RPM1450MD701S1G11传感器-MTS-RPM1450MD701S1G1100
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传感器-TWK-IW153/5/0.25/S/T
¥77距离传感器-TR-LA41 305-00318
¥114传感器-SAMSON-1170-2027
¥30传感器-MTS-GPS0610MR021A0
¥132位移传感器-MTS-RHM0560MV201S3B6105
¥224超声波测量传感器-P+F-UB2000-F42-I-V15
¥244传感器-MTS-RHM1505MD701S1B1100
¥210传感器-HYDAC-HDA4740-A-600-010
¥70传感器-HYDAC-EDS3446-3-0100-000
¥156传感器-HYDAC-EDS346-2-100-000
¥110压力传感器-HYDAC-VD8C.0/-2GBC-S0135
¥21传感器-KEYENCE-EX-422
¥50传感器-MTS-RPM1450MD701S1G1100
传感器-MTS-RPM1450MD701S1G1100
存货名称 | 品牌 | 规格型号 | |||
编码器 | ELCIS | I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM | |||
备件 | ELCIS | 7210-1024-815-BZ-B | |||
阀 | MOOG | D138-002-002 | |||
传感器 | MTS | RPM1450MD701S1G1100 | |||
阀 | MOOG | D664Z4306KP05JXNF6VSX2-A | |||
皮囊蓄能器 | HYDAC | SB330-1A1/112A9-330A | |||
电缆 | MTS | 530026电缆 | |||
备件 | FISHER | FS-67CFR-600 | |||
电磁阀线圈 | FIUTEC | 913810 412 96VDC 364ohm | |||
电容器 | FRAKO | KIT50-400-7M | |||
传感器 | MTS | RHM0180MD601C101221 | |||
电位计 | FSG | PW70d/A/IP40 | |||
磁坏 | MTS | 201542-2 | |||
编码器 | NSD | VRE-P061FKB | |||
电磁阀 | COAX | MK10-NO 504328 | |||
备件 | E+H | CYK10-A031 | |||
主轴风扇 | EBM | W25130-AA03-98-45/39W | |||
离心风扇 | EMC | RB2C-190/060K010 | |||
皮带马达 | EMG | EVK2-357 | |||
电路板 | EMG | EVK 2.12 | |||
灯管 | EMG | L30W/21-840 | |||
开关型控制单元 | EMG | MC002-A1XX | |||
开关 | HYDAC | EDS346-3-040-000 | |||
滤芯 | HYDAC | 0330D005BN4HC | |||
编码器 | HEIDENHAIN | ERN1331.061-1024 | |||
放大器 | HAWE | EV1M2-12/24 | |||
限位开关 | EUROTEC | EB2M803030 | |||
压力开关 | HYDAC | EDS345-1-250-000 | |||
传感器 | MTS | RHM0050MP101S2B6100 | |||
液压锁 | MOOG | ZRDP16A4CC5T | |||
4位操纵杆 | KIEPE | SMON ERZ240 | |||
开关 | KOBOLD | UK-N618 | |||
伺服阀 | MOOG | D661-4854/P80HAAM5VEA2-E | |||
编码器 | ELCIS | I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 | |||
伺服阀 | MOOG | G761-3001 | |||
压力开关 | HYDAC | EDS344-3-600-000 | |||
传感器 | HYDAC | EDS3448-5-0400-Y00 | |||
编码器 | ELCIS | I/XH3810-250-5-B-T-CV-R-01 | |||
位移传感器 | MTS | RHM0155MP101S1B6100 | |||
传感器 | MTS | RHM0050MD701S2B6101 | |||
先导单向阀 | PARKER | CPS-1200-S-XB054 | |||
涡流探伤仪探头 | FOERSTER | 6.461.01-2050 | |||
电磁阀 | DUNGS | DMV-D 520/11 | |||
接近开关 | IPF | OT181126 NPN型 DC24V | |||
压力继电器 | HYDAC | EDS344-3-250-Y00 | |||
插头 | HYDAC | ZEB03 | |||
磁控管 | MUEGGE | MH2000S-218BB | |||
微波电源 | MUEGGE | MX4000X-111KL | |||
备个 | HYDAC | RF3-3-EPT1-NG-N-1-1- | |||
热电阻 | HYDAC | TFP100 904696 | |||
空气开关 | SCHNEIDER | C65N 2P C6A | |||
底座 | SCHNEIDER | TSXRKY12 | |||
卡件 | NSD | AB33N-M2R | |||
编码器 | P+F | PVM58N-032AGROBN-1213 10-30VDC | |||
控制器 | DEMATIC | FAW-1 46952544 | |||
球阀 | BOHMER | KHG V500.712 | |||
行程开关 | EUCHNER | SN03D12-502-M | |||
传感器 | HYDAC | HDA4445-A-016-000 | |||
阀 | HAWE | EM11V-G24 |
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越低。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越不容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在10~220 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504或B43505系列以及Yadacon公司的CD135,CD136系列电容)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。