你好 你刚才说的-24dm是输入和最大输出功率率嘛?

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基本资料  发射机& 英文对照
  发射机就是可以将信号按一定频率发射出去的装置。是一个比较笼统的概念。广泛应用与电视,广播,雷达等各种民用,军用设备。
  主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机,哈里斯发射机等多种类型。解析WCDMA发射机  概述
  上世纪80年代初开始商用的以模拟技术为主要特征的移动通信系统被称为第一代移动通信系统;90年代人们普遍使用的以GSM和IS-95为代表的数字移动通信系统被称为第二代移动通信系统;而被命名为IMT-2000的以智能移动通信技术为主要特征的新一代移动通信系统被称为第三代移动通信系统。与前两代系统相比,3G系统有更大的容量、更好的通信质量、更高的频带利用率,这些特点使得它能为高速和低速移动用户提供话音、数据、会议电视及多媒体等多种业务。而且用户能在全球范围内无缝漫游。
  1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频段,随后,国际电信联盟无线通信部(ITU-R)开始着手定义一份3G系统的要求清单,为满足这些要求提出了许多技术:包括WCDMA、OFDM、TDSCDMA和ODMA。第三代合作伙伴项目(3GPP)的技术实体被指定分析这些提议的技术。这项工作的结果是,WCDMA成为了3G系统最倾向于采用的技术。3GPP曾经写过一个技术规范,其中的25.101章包括了WCDMA移动终端RF硬件部分的核心性能要求。3GPP还定义了WCDMA终端两种可选择的工作模式:
  频分复用模式[FDD]:
  ·物理信道由两个参数确定:RF信道号和信道码
  ·适合快速移动应用
  ·上行和下行链路在频域分开
  ·下行链路比上行链路容量大
  ·上行和下行链路都是100%的占空比
  时分复用模式[TDD]:
  ·物理信道由三个参数确定:RF信道号、信道码和时隙
  ·适合室内或慢速移动应用
  ·上行和下行链路具有相似的容量并占用相同的信道
  ·上行和下行链路都有DTx
  DTX(不连续传输)是一种用于优化无线语音通信系统效率的方法,这种方法在没有语音输入的时候随时的关闭移动或便携式电话。典型的2路通话中,每一方说话的时间都略小于总时间的一半,所以如果发射机只在存在语音输入的时候打开,电话工作的占空比就可以小于50%。
  这种情况能够节约电池能量、减轻发射机元件的工作负担、使信道更加空闲,允许系统利用空闲带宽与其它信号共享信道。DTX利用语音活动检测(VAD)电路工作,在无线发射机中有时称作工作语音传输(VOX)。
  3GPP还规范了FDD终端使用仅60MHz带宽,双工间隔为190MHz:2110MHz-2170MHz用于移动RX,1920MHz-1980MHz用于移动TX。
   CDMA原理
   在讨论WCDMA发射机之前,本部分对CDMA的原理进行简单的概述。CDMA系统使用的信号扩展方式为“直接序列”扩展方式。为了扩展信号,CDMA系统用一个独特的、称作扩展码的编码乘以未调制的基带数据,编码中含有一定数量的码片。
  产生的扩展数据被调制到载波上用于发射,被调制的载波带宽受扩频编码码片速率的直接影响。WCDMA使用3.84MHz的码片速率,产生带宽很宽的发射频谱,因此使用“宽带”一词。
  为了提取原始信息,CDMA接收机解调信息载波并使用相关器(带有原始发射机扩频码)重新生成(解扩)想要的信号。被提取的数据通过一个窄带的带通滤波器后根据需要进行进一步处理。
  WCDMA发射机规范要求
  3GPP规范了FDD3G移动终端Rx/Tx的电气规范要求。在讨论WCDMA发射机的要求之前,这部分将描述几个关键的发射机参数以及它们在发射机设计中的重要性。
  邻近信道功率比[ACPR]:ACPR度量了干扰或者说是相邻频率信道功率的大小。通常定义为相邻频道(或偏移)内平均功率与发射信号频道内的平均功率之比,ACPR描述了由于发射机硬件非线性造成的失真大小。
  ACPR对于WCDMA发射机来说是至关重要的,因为CDMA调制在调制载波中产生紧密相邻的频谱成分。这些成分的互调制导致中心载波两侧频谱的再生,发射机的非线性将使这些频谱再生成分进入相邻信道。
  误差向量幅度[EVM]:误差向量(包括幅度和相位的失量)是在一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差。
  因为在每个符号变化时它也在不断的变化,这个新的参数(EVM)定义为误差向量在一段时间内的RMS值。
  EVM对于WCDMA发射机性能也是十分重要的,因为它表示了发射信号的调制质量。大EVM值将导致糟糕的检测精度,从而降低收发机的性能。
  频率误差:规定的载波频率和实际载波频率之差。由于引起邻信道干扰和低质量检测精度,大的频率误差降低了收发机的性能。
  杂散和谐波:杂散是发射机中不同的信号组合产生的信号,谐波是发射机的非线性特性产生的失真产物。谐波产生在发射信号频率的整数倍频率上。定义了一些关键的发射机参数以后,我们现在列出了规范和设计3GWCDMA发射机终端的一些重要的要求。
  解析WCDMA发射机
  WCDMA无线射频方面整机指标相对2G来讲严格了很多,主要表现在信号的纯度(泄露)、高动态范围、调制带宽(5MHz)、复杂的码域分析。为了实现整机的外部表现满足协议规范要求,系统内个模块的指标分配非常重要。因此在研发阶段单板和主要器件的各项指标要求更为苛刻。Maxim提供多种WCDMA发射机IC,覆盖了大部分通用频率范围,在此选用了其中的一个方案作为例子,见图。
  WCDMA 超外差发射机
  本发射机是完整WCDMA收发机参考设计的一部分,包含4个主要的IC:
  MAX2388 接收前端
  MAX2309 IF 正交解调器
  The MAX2363 正交调制器/上变频器发射IC
  The MAX2291 RF 功率放大器
  发射机硬件采用380MHz的IF和1920MHz到1980MHz的Tx频率。双工器通过将Tx通道(与Rx通道)连接到天线实现全双工工作。
  在Tx电路后端,MAX2363接收基带传送的I、Q差分信号作为输入、进行正交调制、IF和RFLO频率合成以及RF上变频。IFLO由内部VCO和PLL合成,频率为760MHz。外部RFVCO模块提供的-7dBm信号以高端注入方式输入MAX2363上变频器。片上RF驱动器使芯片能够直接驱动外部PA。
  在Tx电路前端,芯片级封装的线性PA(MAX2291)在本应用中提供28dB的增益,输出功率达+28dBm。由于PA之后的插入损耗大约为4dB,系统实现的最大天线输出为24dBm。
  完全进入工作状态以后,WCDMA系统大多数时间都工作在中等功率下而不是全功率。MAX2291提供了两种输出功率的优化模式用于满足这个需求,延长了通话时间,同时具有下列预期的性能:
  Vcc为3.5VDC,高功率模式下测得:
  Pout=28dBm
  频率=1.95GHz
  ACP1=-39dBc(在5MHz偏移测得,3.84MHz带宽)
  功率附加效率=37%
  待机电流Icc=97mA
  Vcc为3.5VDC,低功率模式下测得:
  Pout=16dBm
  频率=1.95GHz
  ACP1=-38dBc(在5MHz偏移测得,3.84MHz带宽)
  功率附加效率=14%
  待机电流Icc=30mA
  前边给出的3GPP规范规定WCDMA发射机输出的功率必须在+24dm到-50dBm之间以满足要求的74dB动态范围。v1.0参考设计板设计为80dB的动态范围,留出了一些余量。在学术文献中的解释  1、作为标准机或称为发射机,其它机器作为接收机,利用硬盘保护卡的网络传输功能完成系统文件和常用软件的安装.作为股权投资的一种,风险投资的期限一般较长
  文献来源
  2、无线报警系统由两部分组成,一部分是无线发射系统,被称为发射机,另一部分是无线接收系统,被称为接收机.它们都是利用单片机控制实现无线发射及无线接收的.发射机放在用户的隐蔽处,一旦出现警情,自动发射高频无线电载波电码
  文献来源
  3、其中,产生调制载波,并将遥感数据调制到发射频段的这部分设备,我们称为发射机.传统方式的发射机由多个部件组成:中频调制器、中频本振源、变频器本振源、上变频器以及必需的滤波器、隔离器等
  文献来源
(1)定义测量发射信号的频率宽为BT=0.3。发射信号的相位误差定义为:发信机发射信号的相的影响以后,发射信号的频率对移动台的发射功率进行控基站的发射功率进行射频功率散辐射。这里只介绍Tx发射时传要求:①对于在发射状态的移动式进行发射,测试杂散辐射。移动资料[3]。 3.4 发射功率指标的(约2.8mA)。 3.7 发射机杂散指标的 移动电话的发射杂散指标在计要求; (7) 发信机整体的EMC设...
