UVTest紫外冷凝老化试验箱
美国Atlas紫外线老化试验箱 型号:UV-TEST (带喷淋装置)
一.主要功能:
可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。
在此过程中,UV-TEST可对灯管幅照度、黑板温度、水槽温度、喷淋状态进行自动监控。
符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53。
IS0 4892-3、ISO 11507;EN534;EN 1062-4, BS 2782;JIS D0205;SAE J2020
以及GB 所有现行紫外线老化实验标准
二.分项介绍
1.光源:8支额定功率为40瓦的紫外线荧光灯管,分布在机器的两面,每面各4支。有UVA340和UVB313供用户选择配置,UVA340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长处,UVB313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。灯管使用寿命可在1000小时以上,具体情况要看辐照度的设定高低而定.
2. 中央控制器:集成化的大容量可编程控制器,西门子高清晰度触摸屏显示器,在一个屏幕上实现人机对话和所有参数(辐照强度、明暗周期、试验时间、黑板温度等)\\\\程序的设置与输出,菜单式可编程控制和调用,其中4个标准老化程序程序出厂时已预设(用户可修改),2个供用户自编,试验结束后有声音提示。
特点:已彻底改变了原来的多窗口、分散型参数设置和控制的低级控制方式,进步为中央集成式控制方式。另外,机器还提供了人工控制功能,用于机器校准和调试。
3. 辐照度监控(用于313nm和340nm灯管):定量闭环控制,采用SmartLightTM辐照监控装置,有4个光照强度传感器,每个传感器分别监测二根灯管,并通过单独的电路闭环控制灯管输出恒定,控制更精确,提高了辐照强度的均匀度,延长了灯管的使用时间,节省成本。
辐照度设定范围:最高1.35 W/m2(UVA);1.10 W/m2(UVB),实际取决于灯管的情况。
辐照度均匀度:≤4%(在样品表面处)
当辐照强度无法维持在设定值,机器会报警提示更换何处的两根灯管。
特点:4个光照强度传感器均装载于试验箱体的外部,只有传感器前端伸入试验箱内,通过其前端的特别玻璃光通道检测光强,良好的密封性能使整个传感器的电路部分不受箱体内温度、湿度及喷淋水等恶劣环境的影响,保证了测试过程的稳定性和可重复性。
4. 黑板温度监控:UV-TEST采用标准的黑板温度传感器(Pt-100),精确控制测试过程的样品表面温度。
黑板温度设定范围: BPT 40-110℃;BST 40-120℃,但机器内部的温度保护装置的实际最高限温为93℃±10%。
黑板温度控制精度: ±2℃,黑板温度传感器为易耗品,需要经常擦拭,其表面漆材在一定时间后可能会剥落,影响控制精度,所以如发觉颜色有明显变化时需更换,具体时间视使用情况而定,一般为二年左右。
5. 水槽温度监控:在循环测试过程中,有一个测试段是黑暗凝露过程,它需要箱体内能产生较高温度的饱和水蒸气,当水蒸气遇到相对较冷的样板表面时,会在样板表面凝结露水。
水槽位于箱体下部,内置电加热器。
水槽温度控制范围:30-60℃
6. 喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有12个喷嘴,喷洒均匀;在什么时候下,下多长时间都由客户在老化程序中时自由设置。
用户需提供有压力的去离子水。
7. 安全防护装置:
(1) 双重防护门锁(硬件与软件):如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却2分钟,以免人体受到伤害,安全门锁符合IEC047-5-1安全保护要求。
(2) 箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却2分钟。
(3) 水槽低水位报警,防止加热器空焚。.
