Nombre De La Marca: | SRS |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
SRS Stanford Research Systems Modelo LDC500 Controlador de diodos láser LDC501 LDC502
Descripción de SRS Stanford Research SystemsLDC500 LDC501 LDC502Controlador de diodo láser
Presentación del diodo láser de la serie LDC500Controladores:Fuentes de corriente estables y de bajo ruido, con controladores de temperatura integrados, todos en muyprecios asequibles. La serie LDC500 son los instrumentos ideales para controlar la corriente y la temperatura de sus diodos láser. Tienen el rendimiento y las características que espera de los instrumentos que cuestan el doble.
La serie LDC500 son los instrumentos ideales para controlar la corriente y la temperatura de sus diodos láser. Tienen el rendimiento y las características que espera de los instrumentos que cuestan el doble. El LDC501 tiene hasta 500 mA de corriente de salida con menos de 1.1 µA de ruido RMS, mientras que el LDC500 tiene hasta 100 mA de corriente y menos de 0.3 µA de ruido. El LDC502 proporciona hasta 2 A de corriente.
Con una fuente de corriente de bajo ruido, un controlador de temperatura de alta precisión de 36 W e interfaces informáticas estándar que incluyen Ethernet, la serie LDC500 es la opción correcta para las aplicaciones de prueba y control de diodos láser.
Interfaz fácil de usar
La serie LDC500 tiene una interfaz de usuario intuitiva, y muchos usuarios por primera vez podrán operar el instrumento sin tener que abrir el manual (aunque recomendamos leer el manual). A diferencia de los modelos competitivos, los controladores de la serie LDC500 tienen una pantalla dedicada de panel frontal para la entrada de parámetros. No tiene que sacrificar la temperatura o corriente de monitoreo para simplemente cambiar una configuración de instrumentos: tiene una pantalla alfa-numérica azul de dos líneas separada para eso. Además, las pantallas verdes brillantes de 5 dígitos monitorean constantemente la corriente y la temperatura, y son lo suficientemente grandes como para leer fácilmente desde cualquier lugar del laboratorio.
Suministros lineales
Se utilizan alimentos lineales independientes para el controlador de diodo láser y el controlador de temperatura. Los suministros están diseñados con un transformador toroidal magnéticamente protegido y proporcionan potencia aislada ultra limpia y estable.
Controlador de diodo láser estable
Para garantizar una salida óptica estable de su diodo láser, los controladores LD LDC500 Series LD fueron diseñados para ofrecer una operación de precisión sin ruido. Son precisos a ± 0.01 % FS, tienen configuraciones de pruebas automatizadas, el ruido es tan bajo como 0.3 µA RMS y cumplen con una especificación de deriva de 10 ppm/° C.
Los controladores tienen dos modos de operación para el diodo láser: corriente constante y potencia constante. El modo de corriente constante (CC) programa la fuente para una amplitud de CC precisa. Alternativamente, el modo constante de potencia óptica (CP) sirve a la fuente de corriente para mantener una señal constante en un fotodiodo monitor. Ambos modos de control le permiten agregar una señal de modulación externa, con un ancho de banda ajustable de hasta 1 MHz (en modo CC) o 10 kHz (en modo CP).
Otra característica conveniente que ofrece la serie LDC500 es un voltaje de polarización de fotodiodos totalmente programable. Puede establecer el sesgo entre 0 y 5 V del panel frontal, o de forma remota utilizando una de las interfaces de la computadora.
36 W Controlador de temperatura
El controlador de temperatura de 36 W de la serie LDC500 le permite ajustar la temperatura con una resolución de 0.001 ° C y medir la temperatura con una precisión de 0.01 ° C (con un sensor calibrado). Mantiene una estabilidad típica de 0.0005 ° C/° C con respecto a la temperatura ambiente, y tiene un rango de control de temperatura muy amplio.
El controlador TEC también tiene dos modos de operación: el modo de temperatura constante (CT) controla la corriente TEC para mantener una temperatura fija (o valor del sensor sin procesar), mientras que el modo de corriente constante (CC) opera el TEC a una corriente fija. Los sensores termistor, RTD e IC son compatibles con todos.
La serie LDC500 ofrece una función de ajuste automático que optimiza automáticamente los parámetros de bucle PID del controlador. Por supuesto, también se proporciona un control manual completo. La transferencia dinámica entre los modos CT y CC para el TEC también es fácil: solo presione el botón TEMP/actual.
