供应GP Stabil-Ion Gage 370120
日本HORIBA品牌SEC-4400MC库存SEC-400进口STEC气体质量流量计MFC
GP离子规Stabil-Ion Gage 370120真空计
This listing is for a quantity of one (1) gauge tube with Memory Module.
- Granville-Phillips 370120
- "Extended Range" style gauge tube (X-ray limit is ~2 x 10-10torr)
- 2-3/4" Conflat style flange
- Memory Module
MKS649B0C121T21CAVR压力流量控制器
美国MKS640A-14312气体质量流量计1480A控制器
MKS649B0C121T21CAVR压力流量控制器
MKS美国649B气体质量流量计1480A控制器
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成立于,是国内专业的流量计服务商。致力于进口质量流量计、压力传感器等压力测量器件的校准、维修及*。其技术*、高可靠性及诚信使其成为行业的,是专业的MFC技术服务商。
专门经营进口气体质量流量计销售,全套校准证书,一年质保期。
本公司专业销售质量流量计近40年,具有丰富的销售和售后服务经验,我们有专业的服务团队和专业工程师对产品进行跟踪服务。
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本公司主要经营的品牌有:
HORIBA
MKS
BROOKS
UNIT
AERA
MKS
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SAM
STEC
美国MKS640A-14312气体质量流量计1480A控制器
流量计FC-2902VigiLJbTA 第二种办法是顺序执行指令。一个程序由若干个程序段组成,每个程序段的指令可以设计成顺序地存放在存储器之中,所以只要指令地址寄存器兼有计数功能,在执行指令的过程中进行计数,自动加一个增量,就可以形成下一条指令的地址,从而达到顺序执行指令的目的。这个办法适用于以随机存储器作为主存储器的计算机。当程序的运行需要从一个程序段转向另一个程序段时,可以利用转移指令来实现。转移指令中包含了即将转去的程序段入口指令的地址。执行转移指令时将这个地址送人程序计数器(此时只作为指令地址寄存器,不计数)作为下一条指令的地址,从而达到转移程序段的目的。子程序的调用、都用类似的方法。在随机存取存储器普及以后,第二种办法的整体运行效果大大地优于*种办法,因而顺序执行指令已经成为主流计算机普遍采用的办法,程序计数器就成为*处理器*的一个控制部件。

MKS354005-YD-T
Granville-PHillips真空计 275529-EU
1.型号:275529-EU
2 MKS390411-0-YE-T真空计GRANVILLE-PHILLIPS
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MKS354005-YD-T离子对撞压力计MKS INFICON BAG302 B-A 型热阴极电离真空计(中高真空计)
INFICON 单台 Bayard-Alpert 热离子计 BAG302 的测量范围从 1.3 × 10-9 到 6.7×10-2 mbar(1 × 10-9 到 5 × 10-2 Torr)。紧凑型一体化热离子计BAG302提供易于更换的双灯丝传感器,内置OLED显示屏,设定点继电器和对数线性模拟输出以及集成的RS485数字接口,可提高集成灵活性。这些功能与坚固的设计相结合,使BAG302成为一种经济实惠且可重复的过程,可作为自己的压力测量仪器的基础,并提供高价值/低拥有成本的选择。
INFICON 的 BAG302 热离子计是下面列出的 MKS/GP 部件号的直接直接替代品。 这还包括较旧的传统 MKS 354 微离子®模块。
| MKS系列 | 部件号 | 显示 | 单位 | 输出 | 法兰型 | 灯丝 | INFICON部件号 |
| 355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
| 355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
| 355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
| 355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
| 355 微离子® | 355400-0-码 | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355400-0-叶-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
| 355 微离子® | 355400-0-YK-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355400-0-YF-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
| 355 微离子® | 355400-0-YG-T | 不 | 帕斯卡 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
| 355 微离子® | 355600-0-码 | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355600-0-叶-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355600-0-YK-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355600-0-YF-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355600-0-YG-T | 发光二极管 | 托 | 模拟 | DN 40 CF-R | 钌涂层铱 | 352-054 |
| 355 微离子® | 355600-0-码 | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-050 |
| 355 微离子® | 355600-0-叶-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 25 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-051 |
| 355 微离子® | 355600-0-YK-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 40 国际标准-KF | 钌涂层铱 | 352-052 |
| 355 微离子® | 355600-0-YF-T | 发光二极管 | 毫巴 | 模拟 | DN 16 CF-R | 钌涂层铱 | 352-053 |
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