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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议讯巴赫Schonbuch传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真。实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应越高,可测的信号频率范围就越宽。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过大的误差。讯巴赫Schonbuch传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当讯巴赫Schonbuch传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
我们售出的产品zui长提供两年的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证。在享受高品质的同时,您还将享受的售后服务。我公司以“诚信、创新、合作、共赢”的经营理念,不断为客户解决实际问题,实现客户和公司取得双赢。WISTER专业提供进口工业自动化设备,自动化控制、传感器、编码器、阀门、泵、过滤器、机器人、液压设备,切削工具、压力开关、点火器、控制器、专业工业自动化解决方案众多企业信赖的伙伴,德国欧美品牌价格优势-值得您选择。WISTER产品经历多年磨练,专业团队,用心服务~已成为众多500强及中国本土企业的重要合作伙伴。我公司主要做液压、传感器、仪表、气动等。公司为德国博恩斯坦BERNSTEIN的总代理。优势品牌有德国费斯托FESTO、德国宝德BURKERT、英国海隆诺冠、意大利UNIVER、意大利康茂盛、美国ROSS、美国ASCO、美国MAC、德国皮尔兹PILZ、德国IFM易福门、德国海德汉HEIDENHAIN、德国P+F倍加福、德国E+H、德国图尔克TURCK、德国RENCON、德国施克SICK、德国哈威HAWE、德国力士乐REXROTH、德国贺德克HYDAC、德国巴鲁夫BALLUFF、美国派克PARKER气动液压、美国威格士VICKERS、美国穆格MOOG、意大利阿托斯ATOS、美国仙童FAIRCHILD、美国罗斯蒙特POSEMOUNT、美国纽曼蒂克NUMATICS、美国艾默生EMERSON、美国丹尼逊。
讯巴赫Schonbuch传感器
德国SCHONBUCH传感器IB1,5CA 0512
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。
德国SCHONBUCH传感器IB1,5CA 0512
等全系列代理
IB1,5CA 0512 |
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IB1,5CA 0515 |
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IB1,5MD 0415 |
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IB4CT 1213 |
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IB12CT 1813 |
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IB12LI 1812 |
IB12LI 1813 |
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IBHT 6012 |
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IBHT 6015 |
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IBDA 6514-SF |
IBDO 5512 |
IBDO 5513 |
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ALTHEN ADBBPS-100
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Hoffmann 845000
Hoffmann 462300
Hoffmann 610700
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VIBRO-METER TSI\\IQS450\\204-450-000-001-A1-B23-H05-I0
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ebmpapst 9372501002
Oerlikon Leybold 215325 BAV 40 EP AI 24VDC 1505925011849
HIRSCHMANN MS20-1600SAAEHC01.0.05
watlow TLM-8 SN:TLM11166
Bonfiglioli SYN10 S 220 05AF
MERSEN R213984Q GSC4
kollmorgen D101M-23-1320
kollmorgen AKD-P00606-NBCC-0000
kollmorgen CP-507CCAN-09-0
kollmorgen CF-SB7374N-09-0
parker 3684 HiFluxx ST604C
parker 3472 HiFluxx DT604
kistler 18000892
VACUUBRAND PC520NT
VACUUBRAND for Chinese Customer
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Datalogic SL5-5-B-82
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Hydropa DS-117/B
heidenhain 393000-15
Oerlikon SCROLLVAC SC60D
SIEMENS 3RW4447-6BC44-432A
SIEMENS 3RW4466-6BC44-1214A
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Jahns Mechanical seals for MTO-2-8-AVR
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OPITZ Dati-1400C-1410-2015+5
Norgren UM/22354/22/61/*** SN:0427
