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Vahle KST2/40 (168137)
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WENGLOR OY2T403AT235
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Vahle SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5
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Murr 8000-58520-0000000
kistler 4701A10AQ09
PCH PCH 1270/CHF8001
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Rexroth HCS02.1E?W0012?A?03?NNNN;R911298371
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Rexroth R911190013 HDS04.2-W200N-HS12-01-FW
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AEG 1S 400-170 HRL1 2000000897
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EMG EB 800-60 S II , 220/380V, 50Hz, IP56, -25°C…+40°C
hydac 0110D020BH3HC
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Honeywell AF11S-11/2A
Buhler UXE -36957-281
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Allied E223795-3
riegler 5222(Thermometer)und SR01( Schut zrohr)
Graff Article:122969; Details:HLP 12,5X153/140 800W 230V G500EA90
Vahle MG-SW10-165093
halder 23310.0025
ATOS AGRCZA-A-20/180/PA-M/PE
Stenflex AS-1 DN50 LENGTH:125MM,11373300-00
bossard M 12 / 13
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MD MS2/00-1H
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Orbitalum 790 052 488
CATVision A1120003.
Rexroth LC 32 DB20E7X/,R900912543
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WEBER 3201.51 / 230 VAC
heidenhain 376840-0M
SCHNEIDER XMLBS35R2S11
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riesbeck 330408 100m
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ARBURG 257447
Guedel FR25 900725
OTT-JAKOB 9560017192,IF-100AK-4-LO-0000-0520
PFEIFFER TPR 280 , Nr:PT R26 950 A
Bucher QXV35-010 R
HOMMEL HW 902(032.90081) ID:M0435088
elektrogas VMR 1-5, Rp ?“, 500 mbar, 230V AC
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PULSOTRONIC KJ3-M12MB50-ANU
Juergen Jordan GmbH KA177269 ICP22DI450000
NETTER GMBH NTP 32 B+C
MP FILTRI D MPF-180-1-A-G1-P10-N-B-P01
Mahle PI 2005-058; 77665136
heidenhian 390925-05
MOTRON TVA
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Ritter&Bader 047-100-1501 LWK 150/1 Luft-Wasser-Kühler f.
legrand Nr.01690
Gessmann V64LPM-03Z-03Z-A110
Dopag 401.09.01
JACOB 11082525
SALTUS 4027120817
Fronius 4.035.752
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ELSO Elbe GmbH & Co. KG 0.148.131.0001
AREVA T&D CS*ND/DN 25-R (EN10204-2.2 / 3.1)
R.G.P. SBM01200B
MBS ASK 31.4 80/5A 1,5VA Kl.1 Art-Nr.: 8043
Baumer OADM 20I4560/S14C
SCHNEIDER XPSAT5110
Di-soric OGU 061 P3K-TSSL
VEAM 27977-16T50
CEJN 10 981 1588
Eisele 99118-1611k
Beck 984M.353704
SIEMENS 7ML5610-0AD10
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Phoenix TRIO-PS/ 1AC/24DC/10 Nr.2866323
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Drumag ZHS-A 36/110-D-N-3099689.
ATOS ADR32
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esta ArtNr:01000126
norelem 03031-08
kistler 1631C5
SIEMENS 6FC5210-0DF33-2AA0
KNOLL Maschinenbau GmbH TS40-21/30586
Rohde SG-73.100.B4
Murr MSBL0-TFC10.0 ART.335471
SALTUS DSG-2, NO:8439000211
Rexroth 2FRM10-3X/10L,R900424887
balance SNOLTAETR01020
AirCom R450-04I
PMA KS40-102-0000E-000
Montech AG LEP-90-1A/V
SCHROFF 24560359 X-FUEHR.SCH IEEE GN 160T 10X
Phoenix SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS nr:1507560
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johnson-pump FREF 32-150 / G1 MQ0
Converteam PCB029-152892
hydac EDS348-5-016-000-ZBE08-ZBM14
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Reichelt PATCH-C6 10 GR
Sterling 043-EFC-RHF-025/3Q07
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zimmer MKS2505AK
Phoenix VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - 1652949
Phoenix PT 4-BE - 2839402
AirCom R160-04B03
norelem 08927.05x06
Sommer-automatic GmbH & Co. KG MGP804N
STEGO s-nr:01230.0-00 230VAC; 50/60Hz 0-60°C
Turck BI5U-EM18-AP6X/3GD
VEM K21R 250M 2 TPM HW
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DICTATOR 20400250D-9902253
RAPA M20 DC24V 14W IP54
mts RHM0460MD701S1G1102
hydac 0500 D 010 BN4HC
