集成模块

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集成模块相关的厂商

  • 当今的世界和我们的市场正在发生改变,产品的用户体验以及产品为用户创造的价值正在被提出更高的要求。 方块科技(上海)有限公司成立于2009年,位于上海浦东区。我们专注于提供控制解决方案。 我们的核心团队成员从事过程控制领域10年以上,我们了解世界上有哪些好产品,我们可以推荐给客户更适用于他们真正现场需要的产品。 我们拥有自己的技术开发团队,在我们的解决方案中,不仅会用到到现在被大量采用的PLC/DCS/PAC等需要二次开发的控制系统,而且我们还为一些特定的控制环境定制了我们的功能模块,并与客户一起申请了一些专利。 同时,在世界范围内,我们还在不断地寻找更新、更优质的产品,让我们的控制方案能够一直保持在领先的水平。
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  • 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"东方集成"或"公司")是在中关村科技园区注册的高新技术企业,于2000年由中国科学院有关单位发起设立,目前已经成为中国电子测试测量领域领先的综合服务商。  “东方集成”总部设在北京,在上海、南京、苏州、深圳、武汉、西安、成都等地设有分支机构,拥有一支超过200人的专业团队。通过与业务伙伴的紧密合作,凭借覆盖全国的营销服务网络,致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。  "东方集成"年销售额在数亿元人民币,为客户提供产品增值销售、应用解决方案、科技租赁、计量校准、维修维护和科技资产外包管理等综合服务。  东方集成AIBU系统集成事业部客户,立足于科研院所、半导体行业, 通过与SENTECH、光焱科技等厂商合作,为客户提供等离子体刻蚀(RIE, ICP-RIE)、等离子化学气相沉积(PECVD, ICP-PECVD)和中红外光谱椭偏仪(SENDIRA)、激光椭偏仪(SE400adv-PV)等,并为客户提供系统集成服务。
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  • 胜蓝电气SIRON专业生产端子台继电器模组PLC电缆适用三菱欧姆龙松下基恩士可主要产品型号欧式端子台:T000基恩士CPU专用端子台T001三菱Q/L系列专用端子台T002欧姆龙CUP专用端子台T003 16位转换端子台T003-D带灯16位转换端子台T004/-P/T005/-P/T006/-P T010 16位转换端子台T007/-P T008/-P T009/-P 32位输入/输出端子台T021 8位转换端子台T021-D带指示灯8位转换端子台T023/023K 34位端子台T024/024K 40位端子台胜蓝电气SIRON端子台继电器模组PLC电缆线适用三菱欧姆龙松下基恩士,可根据客户需要来图进行加工定制。线缆系列MDR电缆线X220系列对应QX220系列FCN转MIL电缆线D-SUB电缆线位控模块电缆线FCN电缆线
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集成模块相关的仪器

  • 技术参数:x射线阳极电压:10KV-80KVx射线焦点大小:50um,100um,200um,500um,1mm射线电流:30uA~350uA最大功率:10~24W辐射角度:20°,28°或30°射线窗口:玻璃或铍窗操作使用:连续体积大小:279mm×101mm×101mm如需更详细的信息,请您及时的联系我们。Email: 主要特点:1. X射线管,HV电源模块和灯丝电源都集成在一个模块中2. 阳极电压/电流都可以通过外部来控制3. 阳极电压和电流监测4. X射线泄露很低,小于5uSv/hr(在5cm处)5. 电源使用24VDC/1.2Amax6. x射线远程监控开/关7. 过压保护,过流保护,短路保护8. 使用温度范围:0℃-40℃;30%~90%RH
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  • 总览DTS一体化光模块内部集成了WDM和筱晓光子自主研发并具有相应知识产权的拉曼光源、APD探测器、采集卡。该模块集成度高、尺寸小。所有的模块经过严格的环境测试,保证了DTS一体化光模块的长期可靠性和稳定性,可直接集成到DTS整体设备使用,方便客户设计、应用DTS设备。DTS一体化光模块 (集成拉曼光源,WMD,APD探测器,采集卡),DTS一体化光模块 (集成拉曼光源,WMD,APD探测器,采集卡)产品特点高集成度(拉曼光源、WMD,APD,采集卡)高峰值、纳秒级的脉冲激光输出TCP/IP控制高稳定性和高可靠性工作环境温度:-10~55℃技术参数技术指标:单模DTS参数最小值典型值最大值单位备注测量距离-2525Km温度精度-±3-℃25Km@3min温度分辨率-0.1-℃采样分辨率-0.4-m空间分辨率-5-m定位精度-5-m测量时间-35Min测量范围-20-120℃常用光纤多模DTS参数最小值典型值最大值单位备注测量距离--10Km温度精度-±2-℃10Km@6s温度分辨率-0.1-℃采样分辨率-0.4-m空间分辨率-2-m定位精度-2-m测量时间-1-s测量范围-20-120℃常用光纤机械结构结构类型参数规格单位备注模块式结构尺寸250x150x35mm连接头类型FC/APC默认输出尾纤类型单模光纤900um套管尾纤长度1000±10mm电性能特性参数最小值典型值最大值单位供电电压+9+12+28V启动功耗-1520W全温功耗-2025W工作环境参数最小值典型值最大值单位备注工作温度范围-10+25+55℃储存温度范围-40-+70℃相对湿度5-90产品应用DTS光纤测温激光测距实验室科研用光源光纤传感系统