Protección de diodos láser
Múltiples características de protección de diodos láser, que incluyen activación de inicio lento, límites de corriente ajustables y voltaje de cumplimiento ajustable, mantenga seguros los diodos láser cuando ocurran eventos inesperados. La sujeción y el cierre rápido proporcionan protección adicional contra el contacto intermitente con el láser. Combinados, estas características proporcionan un control seguro y sin problemas de su diodo láser.
Control de la computadora
La operación remota de la serie LDC500 se admite con interfaces GPIB, RS-232 e Ethernet. Todas las funciones del instrumento se pueden controlar y leer sobre cualquiera de las interfaces. Se pueden guardar hasta nueve configuraciones completas de instrumentos en RAM no volátil y recordarse en cualquier momento. Una salida de activación TTL también está disponible para sincronizar otros equipos de prueba.
Transferencia de Bumpless
Una característica única de la serie LDC500 es la "transferencia Bumpless" dinámica entre los modos CC y CP. Esta característica significa que no tiene que apagar su láser para cambiar los modos, simplemente presione el botón actual/de encendido.
Características clave de SRS Stanford Research SystemsLDC500 LDC501 LDC502 Controlador de diodo láser
Controlador de diodos láser
Controlador TEC
Especificación deLDC500 LDC501 LDC502
Fuente de corriente de diodo láser | Monitorear fotodiodo | ||
Fuente actual | Voltaje de sesgo | 0 a 5 V, programable | |
Rango | 0 a 100 mA, 0 a 50 mA (LDC500) | Rango de corriente PD | 0 a 5000 µA (LDC500 y LDC501), |
0 a 500 mA, 0 a 250 mA (LDC501) | 0 a 10,000 µA (LDC502) | ||
0 a 2 A, 0 a 1 A (LDC502) | Resolución de punto de ajuste | 0.1 µA (modo CP) | |
Resolución de punto de ajuste | 1 µA (LDC500), 10 µA (LDC501), 0.1 mA (LDC502) | Precisión del punto de ajuste | ± 2 µA (LDC500/LDC501) |
Exactitud | ± 0.02 % de la escala completa | ± 4 µA (LDC502) | |
Impedancia de salida | > 1 MΩ (DC) | Medición y visualización | |
Estabilidad | Corriente de salida | ||
Térmico | <10 ppm/° C | Resolución | 1µA (LDC500), 10 µA (LDC501), 0.1 mA (LDC502) |
Corto plazo | <5 ppm de escala completa (1 hora) | Exactitud | ± 0.02 % FS |
A largo plazo | <15 ppm de escala completa (24 horas) | Corriente de fotodiodo | |
Ruido | LDC500 (10 Hz a 1 MHz) | Resolución | 0.1 µA |
0.9 µA RMS (rango alto / ancho de banda alto) | Exactitud | ± 0.02 % FS | |
0.6 µA RMS (rango alto / ancho de banda bajo) | Voltaje hacia adelante del diodo láser | ||
0.5 µA RMS (bajo rango / ancho de banda alto) | Resolución | 1 MV | |
LDC501 (10 Hz a 1 MHz) | Exactitud | ± 0.02 % FS (4 cable) | |
4.5 µA rms (rango alto / ancho de banda alto) | Controlador de temperatura | ||
1.5 µA RMS (rango alto / bajo ancho de banda) | Control de temperatura | ||
2.3 µA RMS (bajo rango / ancho de banda alto) | Rango de control | ||
1 µA RMS (bajo rango / ancho de banda bajo) | Sensor IC | -55 ° C a +150 ° C | |
LDC502 (10 Hz a 1 MHz) | Sensor de resistencia | -150 ° C a +250 ° C (10 Ω a 500 kΩ) | |
RMS de 25 µA (rango alto / ancho de banda alto) | Resolución de punto de ajuste | ||
5.0 µA rms (rango alto / ancho de banda bajo) | Temperatura | 0.001 ° C | |
RMS de 10 µA (rango bajo / ancho de banda alto) | Resistencia | 0.1 Ω | |
3.5 µA RMS (bajo rango / bajo ancho de banda) | Precisión del punto de ajuste | ||
Cumplimiento | Temperatura | ± 0.01 ° C (dependiente del sensor) | |
Rango | 0 a 10 V, programable | Resistencia | 0.1 % de resistencia al sensor |
Resolución | 10 MV | Estabilidad (típ.) | (Usando un termistor NTC de 10 kΩ) |
Exactitud | 0.2 V | Térmico | 0.0005 ° C/° C (vs. Ambient) |
Límite actual | Corto plazo | ± 0.001 ° C (1 hora) | |
Rango | 0 a 100 mA, 0 a 50 mA (LDC500) | A largo plazo | ± 0.002 ° C (24 horas) |
0 a 500 mA, 0 a 250 mA (LDC501) | Algoritmo de control | Pid | |
0 a 2 A, 0 a 1 A (LDC502) | Ajuste automático | Respuesta paso | |
Resolución | 10 µA (LDC500 y LDC501), 0.1 mA (LDC502) | Sensores de temperatura | |
Exactitud | ± 0.1 mA (LDC500 y LDC501), ± 0.4 mA (LDC502) | Termistores | 10 Ω a 500 kΩ (10 µA, 100 µA, excitación de 1000 µA) |
Rtd | PT-100, PT-1000 (excitación de 1 mA) | ||
Modulación analógica | Sensores de voltaje de IC | LM335 y equivalente | |
Rango de entrada | -10 V a +10 V | Sensores de corriente IC | AD590 y equivalente |
Impedancia de entrada | 2 kΩ, típ. | Salida TEC | |
Ganar | Tipo de fuente | Fuente de corriente bipolar lineal | |
Modo CC | LDC500 | Rango actual | -4.5 a a +4.5 a |
10 mA/V (rango alto), 5 mA/V (rango bajo) | Resolución de punto de ajuste | 1 MA | |
LDC501 | Precisión del punto de ajuste | ± 5 Ma | |
50 mA/V (rango alto), 25 mA/V (rango bajo) | Max. fuerza | 36 W | |
LDC502 | Voltaje de cumplimiento | > 8 VDC | |
200 mA/V (rango alto), 100 mA/V (rango bajo) | Ruido actual | <0.1 mA RMS @ 1 A salida, <0.2 mA RMS @ 4 A salida (10 Hz a 1 MHz) | |
Modo CP | LDC500 y LDC501 | Límites de corriente | |
500 µA/V (corriente PD) | Rango | 0 a 4.5 a | |
LDC502 | Exactitud | ± 5 Ma | |
1000 碌 A/V (corriente PD) | Conectores de instrumentos | DB9-F (diodo láser), DB15-F (TEC) BNC (modulación, salida de activación) | |
Ancho de banda (-3 dB) | Interfaces remotas | GPIB (IEEE488.2), RS-232, Ethernet | |
Modo CC | DC a 1.0 MHz (ancho de banda alto, LDC500 y LDC501) | Fuerza | 100/120VAC o 220/240VAC, 50Hz/60Hz, 100W |
DC a 0.8 MHz (ancho de banda alto, LDC502) | Dimensiones | 7 "× 5" × 15 "(WHL) | |
DC a 10 kHz (bajo ancho de banda, LDC500/ LDC501/ LDC502) | Peso | 15 libras. | |
Modo CP | DC a 5 kHz (ancho de banda alto) | Garantía | Piezas de un año y mano de obra en defectos en materiales y trabajadores |
DC a 100 Hz (ancho de banda bajo) |
Información de pedido para LDC500 LDC501 LDC502
Controlador de diodo láser LDC500
Controlador de diodo láser LDC501
Controlador de diodo láser LDC502
Bandeja de montaje en bastidor de O500RM para series LDC
O500C1 Cable LD de 6 'con cables voladores
O500C2 6 'Cable TEC con cables voladores
O500C3 Cable de 6 'LD con conector
O500C4 6 'Cable TEC con conector
O500C5 12 'Cable LD W/ D Conector
O500C6 12 'Cable TEC con conector
1. ¿Puede enviar pedidos a Canadá o Australia?
Sí, podemos enviar pedidos en todo el mundo.
2. ¿Qué método de entrega usa? y tiempo de entrega?
Podemos enviar por EMS, DHL, FedEx, UPS, TNT con el número de seguimiento. El tiempo de entrega habitual es de 4-7 jornadas de trabajo.
3. ¿Cuál es su plazo de pago?
100% T/T PAGO antes del envío.
4. ¿Cómo puedo hacer alguna otra pregunta?
Puede contactarnos en línea o dejarnos mensajes a continuación.
Nombre De La Marca: | SRS |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
SRS Stanford Research Systems Modelo LDC500 Controlador de diodos láser LDC501 LDC502
Descripción de SRS Stanford Research SystemsLDC500 LDC501 LDC502Controlador de diodo láser
Presentación del diodo láser de la serie LDC500Controladores:Fuentes de corriente estables y de bajo ruido, con controladores de temperatura integrados, todos en muyprecios asequibles. La serie LDC500 son los instrumentos ideales para controlar la corriente y la temperatura de sus diodos láser. Tienen el rendimiento y las características que espera de los instrumentos que cuestan el doble.
La serie LDC500 son los instrumentos ideales para controlar la corriente y la temperatura de sus diodos láser. Tienen el rendimiento y las características que espera de los instrumentos que cuestan el doble. El LDC501 tiene hasta 500 mA de corriente de salida con menos de 1.1 µA de ruido RMS, mientras que el LDC500 tiene hasta 100 mA de corriente y menos de 0.3 µA de ruido. El LDC502 proporciona hasta 2 A de corriente.
Con una fuente de corriente de bajo ruido, un controlador de temperatura de alta precisión de 36 W e interfaces informáticas estándar que incluyen Ethernet, la serie LDC500 es la opción correcta para las aplicaciones de prueba y control de diodos láser.
Interfaz fácil de usar
La serie LDC500 tiene una interfaz de usuario intuitiva, y muchos usuarios por primera vez podrán operar el instrumento sin tener que abrir el manual (aunque recomendamos leer el manual). A diferencia de los modelos competitivos, los controladores de la serie LDC500 tienen una pantalla dedicada de panel frontal para la entrada de parámetros. No tiene que sacrificar la temperatura o corriente de monitoreo para simplemente cambiar una configuración de instrumentos: tiene una pantalla alfa-numérica azul de dos líneas separada para eso. Además, las pantallas verdes brillantes de 5 dígitos monitorean constantemente la corriente y la temperatura, y son lo suficientemente grandes como para leer fácilmente desde cualquier lugar del laboratorio.
Suministros lineales
Se utilizan alimentos lineales independientes para el controlador de diodo láser y el controlador de temperatura. Los suministros están diseñados con un transformador toroidal magnéticamente protegido y proporcionan potencia aislada ultra limpia y estable.
Controlador de diodo láser estable
Para garantizar una salida óptica estable de su diodo láser, los controladores LD LDC500 Series LD fueron diseñados para ofrecer una operación de precisión sin ruido. Son precisos a ± 0.01 % FS, tienen configuraciones de pruebas automatizadas, el ruido es tan bajo como 0.3 µA RMS y cumplen con una especificación de deriva de 10 ppm/° C.
Los controladores tienen dos modos de operación para el diodo láser: corriente constante y potencia constante. El modo de corriente constante (CC) programa la fuente para una amplitud de CC precisa. Alternativamente, el modo constante de potencia óptica (CP) sirve a la fuente de corriente para mantener una señal constante en un fotodiodo monitor. Ambos modos de control le permiten agregar una señal de modulación externa, con un ancho de banda ajustable de hasta 1 MHz (en modo CC) o 10 kHz (en modo CP).
Otra característica conveniente que ofrece la serie LDC500 es un voltaje de polarización de fotodiodos totalmente programable. Puede establecer el sesgo entre 0 y 5 V del panel frontal, o de forma remota utilizando una de las interfaces de la computadora.
36 W Controlador de temperatura
El controlador de temperatura de 36 W de la serie LDC500 le permite ajustar la temperatura con una resolución de 0.001 ° C y medir la temperatura con una precisión de 0.01 ° C (con un sensor calibrado). Mantiene una estabilidad típica de 0.0005 ° C/° C con respecto a la temperatura ambiente, y tiene un rango de control de temperatura muy amplio.
El controlador TEC también tiene dos modos de operación: el modo de temperatura constante (CT) controla la corriente TEC para mantener una temperatura fija (o valor del sensor sin procesar), mientras que el modo de corriente constante (CC) opera el TEC a una corriente fija. Los sensores termistor, RTD e IC son compatibles con todos.
La serie LDC500 ofrece una función de ajuste automático que optimiza automáticamente los parámetros de bucle PID del controlador. Por supuesto, también se proporciona un control manual completo. La transferencia dinámica entre los modos CT y CC para el TEC también es fácil: solo presione el botón TEMP/actual.
