產品詳情
歐姆龍 ZX-EM02HT 端子
| ZX1-LD600A81 5M |
| ZX1-LD600A86 0.5M |
| ZX2-CAL |
| ZX2-LD100 0.5M |
| ZX2-LD100L 0.5M |
| ZX2-LD50 0.5M |
| ZX2-LD50L 0.5M |
| ZX2-LD50V 0.5M |
| ZX2-LDA11 2M |
| ZX2-LDA41 2M |
| ZX2-XC1R |
| ZX2-XC20R |
| ZX2-XC4R |
| ZX2-XC9R |
| ZX-CAL2 |
| ZX-ED01T |
| ZX-ED02T |
| ZX-EDA11 2M |
| ZX-EDA41 2M |
| ZX-EDR5T |
| ZX-EM02HT |
| ZX-EM02T |
| ZX-EM02T-S |
| ZX-EM07M |
| ZX-EM07M-S |
| ZX-EM07MT |
| ZX-EV04T |
| ZX-GIF11 |
| ZX-GIF11A |
| ZX-GIF41 |
| ZX-GIF41A |
| ZX-GSW11 |
| ZX-GT2840S11 |
| ZX-GT2840S41 |
| ZX-GT28S11 |
| ZX-GT28S41 |
| ZX-GTC11 |
| ZX-GTC41 |
| ZX-LD100 |
| ZX-LD100L |
| ZX-LD300 |
| ZX-LD300L |
| ZX-LD30V |
| ZX-LD30VL |
| ZX-LD40 |
| ZX-LD40L |
| ZX-LD40L 2M |
| ZX-LDA11 2M |
| ZX-LDA11-01 2M |
| ZX-LDA11-N 2M |
| ZX-LDA41 2M |
| ZX-LDA41-01 2M |
| ZX-LDA41-N 2M |
| ZX-LT001 |
| ZX-LT005 |
| ZX-LT010 |
| ZX-LT030 0.5M |
| ZX-SF11 |
| ZX-SF11-01 |
| ZX-SFW11E |
| ZX-SFW11E V3 |
| ZX-SW11 |
| ZX-SW11E |
| ZX-SW11E V2 |
| ZX-SW11E V3 |
| ZX-TDA11 2M |
| ZX-TDA41 2M |
| ZX-TDS01T |
| ZX-TDS04T |
| ZX-TDS04T-L |
| ZX-TDS10T |
| ZX-TDS10T-L |
| ZX-TDS10T-V |
| CJ1G-CPU42P |
| CJ1G-CPU43P |
| CJ1G-CPU44P |
| CJ1G-CPU45P |
| CJ1G-CPU45P-GTC |
| CJ1M-CPU11 |
| CJ1M-CPU11-ETN |
| CJ1M-CPU12 |
| CJ1M-CPU12-ETN |
| CJ1M-CPU13 |
| CJ1M-CPU13-ETN |
| CJ1M-CPU21 |
| CJ1M-CPU22 |
| CJ1M-CPU23 |
| CJ1W-AD041-V1 |
| CJ1W-AD042 |
| CJ1W-AD04U |
| CJ1W-AD081-V1 |
| CJ1W-B7A04 |
| CJ1W-B7A14 |
| CJ1W-B7A22 |
| CJ1W-BAT01 |
| CJ1W-CIF11 |
| CJ1W-CLK23 |
| CJ1W-CORT21 |
| CJ1W-CRM21 |
| CJ1W-CRM21-B |
| CJ1W-CT021 |
| CJ1W-DA021 |
| CJ1W-DA041 |
| CJ1W-DA042V |
| CJ1W-DA08C |
| CJ1W-DA08V |
| CJ1W-DRM21 |
| CJ1W-EIP21 |
| CJ1W-ETN21 |
| CJ1W-FLN22 |
| CJ1W-IA111 |
| CJ1W-IA201 |
| CJ1W-IC101 |
| CJ1W-ID201 |
| CJ1W-ID211 |
| CJ1W-ID212 |
| CJ1W-ID231 |
| CJ1W-ID232 |
| CJ1W-ID233 |
| CJ1W-ID261 |
| CJ1W-ID262 |
| CJ1W-IDP01 |
| CJ1W-II101 |
| CJ1W-INT01 |
歐姆龍 ZX-EM02HT 端子
中國自動化學會理事、北京空間飛行器總體設計部科技委主任、研究員王大軼作了題為“基于系統能力量化的自主運行技術——可診斷性、可重構性和可觀測性”的報告。王研究員認為,深空探測任務對空間飛行器自主運行技術提出了迫切需求,自主導航與自主診斷重構是其中的兩大關鍵核心,也是實現自主運行的前提和保障。他針對資源嚴重受限的深空無人飛行器,以觀測、診斷和重構能力的量化評價為理論創新突破口,提出基于可觀測性理論的自主導航方法和基于可診斷性與可重構性理論的自主診斷重構方法,成功應用于我國探月工程和火星探測等任務,為空間飛行器實現安全可靠自主運行作出重要貢獻。
歐姆龍 ZX-EM02HT 端子
我司產品應用于以下領域:
1,《發電廠DCS監控系統》
2,《智能平鋼化爐系統制造》
3,《PLC可編程輸送控制系統》
4,《DCS集散控制系統》
5,《智能型消防供水控制系統》
6,《化工廠藥液恒流量計算機控制系統》
7,《電氣控制系統》造紙,印染生產線,變電站綜合自動化控制系統
并且廣泛應用于數控機械 冶金,石油天然氣,石油化工,化工,造紙印刷,紡織印染,機械,電子制造,汽車制造,煙草,塑膠機械,電力,水利,水處理/環保,市政工程,鍋爐供暖,能源,輸配電

