Электронные и оптические приборы в Бресте

В рубрике Электронные и оптические приборы в Бресте найдено 275 товаров
Отображаются предложения с доставкой из
всех регионов
Бесконтактный тахометр DT2234C+ оптический

Цифровой тахометр предназначен для выполнения измерения скорости вращения деталей машин и механизмов. В основу измерения скорости вращения положен принцип подсчета количества импульсов от вращающейся метки за единицу времени. В комплект...

1 260 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Карманный микроскоп 60x Smartron 9882

Микроскоп для смартфона Smartron 60X - это инновационное устройство, которое позволяет пользователям исследовать микромир прямо на своем мобильном устройстве. Благодаря 60-кратному увеличению, Вы сможете увидеть все мелкие детали, которые раньше...

590 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Беспроводной ручной USB микроскоп, портативный цифровой микроскоп Mike Store KM-08 с Wi-Fi: Usb/2 МП/1000X/Wi-Fi

Портативный цифровой USB микроскоп Mike Store КМ-08, позволяет исследовать различные объекты с увеличением от 50 до 1000 крат, а цифровая камера может снимать изображения и видеоролики. Светодиодная подсветка 8 светодиодов...

3 999 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Лупа STAYER

Лупа с креплением на голову STAYER STANDARD 40520-1 идеально подходит для работы с ювелирными изделиями, часовыми механизмами, при пайке электроники. Специальное крепление на голову освобождает руки мастера и позволяет работать...

600 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Лупа STAYER Standard 40522-75 черный

Лупа STAYER STANDARD с подсветкой, 4 кратное увеличение ( 40522-*** ) Лупа STAYER с подсветкой, используется для работ с мелкими предметами: при пайке электронных компонентов, при чтении, письме, рисовании, при...

410 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Лупа налобная с подсветкой - бинокулярные очки OT-INL120 Орбита

Лупа налобная бинокулярная со светодиодной подсветкой с головным креплением. Лупа очки имеет крепление на голову, снабжена стереоскопическими очками со сменными линзами, обеспечивающими широкий обзор, и лампой подсветки. Может оказаться полезной...

1 005 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592)

Основные характеристики: Артикул - 69518. Размер упаковки (ДхШхВ) - 5.5 x 6.4 x 5.5. Тип насадки - монокулярные. Тип микроскопа - портативные. световые/оптические. Расположение подсветки - верхняя. Питание от батареек...

550 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Фотоэлектрический датчик скорости двигателя оптический / щелевой модуль на базе lm393

Датчик скорости оптический щелевой инфракрасный, с широким пазом равным 10 мм. Особенности модуля: 1. Используются импортные оптронные датчики щелевого типа 2. Ширина паза 10 мм. 3. Индикатор состояния выходного сигнала...

175 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Цифровой USB-микроскоп Esprados M1 HD 2МП 1000Х портативный электронный с подсветкой

Цифровой микроскоп с кратностью увеличения до 1000Х подключается к компьютеру с помощью USB и не требует дополнительного питания. В комплекте идет CD диск с программным обеспечением, которое позволяет делать фотографии...

1 350 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет
Алмазная лупа-микроскоп

Помогает быстро и правильно установить полинность и дефекты изделия, прочитать надписи на кольцах и пр. Сопоставив с алмазным сертификатом можно легко определить был ли алмаз заменен. Стильный дизайн и модная...

