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BASCULAS DIGITALES *

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    México Tens México Básculas digitales, Básculas mecánicas, Básculas para discapacitados, Básculas para animales San Lorenzo 178 Col.Del Valle
    03100 DF, DF
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    México Fad Distribuciones Básculas Digitales, Renta básculas digitales Tejocotes 10 Col.Ampliación bosques de ixtacala
    52919 Atizapán de Zaragoza, Estado de México
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    Argentina Quiteba Basculas digitales, Balanzas analíticas y granatarias electrónicas digitales para laboratorios Diag. Bolivia 186 - (B1651BBB) Col.San Andrés Provincia de Buenos
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Rycemm basculas ensacadoras digitales, basculas ensacadoras Paseo de la Alteña No. 7 Col.Alteña III, Lomas Verdes
    53120 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Mettler-Toledo Básculas Puente y Básculas para CamiónAIDC - la identificación y el registro de datos automáticos, Básculas de suelo, pesa-palets y básculas ultraplanas, Básculas Puente y Básculas para Camión, Básculas Ejército Nacional 340 Col.Chapultepec Morales
    11570 Cuahutémoc, Distrito Federal
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    México Instrumentos Cientificos y de Laboratori Basculas camioneras y basculas de ferrocarril, Basculas, Basculas, Básculas industriales Calz. de los Gallos No. 154 Col.Plutarco Elias Calles
    11350 D.F., D.F.
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    México Bizerba de México Basculas, Básculas, básculas, Básculas de Referencia Río Mixcoac No. 157 Col.Florida
    01030 México, D.F.
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    México Pesaje Identificación y Control Básculas, Calibradora de básculas, Calibrado de básculas, Básculas electrónicas Calle Kellogg´s No.10 Col.Fracc. Industrial El Pueblito
    76900 Corregidora, Querétaro
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    México Francisco Javier Fernandez Chavez Basculas, Basculas, Relojes digitales deportivos, Relojes digitales de pulso Cuauhtemoc #761 Col.narvarte
    03020 mexico, df
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    México BASCULAS JANDETTE basculas na Col.na
    0 na, na
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    México Comercializadora Bioelectrica Basculas, Basculas multifrecuenciales Hamburgo 328 int. 5 Col.Juarez
    06600 Mexico, Distrito federal
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    México Basculas Tapia Básculas, Reparación De Básculas Col.
    0 ,
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    México Organizacion Comercial JR Basculas, Basculas na Col.na
    0 na, na
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    Argentina W INSTALACIONES Básculas, Básculas electrónicas Dorrego 1324 Col.
    9000 C. Rivadavia, Chubut
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    México PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE OC Básculas El Chaco 3053-5 Col.Colombo Providencia
    44670 Guadalajara, Jalisco
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    73474 basculas digitales 25 Kilogramos
    Diario
    México SAN LUIS POTOSI COMPRAS INDIRECTAS busco una bascula digital de una capacidad de 0-25 kg. con una presicion de 0.001kg
    279342 Basculas digitales 1 Piezas
    Única vez
    México D.F. Gte de aseg de Calidad De 0 a 30 kg de 1 a 5 de reslución
    301064 Basculas digitales 1 Piezas
    Anual
    México puebla compras bascula para consultorio
    3499 basculas 1 Toneladas
    Anual
    México D.F Gerente
    4083 basculas 1 Piezas
    Anual
    México nuevo leon empleado bascula electronica de bolsillo
    4230 basculas 1 Toneladas
    Anual
    México D.F. Gerente Comercial
    4517 basculas 2 Toneladas
    Anual
    México jalisco gerente general nosotros desarrollamos proyectos productivos y nuestro cliente requiere cotizacion
    4543 basculas 17 Piezas
    Anual
    México Morelos Dir. Operaciones
    5033 basculas 1 Kilogramos
    Anual
    México BC GERENTE
    5103 basculas 6 Kilogramos
    Anual
    México D,F. compras se requiere una bascula electronica con estadimetro y capacidad de 220 kg actualmente contamos ...

