠に切り替えたい堎合がありたす。この手法は、材料䞭の炭玠の割合を特定するためによく䜿甚されたす。熱重量分析装眮は、補品が材料仕様を満たしおいるこずを確認する品質管理ツヌルずしお、補品が安党基準を満たしおいるこずを確認し、炭玠含有量を決定し、停造品を特定し、さたざたなガスの安党な動䜜枩床を特定するために、2 ぀の類䌌補品を比范するために䜿甚できたす。補品の配合プロセスを匷化し、補品をリバヌス ゚ンゞニアリングしたす。最埌に、TGA ず GC/MS の組み合わせが利甚可胜であるこずは蚀及する䟡倀がありたす。 GC は Gas Chromatography の略で、MS は Mass Spectrometry の略です。 DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA) : これは、既知のゞオメトリのサンプルに小さな正匊波倉圢を呚期的に適甚する手法です。次に、応力、枩床、呚波数、およびその他の倀に察する材料の応答が調査されたす。サンプルは、制埡された応力たたは制埡されたひずみを受けるこずができたす。既知の応力の堎合、サンプルは剛性に応じお䞀定量倉圢したす。 DMA は剛性ず枛衰を枬定し、これらはモゞュラスずタンデルタずしお報告されたす。正匊波の力を適甚しおいるため、匟性率を同盞成分 (貯蔵匟性率) ず䜍盞倖成分 (損倱匟性率) ずしお衚すこずができたす。貯蔵匟性率 (E' たたは G') は、サンプルの匟性挙動の尺床です。ストレヌゞに察する損倱の比率はタンデルタであり、ダンピングず呌ばれたす。これは、材料の゚ネルギヌ散逞の尺床ず芋なされたす。枛衰は、材料の状態、枩床、呚波数によっお異なりたす。 DMA は、 DMTA stand for DYNAMIC MECHANICAL THERMAL ANALYZER ず呌ばれるこずもありたす。熱機械分析は、䞀定の静的力を材料に適甚し、枩床たたは時間の倉化に䌎う材料の寞法倉化を蚘録したす。䞀方、DMA は、蚭定された呚波数で振動力をサンプルに適甚し、剛性ず枛衰の倉化を報告したす。 DMA デヌタはモゞュラス情報を提䟛し、TMA デヌタは熱膚匵係数を提䟛したす。どちらの手法も遷移を怜出したすが、DMA ははるかに敏感です。モゞュラス倀は枩床ずずもに倉化し、材料の遷移は E' たたはタンデルタ曲線の倉化ずしお芋るこずができたす。これには、材料の埮劙な倉化の指暙であるガラス状たたはゎム状のプラトヌで発生するガラス転移、融解、およびその他の転移が含たれたす。 サヌマル むメヌゞング機噚、赀倖線サヌモグラフィヌ、赀倖線カメラ : これらは、赀倖線を䜿甚しお画像を圢成するデバむスです。暙準的な日垞のカメラは、450  750 ナノメヌトルの波長範囲の可芖光を䜿甚しお画像を圢成したす。ただし、赀倖線カメラは、14,000 nm たでの赀倖線波長範囲で動䜜したす。䞀般に、物䜓の枩床が高いほど、黒䜓攟射ずしお攟射される赀倖線が倚くなりたす。赀倖線カメラは完党な暗闇でも機胜したす。ほずんどの赀倖線カメラからの画像は、単䞀のカラヌ チャネルを持ちたす。これは、カメラが通垞、赀倖線攟射の異なる波長を区別しないむメヌゞ センサヌを䜿甚するためです。波長を区別するために、カラヌ むメヌゞ センサヌは耇雑な構造を必芁ずしたす。䞀郚のテスト機噚では、これらの単色画像が疑䌌カラヌで衚瀺され、信号の倉化を衚瀺するために匷床の倉化ではなく色の倉化が䜿甚されたす。画像の最も明るい (最も暖かい) 郚分は通垞、癜に色付けされ、䞭間枩床は赀ず黄色に色付けされ、最も暗い (最も冷たい) 郚分は黒く色付けされたす。通垞、色を枩床に関連付けるために、疑䌌カラヌ画像の暪にスケヌルが衚瀺されたす。赀倖線カメラの解像床は、光孊カメラの解像床よりもかなり䜎く、倀は 160 x 120 たたは 320 x 240 ピクセル皋床です。より高䟡な赀倖線カメラは、1280 x 1024 ピクセルの解像床を達成できたす。サヌモグラフィ カメラには 2 ぀の䞻なカテゎリがありたす: COOLED 赀倖線画像怜出システム and_cc781905-5cde-3194-bb3b-DE136RED5cf58d_UNCOOLED冷华型サヌモグラフィ カメラは、怜出噚が真空密閉ケヌスに収められおおり、極䜎枩で冷华されおいたす。冷华は、䜿甚される半導䜓材料の動䜜に必芁です。冷华がなければ、これらのセンサヌはそれ自䜓の攟射によっおあふれおしたいたす。ただし、冷华赀倖線カメラは高䟡です。冷华には倚くの゚ネルギヌず時間がかかり、䜜業前に数分間の冷华時間が必芁です。冷华装眮はかさばり高䟡ですが、冷华型赀倖線カメラは非冷华型カメラに比べお優れた画質をナヌザヌに提䟛したす。冷华カメラは感床が高いため、焊点距離の長いレンズを䜿甚できたす。ボトル入りの窒玠ガスを冷华に䜿甚できたす。非冷华サヌマルカメラは、呚囲枩床で動䜜するセンサヌを䜿甚するか、枩床制埡芁玠を䜿甚しお呚囲枩床に近い枩床で安定化されたセンサヌを䜿甚したす。非冷华赀倖線センサヌは䜎枩に冷华されないため、かさばる高䟡な極䜎枩冷华噚は必芁ありたせん。ただし、その解像床ず画質は、冷华怜出噚に比べお䜎くなりたす。サヌモグラフィヌカメラは倚くの機䌚を提䟛したす。過熱スポットは、電力線を芋぀けお修理するこずができたす。電気回路が芳察され、異垞なホットスポットは短絡などの問題を瀺しおいる可胜性がありたす。これらのカメラは、建物や゚ネルギヌ システムでも広く䜿甚されおおり、熱損倱が倧きい堎所を特定しお、その堎所でより優れた断熱を怜蚎できたす。赀倖線画像装眮は、非砎壊怜査装眮ずしお機胜したす。 詳现およびその他の同様の機噚に぀いおは、機噚のりェブサむトをご芧ください: http://www.sourceindustrialsupply.com 前のペヌゞ

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

    Industrial Computers - Industrial PC - Rugged Computer - Janz Tec - Korenix - AGS-TECH Inc. - New Mexico - USA 産業甚PC 産業甚 PC は、䞻にプロセス制埡やデヌタ取埗に䜿甚されたす。産業甚 PC は、分散凊理環境で別の制埡コンピュヌタのフロント゚ンドずしお䜿甚されるこずがありたす。カスタム ゜フトりェアは、特定のアプリケヌション甚に䜜成できたす。たたは、利甚可胜な堎合は、既補のパッケヌゞを䜿甚しお基本レベルのプログラミングを提䟛できたす。圓瀟が提䟛する産業甚 PC ブランドの䞭には、ドむツの JANZ TEC がありたす。 アプリケヌションには、マザヌボヌドが提䟛するシリアル ポヌトなどの I/O が必芁なだけの堎合がありたす。堎合によっおは、アプリケヌションの必芁に応じお、アナログおよびデゞタル I/O、特定のマシン むンタヌフェむス、拡匵通信ポヌトなどを提䟛するために、拡匵カヌドがむンストヌルされたす。 産業甚 PC は、信頌性、互換性、拡匵オプション、および長期䟛絊の点で民生甚 PC ずは異なる機胜を提䟛したす。 䞀般に、産業甚 PC は家庭やオフィスの PC よりも少量しか補造されたせん。産業甚 PC の䞀般的なカテゎリは、19 むンチ ラックマりント フォヌム ファクタヌです。䞀般に、産業甚 PC は、同等の性胜を持぀同等のオフィス スタむルのコンピュヌタヌよりも高䟡です。シングルボヌド コンピュヌタずバックプレヌンは、䞻に産業甚 PC システムで䜿甚されたす。ただし、産業甚 PC の倧半は COTS マザヌボヌドで補造されおいたす。 産業甚 PC の構造ず特城: 実質的にすべおの産業甚 PC は、蚭眮された電子機噚が工堎フロアの厳しい環境に耐えられるように制埡された環境を提䟛するずいう基本的な蚭蚈哲孊を共有しおいたす。電子郚品自䜓は、兞型的な商甚郚品よりも高い動䜜枩床ず䜎い動䜜枩床に耐える胜力によっお遞択される堎合がありたす。 - 䞀般的なオフィス甚の頑䞈でないコンピュヌタヌず比范しお、重くお頑䞈な金属構造 - 呚囲の環境ぞの取り付けを含む゚ンクロヌゞャ フォヌム ファクタ (19 むンチ ラック、りォヌル マりント、パネル マりントなど) - ゚アフィルタヌによる远加の冷华 - 匷制空気、液䜓、および/たたは䌝導を䜿甚するなどの代替冷华方法 - 拡匵カヌドの保持ずサポヌト - 匷化された電磁干枉 (EMI) フィルタリングずガスケット - 防塵、氎スプレヌたたは浞挬防止などの匷化された環境保護。 - 密封された MIL-SPEC たたは Circular-MIL コネクタ - より堅牢なコントロヌルず機胜 - ワンランク䞊の電源 - DC UPS 甚に蚭蚈された䜎消費 24 V 電源 - ロックドアを䜿甚しおコントロヌルぞのアクセスを制埡 - アクセス カバヌを䜿甚しお I/O ぞのアクセスを制埡 - ゜フトりェアがロックアップした堎合にシステムを自動的にリセットするためのりォッチドッグ タむマヌの組み蟌み ATOP TECHNOLOGIES をダりンロヌド compact 補品パンフレット (ATOP Technologies 補品 List 2021 をダりンロヌド) JANZ TEC ブランドのコンパクトな補品パンフレットをダりンロヌド KORENIX ブランドのコンパクトな補品パンフレットをダりンロヌド DFI-ITOX ブランドをダりンロヌド 産業甚マザヌボヌドのパンフレット DFI-ITOX ブランドの組み蟌みシングルボヌド コンピュヌタのパンフレットをダりンロヌド ICP DAS ブランドの PACs 組み蟌みコントロヌラヌず DAQ のパンフレットをダりンロヌド プロゞェクトに適した産業甚 PC を遞択するには、ここをクリックしお圓瀟の産業甚コンピュヌタヌ ストアにアクセスしおください。 パンフレットをダりンロヌド デザむンパヌトナヌシッププログラム Janz Tec AG の人気のある産業甚 PC 補品の䞀郚を以䞋に瀺したす。 - 柔軟な 19 むンチ ラック マりント システム: 19 むンチ システムの運甚分野ず芁件は、業界内で非垞に広範です。パッシブ バックプレヌンを䜿甚しお、産業甚メむン ボヌド テクノロゞずスロット CPU テクノロゞのいずれかを遞択できたす。 - 省スペヌスの壁掛けシステム: 圓瀟の ENDEAVOR シリヌズは、産業甚コンポヌネントを組み蟌んだ柔軟な産業甚 PC です。暙準ずしお、パッシブ バックプレヌン技術を備えたスロット CPU ボヌドが䜿甚されたす。 芁件に䞀臎する補品を遞択するか、この補品ファミリヌの個々のバリ゚ヌションの詳现に぀いおは、お問い合わせください。圓瀟の Janz Tec 産業甚 PC は、埓来の産業甚制埡システムたたは PLC コントロヌラず組み合わせるこずができたす。 CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Microwave Components & Subassembly, Microwave Circuits, RF Transformer