Sommer MFS204KHC
Sommer MFS204KHC
Murrelektronik GmbH 9000-41034-0100600
HASBERG 0.03mm*12.7*5M
Turck NI4-S12-AZ31X SN13022
IPR EC12-T 11850001
c OZD PROFI 12M G12
SCHNEIDER XULM06031
SIEMENS 6RA8000-0MV62-0AA0
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Murrelektronik GmbH 9000-41034-0100600
Tecsis P2710X811506
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Wilhelm Werner GmbH 1903-032
Rexroth M-Z4SEH 16 E2X/3CG24XYK4/N,R901335455
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SCHMERSAL BNS 250-11Z
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SIEMENS 7ML5426-0CF00-0BC0
Murrelektronik 7000-18081-2261000
SIEMENS 7ML1930-1BK
hydac ETS1701-100-000
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH OA9623L05
Honsberg NMS-004HM47
rohmann 600178 KAS 66-3
Sommer-automatic GmbH & Co. KG MGP804N
Woertz 30965/780
BOEHLER UTP 65 D3.2(108KG)
ATOS RZMO A 030/210
Phoenix SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
AM1/AP-2AANM12 unshielded NO/PNP cable 2m II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
AK6/D2-5HM18 0-10 V+4-20 mA conn. M12 Sn 10 mm
C18P/A0-1EM18 Plastico Schermato AC 8mm NO conn. M12
PMS/PMW (variante AN)Protection degree II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
AK1/AN-2H
CT1/AP-2HM30 unshielded NO/PNP conn. M12
FARL/BP-0AAxial Retroreflective for transparent objects 1 m adj. PNP Q/QN plast. cable 2m axial
FAIZ/BP-0EAxial Receiver 20 m PNP Q/QN plast. conn. M12
CT1/CP-2AM30 unshielded NC/PNP cable 2m axial
Standard and long distance d.c. 2 wires inductive proximity sensors
FQR3/BP-0EAxial Energ. 100 mm reg PNP Q/QN plast. conn. M12
FAI8/BP-2A90° Energ. 800 mm adj. PNP Q/QN plast. cable 2m axial
CT1/CN-2AM30 unshielded NC/NPN cable 2m axial
FARP/BN-1EAxial Polarised 3 m NPN Q/QN metal. conn. M12
PK3/00-1A86M18 shielded cable 5m axial
FAI9/BP-0AAxial Energ. 1000 mm PNP Q/QN plast. cable 2m axial
PMS/0P-2HANM12 shielded PNP conn. M12 II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
AH1/CN-1A
AH1/AP-2F
AE1/AP-3F
AE6/CP-4A
MD 墨迪 AE6/CN-1F
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麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
公式
在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
通过控制开关管的导通占空比,来调定初级峰值电流,然而在开关管关断时,输出电压和次级匝数是恒定的,反激工作时间须自我调节。
在临界状态,如图(a)中的Is(2)所示,反激电流在下一个导通时间之前正好达到零,进一步增加占空比将会引起转换器从*到不*能量传递方式时,传递函数将变成带有低输出阻抗的两个极点系统,此时如果需要更多的电能时,脉冲宽度仅需轻微的增加即可。另外,在传递函数中有一个“右半平面零点”,这将在高频段引人180°的相位改变,这也会引起不稳定。
麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
公式
在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
通过控制开关管的导通占空比,来调定初级峰值电流,然而在开关管关断时,输出电压和次级匝数是恒定的,反激工作时间须自我调节。在临界状态,如图(a)中的Is(2)所示,反激电流在下一个导通时间之前正好达到零,进一步增加占空比将会引起转换器从*到不*能量传递方式时,传递函数将变成带有低输出阻抗的两个极点系统,此时如果需要更多的电能时,脉冲宽度仅需轻微的增加即可。另外,在传递函数中有一个“右半平面零点”,这将在高频段引人180°的相位改变,这也会引起不稳定。
麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
公式
在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
通过控制开关管的导通占空比,来调定初级峰值电流,然而在开关管关断时,输出电压和次级匝数是恒定的,反激工作时间须自我调节。在临界状态,如图(a)中的Is(2)所示,反激电流在下一个导通时间之前正好达到零,进一步增加占空比将会引起转换器从*到不*能量传递方式时,传递函数将变成带有低输出阻抗的两个极点系统,此时如果需要更多的电能时,脉冲宽度仅需轻微的增加即可。另外,在传递函数中有一个“右半平面零点”,这将在高频段引人180°的相位改变,这也会引起不稳定。
麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
公式
在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
通过控制开关管的导通占空比,来调定初级峰值电流,然而在开关管关断时,输出电压和次级匝数是恒定的,反激工作时间须自我调节。在临界状态,如图(a)中的Is(2)所示,反激电流在下一个导通时间之前正好达到零,进一步增加占空比将会引起转换器从*到不*能量传递方式时,传递函数将变成带有低输出阻抗的两个极点系统,此时如果需要更多的电能时,脉冲宽度仅需轻微的增加即可。另外,在传递函数中有一个“右半平面零点”,这将在高频段引人180°的相位改变,这也会引起不稳定。
麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
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在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
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电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
电磁能量的工作方式
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在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
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电磁能量的工作方式
公式
在稳定状态下,电流的波形如图所示的情况,此时它们的磁通增量△Φ在开关管导通ton时间内的变化,必须等于在反激时间内的变化。
因此由上式可知,如果磁通增量相等的工作点稳定建立时,变压器初级绕组每匝的伏一秒值必然等于次级绕组每匝的伏一秒值。
图 在稳定状态下的电流波形
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