Protección de diodos láser
Múltiples características de protección de diodos láser, que incluyen activación de inicio lento, límites de corriente ajustables y voltaje de cumplimiento ajustable, mantenga seguros los diodos láser cuando ocurran eventos inesperados. La sujeción y el cierre rápido proporcionan protección adicional contra el contacto intermitente con el láser. Combinados, estas características proporcionan un control seguro y sin problemas de su diodo láser.
Control de la computadora
La operación remota de la serie LDC500 se admite con interfaces GPIB, RS-232 e Ethernet. Todas las funciones del instrumento se pueden controlar y leer sobre cualquiera de las interfaces. Se pueden guardar hasta nueve configuraciones completas de instrumentos en RAM no volátil y recordarse en cualquier momento. Una salida de activación TTL también está disponible para sincronizar otros equipos de prueba.
Transferencia de Bumpless
Una característica única de la serie LDC500 es la "transferencia Bumpless" dinámica entre los modos CC y CP. Esta característica significa que no tiene que apagar su láser para cambiar los modos, simplemente presione el botón actual/de encendido.
Características clave de SRS Stanford Research SystemsLDC500 LDC501 LDC502 Controlador de diodo láser
Controlador de diodos láser
Controlador TEC
Especificación deLDC500 LDC501 LDC502
Fuente de corriente de diodo láser | Monitorear fotodiodo | ||
Fuente actual | Voltaje de sesgo | 0 a 5 V, programable | |
Rango | 0 a 100 mA, 0 a 50 mA (LDC500) | Rango de corriente PD | 0 a 5000 µA (LDC500 y LDC501), |
0 a 500 mA, 0 a 250 mA (LDC501) | 0 a 10,000 µA (LDC502) | ||
0 a 2 A, 0 a 1 A (LDC502) | Resolución de punto de ajuste | 0.1 µA (modo CP) | |
Resolución de punto de ajuste | 1 µA (LDC500), 10 µA (LDC501), 0.1 mA (LDC502) | Precisión del punto de ajuste | ± 2 µA (LDC500/LDC501) |
Exactitud | ± 0.02 % de la escala completa | ± 4 µA (LDC502) | |
Impedancia de salida | > 1 MΩ (DC) | Medición y visualización | |
Estabilidad | Corriente de salida | ||
Térmico | <10 ppm/° C | Resolución | 1µA (LDC500), 10 µA (LDC501), 0.1 mA (LDC502) |
Corto plazo | <5 ppm de escala completa (1 hora) | Exactitud | ± 0.02 % FS |
A largo plazo | <15 ppm de escala completa (24 horas) | Corriente de fotodiodo | |
Ruido | LDC500 (10 Hz a 1 MHz) | Resolución | 0.1 µA |
0.9 µA RMS (rango alto / ancho de banda alto) | Exactitud | ± 0.02 % FS | |
0.6 µA RMS (rango alto / ancho de banda bajo) | Voltaje hacia adelante del diodo láser | ||
0.5 µA RMS (bajo rango / ancho de banda alto) | Resolución | 1 MV | |
LDC501 (10 Hz a 1 MHz) | Exactitud | ± 0.02 % FS (4 cable) | |
4.5 µA rms (rango alto / ancho de banda alto) | Controlador de temperatura | ||
1.5 µA RMS (rango alto / bajo ancho de banda) | Control de temperatura | ||
2.3 µA RMS (bajo rango / ancho de banda alto) | Rango de control | ||
1 µA RMS (bajo rango / ancho de banda bajo) | Sensor IC | -55 ° C a +150 ° C | |
LDC502 (10 Hz a 1 MHz) | Sensor de resistencia | -150 ° C a +250 ° C (10 Ω a 500 kΩ) | |
RMS de 25 µA (rango alto / ancho de banda alto) | Resolución de punto de ajuste | ||
5.0 µA rms (rango alto / ancho de banda bajo) | Temperatura | 0.001 ° C | |
RMS de 10 µA (rango bajo / ancho de banda alto) | Resistencia | 0.1 Ω | |