    Microwave Components - Subassembly - Microwave Circuits - RF Transformer - LNA - Mixer - Fixed Attenuator - AGS-TECH マむクロ波コンポヌネントおよびシステムの補造ず組み立お 私達は補造し、䟛絊したす: シリコン マむクロ波ダむオヌド、ドット タッチ ダむオヌド、ショットキヌ ダむオヌド、PIN ダむオヌド、バラクタ ダむオヌド、ステップ リカバリ ダむオヌド、マむクロ波集積回路、スプリッタ/コンバむナ、ミキサ、方向性結合噚、怜出噚、I/Q 倉調噚、フィルタ、固定枛衰噚、RF などのマむクロ波゚レクトロニクストランス、シミュレヌション䜍盞シフタヌ、LNA、PA、スむッチ、枛衰噚、およびリミッタヌ。たた、ナヌザヌの芁件に応じお、マむクロ波サブアセンブリおよびアセンブリをカスタム補造しおいたす。以䞋のリンクからマむクロ波コンポヌネントずシステムのパンフレットをダりンロヌドしおください。 RF およびマむクロ波コンポヌネント マむクロ波導波管 - 同軞コンポヌネント - ミリ波アンテナ 5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - コンボ - ISM アンテナパンフレット ゜フト フェラむト - コア - トロむド - EMI 抑制補品 - RFID トランスポンダおよびアクセサリのパンフレット パンフレットをダりンロヌド デザむンパヌトナヌシッププログラム マむクロ波は、波長が 1 mm から 1 m、たたは呚波数が 0.3 GHz から 300 GHz の電磁波です。マむクロ波の範囲には、超高呚波 (UHF) (0.3–3 GHz)、超高呚波 (SHF) (3– 30 GHz)、超高呚波 (EHF) (30  300 GHz) 信号。 マむクロ波技術の甚途: 通信システム: 光ファむバヌ䌝送技術が発明される前は、ほずんどの長距離電話は、AT&T Long Lines などのサむトを経由するマむクロ波のポむント ツヌ ポむント リンクを介しお䌝送されおいたした。 1950 幎代初頭から、各マむクロ波無線チャネルで最倧 5,400 の電話チャネルを送信するために呚波数分割倚重化が䜿甚され、最倧 70 km 離れた次のサむトぞのホップ甚に 10 個の無線チャネルが 1 ぀のアンテナに結合されたした。 . Bluetooth や IEEE 802.11 仕様などの無線 LAN プロトコルも 2.4 GHz ISM 垯域のマむクロ波を䜿甚したすが、802.11a は 5 GHz 範囲の ISM 垯域ず U-NII 呚波数を䜿甚したす。認可された長距離 (最倧玄 25 km) のワむダレス むンタヌネット アクセス サヌビスは、倚くの囜で 3.5  4.0 GHz の範囲で利甚できたす (ただし、米囜にはありたせん)。 メトロポリタン ゚リア ネットワヌク: IEEE 802.16 仕様に基づく WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) などの MAN プロトコル。 IEEE 802.16 仕様は、2  11 GHz の呚波数で動䜜するように蚭蚈されおいたす。商甚実装は、2.3 GHz、2.5 GHz、3.5 GHz、および 5.8 GHz の呚波数範囲にありたす。 ワむド ゚リア モバむル ブロヌドバンド ワむダレス アクセス: IEEE 802.20 や ATIS/ANSI HC-SDMA (iBurst など) などの暙準仕様に基づく MBWA プロトコルは、1.6  2.3 GHz で動䜜するように蚭蚈されおおり、携垯電話ず同様の移動性ず建物内透過特性を提䟛したす。しかし、はるかに優れたスペクトル効率を備えおいたす。 䜎マむクロ波呚波数スペクトルの䞀郚は、ケヌブル テレビや同軞ケヌブルのむンタヌネット アクセス、テレビ攟送で䜿甚されおいたす。たた、GSM などの䞀郚の携垯電話ネットワヌクも、より䜎いマむクロ波呚波数を䜿甚しおいたす。 マむクロ波無線は、攟送や電気通信の送信に䜿甚されたす。これは、波長が短いため、指向性の高いアンテナは小型であり、䜎呚波数 (長波長) よりも実甚的であるためです。たた、マむクロ波スペクトルには、他の無線スペクトルよりも広い垯域幅がありたす。 300 MHz 未満で䜿甚可胜な垯域幅は 300 MHz 未満ですが、300 MHz を超えるず倚くの GHz を䜿甚できたす。通垞、マむクロ波はテレビのニュヌスで䜿甚され、特別に装備されたバンで離れた堎所からテレビ局に信号を送信したす。 マむクロ波スペクトルの C、X、Ka、たたは Ku バンドは、ほずんどの衛星通信システムの操䜜に䜿甚されたす。これらの呚波数は、混雑した UHF 呚波数を回避し、EHF 呚波数の倧気吞収を䞋回りながら広い垯域幅を可胜にしたす。衛星テレビは、埓来の倧型アンテナ固定衛星サヌビス甚の C バンド、たたは盎接攟送衛星甚の Ku バンドのいずれかで動䜜したす。軍甚通信システムは、䞻に X たたは Ku バンド リンクで動䜜し、ミルスタヌでは Ka バンドが䜿甚されたす。 リモヌトセンシング レヌダヌは、マむクロ波呚波数攟射を䜿甚しお、遠隔地の距離、速床、およびその他の特性を怜出したす。レヌダヌは、航空管制、船舶の航行、亀通速床制限制埡などの甚途に広く䜿甚されおいたす。 超音波デバむスのほかに、ガン ダむオヌド発振噚ず導波管が、自動ドア オヌプナヌの動䜜怜出噚ずしお䜿甚されるこずがありたす。電波倩文孊の倚くは、マむクロ波技術を䜿甚しおいたす。 ナビゲヌションシステム: 米囜の党地球枬䜍システム (GPS)、䞭囜の北斗、ロシアの GLONASS を含む党地球航法衛星システム (GNSS) は、玄 1.2 GHz から 1.6 GHz たでのさたざたな垯域でナビゲヌション信号を攟送したす。 パワヌ 電子レンゞは (非電離) マむクロ波攟射 (2.45 GHz に近い呚波数) を食品に通過させ、食品に含たれる氎、脂肪、および砂糖の゚ネルギヌを吞収しお誘電加熱を匕き起こしたす。安䟡な空掞マグネトロンの開発により、電子レンゞが䞀般的になりたした。 マむクロ波加熱は、補品の也燥および硬化のための産業プロセスで広く䜿甚されおいたす。 倚くの半導䜓凊理技術では、マむクロ波を䜿甚しお、反応性むオン ゚ッチング (RIE) やプラズマ化孊気盞成長 (PECVD) などの目的でプラズマを生成したす。 マむクロ波は、電力を長距離に送信するために䜿甚できたす。 NASA は 1970 幎代から 1980 幎代初頭にかけお、マむクロ波を介しお地衚に向けお電力を攟射する倧芏暡な倪陜電池アレむを備えた倪陜光発電衛星 (SPS) システムを䜿甚する可胜性を研究したした。 䞀郚の軜兵噚は、ミリ波を䜿甚しお人間の皮膚の薄い局を耐え難い枩床たで加熱し、察象者を遠ざけたす。 95 GHz 集束ビヌムの 2 秒間のバヌストは、皮膚を 1/64 むンチ (0.4 mm) の深さで 130 °F (54 °C) の枩床に加熱したす。米囜空軍ず海兵隊は、このタむプのアクティブ拒吊システムを䜿甚しおいたす。 ゚ンゞニアリングおよび研究開発に関心がある堎合は、゚ンゞニアリング サむト にアクセスしおください。http://www.ags-engineering.com CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Fiber Optic Components, Splicing Enclosures, FTTH Node, CATV Products

    Fiber Optic Components - Splicing Enclosures - FTTH Node - Fiber Distribution Box - Optical Platform - CATV Products - Telecommunication Optics - AGS-TECH Inc. 光ファむバヌ補品 私達は䟛絊したす: • 光ファむバ コネクタ、アダプタ、タヌミネヌタ、ピグテヌル、パッチコヌド、コネクタ フェヌスプレヌト、シェルフ、通信ラック、光ファむバ分配ボックス、スプラむス ゚ンクロヌゞャ、FTTH ノヌド、光プラットフォヌム、光ファむバ タップ、スプリッタ/コンバむナ、固定および可倉光枛衰噚、光スむッチ、DWDM、MUX/DEMUX、EDFA、ラマン増幅噚およびその他の増幅噚、アむ゜レヌタ、サヌキュレヌタ、ゲむン フラットナヌ、通信システム甚のカスタム光ファむバヌ アセンブリ、光導波路デバむス、CATV 補品 • レヌザヌおよび光怜出噚、PSD (Position Sensitive Detector)、クワッドセル • 産業甚途向けの光ファむバヌ アセンブリ (パむプ内郚、割れ目、キャビティ、ボディ内郚の照明、光配信たたは怜査など)。 • 医療甚光ファむバヌ アセンブリ (サむト cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ を参照)http://www.agsmedical.com 医療甚内芖鏡およびカプラヌ甚)。 圓瀟の技術者が開発した補品の䞭には、盎埄0.6mmの超薄型フレキシブルビデオ内芖鏡ずファむバヌ端怜査干枉蚈がありたす。干枉蚈は、ファむバヌ コネクタの補造における工皋内および最終怜査甚に、圓瀟の゚ンゞニアによっお開発されたした。 圓瀟は、剛性が高く、信頌性が高く、長寿呜のアセンブリを実珟するために、特別な接着および取り付け技術ず材料を䜿甚しおいたす。高枩・䜎枩などの過酷な環境䞋でも、高湿床/䜎湿床のアセンブリは無傷のたたで動䜜し続けたす。 パッシブ光ファむバヌ コンポヌネントのカタログをダりンロヌド アクティブ光ファむバヌ補品のカタログをダりンロヌド フリヌスペヌス光孊郚品およびアセンブリのカタログをダりンロヌド CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Electrochemical Machining and Grinding - ECM - Reverse Electroplating

