氣動球閥是氣動閥門的一種,由氣源驅動,遠通氣動球閥由YNTO氣動執行器和球閥組成,不僅省時省力,還可以通過控制器同時對多臺球閥進行控制。
遠通氣動球閥是以壓縮氣源進入YNTO氣動執行器,帶動球閥呈0~90°轉向做閥門開合進而實現控制流體大小。
在日常生產中,可根據工況需求裝配閥門定位器,以便讓球閥對介質進行調解。當球閥旋轉到90°時,閥門閉合,從而實現阻斷介質的流動。
文章整合自:gdynto
編輯:ymf
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
定位器
+關注
關注
2文章
180瀏覽量
18655 -
球閥
+關注
關注
0文章
168瀏覽量
10411 -
氣動閥門
+關注
關注
1文章
20瀏覽量
6971
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
直流電機的基本工作原理與結構
本章主要討論直流電機的基本結構和工作原理,討論直流電機的磁場分布、感應電動勢、電磁轉矩、電樞反應及影響、換向及改善換向方法,從應用角度分析直流發電機的運行特性和直流電動機的工作特性。
發表于 02-27 01:03
阻尼器的工作原理與結構
阻尼器的工作原理與結構密切相關,其基本原理在于通過施加一個與振動方向相反的力(即阻尼力)來消耗振動的能量,使物體的振動幅度逐漸減小,直至停止振動。以下是對阻尼器工作原理與結構的介紹:
移動電源的工作原理_移動電源結構
移動電源的工作原理是將電能存儲在內置電池中,然后通過適當的電壓和電流輸出,為電子設備提供所需的電能。以下是關于移動電源工作原理的詳細解釋:
DDR內存的工作原理與結構
電子設備的內存技術。以下是對DDR內存的工作原理與結構的介紹: 一、工作原理 時鐘同步 :DDR內存是同步的,這意味著數據傳輸與系統時鐘同步。時鐘信號用于協調內存控制器和內存模塊之間的數據傳輸。 雙倍
無橋PFC工作原理和電路結構
無橋PFC(Power Factor Correction,功率因數校正)技術是一種廣泛應用于電源電路的技術,旨在提高電源的功率因數,從而改善電源的有效使用效率。本文將詳細介紹無橋PFC的工作原理和電路結構,以便更好地理解這一技術。
FET的基本結構和工作原理
FET(Field Effect Transistor,場效應晶體管)的放大原理是基于電場對半導體材料導電性的調控作用。FET作為一種三端半導體器件,通過柵極電壓的變化來控制漏極和源極之間的電流,從而實現信號的放大。以下將詳細闡述FET的放大原理,包括其結構、工作原理、類
SiC二極管的工作原理和結構
SiC二極管,即碳化硅二極管,作為第三代半導體材料的重要應用之一,其工作原理和結構在電力電子領域具有獨特的重要性。以下將詳細闡述SiC二極管的工作原理和結構,同時結合其技術特性和應用場
NFC天線的工作原理和結構
NFC(Near Field Communication)天線作為實現近距離無線通訊技術的關鍵組件,其工作原理和結構對于理解NFC技術的運作至關重要。
直流電機調速器的工作原理和結構
直流電機調速器是調節直流電動機速度的關鍵設備,其工作原理和結構對于理解直流電機的運行和控制至關重要。以下是對直流電機調速器工作原理和結構的詳細闡述。
串行接口的工作原理和結構
串行接口(Serial Interface)的工作原理和結構是理解其在計算機與外部設備之間數據傳輸方式的重要基礎。以下將詳細闡述串行接口的工作原理及其典型結構。
VCO的工作原理是什么
VCO(Voltage-Controlled Oscillator,電壓控制振蕩器)的工作原理是基于電子器件的非線性特性,通過改變輸入電壓來調整輸出信號的頻率。以下是對VCO工作原理的詳細闡述,包括其電路結構、
SPWM逆變器的工作原理和結構
SPWM逆變器,即正弦脈寬調制逆變器,是一種將直流電轉換為高品質交流電的電力電子設備。其工作原理和結構相對復雜,但核心在于通過脈寬調制技術模擬出正弦波形的輸出電壓。以下是對SPWM逆變器工作原理和
什么是LLM?LLM的工作原理和結構
生成、機器翻譯、智能問答等多個領域展現出巨大的應用潛力。本文將從LLM的定義、發展歷程、工作原理、結構以及未來趨勢等方面進行深入解讀,以期為讀者提供一個全面而清晰的認識。
評論