离子风蛇是一种坐立式静电消除器,可手动将蛇管变形使风蛇指向目标方向,让离子气流直流吹向目标表面,方便移动,适用于工厂车间、电子行业、半导体行业、薄膜、卷料、分切等行业。可安放于各种工作区域,除静电除尘效果好。
离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气团,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉。由于静电易吸引灰尘,除静电后,产品表面不易吸收灰尘。特点:1.中和静电迅速。2.除尘效果好。3.有良好的接地保护。4.光电感应开关控制气流。(感应式类)。
安装及操作方法:离子风蛇需要配备4.6KV的高压电源供应器一起使用。用风蛇高压连接线连接风蛇和高压电源供应器,连接末端插入高压电源供应器的高压输出插孔,顺时针旋转到头,然后将风蛇连接线的接地线的接地端连接到高压电源供应器外侧的接地柱上,并确认接地良好后,将高压电源供应器的插座插入带有接地线的插座上,接上压缩气,打开高压电源供应器,对着需要除静电除灰尘的地方吹,就可以消除静电和除尘。
审核编辑 黄宇
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
发表于 01-03 09:14
•93次阅读
离子色谱仪的结构与原理离子色谱仪的核心结构包括泵液系统、进样系统、色谱分离柱、检测器和数据处理系统。其工作原理基于固定相与流动相之间的离子交换作用,通过分离色谱柱中不同溶质离子的滞留时
发表于 12-31 11:53
•61次阅读
本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应:
1.均匀上转换(HUC)
2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
离子-离子相互作用效应涉
发表于 12-17 08:52
什么是麦克风阵列?想象一下一个小型音响部队在你面前,它们站成一排,用不同的麦克风捕捉声音。这就是麦克风阵列的基本概念。麦克风阵列由多个麦克风
发表于 11-30 01:08
•244次阅读
等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等
发表于 11-29 10:08
•454次阅读
随着医疗威廉希尔官方网站
的不断进步,内窥镜在医疗诊断和治疗中的应用日益广泛。内窥镜蛇骨作为其关键部件,对焊接威廉希尔官方网站
提出了极高的要求。激光焊接机以其高精度、高效率、低热影响等优点,成为焊接医疗内窥镜蛇骨的理想选择
发表于 11-05 16:55
•188次阅读
各位高手们,我现在使用TWL6040音频芯片,想请教下如何激活麦克风,我之前使用到 是熊猫板,后来看了原理图之后,熊猫板上麦克风都被接地了,只留下了FM通道,后来我们自己做了一块板子,录完音之后播放都是无声的,想请教下,如果激活麦克风
发表于 11-05 07:05
以前使用的是模拟麦克风,使用两个4路输入的CODEC,I2S格式,为了保证时钟同步,后面使用FPGA进行同步采样,设计8麦克风阵列效果还可以。为了简化设计6140+8个PDM话筒,配置安装手册
发表于 10-12 08:12
有效的离子选择性电极是电化学工具包的重要组成部分。除了 H +离子选择性探针,梅特勒-托利多还提供范围广泛的半电容和组合离子选择性电极类型,以满足您测量离子的需求,例如银、氟化物、溴化
发表于 05-09 09:15
•377次阅读
据4月30日报道,雷蛇公司自2021年1月启动Hazel项目以来,积极宣传具备Chroma RGB照明功能且可阻隔95%空气传播微粒的高端口罩。
发表于 04-30 10:57
•604次阅读
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生
发表于 03-05 17:01
•1495次阅读
SIMCO-IONCOBRA离子风枪作为一款强力除静电除尘风枪,具有强大输出离子风量功能,采用涡流原理可放大1-3倍的风流输出效果(一般离子
发表于 01-15 09:54
•455次阅读
电子发烧友网站提供《基于51单片机的贪吃蛇游戏设计.rar》资料免费下载
发表于 01-12 10:00
•0次下载
电子发烧友网站提供《基于51单片机的贪吃蛇设计.rar》资料免费下载
发表于 01-12 09:53
•14次下载
离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备,主要用于电子、塑胶、丝印、印前系统、图像处理等行业。离子风棒由放电针和出风孔组成,通过高压产生器产生
发表于 01-09 14:04
•630次阅读
评论