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  • TM691-B00-G00系统集成模块派利斯PVTVM南京安其罗电气有限责任公司振动变送表TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00TM611-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00-I0-M1振动变送表TM101-A06-B01-C00-D00-E00-G00-H00TM611-A06-B01-C00-D00-E00-G00-H00-I0-M1振动变送表TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H01TM611-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H01-I0-M1振动变送表TM101-A08-B00-C00-D00-E00-G00-H00TM611-A08-B00-C00-D00-E00-G00-H00-I0-M1振动变送表TM101-A00-B00-C00-D00-E00-G00TM611-A00-B00-C00-D00-E00-G00-H00-I0-M1轴振动变送保护表TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00TM621-A00-B00-C00-D00-E00-G00-I0-M1 轴振动变送保护表TM201-A00-B01-C00-D00-E00-G00TM621-A00-B01-C00-D00-E00-G00-I0-M1 轴振动变送保护表TM201-A01-B00-C00-D00-E00-G00TM621-A01-B00-C00-D00-E00-G00-I0-M1轴振动变送保护表TM201-A01-B01-C00-D00-E00-G00TM621-A01-B01-C00-D00-E00-G00-I0-M1轴振动变送保护表TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00TM621-A02-B00-C00-D00-E00-G00-I0-M1振动变送表TM201-A02-B01-C00-D00-E00-G00TM621-A02-B01-C00-D00-E00-G00-I0-M1位移变送表TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00TM622-A00-B00-C00-D00-E00-G00位移变送表TM202-A00-B00-C00-D00-E01-G00TM622-A00-B00-C00-D00-E01-G00位移变送表TM202-A00-B00-C02-D00-E00-G00TM622-A00-B00-C02-D00-E00-G00位移变送表TM202-A01-B00-C00-D00-E00-G00TM622-A01-B00-C00-D00-E00-G00位移变送表TM202-A02-B00-C00-D00-E00-G00TM622-A02-B00-C00-D00-E00-G00位移变送表TM202-A02-B00-C00-D00-E01-G00TM622-A02-B00-C00-D00-E01-G00位移变送表TM202-A02-B00-C02-D00-E00-G00TM622-A02-B00-C02-D00-E00-G00位移变送表TM202-A03-B00-C00-D00-E00-G00TM622-A03-B00-C00-D00-E00-G00系统集成模块YTM391-B00-G00可带六块仪表TM691-B00-G00可带八块仪表振动变送表TM301-A00-B00-C02-D00-E00-F00-G00 TM631-A00-B00-C02-D00-E00-F00-G00-I0-M1轴振动变送保护表YTM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00TM631-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00-I0-M1振动变送保护表TM301-A02-B00-C02-D00-E00-F00-G00 