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上海壹僑國際貿易有限公司
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參考價 | 面議 |
更新時間:2025-06-22 11:25:48瀏覽次數:338
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應用領域 | 生物產業 |
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SOLAHD SDN1024100P 穩壓電源
SOLAHD SDN1024100P 穩壓電源
Bahr Modultechnik GmbH ELFZ100
FASTER NV12GASM
FASTER NV34GASM
FASTER NV34GASF
CFW BAU3SLX2 30-82-7
PINTSCH BAMAG 18436
FUCHS CPT9466GV150G
DUNGS FRS505(P2=3KPA)
DUNGS FRS505(P2=4KPA)
SETTIMA GR20 SMT16B 20L AC19 B5RF1
Conductix-Wampfler GmbH ES1236S-K161.3/160/10-322/10kv 10523315/1000
Sefelec DXS500
Desoutter ST2000/2200ST1100/1200
BANSBACH D1D1-46-153-400-002/245N
Rexroth R418003495
SKF 321-410W3
FINDER TYPE 40.31 220VAC
contrinex DW-AS-633-M8-001
Wieland 81.000.6190.0
Turck NI50-CP80-FDZ30X2 ~220V SN:50MM
RESATRON RTL-PP-14/180-260
RESATRON RTL-PP-14/140-0.55/3-260
FUCHS CPT9466GV150G
rickmeier Service kit for R65/315
rickmeier Service kit for R45/100FL-Z/137L
ROLAND P42AG-2-S 1m
ROLAND P30GS
Lumberg RST3-RKMV3-224/0.6
Cavotec SC-040506-IS1
Camfil KG 3CPMR-HT-90-2G 495X400X52-1R
murr 7000-18021-2260500
KACO 7M5R-7570-AD
hydac 0660R010BN4HC NR.1263017
B&R 8V1022.00-2
B&R 8V1045.00-2
B&R 8V1090.00-2
Schonbuch IOLD 0812
PMA 9407 967 34001
PMA 9408 967 34001
SKF 321-410W3
Settima GR20SMT16B20LAC19B5RF3
Westlock 2649ABYN00022AAA AR2
microsonic zws-15/BE/MAN1.2B
PMA KS90-112-0000D-000
Rexroth DO30-3/2NC-CNOM 0820019980
Rexroth CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30MM 1824210223
Rexroth 5772075302 CD07-3/2NC-SR-NONE-I-G014
Rexroth CN1-FORM_A-M16X1,5-Z-2+E-YE 1834484101
Rexroth V581-5/2SR-I1-1CNA-AA-X-C-T0 5811180000
Rexroth 1827414303 CO1-CABLE-3M-024DC-3,25W-30MM-ATEX
Rexroth PIASTRA COLLEGAMEN G1/4 SIDE PORT 1825503143
Rexroth SN2-R2-M008-030 PA 0830100468
Rexroth TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-VTS 0820060761
parker D1VW020BNGW91
Murr 7000-18021-2261000
Murr 7000-18021-2260500
Lumberg REST-RKMV3-224/0.6M
Lumberg RST3-RKMV3-224/1M
Lumberg RST3-RKWT/LEDA4-3-224/5M
Lumberg RKWT/LEDA4-3-224/10M
LORENZ DR-2512 104187 2NM
LORENZ Coupling 969 G50
Boesha BS 6513-449-541-072 164072
1955年美國的科學家羅那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的飽和來進行自激振蕩的晶體管直流變換器。此后,利用這一技術的各種形式、精益求精的直流變換器不斷涌現,從而取代了早期采用的壽命短、可靠性差、轉換效率低的旋轉和機械振子示換流設備。由于晶體管直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態,由此而制成的穩壓電源輸出的組數多、極性可變、效率高、體積小、重量輕,因而當時被廣泛地應用于航天及軍事電子設備。由于那時的微電子設備及技術十分落后,不能制作出耐壓高、開關速度較高、功率較大的晶體管,所以這個時期的直流變換器只能采用低電壓輸入,并且轉換的速度也不是太高。
60年代開始,由于微電子技術的快速發展,出現了高反壓的晶體管,從此直流變換器就可以直接由市電經整流、濾波后輸入,不再需要工頻變壓器降壓了,從而極大地擴大了它的應用范圍,并在此基礎上誕生了無工頻降壓變壓器的開關電源。省掉了工頻變壓器,又使開關穩壓電源的體積和重量大為減小,開關穩壓電源才真正做到了效率高、體積小、重量輕。
70年代以后,與這種技術有關的高頻,高反壓的功率晶體管、高頻電容、開關二極管、開關變壓器的鐵芯等元件也不斷地研制和生產出來,使無工頻變壓器開關穩壓電源得到了飛速的發展,并且被廣泛地應用于電子計算機、通信、航天、彩色電視機等領域,從而使無工頻變壓器開關穩壓電源成為各種電源的。
使用穩壓電源的必要性
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯后,以及設計不良和供電不足等原因造成末端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高。對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,猶如沒有上保險。
不穩定的電壓會給設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。
1955年美國的科學家羅那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的飽和來進行自激振蕩的晶體管直流變換器。此后,利用這一技術的各種形式、精益求精的直流變換器不斷涌現,從而取代了早期采用的壽命短、可靠性差、轉換效率低的旋轉和機械振子示換流設備。由于晶體管直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態,由此而制成的穩壓電源輸出的組數多、極性可變、效率高、體積小、重量輕,因而當時被廣泛地應用于航天及軍事電子設備。由于那時的微電子設備及技術十分落后,不能制作出耐壓高、開關速度較高、功率較大的晶體管,所以這個時期的直流變換器只能采用低電壓輸入,并且轉換的速度也不是太高。
60年代開始,由于微電子技術的快速發展,出現了高反壓的晶體管,從此直流變換器就可以直接由市電經整流、濾波后輸入,不再需要工頻變壓器降壓了,從而極大地擴大了它的應用范圍,并在此基礎上誕生了無工頻降壓變壓器的開關電源。省掉了工頻變壓器,又使開關穩壓電源的體積和重量大為減小,開關穩壓電源才真正做到了效率高、體積小、重量輕。
70年代以后,與這種技術有關的高頻,高反壓的功率晶體管、高頻電容、開關二極管、開關變壓器的鐵芯等元件也不斷地研制和生產出來,使無工頻變壓器開關穩壓電源得到了飛速的發展,并且被廣泛地應用于電子計算機、通信、航天、彩色電視機等領域,從而使無工頻變壓器開關穩壓電源成為各種電源的。
使用穩壓電源的必要性
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯后,以及設計不良和供電不足等原因造成末端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高。對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,猶如沒有上保險。
不穩定的電壓會給設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。
1955年美國的科學家羅那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的飽和來進行自激振蕩的晶體管直流變換器。此后,利用這一技術的各種形式、精益求精的直流變換器不斷涌現,從而取代了早期采用的壽命短、可靠性差、轉換效率低的旋轉和機械振子示換流設備。由于晶體管直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態,由此而制成的穩壓電源輸出的組數多、極性可變、效率高、體積小、重量輕,因而當時被廣泛地應用于航天及軍事電子設備。由于那時的微電子設備及技術十分落后,不能制作出耐壓高、開關速度較高、功率較大的晶體管,所以這個時期的直流變換器只能采用低電壓輸入,并且轉換的速度也不是太高。
60年代開始,由于微電子技術的快速發展,出現了高反壓的晶體管,從此直流變換器就可以直接由市電經整流、濾波后輸入,不再需要工頻變壓器降壓了,從而極大地擴大了它的應用范圍,并在此基礎上誕生了無工頻降壓變壓器的開關電源。省掉了工頻變壓器,又使開關穩壓電源的體積和重量大為減小,開關穩壓電源才真正做到了效率高、體積小、重量輕。
70年代以后,與這種技術有關的高頻,高反壓的功率晶體管、高頻電容、開關二極管、開關變壓器的鐵芯等元件也不斷地研制和生產出來,使無工頻變壓器開關穩壓電源得到了飛速的發展,并且被廣泛地應用于電子計算機、通信、航天、彩色電視機等領域,從而使無工頻變壓器開關穩壓電源成為各種電源的。
使用穩壓電源的必要性
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯后,以及設計不良和供電不足等原因造成末端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高。對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,猶如沒有上保險。
不穩定的電壓會給設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。
1955年美國的科學家羅那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的飽和來進行自激振蕩的晶體管直流變換器。此后,利用這一技術的各種形式、精益求精的直流變換器不斷涌現,從而取代了早期采用的壽命短、可靠性差、轉換效率低的旋轉和機械振子示換流設備。由于晶體管直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態,由此而制成的穩壓電源輸出的組數多、極性可變、效率高、體積小、重量輕,因而當時被廣泛地應用于航天及軍事電子設備。由于那時的微電子設備及技術十分落后,不能制作出耐壓高、開關速度較高、功率較大的晶體管,所以這個時期的直流變換器只能采用低電壓輸入,并且轉換的速度也不是太高。
60年代開始,由于微電子技術的快速發展,出現了高反壓的晶體管,從此直流變換器就可以直接由市電經整流、濾波后輸入,不再需要工頻變壓器降壓了,從而極大地擴大了它的應用范圍,并在此基礎上誕生了無工頻降壓變壓器的開關電源。省掉了工頻變壓器,又使開關穩壓電源的體積和重量大為減小,開關穩壓電源才真正做到了效率高、體積小、重量輕。
70年代以后,與這種技術有關的高頻,高反壓的功率晶體管、高頻電容、開關二極管、開關變壓器的鐵芯等元件也不斷地研制和生產出來,使無工頻變壓器開關穩壓電源得到了飛速的發展,并且被廣泛地應用于電子計算機、通信、航天、彩色電視機等領域,從而使無工頻變壓器開關穩壓電源成為各種電源的。
使用穩壓電源的必要性
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯后,以及設計不良和供電不足等原因造成末端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高。對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,猶如沒有上保險。
不穩定的電壓會給設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。
1955年美國的科學家羅那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的飽和來進行自激振蕩的晶體管直流變換器。此后,利用這一技術的各種形式、精益求精的直流變換器不斷涌現,從而取代了早期采用的壽命短、可靠性差、轉換效率低的旋轉和機械振子示換流設備。由于晶體管直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態,由此而制成的穩壓電源輸出的組數多、極性可變、效率高、體積小、重量輕,因而當時被廣泛地應用于航天及軍事電子設備。由于那時的微電子設備及技術十分落后,不能制作出耐壓高、開關速度較高、功率較大的晶體管,所以這個時期的直流變換器只能采用低電壓輸入,并且轉換的速度也不是太高。
60年代開始,由于微電子技術的快速發展,出現了高反壓的晶體管,從此直流變換器就可以直接由市電經整流、濾波后輸入,不再需要工頻變壓器降壓了,從而極大地擴大了它的應用范圍,并在此基礎上誕生了無工頻降壓變壓器的開關電源。省掉了工頻變壓器,又使開關穩壓電源的體積和重量大為減小,開關穩壓電源才真正做到了效率高、體積小、重量輕。
70年代以后,與這種技術有關的高頻,高反壓的功率晶體管、高頻電容、開關二極管、開關變壓器的鐵芯等元件也不斷地研制和生產出來,使無工頻變壓器開關穩壓電源得到了飛速的發展,并且被廣泛地應用于電子計算機、通信、航天、彩色電視機等領域,從而使無工頻變壓器開關穩壓電源成為各種電源的。
使用穩壓電源的必要性
隨著社會飛速前進,用電設備與日俱增。但電力輸配設施的老化和發展滯后,以及設計不良和供電不足等原因造成末端用戶電壓的過低,而線頭用戶則經常電壓偏高。對用電設備特別是對電壓要求嚴格的高新科技和精密設備,猶如沒有上保險。
不穩定的電壓會給設備造成致命傷害或誤動作,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩定等多方面損失。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀配件,使業主面臨需要維修的困擾或短期內就要更新設備,浪費資源;嚴重者甚至發生安全事故,造成不可估量的損失。