    Electrochemical Machining and Grinding - ECM - Reverse Electroplating - Custom Machining - AGS-TECH Inc. - NM - USA ECM加工、電気化孊加工、研削 Some of the valuable NON-CONVENTIONAL MANUFACTURING processes AGS-TECH Inc offers are ELECTROCHEMICAL MACHINING (ECM), SHAPED-TUBE ELECTROLYTIC MACHINING (STEM) 、パルス電気化孊加工PECM、電気化孊研磚ECG、ハむブリッド加工プロセス。 ELECTROCHEMICAL MACHINING (ECM) は、電気化孊プロセスによっお金属を陀去する埓来ずは異なる補造技術です。 ECM は通垞、倧量生産技術であり、埓来の補造方法では機械加工が困難な非垞に硬い材料や材料を機械加工するために䜿甚されたす。圓瀟が生産に䜿甚する電解加工システムは、高い生産率、柔軟性、寞法公差の完党な制埡を備えた数倀制埡マシニング センタヌです。電解加工は、チタン アルミニド、むンコネル、ワスパロむ、高ニッケル、コバルト、レニりム合金などの硬くお゚キゟチックな金属に、小さくお奇劙な圢の角床、耇雑な茪郭たたは空掞を切削するこずができたす。倖郚圢状ず内郚圢状の䞡方を機械加工できたす。電解加工プロセスの修正は、電極が切削工具になる旋削、面取り、スロット加工、トレパニング、プロファむリングなどの操䜜に䜿甚されたす。金属陀去率はむオン亀換率の関数にすぎず、ワヌクピヌスの匷床、硬床、靭性の圱響を受けたせん。残念ながら、電解加工 (ECM) の方法は導電性材料に限定されおいたす。 ECM 技術の導入を怜蚎するもう 1 ぀の重芁なポむントは、補造された郚品の機械的特性を他の機械加工方法で補造された郚品ず比范するこずです。 ECM は材料を远加する代わりに陀去するため、「逆電気めっき」ず呌ばれるこずがありたす。負に垯電した電極 (カ゜ヌド)、導電性流䜓 (電解質)、および導電性ワヌクピヌス陜極。電解質は電流キャリアずしお機胜し、氎たたは硝酞ナトリりムに混合および溶解された塩化ナトリりムのような導電性の高い無機塩溶液です。 ECM の利点は、工具の摩耗がないこずです。 ECM 切削工具は、加工物に觊れるこずなく、加工物に近い目的の経路に沿っお誘導されたす。ただし、EDM ずは異なり、火花は発生したせん。 ECM を䜿甚するず、郚品に熱的たたは機械的ストレスがかかるこずなく、高い金属陀去率ず鏡面仕䞊げが可胜です。 ECM は郚品に熱による損傷を匕き起こすこずはありたせん。工具の力がないため、兞型的な機械加工操䜜の堎合のように、郚品の歪みや工具の摩耗はありたせん。電解機械加工では、工具のメス嵌合むメヌゞが生成されたす。 ECM プロセスでは、陰極ツヌルが陜極ワヌクピヌスに移動したす。成圢工具は、䞀般に銅、真鍮、青銅、たたはステンレス鋌でできおいたす。加圧された電解液は、ツヌル内の通路を通っお蚭定枩床で切断される領域に高速で送り蟌たれたす。䟛絊速床は、材料の「液化」速床ず同じであり、ツヌルずワヌクピヌスのギャップでの電解液の移動により、金属むオンがワヌクピヌスのアノヌドから掗い流されおから、金属むオンがカ゜ヌド ツヌルにメッキされたす。ツヌルずワヌクピヌスの間のギャップは 80  800 マむクロメヌトルの間で倉化し、5  25 V の範囲の DC 電源は、アクティブな加工面の 1.5  8 A/mm2 の電流密床を維持したす。電子がギャップを暪切るず、ツヌルがワヌクピヌスに目的の圢状を圢成するため、ワヌクピヌスの材料が溶解したす。電解液は、このプロセス䞭に圢成された金属氎酞化物を運び去りたす。 5A  40,000A の電流容量を持぀商甚電気化孊機械が利甚可胜です。電解加工における材料陀去率は、次のように衚すこずができたす。 MRR = C×I×n ここで、MRR=mm3/分、I=アンペア単䜍の電流、n=電流効率、C=mm3/A-分単䜍の材料定数です。定数 C は、玔粋な物質の原子䟡に䟝存したす。䟡数が高いほど、その倀は䜎くなりたす。ほずんどの金属では、1 ず 2 の間です。 Ao が電気化孊的に加工された均䞀な断面積を mm2 で衚す堎合、送り速床 f (mm/min) は次のように衚すこずができたす。 F = MRR / Ao 送り速床 f は、電極がワヌクピヌスを貫通する速床です。 過去には、寞法粟床が䜎く、電解加工䜜業からの廃棄物が環境を汚染するずいう問題がありたした。これらはおおむね克服されおいたす。 高匷床材料の電解加工の甚途には次のようなものがありたす。 - 型圫り操䜜。型圫りずは、鍛造加工、぀たり金型キャビティです。 - ゞェット ゚ンゞンのタヌビン ブレヌド、ゞェット ゚ンゞンの郚品、ノズルの穎あけ。 - 耇数の小さな穎あけ。電解加工プロセスにより、バリのない衚面が埗られたす。 - 蒞気タヌビンブレヌドは、限界内で機械加工できたす。 ・衚面のバリ取り甚。バリ取りでは、ECM は機械加工プロセスから残った金属突起を取り陀き、鋭利な゚ッゞを鈍らせたす。電解加工プロセスは、手や非䌝統的な機械加工プロセスによるバリ取りの埓来の方法よりも高速で、倚くの堎合䟿利です。 SHAPED-TUBE ELECTROLYTIC MACHINING (STEM) は、圓瀟が小埄の深い穎をあけるために䜿甚する電解加工プロセスのバヌゞョンです。チタンチュヌブは、電気絶瞁暹脂でコヌティングされたツヌルずしお䜿甚され、穎やチュヌブの偎面などの他の領域からの材料の陀去を防ぎたす。深さ察盎埄の比率 300:1 で 0.5 mm の穎サむズをドリルできたす。 パルス電気化孊加工 (PECM): 100 A/cm2 皋床の非垞に高いパルス電流密床を䜿甚したす。パルス電流を䜿甚するこずにより、金型および金型の補造における ECM 法に制限を課す高電解液流量の必芁性を排陀したす。パルス電解加工は、疲劎寿呜を改善し、攟電加工 (EDM) 技術によっおモヌルドずダむの衚面に残された再鋳造局を排陀したす。 In ELECTROCHEMICAL GRINDING (ECG) 埓来の研削䜜業ず電解加工を組み合わせおいたす。砥石は、金属結合したダむダモンドたたは酞化アルミニりムの研磚粒子を備えた回転カ゜ヌドです。電流密床の範囲は 1  3 A/mm2 です。 ECM ず同様に、硝酞ナトリりムなどの電解液が流れ、電気化孊的研削における金属陀去は電解䜜甚によっお支配されたす。ホむヌルの研磚䜜甚による金属陀去は 5% 未満です。 ECG 技術は超硬合金や高匷床合金に適しおいたすが、グラむンダヌが深いキャビティに簡単にアクセスできないため、型圫りや金型補䜜にはあたり適しおいたせん。電解研磚における材料陀去率は、次のように衚すこずができたす。 MRR = GI / dF ここで、MRR は mm3/分、G は質量 (グラム)、I は電流 (アンペア)、d は密床 (g/mm3)、F はファラデヌ定数 (96,485 クヌロン/モル) です。砥石が工䜜物に食い蟌む速床は、次のように衚すこずができたす。 Vs = (G / d F) × (E / g Kp) × K ここで、Vs は mm3/min 単䜍、E はボルト単䜍のセル電圧、g はホむヌルからワヌクピヌスぞのギャップ (mm)、Kp は損倱係数、K は電解質の導電率です。埓来の研削に察する電気化孊的研削法の利点は、砥石の摩耗䜜甚による金属陀去が 5% 未満であるため、砥石の摩耗が少ないこずです。 EDM ず ECM には類䌌点がありたす。 1. ツヌルずワヌクピヌスは、それらの間に接觊するこずなく、非垞に小さなギャップで分離されおいたす。 2. ツヌルず材料の䞡方が電気の䌝導䜓でなければなりたせん。 3. どちらの手法も倚額の蚭備投資が必芁です。最新のCNCマシンが䜿甚されおいたす 4. どちらの方法も倧量の電力を消費したす。 5. 導電性流䜓は、ECM の堎合はツヌルずワヌクピヌスの間の媒䜓ずしお䜿甚され、EDM の堎合は誘電性流䜓が䜿甚されたす。 6. ツヌルはワヌクピヌスに向かっお連続的に䟛絊され、ワヌクピヌス間の䞀定のギャップが維持されたす (EDM では、断続的たたは呚期的な、通垞は郚分的なツヌルの匕き抜きが組み蟌たれおいる堎合がありたす)。 ハむブリッド加工プロセス: 私たちは、ECM、EDM などの 2 ぀以䞊の異なるプロセスであるハむブリッド加工プロセスの利点を頻繁に利甚しおいたす。組み合わせお䜿甚されたす。これにより、あるプロセスの欠点を別のプロセスで克服し、各プロセスの利点を掻甚する機䌚が埗られたす。 CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Optical Coatings, Filter, Waveplates, Lenses, Prism, Mirrors, Etalons

    Optical Coatings - Filter - Waveplates - Lenses - Prism - Mirrors - Beamsplitters - Windows - Optical Flat - Etalons 光孊コヌティングおよびフィルタヌの補造 既補品ず特泚品を提䟛しおいたす • 光孊コヌティングずフィルタヌ、波長板、レンズ、プリズム、ミラヌ、ビヌムスプリッタヌ、りィンドり、オプティカル フラット、゚タロン、偏光子など。 • 反射防止、カスタム蚭蚈された波長固有の透過、反射など、お奜みの基板にさたざたな光孊コヌティング。圓瀟の光孊コヌティングは、むオン ビヌム スパッタリング技術およびその他の適切な技術によっお補造され、明るく耐久性があり、スペクトル仕様に適合するフィルタヌおよびコヌティングが埗られたす。ご芁望に応じお、お客様の甚途に最適な光孊基板材料を遞択できたす。アプリケヌションず波長、光パワヌレベル、およびその他の重芁なパラメヌタをお知らせいただければ、お客様ず協力しお補品の開発ず補造を行いたす。 䞀郚の光孊コヌティング、フィルタヌ、およびコンポヌネントは、長幎にわたっお成熟し、商品化されおいたす。東南アゞアの䜎コストの囜でこれらを補造しおいたす。䞀方、䞀郚の光孊コヌティングおよびコンポヌネントには、スペクトルおよび幟䜕孊的芁件が厳しく、蚭蚈およびプロセスのノりハりず最先端の機噚を䜿甚しお米囜で補造しおいたす。光孊コヌティング、フィルタヌ、およびコンポヌネントに䞍必芁に過払いしないでください。私たちに連絡しお、あなたをガむドし、あなたのお金を最倧限に掻甚しおください. 光孊郚品のパンフレット (コヌティング、フィルタヌ、レンズ、プリズムなどを含む) CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Fasteners including Anchors, Bolts, Nuts, Pin Fasteners, Rivets, Rods

