Resistencias de Banda Mica

Diseño y manufactura de resistencias de Banda mica y cerámica.

Termostatos con Bulbo Capilar

Rango de control 50 a 350 Grados Centígrados, 25 A Max

Resortes Para Troquel

Diseño y Manufactura de Resortes Industriales, Troquel, Agrícola, Residencial...

Resortes Para Brincolín

Diseño y Manufactura de Resortes Industriales, Troquel, Agrícola, Residencial...

Termostatos de Contacto Ajustables

Termostatos ajustables tipo Plancha, Claxon, Ulanet...

Válvulas Neumáticas

SMC, FESTO NEUMATICS, PISCO, FABCO, CLIPPARD, BIMBA

Resistencias Para Parrillas Eléctricas

Resistencias eléctricas para Parrila, Hornos, Estufones, Freidoras

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lunes, febrero 27, 2017

Curso de Arduino

#Dircasa #Matamoros en vinculación con la Escuela Preparatoria "Progreso de la Independencia" EPEIT, ofrece la INSCRIPCION GRATIS  al Curso básico Inglés y de Robótica Básica, utilizando como Plataforma "ARDUINO", Registrate al teléfono (868) 160-3780 ó manda tu nombre, dirección y Telefono de contacto a nuestro email: dircasa@live.com.  LLama Ya!!! Cupo limitado! Inscripciones abiertas!


Saludos y hasta la próxima...

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jueves, mayo 21, 2015

Detectores inductivos de cuerpo metálico - VIDEO

   Características técnicas de los sensores inductivos de IFM Efector, cuerpo totalmente metálico...


  Recordemos que para cada aplicación de sensado, nos indicará la pauta a seguir para seleccionar el sensor adecuado.  Veamos el siguiente video...


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martes, abril 01, 2014

Como instalar correctamente su Centro de Datos en 5 pasos

plan-de-marketing-online-pasos-a-seguir-para-obtener-resultados-en-internet
La instalación de sistemas de infraestructura física para Centros de Cómputo suele hacerse sin planeación previa, lo que representa uno de los principales desafíos para las instalaciones informáticas en las compañías. Con una revisión preliminar del sistema, necesidades del cliente, limitaciones y objetivos del proyecto, se puede estructurar el pensamiento, actividades y datos que transforman la idea del proyecto inicial en un plan detallado de instalación.
Durante la planeación de sistemas, se recomiendan los siguientes puntos que deberán realizarse desde la concepción inicial hasta el diseño final del proyecto:
  1. 1.    Determinación de parámetros informáticos:
Comenzamos con la idea general de realizar un cambio en la parte informática de la organización. A partir de esa idea, se hace un esbozo para determinar tres factores que cuantificarán el plan para contar con una capacidad informática mejorada (o nueva). Estos tres factores son la criticidad, la capacidad y el plan de crecimiento.
  • Criticidad: La criticidad representa la “importancia” que tiene el funcionamiento del Centro de Datos para los negocios, tomando en cuenta la tolerancia ante el tiempo de inactividad. Esto determinará las características principales de la arquitectura del sistema.
  • Capacidad: Este parámetro responde la pregunta: ¿Qué tamaño debe tener el Centro de Datos que necesito? La capacidad es la carga máxima estimada para la alimentación de los equipos informáticos del Data Center durante toda su vida útil.
  • Crecimiento: Esto determinará la implementación inicial de los elementos que en un futuro no podrán ampliarse dentro del Dentro de Datos, tales como la entrada del servicio eléctrico y el tamaño físico de la sala. 
  1. 2.    Desarrollo del concepto del sistema:
Una vez que se definen los parámetros fundamentales, se determina un concepto para el diseño del sistema. Este proceso se puede facilitar seleccionando uno o más “diseños de referencia” que sean compatibles con los parámetros y con las características físicas de la sala que se utilizará para la instalación. Esto debe ajustarse con base a los costos y otras consideraciones como el plan de crecimiento a futuro.
  1. 3.    Establecimiento de los requisitos del usuario:
Aquí se reúnen y evalúan los requisitos del usuario para determinar si son válidos o si deben ajustarse a alguna de las necesidades de la empresa, ya sea para reducir los costos o evitar inconvenientes a futuro. Para ello, se pueden incluir aspectos tales como características y opciones clave, restricciones relativas a la sala, restricciones informáticas existentes y restricciones logísticas. Es importante identificar si cada aspecto es una preferencia o una restricción, especialmente si provoca inconvenientes en el proceso de planeación.
  1. 4.    Crear especificaciones:
Las especificaciones son “pautas” que deben seguirse para la creación del diseño detallado del sistema, y pueden ser especificaciones estándar, tal como el cumplimiento de las normas vigentes, la compatibilidad entre subsistemas, la mano de obra y la seguridad; o especificaciones del usuario, que son requisitos que incluyen detalles puntuales del proyecto para saber qué se utilizará para crear este sistema, incluidos los roles correspondientes a la gestión del proyecto y quiénes los desempeñarán para que no afecten el diseño de la infraestructura física.
  1. 5.    Generación del diseño detallado:
Si las especificaciones generales son suficientemente sólidas y claras, el diseño detallado podría generarse a partir de ellas y en forma automática. Para complementar el desarrollo y obtener mejores resultados, además del apoyo de soluciones, es necesario contar con el apoyo de un ingeniero profesional que realice los planos arquitectónicos, aun cuando un edificio se haya diseñado con todo detalle.
Siguiendo una secuencia desde el inicio hasta el final, y una correcta toma de decisiones con el apoyo de herramientas y soluciones altamente calificadas, se puede evitar caer en errores y gastos innecesarios que repercutan en el desempeño de las compañías.
Por: Arturo Maqueo, Desarrollador de Negocios de Centros de Datos para Latinoamérica de Schneider Electric
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jueves, marzo 13, 2014

