Pomiary / Produkty

Oscyloskopy laboratoryjne Infiniium XR8
Aparatura elektroniczna

Oscyloskopy laboratoryjne Infiniium XR8

Analizator widma FPL
Aparatura elektroniczna
Analizator widma FPL
Analizator widma FPL umożliwia bezpośrednią rejestrację i analizę sygnałów cechowanych przez częstotliwości do 44 GHz. Wśród sygnałów obsługiwanych przez przyrząd są m.in. ciągi impulsów oraz przebiegi o wysokiej dynamice amplitudowej lub o złożonych schematach modulacji. Dzięki niskiemu poziomowi szumów własnych, równemu -160 dBm/Hz, gwarantowana jest wysoka czułość analizatora, która ma znaczenie w przypadku analizy sygnałów o niedużych amplitudach.
4-zaciskowe rezystory pomiarowe do elektroniki samochodowej
Podzespoły pasywne
4-zaciskowe rezystory pomiarowe do elektroniki samochodowej
4-zaciskowe rezystory bocznikowe nowej serii CSS4C-1216 są przeznaczone do precyzyjnego pomiaru prądu w aplikacjach narażonych na ciężkie warunki środowiskowe. Uzyskały kwalifikację AEC-Q200, pozwalającą na zastosowania w motoryzacji, gdzie istotna jest odporność na obciążenia termiczne i mechaniczne oraz stabilność parametrów w długim okresie eksploatacji. Są produkowane w technice metalowego paska, spawanego wiązką elektronów, pozwalającej na uzyskanie trwałego połączenia o jednorodnych właściwościach elektrycznych i cieplnych. Przekłada się to na bardzo dobrą stabilność rezystancji w funkcji temperatury i czasu. Dodatkową zaletą jest bardzo mała indukcyjność resztkowa, poniżej 2 nH.
Nowa generacja ręcznych analizatorów FieldFox do pracy w terenie
Aparatura elektroniczna
Nowa generacja ręcznych analizatorów FieldFox do pracy w terenie
W ofercie firmy Keysight pojawiła się nowa generacja ręcznych analizatorów FieldFox (ozn. N99xxD) do pracy w terenie, charakteryzujących się jednocześnie dużą dokładnością pomiaru, szerokim pasmem oraz możliwością rejestracji dynamicznych i krótkotrwałych sygnałów radiowych, bez utraty danych. W porównaniu z wcześniejszymi analizatorami rodziny FieldFox, zostały one wzbogacone o funkcje typowe dla laboratoryjnych analizatorów stacjonarnych w zakresie rejestracji, strumieniowania i odtwarzania sygnałów.
Energooszczędne, jednokanałowe czujniki mocy do urządzeń bateryjnych
Podzespoły półprzewodnikowe
Energooszczędne, jednokanałowe czujniki mocy do urządzeń bateryjnych
PAC1711 i PAC1811 to jednokanałowe, cyfrowe czujniki mocy do urządzeń zasilanych bateryjnie, realizujące ciągły pomiar napięcia, prądu obciążenia i mocy. Przy typowej częstotliwości próbkowania 1024 Sps, pobierają jedynie 140 µA w stanie aktywnym. Różnią się rozdzielczością wewnętrznego przetwornika A/C, wynoszącą odpowiednio 12 i 18 bitów. W obu przypadkach tor pomiarowy obejmuje wzmacniacz, współpracujący z rezystorem bocznikowym oraz czujnik napięcia magistrali VBUS. Oba układy charakteryzują się zakresem pomiarowym ±100 mV na liniach VSENSE (z możliwością programowego ograniczenia do ±50 V) oraz 0...42 V na linii VBUS.
Niezawodny wzmacniacz pomiarowy ze wzmocnioną izolacją do 5000 V rms
Podzespoły półprzewodnikowe
Niezawodny wzmacniacz pomiarowy ze wzmocnioną izolacją do 5000 V rms
