• Testeur universel de matériaux 35kN SV805

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
    Appareil entièrement protégé par une grille de protection
    Essais de compression et de traction en standard
    Fourni avec des échantillons de traction et de compression en standard
    L’allongement de l’éprouvette de traction est mesuré sur l’éprouvette elle-même pour une plus grande précision.
    Course mécanique de 100 mm
    6 expériences optionnelles disponibles
    7 éprouvettes de remplacement disponibles

  • TG2000 Générateur de Fonction DDS

    Caractéristiques : 

     

    • Plage de fréquences comprise entre 0,001Hz et 10 Mhz ou 20 Mhz, résolution à 6 chiffres ou 1 Mhz.
    • Stabilité de 1 ppm et meilleure précision absolue de 10 ppm pendant un an.
    • Sinus, carré, triangle, pouls positif et ondes négatives.
    • Faible distorsion, ondes sinusoïdales de haute pureté spectrale.
    • Balayage interne, linéaire ou logarithmique, phase pleine gamme continue, marqueur réglable.
    • Modes de modulation de synchronisation, AM, FSK et tonalité; générateur de déclenchement intégré.
    • Sortie pk-pk de 5 mV à 20 V de 50 W ou 600 W ; sortie auxiliaire multifonction.
    • Stockage pour jusqu’à neuf configurations complètes d’instruments en mémoire non volatile.
    • Entièrement programmable via des interfaces RS-232 ou USB (TG2000 uniquement).
  • TG300 Générateurs de Fonctions

    Caractéristiques : 

     

    • Plage de fréquences de 0,03 Mhz à 3 Mhz
    • Affichage simultané de la fréquence et de l’amplitude
    • Compteur externe de 120 Mhz à sept chiffres (pas TG315)
    • Qualité d’onde élevée à toutes les fréquences et à tous les niveaux
    • 2 V à 20 V pk-pk à partir de 50 ohms ou 600 ohms
    • Symétrie variable à fréquence constante
    • Sortie auxiliaire TTL/CMOS
    • Changement de fréquence 1000:1 par vernier ou tension de balayage
    • Balayage lin/log interne de précision (TG330 uniquement)
    • AM interne/externe jusqu’à 100 % (TG330 seulement)

    Le TG320 a été retiré de cette série en 2017.

  • TGF4000 Générateurs de Fonctions / Arbitraires

    CARACTÉRISTIQUES:
    • Fréquence sinusoïdale jusqu’à 240 MHz Pureté sinusoïdale élevée, THD <0,05%.
    • Amplitude complète de 10 Vpp en 50Ω pour les ondes sinusoïdales jusqu’à 80 MHz.
    • Formes d’onde arbitraires de 16 bits jusqu’à 800MSa/s.
    • Ensemble de modulation de pointe, y compris la modulation SUM.
    • Génération d’harmoniques en utilisant jusqu’à 16 harmoniques.
    • Deux canaux identiques avec contrôle de phase, couplage et suivi.
    • Générateur d’impulsions haute résolution jusqu’à 100 MHz.
    • Modèles de série PRBS avec huit de longueurs de séquence sélectionnables.
    • Compteur de fréquence / minuterie 125 MHz avec cinq modes de mesure.
  • TGP3100 Générateurs d’Impulsions

    Caractéristiques : 

     

    • Générateurs d’impulsions et universels avancés – simple ou double canal.
    • Impulsions de 50 MHz, période de 0,1 ns et résolution de retard, montée / descente
    • Entièrement variable. Véritable fonctionnement du générateur d’impulsions, y compris les impulsions asynchrones à faible gigue.
    • Générateur de bruit avec bande passante et densité d’amplitude définies par l’utilisateur.
    • Génération de modèles d’impulsions de 50 Mbps jusqu’à 65 536 bits avec préambule.
    • Générateur de fonctions arbitraires / fonction hautes performances 50 MHz / 800 MS / s.
    • Programmable via des interfaces LAN compatibles USB, GPIB et LXI.
  • Thermobalance TGA PT1000

    MODÈLE TGA PT 1000
    Chargement: Par dessus
    Gamme de température: Tamb jusqu’à 1100°C
    Vitesse de chauffe: 0.001 à 250°C/min
    Masse échantillon: max. 5g
    Résolution: 0.1 µg
    Atmosphères: Inerte, oxydante, réductrice, vide
    Vide: jusqu‘à 10-3 mbar
    Dosage de gaz: Débitmètres massiques intégrés (purge et 2 gaz réactifs)
    Vitesse de refroidissement: < 12min (1100°C – 100°C)
    Porte-échantillon: ATG
    Passeur d‘échantillon: 42 positions
    Creusets: En Pt, Al2O3, Au, Al, Ag etc. (autres types sur demande)
    Couplage pour analyse des gaz émis: Spectromètre infrarouge, spectromètre de masse et CPG/MS (option)
    Interface: USB
  • Transducteur de force d’appui vertical et horizontal pour arbres de 1/2 « à 1 » M-FTVH

    le kit du transducteur permet de

    • Mesurer les forces exercées sur les roulements en raison de l’accouplement désalignement, déséquilibre du rotor, désalignement de la courroie et courroie tension.
    • Établir des tensions quantitatives pour les études sur les courroies d’entraînement.
    • Apprenez à relier la signature vibratoire aux forces associées avec des dysfonctionnements courants tels que la résonance et le roulement défauts. Apprendre la relation de phase entre la force et la vibration spectre.
    • Apprenez la nature des forces dynamiques du rotor dues aux défauts courants.
    • Observez un déphasage de 180 degrés entre les points lourds et les points hauts lorsque le rotor traverse une phase critique la vitesse. Démontrer comment la force de déséquilibre de masse quadruple lorsque la vitesse est doublée, mais les vibrations l’amplitude ne suit pas la même tendance.
    • Vérifiez et affinez vos modèles dynamiques de rotor et améliorez vos compétences en modélisation.
  • Transmission d´Énergie Electrique

    Les réseaux à haute tension fonctionnent en règle générale avec des tensions comprises entre 110 kV et 380 kV. Les grandes villes et les grandes entreprises industrielles sont alimentées en 110 kV et pour le transport de l‘énergie électrique les lignes sont alimentées en 380 kV. La simulation de ligne est conçue de telle manière que les tensions modèles se situent entre 110 et 380 V. Il est possible de sélectionner différents niveaux de tension et différentes longueurs de ligne par le biais des masques correspondants. Les expériences réalisées avec le système d‘apprentissage peuvent être effectuées en marche à vide, en mode normal, en situation de court circuit et en cas de mise à la terre, avec et sans compensation. On peut en outre monter des réseaux complexes au sein desquels les simulations de ligne peuvent être couplées en parallèle ou en série. L’alimentation en tension peut s’effectuer via un réseau fixe ou au moyen d’un alternateur synchrone.

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