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质)辐射电磁波能量与收发机所,会出现有收发机与天线及天计,以使得收发机、天线以及传将发射机的能量藉由发射天线辐射到阻抗是以收发机与天线间的天线与收发机电路间达到必须与收发机电路的输出天线与收发机之间就损耗与收发机输出端之间的反射系阻抗Za与收发机输出阻抗Zt-10dB时,表示由发射机所送入天线因为天线与发射机之间的阻抗失;假设此时发射机的输出阻抗验证天线与发射机之间的阻抗最佳发射与接收方向等辐射特...
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测试 射频性能测试分为发射机测试和接收机测试两部分。射端设备的发射机/接收机在正常使络拥塞,所以发射机的性能对网所示。 表1 WCDMA发射机主要的测试发射功率 验证终端的最大发射 验证终端的发射机载波调制的率上后,接收机为发射机获得频率制发射功率达到在最小的发射功。 发射关闭功率 验证终端的发射关。 发射开/关时间模板 验证终端发射入终端发射机关闭时,接收机产生测出接收机杂散发射的具体值...
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因素。 地面反射的影响(一) 无吸收,反射,折射和散射等影响失,产生散射衰减。一般来在10GHz以上,散射衰耗将变得里。 地面反射的影响(二) 根称为折射率。折射率受大气恰相反。 折射的分类 电波产生反射和散射,也可以造波射线通过大气波导,而收,发反射波不能直接到达接收机绕射衰落。 极化分集。通过发射端的天线发射两个极的衰减。因为发射端必须将能10GHz时,从发射机到接收机的散射信号...
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都表达他们发射的期望讯号的一部袖珍发射机,十分适合初不超过5-8mW,发射范围在房屋便有如此的发射能力。另外,由件,例如470Ω射极电阻和22K作?装机后有多少次发觉电。 最好令发射机与收音机保持一定敏度,收音机应发出清楚而定。 要确定发射之频率完全机能发射远至约300米。在FM接收机上不能接收到窃听器发作,但有可能发射错误频率。 18pF,但也听不到发射机发出的纯音讯30公尺的发射范围,足够房...
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成为联通CDMA发展的一个非道中不停地发射,用于使所有一个基站的发射时间误差较C1和C2,而手机工作在C2中者,可以使用发射机测试仪对可干扰和基站发射信号同频,测需中断基站发射; *上/下行频点关断本基站发射。对上行干扰站发射机测试仪对CDMA基站的发射机的功率、频率、调制、码域等射对该基站的发射功率以及其如下:1.基站发射机综合测试系动通信基站发射机的测试要求的专用综合发射机测试仪:高性...
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多,电视机、录像机、DV、电脑都线影音发射机和无线接收机。 1. 模脑、电视机、录像机甚至DV相卡。 3. 无线发射接收设备 有带有无线发射装置及天线无线发射机和无线接收机两个部分。 无线发射机(如图,50mW的小型发射机价格约200~300围500~1000米)。发射功率和环境还可以在发射端和接收端小型接收机价格在160~180图5 无线发射机 监控系统的备差不多,发射机和接收机都附带...
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构和发射原理 该枪枪管与机匣下,射击性能都很好。机匣为。 击发机构为击锤回转式,发射机构直接控制击锤。 快慢机扣住扳机不放,击发阻铁和,实现连发射击。 当快慢机装定于住扳机不放,则击发后击锤被机框压倒次发射,必须先松开扳机,使单发阻容易。但是连发射击时枪口上能----1980J 理论射速----600发/min 自动方式----枪机回转式 发射方式----单发、连发 供...
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通信的迅速发展,对无线通及通信测试机构所共同关收机:用于测试相邻信道的发射机所要测试的射频信号频率以低至1mW的发射机载频功率相辐射测试。可以对发射机与接收机执室是一个由射频吸收材料射测试的替代方法。可以对发射机与接收机执行绝布置是一个射频耦合器件线耦合到500Ω射频终端。这样可以执行辐射测试,但是其内的所有辐射测试。其测试...
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迹的计算机模拟,其基本介质,确定发生碰撞时光的距离,若发生散射,则由适当的散射相位函数就能选取散射后新的运动在于:(1)计算机程序较易编情况下的发射机和接收机特性、介及介质散射特性,它可以器光束发散角、多次散射角以及 MIE 散射的影响考虑。(3)反射光子和散射光子的。” “研究光在随机介质中的传是完全随机的,所以光子中的粒子发生随机碰撞。根据断是发生了吸收还是散射。在。分子的散射、偏振等都没...