NSI3600D to wzmacniacz izolowany o dużej niezawodności, przeznaczony do pomiaru natężenia prądu w zasilaczach, ładowarkach, systemach magazynowania energii, falownikach fotowoltaicznych i układach napędowych. Zapewnia wzmocnioną izolację do 5000 V rms między sekcją wejściową i wyjściową oraz zawiera własny układ zasilania sekcji wyjściowej, pozwalający na znaczne zredukowanie wymaganej powierzchni płytki drukowanej.
Bocznikowe czujniki prądowe o zakresie pomiarowym do 1000 A
Podzespoły energoelektroniczne
Bocznikowe czujniki prądowe o zakresie pomiarowym do 1000 A
Bocznikowe czujniki prądowe Riedon SSD-1000A z oferty firmy Bourns zostały zaprojektowane do pomiaru prądów o dużym natężeniu w magazynach energii, układach napędowych, infrastrukturze odnawialnych źródeł energii oraz stacjach ładowania pojazdów. Są dostępne w wersjach o zakresie pomiarowym 100, 250, 500 i 1000 A z możliwością krótkotrwałego przeciążania do odpowiednio 2, 5, 10 i 20 kA.
Wielostrefowy czujnik dToF formatu Click do pomiarów odległości i mapowania głębi
Podzespoły pasywne
Wielostrefowy czujnik dToF formatu Click do pomiarów odległości i mapowania głębi
LightRanger 14 Click to najnowszy moduł pomiarowy firmy Mikroe, umożliwiający pomiar odległości z wykorzystaniem metody bezpośredniego pomiaru czasu przelotu światła (dToF). Może znaleźć zastosowanie m.in. do automatycznego ustawiania ostrości w urządzeniach optycznych, w robotach z funkcją autonomicznego omijania przeszkód, a także do wykrywania krawędzi, skanowania pomieszczeń, zliczania osób i mapowania w czasie rzeczywistym.
Precyzyjne przepływomierze masowe MEMS do aparatury medycznej i przemysłowej
Podzespoły pasywne
Precyzyjne przepływomierze masowe MEMS do aparatury medycznej i przemysłowej
Przepływomierze masowe serii PMF82000 firmy Posifa Technologies zostały zaprojektowane do precyzyjnego pomiaru małych przepływów powietrza w urządzeniach medycznych i przemysłowych. Zastosowano w nich technologię termicznego pomiaru przepływu MEMS, umożliwiającą uzyskanie powtarzalnych wyników w szerokim zakresie pomiarowym. Dokładność pomiaru wynosi 1% FS dla zakresu od 0% do 25% FS oraz 4% dla zakresu od 25% do 100% FS. Krótki czas odpowiedzi (typ. 9 ms) pozwala na zastosowania w systemach wymagających szybkiej regulacji w zamkniętej pętli sprzężenia. Niewielki spadek ciśnienia w torze pomiarowym, ogranicza obciążenie źródeł przepływu, takich jak dmuchawy lub układy oddechowe. Napięcie zasilania 5 V i mały pobór prądu, rzędu 20 mA, ułatwiają projektowanie układów zasilania w urządzeniach o ograniczonych wymiarach lub zasilanych bateryjnie.
Miniaturowy, cyfrowy czujnik temperatury o całkowitym błędzie pomiaru poniżej ±0,09°C
Podzespoły pasywne
Miniaturowy, cyfrowy czujnik temperatury o całkowitym błędzie pomiaru poniżej ±0,09°C
Firma ams OSRAM opracowała miniaturowy, precyzyjny czujnik temperatury o symbolu AS6223, zamykany w obudowie SMD o wymiarach 0,82 x 0,82 x 0,355 mm. Zawiera on krzemowy sensor typu bandgap, przetwornik A/C i procesor DSP, realizujący przetwarzanie i linearyzację sygnału pomiarowego. Komunikacja z systemem nadrzędnym odbywa się przez magistralę I²C, umożliwiającą wybór jednego z 4 dostępnych adresów, co pozwala na współpracę do 4 czujników w jednej sieci.

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów