所属分类:电缆
详细资料
◆ 规格说明:
产品规格 | 齐全 | 产品数量 | 99999 | 包装说明 | 销售电话:15655066688 | 价格说明 |
◆ 产品说明:
ZR-KXHB耐高温补偿导线厂家ZR-KXHB耐高温补偿导线扭力棒转矩测量法利用棒的扭力角与转矩成比例的方法。扭力棒用2组刻度圆盘夹住,转矩加在棒上时,产生的扭力角度θ,用光学方法测量,再由下式计算转矩T:θ=32LT/(πGD4)式中,D为扭力棒直径,G为系数。下图表示扭力棒转矩测量法的使用原理。此种试验方法的优点是低惯量、高精度测量。此测力器(应变计)方式要求高灵敏度放大器,以便避免应变计的再调整,以应对转矩信号范围大的缘故。缺点是容易产生扭力振动等问题。
DJYP3V-3
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铝塑复合带总屏蔽计算机用电缆
DJYPV22-1
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYPV22-2
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYPV22-3
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜丝编织总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP2V22-1
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜带分屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP2V22-2
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜带分屏蔽和总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP2V22-3
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铜带总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP3V22-1
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铝塑复合带分屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP3V22-2
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铝塑复合带分屏蔽和总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
DJYP3V22-3
铜芯聚乙绝缘聚氯乙护套铝塑复合带总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
ZR-DJYPV-1
ZR-KXHB耐高温补偿导线厂家ZR-KXHB耐高温补偿导线信号电路接地的目的:保证信号具有稳定的基准电位。为使电子设备工作时有一个统一的参考电位,避免有害电磁场的干扰,使电子设备稳定可靠的工作,电子设备中的信号电路应接地,简称为信号地。信号接地与电源接地有什么区别?电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND,之所以分来说,是想让大家明白在布PCB板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYPV-2
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYPV-3
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP2V-1
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜带分屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP2V-2
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜带分屏蔽和总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP2V-3
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜带总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP3V-1
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铝塑复合带分屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP3V-2
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铝塑复合带分屏蔽和总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYP3V-3
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铝塑复合带总屏蔽计算机用电缆
ZR-DJYPV22-1
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装计算机用电缆
ZR-DJYPV22-2
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
ZR-DJYPV22-3
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜丝编织总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
ZR-DJYP2V22-1
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜带分屏蔽钢带铠装计算机用电缆
ZR-DJYP2V22-2
铜芯聚乙绝缘阻燃聚氯乙护套铜带分屏蔽和总屏蔽钢带铠装计算机用电缆
化、僵硬式的机器模式一般的教育培训,形式简单粗暴,往往把把一些必须的环节省去了,把一些必要的关心关爱忽略了,这种“速成文化”真的害人害己。试想,一次《安规》、一份PPT、一遍就能完成安全教育培训,一次标准培训、一个模子就能塑造一名合格的电工的话,那还要培训机构什么,还要“师徒协议”什么?其效果也是有限的。要知道,花与花似乎相似,人与人怎么可能相同。人人都是,都不可能复制。处于过渡期的新员工安全教育培训工作不持续、不认真是事故事件频发的关键原因。ZR-KXHB耐高温补偿导线厂家厂家
产品图片
用户其他
以下信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。光波网对此不承担任何保证责任。相关信息
更多