Manual de Programación de PLC Crouzet Millenium

     Hola, como están, aqui les dejo el archivo en formato PDF del manual de programación del PLC Crouzet Millenium...

Manul de Programación del PLC Crouzet Millenium                                                            

     Si tienen alguna dificuldad para ver este archivo, te lo podemos enviar a tu e-mail.


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miércoles, marzo 12, 2014

Válvulas Neumáticas

     Que es y para que sirve una Válvula Neumática?, tambien conocida como, Válvula Direccional.  

   Las Válvulas Neumáticas las utilizamos para cortar ó permitir el flujo de aire.

     Son elementos que mandan ó regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección de funcionamiento de los actuadores, así como la presión ó el caudal del aire comprimido que circula por el circuito.

      Pueden ser, de una posicion, 2 posiciones ó 3 posiciones. Según el trabajo que van a realizar.



Los esperamos en nuestra siguiente nota, gracias por sus emails!
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lunes, febrero 17, 2014

Sensores

 La manera como podemos comunicarnos con el medio ambiente, a través de un sistema Autónomo, es usando SENSORES de presencia.  

  El Ser humano a tratado de emular nuestros 5 sentidos, con muy poco éxito. Sin embargo, contamos en la actulidad de equipos sofisticados, con los cuales tratamos de imitar el sentido del Tacto, Visión, entre otros. 

 El conocimiento de los tipo de sensores disponibles actualmente en el mercado, nos dará una mayor referencia al seleccionar el adecuado para nuestra aplicación. En la siguiente presentación se resume de una manera sencilla los diferentes modelos de sensores y sus aplicaciones.
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lunes, enero 06, 2014

Termostato Tipo Infitrol - 6 Calores


Termostato Infitrol de 6 Calores - Intensidad

  • Hi - Off - Lo
  • 6 Calores de intensidad
  • 110vac ó 220vac.
  • Para usos generales.
  • De fácil instalación.
Información y cotizaciones  dircasa@prodigy.net.mx

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lunes, noviembre 04, 2013

Como Conectar un Sensor de 4 Hilos

Hola buenos dias, en esta ocasión hablaremos de los Sensores de Presencia con 4 Hilos.


