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上海市所在地
HAWE备品备件 PSL 3 1/D 140-2
面议德国HBM 1-Z6FD1/30KG-1 称重传感器
面议Hoentzsch RVA_PT100 备件风速仪
面议Hoentzsch 恒齐传感器V_TA10_1B_180
面议Hoentzsch 恒齐A000/520
面议Hoentzsch 恒奇流量计B009/710
面议HWS 39.78708 橡胶板
面议HALLBAUER 40625 K 100/2 黄油
面议HOMAG 07F5B3A-0A0A 伺服驱动器
面议HOMAG 4-075-03-0781 模块
面议HETRONIK HC510-OC2-230-16-I 正品
面议HETRONIK HC510-OC2-230-16-I 加热卡
面议HAHN+KOLB 连接器 38423016
HAHN+KOLB 连接器 38423016
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HAHN+ KOLB
57 560025
局域网(LAN)的结构主要有三种类型:以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)、令牌总线(Token Bus)以及作为这三种网的骨干网光纤分布数据接口(FDDI)。它们所遵循的都是IEEE(美国电子电气工程师协会)制定的以802开头的标准,目前共有11个与局域网有关的标准,它们分别是:
IEEE 802.1──通用网络概念及网桥等
IEEE 802.2──逻辑链路控制等
IEEE 802.3──CSMA/CD访问方法及物理层规定
IEEE 802.4──ARCnet总线结构及访问方法,物理层规定
IEEE 802.5──Token Ring访问方法及物理层规定等
IEEE 802.6──城域网的访问方法及物理层规定
IEEE 802.7──宽带局域网
IEEE 802.8──光纤局域网(FDDI)
折叠编辑本段A/D转换器
AD转换器介绍
1. AD转换器的分类
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须一致,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。最近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
2. AD转换器的主要技术指标
1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。
2)转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。
3)量化误差(Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。
5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差。
其他指标还有:绝对精度(Absolute Accuracy) ,相对精度(Relative Accuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。
1、逆止器工作环境温度为–20~+60℃。
2、逆止器在正常工作情况下其温升应低于30℃。
3、在额定逆止力矩作用下,逆止器工作105次,其楔块,内圈,外圈表面不得出现点蚀,塑性变形和裂纹。
4、逆止器的主要零件热处理硬度应符合表3的规定。
表 3 HRC楔 块内 圈外 圈
60~6458~6258~62
5、所有零件必须经检验合格,外购件必须有合格证,方可进行装配。
6、装配后转向指示牌所示旋向应与楔块装配所示旋向一致。
7、逆止器外露表面应涂一层底漆,两层面漆。
8、逆止器内圈端面面漆为红色,其余外表面面漆颜色为乳黄色,也可根据用户要求采用其它颜色。
种类形式:
常用的逆止器有带式逆止器,滚柱逆止器和异形块逆止器:
(1)带式逆止器,主要由限制器,制动带和止退器三部分组成,当电动滚筒在正常工作状态下运转时,制动带存放在限制器内,限制器由金属钢板制成,止退器的作用是防止制动环行橡胶带脱离滚筒,可以将制动带的一端固定在金属架上,当滚筒反转时,制动带被带到尼龙传输带与包胶滚筒之间,通过摩擦力作用,使传动滚筒和强力耐磨橡胶带的逆转停止,带式逆止器结构简单,适用于小功率的带式输送机,其缺点是止动时要先倒转一段,滚筒的直径越大,倒转距离会越长,因此大功率和大运量的移动式输送机不宜采用;
(2)滚柱逆止器是一个滚柱超越离合器,它由内圈,外圈,滚柱和弹簧组成,逆止器外圈不动,输送机正常运转时,内圈逆时针旋转,滚柱在楔形空间的大端,滚柱不起作用,当内圈顺时针旋转时,滚柱不受内圈的推动,在弹簧力的作用下,向楔形空间的小端运动,由于滚柱和逆止器内,外圈的摩擦使逆止器的内圈不能运动,起到逆止的作用,同样的道理,当外圈不固定时,可以作为限速的超越离合器使用;