3.5 µA RMS (bajo rango / bajo ancho de banda) | Precisión del punto de ajuste | ||
Cumplimiento | Temperatura | ± 0.01 ° C (dependiente del sensor) | |
Rango | 0 a 10 V, programable | Resistencia | 0.1 % de resistencia al sensor |
Resolución | 10 MV | Estabilidad (típ.) | (Usando un termistor NTC de 10 kΩ) |
Exactitud | 0.2 V | Térmico | 0.0005 ° C/° C (vs. Ambient) |
Límite actual | Corto plazo | ± 0.001 ° C (1 hora) | |
Rango | 0 a 100 mA, 0 a 50 mA (LDC500) | A largo plazo | ± 0.002 ° C (24 horas) |
0 a 500 mA, 0 a 250 mA (LDC501) | Algoritmo de control | Pid | |
0 a 2 A, 0 a 1 A (LDC502) | Ajuste automático | Respuesta paso | |
Resolución | 10 µA (LDC500 y LDC501), 0.1 mA (LDC502) | Sensores de temperatura | |
Exactitud | ± 0.1 mA (LDC500 y LDC501), ± 0.4 mA (LDC502) | Termistores | 10 Ω a 500 kΩ (10 µA, 100 µA, excitación de 1000 µA) |
Rtd | PT-100, PT-1000 (excitación de 1 mA) | ||
Modulación analógica | Sensores de voltaje de IC | LM335 y equivalente | |
Rango de entrada | -10 V a +10 V | Sensores de corriente IC | AD590 y equivalente |
Impedancia de entrada | 2 kΩ, típ. | Salida TEC | |
Ganar | Tipo de fuente | Fuente de corriente bipolar lineal | |
Modo CC | LDC500 | Rango actual | -4.5 a a +4.5 a |
10 mA/V (rango alto), 5 mA/V (rango bajo) | Resolución de punto de ajuste | 1 MA | |
LDC501 | Precisión del punto de ajuste | ± 5 Ma | |
50 mA/V (rango alto), 25 mA/V (rango bajo) | Max. fuerza | 36 W | |
LDC502 | Voltaje de cumplimiento | > 8 VDC | |
200 mA/V (rango alto), 100 mA/V (rango bajo) | Ruido actual | <0.1 mA RMS @ 1 A salida, <0.2 mA RMS @ 4 A salida (10 Hz a 1 MHz) | |
Modo CP | LDC500 y LDC501 | Límites de corriente | |
500 µA/V (corriente PD) | Rango | 0 a 4.5 a | |
LDC502 | Exactitud | ± 5 Ma | |
1000 碌 A/V (corriente PD) | Conectores de instrumentos | DB9-F (diodo láser), DB15-F (TEC) BNC (modulación, salida de activación) | |
Ancho de banda (-3 dB) | Interfaces remotas | GPIB (IEEE488.2), RS-232, Ethernet | |
Modo CC | DC a 1.0 MHz (ancho de banda alto, LDC500 y LDC501) | Fuerza | 100/120VAC o 220/240VAC, 50Hz/60Hz, 100W |
DC a 0.8 MHz (ancho de banda alto, LDC502) | Dimensiones | 7 "× 5" × 15 "(WHL) | |
DC a 10 kHz (bajo ancho de banda, LDC500/ LDC501/ LDC502) | Peso | 15 libras. | |
Modo CP | DC a 5 kHz (ancho de banda alto) | Garantía | Piezas de un año y mano de obra en defectos en materiales y trabajadores |
DC a 100 Hz (ancho de banda bajo) |
Información de pedido para LDC500 LDC501 LDC502
Controlador de diodo láser LDC500
Controlador de diodo láser LDC501
Controlador de diodo láser LDC502
Bandeja de montaje en bastidor de O500RM para series LDC
O500C1 Cable LD de 6 'con cables voladores
O500C2 6 'Cable TEC con cables voladores
O500C3 Cable de 6 'LD con conector
O500C4 6 'Cable TEC con conector
O500C5 12 'Cable LD W/ D Conector
O500C6 12 'Cable TEC con conector
1. ¿Puede enviar pedidos a Canadá o Australia?
Sí, podemos enviar pedidos en todo el mundo.
2. ¿Qué método de entrega usa? y tiempo de entrega?
Podemos enviar por EMS, DHL, FedEx, UPS, TNT con el número de seguimiento. El tiempo de entrega habitual es de 4-7 jornadas de trabajo.
3. ¿Cuál es su plazo de pago?
100% T/T PAGO antes del envío.
4. ¿Cómo puedo hacer alguna otra pregunta?
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