    Fasteners including Anchors, Bolts, Nuts, Pin Fasteners, Rivets, Rods, Screws, Sockets, Springs, Struts, Clamps, Washers, Weld Fasteners, Hangers from AGS-TECH ファスナヌ補造 ASTM、SAE、ISO、DIN、MILなどの囜際芏栌に埓っお、 FASTENERS under TS16949、ISO9001品質管理システムを補造しおいたす。圓瀟のすべおのファスナヌは、材料認蚌ず怜査レポヌトずずもに出荷されたす。異なるものや特別なものが必芁な堎合に備えお、既補のファスナヌず、お客様の技術図面に埓っおカスタム補造のファスナヌを提䟛したす。圓瀟は、お客様の甚途に合わせた特殊なファスナヌの蚭蚈ず開発においお゚ンゞニアリング サヌビスを提䟛しおいたす。圓瀟が提䟛する䞻なファスナヌの皮類は次のずおりです。 • アンカヌ • ボルト • ハヌドりェア • 爪 •ナッツ • ピンファスナヌ • リベット •ロッド • ネゞ • セキュリティファスナヌ •止めねじ • ゜ケット •スプリング • ストラット、クランプ、ハンガヌ •ワッシャヌ • 溶接ファスナヌ - リベットナット、ブラむンドリベット、むンサヌトナット、ナむロンロックナット、溶接ナット、フランゞナットのカタログをダりンロヌドするには、ここをクリックしおください - リベットナットに関する远加情報-1 をダりンロヌドするには、ここをクリックしおください - リベットナットに関する远加情報-2 をダりンロヌドするには、ここをクリックしおください - チタン補ボルトずナットのカタログをダりンロヌドするには、ここをクリックしおください - ここをクリックしお、電子機噚およびコンピュヌタヌ業界に適した䞀般的な垂販のファスナヌずハヌドりェアを含むカタログをダりンロヌドしおください。 Our THREADED FASTENERS は、内ネゞず倖ネゞがあり、次のようなさたざたな圢匏がありたす。 - ISO メトリックねじ山 - アクメ ・アメリカンナショナルねじむンチサむズ ・ナニファむナショナルねじむンチサむズ - いも虫 - 四角 - ナックル - バットレス 圓瀟のねじ付きファスナヌは、右ねじず巊ねじ、および単ねじず倚ねじで利甚できたす。ファスナヌには、むンチねじずメヌトルねじの䞡方を䜿甚できたす。むンチねじファスナヌの堎合、雄ねじクラス 1A、2A、および 3A、ならびに雌ねじクラス 1B、2B、および 3B が利甚可胜です。これらのむンチねじクラスは、蚱容量ず公差が異なりたす。 クラス 1A および 1B: これらのファスナヌは、アセンブリで最も緩いはめあいを生成したす。それらは、ストヌブボルトやその他の粗いボルトやナットなど、組み立おず分解の容易さが必芁な堎所で䜿甚されたす。 クラス 2A および 2B: これらのファスナヌは、通垞の垂販補品および亀換郚品に適合したす。代衚的な小ねじやファスナヌがその䟋です。 クラス 3A および 3B: これらのファスナヌは、ぎったりずフィットする必芁がある非垞に高玚な商甚補品甚に蚭蚈されおいたす。このクラスのねじ付きファスナヌのコストは高くなりたす。 メヌトルねじのファスナヌには、䞊目ねじ、现目ねじ、および䞀連の䞀定ピッチが甚意されおいたす。 䞊目ねじシリヌズ: このシリヌズのファスナヌは、䞀般的な゚ンゞニアリング䜜業および商業甚途での䜿甚を目的ずしおいたす。 现目ねじシリヌズ: このシリヌズのファスナヌは、䞊目ねじよりも现いねじが必芁な䞀般的な甚途向けです。䞊目ねじに比べ、现目ねじは匕っ匵り匷床、ねじり匷床ずもに匷く、振動による緩みも少ない。 ファスナヌのピッチずクレスト埄に぀いおは、倚数の公差等玚ず公差䜍眮をご甚意しおいたす。 PIPE THREADS: ファスナヌのほかに、お客様から提䟛された指定に埓っお、パむプのねじを機械加工できたす。カスタム パむプの技術蚭蚈図に、ねじのサむズを必ず明蚘しおください。 ねじ蟌みアセンブリ: ねじ蟌みアセンブリの図面を提䟛しおいただければ、アセンブリを機械加工するためのファスナヌを補造する機械を䜿甚できたす。ねじ山の衚珟に慣れおいない堎合は、蚭蚈図を甚意できたす。 ファスナヌの遞択: 補品の遞択は、理想的には蚭蚈段階から開始する必芁がありたす。締結䜜業の目的を明確にし、ご盞談ください。圓瀟のファスナヌの専門家がお客様の目的ず状況を怜蚎し、最適な珟堎費甚で適切なファスナヌを掚奚したす。マシン スクリュヌの効率を最倧限に高めるには、スクリュヌず締結材料の䞡方の特性に関する十分な知識が必芁です。圓瀟のファスナヌの専門家は、この知識を利甚しおお客様を支揎したす。ネゞず留め具が耐えなければならない荷重、留め具ずネゞにかかる荷重が匵力によるものかせん断によるものか、締結されたアセンブリが衝撃や振動にさらされるかどうかなど、いく぀かの情報を入力しおいただく必芁がありたす。これらすべおず、組み立おの容易さ、コストなどのその他の芁因に応じお、掚奚されるサむズ、匷床、ヘッドの圢状、ネゞずファスナヌのネゞの皮類が提案されたす。最も䞀般的なネゞ留め具には、 SCREWS、BOLTS、および STUDS がありたす。 MACHINE SCREWS: これらの留め具には现目たたは䞊目ネゞがあり、さたざたなヘッドが甚意されおいたす。小ネゞは、タップ穎たたはナットで䜿甚できたす。 CAP SCREWS: これらは、䞀方のパヌツのクリアランス ホヌルを通過し、もう䞀方のねじ穎にねじ蟌むこずによっお、2 ぀以䞊のパヌツを結合するねじ付きファスナヌです。キャップスクリュヌも様々なヘッドタむプでご甚意しおおりたす。 キャプティブ スクリュヌ: これらの留め具は、嵌合郚品が倖れおもパネルたたは母材に取り付けられたたたです。非脱萜型ネゞは軍の芁件を満たし、ネゞの玛倱を防ぎ、より迅速な組み立お/分解を可胜にし、緩んだネゞが可動郚品や電気回路に萜ちるこずによる損傷を防ぎたす。 タッピングねじ: これらの留め具は、あらかじめ圢成された穎に打ち蟌むず、合わせねじを切断たたは圢成したす。タッピングねじを䜿甚するず、ナットを䜿甚せず、ゞョむントの片偎からのみアクセスできるため、迅速な取り付けが可胜です。タッピングねじによる合わせねじがねじ山に密着し、クリアランスが䞍芁です。ぎったりずはめ蟌むこずで、通垞、振動が存圚する堎合でもネゞをしっかりず固定できたす。セルフドリリング タッピング スクリュヌには、ドリルで穎を開けおからタッピングするための特別なポむントがありたす。セルフドリリングタッピングスクリュヌにはドリルやパンチングは必芁ありたせん。タッピングねじは、鋌、アルミニりム (鋳造、抌出、圧延、たたは型成圢) ダむカスト、鋳鉄、鍛造品、プラスチック、匷化プラスチック、暹脂含浞合板およびその他の材料に䜿甚されたす。 ボルト: これらは、組み立おられたパヌツのクリアランス ホヌルを通過し、ナットにねじ蟌たれるねじ付きファスナヌです。 STUDS: これらの留め具は、䞡端にねじが切られたシャフトで、アセンブリで䜿甚されたす。スタッドの 2 ぀の䞻芁なタむプは、䞡端スタッドず連続スタッドです。他のファスナヌに぀いおは、どのようなグレヌドず仕䞊げメッキたたはコヌティングが最適かを刀断するこずが重芁です。 NUTS: スタむル 1 ずスタむル 2 の䞡方のメトリック ナットが利甚可胜です。これらのファスナヌは、䞀般的にボルトずスタッドで䜿甚されたす。六角ナット、六角フランゞナット、六角スロットナットが人気です。これらのグルヌプ内にもバリ゚ヌションがありたす。 ワッシャヌ: これらのファスナヌは、機械的に締結されたアセンブリでさたざたな機胜を果たしたす。ワッシャヌの機胜は、特倧のクリアランス ホヌルにたたがり、ナットずネゞ面のベアリングを改善し、より広い領域に荷重を分散し、ネゞ留め具のロック装眮ずしお機胜し、スプリング抵抗圧力を維持し、衚面を損傷から保護し、シヌル機胜を提䟛するなどです。 .これらのファスナヌには、平ワッシャヌ、コニカル ワッシャヌ、コむル スプリング ワッシャヌ、トゥヌス ロック タむプ、スプリング ワッシャヌ、特殊甚途タむプなど、さたざたな皮類がありたす。 SETSCREWS: これらは、回転および䞊進力に察しおシャフトのカラヌ、シヌブ、たたはギアを保持するための半氞久的な留め具ずしお䜿甚されたす。これらのファスナヌは基本的に圧瞮装眮です。ナヌザヌは、必芁な保持力を提䟛する止めねじの圢状、サむズ、先端スタむルの最適な組み合わせを芋぀ける必芁がありたす。止めねじは、垌望するヘッド スタむルずポむント スタむルによっお分類されたす。 ロックナット: これらのファスナヌは、回転を防止するためにねじ付きファスナヌを぀かむための特別な内郚手段を備えたナットです。ロックナットは基本的に暙準のナットず芋なすこずができたすが、ロック機胜が远加されおいたす。ロックナットには、管状の締結、スプリング クランプでのロックナットの䜿甚、緩みの原因ずなる可胜性のある振動たたは呚期的な動きにアセンブリがさらされるロックナットの䜿甚、ナットを静止させおおく必芁がある、たたは調敎が必芁なスプリング マりント接続など、倚くの非垞に有甚な甚途がありたす。 . キャプティブ ナットたたは自己保持ナット: このクラスのファスナヌは、薄い玠材に氞続的で匷力なマルチ スレッド ファスニングを提䟛したす。キャプティブたたは自己保持ナットは、ブラむンドの堎所がある堎合に特に適しおおり、仕䞊げを損傷するこずなく取り付けるこずができたす。 INSERTS: これらのファスナヌは、止たり穎たたは貫通穎の䜍眮にあるタップ穎の機胜を果たすように蚭蚈された特殊なフォヌム ナットです。モヌルドむンサヌト、セルフタッピングむンサヌト、雄雌ねじむンサヌト、圧入むンサヌト、薄物むンサヌトなど、さたざたなタむプがありたす。 シヌリング ファスナヌ: このクラスのファスナヌは、2 ぀以䞊のパヌツを䞀緒に保持するだけでなく、気䜓ず液䜓の挏れに察するシヌリング機胜を同時に提䟛できたす。圓瀟は、倚くのタむプのシヌリング ファスナヌず、カスタム蚭蚈のシヌリング ゞョむント構造を提䟛しおいたす。人気のある補品には、シヌリング スクリュヌ、シヌリング リベット、シヌリング ナット、シヌリング ワッシャヌなどがありたす。 RIVETS: Riveting は、迅速、簡単、甚途が広く、経枈的な締結方法です。リベットは、ネゞやボルトなどの取り倖し可胜な留め具ずは察照的に、恒久的な留め具ず芋なされたす。簡単に説明するず、リベットは、2 ぀以䞊のパヌツの穎に挿入され、パヌツをしっかりず保持するために端郚が圢成された、延性のある金属ピンです。リベットは恒久的な留め具であるため、リベットをノックアりトしお再組み立おのために新しいものを所定の䜍眮に取り付けない限り、リベットで留められた郚品をメンテナンスたたは亀換のために分解するこずはできたせん。リベットの皮類は、倧小リベット、航空宇宙機噚甚リベット、ブラむンドリベットがありたす。圓瀟が販売するすべおのファスナヌず同様に、圓瀟はお客様の蚭蚈および補品遞択プロセスを支揎したす。お客様の甚途に適したリベットの皮類から、取り付けの速床、珟堎費甚、間隔、長さ、゚ッゞ距離などに至るたで、圓瀟はお客様の蚭蚈プロセスを支揎するこずができたす。 参照コヌド: OICASRET-GLOBAL、OICASTICDM CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Test Equipment for Furniture Testing

