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Agitateur-secoueur KS 4000 i control
Nouvel agitateur-secoueur à incubation bénéficiant d’un design novateur pour un fonctionnement sans surveillance, dans un environnement à température contrôlée.
- Type de mouvement: orbitale
- Agitateur orbital: 20 mm
- Plage de vitesse :10 – 500 rpm
- Minuterie (réglage des heures et des minutes): 1 – 59940 min
- Plage de température: temp ambiante +5° – 80 °C
- Volume total de la chambre interne: 90 l
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Agitateur-secoueur ROCKER 3D digital
Agitateur de laboratoire digital en trois dimensions et régime réglable pour des opérations de mélange soigneuses.
- Angle de chute réglable: 0 – 15 °
- Plage de vitesse: 0 – 80 rpm
- Minuteur : compte à rebours réglable entre 1 s et 99h 59min
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Agitateur-secoueur ROLLER 6 digital
Agitateur rotatif digital à 6 rouleaux, mouvements rotatif et de balancement doux avec régime réglable. Convient surtout pour le mélange des prélèvements sanguins, des suspensions solides et liquides et des substances visqueuses.
- Minuteur : compte à rebours réglable entre 1 s et 99h 59min
- Le compteur indique la durée d’agitation
- Affichage code d’erreur
- Convient pour le fonctionnement à long terme
- Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs – Convient également pour les tubes plus importants grâce aux rouleaux amovibles.
- Commande simple grâce au clavier à effleurement.
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Agitateur-secoueur rotatif « Trayster digital », rôtisserie
Agitateur basculant digital à mouvement rotatif vertical pour un mélange doux mais efficace à vitesse réglable en continu. Idéal pour les échantillons biologiques, en particulier pour les échantillons sanguin.
- Plage de vitesse: 0 – 80 rpm
- Minuterie: oui (5999 min)
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Agitateur-secoueur VORTEX Genius 3
Agitateur de type Vortex pour fonctionnement de courte durée (fonction « touch ») par simple pression sur la surface de pose ou fonctionnement continu.
- Type de mouvement: orbitale
- Agitateurs orbitaux: 4 mm
- Capacité admissible (support inclus): 0.4 kg
- Plage de vitesse: 0 – 2500 rpm
- Type de fonctionnement: mode continu
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Agitateurs-secoueur MS 3 control
Petit agitateur compact universel adapté pour des agitations avec tous les petits récipients et plaques microtitres.
- Type de mouvement: orbitale
- Agitateurs orbitaux: 4.5 mm
- Plage de vitesse: 100 – 3000 rpm
- Minuterie: oui
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Agitateurs-secoueurs HS 260 Control
Agitateur de laboratoire plat de construction compacte, doté d’un mécanisme parfaitement équilibré, pour une capacité d’agitation maximale jusqu’à 7,5 kg.
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BiSKIT 101: Formateur en Télécommunications
Quels sujets pouvons-nous enseigner avec l’ETT-101 ?
- Communications analogiques de base :
AM, FM, DSB, SSB, PAM, TDM, PWM, Superhétérodyne, Speech in comms, PLL, QAM, SNR CONCEPTS
- Communications numériques :
PCM, PCM-TDM, ASK, BPSK, FSK, GFSK, Eye Patterns, DPSK, QPSK, Spread Spectrum, Line Coding, Delta Modulation, Noise Generation, SNR Concepts, et plus
Toutes les expériences sont entièrement documentées, avec des sections de questions et réponses entièrement intégrées dans le texte. Vous disposez maintenant d’une solution clé en main pour l’enseignement de votre programme de communication, avec une capacité d’expansion dans le futur.
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Capteur d’accélération de force sans fil -PS-3202
Spécifications du produit
Force Range ±50 N Force Resolution 0.03 N Précision 0.1 N Gamme d’accélération ±16 g Plage de taux de rotation angulaire jusqu’à ± 2000 degrés par seconde Batterie Lithium-polymère rechargeable Enregistrement Oui Bluetooth BT 4.0 -
Capteur de mouvement sans fil -PS-3219
Spécifications du produit
Intervalle 0,15 à 4 m Résolution 1 mm Taux d’échantillonnage maximum 100 Hz Plage de rotation du transducteur 180° Batterie rechargeable Lithium-polymère Connectivité USB direct ou via Bluetooth (Bluetooth 4.0) -
Effet photoélectrique-SE-6609
Le kit à effet photoélectrique utilise la méthode conventionnelle pour déterminer la constante de Planck à moins de 5%. Premièrement, la plaque métallique de la photodiode est éclairée par diverses fréquences lumineuses; choisi avec des filtres. Ensuite, la tension est ajustée pour arrêter le courant photoélectrique. La tension d’arrêt est ensuite tracée par rapport à la fréquence et la constante de Planck , qui sera déterminée à l’aide de la pente.
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