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    México Innovación Digital en Básculas Playa #508 Col.Morelos
    64180 Monterrey, Nuevo León
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    México Desarrollos Digitales Pestalozzi No. 626 Col.
    03020 México, D.F.
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    Argentina SOLUCIONES DIGITALES DE ARGENTINA Potosí 4343 PB N Col.
    1199 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Satori Soluciones Digitales Diana 43 Col.San Jerónimo
    10100 México, d.f.
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    México Fauna Insumos Digitales Castilla 54 Col.Barrio San Simón
    02010 D.F, D.F.
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    México Básculas Revuelta Maza Vlvd. Avila Camacho y Calle 16 Col.Sta. María
    21120 Torreon, Coahuila
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    Argentina BASCULAS LLINAS La Plata 1825 Col.
    1250 Buenos Aires, Bs. As.
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    México TREVIÑO BASCULAS T.J Cordillera Marianica 949 Col.Las Puentes 7° sector
    66460 Monterrey, Nuevo León
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    México BASCULAS VICTORIA Río Escondido 325 Col.Hacienda San Sebastián
    67199 Guadalupe, Nuevo León
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    Argentina BASCULAS GAMA Ruta 11 San Lorenzo Col.
    2200 , Santa Fe
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    06-Junio-2002
    Revisarán las huellas digitales a visitantes de EU
      
         Fuente:  Intélite
    EU anunció que instalará controles electrónicos de huellas digitales en los puntos de ingreso de los visitantes, medida que figura entre las más drásticas aplicadas al control de inmigrantes desde los ataques del 11 de septiembre.

     

    07-Marzo-2001
    Soluciones digitales, motor de crecimiento: Agfa
      
         Fuente:  Intélite
    Agfa-Gevaert sobrepasó las metas en el 2000, al lograr un incremento en ventas de 11% para llegar a 5,260 billones de euros. Esto permitió que el Ebitda se pudiera incrementar 45%, al llegar a 527 millones de euros. A su vez, el retorno de ventas aumentó de 7.7 a diez por ciento. 

    • nuevas soluciones digitales significan los productos orientados a futuro para los segmentos de negocios; 22% de las ventas de la compañía viene de este sector, mientras que hace apenas dos años la cifra era de 12 por ciento.
    • Agfa es, casi siempre, número uno en el mercado mundial. Esta imagen de la empresa ha hecho que los segmentos de negocios -Grephic Systems, Technical Imagining y Constumer Imaging- logren mayor crecimiento. La firma recibió la carta de un comprador potencial que se ha ofrecido para adquirir unidades de equipo de laboratorio, acabado y película del negocio Constumer Imaging.
     

    05-Septiembre-2000
    Convierta sus documentos en archivos digitales
      
         Fuente:  Intélite
    La firma Agfa agregó modelos a la familia de escáner SnapScan, con el e50, 1212u, 1236s, y Touch. El escáner de cama plana SnapScan Touch, que incluye puerto Universal Serial Bus, tiene un diseño moderno que se adapta a pequeñas oficinas y uso personal. Agfa clasifica la interface del Touch como un plug-in verdadero, ya que el escáner puede conectarse y desconectarse sin necesidad de apagar la computadora. 

      1212u, también con interface USB, es un equipo con capacidad de color de 36 bits de alto rendimiento para originales opacos. Captura imágenes a gran definición hasta de un tamaño de A4, y puede registrar más de 60 mil millones de colores. software OmniPage OCR incluido convierte el texto impreso en archivos editables para programas de tratamiento de texto o bases de datos.
     

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    02-08-2006
    Los Multímetros digitales

    Los Multímetros digitales

    Un multímetro, a veces también denominado polímetro, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes integradas en un multímetro son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Hay dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales

    Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) analógico

    Multímetro analógico

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) digital

    Multímetro digital

    Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.

    El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ejemplo:

    Voltaje A.C. (ACV) Voltaje en corriente alterna (en voltios)
    Voltaje DC (DCV)  Voltaje en corriente directa (en voltios)
    Corriente AC (AC-mA) Corriente alterna (en miliamperios)
    Corriente DC (DC-mA) Corriente directa (en miliamperios)
    Resistencia (?) Resistencia (en ohmios / ohms)

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos.

    Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

    Lovato Electric de México ofrece multímetros y una gran variedad de componentes eléctricos para automatización industrial.

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los multímetros digitales haga clic aquí

    Para conocer otros equipos de Lovato haga clic aquí para visitar nuestro showroom

     

    18-06-2007
    Tipos de pruebas que se le realizan a balanzas analíticas, granatarias y básculas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Química | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    Tipos de pruebas que se le realizan a balanzas analíticas, granatarias y básculas

    Los errores sistemáticos de los equipos de pesado generalmente se detectan y corrigen mediante la calibración.

