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Des résistances de pullover (prélevant des résistances) sont produites par la machine de moulage automatisée automatique de commande numérique par ordinateur partir des matériaux d'alliage de résistance de précision. Il montre la petite résistance, les hautes caractéristiques de précision, haute fréquence et non inductrices. Il peut être très utilisé dans les ordinateurs, les imprimantes, les climatiseurs inverseur-facilités, les amplificateurs de puissance, les fournisseurs de puissance, l'instrumentation automatique et d'autres domaines. Actuellement disponible : les diverses formes de résistances de pullover de 1~3W 0.002-0.10Q, et en même temps nous fournissons concevoir selon les besoins des clients.
Résistance : | 0.002~0.1 Ω | Puissance évaluée : | 1-3w |
Number modèle : | résistance de pullover | Technologie : | Bobiné |
machine | Machine de moulage automatisée automatique de commande numérique par ordinateur |
Ressort (machine automatisée automatique de ressort) il est capable de traiter le ressort d'extension, le ressort de torion, le ressort de compression, le ressort de plat et d'autres ressorts de forme spéciale. Il est fortement précis car la qualité est entièrement commandée par les dispositifs automatisés.
L'alliage de résistance de précision qui montre un petit coefficient de température de résistance, de bonne stabilité et de haute résistance mécanique peut être employé pour des electronicdevices sophistiqués, instruments de mesure,
aussi bien que la défense et l'ingénierie aérospatiale.
Catégories et jeu clé de produit
Catégorie | Nom d'alliage | Catégorie | Composants importants | Résistivité uΩ.m (20℃) | Coefficient de température de resistanceαx10^6℃ (20~100℃) | Élongation (%) | Strangth de tension (² de N/mm) | Densité (³ de g/cm) | Point de fusion (℃) | Usagetemperature (℃) | |||||
Cu | Manganèse | Ni | |||||||||||||
CuMnalloys | Manganin de précision | 6J12 | BAL | 11-13 | 2 ou 3 | 0.47+-0.03 | -10~+20 | 6~35 | ≥290 | 8,44 | 1050 | 5~45 | |||
Manganin fermé | 6J13 | BAL | 11-13 | 2-5 | 0.44+-0.04 | 0~+40 | 6~35 | ≥290 | 8,40 | 1050 | 10~80 | ||||
CuNialloys | Constantan | 6J40 | BAL | 1-2 | 39-41 | 0.48+-0.03 | -40~+40 | 6~35 | ≥390 | 8,88 | 1280 | ≤400 | |||
Copper-Nickel44 | CN49 | BAL | 1,0 | 44 | 0.49+-0.03 | -40~+40 | 6~35 | ≥420 | 8,90 | 1280 | ≤400 | ||||
Copper-Nickel23 | CN30 | BAL | 0,5 | 23 | 0.30+-0.024 | 150~210 | 6~35 | ≥350 | 8,90 | 1150 | ≤300 | ||||
Copper-Nickel10 | CN15 | BAL | - | 10 | 0.15+-0.015 | 400~500 | 6~35 | ≥290 | 8,90 | 1100 | ≤250 | ||||
Copper-Nickel6 | CN10 | BAL | - | 6 | 0.10+-0.012 | 500~900 | 6~35 | ≥250 | 8,90 | 1095 | ≤220 | ||||
Copper-Nickel2 | CN5 | BAL | - | 2 | 0.05+-0.0075 | 1100~1700 | 6~35 | ≥220 | 8,90 | 1090 | ≤200 | ||||
Alliages de Ni | Nickel pur | N6 | ≥99.5 | 0.095+-0.01 | 5600~6400 | 10~35 | ≥380 | 8,90 | 1450 | ≤400 | |||||
Ni-Cralloys | Ni-Cr | 6J20 | Ni | Cr | Al | Fe | 1.08+-0.05 | 40~100 | 4~35 | ≥624 | 8,30 | 1400 | ≤500 | ||
BAL | 20-23 | ≤0.3 | <1.5 | ||||||||||||
Karma | 6J22 | Ni | Cr | Al | Fe | 1.33+-0.07 | -20~+20 | 3~35 | ≥690 | 8,10 | 1350 | -60~300 |