Código de Colores:
  • CAFE (BN1) :   Terminal positiva (+)
  • AZUL (BU3):   Terminal Negativa ( - )
  • NEGRO (BK4):   Salida Normalmente Abierta.
  • BLANCO (WH2) :  Salida Normalmente Cerrada.
Operación: 


Cuando el Sensor de Proximidad es activado, es decir que detecta la presenta de un objeto,  la terminal BK4  cambia de estado, de OFF a ON,  y la terminal WH2 cambia de estado, de ON a OFF.

En todo momento, la terminal BK4 tendra el estado opuesto a la terminal WH2.



Cuando el Sensor de Proximidad es actividado tendriamos:

  • BK4 = ON     ----     WH2 = OFF
Cuando el Sensor de Proximidad es des-activado tendriamos:
  • BK4 = OFF    ---    WH2 = ON

Dependiendo de nuestra aplicación podemos disponer de esta información a nuestra conveniencia dentro del sistema de control.


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jueves, octubre 10, 2013

Como pedir un Sensor de Temperatura?

Un Sensor de Temperatura (Termocople) es un dispositivo que envia una señal eléctrica a un Control de Temperatura, este, convierte esta señal de Voltaje en un lenguaje que podamos leer, la lectura puede ser en Grados Centígrados ó Fahrenheit.

Muchos procesos industriales requieren el control preciso de la temperatura para producir resultados de calidad o prevenir sobrecalentamientos, rupturas, explosiones y otros tipos de problemas. Las temperaturas elevadas, por ejemplo, son necesarias para ablandar metales y fundir plásticos antes de ser moldeados en formas específicas. Asimismo, las bajas temperaturas son necesarias para conservar los productos perecederos en una industria procesadora de alimentos. De otro lado, una condición de sobre temperatura en un sistema cerrado digamos una caldera, puede provocar una excesiva presión. También se requieren condiciones de temperatura precisas para combinar los ingredientes de productos químicos.

Actualmente se dispone de una gran variedad de dispositivos e instrumentos para la medición precisa de la temperatura, los cuales proporcionan una indicación visual o una señal de realimentación mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos.

Dependiendo el rango de temperatura que deseemos controlar, es el Tipo de Termocople que vamos a usar.

Tenemos la siguiente tabla de rangos de temperatura para cada tipo de Sensor:


El mas usado, al menos en el Mercado que estamos atendiendo, son el Tipo "J" y el Tipo "K" , generalmente el Tipo J para cualquier aplicación en Moldeo de Plástico y cocinas industriales,  el Tipo "K" se usa mucho en los hornos de Templado y otras aplicaciones donde se usan temperaturas arriba de los 800 grados Centigrados.

El Montaje del Sensor de Temperatura, es el siguiente aspecto a tomar en cuenta.   Se va a atornillar, introducir en una cavidad, Abrazadera, Ojillo, Bandera, en fin , como fabricantes podemos ajustarnos a un numero ilimitado de posibilidades de montaje. Veamos la siguiente gráfica donde podemos apreciar algunos de los montajes mas usados en la industria:



Tipo de Unión?
Las termocoples pueden ser también clasificadas 
de acuerdo al estilo de la unión de medida. Desde
este punto de vista, se habla de termocoples de unión
expuesta, aterri­zada o no aterrizada; depen­diendo,
respectivamente, de si la unión se extiende más allá
de la cubierta metálica de pro­tección, o está conectada
o ais­lada eléctricamente a la mis­ma,.