SenseAir SenseAir S8 0058
SenseAir SenseAir S8 0058
Ringspann RLK 603-30
Ringspann RLK 200 25X50
Ringspann RLK 608-30
PAV M3-V-6:1-T30X12P6-180-1
Qualitrol 35600-100/100
SMW 18345
SMW 16953
SIEMENS 6SL3244-0BA21-1PA0
Norgren M/1553/388
Sensopart 690-51567
Sensopart 690-51564
Sensopart 902-51652
celesco RT9420-OR25-121-1110
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riegler NW7.2-G 1/4a
riegler NW7.2 LWQ
Sensirion SHT3x-DIS
ATEQ F520 0.2-5bar
asco SCFBXD266D085V
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KUEBLER D8.6A1.0025.F321.G322 target price 430
KUEBLER 8.5883.2424.G323 target price 300
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KUEBLER 8.5020.D552.0400.9087 target price 80
KUEBLER 8.5858.3222.2112 target price 230
KUEBLER 8.5863.1224.G323 target price 310
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TRAFAG 8212EMV,0-10bar
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KUHNKE
KUHNKE
KUHNKE
KUHNKE
KUHNKE UF3-24VDC1
ADS-TEC OPC6015
ADS-TEC NetC p 3.0 (Multiple Connections 2 Slaves)
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FOR A207030-1010
FOR WNS 36 B
EXPRESSO Typ 14 192 72 311;KIT ASY, CR 1004182, M6 VECTOR SLOTAPPLICATOR, #775, #786 SCOPE
GEDORE Jan-10
GEDORE May-56
Seeger-Orbis DEEP GROOVE BALL BEARING 6004
AIGNEP PN:5020 1/8
Qualitrol 208-60Y 12PSI standard alarm switch
APTECH AP1710S 4PW MV4MV4 40H
Durag
Durag
Durag
Durag D-LX100UA/94-EX
Desoutter SD072-LB-S90-A10S 2.5-7.2NM
kistler KSM124970-5
kistler 4502A5R
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LESER 4884.8858 SN:10437348
Engel GNM 5440-G28-T10 Ser.E MNr.169077 i=120:1
Block USTE1000/2X115
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parker ETH080M10A1KACJMN0150A
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parker HD085T01SD04F031LH1B1R1
OPTIBELT SPB-2150
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SICK OD2-P120W60C2
PMA PACOF-36B.30
Mahle PI5105 SMX6
NBK MCPS-1504-A
Stieber ASNU12
TDK PC95EPC13Z
TDK BEPC13-1110CPH-W-P2.5
WIKA 821.21
enraf UEAB971AZBF0850W P/N:CT-100M4-01/07
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KUHNKE 760779100 110v
Qualitrol 900-009-01 3-3.25psi
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Turck BI4-M12-AP6X-H1141
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Spring INT04000SS
Spring INTI500
Beakbane B014750
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Beck 16645-0060
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Datalogic MATRIX 200 211-100 S/N C11D03386
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TDK-Lambda RSHN-2010
TDK-Lambda RTEN-5010
Schonbuch IX55 1814S5 NO:240412
Schonbuch IX55 1814S5 NO:240412
FLOWSERVE 3200MD-10-D6-E-04-40-0G-00
parker DME080BFK
SIEMENS 6SL3352-3AFE33-8AA0
KEB 04.91.010-CE07
KTR ROTEX42 92SHA
KTR
Leuze RK 90/4-300
Vickers DG4V-3-2C-MU-730
Vickers DG4V-3-3C-MU-730
Vickers DG4V-3-2B-MU-730
Niedax RKBA10 ;206100 ;1000mm
waldmann 128-100-000 LINEAR FLUORESCENT TUBULAR LIGHT, 120-277VAC, 50/60 HZ, MODEL RL70E-117, NEMA 13, IP67, UL,CUL, ACRYLIC TUBE, BUILT-IN BALLAST, W/O LOUVER, B END CAP
