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光隔离安全。
工业控制的理想选择。
与ME-8100兼容的连接器。
具有光电隔离功能的PC数字I / O板。
ME-5810是一款多功能的光隔离数字I / O PC插入板。它也是基于ME-5000钴族的有名ME-8100的替代产品。除了ME-8100的功能(如软件可选的源/接收器,位模式比较器等)外,ME-5810还提供了许多新的便利功能。尽管如此,ME-5810仍与ME-8100(连接器和ME-iDS驱动程序软件)*兼容。
具有中断控制功能的快速,多功能,可扩展的光电I / O和计数器板。
用于PCI-Express和3 U CompactPCI / PXI。
16或32个数字输入和16或32个数字输出,光电隔离和3个隔离的16位计数器。
输入:3 ... 60 V变量,输出:15 ... 30 V变量,隔离电压高达1 kV。
每个端口的接收器/源极软件可选,接收器50 mA /通道,源极180 ... 370 mA /通道。
通道在固件中可以具有各种功能,例如单个数字I / O,流数字I / O(型号/ S),频率测量,频率输出。
操作模式:简单读取,带中断的位模式比较器(比较),带中断的位更改。
可通过扩展板ME-5001和ME-5004进行扩展,例如2个附加的双向8位TTL端口(仅适用于A型)。
ME-8100的替代型号。
RedLab 1408FS-PLUS DAQ Minilab, 14 bitRedLab 1408FS-PLUS DAQ Minilab, 14 bit
ME AK-D78/2
ME AK-D78
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ME AB-D78 Terminal Blocks for ME Series DAQ/Control/Interface Boards, 78-pol. D-Sub
ME-AB-D78 Terminal Blocks for 78-pin D-Sub
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Rigol DS1054Z+ - 4-Channel Oscilloscopes, 50 MHz, UltraVision
Rigol DS1054Z UltraVision - 4-Channel Oscilloscopes, 50 MHz, 1 GS/s
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D/A board/analog output board ME-1600
ME-1600 Analog Output Board
Article
DAQ board ME-4660 PCI, PCI-Express, CompactPCI/PXI
ME-RedFoXX ME-4660 16 bit Isolated Analog DAQ Board
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Advanced DAQ board ME-4670 PCI, PCI-Express, CompactPCI/PXI
ME-SlyFoXX ME-4670 16 bit Isolated Analog DAQ Board, Advanced
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USB-COM Plus Series Converters from USB to RS232/422/485
USB-COM Plus Series Converters from USB 2.0 to 1-16x RS232, RS422, RS485
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印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,常使用英文缩写PCB(Printed circuit board),是重要的电子部件,是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。由于它是采用电子印刷技术制作的,故被称为“印刷”电路板。
在印制电路板出现之前,电子元件之间的互连都是依靠电线直接连接而组成完整的线路。现在,电路面包板只是作为有效的实验工具而存在,而印刷电路板在电子工业中已经成了占据了统治的地位。20世纪初,人们为了简化电子机器的制作,减少电子零件间的配线,降低制作成本等优点,于是开始钻研以印刷的方式取代配线的方法。三十年间,不断有工程师提出在绝缘的基板上加以金属导体作配线。而成功的是1925年,美国的Charles Ducas 在绝缘的基板上印刷出线路图案,再以电镀的方式,成功建立导体作配线。
直至1936年,奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)在英国发表了箔膜技术,他在一个收音机装置内采用了印刷电路板;而在日本,宫本喜之助以喷附配线法“メタリコン法吹着配线方法(特许119384号)”成功申请而两者中Paul Eisler 的方法与现今的印刷电路板相似,这类做法称为减去法,是把不需要的金属除去;而Charles Ducas、宫本喜之助的做法是只加上所需的配线,称为加成法。虽然如此,但因为当时的电子零件发热量大,两者的基板也难以配合使用,以致未有正式的实用作,不过也使印刷电路技术更进一步。印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,常使用英文缩写PCB(Printed circuit board),是重要的电子部件,是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。由于它是采用电子印刷技术制作的,故被称为“印刷”电路板。
在印制电路板出现之前,电子元件之间的互连都是依靠电线直接连接而组成完整的线路。现在,电路面包板只是作为有效的实验工具而存在,而印刷电路板在电子工业中已经成了占据了统治的地位。20世纪初,人们为了简化电子机器的制作,减少电子零件间的配线,降低制作成本等优点,于是开始钻研以印刷的方式取代配线的方法。三十年间,不断有工程师提出在绝缘的基板上加以金属导体作配线。而成功的是1925年,美国的Charles Ducas 在绝缘的基板上印刷出线路图案,再以电镀的方式,成功建立导体作配线。
直至1936年,奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)在英国发表了箔膜技术,他在一个收音机装置内采用了印刷电路板;而在日本,宫本喜之助以喷附配线法“メタリコン法吹着配线方法(特许119384号)”成功申请而两者中Paul Eisler 的方法与现今的印刷电路板似,这类做法称为减去法,是把不需要的金属除去;而Charles Ducas、宫本喜之助的做法是只加上所需的配线,称为加成法。虽然如此,但因为当时的电子零件发热量大,两者的基板也难以配合使用,以致未有正式的实用作,不过也使印刷电路技术更进一步。印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,常使用英文缩写PCB(Printed circuit board),是重要的电子部件,是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。由于它是采用电子印刷技术制作的,故被称为“印刷”电路板。
在印制电路板出现之前,电子元件之间的互连都是依靠电线直接连接而组成完整的线路。现在,电路面包板只是作为有效的实验工具而存在,而印刷电路板在电子工业中已经成了占据了统治的地位。20世纪初,人们为了简化电子机器的制作,减少电子零件间的配线,降低制作成本等优点,于是开始钻研以印刷的方式取代配线的方法。三十年间,不断有工程师提出在绝缘的基板上加以金属导体作配线。而成功的是1925年,美国的Charles Ducas 在绝缘的基板上印刷出线路图案,再以电镀的方式,成功建立导体作配线。
直至1936年,奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)在英国发表了箔膜技术,他在一个收音机装置内采用了印刷电路板;而在日本,宫本喜之助以喷附配线法“メタリコン法吹着配线方法(特许119384号)”成功申而两者中Paul Eisler 的方法与现今的印刷电路板似,这类做法称为减去法,是把不需要的金属除去;而Charles Ducas、宫本喜之助的做法是只加上所需的配线,称为加成法。虽然如此,但因为当时的电子零件发热量大,两者的基板也难以配合使用,以致未有正式的实用作,不过也使印刷电路技术更进一步。