(4) 辐照度传感器安装位置如果不到位,机器会发出警示声提醒。
(5) 程序执行完毕,机器会进入平衡状态冷却2分钟,然后会发出提示音。
8. 标准样品夹:
随机配有23个(75x300mm/个)或15个(100x300mm/个)标准样品夹,样品的最大厚度可达20 mm,用户在定货时需选择。样品夹可直接装载,不需要样品架。另外,机器开门为下拉式,方便用户在门上端摆放样品夹。
9. 校准:
(1)。辐照强度校准:在启动校准界面和系统稳定后,利用一个自带数字显示的标准辐照传感器测量辐照强度,再将准确读数输入中央控制器,来逐个校正原来的4个辐照传感器。校验周期为每4000小时或灯管更换后。
特点:标准辐照传感器自带数字显示,而不借用机器内部的显示控制回路,这样可避免因其电路漂移所带来的影响。
(2)。黑板温度传感器校准:利用连接标准的校准电阻,来校正整个温度回路。校验周期为6个月。
(3)。水温传感器校准:同上。校验周期为6个月。
(4)。喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头。调整周期为每年。
10.整机概况:
尺寸: 高1550mm, 长1350mm, 宽510mm
重量: 136kg
11.UV-TEST主机要求工作环境条件:
电源: 220V±5%,单相三线,50Hz,8A,要求10A慢熔保险丝。
环境:20~30℃(ASTM G53推荐),0~80%RH,通风良好,室内环境清洁。
工作占地:234 x 353cm (含人员工作空间)
纯水:去离子水压力193Kpa左右,18.5℃,流量7升/分钟,要求总不溶物含量<10ppm。
排水:主机附近的地板上需要有排水沟。
紫外线老化试验箱 冷凝老化试验箱 紫外加速老化试验箱 氙灯耐气候试验 氙灯老化测试仪 氙灯老化试验机 紫外老化机、氙灯老化机 阿特拉斯老化试验 氙弧灯环境老化箱 日晒色牢度测试系统 水冷式氙灯老化仪 风冷式氙灯老化仪 气冷式氙灯老化仪老化试验机 亚太拉斯 atlas 冷热冲击试验箱 高低温湿热试验机 紫外光试验箱 步入式烘房 盐雾腐蚀试验箱 试验箱 高低温试验机 臭氧老化箱 经济性老化试验箱
标准:AATCC TM16,AATCC TM16E-1998, AATCC TM169,ASTM D2565,ASTM D6695,ASTM E1596,ASTM G151,ASTM G155,FORD FLTM B0 116-01,GME 60292,GB/T1865,GB/T8427,GB/T13492,GB/T16422.2,GMW 3414TM,GMW14162,ISO 105-B02,ISO 105-B04,ISO105-B06,ISO3917,ISO4892-1,ISO4892-2,ISO11341,ISO12040,JASO M346,Marks & Spencer C9,Marks & Spencer C9A,MIL STD 810G(方法505.5),Peugot/Citroen D27 1389,Renault D47 1431,SAE J1885,SAE J1960,SAE J2412,SAE J2527,VDA 621-429,VDA 621-430,VDA75202,VW PV1303,VW PV1306,VW PV3929,VW PV3930
电压击穿试验仪-微机控制
GCDDJ-50Kv
满足标准:GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法. … … …
一、适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
二、系统组成:
控制模组:本仪器由电脑上位机软件控制,是我公司自主研发的全新第三代介电强度检测仪器,本仪器核心控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集部分由西门子数字量集成模块完成,和电脑通讯数据采集由光电隔离线完成,有效解决试验过程中的抗干扰问题,电压采集和电流采集由高精度传感器完成。
调压模组:本模组主要应用于调压,可以对升压速率进行调节,有高压归零限位及高压升压限位。主要硬件组成有调压器、电机等部件组成。软件操作使用方便,能够实时显示升压曲线、泄露电流动态曲线,同时升压速率无可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,使升压速率真正做到匀速、准确,击穿后自动判停,自动记录测试结果,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
高压模组:本模组主要是通过高压发生器,使电压从低压按照设定的升压速率进行升压,核心部件主要由变压器及配套的抗干扰配件组成。
试验模组:本部分主要有配套的试验电、试验油槽、试验支架组成,可根据用户需要,在高温试验环境中进行。
二、软件功能:
01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
09、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
10、试验状态:软件里实时显示当试验状态,如:试验门是否关闭,升压指示、归零复位指示等
技术要求:
01电气容量5KVA10KVA20KVA
02输出电压AC/DC-20KVAC/DC-50KVAC/DC-100KV
03输入电压AC-220V/50HZAC-380V/50HZ
04升压速率0.1KV/S-5KV/S可手动设置
05升压方式匀速升压/梯度升压/耐压试验
06击穿判停电压判停/电流判停
07试验介质空气中试验/油浴中试验/高温试验
08数据采集光电隔离线,抗干扰性强
09电压精度≤1.5%
10泄露电流0-100mA传感器量程
11电压传感器0-100V传感器量程
12电规格片材电:φ25mm-2个,φ75mm-1个可根据要求定制电
13试验放电电动自动放电
14 电升降手动放置/自动升降自动升降为选配
15试验油槽长宽高-300mm*150mm*200mm槽内有悬空架,方便更换试样
16试验照明内置照明灯
17试验排风内置排风扇
18试验指示主机集成试验多色塔灯,指示试验状态
19试验门气动杆试验门/滑动门滑动门为自动升降电用
20安全防护超压保护/过流保护/短路保护/漏电保护
21工作环境室温,湿度≤65%
22主机尺寸长宽高-1600mm*850mm*1700mm