waldmann 128-120-000 LINEAR FLUORESCENT TUBULAR LIGHT, 120-277VAC, 50/60 HZ, MODEL RL70E-132, NEMA 13, IP67, UL,CUL,ACRYLIC TUBE, BUILT-IN BALLAST, W/O LOUVER, B END CAP
VEM 137755/0002H
VEM 158024/0001H
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SECATEC MMR33OSAKX 75018
HSW 1 ml NORM-JECT
mts Great Wall Instrument Automation Equipment Co., Ltd. Jinan China
mts RHM0570MD701S1B1100
BALLUFF BIS0011 BIS C-122-04/L
TRANSTECNO TCM040-20-14-B6 1:20 without input/output flange
KEMO CardMaster 21.2
Mac 52A-13-00C-GM-GEMA-1BA MOD:1266
EVAC 54350 15
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COMINTEC DSR/F211/30/G1
Delimon 74106-1164
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ABB DAPC100 U3ASC25H203
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NEXANS Z 3000-SS-95mm2-NF F 63-827 NEXANS 370 28/2012 L=100m
Murr 4000-40021-2140150
Schlatter Pg 28.1/8/C
Taylor Hobson S-116
Taylor Hobson S-116
品牌 型号
PILZ 774131 PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
Rexroth 821002004
Rexroth 5710401100
SCHNEIDER XUB4APAWM12
SIEMENS 6SL3350-6TK00-0EA0
Ropex TB 6,0x0,20x520/570mm
Ropex TB 6,0*0,20*340/390
Stieber CSK 15-P-2RS
GRAEFF 7143.1.DD.20/0.152.G.3000.A.400℃
Mahle PI 2005-056
NBK MCPS1504A
PMA PACOF-36B.30
Mahle Pi 5105 PS 6
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Metrel TL410 CODE:1.10.140
KUEBLER 8.5868.3222.2112
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Baumer GI355.070C249
Mahle PI 2005-056
JANITZA UMG 508 Nr:52.21.001
Hans Schmidt & Co GmbH DX2-1000
TEKEL Instruments s.r.l. TK560.F.4096.11/30.S.K4.10.P10.LD2-1130.X476
Ac-motoren FCA 100 LB-4/HE 3/3.6KW
Hans Schmidt & Co GmbH DN1-50K-L
Hans Schmidt & Co GmbH DX2-1000
wilkerson X03-C2-000
SQUARE-D PK18GTA
SQUARE-D HOM100AN
Procentec 30021
Tecsis E3906X100001
SIEMENS 6SL3244-0BA21-1PA0
INOR SR535
Turck NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304 NR.1650048
SCHMITT SB-3700-F
Schonbuch IX551814-S5
emecanique XUSL4E30H091N
Becker 74202400000 WN211-204
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ROX Schaumsortiment hart 2L
ROX EXPLORER 8840
GRIP G-MGW063-2O
Sommer HWR2050L
Sommer HWR2050F
TEAFLEX SQB01
P+F NBN30-U1-E2 Nr:194775
P+F NBN30-L2-E2-V1 Nr:187482
scherzinger 38502 HM/GRWD
Staubli CT 16812
KUHNKE UF3-24VDC1
KUHNKE UF3-24VDCN
ALTHEN ADBBPS-100
ALTHEN SG-IP-24E-420
Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好Schonbuch光电开关利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,Schonbuch光电开关对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好
BD sensors DMP 331-110-D733-1-5-100-F00-1-000
BD sensors LMP 331-430-V152-1-1-3-1-100-3-000
Beck 901.21111M4(set point -45kpa;reset point -50kpa) + 6365
Beck NR 6329
Beck 901.10121D4 (18kpa)
传感器常用部分型号:
HAZETMay-01 HAZET824 HAZET803-T6
HAZET803-40 HAZET803-55 HAZET801U-55
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HAZET2223-T25 HAZET2223-T27 HAZET2223-T30
HAZETJun-08 HAZET8502-T25 HAZET8502-T27
HAZET803-T10 HAZET803-55 HAZET801U-70