Los termoco­ples de unión expuesta, en particular,
se emplean princi­palmente para realizar medi­ciones
de temperatura en am­bientes no corrosivos y donde
se requieren tiempos de res­puesta rápidos, particularmen­te
gases estáticos o fluyentes no sometidos a altas presiones.
Los termocoples de unión aterrizada, por su
par­te, permiten la medición de temperaturas estáticas
o de ga­ses o líquidos corrosivos en movimiento
sometidos a altas presiones. Puesto que la unión está
soldada a la cubierta, la res­puesta térmica es más alta, pero también la susceptibilidad al ruido.


Finalmente, los ter­mocoples de unión no aterri­zada, se emplean para medir temperatura en ambientes co­rrosivos o ruidosos donde se requiera un buen aislamiento eléctrico y la velocidad de res­puesta no sea crítica.


Además del rango de tem­peraturas de trabajo, particular­mente el límite máximo, otra especificación importante de los termocoples es su sensibilidad o coeficiente térmico, el cual es relativamente pequeño, por ejemplo, 50 mV/°C para termo-pares J. Por esta razón, los ter­mocoples deben ser utilizadas en conjunción con amplificado­res de bajo offset para producir voltajes de salida útiles. De cual­quier modo, la relación entre voltaje y temperatura no es ab­solutamente lineal en todo el rango de trabajo. Por tal razón, para obtener una buena preci­sión, deben emplearse circuitos que compensen las variaciones de temperatura en la unión fría.


Generalmente en nuestras aplicaciones usamos los Aterrizados!!!  y en muy pocas ocaciones los No Aterrizados, principalmente los no aterrizados los usamos cuando estamos conectados a un control de temperatura de zonas multiples.

Cualquier duda o comentarios estamos a sus ordenes... saludos!!!



Ing. Carlos Aquino
Ventas y Soporte Técnico
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Fusibles / Fuses

     Los fusibles son pequeños dispositivos que permiten el paso constante de la corriente eléctrica hasta que ésta supera el valor máximo permitido. Cuando aquello sucede, entonces el fusible, inmediatamente, cortará el paso de la corriente eléctrica a fin de evitar algún tipo de accidente, protegiendo los aparatos eléctricos de "quemarse" o estropearse.

     El mecanismo que posee el fusible para cortar el paso de la electricidad consta básicamente en que, una vez superado el valor establecido de corriente permitido, el dispositivo se derrite, abriendo el circuito, lo que permite el corte de la electricidad. De no existir este mecanismo, o debido a su mal funcionamiento, el sistema se recalentaría a tal grado que podría causar, incluso, un incendio.

     Por lo general, los fusibles están instalados entre la fuente de alimentación eléctrica y el circuito que se quiere electrificar, y consta de un hilo que, a medida que la corriente eléctrica pasa, se calienta. Por lo tanto, cuando uno de estos dispositivos se quema, entonces significa que alguna parte del aparato ha consumido más electricidad de la necesaria, siendo necesaria una revisión completa de éste y una reposición del fusible quemado por uno de las mismas características.

     Existen varios tipos de fusibles, sin embargo, entre los que se utilizan con mayor frecuencia encontramoslos siguientes...


FUSIBLES TIME DELAY
Rangos desde 1/10 a 600 amperes, para circuitos alimentados 600 volts corriente alterna y corriente directa, fusión con tiempo de retardo, con una capacidad interruptiva de 200,000 amperes  r.m.s. simétricos, aprobados por ul  y csa y manufacturados con elementos de cobre puro.  Ver más...


FUSIBLES CLASE "J" RAPIDOS
Rangos de 1 a 600 amperes, para circuitos alimentados de 0 a 600 volts de c.a., tipos de fusion accion rapida, con capacidad interruptiva de 200,000 amperes r.m.s. simetricos, aprobados por ul y csa. Ver más...



FUSIBLES SEMICONDUCTORES
Rangos de 1/4 a 2,500 amperes, para circuitos alimentados de 0 a 1300 volts de ca/cd, fusión ultrarrápida para la protección de todo tipo de semiconductores, 200,000 y 300,000 amperes r.m.s. simétricos de capacidad interruptiva, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización, manufacturados con elementos de 99.9 % de plata pura para su mejor desempeño y con formas cuadradas, cilíndricas, redondas y especiales. Ver más...


