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上海所在地
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-HYDAC-EDS346-3-016-000
传感器-HYDAC-EDS346-3-016-000
背压阀 | BUCHER | SWUVP-INCG-T-ED-10-24VDC | ||||
皮带马达 | EMG | EVK2-357 | ||||
显示及控制单元 | EMG | KA40 | ||||
备件 | EMG | SPCC1-7 | ||||
压力开关 | HYDAC | EDS345-3-250-000 | ||||
传感器 | HYDAC | EDS346-3-016-000 | ||||
压力传感器 | HYDAC | HDA4744-A-600-000 | ||||
压力传感器插头 | HYDAC | ZBE06 | ||||
接头 | HYDAC | ZBM300 | ||||
拉绳开关 | D+K | LHPEW-10/1-B | ||||
电机 | DUNKERMOTOREN | KD52.1X60-4/ASTO | ||||
插头 | HYDAC | ZBE08 | ||||
采集卡 | IBA | FOB-4I-S | ||||
模组 | IBA | IBAFOM-L2B-8-8 | ||||
模组 | IBA | 8-Channel Terminal Block | ||||
流量计 | INDUSTRIEREGLER | KDG28/10-100 l/h | ||||
光纤传感器放大器 | KEYENCE | FS-V31P | ||||
PDA光纤卡 | IBA | FOB-TDC | ||||
阀 | MOOG | D661-4651 | ||||
SENSOR | MTS | RHM0300MP021S1G6100 | ||||
压力传感器 | HYDAC | HDA4445-A-400-000 | ||||
VALVE | MOOG | D661-4450C | ||||
传感器 | MTS | RHM0610MD701S2G6102 | ||||
VALVE | MOOG | D661-4085 | ||||
伺服阀 | MOOG | D661-4507C/G08J0AA6VSX2HA | ||||
定位器 | FISHER | DVC2000 | ||||
扩展电缆 | NSD | 4P-S-0144-185 185M | ||||
传感器 | MTS | RHM0420MP151S3B6105 | ||||
插头 | MTS | 560701 | ||||
传感器 | MTS | GHM0890MD601A0 | ||||
传感器 | MTS | RHM3100MD631P102+201542+附件 | ||||
重量传感器 | BAUER | TYP0201-1-0707-1 | ||||
伺服阀 | EMG | SV1-10/32/315/6伺服阀 | ||||
CPC主控板 | EMG | BMI2.55 | ||||
伺服阀 | EMG | SV1-10-8/315 伺服阀 | ||||
阀 | DDV | D634-319C 阀 | ||||
激光检测器 | DELTA | CTM-100 | ||||
滤芯 | HYDAC | 0060D020BN4HC | ||||
前置器 | ENTEK | EK2108-5-001 | ||||
加热器 | HOFFMAN | D-AH2002A | ||||
压力传感器插头 | HYDAC | ZBE06 | ||||
编码器 | HOHNER | EXH1R310/60 | ||||
隔离放大器 | KNICK | P27000H1 | ||||
滤芯 | HYDAC | 0160DN050W/HC | ||||
滤芯 | HYDAC | 319484 0100 DN 010 BN4HC | ||||
配个 | HYDAC | EDS3476-2-9000-400 | ||||
电源 | FEAS | SNT12524 24V 20A | ||||
备件 | MTS | ERM0300MD341A01 | ||||
传感器 | MTS | EPS00450MD341A01 | ||||
传感器 | MTS | RHM0075MR021A11 | ||||
传感器 | NORIS | FA1J-4A-70 | ||||
编码器 | MTS | RHM0410MP101S3B6105 | ||||
阀门控制卡 | PRESONA | 4281B-PVC-R0.0 235597 | ||||
备个 | HYDAC | EDS-3408-5-0400-017 1/2 | ||||
DELTA STRATO SENSOR | DELTA | Z3 WITH / Z3-LC-SP-24VDC | ||||
适配器 | HYDAC | ZBM3000 | ||||
压力继电器 | HYDAC | EDS3448-5-0400-000-F1+电气连接 | ||||
传感器插头 | HYDAC | ZBE08 | ||||
备个 | IPF | LS030102 | ||||
信号编码器 | GOEME | LC90-QV-S-001 | ||||
信号编码器 | GOEME | LC90-QV-S-001 | ||||
位置传感器 | KRACHT | VC5F1PS | ||||
传感器 | KLASCHKA | MAS/L-M18RG-11/1KKM18 传感器 | ||||
压力开关 | HYDAC | EDS347-4-400-045 | ||||
备件 | ERMA | CNV9101-0200 | ||||
NOX分析仪取样探棒用陶瓷过滤器 | M+C | FILTERELEMENT TYPE:SP-2K S/N:AS20228R | ||||
ENCODER/ | ELCIS | 46P6-20-1828-M-CV-R-01 | ||||
ENCODER/ | ELCIS | 46P6-20-1828-M-CV-R-01 | ||||
伺服阀 | MOOG | D661-4444C/G60JOAA6VSX2HA | ||||
压力传感器 | HYDAC | HDA4746-A-500-027 | ||||
压力表 | WIKA | 233.30.100 0 - 25 BAR G 1/2 B MALE 22mm FLATS | ||||
压力表 | WIKA | 233.30.100 0 - 25 BAR G 1/2 B MALE 22mm FLATS | ||||
减压阀 | FAIRCHILD | 10222 0-0.7bar | ||||
伺服阀 | MOOG | D661-4443C/G45JOAA6VSX2HA | ||||
传感器 | MTS | RHM0060MD601A01 | ||||
配件 | MTS | 403508 | ||||
开关 | MAGNETROL | 液位开关B40-5C20-FAM | ||||
伺服阀 | MOOG | D664-4003 | ||||
传感器 | MTS | RHM0495MP151S3B6105 | ||||
编码器 | ELCIS | I/X47RC8-500-824-M-CQ1-R | ||||
阀 | MOOG | 072-1202-10 |
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。