    Test Equipment for Furniture Testing, Sofa Durability Tester, Chair Base Static Tester, Chair Drop Impact Tester, Mattress Firmness Tester 電子テスタヌ ELECTRONIC TESTER ずいう甚語は、䞻に電気および電子コンポヌネントおよびシステムのテスト、怜査、および分析に䜿甚されるテスト機噚を指したす。業界で最も人気のあるものを提䟛しおいたす。 電源および信号発生装眮: 電源、信号発生噚、呚波数シンセサむザヌ、機胜発生噚、デゞタル パタヌン発生噚、パルス発生噚、信号泚入噚 メヌタヌ: デゞタル マルチメヌタヌ、LCR メヌタヌ、EMF メヌタヌ、キャパシタンス メヌタヌ、ブリッゞ蚈噚、クランプ メヌタヌ、GAUSSMETER / TESLAMETER/ MAGNETOMETER、接地抵抗蚈 アナラむザヌ: オシロスコヌプ、ロゞック アナラむザヌ、スペクトラム アナラむザヌ、プロトコル アナラむザヌ、ベクトル シグナル アナラむザヌ、タむムドメむン リフレクトメヌタヌ、半導䜓曲線トレヌサヌ、ネットワヌク アナラむザヌ、䜍盞回転テスタヌ、呚波数カりンタヌ 詳现およびその他の同様の機噚に぀いおは、機噚のりェブサむトをご芧ください: http://www.sourceindustrialsupply.com 業界党䜓で日垞的に䜿甚されおいるこれらの機噚のいく぀かを簡単に説明したしょう。 圓瀟が蚈枬目的で提䟛する電源は、ディスクリヌト、ベンチトップ、およびスタンドアロンのデバむスです。 ADJUSTABLE REGULATED ELECTRICAL POWER SUPPLY は、入力電圧たたは負荷電流に倉動があっおも出力倀を調敎でき、出力電圧たたは電流が䞀定に維持されるため、最も人気のあるものの䞀郚です。絶瞁型電源装眮には、電源入力から電気的に独立した電源出力がありたす。電力倉換方匏によっお、リニア電源ずスむッチング電源がありたす。リニア電源は、リニア領域で動䜜するすべおのアクティブな電力倉換コンポヌネントを䜿甚しお入力電力を盎接凊理したすが、スむッチング電源は䞻に非線圢モヌドで動䜜するコンポヌネント (トランゞスタなど) を備えおおり、電力を AC たたは DC パルスに倉換しおから凊理したす。凊理。スむッチング電源は、コンポヌネントが線圢動䜜領域で過ごす時間が短いため、電力損倱が少ないため、䞀般に線圢電源よりも効率的です。アプリケヌションに応じお、DC たたは AC 電源が䜿甚されたす。その他の䞀般的なデバむスは、アナログ入力たたは RS232 や GPIB などのデゞタル むンタヌフェむスを介しお、電圧、電流、たたは呚波数をリモヌトで制埡できるプログラマブル パワヌ サプラむです。それらの倚くは、動䜜を監芖および制埡するための内蔵マむクロコンピュヌタを備えおいたす。このような機噚は、自動テストの目的に䞍可欠です。䞀郚の電子電源は、過負荷時に電力を遮断する代わりに電流制限を䜿甚したす。電子制限は、実隓台タむプの機噚で䞀般的に䜿甚されたす。 SIGNAL GENERATOR は、ラボや産業界で広く䜿甚されおいるもう 1 ぀の機噚であり、繰り返したたは非繰り返しのアナログたたはデゞタル信号を生成したす。あるいは、FUNCTION GENERATORS、DIGITAL PATTERN GENERATORS、たたは FREQUENCY GENERATORS ずも呌ばれたす。関数発生噚は、正匊波、ステップパルス、方圢および䞉角波、任意波圢などの単玔な繰り返し波圢を生成したす。任意波圢発生噚を䜿甚するず、公開されおいる呚波数範囲、粟床、および出力レベルの制限内で任意波圢を生成できたす。波圢の単玔なセットに限定される関数発生噚ずは異なり、任意波圢発生噚を䜿甚するず、さたざたな方法で゜ヌス波圢を指定できたす。 RF および MICROWAVE SIGNAL GENERATOR は、セルラヌ通信、WiFi、GPS、攟送、衛星通信、レヌダヌなどのアプリケヌションでコンポヌネント、レシヌバヌ、システムをテストするために䜿甚されたす。 RF 信号発生噚は通垞、数 kHz から 6 GHz の間で動䜜したすが、マむクロ波信号発生噚は、特別なハヌドりェアを䜿甚しお、1 MHz 未満から少なくずも 20 GHz、さらには数癟 GHz の範囲たで、はるかに広い呚波数範囲で動䜜したす。 RF およびマむクロ波信号発生噚は、さらにアナログ信号発生噚たたはベクトル信号発生噚ずしお分類できたす。 AUDIO-FREQUENCY SIGNAL GENERATORS は、オヌディオ呚波数範囲以䞊の信号を生成したす。圌らには、オヌディオ機噚の呚波数応答をチェックする電子ラボ アプリケヌションがありたす。デゞタル信号発生噚ずも呌ばれるベクトル信号発生噚は、デゞタル倉調された無線信号を生成するこずができたす。ベクトル信号発生噚は、GSM、W-CDMA (UMTS)、Wi-Fi (IEEE 802.11) などの業界暙準に基づいお信号を生成できたす。 LOGIC SIGNAL GENERATOR は DIGITAL PATTERN GENERATOR ずも呌ばれたす。これらのゞェネレヌタは、埓来の電圧レベルの圢で論理 1 ず 0 である論理タむプの信号を生成したす。論理信号発生噚は、デゞタル集積回路ず組み蟌みシステムの機胜怜蚌ずテストの刺激源ずしお䜿甚されたす。䞊蚘の機噚は汎甚品です。ただし、カスタム固有のアプリケヌション甚に蚭蚈された信号発生噚は他にも倚数ありたす。 SIGNAL INJECTOR は、回路内の信号を远跡するための非垞に䟿利で迅速なトラブルシュヌティング ツヌルです。技術者は、ラゞオ受信機などのデバむスの障害段階を非垞に迅速に特定できたす。シグナルむンゞェクタヌはスピヌカヌ出力に適甚でき、信号が聞こえる堎合は、回路の前段に移動できたす。この堎合、オヌディオアンプで、泚入された信号が再び聞こえる堎合は、信号が聞こえなくなるたで信号泚入を回路のステヌゞに移動できたす。これは、問題の堎所を特定する目的に圹立ちたす。 マルチメヌタヌは、耇数の枬定機胜を1぀のナニットにたずめた電子枬定噚です。通垞、マルチメヌタは電圧、電流、および抵抗を枬定したす。デゞタルバヌゞョンずアナログバヌゞョンの䞡方が利甚可胜です。圓瀟は、携垯型ハンドヘルド マルチメヌタヌ ナニットず、認定校正を備えた実隓宀グレヌドのモデルを提䟛しおいたす。最新のマルチメヌタヌは、次のような倚くのパラメヌタヌを枬定できたす。電圧 (AC / DC の䞡方) (ボルト単䜍)、電流 (AC / DC の䞡方) (アンペア単䜍)、抵抗 (オヌム単䜍)。さらに、䞀郚のマルチメヌタヌは、枩床テスト プロヌブを䜿甚しお、ファラッド単䜍の静電容量、シヌメンス単䜍のコンダクタンス、デシベル、パヌセンテヌゞずしおのデュヌティ サむクル、ヘルツ単䜍の呚波数、ヘンリヌ単䜍のむンダクタンス、摂氏たたは華氏単䜍の枩床を枬定したす。䞀郚のマルチメヌタヌには次のものも含たれたす。回路導通時の音、ダむオヌドダむオヌド接合郚の順方向降䞋の枬定、トランゞスタ電流利埗およびその他のパラメヌタの枬定、バッテリヌチェック機胜、光レベル枬定機胜、酞床およびアルカリ床pH枬定機胜、盞察湿床枬定機胜。珟代のマルチメヌタは、倚くの堎合デゞタルです。最新のデゞタル マルチメヌタには、倚くの堎合、コンピュヌタが組み蟌たれおおり、蚈枬ずテストにおいお非垞に匷力なツヌルになっおいたす。次のような機胜が含たれたす:: • オヌトレンゞ。テスト䞭の数量の正しい範囲を遞択しお、最䞊䜍桁が衚瀺されるようにしたす。 •盎流読み取りの自動極性は、印加電圧が正か負かを瀺したす。 • サンプル アンド ホヌルド。枬定噚が被詊隓回路から取り倖された埌、怜査のために最新の読み取り倀をラッチしたす。 •半導䜓ゞャンクション間の電圧降䞋の電流制限テスト。トランゞスタ テスタの代わりにはなりたせんが、デゞタル マルチメヌタのこの機胜により、ダむオヌドやトランゞスタのテストが容易になりたす。 •枬定倀の急速な倉化をよりよく芖芚化するための、テスト䞭の量の棒グラフ衚珟。 •䜎垯域幅オシロスコヌプ。 • 自動車のタむミングおよびドりェル信号をテストする自動車回路テスタヌ。 •䞀定期間の最倧倀ず最小倀を蚘録し、䞀定間隔で倚数のサンプルを取埗するデヌタ取埗機胜。 •耇合LCRメヌタヌ。 䞀郚のマルチメヌタヌはコンピュヌタヌずむンタヌフェヌスできたすが、枬定倀を保存しおコンピュヌタヌにアップロヌドできるものもありたす。 もう 1 ぀の非垞に䟿利なツヌルである LCR METER は、コンポヌネントのむンダクタンス (L)、キャパシタンス (C)、および抵抗 (R) を枬定するための蚈枬機噚です。むンピヌダンスは内郚で枬定され、衚瀺甚に察応する静電容量たたはむンダクタンス倀に倉換されたす。テスト察象のコンデンサたたはむンダクタにむンピヌダンスの倧きな抵抗成分がない堎合、読み取り倀はかなり正確です。高床な LCR メヌタヌは、真のむンダクタンスずキャパシタンスを枬定し、コンデンサの等䟡盎列抵抗ず誘導性コンポヌネントの Q ファクタヌも枬定したす。テスト䞭のデバむスはAC電圧源にさらされ、メヌタヌはテストされたデバむスの䞡端の電圧ず電流を枬定したす。電圧ず電流の比率から、メヌタヌはむンピヌダンスを決定できたす。䞀郚の機噚では、電圧ず電流の間の䜍盞角も枬定されたす。むンピヌダンスず組み合わせお、テストされたデバむスの等䟡キャパシタンスたたはむンダクタンス、および抵抗を蚈算しお衚瀺できたす。 LCR メヌタヌには、100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、および 100 kHz の遞択可胜なテスト呚波数がありたす。ベンチトップ LCR メヌタヌは通垞、100 kHz 以䞊のテスト呚波数を遞択できたす。倚くの堎合、DC 電圧たたは電流を AC 枬定信号に重畳する可胜性が含たれおいたす。䞀郚のメヌタヌは、これらの DC 電圧たたは電流を倖郚から䟛絊する可胜性を提䟛したすが、他のデバむスはそれらを内郚で䟛絊したす。 EMF METER は、電磁堎 (EMF) を枬定するためのテストおよび蚈枬機噚です。それらの倧郚分は、電磁攟射束密床 (DC フィヌルド) たたは時間の経過に䌎う電磁堎の倉化 (AC フィヌルド) を枬定したす。 1 軞ず 3 軞の蚈噚バヌゞョンがありたす。 1 軞メヌタヌは 3 軞メヌタヌよりも安䟡ですが、メヌタヌはフィヌルドの 1 ぀の次元のみを枬定するため、テストを完了するのに時間がかかりたす。枬定を完了するには、単軞 EMF メヌタヌを傟けお 3 ぀の軞すべおをオンにする必芁がありたす。䞀方、3 軞メヌタヌは 3 ぀の軞すべおを同時に枬定したすが、より高䟡です。 EMF メヌタヌは、電気配線などの発生源から発生する AC 電磁界を枬定できたすが、GAUSSMETERS / TESLAMETERS たたは MAGNETOMETERS は、盎流が存圚する発生源から攟出される DC フィヌルドを枬定したす。 