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FoilSTAR 300

FoilSTAR 300

Mit dem FoilSTAR 300 lassen sich nahezu alle Merkmale einer direkten Laserbeschriftung auf Folien übertragen. So sind schnelle, präzise und qualitativ hochwertige Beschriftungen möglich.
PolarFire™ Everest DEV Board

PolarFire™ Everest DEV Board

PolarFire™ Everest-DEV-Board MPF300TS PolarFire™ FPGA Dieses PolarFire™ Everest-DEV-Board wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Arrow entwickelt, um den Anwender innerhalb kürzester Zeit in die Lage zu versetzen, seine Applikationen und Designs sofort auf einer Hardware testen zu können. Dazu wurde dieses Board mit zahlreichen Komponenten ausgestattet (siehe Abbildung). Zentrales Element ist der MPF300TS-1FCG1152EES, ein FPGA der PolarFire™-Familie von Microsemi®. Eigenschaften VSC8575 mit drei RJ45 Steckverbindern für 10/100/1000 Mbps Ethernet 8 Full-Duplex Transceiver Lanes, die mit dem FMC-Connector verbunden sind HPC-FMC-Connector DDR3-Speicher (1x 8 GBit x32, 1x 8 GBit x16) X4 Lane PCIe Edge Connector SPF+ Connector 2 SPI Flash Devices (128 MB User, 128 MB Config)
DFL Ventus Marker Industrial Design

DFL Ventus Marker Industrial Design

Lasermarkierer für das industrielle Umfeld zur Integration in Produktionslinien als 19"-Racksystem oder Auftischgerät in 4 Einbaulagen montierbar Lasermarkierer für Integratoren Das kompakte Lasersystem wurde speziell für das industrielle Umfeld und den Einsatz in Produktionslinien konzipiert. Das staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse lässt sich überall einfach und flexibel montieren. Wählbar zwischen 19"-Einbau- oder Auftischgerät ist das Lasersystem je nach Applikation in verschiedenen Leistungsklassen und Strahlqualitäten verfügbar. Gewicht Laserkopf: 7 kg Gewicht Versorgungseinheit: 25 kg Maße Laserkopf (B x H x T): 149 x 107 x 464 mm Maße VE als Tischgerät (B x H x T): 488 x 187 x 509 mm Maße VE als 19"-Rack (B x H x T): 483 x 157 x 509 mm Funktionale Sicherheit gem. DIN EN ISO 13849-1: PLe Laserleistung: 20–70 W Wellenlänge: 1064 nm Laserklasse: 4, optional 1 Beschriftungsfeldgröße: wahlweise 60 x 60/ 110 x 110/ 180 x 180 mm
Glas-Metall-Durchführungen

Glas-Metall-Durchführungen

Glasdurchführungen sind Glas-Metall-Verbindungen, auch Glas-Metall-Durchführungen genannt, welche i.d.R. aus einem Druckkörper, dem/den Kontaktstift(en) und dem Glaskörper (Isolator) bestehen. Eine Spezial - Glasdurchführung, auch Bolzendurchführung, Stromdurchführung, Flanschdurchführung und Leitungsdurchführung genannt, welche i.d.R. aus einem Druckkörper, dem/den Kontaktstift(en) und dem Glaskörper (Isolator) besteht, lässt sich je nach Einsatzzweck individuell gestalten. Die Integration in komplexe technische Gebilde, wie z.B. Messköpfe oder Sensoren, ist je nach Anwendungsfall durch Lötung, Klebung, Schweißung oder Verschraubung realisierbar. Die Verarbeitung hochveredelter Stähle und neuartiger Werkstoffe wie Titan und Tantal gehört ebenso zum Leistungsumfang wie der Einsatz von technischen Gläsern und Hochleistungskeramiken. Eine hausinterne Oberflächenveredelung der Kontaktstifte und/oder der Mantelflächen von Spezial - Glasdurchführungen erleichtert das Kontaktieren durch Löten, Stecken oder Bonden.
Pneumatikkonstruktion mit Eplan Fluid