TM631-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00-I0-M1振动变送保护表YTM301-A02-B00-C02-D00-E00-F00-G00TM631-A02-B00-C02-D00-E00-F00-G00-I0-M1振动变送保护表YTM301-A00-B00-C00-D00-E02-F00-G00TM631-A00-B00-C00-D00-E02-F00-G00-I0-M1位移变送保护表TM302-A00-B00-C02-D00-E00-F00-G00TM632-A00-B00-C02-D00-E00-F00-G00位移变送保护表YTM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00TM632-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00轴位移变送保护表YTM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00TM632-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00轴位移变送保护表TR4101-A03-E02-G00-S00 TR4101-A03-E02-G00-S00 轴位移变送保护表TR4101-A00-E00-G00-S00TR4101-A00-E00-G00-S00轴位移变送保护表TR4102-E00-G00-S00TR4102-E00-G00-S00轴位移变送保护表TR4105-A01-E00-F00-G00-S00TR4105-A01-E00-F00-G00-S00位移变送表TM501-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00TM635-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00延长电缆 TM0181-A40-B00 TM0181-040-00延长电缆 TM0181-A45-B00 TM0181-045-00延长电缆 TM0181-040-00TM0181-040-00延长电缆 TM0181-A40-B01TM0181-040-01延长电缆 TM0181-A80-B00TM0181-080-00TM0180-A05-B05-C03-D05TM0180-05-05-03-05-02振动探头 TM0180-A05-B05-C03-D10 TM0180-05-05-03-10-02派利斯TM0180-07-00-05-10-02派利斯振动探头 TM0180-A07-B00-C04-D10TM0180-07-00-04-10-02位移探头TM0180-A07-B00-C06-D05 TM0180-07-00-06-05-02振动探头TM0180-A07-B05-C03-D10 TM0180-07-05-03-10-02涡街探头TM0180-A07-B00-C04-D05TM0180-07-00-04-05-02涡街探头TM0180-A07-B00-C05-D05TM0180-07-00-05-05-02涡街探头TM0180-A07-B00-C05-D10TM0180-07-00-05-10-02涡街探头TM0180-A07-B00-C08-D05TM0180-07-00-08-05-02振动探头TM0180-A07-B00-C10-D10TM0180-07-00-10-10-02振动探头TM0180-07-00-13-10-02TM0180-07-05-13-10-02派利斯振动探头TM0180-07-00-15-05-02振动探头TM0180-07-00-16-10-02振动探头TM0180-07-13-19-05-02振动探头TM0180-07-16-22-05-02振动探头TM0180-A08-B00-C04-D05TM0180-08-00-04-05-02振动探头TM0180-A08-B00-C05-D10 TM0180-08-00-05-10-02振动探头TM0180-A08-B00-C06-D10振动探头TM0180-08-00-07-05-02TM0180-A08-B08-C17-D05TM0180-08-08-17-05-02TM0180-A08-B11-C20-D05TM0180-08-11-20-05-02安装附件TM0393X-105-000-0-0(105mm)安装附件TM0393X-110-000-0-0(110mm)TM0393X-110-000-0-0安装附件TM0393X-160-000-0-0(160mm)安装附件TM0393X-215-000-0-0(215mm)安装附件TM0393X-290-000-0-0|(290mm)安装附件TM0393X-365-000-0-0|(365mm)传感器TM0782A-KTM0782A加速度探头套件(含MIL铝插头套件及五米电缆)TM622-A00-B00-C00-D00-E00-G00 位移变送表南京安其罗电气有限责任公司
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集成模块相关的资讯

  • 大连化物所研制高系统性能和高集成度的微型超级电容器模块