23试验空间尺寸长宽高-7500mm*600mm*800mm
24试验门观察窗玻璃门尺寸-长宽800mm*300mm大视窗便于观察
25设备重量约300KG
传统型
传统计算机系统其内存控制器位于主板芯片组北桥芯片内部,CPU要与内存进行数据交换,需要经过“CPU--北桥--内存--北桥--CPU”5个步骤,在该模式下数据经由多级传输,数据延迟显然比较大从而影响计算机系统整体性能;
整合型
集成内存控制器,就是在CPU的基板上内置一个内存控制器,先说说没有内存控制器时系统是如何工作的。26个数据A~Z,要传送到CPU,这时候CPU就向北桥发出指令(因为内存控制器是集成在北桥上,说所以要经过北桥),内存通过内存控制器接受到了指令,这个指令就是把内存上b单元的A~Z数据传送到CPU,内存这个时候开始取数据,也就是平常所说的寻址。当内存找到了这个数据,而这26个数据每个数据为500MB,所有数据总和
就约为12GB,假设内存为双通道R2 800,数据传输率就为800MHZ乘以128BIT除以8比特每字节=12GB每秒,通过分析,认为只需一秒就能传送到CPU,此时的数据在一秒的时间内只传送到了北桥,内存控制器在北桥,在北桥的数据如何传送到CPU呢,这就要通过FSB前端总线了,假设FSB的频率为800MHZ,那么数据传输率就为800MHZ乘以64BIT除以8比特每秒=6.4GB每秒,从北桥到CPU要2秒,所以数据传送到CPU的总时间为3秒,接下来再来看看CPU集成内存控制器的时候系统是如何工作的;数据从内存传输到控制器后,同样为1秒,所不同的是这个时候不用再通过慢吞吞的前端总线了,CPU直接从内存控制器读取数据就行了,因为内存控制器在CPU的门口罗,打个比方,一件东西在你门口的时候,大家就可以直接拿了,就是这个原理,算了一下,集成内存控制器的CPU读取12GB的数据是才用了1秒的时间,所以大大节省了运算时间,也充分发挥了CPU的性能。
最后总结一下:CPU没有内存控制器时:数据以内存控制器---北桥----CPU的方式传输有内存控制器时:数据以内存控制器------CPU的方式传输,一步到位。[1]
2工作原理编辑
CPU内部整合内存控制器的优点,就是可以有效控制内存控制器工作在与CPU核心同样的频率上,而且由于内存与CPU之间的数据交换无需经过北桥,可以有效降低传输延迟。打个比方,这就如同将货物仓库直接搬到了加工车间旁边,大大减少原材料和制成品在货物仓库与加工车间之间往返运输所需要的时间,极大地提高了生产效率。这样一来系统的整体性能也得到了提升。[2]
内存频率
和CPU一样,内存也有自己的工作频率,频率以MHz为单位内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。最为主流的内存频率为DDR2-800和DDR3-1333,作为DDR2的替代者,DDR3内存的频率已经在向3000MHz进发。
内存容量
内存的容量不但是影响内存价格的因素,同时也是影响到整机系统性能的因素。过去Windows XP平台,512M的内存还是主流,1GB已经是大容量;64位系统开始普及,Windows Vista、Windows 7越来越多人使用,没有2GB左右的内存都不一定能保证操作的流畅度。单根内存的容量主要有1GB、2GB、4GB,最高已经达到单根8GB。
工作电压
内存正常工作所需要的电压值,不同类型的内存电压也不同,但各自均有自己的规格,超出其规格,容易造成内存损坏。DDR2内存的工作电压一般在1.8V左右,而DDR3内存则在1.6V左右。有的高频内存需要工作在高于标准的电压值下,具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了。只要在允许的范围内浮动,略微提高内存电压,有利于内存超频,但是同时发热量大大增加,因此有损坏硬件的风险。
时序参数
tCL : CAS Latency Control(tCL)
一般我们在查阅内存的时序参数时,如“8-8-8-24”这一类的数字序列,上述数字序列分别对应的参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”。这个第一个“8”就是第1个参数,即CL参数。
CAS Latency Control(也被描述为tCL、CL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay),CAS latency是“内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间”。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存是根据行和列寻址的,当请求触发后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),预充电后,内存才真正开始初始化RAS。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )开始进行需要数据的寻址。首先是行地址,然后初始化tRCD,周期结束,接着通过CAS访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
这个参数控制内存接收到一条数据读取指令后要等待多少个时钟周期才实际执行该指令。同时该参数也决定了在一次内存突发传送过程中完成第一部分传送所需要的时钟周期数。这个参数越小,则内存的速度越快。必须注意部分内存不能运行在较低的延迟,可能会丢失数据。而且提高延迟能使内存运行在更高的频率,所以需要对内存超频时,应该试着提高CAS延迟。
该参数对内存性能的影响最大,在保证系统稳定性的前提下,CAS值越低,则会导致更快的内存读写操作。
tRCD : RAS to CAS Delay
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第2个参数,即第2个“8”。RAS to CAS Delay(也被描述为:tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD),表示"行寻址到列寻址延迟时间",数值越小,性能越好。对内存进行读、写或刷新操作时,需要在这两种脉冲信号之间插入延迟时钟周期。在JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能。如果你的内存的超频性能不佳,则可将此值设为内存的默认值或尝试提高tRCD值。