Pneumatikkonstruktion mit Eplan Fluid

Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Eplan Fluid nach IEC- 81346-1 & 81346-2. Pneumatikkonstruktion mit Eplan Fluid unter Einhaltung der IEC 81346-1 & 2. Die Dokumentation nach DIN EN 61355-1 erstellt. Alternativ können auch spezifische Kundenrichtlinien eingehalten werden. - Ein- & allpoliger Schaltplan - Adressübersichten - 2D Zeichnungen / Aufbauzeichnungen - Technologieschemen - Artikelstück- & Summenstücklisten - weiteres auf Anfrage möglich
Prototypenbau

Prototypenbau

Prototypen - Dienstleistungen umfassen vor allem die Fertigung funktional zuverlässiger Muster, ggf. auch die Inbetriebnahme und Optimierung sowie die Entwicklung von Test- und Prüfstrategien.
Produktion

Produktion

Ihr EMS Partner für individuelle elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme. Als EMS-Partner streben wir nach Perfektion. Eine tadellose und jederzeit reproduzierbare Qualität in der Produktion ist dabei lediglich die Grundvoraussetzung. Unser besonderes Augenmerk liegt auf der internen Prozessoptimierung, sodass alle Teilschritte eines Projekts organisch ineinandergreifen. Dadurch erreichen wir maximale Wirtschaftlichkeit, Präzision und Zuverlässigkeit – kurz: das bestmögliche Ergebnis für Sie.
Glasdurchführungen

Glasdurchführungen

Glasdurchführungen sind Glas-Metall-Verbindungen, auch Glas-Metall-Durchführungen genannt, welche i.d.R. aus einem Druckkörper, dem/den Kontaktstift(en) und dem Glaskörper (Isolator) bestehen. Eine Spezial - Glasdurchführung, auch Bolzendurchführung, Stromdurchführung, Flanschdurchführung und Leitungsdurchführung genannt, welche i.d.R. aus einem Druckkörper, dem/den Kontaktstift(en) und dem Glaskörper (Isolator) besteht, lässt sich je nach Einsatzzweck individuell gestalten. Die Integration in komplexe technische Gebilde, wie z.B. Messköpfe oder Sensoren, ist je nach Anwendungsfall durch Lötung, Klebung, Schweißung oder Verschraubung realisierbar. Die Verarbeitung hochveredelter Stähle und neuartiger Werkstoffe wie Titan und Tantal gehört ebenso zum Leistungsumfang wie der Einsatz von technischen Gläsern und Hochleistungskeramiken. Eine hausinterne Oberflächenveredelung der Kontaktstifte und/oder der Mantelflächen von Spezial - Glasdurchführungen erleichtert das Kontaktieren durch Löten, Stecken oder Bonden.
Verdrosselte Blindleistungskompensation

Verdrosselte Blindleistungskompensation

Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungs­belastung. Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Automatisch geregelte Zentralkompensation Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) > 15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U > 3 % Zur Vermeidung von Resonanzfällen Oberschwingungsfilterung und Verbesserung der Spannungsqualität Reduzierung von Blindstromkosten
Unverdrosselte Blindleistungskompensation

Unverdrosselte Blindleistungskompensation

Zur Anwendung in Netzen mit geringer Oberschwingungsbelastung. Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Automatisch geregelte Zentralkompensation Zur Anwendung in Netzen mit geringer Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) < 15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U < 3 % Keine gemeinsame Verwendung in Netzen mit verdrosselten Kondensatoren Keine Verwendung bei kritischen Rundsteueranlagen im Bereich von 270 bis 425 Hz
Baugruppen