FUSIBLES DE CRISTAL
Rangos desde 1/100 a 30 amperes, para circuitos alimentados en 32, 125 y 250 volts de c.a., con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, con capacidad interruptiva hasta 1.5ka, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización y manufacturados con elementos de plata, cobre y estaño en una gran variedad de forma y medidas. Ver más...


CLASE "L" / "L" CLASS
Rangos de 200 a 6,000 amperes, para circuitos alimentados de 0 a 600 volts de c.a. y 480 volts de c.d., con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, 200,000 amperes r.m.s. simétricos de capacidad interruptiva, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización y manufacturados con elementos de 99.9 % de plata pura para su mejor desempeño. Ver más...

CLASE "RK1"/ "RK1" CLASS
Rangos desde 1/10 a 600 amperes, para circuitos alimentados en 250 o 600 volts, con tipos de fusión con tiempo de retardo y acción rápida, con una capacidad interruptiva de 200,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de 99.9 % de plata pura. Ver más...
CLASE "J" / "J" CLASS
Rangos de 8/10 a 600 amperes, para circuitos alimentados de 0 a 600 volts de c.a. y 500 volts de c.d., tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, con capacidad interruptiva de 200,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de cobre puro. Ver más...


CLASE "RK5"/ "RK5" CLASS
Rangos desde 1/10 a 600 amperes, para circuitos alimentados en 250 o 600 volts, con tipos de fusión con tiempo de retardo y acción rápida, con una capacidad interruptiva de 200,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de cobre puro. Ver más...


CLASE "K5"/ "K5" CLASS 
Rangos desde 1 a 600 amperes, para circuitos alimentados en 250 o 600 volts, fusión normal, aplicación general,capacidad interruptiva de 50,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de cobre puro. Ver más...



CLASE "H"/ "H" CLASS 
Rangos desde 1 a 600 amperes, para circuitos alimentados en 250 o 600 volts, tipo renovable, aplicación general, capacidad interruptiva de 10,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de estaño. Ver más...



CLASE "T"/ "T" CLASS
Rangos desde 1 a 1200 amperes, para circuitos alimentados en 300 o 600 volts, fusión rápida, aplicación general, capacidad interruptiva de 200,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de cobre puro. Ver más...




CLASE "G"/ "G" CLASS 
Rangos desde 1 a 60 amperes, para circuitos alimentados en 250 o 600 volts, fusión normal, aplicación general, capacidad interruptiva de 50,000 amperes r.m.s. simétricos, aprobados por ul y csa y manufacturados con elementos de cobre puro. Ver más...



CLASE "CC"/ "CC" CLASS 
Rangos de 1/10 a 60 amperes, para circuitos alimentados hasta 600 volts de c.a. y 500 volts de c.d., con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, 200,000 amperes r.m.s. simétricos de capacidad interruptiva, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización y manufacturados con elementos de cobre puro para su mejor desempeño. Ver más...
MIDGET FUSES/ FUSIBLES MIDGET
Rangos de 1/10 a 30 amperes, para circuitos alimentados en 32, 125, 250, 300, 500, 600 y 1000 volts de c.a., con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, con capacidad interruptiva de 10ka, 50ka y 200ka, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización y manufacturados con elementos de cobre y estaño en diferentes forma y medidas, para su mejor desempeño. Ver más...


ELECTRONICS FUSES/
FUSIBLES ELECTRONICOS

Rangos desde 1/100 a 30 amperes, para circuitos alimentados en 32, 125 y 250 volts de c.a., con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, con capacidad interruptiva hasta 1.5ka, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización y manufacturados con elementos de plata, cobre y estaño en una gran variedad de forma y medidas. Ver más...
AUTOMOTIVE FUSES/
FUSIBLES PARA AUTO

Rangos desde 1 a 500 amperes, para circuitos alimentados hasta 32 volts ac/dc, fusión rápida o con retardo de tiempo, aplicación general, capacidad interruptiva de 2000 amperes, aprobados por ul y csa y con montaje para tornillos o presión. Ver más...