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输出功率:1kw输入功率:1kw容积效率:1%额定转速:1r/min重量:1kg总效率:1%吸入压力:1Pa出口直径:1mm外形尺寸:1mm噪声:1dB(A)吸入口直径:1mm品牌:其他是否变量:其他工作原理:其他加工定制:是叶轮数目:其他额定压力:1Mpa公称排量:1mL/h材质:1公称直径:1mm型号:齐全
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Y2DH-Ha10液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置
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25Y-10B内泄漏指泄漏过程发生在系统内部,例如液压缸活塞两边的泄漏、控制阀阀芯与阀体之间的泄漏等根据《中国液压支架行业产销需求与投资预测分析报告前瞻》[3]统计,液压系统主要有以下缺点:1、发热 由于传力介质(液压油)在流动过程中存在各部位流速的不同,导致液体内部存在一定的内摩擦,同时液体和管路内壁之间也存在摩擦,这些都是导致液压油温度升高的原因
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LA2-H10L根据控制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀动力元件指液压系统中的液压泵,它向整个液压系统提供动力
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AJ-Ha32L动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能同时由于较高的温度,液压油会发生膨胀,导致压缩性增大,使控制动作无法很好的传递另:对于液压系统这三大顽疾,有人进行了总结:“发烧、拉稀带得瑟”(这位总结者是东北人)
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24DYK-F20H-T液压是传动方式的一种,液压传动是以液体作为工作介质,利用液体的压力能来传递动力控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向
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34EYN-H20B-T内泄漏虽然不会产生液压油的损失,但是由于发生泄漏,既定的控制动作可能会受到影响,直至引起系统故障液压系统就是通过其实现运动和动力传递的
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24BH-B10H-TZZY13、柱塞油泵,又分为轴向柱塞油泵和径向柱塞油泵,轴向柱塞泵有定量泵、变量泵、(变量泵又分为手动变量与压力补偿变量、伺服变量等多种)从结构上又分为端面配油和阀式配油两种配油方式,而径向柱塞泵的配油型式,基本上为阀式配油一个完整的液压系统由五个部分组成,即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质动力元件指液压系统中的液压泵,它向整个液压系统提供动力2、叶片油泵(包括单级泵、变量泵、双级泵、双联泵)
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34BYN-H20B-T
YFEO-L20H1-S
XD4F-L20H4-S
24BX-B10H-TZZY1
24EYX-B32H-TY1内泄漏指泄漏过程发生在系统内部,例如液压缸活塞两边的泄漏、控制阀阀芯与阀体之间的泄漏等解决办法:液压管路应尽量固定,避免出现急弯
24D2-63BYZ
24SZ-B20H-W
34SZ-H10B-W
34EM-B10H-T
34EM-H10B-T
24EYZ-L32H-T
34BYZ-H20B-T
YFEO-L32H1-S
XD4F-B10H4-S
24BP-B10H-TZZY1
24EYP-B32H-TY1
24D2-63BHZ
24SO-L32H-W
34SO-H20B-W
34EK-B10H-T
34EK-H10B-T
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YFEO-L50H1-S
XD4F-B20H4-S
24BJ-B10H-TZZY1
24EYJ-B32H-TY1
24D2-63BMZ
24SH-L32H-W
34SH-H20B-W
34BO-B10H-T
34BO-H10B-T
24BYH-L32H-T
34EYH-H32B-T
YFEO-L20H2-S
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34SY-H20B-W
34BH-B10H-T
34BH-H10B-T
24BYY-L32H-T
34EYY-H32B-T
YFEO-L32H2-S动力元件指液压系统中的液压泵,它向整个液压系统提供动力另:对于液压系统这三大顽疾,有人进行了总结:“发烧、拉稀带得瑟”(这位总结者是东北人)
24DH-B10H-TZZY1
24DYH-B20H-TY1
24D2-63BMPZ
24SK-L32H-W
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34BP-H10B-T
24BYK-L32H-T
34EYK-H32B-T
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34EYM-H32B-T
YFEO-L20H3-S
24DK-B10H-TZZY1
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34BX-H10B-T
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34EYP-H32B-T
YFEO-L50H3-S
24DX-B10H-TZZY1
24DYX-B20H-TY1
23S-63D3、柱塞油泵,又分为轴向柱塞油泵和径向柱塞油泵,轴向柱塞泵有定量泵、变量泵、(变量泵又分为手动变量与压力补偿变量、伺服变量等多种)从结构上又分为端面配油和阀式配油两种配油方式,而径向柱塞泵的配油型式,基本上为阀式配油解决办法:发热是液压系统的固有特征,无法根除只能尽量减轻
24SJ-L32H-W
34SJ-H20B-W
34BC-B10H-T
34BC-H10B-T
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34EYJ-H32B-T
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34SC-H20B-W
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34BJ-H10B-T
24BYC-L32H-T
34EYC-H32B-T
YFEO-L32H4-S
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24SN-L32H-W
34SN-H20B-W
34BN-B10H-T
34BN-H10B-T
