Gebraucht DELTA DESIGN Matrix #9192000 zu verkaufen

Es sieht so aus, als ob dieser Artikel bereits verkauft wurde. Überprüfen Sie ähnliche Produkte unten oder kontaktieren Sie uns und unser erfahrenes Team wird es für Sie finden.

Hersteller
DELTA DESIGN
Modell
Matrix
ID: 9192000
Weinlese: 2010
Test handler Tri-temperature: -55C to +125C Gen1 Media: JEDEC Trays Input / Sorts: (7) Automated tray stacks (3) Manual trays in pullout drawer Test site: 1x to 32x Pitch-X / Y: 32 mm up to 80 mm Horizontal docking Plunge force: 181 kgf Vision alignment: Location accuracy: ± 40 μm Rotation accuracy: ± 0.2° Index time: 1x to 4x: 550 msec 8x: 630 msec 16x: 800 msec Throghput: Standard: 10,000 uph Jam rate: Ambient-hot: 1 in 10,000 units Cold: 1 in 5,000 units Productivity: Auto restest Load / Unload: Continuous Temperature range: Ambient to +155ºC Thermal: Chamber less tri-temperature test site Active thermal control per site Accuracy: ±2.0°C After kit-specific calibration: ±1.0°C Per site temp stability: ±0.5°C Soak capacity: (3) Trays Interface: Loadboard compatibility (X / Y pitch) Docking height: 990 to 1,178 mm Parallel, RS 232, GPIB and P849 ESD Control: Decay: 5 Sec Balance: 35 V User interface: Windows-based color touchscreen Device type: QFP, TQFP, TSOP, SOIC, CSP, BGA, QFN, WLCSP Power requirements: 200-240 VAC, 50/60 Hz, 3 Phase, 30 A CE Marked Currently installed 2010 vintage.
DELTA DESIGN Matrix (DDM) ist ein modellbasiertes Software-Entwicklungstool, das die schnelle Entwicklung von Lösungen für technische Probleme ermöglicht. Es wird zum Bau von Windkraftanlagen, Solarzellen, Elektrofahrzeugen sowie vielen weiteren Lösungen verwendet. Das DDM ist eine integrierte Ausrüstung, die einen strukturierten Ansatz zur Problemlösung mit einem flexiblen Ansatz zur Entwicklung einer geeigneten Lösung kombiniert. Es kann verwendet werden, um die besten Techniken zur Lösung von technischen Problemen aus einer Vielzahl von Optionen zu wählen. Das DDM besteht aus drei Hauptelementen: (1) einer graphischen Modellierungssprache, (2) einer numerischen Synthesemaschine und (3) einer hierarchischen Analysetechnik. Die grafische Modellierungssprache basiert auf der bestehenden Industriestandard Unified Modeling Language (UML), die eine klare und präzise Darstellung der Systemanforderungen ermöglicht. Die numerische Synthese-Engine ist in der Lage, eine symbolisch dargestellte Einheitenbeschreibung in einer mit der graphischen Modellierungssprache kompatiblen Form zu erzeugen sowie die grafischen Darstellungen in eine numerische Analyseplattform zu übersetzen. Schließlich wird die hierarchische Analysetechnik verwendet, um die Konstruktionsziele zu priorisieren. Das DDM ist ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Lösungen entwickelt werden können, die robust, kostengünstig und einfach zu implementieren sind. Es wurde umfangreich für die Entwicklung von Windkraftanlagen und Elektrofahrzeuglösungen eingesetzt. Das DDM ermöglicht eine schnelle Analyse der Maschinenarchitektur und des Entwurfs zur Optimierung von Konstruktionsparametern und ermöglicht so verbesserte Konstruktionslösungen. Das DDM arbeitet, indem es zuerst die verfügbaren Problem- und Lösungsspezifikationen sammelt und analysiert. Dann müssen die Designziele festgelegt werden. Diese Ziele werden durch eine hierarchische Analysetechnik verknüpft, um ihre relative Bedeutung zu identifizieren. Im nächsten Schritt wird eine grafische Modellierungssprache verwendet, um die Werkzeuganforderungen zu erfassen. Sobald die erforderlichen Informationen gesammelt sind, wird eine numerische Synthese-Engine verwendet, um eine symbolisch dargestellte Asset-Beschreibung zu erzeugen. Diese Deskriptoren können verwendet werden, um eine Liste der anwendbaren Konstruktionsregeln zu erstellen, die zu dem gewünschten Entwurf führen. Diese Informationen werden verwendet, um die Konfigurationsoptionen zu vergleichen und zu entscheiden, welche die kostengünstigste und effizienteste für das Problem oder die Lösung ist. Schließlich wird das Modell getestet, um sicherzustellen, dass die Konstruktionsregeln ordnungsgemäß angewandt wurden, und um auch sicherzustellen, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert. Das DDM beinhaltet Flexibilität im Designprozess, so dass unterschiedliche Probleme und Lösungen mit demselben Ansatz gelöst werden können. Zusätzlich kann mit dem DDM die Leistungsfähigkeit verschiedener Systeme und Komponenten unter unterschiedlichen Bedingungen bewertet werden. Abschließend ist das DDM ein effizientes modellbasiertes Software-Entwicklungstool, mit dem Ingenieure schnell Lösungen für technische Probleme entwickeln können. Es kombiniert eine grafische Modellierungssprache, eine numerische Synthese-Engine und eine hierarchische Analysetechnik, um die Systemprobleme zu analysieren und zu bewerten und die beste Lösung zu entwickeln. Das DDM ist eine leistungsstarke und umfassende Methode, mit der Ingenieure robuste, effektive und kosteneffiziente Konstruktionslösungen entwickeln können.
Es liegen noch keine Bewertungen vor