Baugruppen

Ob Prototyp oder Serie - LFG fertigt Ihre Baugruppe von der Leiterplatte über Beschaffung und Einkauf der Bauelemente, Bestückung (THT und SMD), Montage und Prüfung bis zum kompletten Gerät. Unsere Techniker beraten Sie bereits im Entwicklungsstadium, bei der Schaltungsoptimierung und bereiten Ihre Baugruppe fertigungsgerecht auf. Alle Unterlagen werden sorgfältig archiviert, um auch über eine lange Zeit die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Die Fertigung Ihrer Baugruppe unterliegt einer umfassenden Qualitätskontrolle. Alle Arbeitsschritte und -ergebnisse werden erfasst und protokolliert. Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Dies sichert Ihnen: • die qualitätsorientierte Gestaltung aller Fertigungsprozesse • die permanente Kontrolle der Produkte • qualitäts- und termingerechte Zulieferungen • die laufende Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Baugruppen – Qualität aus Thüringen
Montage von Baugruppen

Montage von Baugruppen

Von der einzelnen Komponente zur komplexen Baugruppe. Um den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, garantieren wir zeitgemäß eingerichtete, elektrostatisch geschützte Arbeitsplätze (ESD Montage), die sowohl einfache als auch komplexe Montagen in Serie möglich machen – inklusive Funktionsprüfung, Inbetriebnahme und Dokumentation. Im Zusammenspiel mit unserem hochqualifizierten Montageteam sind wir auf dem Weg von der Idee bis zum fertigen Serienprodukt nahezu jeder Herausforderung gewachsen.
Chemisch Vernickeln

Chemisch Vernickeln

Korrosionsschutz und Verschleißschutz für fast alle Metallegierungen: Stahl, Edelstahl, Grauguss, Messing, Kupfer, Aluminium. Durch das Chemisch Vernickeln können konturentreue Schichten auf Präzisionsteilen erzeugt werden, die die Bauteile unserer Kunden vor Korrosion und Verschleiß schützen. Bei diesem Verfahren wird stromlos und allseitig eine Nickel-Phosphor-Schicht abgeschieden. Der eingelagerte Phosphor erhöht mit einem Anteil von 6-12% in der Nickelschicht den Korrosionsschutz und die Oberflächenhärte um ein Vielfaches. Wir verwenden zwei Beschichtungstechnologien: Wenn Sie einen guten Korrosionsschutz und eine herausragende Schichthärte benötigen, empfehlen wir Ihnen unseren MID-PHOS-Prozess. Sollte jedoch der Korrosionsschutz im Vordergrund stehen, bieten wir Ihnen unseren HIGH-PHOS-Prozess an.
Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren werden für hohe Leistungen benötigt, die über einen konventionellen Transformator hinausgehen. Ihr Leistungsbereich reicht bis zu 1.000 kVA. Wir entwickeln und fertigen diese Leistungstransformatoren für Sie als Einphasen- oder auch Dreiphasentransformatoren - je nach Anwendungsfall. Technische Daten Nennleistung: 30 mVA .. 1.000 kVA Primärspannung: 10 V .. 690 V Sekundärspannung: 1 V .. 1.000 V Nennstrom: bis 300 A Frequenz: 16 2/3 Hz .. 60Hz Spannungsfestigkeit: bis 10.000 V Ausführungen Kernform: E-, EI-, WEI-, M-, UI-, EE-Schnitte Kernmaterial: kornorientiertes und nicht kornorientiertes Elektroblech Wickelmaterial: Draht, Flachdraht, Litze in Kupfer oder Aluminium Anschlüsse: bedrahtet (THT), freie Enden, Klemmen, Stromschienen Bauweise: offen, getränkt, vergossen, im Gehäuse Isolationsart: basisisoliert, doppelt isoliert, verstärkt isoliert Optionen: Sicherung, Temperatursicherung, Temperaturwächter, rollbar Beliebige Wahl der Befestigungspunkte möglich Einsatzgebiete Die Anwendungen unserer Leistungstransformatoren reichen von der Energieversorgung, Lebensmitteltechnik, Verpackungsindustrie bis zur E-Mobilität. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Standardlösungen (z.B. aufgrund Bauform, Anschlussart, Kühlung) für Ihre Anwendung nicht gut genug sind. Unsere Marken habermann trafo, trafowerk Creuzburg