FORKLIFT FUSES/
FUSIBLES PARA MONTACARGAS


Rangos desde 1 a 800 amperes, para circuitos alimentados hasta 130 volts ac/dc, fusión rápida o con retardo de tiempo, aplicación general, aprobados por ul y csa y con montaje para tornillos, con diferentes formas y tamaños. Ver más...
MEDIUM VOLTAGE FUSES/
FUSIBLES MEDIA Y ALTA TENSION

Rangos de 1/2 a 650e amperes, para circuitos alimentados desde 2,400 hasta 38,000 volts de c.a.,con tipos de fusión con retardo de tiempo y acción rápida, aplicación como limitadores de corriente, aprobados por u.l. y c.s.a., fabricados con variados materiales de la mas alta calidad en diferentes formas y medidas. Ver más...


SEMICONDUCTOR FUSES/
FUSIBLES ULTRARAPIDOS

Rangos de 1/4 a 2,500 amperes, para circuitos alimentados de 0 a 1300 volts de ca/cd, fusión ultrarrápida para la protección de todo tipo de semiconductores, 200,000 y 300,000 amperes r.m.s. simétricos de capacidad interruptiva, aprobados por u.l. y c.s.a. para su utilización, manufacturados con elementos de 99.9 % de plata pura para su mejor desempeño y con formas cuadradas, cilíndricas, redondas y especiales.Ver más...


DIAZED-NEOZED FUSES /
FUSIBLES BOTELLA-NEOZED

Rangos de 2 a 100 amperes, para circuitos alimentados hasta 500 volts de c.a., fusión con retardo de tiempo y acción rápida, 120,000 amperes de capacidad interruptiva, aprobados por i.e.c. y manufacturados en diferentes formas y medidas. Ver más...



"NH" FUSES /
FUSIBLES "NH"

Rangos de 2 a 100 amperes, para circuitos alimentados hasta 500 volts de c.a., fusión con retardo de tiempo y acción rápida, 120,000 amperes de capacidad interruptiva, aprobados por i.e.c. y manufacturados en diferentes formas y medidas. Ver más...
CYLINDRICAL FUSES/
FUSIBLES CILINDRICOS 

Rangos de 1/2 a 125 amperes, para circuitos alimentados hasta 500 volts de c.a., fusión gl/gg y am, 100,000 amperes de capacidad interruptiva, aprobados por i.e.c. y manufacturados en los tamaños 8x31, 10x38, 14x51 y 22x58 mm. Ver más...


BRITISH FUSES/ FUSIBLES BS88 
Rangos de 2 a 350 amperes, para circuitos alimentados hasta 690 volts de c.a., fusión ultrarrápida y normal 2 , 100ka de capacidad interruptiva, aprobados por la british standard y manufacturados en diferentes formas y medidas. Ver más...



IN-LINE FUSES/ FUSIBLES IN-LINE
Rangos de 1 a 15 amperes, para circuitos alimentados hasta 300 volts de c.a., fusión con retardo de tiempo y acción rápida, 1,500 amperes de capacidad interruptiva, aprobados por u.l. y c.s.a. y manufacturados en diferentes medidas. Ver más...



     Este catálogo en línea no contiene el 100% de los productos que manejamos, si usted no encuentra el producto que necesita en éste catálogo favor de solicitarlo a traves de nuestra forma de contacto.
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How to get best performance from cartridge heaters

A. On moving machinery, anchor the leads securely. As little movement as possible should be allowed close to where the leads emerge from the heater. A loop in the lead wire will frequently extend lead life. If application conditions result in continual lead flexing, terminate the cartridge heater leads at a terminal block which moves from the heated assembly. Flexing is transferred to the extension leads which can be economically replaced.