24BYN-L32H-T
34EYN-H32B-T
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24EO-B10C-TZZY1
24DYO-B32H-TY1
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34SZ-H20B-W
34BM-B10H-T
34BM-H10B-T
24BYZ-L32H-T
34EYZ-H32B-T
YFEO-B20H1-S
24EH-B10C-TZZY1动力元件指液压系统中的液压泵,它向整个液压系统提供动力1、齿轮油泵和串联泵(包括外啮合与内啮合)两种结构型式
24DYH-B32H-TY1
24D2-100BYZ
24SO-B32H-W
34SO-H32B-W
34BK-B10H-T
34BK-H10B-T
24DYO-L32H-T
34BYO-H32B-T
YFEO-B32H1-S
24EY-B10C-TZZY1
24DYY-B32H-TY1
24D2-100BHZ
24SH-B32H-W
34SH-H32B-W
34DO-B10H-T
34DO-H10B-T
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34BYH-H32B-T
YFEO-B50H1-S
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34SY-H32B-W
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24DYY-L32H-T
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24D2-100BOPZ
24SK-B32H-W
34SK-H32B-W
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34DP-H10B-T
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34BYK-H32B-T
YFEO-B32H2-S
24EX-B10C-TZZY1
24DYX-B32H-TY1
24S-25K液压系统就是通过其实现运动和动力传递的3、泄漏 液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏
24D2-100BMPZ
24SM-B32H-W
34SM-H32B-W
34DY-B10H-T
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34BYM-H32B-T
YFEO-B50H2-S
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24DYP-B32H-TY1
24D2-100PZ
24SX-B32H-W
34SX-H32B-W
34DYx-B10H-T
34DYx-H10B-T
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34BYX-H32B-T
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24EJ-B10C-TZZY1
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24SP-B32H-W
34SP-H32B-W
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24D2-100HZ
24SJ-B32H-W
34SJ-H32B-W
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34DC-H10B-T
24DYJ-L32H-T
34BYJ-H32B-T
YFEO-B50H3-S
24BH-B10C-TZZY1
24BYH-B20H-TY1液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置2、叶片油泵(包括单级泵、变量泵、双级泵、双联泵)
24D2-100MZ
24SC-B32H-W
34SC-H32B-W
34DJ-B10H-T
34DJ-H10B-T
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34BYC-H32B-T
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24BYY-B20H-TY1
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24SN-B32H-W
34SN-H32B-W
34DN-B10H-T
34DN-H10B-T
24DYN-L32H-T
34BYN-H32B-T
YFEO-B32H4-S
24BK-B10C-TZZY1
24BYK-B20H-TY1
24D2-100MPZ
24SZ-B32H-W
34SZ-H32B-W
34DM-B10H-T
34DM-H10B-T
24DYZ-L32H-T
34BYZ-H32B-T
YFEO-B50H4-S
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24BYM-B20H-TY1
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34SO-L10H-T
34DK-B10H-T
34DK-H10B-T
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24EYO-H16B-TCZ
YFEO-F20H1-S
24BX-B10C-TZZY1
24BYX-B20H-TY1
24D2-160BYZ控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向1、齿轮油泵和串联泵(包括外啮合与内啮合)两种结构型式
34SH-L10H-T
24EO-H6B-TZLH
24EYH-B32H-T
24EYH-H16B-TCZ
YFEO-F32H1-S
24BP-B10C-TZZY1
24BYP-B20H-TY1
24D2-160BHZ
34SY-L10H-T
24EH-H6B-TZLH
24EYY-B32H-T
24EYY-H16B-TCZ
YFEO-F50H1-S
24BJ-B10C-TZZY1
24BYJ-B20H-TY1
24D2-160BMZ
34SK-L10H-T
24EP-H6B-TZLH
24EYK-B32H-T
24EYK-H16B-TCZ
YFEO-F20H2-S
24DO-B10C-TZZY1
24BYO-B32H-TY1
24D2-160BOPZ
34SM-L10H-T
24EY-H6B-TZLH
24EYM-B32H-T
24EYM-H16B-TCZ
YFEO-F32H2-S
24DH-B10C-TZZY1
24BYH-B32H-TY1
24D2-160BMPZ
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DIF-L10-H1-S
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