706 руб.
есть в наличии
Яндекс Маркет

Часто задаваемые вопросы
? Что такое оптоэлектронные приборы?
Это электронные приборы (радиодетали) в которых входная цепь не имеет гальванической (прямой электрической) с выходной. Пример-Опронный тиристор. Представляет собой комбинацию светодиода и тиристора управляемого его световым потоком. Таким образом при коммутировании высоких напряжений входные цепи остаются абсолютно безопасными.
? Какие оптические приборы основаны на явлении светопоглощения?
В первую очередь - измерительные приборы. Для того, чтоб зарегистрировать и/или измерить свет, его надо поглотить. Иначе нечего измерить. Поэтому всякие приборы типа люксметров, пирометров, болометров и т. п. основаны именно на поглощении света. Ещё один класс таких приборов - это анализаторы. Например, спектрометры. Ещё один класс - фильтры. Чаще всего используются селективные фильтры, которые выделяют из потока только определённый спектральный участок и его пропускают или поглощают (смотря какое назначение фильтра). Могут быть и неселективные (нейтральные) фильтры для калиброванного изменения освещённости. И ещё один класс - это регистраторы изображения (не самого света).
? Что такое нивелир?
Лазерные нивелиры, как и оптические, предназначены для определения превышения между точками или выноса в натуру проектных отметок. Лазерные нивелиры образуют видимую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскость при помощи лазерного луча, вращающегося со скоростью до 600 об/мин. Установка плоскости в горизонтальное положение производится при помощи электронных и жидкостных уровней или автоматической системы самонивелирования. Для фиксации этой плоскости можно использовать как обычные нивелирные рейки, так и рейки, оснащенные специальным приёмником излучения. Лазерные нивелиры предназначены для нивелирования внутри и вне помещений в строительстве. Точность проводимых лазерным нивелиром работ повышается за счет использования приемников.
? Почему в электронном микроскопе используется высокое напряжение?
Электронные пучки получили широкое практическое применение в приборах электронной микроскопии. Используя источники свободных электронов и различные типы линз, фокусирующих или дефокусирующих пучки электронов, сконструировано большое число аналогов оптических устройств. Физические основы электронно-оптических приборов были заложены почти за сто лет до создания электронного микроскопа ирландским математиком У. Р. Гамильтоном, установившим существование аналогии между прохождением световых лучей в оптически неоднородных средах и траекториями частиц в силовых полях. Перспективность применения электронной оптики стала ясна после выдвижения в 1924 г. гипотезы о волнах де Бройля. Благодаря чрезвычайно малой длине волны электронов, предел разрешения, характеризующий способность прибора отобразить раздельно мелкие, максимально близко расположенные детали объекта, у электронного микроскопа составляет 2-3 Å (1Å=10-10м) . Это в несколько тысяч раз меньше, чем для оптического микроскопа. Первое изображение объекта, сформированное пучками электронов, было получено в 1931 г. немецкими учеными М. Кноллем и Э. Руска. Необходимым условием перемещения электронов в виде пучка на большое расстояние является создание на их пути вакуума, поскольку в этом случае средняя длина свободного пробега электронов между столкновениями с газовыми молекулами будет значительно превышать расстояние, на которое они должны перемещаться. Для этих целей достаточно поддерживать в рабочей камере вакуум приблизительно 10-4 Па. Источником электронов служит металл (обычно вольфрам) , из которого после его нагревания в результате термоэлектронной эмиссии испускаются электроны. С помощью электрического поля поток электронов можно ускорять и замедлять, а также отклонять в любых направлениях, используя электрические и магнитные поля. Исторически первым был изготовлен просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) , в котором электроны, после прохождения через объект, попадают на электронную линзу, которая формирует увеличенное изображение объекта. Оптическая схема ПЭМ полностью эквивалентна соответствующей схеме оптического микроскопа, в котором световой луч заменяется электронным лучом, а оптические линзы или системы линз заменяются электронными линзами или системами электронных линз. Достоинством ПЭМ является большая разрешающая способность. Основной недостаток связан с тем, что объект исследования должен быть очень тонким (обычно тоньше, чем 0.1 мкм) . Кроме того, в ПЭМ используют электроны большей энергии. В зависимости от исследуемого материала электроны ускоряют до кинетической энергии в диапазоне от нескольких кэВ до нескольких МэВ. Это приводит к нагреву образца вплоть до разрушения и испарения. Более простым и универсальным для практического применения является сканирующий и растровый электронный микроскоп. РЭМ предназначен для исследования массивных объектов с разрешением, существенно более низким, чем у ПЭМ, - от 50 до 200 А. В растровом электронном микроскопе хорошо сфокусированный электронный пучок (зонд) развертывают с помощью магнитной или электростатической отклоняющей системы по заданной площади на объекте исследования. При взаимодействии электронов пучка с объектом возникает несколько видов излучений – вторичные и отраженные электроны; электроны, прошедшие через объект (если он тонкий) ; рентгеновское излучение. Любое из этих излучений может регистрироваться соответствующим детектором, преобразующим излучение в электрические сигналы, которые после усиления модулируют пучок электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) . С увеличением ускоряющего напряжения возрастает проникающая способность электронов, что дает возможность изучать объекты большей толщины. Известны электронные микроскопы с ускоряющим напряжением 500, 1000, 1500 и даже 3500 кВ. Такие микроскопы позволяют изучать объекты толщиной до нескольких микрометров.
? Что такое оптопары?
Оптрон (оптопара) — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.Цель - входная и выходная цепи гальванически развязаны между собой; взаимодействие цепей ограничено паразитными ёмкостями между выводами оптрона.
На сайте www.propartner.ru можно
купить электронные и оптические приборы в Бресте оптом и в розницу;
узнать стоимость электронных и оптических приборов: цена у компаний в каталоге до 3999 бел руб.