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与单细胞分析研究组(1820组)陆瑶研究员团队,以及中国科学院深圳理工大学、中国科学院金属研究所成会明院士等合作,开发了高精度的光刻、自动喷涂和3D打印技术,研制出具有高系统性能和高集成度的小型单片集成微型超级电容器。   为适应小型化、可穿戴、可植入微电子设备的快速发展,需要发展具有小体积、高集成度、高性能和高兼容度的微型储能器件。平面微型超级电容器由于无需隔膜和外部金属连接线的特殊结构,同时具有可靠的电化学性能和易于调控的连接方式,在微电子领域有着重要的发展潜力。然而,由于缺少可靠的高精度微电极阵列制备和高效的电解液精确沉积技术,大规模制备高集成度、高性能的微型超级电容器仍具挑战。因此,急需发展创新性的微加工技术,来实现规模化、稳定性地制备高度集成、高性能、可定制的微型超级电容器。本工作中,合作团队发展了一种结合高精度的光刻、自动喷涂和3D打印技术的通用可靠策略,实现了高精度微电极阵列的大规模制备和凝胶电解质精确快速添加,研制出具有高面积数密度、高输出电压、性能稳定的集成化微型超级电容器模块。团队首先采用高精度光刻加工技术和高稳定性自动喷涂技术,制备出超小型集成化微型超级电容器,单个器件的面积仅为0.018cm2,器件间距为600μm,实现了面积器件数密度为每平方厘米28个,即3.5×4.1cm2区域内包含400个器件。随后,团队设计并发展了具有优异流变特性的凝胶电解质墨水,采用精确可控的3D打印技术,实现了极小区域内电解质的精确均匀添加,使得相邻单元微器件之间形成良好的电化学隔离,所得集成化微型超级电容器可以稳定输出200V的高电压,单位面积工作电压达75.6V/cm2,是目前已有报到工作的最高值。此外,该微型超级电容器模块在162V的极端工作电压下,循环4000次后,仍然保持92%的初始容量。该工作为超小体积、高电压微型功率源的发展奠定了一定的科学基础。   相关研究成果以“Monolithic integrated micro-supercapacitors with ultrahigh systemic volumetric performance and areal output voltage”为题,于近日发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。该工作的共同第一作者是我所508组博士后王森和1820组博士后李林梅。上述工作得到国家自然科学基金、中科院A类先导专项“变革性洁净能源关键技术与示范”、大连市高层次人才创新支持计划、中国博士后科学基金等项目的资助。
  • 炫一科技:模块化、集成化和智能化只是第一步——2021色谱新品大盘点
    仪器信息网讯 作为有机物分析利器,色谱是分析实验室中当之无愧的主力军,每年我国各类色谱仪采购额近百亿,在制药、食品、环境、石化、医疗卫生、生命科学等诸多领域的应用持续拓展,已成为如今最重要的分析仪器品类之一。经过长期技术沉淀,色谱仪器日臻成熟。随着技术发展以及应用需求的不断深化,国内外色谱仪器制造商也在不断推陈出新,自动化、智能化、深度定制化成为目前色谱仪器创新的主要方向之一。2021年,在国内市场也涌现了众多色谱新品,包括液相色谱、气相色谱、离子色谱等。为了更好地展示2021年上市的色谱新品,仪器信息网特别策划了“色谱新品大盘点”系列视频报道,让广大用户足不出户就能近距离了解2021年色谱新品的风采。M6物联网气相色谱分析仪是炫一科技于2021年9月推出的全新实验室气相色谱系统,据公司产品研发及应用经理高枝荣介绍,新品具有物联网智能化、模块化的特点,同时,产品具有非常好的可扩展性和通用性。 M6物联网气相色谱分析仪该仪器具有以下核心技术特点:基于浏览器的仪器控制触摸屏。用户可通过仪器内置7"高分辨率触摸屏控制仪器,还可以在任何地方通过专属VPN查看仪器状态,编辑方法,实现真正“万仪互联”。全路高分辨率模块化APC电子气路系统。通过对各APC模块的智能化升级,所有EPC模块都可以独立自行控制并自由加装,打破原有架构的各种限制。检测器模块化。炫一的UniCube专利技术,可以将检测器(FID, TCD, ECD,microFID, microTCD)等常规检测器的机械系统和所有电路系统集成到一个独立模块中,极大提高了仪器的可维护性。无需特殊培训,3分钟更换整个检测器模块。可灵活扩展的独立大阀箱系统。具备8个阀,8根色谱柱的扩展能力。面向未来的辅助系统。高达12个加热区和15路AUX辅助气路,无论是传统应用还是新方案,平台都可以提供足够的资源满足客户要求。多种外设可供选择。如高压液体进样器、多路气体进样器、富集脱附模块等其他色谱辅助部件等。高枝荣表示,炫一科技一直专注于气相色谱核心技术,在工业色谱方面已经积累了丰富经验。公司不仅在常规分析方面有全套方案,在预处理系统的定制和集成、色谱辅助设备的定制和集成、定制化色谱数据处理及智能报告等也都做过很多成功的项目。而对于气相色谱未来的发展方向,高枝荣也表示,气相色谱技术虽然门槛相对较低,但要真正把气相色谱仪做成化工(催化等)研究和工艺研究者们的“眼睛”,还有很多事情要做。随着AI技术的逐步发展和成熟,物联网气相色谱仪将成为真正的“眼睛”,只需“看一眼”(全自动分析),即可获取目标样本的全组成信息。”实际上,我们离这一天还有很远的距离,模块化、集成化和智能化只是第一步,我们还需要把色谱自动分析的结果与工艺控制进行“信息交互”,进而指导工艺过程,把物耗和能耗降到最低,同时把产品收率和收益最大化;而这个过程是不需要人来干预的。”更多关于炫一科技及M6物联网气相色谱分析仪内容,请点击视频查看:
  • 半导体情报,科学家研发高密度集成的柔性模块化触觉传感器!