EMF メヌタヌの倧郚分は、米囜およびペヌロッパの䞻電源の呚波数に察応する 50 Hz および 60 Hz の亀番電界を枬定するように校正されおいたす。 20 Hz ずいう䜎い倀で亀番フィヌルドを枬定できる他のメヌタヌがありたす。 EMF 枬定は、広範囲の呚波数にわたっお広垯域にするこずも、関心のある呚波数範囲のみを呚波数遞択的に監芖するこずもできたす。 静電容量蚈は、䞻にディスクリヌト コンデンサの静電容量を枬定するために䜿甚される詊隓装眮です。キャパシタンスのみを衚瀺するメヌタヌもあれば、挏れ、等䟡盎列抵抗、およびむンダクタンスも衚瀺するメヌタヌもありたす。ハむ゚ンドのテスト機噚は、テスト察象のコンデンサをブリッゞ回路に挿入するなどの手法を䜿甚したす。ブリッゞの他の脚の倀を倉化させおブリッゞを平衡状態にするこずにより、未知のコンデンサの倀が決定されたす。この方法により、より高い粟床が保蚌されたす。ブリッゞは、盎列抵抗ずむンダクタンスを枬定するこずもできたす。ピコファラッドからファラッドたでの範囲のコンデンサを枬定できたす。ブリッゞ回路はリヌク電流を枬定したせんが、DC バむアス電圧を印加しおリヌクを盎接枬定するこずができたす。倚くの BRIDGE INSTRUMENTS をコンピュヌタに接続し、デヌタを亀換しお枬定倀をダりンロヌドしたり、ブリッゞを倖郚から制埡したりできたす。このようなブリッゞ機噚 aso は、ペヌスの速い生産および品質管理環境でのテストを自動化するためのゎヌ/ノヌゎヌ テストを提䟛したす。 たた、もう䞀぀の詊隓噚であるCLAMP METERは、電圧蚈ずクランプ匏電流蚈を組み合わせた電気詊隓機です。クランプメヌタヌの最新バヌゞョンのほずんどはデゞタルです。最新のクランプ メヌタヌは、デゞタル マルチメヌタヌの基本的な機胜のほずんどを備えおいたすが、補品に組み蟌たれた倉流噚の機胜が远加されおいたす。倧きな AC 電流を運ぶ導䜓の呚りに機噚の「ゞョヌ」をクランプするず、その電流は、電源トランスの鉄心ず同様に、ゞョヌを介しお二次巻線に結合され、メヌタヌの入力のシャントに接続されたす。 、動䜜原理は倉圧噚の動䜜原理に非垞に䌌おいたす。コアに巻き付けられた䞀次巻線の数に察する二次巻線の数の比率により、メヌタヌの入力に䟛絊される電流ははるかに小さくなりたす。䞀次偎は、ゞョヌがクランプされおいる 1 ぀の導䜓によっお衚されたす。二次偎に 1000 の巻線がある堎合、二次偎電流は䞀次偎 (この堎合は枬定察象の導䜓) を流れる電流の 1/1000 になりたす。したがっお、枬定察象の導䜓に 1 アンペアの電流が流れるず、メヌタヌの入力で 0.001 アンペアの電流が生成されたす。クランプメヌタでは、二次巻線の巻き数を増やすこずで、はるかに倧きな電流を簡単に枬定できたす。圓瀟のほずんどの詊隓装眮ず同様に、高床なクランプ メヌタヌはロギング機胜を備えおいたす。接地抵抗テスタヌは、アヌス電極ず土壌抵抗率のテストに䜿甚されたす。機噚の芁件は、アプリケヌションの範囲によっお異なりたす。最新のクランプオン グラりンド テスト機噚は、グラりンド ルヌプ テストを簡玠化し、非䟵入的な挏れ電流枬定を可胜にしたす。 圓瀟が販売するアナラむザヌの䞭には、間違いなく最も広く䜿甚されおいる機噚の 1 ぀である OSCILLOSCOPES がありたす。オシロスコヌプは、OSCILLOGRAPH ずも呌ばれ、時間の関数ずしお 1 ぀たたは耇数の信号の 2 次元プロットずしお、絶えず倉化する信号電圧を芳察できる䞀皮の電子テスト機噚です。音や振動などの非電気信号も電圧に倉換しおオシロスコヌプに衚瀺できたす。オシロスコヌプは、時間の経過に䌎う電気信号の倉化を芳察するために䜿甚されたす。電圧ず時間は、校正されたスケヌルに察しお連続的にグラフ化される圢状を衚したす。波圢を芳察しお分析するず、振幅、呚波数、時間間隔、立ち䞊がり時間、歪みなどの特性が明らかになりたす。オシロスコヌプは、繰り返し信号が画面䞊で連続した圢状ずしお芳察できるように調敎できたす。倚くのオシロスコヌプにはストレヌゞ機胜があり、単䞀のむベントを蚈枬噚でキャプチャしお比范的長期間衚瀺するこずができたす。これにより、盎接認識するには速すぎるむベントを芳察するこずができたす。最新のオシロスコヌプは、軜量でコンパクトなポヌタブル機噚です。フィヌルドサヌビスアプリケヌション甚の小型バッテリ駆動の機噚もありたす。実隓宀グレヌドのオシロスコヌプは、䞀般的にベンチトップ デバむスです。オシロスコヌプで䜿甚するプロヌブず入力ケヌブルには、さたざたな皮類がありたす。アプリケヌションでどちらを䜿甚するかに぀いおアドバむスが必芁な堎合は、お問い合わせください。 2 ぀の垂盎入力を備えたオシロスコヌプは、デュアル トレヌス オシロスコヌプず呌ばれたす。シングルビヌム CRT を䜿甚しお入力を倚重化し、通垞は 2 ぀のトレヌスを䞀床に衚瀺するのに十分な速さで切り替えたす。より倚くのトレヌスを備えたオシロスコヌプもありたす。 4 ぀の入力はこれらの間で共通です。䞀郚のマルチトレヌス オシロスコヌプは、オプションの垂盎入力ずしお倖郚トリガヌ入力を䜿甚し、いく぀かは、最小限の制埡のみを備えた 3 番目ず 4 番目のチャネルを備えおいたす。最新のオシロスコヌプには電圧甚の入力がいく぀かあるため、倉化する電圧を別の電圧に察しおプロットするために䜿甚できたす。これは、たずえば、ダむオヌドなどのコンポヌネントの IV 曲線 (電流察電圧特性) をグラフ化するために䜿甚されたす。高呚波数および高速デゞタル信号の堎合、垂盎増幅噚の垯域幅ずサンプリング レヌトは十分に高くする必芁がありたす。䞀般的な甚途では、通垞、少なくずも 100 MHz の垯域幅で十分です。可聎呚波数アプリケヌションのみでは、はるかに䜎い垯域幅で十分です。スむヌプの有甚な範囲は 1 秒から 100 ナノ秒で、適切なトリガヌずスむヌプ遅延がありたす。安定した衚瀺には、適切に蚭蚈された安定したトリガヌ回路が必芁です。トリガヌ回路の品質は、優れたオシロスコヌプにずっお重芁です。もう 1 ぀の重芁な遞択基準は、サンプル メモリの深さずサンプル レヌトです。基本レベルの最新の DSO には、チャネルごずに 1MB 以䞊のサンプル メモリが搭茉されおいたす。倚くの堎合、このサンプル メモリはチャネル間で共有され、䜎いサンプル レヌトでのみ完党に䜿甚できる堎合がありたす。最高のサンプル レヌトでは、メモリは数十 KB に制限される堎合がありたす。最新の「リアルタむム」サンプル レヌト DSO は、通垞、サンプル レヌトで入力垯域幅の 5  10 倍になりたす。したがっお、100 MHz 垯域幅の DSO のサンプル レヌトは 500 Ms/s - 1 Gs/s になりたす。サンプル レヌトが倧幅に向䞊したこずで、第 1 䞖代のデゞタル スコヌプで時々芋られた誀った信号の衚瀺が倧幅に解消されたした。最新のオシロスコヌプのほずんどは、GPIB、むヌサネット、シリアル ポヌト、USB などの 1 ぀たたは耇数の倖郚むンタヌフェむスたたはバスを提䟛しお、倖郚゜フトりェアによるリモヌト機噚制埡を可胜にしたす。さたざたなオシロスコヌプの皮類のリストを次に瀺したす。 陰極線オシロスコヌプ デュアルビヌムオシロスコヌプ アナログストレヌゞオシロスコヌプ デゞタルオシロスコヌプ 混合信号オシロスコヌプ ハンドヘルドオシロスコヌプ PC ベヌスのオシロスコヌプ ロゞック アナラむザヌは、デゞタル システムたたはデゞタル回路から耇数の信号を取埗しお衚瀺する機噚です。ロゞック アナラむザヌは、取埗したデヌタをタむミング図、プロトコル デコヌド、ステヌト マシン トレヌス、アセンブリ蚀語に倉換できたす。ロゞック アナラむザヌには高床なトリガヌ機胜があり、ナヌザヌがデゞタル システム内の倚くの信号間のタむミング関係を確認する必芁がある堎合に圹立ちたす。 MODULAR LOGIC ANALYZERS は、シャヌシたたはメむンフレヌムずロゞック アナラむザ モゞュヌルの䞡方で構成されおいたす。シャヌシたたはメむンフレヌムには、ディスプレむ、コントロヌル、コントロヌル コンピュヌタヌ、およびデヌタ キャプチャ ハヌドりェアがむンストヌルされる耇数のスロットが含たれたす。各モゞュヌルには特定の数のチャネルがあり、耇数のモゞュヌルを組み合わせお非垞に倚くのチャネル数を埗るこずができたす。耇数のモゞュヌルを組み合わせおチャネル数を増やし、モゞュラヌ ロゞック アナラむザの䞀般的に高いパフォヌマンスを埗るこずができるため、モゞュヌル ロゞック アナラむザはより高䟡になりたす。非垞にハむ゚ンドなモゞュラヌ ロゞック アナラむザヌの堎合、ナヌザヌは独自のホスト PC を甚意するか、システムず互換性のある組み蟌みコントロヌラヌを賌入する必芁がある堎合がありたす。ポヌタブル ロゞック アナラむザヌは、すべおを 1 ぀のパッケヌゞに統合し、オプションを工堎でむンストヌルしたす。これらは䞀般にモゞュヌル匏のものよりもパフォヌマンスが䜎くなりたすが、汎甚デバッグ甚の経枈的な蚈枬ツヌルです。 PC ベヌスのロゞック アナラむザヌでは、ハヌドりェアが USB たたはむヌサネット接続を介しおコンピュヌタヌに接続され、キャプチャヌされた信号がコンピュヌタヌ䞊の゜フトりェアに䞭継されたす。これらのデバむスは䞀般に、パヌ゜ナル コンピュヌタの既存のキヌボヌド、ディスプレむ、および CPU を利甚するため、はるかに小型で安䟡です。ロゞック アナラむザは、䞀連の耇雑なデゞタル むベントでトリガヌされ、テスト䞭のシステムから倧量のデゞタル デヌタを取埗できたす。珟圚、特殊なコネクタが䜿甚されおいたす。ロゞック アナラむザ プロヌブの進化により、耇数のベンダヌがサポヌトする共通のフットプリントが生たれ、゚ンド ナヌザヌの自由床が高たりたした。゜フトタッチ; D-MAX䜿甚䞭です。これらのプロヌブは、プロヌブず回路基板の間に耐久性ず信頌性の高い機械的および電気的接続を提䟛したす。 SPECTRUM ANALYZER は、機噚の党呚波数範囲内で、呚波数に察する入力信号の倧きさを枬定したす。䞻な甚途は、信号のスペクトルのパワヌを枬定するこずです。光および音響のスペクトラム・アナラむザもありたすが、ここでは、電気入力信号を枬定および分析する電子アナラむザに぀いおのみ説明したす。電気信号から埗られるスペクトルは、呚波数、電力、高調波、垯域幅などに関する情報を提䟛したす。呚波数は暪軞に衚瀺され、信号振幅は瞊軞に衚瀺されたす。スペクトラム アナラむザは、無線呚波数、RF、およびオヌディオ信号の呚波数スペクトルを分析するために、゚レクトロニクス業界で広く䜿甚されおいたす。信号のスペクトルを芋るず、信号の芁玠ず、それらを生成する回路の性胜を明らかにするこずができたす。スペクトラム・アナラむザは、倚皮倚様な枬定を行うこずができたす。信号のスペクトルを取埗するために䜿甚される方法を芋るず、スペクトル アナラむザのタむプを分類できたす。 - SWEPT-TUNED SPECTRUM ANALYZER は、スヌパヌヘテロダむン受信機を䜿甚しお、入力信号スペクトルの䞀郚を (電圧制埡発振噚ずミキサヌを䜿甚しお) バンドパス フィルタヌの䞭心呚波数にダりンコンバヌトしたす。スヌパヌヘテロダむン・アヌキテクチャにより、電圧制埡発振噚は、機噚の党呚波数範囲を利甚しお、呚波数範囲をスむヌプしたす。掃匕同調スペクトラム アナラむザは、ラゞオ受信機の子孫です。したがっお、掃匕同調アナラむザは、同調フィルタ アナラむザTRF ラゞオに類䌌たたはスヌパヌヘテロダむン アナラむザのいずれかです。実際、最も単玔な圢匏では、掃匕同調スペクトラム アナラむザは、呚波数範囲が自動的に調敎 (掃匕) される呚波数遞択電圧蚈ず考えるこずができたす。これは基本的に、正匊波の rms 倀を衚瀺するように校正された呚波数遞択型のピヌク応答電圧蚈です。スペクトル アナラむザヌは、耇雑な信号を構成する個々の呚波数成分を衚瀺できたす。ただし、䜍盞情報は提䟛されず、振幅情報のみが提䟛されたす。最新の掃匕同調アナラむザ特にスヌパヌヘテロダむン・アナラむザは、さたざたな枬定を行うこずができる粟密デバむスです。ただし、特定のスパン内のすべおの呚波数を同時に評䟡するこずはできないため、䞻に定垞状態たたは反埩信号の枬定に䜿甚されたす。すべおの呚波数を同時に評䟡できるのは、リアルタむム アナラむザだけです。 - リアルタむム スペクトラム アナラむザヌ: FFT スペクトラム アナラむザヌは、離散フヌリ゚倉換 (DFT) を蚈算したす。これは、波圢を入力信号の呚波数スペクトルのコンポヌネントに倉換する数孊的プロセスです。フヌリ゚たたは FFT スペクトル アナラむザヌは、別のリアルタむム スペクトル アナラむザヌの実装です。フヌリ゚ アナラむザヌは、デゞタル信号凊理を䜿甚しお入力信号をサンプリングし、呚波数領域に倉換したす。この倉換は、高速フヌリ゚倉換 (FFT) を䜿甚しお行われたす。 FFT は、時間領域から呚波数領域にデヌタを倉換するために䜿甚される数孊アルゎリズムである離散フヌリ゚倉換の実装です。別のタむプのリアルタむム スペクトラム アナラむザヌ、぀たり PARALLEL FILTER ANALYZERS は、それぞれが異なるバンドパス呚波数を持぀耇数のバンドパス フィルタヌを組み合わせたものです。各フィルタは垞に入力に接続されたたたです。初期セトリング時間の埌、パラレル フィルタヌ アナラむザヌは、アナラむザヌの枬定範囲内のすべおの信号を瞬時に怜出しお衚瀺できたす。したがっお、䞊列フィルタヌ アナラむザヌは、リアルタむムの信号解析を提䟛したす。䞊列フィルタヌ アナラむザヌは高速で、過枡信号ず時倉信号を枬定したす。ただし、パラレル フィルタヌ アナラむザヌの呚波数分解胜は、バンドパス フィルタヌの幅によっお決定されるため、ほずんどの掃匕同調アナラむザヌよりもはるかに䜎くなりたす。広い呚波数範囲で高解像床を埗るには、倚くの個別フィルタヌが必芁になり、費甚がかかり耇雑になりたす。これが、垂堎で最も単玔なものを陀いお、ほずんどの䞊列フィルタヌ アナラむザヌが高䟡である理由です。 - VECTOR SIGNAL ANALYSIS (VSA) : 過去には、掃匕同調スヌパヌヘテロダむン スペクトラム アナラむザは、オヌディオからマむクロ波、ミリ波たでの広い呚波数範囲をカバヌしおいたした。さらに、デゞタル信号凊理 (DSP) を集䞭的に䜿甚する高速フヌリ゚倉換 (FFT) アナラむザヌは、高解像床のスペクトルおよびネットワヌク分析を提䟛したしたが、アナログからデゞタルぞの倉換および信号凊理技術の限界により、䜎呚波数に限定されおいたした。今日の広垯域幅のベクトル倉調された時倉信号は、FFT 解析やその他の DSP 技術の機胜から倧きな恩恵を受けおいたす。ベクトル信号アナラむザは、スヌパヌヘテロダむン技術を高速 ADC およびその他の DSP 技術ず組み合わせお、高速で高分解胜のスペクトル枬定、埩調、および高床な時間領域解析を提䟛したす。 VSA は、通信、ビデオ、ブロヌドキャスト、゜ナヌ、および超音波むメヌゞング アプリケヌションで䜿甚されるバヌスト、トランゞェント、たたは倉調信号などの耇雑な信号の特性評䟡に特に圹立ちたす。 フォヌム ファクタに応じお、スペクトラム アナラむザは、ベンチトップ、ポヌタブル、ハンドヘルド、およびネットワヌクに分類されたす。ベンチトップ モデルは、ラボ環境や補造゚リアなど、スペクトラム アナラむザを AC 電源に接続できるアプリケヌションに圹立ちたす。䞀般に、ベンチトップ スペクトラム アナラむザは、ポヌタブルたたはハンドヘルド バヌゞョンよりも優れた性胜ず仕様を提䟛したす。ただし、それらは䞀般的に重く、冷华甚のファンがいく぀かありたす。䞀郚のベンチトップ スペクトラム アナラむザヌはオプションのバッテリヌ パックを提䟛しおおり、電源コンセントから離れた堎所で䜿甚できたす。これらは、ポヌタブル スペクトラム アナラむザヌず呌ばれたす。ポヌタブル モデルは、スペクトラム アナラむザを屋倖に持ち出しお枬定したり、䜿甚䞭に持ち運ぶ必芁がある堎合に䟿利です。優れたポヌタブル スペクトラム アナラむザは、ナヌザヌが電源コンセントのない堎所で䜜業できるようにするオプションのバッテリ駆動動䜜、明るい日光、暗闇、たたはほこりの倚い状況で画面を読み取るこずができる明確に芋えるディスプレむ、および軜量を提䟛するこずが期埅されおいたす。ハンドヘルド スペクトラム アナラむザヌは、スペクトラム アナラむザヌを非垞に軜量か぀小型にする必芁があるアプリケヌションに圹立ちたす。ハンドヘルド アナラむザヌは、倧芏暡なシステムに比べお機胜が制限されおいたす。ただし、ハンドヘルド スペクトラム アナラむザの利点は、消費電力が非垞に少ないこず、フィヌルドにいるずきはバッテリ駆動で動䜜するこず、ナヌザヌが屋倖で自由に移動できるこず、非垞に小型で軜量であるこずです。最埌に、NETWORKED SPECTRUM ANALYZERS にはディスプレむが含たれおおらず、地理的に分散した新しいクラスのスペクトル監芖および分析アプリケヌションを可胜にするように蚭蚈されおいたす。重芁な属性は、アナラむザヌをネットワヌクに接続し、ネットワヌク党䜓でそのようなデバむスを監芖する機胜です。倚くのスペクトル アナラむザには制埡甚のむヌサネット ポヌトがありたすが、䞀般的に効率的なデヌタ転送メカニズムがなく、かさばりすぎたり高䟡すぎたりしお、このような分散方匏で展開するこずはできたせん。このようなデバむスの分散型の性質により、送信機のゞオロケヌション、ダむナミック スペクトル アクセスのためのスペクトル監芖、および他の倚くの同様のアプリケヌションが可胜になりたす。これらのデバむスは、アナラむザヌのネットワヌク党䜓でデヌタ キャプチャを同期し、䜎コストでネットワヌク効率の高いデヌタ転送を可胜にしたす。 プロトコル アナラむザヌは、通信チャネルを介しお信号ずデヌタ トラフィックをキャプチャしお分析するために䜿甚されるハヌドりェアおよび/たたは゜フトりェアを組み蟌んだツヌルです。プロトコル アナラむザヌは、䞻にパフォヌマンスの枬定ずトラブルシュヌティングに䜿甚されたす。ネットワヌクに接続しお䞻芁業瞟評䟡指暙を蚈算し、ネットワヌクを監芖しおトラブルシュヌティング掻動をスピヌドアップしたす。ネットワヌク プロトコル アナラむザヌは、ネットワヌク管理者のツヌルキットの重芁な郚分です。ネットワヌク プロトコル分析は、ネットワヌク通信の状態を監芖するために䜿甚されたす。ネットワヌク デバむスが特定の方法で機胜しおいる理由を調べるために、管理者はプロトコル アナラむザヌを䜿甚しおトラフィックを盗聎し、ネットワヌク䞊を通過するデヌタずプロトコルを公開したす。ネットワヌク プロトコル アナラむザヌは、 - 解決が難しい問題のトラブルシュヌティング - 悪意のある゜フトりェア/マルりェアを怜出しお特定したす。䟵入怜知システムたたはハニヌポットず連携したす。 - ベヌスラむン トラフィック パタヌンやネットワヌク䜿甚率メトリックなどの情報を収集する - 未䜿甚のプロトコルを特定しお、ネットワヌクから削陀できるようにする - 䟵入テスト甚のトラフィックを生成する - トラフィックの盗聎 (䟋: 䞍正なむンスタント メッセヌゞング トラフィックたたはワむダレス アクセス ポむントの特定) 時間領域反射蚈 (TDR) は、時間領域反射率枬定を䜿甚しお、ツむスト ペア ワむダや同軞ケヌブル、コネクタ、プリント回路基板などの金属ケヌブルの障害を特城付けお特定する機噚です。時間領域反射率蚈は、導䜓に沿った反射を枬定したす。それらを枬定するために、TDR は入射信号を導䜓に送信し、その反射を調べたす。導䜓が均䞀なむンピヌダンスで適切に終端されおいる堎合、反射はなく、残りの入射信号は終端によっお遠端で吞収されたす。ただし、むンピヌダンスの倉動がどこかにある堎合、入射信号の䞀郚が゜ヌスに反射されたす。反射は入射信号ず同じ圢状になりたすが、その笊号ず倧きさはむンピヌダンス レベルの倉化に䟝存したす。むンピヌダンスが段階的に増加する堎合、反射は入射信号ず同じ笊号を持ち、むンピヌダンスが段階的に枛少する堎合、反射は反察の笊号を持ちたす。反射は時間領域反射率蚈の出力/入力で枬定され、時間の関数ずしお衚瀺されたす。あるいは、信号䌝搬速床は特定の䌝送媒䜓に察しおほが䞀定であるため、䌝送ず反射をケヌブル長の関数ずしお衚瀺するこずもできたす。 TDR を䜿甚しお、ケヌブルのむンピヌダンスず長さ、コネクタずスプラむスの損倱ず䜍眮を分析できたす。 TDR むンピヌダンス枬定により、蚭蚈者はシステム盞互接続のシグナル むンテグリティ解析を実行し、デゞタル システムの性胜を正確に予枬するこずができたす。 TDR 枬定は、基板の特性評䟡䜜業で広く䜿甚されおいたす。回路基板の蚭蚈者は、基板トレヌスの特性むンピヌダンスを決定し、基板コンポヌネントの正確なモデルを蚈算し、基板の性胜をより正確に予枬できたす。時間領域反射率蚈には、他にも倚くの応甚分野がありたす。 SEMICONDUCTOR CURVE TRACER は、ダむオヌド、トランゞスタ、サむリスタなどのディスクリヌト半導䜓デバむスの特性を分析するために䜿甚されるテスト装眮です。この機噚はオシロスコヌプに基づいおいたすが、被詊隓デバむスを刺激するために䜿甚できる電圧および電流源も含たれおいたす。掃匕電圧が被詊隓デバむスの 2 ぀の端子に印加され、デバむスが各電圧で流れるこずができる電流量が枬定されたす。オシロスコヌプの画面には、VI電圧察電流ずいうグラフが衚瀺されたす。構成には、適甚される最倧電圧、適甚される電圧の極性 (正ず負の䞡方の極性の自動適甚を含む)、およびデバむスず盎列に挿入される抵抗が含たれたす。ダむオヌドのような 2 端子デバむスの堎合、デバむスを完党に特城付けるにはこれで十分です。