    La calibración de los equipos de pesado en el laboratorio, es un criterio muy importante a considerar antes de realizar alguna medición, ya que si no está bien calibrada será una fuente de error que influirá en todos los cálculos posteriores.

    Este tipo de error determinado, ocasiona que la media de una serie de datos sea distinta del valor aceptado. Por esto, siempre es necesaria una calibración periódica del equipo, ya que con el tiempo cambia la respuesta de la mayoría de los instrumentos como consecuencia del uso, corrosión o maltrato.

    Con la finalidad de saber si un equipo de pesado es confiable al momento de realizar una medición, se realizan principalmente tres pruebas:

    • Prueba de sensibilidad
      • Sin carga
      • Con carga
    • Prueba de linealidad
    • Prueba de posición o fidelidad

    Prueba de sensibilidad sin carga para balanzas

    Consiste en colocar un patrón de referencia, cuyo valor nominal sea menor o igual a la mitad de la división mínima del instrumento a calibrar, tratando de no ejercer fuerza sobre el plato del instrumento al depositar la masa: si no existe variación alguna en el dispositivo de lectura, se incrementa paulatinamente, masas de pequeñas denominación, hasta que se rompa el equilibrio del instrumento y el instrumento de lectura muestre variación. Se contabilizaran las masas empleadas y esta sumatoria nos dará la sensibilidad del instrumento (sin carga).

    Prueba de sensibilidad con carga para balanzas

    Se debe colocar una masa patrón común valor nominal igual o mayor al 50 % de la capacidad del instrumento, una vez que este se halla estabilizado, se agrega la masa que determino la sensibilidad de la prueba sin carga, si existe variación se confirmara la sensibilidad.

    Prueba de linealidad para balanzas

    En esta prueba se determinara si existe error más allá del permitido a lo largo de toda la escala de medición en el instrumento, así como la repetibilidad. La capacidad se dividirá en diez partes, de tal forma que se colocara una masa determinada del 10 % de la capacidad del instrumento y se incrementara en la misma proporción, hasta llegar al alcance máximo del instrumento, esto será en forma ascendente, es decir, inicia en cero y termina al llegar a la capacidad máxima, inmediatamente después se tomaran las lecturas anteriores, pero ahora en forma descendente y al llegar a cero, con lo que se habrá completado una corrida.  Al instrumento se le practicaran tres corridas, de esta forma, obteniendo seis lecturas en cada punto lo que indicará la linealidad y la repetibilidad del instrumento, dos cualidades metrológicas de importancia en él.

    Prueba de posición o fidelidad para balanzas

    Consiste en determinar las variaciones que tiene el instrumento a calibrar, si la masa es colocada en diferentes puntos del plato receptor de carga. En este caso se hace uso de una masa patrón, cuyo valor nominal este comprendido entre el 25 % y el 50 % de la capacidad total del instrumento tratando, en lo posible, de que sea una pieza o dos como máximo, esto es con la finalidad de evitar errores humanos. Dependiendo del tamaño y forma del plato receptor de carga se colocara la masa en 5 o 9 puntos como se escribe en las figuras siguientes:

    Para plato redondo:

    plato_redondo

    Para plato rectangular:

    plato_rectangular

    Para plato cuadrado:

    plato_cuadrado

    Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V. (ICLAB), es una empresa, con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos con base en la normatividad y recomendaciones nacionales e internacionales.

    El personal de ICLAB esta ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre servicio de calibración y/o mantenimiento preventivo de equipos.

     

    21-06-2006
    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?

    El amperímetro, el voltímetro, y el ohmiómetro utilizan un galvanómetro para hacer su medición. La diferencia entre estos aparatos es el circuito utilizado con el movimiento básico. Es por lo tanto claro que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición. Este dispositivo, tiene un interruptor de función que selecciona el circuito apropiado al galvanómetro y es llamado comúnmente multímetro  o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM).

    Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de medir voltajes de cd y ca, corriente y resistencia, es el multímetro electrónico de estado sólido o VOM. Aunque los detalles del circuito varían de un instrumento a otro, un multímetro electrónico generalmente contiene los siguientes elementos:

    Amplificador de cd de puente – equilibrado y medidor indicador.

    Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado.

    Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de entrada en voltaje de cd proporcional.

    Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias.

    Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento.

    Además el instrumento suele incluir una fuente de alimentación para su operación con la línea de ca y, en la mayoría de los casos, una batería para operarlo como instrumento portátil de prueba.

    Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les llama por lo general multimeters (en inglés se les llama VOM, volt ohm miliammeters).

    En últimas fechas se han ampliado  y mejorado las posibilidades de funcionamiento de esos medidores se ha aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de voltaje cd, sus impedancias rebasan con frecuencia a los 100 MΩ. Por ultimo la escala del óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o los cambios de escala.

    Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con exactitudes de 0.1 por ciento. Las mediciones de corriente se pueden llevar a cabo desde 0.1 μA hasta 10 A con exactitudes de 0.2 por ciento. Se miden resistencias tan altas como 40 MΩ con exactitud de 1  por ciento. Las mediciones de resistencia menores tienen una exactitud de 0.2 por ciento.

    Los multímetros digitales han tomado el lugar de los multímetros con movimientos de D'Arsonval por dos razones principales: mejor exactitud y eliminación de errores de  lectura.  Sin embargo con frecuencia se agrega una escala analógica en la escala digital para dar una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad  de observar la indicación del medidor en forma analógica es muy importante cuando se estén localizando fallas en sistemas de instrumentación, por ejemplo, la rapidez con que cambia una variable, al igual que su magnitud, pueden dar indicaciones valiosas en muchas situaciones de localización de problemas.

    Los Multímetros Digitales

    La mayoría de los multímetros digitales se fabrican tomando como base ya sea un convertidor A  / D de doble rampa o de voltaje a frecuencia, con ajuste de rango. Para dar flexibilidad para medir voltajes en rangos dinámicos más amplios con la suficiente resolución, se emplea un divisor de voltaje  para escalar el voltaje de entrada. En la Fig. 5-16 se muestra un diagrama de bloques de un multímetro digital completo.

    Para lograr la medición de voltajes de ca, se incluye un rectificador en el diseño del medidor. Como las exactitudes de los rectificadores no son tan altas como las de los circuitos de medición de voltaje de cd, las exactitudes general de los instrumentos de medición de ca es menor que cuando se miden voltajes de cd (las exactitudes para voltajes de ca van desde  + 1.012 hasta + 1 por ciento + 1 digito). Las corrientes se miden haciendo que el voltímetro digital determine la caída de voltaje a través de una resistencia de valor conocido y exacto.

    Aunque el valor de una resistencia se puede especificar con mucha exactitud, hay cierto error adicional debido al cambio de resistencia como función del efecto de calentamiento de la corriente que pasa a través de ella.

    Además, se debe tener cuidado al emplear la función de medición de corriente. No se debe permitir que pase demasiada corriente a través de la resistencia. Las exactitudes típicas de las mediciones de corriente de cd van desde + 0.03 hasta + 2 por ciento de la lectura + 1 dígito, mientras que para corriente alterna son de  + 0.05 a + 2 por ciento + 1 dígito.

    El voltímetro digital se convierte en óhmetro cuando se incluye en él una fuente muy exacta de corriente. Esta fuente circula corriente a través de la resistencia que se mide y el resto de los circuitos del vóltmetro digital monitorea la caída de voltaje resultante a  través del electo. La fuente de corriente es exacta sólo para voltajes menores que el voltaje de escala completa del vóltmetro digital. Si la resistencia que se mide es demasiado grande, la corriente de prueba de la fuente de poder disminuirá. Las exactitudes de los voltímetros digitales multiusos que se emplean apara medir la resistencia van desde + 0.002 por ciento de la lectura + 1 dígito hasta  + 1 por ciento de la lectura + 1 dígito.

    Muchos multímetros digitales son instrumentos portátiles de baterías. Algunos se diseñan con robustez para permitirles soportar los rigores de las mediciones de campo. Otros poseen características tales como operación de sintonización automática de rango (lo cual significa que el medidor ajusta de manera automática sus circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia), compatibilidad con salida decimal codificada binaria o IEEE-488, y medición de conductancia y aun de temperatura.

     

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, la empresa LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos. Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

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