    【科学背景】随着柔性电子技术的迅猛发展,柔性触觉传感器因其在多种应用中的潜力而引起了科学家的广泛关注。柔性触觉传感器的核心概念是模仿人类皮肤的物理特性和感知能力,以实现对外部环境的高精度感测。这些传感器在工业自动化、人机界面、机器人操作和生物医学等领域具有重要应用前景。然而,由于其柔性的形式因子,这些传感器在与基于晶片的设备、商业芯片或电路板的集成方面面临诸多挑战。具体来说,现有的柔性触觉传感器面临以下几个主要难题:首先,一些用于制造这些传感器的弹性或复合材料无法使用传统的光刻和湿/干法刻蚀进行图案化,从而限制了触觉传感器的特征尺寸和空间分辨率。其次,构建柔性触觉传感器的过程通常需要转移、粘接等步骤,这些步骤阻碍了与其他基于硅片的设备和集成电路(IC)的单片集成。第三,大面积的柔性触觉传感器阵列通常具有固定设计,而为了满足多样的应用需求,需要可定制的空间分布和整体形状。有鉴于此,北京大学未来技术学院生物医学工程系助理教授韩梦迪研究员团队提出了一套创新的制造方法和设备设计方案。这些方案包括利用微电机系统(MEMS)技术制造柔性模块化触觉传感器,通过在传感器中引入具有内应力的二氧化硅(SiO2)层,使得可以构建用于测量机械刺激的三维微应变传感器(μSGs)阵列。这种方法与微电子工艺的兼容性使得这些传感器能够与其他传感器在硅(Si)晶片上进行单片集成,或配置成具有高空间密度的阵列。此外,这些传感器还具有模块化特性,使其与贴片、柔性印刷电路板(FPCB)及其他宏电子技术兼容,可以组装成大面积阵列,并与商业设备配合使用。【科学亮点】1. 本文首次展示了高密度集成的柔性模块化触觉传感器。这些传感器通过在晶片或柔性印刷电路板(FPCB)上布置二维和三维金属/合金细线,实现了与其他电子组件的无缝集成。这种设计克服了传统柔性传感器在集成中的挑战,提高了传感器的空间分辨率和适应性。2. 实验采用模块化设计和微电机系统(MEMS)技术,使得传感器能够在柔性印刷电路板上与商业电子产品配合,形成多种电子系统。这些系统具备了无线测量皮肤界面、生物力学信号连续监测和触觉信息空间映射的能力,展示了柔性传感器在不同应用场景中的兼容性。3. 实验表明,这些二维和三维金属/合金细线的触觉传感器能够准确区分法向力、剪切力和温度,并且对弯曲和拉伸等机械刺激具有免疫性。这种高空间分辨率和大面积覆盖的能力,使得这些传感器在机器人技术、生物医学和消费电子产品中具有广泛的应用潜力。【科学图文】图 1. 柔性模块化触觉传感器的设计与制造。 图 2. 触觉传感器的表征。图 3. 由模块化触觉传感器构建的各种阵列。图 4. 由模块化触觉传感器和其他电子组件构建的多功能系统。图 5. 皮肤界面的触觉信息空间映射。【科学结论】本文的研究提供了关于柔性触觉传感器设计与制造的新视角,揭示了将这些传感器与电子组件无缝集成的潜力。通过利用光刻定义的金属/合金细线,这些传感器在三维空间中精准测量法向力、剪切力和温度,并对弯曲和拉伸等机械刺激表现出免疫性。这种设计不仅提高了传感器的空间分辨率和测量准确性,还扩展了其在机器人技术、生物医学和消费电子等领域的应用前景。尤其是高密度阵列、柔性多功能系统、大面积弯曲无敏感阵列和无线可穿戴贴片等示例,展示了柔性触觉传感器在微电子和宏电子技术中的兼容性及其实际应用潜力。研究表明,通过优化传感器的设计和集成策略,可以显著提升其性能,并为未来的技术进步提供新的机会。参考文献:Chen Xu et al. ,Three-dimensional micro strain gauges as flexible, modular tactile sensors for versatile integration with micro- and macroelectronics.Sci. Adv.10,eadp6094(2024).DOI:10.1126/sciadv.adp6094

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  • 通信系统集成模块高温老化试验条件

    通信系统集成模块高温老化试验条件

    [font=宋体] 所谓系统集成[/font](SI[font=宋体],[/font]SystemIntegration)[font=宋体],就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备[/font]([font=宋体]如个人电脑[/font])[font=宋体]、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。[/font][align=center][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207061724131110_6182_1385_3.jpg!w690x397.jpg[/img][/align][font=宋体]  高温老化目的:为提高产品可靠度,消除加工应力和残余溶剂等物质,模拟严酷工作环境,以鉴别和剔除产品工艺和元件引起的早期故障,确保整机品质和期望寿命,进入高可靠的稳定期。