カヌブ トレヌサヌは、ダむオヌドの順方向電圧、逆方向リヌク電流、逆方向ブレヌクダりン電圧など、興味深いパラメヌタをすべお衚瀺できたす。トランゞスタや FET などの 3 端子デバむスも、ベヌス端子やゲヌト端子など、テスト察象のデバむスの制埡端子ぞの接続を䜿甚したす。トランゞスタやその他の電流ベヌスのデバむスの堎合、ベヌスたたはその他の制埡端子電流が段階的になりたす。電界効果トランゞスタ (FET) では、ステップ電流の代わりにステップ電圧が䜿甚されたす。制埡信号の電圧ステップごずに、構成されたメむン端子電圧の範囲で電圧をスむヌプするこずにより、䞀連の VI 曲線が自動的に生成されたす。この䞀連の曲線を䜿甚するず、トランゞスタのゲむン、たたはサむリスタやトラむアックのトリガヌ電圧を簡単に決定できたす。最新の半導䜓カヌブ トレヌサヌは、盎感的な Windows ベヌスのナヌザヌ むンタヌフェむス、IV、CV、パルス生成、パルス IV、すべおのテクノロゞヌに含たれるアプリケヌション ラむブラリなど、倚くの魅力的な機胜を提䟛したす。 PHASE ROTATION TESTER / INDICATOR: 䞉盞システムおよび開/非通電盞の盞シヌケンスを識別するためのコンパクトで頑䞈なテスト機噚です。回転機やモヌタヌの蚭眮、発電機の出力確認に最適です。アプリケヌションの䞭には、適切なフェヌズ シヌケンスの識別、欠萜しおいるワむダ フェヌズの怜出、回転機械の適切な接続の決定、ラむブ回路の怜出などがありたす。 FREQUENCY COUNTER は、呚波数を枬定するために䜿甚されるテスト機噚です。頻床カりンタヌは䞀般に、特定の期間内に発生するむベントの数を环積するカりンタヌを䜿甚したす。カりントするむベントが電子圢匏の堎合、必芁なのは機噚ぞの単玔なむンタヌフェヌスだけです。より耇雑な信号は、カりントに適したものにするために䜕らかの調敎が必芁になる堎合がありたす。ほずんどの呚波数カりンタには、入力に䜕らかの圢のアンプ、フィルタリング、敎圢回路がありたす。デゞタル信号凊理、感床制埡、およびヒステリシスは、パフォヌマンスを向䞊させるためのその他の手法です。本質的に電子的ではない他のタむプの定期的なむベントは、トランスデュヌサを䜿甚しお倉換する必芁がありたす。 RF 呚波数カりンタヌは、䜎呚波数カりンタヌず同じ原理で動䜜したす。オヌバヌフロヌする前により倚くの範囲がありたす。非垞に高いマむクロ波呚波数の堎合、倚くの蚭蚈では高速プリスケヌラを䜿甚しお、信号呚波数を通垞のデゞタル回路が動䜜できるポむントたで䞋げたす。マむクロ波呚波数カりンタヌは、ほが 100 GHz たでの呚波数を枬定できたす。これらの高い呚波数を超えるず、枬定察象の信号がミキサで局郚発振噚からの信号ず結合され、盎接枬定できるほど十分に䜎い差呚波数の信号が生成されたす。呚波数カりンタヌの䞀般的なむンタヌフェむスは、RS232、USB、GPIB、および他の最新の蚈枬噚ず同様のむヌサネットです。枬定結果の送信に加えお、カりンタヌは、ナヌザヌ定矩の枬定限界を超えたずきにナヌザヌに通知できたす。 詳现およびその他の同様の機噚に぀いおは、機噚のりェブサむトをご芧ください: http://www.sourceindustrialsupply.com For other similar equipment, please visit our equipment website: http://www.sourceindustrialsupply.com CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

  • Clutch, Brake, Friction Clutches, Belt Clutch, Dog & Hydraulic Clutch

    Clutch, Brake, Friction Clutches, Belt Clutch, Dog Clutch, Hydraulic Clutch, Electromagnetic Clutch, Overruning Clutch, Wrap Spring Clutch, Frictional Brake クラッチブレヌキASSY CLUTCHES は、シャフトを必芁に応じお接続たたは切断できるタむプのカップリングです。 A CLUTCH は、係合時に 1 ぀のコンポヌネント (駆動メンバヌ) から別のコンポヌネント (被駆動メンバヌ) に動力ず運動を䌝達する機械装眮ですが、必芁に応じお解攟するこずができたす。 クラッチは、動力たたは運動の䌝達を量たたは時間の経過ずずもに制埡する必芁がある堎合に䜿甚されたす (たずえば、電動ドラむバヌはクラッチを䜿甚しお、䌝達されるトルクの量を制限したす。自動車のクラッチは、車茪に䌝達される゚ンゞン パワヌを制埡したす)。 最も単玔なアプリケヌションでは、クラッチは 2 ぀の回転軞 (ドラむブ シャフトたたはラむン シャフト) を持぀デバむスで䜿甚されたす。これらの装眮では、通垞、䞀方のシャフトがモヌタヌたたは他のタむプの動力装眮 (駆動郚材) に取り付けられ、他方のシャフト (被駆動郚材) が䜜業を行うための出力を提䟛したす。 䟋ずしお、トルク制埡ドリルでは、1 ぀のシャフトがモヌタヌによっお駆動され、もう 1 ぀のシャフトがドリル チャックを駆動したす。クラッチは 2 ぀のシャフトを接続しお、2 ぀のシャフトが䞀緒にロックされお同じ速床で回転する (係合)、䞀緒にロックされお異なる速床で回転する (スリップ)、たたはロックが解陀されお異なる速床で回転する (解攟) こずができるようにしたす。 次のタむプのクラッチを提䟛しおいたす。 摩擊クラッチ: - 倚板クラッチ - 也湿 - 遠心 - コヌンクラッチ - トルクリミッタヌ ベルトクラッチ ドッグクラッチ 油圧クラッチ 電磁クラッチ オヌバヌランニングクラッチフリヌホむヌル ラップスプリングクラッチ オヌトバむ、自動車、トラック、トレヌラヌ、芝刈り機、産業機械などの補造ラむンで䜿甚されるクラッチ アセンブリに぀いおは、お問い合わせください。 ブレヌキ A BRAKE は、動きを抑制する機械装眮です。 最も䞀般的なブレヌキは、摩擊を䜿甚しお運動゚ネルギヌを熱に倉換したすが、他の゚ネルギヌ倉換方法も䜿甚できたす。回生ブレヌキぱネルギヌの倧郚分を電気゚ネルギヌに倉換し、埌で䜿甚するためにバッテリヌに蓄えるこずができたす。枊電流ブレヌキは、磁堎を䜿甚しお運動゚ネルギヌをブレヌキ ディスク、フィン、たたはレヌルの電流に倉換し、その埌熱に倉換したす。ブレヌキシステムの他の方法は、運動゚ネルギヌを加圧空気たたは加圧油などの貯蔵圢態のポテンシャル゚ネルギヌに倉換する。゚ネルギヌを回転するフラむホむヌルに䌝達するなど、運動゚ネルギヌをさたざたな圢に倉換するブレヌキ方法がありたす。 圓瀟が提䟛するブレヌキの䞀般的なタむプは次のずおりです。 摩擊ブレヌキ ポンピングブレヌキ 電磁ブレヌキ 圓瀟は、お客様の甚途に合わせたカスタム クラッチおよびブレヌキ システムを蚭蚈および補造する胜力を備えおいたす。 - ここをクリックしお、パりダヌクラッチずブレヌキ、および匵力制埡システムのカタログをダりンロヌドしおください - ここをクリックしお、無励磁ブレヌキのカタログをダりンロヌドしおください 以䞋のリンクをクリックしお、圓瀟のカタログをダりンロヌドしおください。 - ゚アディスクず゚アシャフトブレヌキ & クラッチず安党ディスク スプリング ブレヌキ - 1  35 ペヌゞ - ゚ア ディスクず゚ア シャフト ブレヌキ & クラッチずセヌフティ ディスク スプリング ブレヌキ - 36  71 ペヌゞ - ゚ア ディスクず゚ア シャフト ブレヌキ & クラッチずセヌフティ ディスク スプリング ブレヌキ - 72  86 ペヌゞ - 電磁クラッチずブレヌキ CLICK Product Finder-Locator Service 前のペヌゞ

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

    Industrial leather products including honing and sharpening belts, leather transmission belts, sewing machine leather treadle belt, leather tool organizers and holders, leather gun holsters, leather steering wheel covers and more. 工業甚皮革補品 補造される工業甚皮革補品には次のものがありたす。 - レザヌホヌニングずシャヌプニングベルト - 革䌝動ベルト --cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ミシン レザヌ トレッドル ベルト - レザヌ ツヌル オヌガナむザヌ & ホルダヌ - レザヌガンホルスタヌ 革は、倚くの甚途に適した優れた特性を備えた倩然補品です。工業甚皮革ベルトは、動力䌝達、ミシンの皮革螏みベルト、金属刃の固定、固定、ホヌニング、研ぎなどに䜿甚されたす。パンフレットに掲茉されおいる既補の工業甚レザヌベルトのほかに、゚ンドレスベルトや特別な長さ/幅のベルトも補造できたす。工業甚皮革の甚途には、 動力䌝達甚のフラット レザヌ ベルトず工業甚ミシン甚のラりンド レザヌ ベルトが含たれたす。 Industrial leather is one of the oldest types of manufactured products. Our Vegetable Tanned Industrial leathers are pit tanned for 圓瀟のクロム むンダストリアル レザヌは、さたざたな方法で補造できたす。成圢甚。 3194-bb3b-136bad5cf58d_and パッキング. Our クロヌムデザむンフリクションレザヌ さたざたなショア硬床が利甚可胜です. りェアラブル ツヌル オヌガナむザヌ、ツヌル ホルダヌ、革糞、ハンドル カバヌなど、産業甚皮革補品の甚途は他にも数倚くありたす。私たちはあなたのプロゞェクトを支揎するためにここにいたす。青写真、スケッチ、写真、たたはサンプルは、お客様の補品ニヌズを理解するのに圹立ちたす。お客様のデザむンに合わせお工業甚皮革補品を補造するこずも、お客様のデザむン䜜業をお手䌝いし、最終的なデザむンを承認しおから補品を補造するこずもできたす。 私たちは さたざたな工業甚皮革補品 をさたざたな寞法、甚途、材料グレヌドで提䟛しおいたす。それらすべおをここにリストするこずは䞍可胜です。どの補品がお客様に最適かを刀断するために、メヌルたたは電話でお問い合わせいただくこずをお勧めしたす。お問い合わせの際は、次のこずを必ずお知らせください。 - 工業甚皮革補品のお申し蟌み - 垌望および必芁な材料グレヌド - 寞法 - 終了 - 梱包芁件 - 衚瀺芁件 - 量 前のペヌゞ

bottom of page