tRP : Row Precharge Timing(tRP)
该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第3个参数,即第3个“8”。Row Precharge Timing (也被描述为:tRP、RAS Precharge、Precharge to active),表示"内存行地址控制器预充电时间",预充电参数越小则内存读写速度就越快。tRP用来设定在另一行能被激活之前,RAS需要的充电时间。
tRAS : Min RAS Active Timing
该值就是该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的最后一个参数,即“24”。Min RAS Active Time (也被描述为:tRAS、Active to Precharge Delay、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay、RAS Active Time),表示“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数需要结合具体情况而定,一般我们最好设在24~30之间。这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。
如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。
对于大多数人来说,内存这个小硬件选好容量和频率,然后插上主板用上就行了,对它的很多小参数完全不在意。所以,行业厂商也会提供比较傻瓜式的读取内存SPD芯片的参数信息,自动设置各项小参,简单好用;更有简单的超频设置——XMP技术,让普通用户也能简单地享受超频增值的乐趣。当然,真正的玩家在超频时为了达到最理想的效果,还是更倾向于手动设置各项小参。希望通过这篇文章,大家能对内存的各项参数有更深的理解,并在使用上有一定的帮助。
HT-IV地下电缆故障检测仪
产品概述
功能描述:- 地下电缆探测检漏仪是应用于检测600V以下电缆及通讯电缆的走向、深度、故障点及绝缘层漏蚀点的专用设备。能在不开挖浮土的情况下查出地下电缆走向、深度、断路、短路及绝缘层漏蚀损伤、故障点的精确位置,使整个线路地表面不屡遭开膛破肚之苦,是通讯、电力、厂矿、水电等部门为地下电缆的施工质量和故障点维修的一种精确、的探测仪器。
技术指标
适用范围:-检测埋土深度在5m以内的地下电缆
发射功率:->24W可调
发射频率:-512HZ±10HZ
发射距离:-2m-10km
检漏阻抗:-10-1MΩ
工作电源:-DC12v±5% AC220V±10%
位置偏差:-<10cm
准 确 率:->98%
SIVACON-多用途的低压开关柜 |
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SIVACON 8PT是由西门子公司设计的新型低压配电装置,它具有断路器技术,固定安装式技术,抽出式技术及插入式技术设计。白云电气设备有限公司以其的生产设备,雄厚的技术基础成为西门子公司SEVACON8PT技术合作伙伴,把的SIVACON低压配电装置技术推荐给您。
概 述 |
SIVACON低压配电装置具有用于建筑行业和工业技术领域的标准型结构。SIVACON是根据世界市场需要而开发的低压配电装置,也就是说,它一方面考虑到标准型解决方案的各项要求,另一方面,它又兼顾到当地生产以及由此给财务和生产运行带来的利益。SIVACON是向世界各地推广的配电装置,它可应用在最大额定电流至7400A的各种容量等级的层面上,它既可采用固定安装式设计,也可采用抽出式设计。
产品特点 |
通过型式试验的标准模块(TTA)标准化的母线位于柜体的顶部 3极或4极的主母线可至7400A额定峰值耐受电流Ipk可至375kA器件隔室较深,适用于各种安装 器件隔室为模数化结构装置可采用单面或背靠背安装电缆可从上部或下部进入柜内电缆的连接可在正面或后面进行
技术参数 |
额定工作电压:690V额定绝缘电压:1000V 水平母线额定电流:7400A额定短时受耐电流:150kA额定峰值耐受电流:375kA
OV-1301,毛细管色谱柱,色谱柱
更多信息请浏览http://www.hbsic.com(南京华璧科学仪器有限公司网站).
OV-1301毛细管色谱柱订货信息
型号 | 规格(内径×液膜厚度×柱长) | 价格(元) | ||
内径(mm) | 液膜厚度(μm) | 柱长(m) | ||
OV-1301 | 0.2mm | 0.25μm | 15m | ¥880 |
OV-1301 | 30m | ¥1,520 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,480 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,060 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.33μm | 15m | ¥880 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,520 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,480 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,060 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.5μm | 15m | ¥880 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,680 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,760 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,400 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,800 | ||
OV-1301 | 1.0μm | 15m | ¥1,280 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,960 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,180 | ||