[/font][font=宋体]  试验条件:[/font]1[font=宋体]、在老化产品通电的状态下将通信系统集成模块放进[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/C27608.htm]温度老化室[/url][/b]中温度加热至规定的试验温度,老化过程中的环境温度变化应在规定温度的±[/font]2[font=宋体]℃范围内。[/font]2[font=宋体]、室温条件下通电连续老化不得少于[/font]96h[font=宋体]。[/font]3[font=宋体]、温度在[/font]50[font=宋体]℃±[/font]2[font=宋体]℃条件下通电连续老化不得少于[/font]24h[font=宋体];每个温度点保持[/font]30min[font=宋体],温度转换在[/font]5min[font=宋体]内完成,共循环[/font]4[font=宋体]次。在正常大气压恢复[/font]2[font=宋体]小时后检测。[/font][align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207061724489464_9593_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]

  • LMZ31520RLGT降压模块(集成电感器)

    [url=http://www.leadwaytk.com/public/article/3038.html]LMZ31520RLGT[/url][font=Calibri][font=宋体]电源模块是款便于使用的集成式电源模块解决方案,它在一个扁平的[/font][font=Calibri]QFN[/font][font=宋体]封装内优化了一个含有功率[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]20A[/font][font=宋体]直流[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]直流转换器、一个屏蔽式电感和多个无源器件。此整体电源模块解决方案仅需三个外界组件,并省略了环路补偿和磁性元器件选择过程。[/font][/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[font=宋体]选用[/font][font=Calibri]15×16×5.8mmQFN[/font][font=宋体]封装,可轻松焊接加工到印刷线路板上,并可完成紧凑型的负载点设计。可完成[/font][font=Calibri]95%[/font][font=宋体]以上的工作效率,具备超快速负载阶跃响应,及其热阻抗为[/font][font=Calibri]8.6°C/W[/font][font=宋体]的优异功率耗散工作能力。[/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[/font][font=宋体]提供离散负载点设计的灵活性和特性集,而且特别适合为普遍的集成电路[/font][font=Calibri](IC)[/font][font=宋体]和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准[/font][font=Calibri]QFN[/font][font=宋体]贴装和检测技术兼容的稳健耐用且安全可靠的电源模块解决方案。[/font][/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[font=宋体]的特性[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]充分集成的电源模块解决方案;[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]规格尺寸低于离散设计[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]15mm×16mm×5.8mm[font=宋体]封装规格尺寸[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]-[font=宋体]与[/font][font=Calibri]LMZ31530[/font][font=宋体]引脚兼容[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]超快速负载阶跃响应[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]工作效率高达[/font][font=Calibri]96%[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]宽输出电压调节[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]0.6V[font=宋体]至[/font][font=Calibri]3.6V[/font][font=宋体],基准精度为[/font][font=Calibri]1%[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]可选择分离电源模块轨可完成[