(3)异形块逆止器是异形块离合器在应用于逆止时的特殊形式,它由逆止器本体和逆止臂构成,逆止臂的一端和逆止器本体的外圈固定在一起,另一端固定在大倾角型输送机机架或地基上,以得到逆止力矩,其工作原理与滚柱逆止器类似,其中起关键作用的是逆止器中的异形块,当内圈的转速大于外圈时,异形块几乎不产生摩擦力,当外圈的转速大于内圈时,异形块在摩擦力的作用下逐渐挤紧内外圈使内外圈的速度接近,这就是超越离合器的作用,当外圈不动,内圈反转时异形块起作用,达到逆止的作用
折叠编辑本段质量期
在用户遵守逆止器使用说明书规定的条件下,从制造厂发货日起18个月内,其中使用期不超过12个月,产品因制造质量而发生损坏或不能正常工作,制造厂应免费为用户修理或更换。
逆止器在运行过程中会产生一定热量,应适当通风。逆止器在允许的最高速度下运行时温度可达到80℃,需检查对主机设备的影响,必要时应采取适当措施。
使用环境温度超过38℃或在露天下工作时应采取防护措施,以免逆止器温度超过最大允许温度80℃,如使用通风设备或冷却设备、遮阳罩或涂刷反射涂料。逆止器周围不应有暴露的腐蚀性化学品或蒸气,如硫酸钾粉尘、氯气、四氯化碳等,这会使密封件受到损坏。
折叠编辑本段试验检验
折叠试验方法
1.1 自由运转试验
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以最高转速旋转0。5h,应无过热等异常现象。
1.2 逆止性能试验
将被测逆止器安装在试验台上,在额定逆止力矩作用下,进行100次逆止,工作应可靠,无异常现象。
1.3 最小非接触转速测试
将逆止器的楔块装配安装在无级调速的试验台上,电机带动楔块装配旋转,测定楔块与外圈脱离接触时逆止器内圈的转速。
1.4 阻力矩测试
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以1000r/min的转速旋转,用弹簧秤测定转销臂轴中心处的阻力F,按式(1)计算逆止器阻力矩:
M=F B sinθ···································(1)
式中:M--阻力矩,N·m;
F--在与逆止器内孔轴心线垂直的平面内,在销轴中心处测得的阻力,N;B--销轴中心至逆止器内孔中心距(见图1),m;--在测定平面内阻力F与销轴中心至逆止器内孔中心连线的夹角。
1.5 温升测试
JB/T 9015-1999 5
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以最高转速旋转,每隔15min用半导体点温计测量逆止器外圈表面温度和环境温度直到热平衡(连续三次测量温度相同),最终外圈温度与环境温度之差为逆止器温升。
1.6 寿命试验
将被测逆止器安装在试验台上,在额定逆止力矩作用下,进行105次逆止,试验后,内圈,外圈和楔块表面不得出现点蚀,塑性变形和裂纹等缺陷。
折叠检验规则
2.1 每台逆止器必须经制造厂检验部门检验合格后方能出厂。
2.2 逆止器出厂检验项目:
a) 外观检验;
b) 自由运转检验;
c) 逆止性能检验。
2.3 下列情况之一应进行型式检验:
a) 新产品试制;
b) 主要零件结构,材料或加工工艺有重大改变时;
c) 批量生产时,每两年随机抽1台进行试验。
2.4 逆止器型式检验项目:
a) 外观检验;
b) 自由运转检验;
c) 逆止性能检验;
d) 阻力矩检验;
e) 最小非接触转速检验;
f) 温升检验;
g) 寿命检验。
折叠编辑本段包装贮存
1、每台逆止器应在明显位置固定产品标牌,在端面固定转向指示牌。产品标牌的内容包括产品名称,代号,出厂编号,日期和制造厂厂名。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T、13306的规定。
2、单台发货的逆止器应包装发运,包装时内圈内孔和销轴应涂防锈脂。随主机出厂的逆止器应符合主机包装要求。
3、随机出厂文件包括产品合格证,使用说明书和装箱单,出厂文件应装入塑料袋密封后放包装箱内。
4、逆止器的贮存应有防潮措施。
折叠编辑本段型号
NF型逆止器,用于带式输送机,斗式提升机,刮板输送机
TD75型带式输送机配套专用逆止器 内部逆止器FXRV和FXRT-螺栓连接 接触式异形块逆止器
非接触式逆止器 外部逆止器BA DTⅡ型滚柱逆止器 GN型滚柱逆止器
内部逆止器FEN和FE-过盈连接 NFZ型逆止器 NZC型逆止轴承
外部逆止器BA和BC DNZ型斗式提升机专用逆止器 内部逆止器FXM-螺栓连接
外部逆止器FGRA2-A3和FGRA3-A4 内部逆止器FXRV-螺栓连接
内部逆止器FXRT-螺栓连接 外部逆止器FA 内部逆止器FXN-过盈连接
内部逆止器NYD(NJ)型。内环键槽连接,外环机械螺栓连接
折叠编辑本段行业标准
中华人民共和国机械行业标准:带式输送机用逆止器 JB/T 9015-1999
3. DA转换器
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。
1)电压输出型(如TLC5620)
电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。
2)电流输出型(如THS5661A)
电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOSDA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。
3)乘算型(如AD7533)
DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。
4)一位DA转换器
一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。
4. DA转换器的主要技术指标:
1)分辩率(Resolution) 指最小模拟输出量(对应数字量仅位为‘1’)与最大量(对应数字量所有有效位为‘1’)之比。
2)建立时间(Setting Time) 是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间,也可以认为是转换时间。DA中常用建立时间来描述其速度,而不是AD中常用的转换速率。一般地,电流输出DA建立时间较短,电压输出DA则较长。
其他指标还有线性度(Linearity),转换精度,温度系数/漂移。
折叠D3型转换器功能设置对照表
[1]说明:⑴ 注①:当电池标志闪烁时,表示电池电压已低于2.5V,用户需在30天内更换电池,在此时间内,系统仍能正常工作。注②:在密码输入屏时,不输入密码或者密码输入错误按下“SET”键,可以查看各设置项,但不能修改。⑵ 所有状态下,按住“SHT”键再按“INC”键,均不保存当前修改设置并返回测量界面。⑶ 各参数设置屏意义,详见《D3型功能设置对照表》。
D3型功能设置对照表
功能设置屏1bAU通讯设定XXXX,位为波特率设定:0:无通讯;1:9600;2:4800;3:2400;4:1200;后三位为通讯地址设定,0~255
功能设置屏2ZIP压缩因子修正压缩因子是否修正 yes 或no
功能设置屏3n2N2百分比设置N2百分比,范围0~15%
功能设置屏4A1t路报警控制字XXXX:个位:0:不报警;1:高报;2:低报;十位:1:报警时输出低电平;2:报警时输出高电平;百位:无意义千位:报警监控参数,0:工况流量;1:标况流量;2:压力;3:温度
A1u路报警值XXXXXX,小数点可移动
A2F第二路报警回差XXXX,小数点可移动
功能设置屏6tEP温度设定XXXX,温度设定,小数点可移动,单位℃
功能设置屏7PoC记录设定XXXX,设为0,不记录。后三位数字:0~999,设定记录周期,单位:分钟。位数字:1:记录每日0点的总量、标况量、温度、压力、日期、报警状态。2:记录启停时的日期、时间、总量、标况量、温度、压力、报警状态。3:固定时间间隔记录日期、时间、总量、标况量、温度、压力、报警状态。
PuS当量脉冲设定一个脉冲对应的标况体积流量,单位m3/h
折叠安装注意事项
(1)内部电路板和其他零件的更换及相关操作必须由专业工程师或技术人员进行。
(2)打开壳盖前须保证设备断电至少10min。壳盖的打开须由专业工程师或技术人员进行。
(3)防爆型的转换器必须转移到一个安全的区域进行维修保养、拆卸、再组装。
(4)转换器电路板组件中包含敏感部件,可能会被静电损坏。小心操作以免直接接触电子
部件或电路板上的电路图案,必要时需采取相应的防静电措施。
ESCHA
8078853, VA31-243- 10/S370
ESCHA
| FSM5-2FKM5.4/S89 8010471
ESCHA
| 8013058 FSM4-2SKP3/S89
ESCHA
VB21-24.3- 5/P01
ESCHA
|AL-WAK5- 2-AL-WAS5/S7400
ESCHA
| 8010471 FSM5-2FKM5.4/S89
ESCHA
| 8010464 FSM4-2FKM3/S89
ESCHA
8076028 YK-FK4M12-2AL-WAS3- 0,3/0,3/S7400
ESCHA
| 8046905
ESCHA
AL-WAK5- 3-AL-WAS5/S7400
ESCHA
|AL-WAK5- 2,5-AL-WAS5/S7400
ESCHA
8051425 AL-WWAKS12-2/P01
ESCHA
| 8060635 AL-WWAK5P3-2,5-AL-WAS5/S7400 3,0M
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8089948 YK-FK4M8 2AL-SSP3-0,2/0,2/P00 (10个起订, 有资料)
ESCHA
|AL-WWAK5P3- 1-AL-WAS5/S7400
ESCHA
AL-WAK5- 5 AL-WAS5/S7400
ESCHA
|AL-WWAK5P3- 2-AL-WAS5/S7400
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ESCHA
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ESCHA
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ESCHA
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ESCHA
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询: 8004833 报: SKPC3K
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