B. For rapidly vibrating equipment, employ the terminal block described above. Keep leads from heater to block short and well supported to prevent lead movement due to vibration.

C. Protect leads from spray, oil, and abrasive. Contaminating liquids and vapors can enter unsealed cartridge heaters and cause insulation breakdown.

D. Avoid tape on leads where they emerge from the cartridge heater. The adhesive on some tapes can enter the heater and turn to carbon which is electrically conductive. Where glass tape cannot be avoided, a tape with a silicone based adhesive is suggested.

E. Design the installation so that the leads are in an ambient temperature which doesn’t exceed the rating on the lead insulation (392°F for  standard leads).Where temperatures require it, use nickel or nickel plated copper wire with Teflon, silicone impregnated fiberglass or rockbestos insulation to extend leaders.

F. Graphite and other lubricants to help insert the cartridge heater into the hole are generally not recommended. These are electrically conductive and can get on the lead end of the heater unless extra care is taken.

G. As operating temperatures go up, thermal insulation on the heated part becomes more desirable to conserve heat. Thermal insulation results in lower wattage requirements and therefore lower Watt density on the heaters. Other benefits are more even work temperatures and greater operator safety and comfort.

H. Leads must not extend into the hole containing the cartridge heater. Generally, the lead end of the heater should be flush with surface.







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jueves, septiembre 05, 2013

Allied Electronics - Think DIRCASA

Keep your control system in tip-top shape!
Whether you are designing a new cabinet or retrofitting an existing one, Allied offers your complete TE Connectivity components solution. TE's reliable, quick-to-install components will save you time and money while keeping your cabinet running at its best.



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martes, agosto 20, 2013

Resistencias de Cartucho - Parte 2

Resistencias de Cartucho: 
     La construcción de las Resistencias de Cartucho de alta temperatura consiste en enrrollar un alambre de níquel-cromo de precisión  alrededor de un núcleo de óxido de magnesio. 

  Se inserta en un tubo de acero inoxidable o Incoloy con el alambre lo mas cerca posible de  la cubierta metálica. El núcleo está centrada dentro del tubo y llena de polvo de óxido de magnesio. Alambres de  níquel se Introducen  por el centro del núcleo para Unir la resistencia. 

  El conjunto es  compactado por una operación de estampado y garantizar así una excelente transferencia de calor a la Cubierta externa. Esto permite temperaturas de funcionamiento hasta 1600 º F y Una alta densidad de Watts. Un extremo de la Resistencia de Cartucho se Sella con un Disco metálico  y cables conductores de salida en el  opuesto, que suele ser cerrado con un sello de Cerámica o Silicón de Alta Temperatura. 

    Las Resistencias de Cartucho  pueden ser suministradas con termopares integrados , accesorios de montaje y muchas otras opciones.



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martes, agosto 13, 2013

Sensores capacitivos - Control de objetos sobre una cinta transportadora

  Una de las caracteristicas principales de los Sensores Capacitivos, es que nos permite Sensar o "Ver" producto.  

  Podemos detectar si una caja de cereal esta llena ó vacia.  En el siguiente video podemos visualizar de una manera sencilla el uso de este tipo de sensor. 

 Es una linea de producción donde  se llenan con pastillas unas cajas de cartón.  El sensor lo utilizamos para detectar la caja y después para saber si lleva pastillas dentro.


Saludos y nos vemos en la siguiente nota...

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jueves, enero 10, 2013

Resistencia de Inmesión para Fundir Plomo

#Dircasa cuenta con el servicio de diseño y manufactura de Resistencias  de Inmersión para fundir plomo.


Se pueden fabricar en voltajes 110vac, 220va y 480vac,  y calcular los watts óptimos para cualquier depósito.  El diámetro del tubo es de 1/2"  ó  5/8" .

Son resistencias fabricadas con acero inoxidable de la más alta calidad, con bushing de bronce para montaje, ó  nos adaptamos a sus requerimientos. Terminales de tornillo.

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