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]低至[/font][font=Calibri]3V[/font][font=宋体]的输入电压[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]可选择电源开关频率范围([/font][font=Calibri]300kHz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]850kHz[/font][font=宋体])[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]可选择缓启动[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]可调节过流限制[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]电源模块正常输出[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]输出电压排序[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]超温保护[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]预偏置输出启动[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]工作温度范围:[/font][font=Calibri]-40°C[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]85°C[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]增强的散热性能:[/font][font=Calibri]8.6°C/W[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]符合[/font][font=Calibri]EN55022A[/font][font=宋体]类辐射标准[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]-[font=宋体]集成屏蔽电感[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]使用[/font][font=Calibri]LMZ31520[/font][font=宋体]并依靠[/font][font=Calibri] WEBENCH?[/font][font=宋体]电源设计器创建定制设计方案[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri]?[font=宋体]宽带和通信基础设施[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]?DSP[font=宋体]和[/font][font=Calibri]FPGA[/font][font=宋体]负载点[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]?[font=宋体]高密度电源系统[/font][/font][font=宋体];[/font][font=Calibri]TI[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]电源模块[/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[/font][font=宋体]由于优异的性能和小体积,备受众多项目青睐,但货期紧张,台达旗下[/font][font=Calibri]Cyntec[/font][font=宋体]电源模块基于高性能、小体积的市场需求,于[/font][font=Calibri]2021[/font][font=宋体]年推出新产品[/font][font=Calibri]MUN3CAD03-SE[/font][font=宋体],以其高达[/font][font=Calibri]94%[/font][font=宋体]的电源效率,迅速获得市场的认可,在锂电池、服务器、[/font][font=Calibri]AI[/font][font=宋体]加速卡、光模块等领域经过严苛的应用考验。并且完全[/font][font=Calibri]pin to pin[/font][font=宋体]替代[/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]LMZ31520RLGT[/font][font=宋体]电源模块请点击:[/font][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/public/article/3038.html[/font]

  • 拉曼光谱仪模块

    看见有不少拉曼光谱仪产品,其中也有手持式的或者模块,那位能告知最便宜的模块估计要多少钱,足够便宜的话,准备拿来集成到我们系统里面去做产品卖。还有这东东是不是比较娇贵,在相对恶劣环境下不好用?