OV-1301 | 60m | ¥4,800 | ||
OV-1301 | 100m | ¥6,800 | ||
OV-1301 | 0.25mm | 0.25μm | 15m | ¥880 |
OV-1301 | 30m | ¥1,520 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,480 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,060 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.33μm | 15m | ¥880 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,520 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,480 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,060 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.5μm | 15m | ¥880 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,660 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,760 | ||
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OV-1301 | 100m | ¥5,800 | ||
OV-1301 | 1.0μm | 15m | ¥1,280 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,960 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,280 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 100m | ¥6,800 | ||
OV-1301 | 0.32mm | 0.25μm | 15m | ¥880 |
OV-1301 | 30m | ¥1,600 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,600 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,100 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.33μm | 15m | ¥880 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,600 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,600 | ||
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OV-1301 | 100m | ¥5,500 | ||
OV-1301 | 0.5μm | 15m | ¥1080 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,660 | ||
OV-1301 | 50m | ¥2,660 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,180 | ||
OV-1301 | 100m | ¥5,800 | ||
OV-1301 | 1.0μm | 15m | ¥1,180 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,960 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,280 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 100m | ¥6,800 | ||
OV-1301 | 0.53mm | 0.25μm | 15m | ¥1,080 |
OV-1301 | 30m | ¥1,980 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,680 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 100m | ¥7,180 | ||
OV-1301 | 0.5μm | 15m | ¥1,080 | |
OV-1301 | 30m | ¥1,980 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,680 | ||
OV-1301 | 60m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 100m | ¥7,180 | ||
OV-1301 | 1.0μm | 15m | ¥1,200 | |
OV-1301 | 30m | ¥2,280 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 60m | ¥4,180 | ||
OV-1301 | 100m | ¥7,880 | ||
OV-1301 | 1.5μm | 15m | ¥1,260 | |
OV-1301 | 30m | ¥2,280 | ||
OV-1301 | 50m | ¥3,880 | ||
OV-1301 | 60m | ¥4,180 | ||
OV-1301 | 100m | ¥7,880 | ||
OV-1301 | 3.0μm | 15m | ¥2,100 | |
OV-1301 | 30m | ¥3,080 | ||
OV-1301 | 50m | ¥4,380 | ||
OV-1301 | 60m | ¥4,880 | ||
OV-1301 | 100m | ¥8,180 |