集成模块相关的耗材

  • ZEUS LT小型移液模块 | 800888
    产品特点:ZEUS LT小型移液模块ZEUS LT小型移液模块是哈美顿产品线重要的OEM移液模块ZEUS的精简版这个模块可以使OEM客户将重要的智能化移液功能方便的集成到他们的设备中,此次减小了模块的尺寸,方便对空间要求较高的小型化设备的集成 移液过程监控(QPM)功能,或在线液位探测功能,对于分析仪器和临床诊断检测是最基本的要求。ZEUS LT 不光拥有这些功能,而且允许客户配合自己的Z轴灵活的操作。这样ZEUS LT对于那些不需要ZEUS集成Z轴的设备开发者来说是非常理想的选择。
  • 激光氨气检测器模块
    Axetris 激光气体检测器模块 适用于OEM模块集成的激光气体检测器; 激光气体检测器模块可用于检测NH3, CH4, H2O, CO2, HCl, HF,O2等气体。产品模块化的设计便于OEM客户进行系统集成,可适用于各种工况条件下的气体检测及监测的应用。典型的应用包括:过程控制,排放控制,环境监测,空调系统的安全监测等。基于最先进的可调谐二极管激光光谱技术(TDLS), 激光气体检测器模块几乎不存在其它背景气体交叉干扰的现象,并且其革新性专利测量原理,也消除了参比气室的需求。技术优点:光学性的,非接触式的,精准激光测量高选择性快速响应独立式设计,极易集成连续式的气体检测免标定低成本高温气体测量选项,加热温度可达190°C主要应用:过程控制:SCR,垃圾焚烧,燃烧控制…排放监测:电厂,发动机制造…环境监测: 垃圾填埋场,温室气体,畜牧养殖场…安全监测:泄漏检测,制冷剂,有毒气体…气候条件控制&监测:畜牧养殖场,封闭的区域&房间
  • 高功率高效倍频模块
    该高功率高效倍频模块在765nm和805nm范围内实现了超过5瓦的光功率,并具有70%以上的转换效率(其他波长也可用),可用于量子技术装置、遥感雷达和生物光子学应用。 高功率高效倍频模块高达5W的激光暑促在以前是难以达到的。这个紧凑的高功率高效倍频模块能够高能效的产生几个瓦的光功率,具有卓越的输出光束质量和高光学稳定性,为功率为几瓦的高性能激光发射的现场或车载应用奠定基础。高功率高效倍频模块无论输入功率是什么水平都能够高效实现这种转换,并具有优良的光学质量。几百兆赫兹的快速可调性和一个强大而积极的稳定方案,为该模块提供了良好的稳定性。虽然这种高功率高效倍频模块作为一个独立的设备提供,我们也可以为全集成机架提供完整的激光系统,包括一个高性能种子激光器和一个放大级倍频单元,以及专用的超低噪声电子器件,组成一个开箱即用的解决方案。 高功率高效倍频模块参数 中心波长:765-805nm 最大输出功率:5W 转换效率:70%功率稳定性:1%@2小时 可接受光谱范围:15nm 线宽:25KHz @ ECDL种子激光器 偏振:线偏振,消光比30dB光束质量:TEM00,M21.1
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