Ртутная лампа ДРШ Лампы ртутные сверхвысокого давления с шаровой колбой
Разное
Лампы ртутные сверхвысокого давления
с шаровой колбой (ДРШ)
I. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАМП
Шаровые ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления типа ДРШ являются мощными, концентрированными источниками излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра.
Лампы предназначаются для использования в оптических приборах и для лабораторных исследований.
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП
Лампы типа ДРШ предназначены для работы на переменном токе с напряжением 127В для ламп ДРШ 250—3 и 220В для ламп ДРШ 500 М и ДРШ 1000 последовательно с дросселями. В течение первых 10—15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившийся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети.
Электрические и световые параметры ламп при эксплуатации в сети переменного тока и размеры лама указаны в табл.1 и на рис.1.
Лампа типа ДРШ представляет собой шаровую колбу из кварцевого стекла, в которую герметично впаяны два диаметрально противоположных электрода на расстоянии 3,9+4,5мм.
Для облегчения зажигания лампы сбоку в шар впаян 3-й электрод поджига.
Лампа дозируется строго определенным количеством
Принципиальная схема включения ламп в сеть переменного тока на рис. 2.
Д — дроссель
Л — лампа
К — кнопочный выключатель
И — индуктор для поджига с длиной искры 15—20 мм.
С1 — конденсатор для подавления радиопомех лампы емк. 0,05 мкФ на рабочее напряжение не менее 250 В
С2, С3 — конденсаторы блокировки для ограничения радиопомех сети емк. 0,5 мкФ на рабочее напряжение не менее 250 В
Зажигание ламп производится с помощью высокочастотного индуктора с длиной искры 15—20 мм, включаемого кнопочным выключателем «К» на короткое время (не более 1 мин.). После возникновения дугового разряда между токоведущими электродами индуктор выключается. Провод от индуктора присоединяется к цоколю электрода поджига.
Электрические параметры дросселя приведены в таблице 2.
* — приведенная величина тока — справочная.
Нормальное рабочее положение вертикальное, электрод — поджига сверху (наибольшее допустимое отклонение от вертикального положения 10°). Нормальное зажигание и разгорание лампы происходит при температуре окружающей среды не ниже +15°C и напряжении сети не ниже 115В для ламп ДРШ 250-3, 200В для ламп ДРШ 500М и 205В для ламп ДРШ 1000.
IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Корпус арматуры должен быть заземлен, а электрические соединения должны обеспечить надежный контакт.
Лампа крепится за ножки или цоколи токоведущих электродов.
Лампа может работать в ограниченном объеме (кожухе) при условии, что размеры кожуха и условия его вентиляции таковы, что температура воздуха на расстоянии 6 см от стенок не превышает 250°С (в установившемся режиме). Для повторного зажигания лампы после ее выключения требуется не более 6 минут.
Кварцевое стекло колбы лампы легко теряет свою прозрачность при загрязнении его поверхности. Ввиду этого в случае загрязнения колбы (например, после прикосновения к ней руками, попадания на нее пыли и пр.), необходимо перед включением протереть колбу ватой, увлажненной спиртом.
Работающий вблизи от ламп персонал и находящийся поблизости аппаратура и горючие вещества должны быть защищены от попадания в них горячих осколков колбы лампы в случае ее взрыва.
При пользовании лампой должны быть приняты меры для защиты персонала от действия мощного ультрафиолетового излучения лампы.
В случае боя ламп, собрать ртуть резиновой грушей и место, где разбилась лампа, промыть 1-процентным раствором марганцовокислого калия. Лампы, вышедшие из строя, вывозить за город и закапывать в землю.
Лампа ДРШ 100-2
Лампа ДРШ 100-2 является дуговой ртутной шаровой ультрафиолетовой лампой сверхвысокого давления с естественным охлаждением.Ртутно-кварцевая лампа ДРШ 100-2 работает в непрерывном режиме на постоянном токе и предназначена для эксплуатации в светолучевых осциллографах, оптических приборах, для лабораторных работ, а также в качестве запасных частей для различного лабораторного и медицинского оборудования.
Лампа ДРШ 100-2 поставляется в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
При включении лампы ДРШ 100-2 необходимо соблюдать полярность электродов — вывод со знаком «+» (анод) подключается к положительному полюсу источника питания.
Принудительное охлаждение лампы ДРШ 100-2 при её работе не допускается и в установившемся режиме в закрытом объеме предельная температура воздуха на расстоянии 50 мм от стекла колбы в направлении, перпендикулярном продольной оси лампы не должна превышать 250 °C.
Повторное зажигание лампы ДРШ 100-2 возможно в течение 5 минут с момента её выключения.
Спустя не менее 7 минут после зажигания лампа ДРШ 100-2 достигает выходных параметров, указанных в таблице 1 при номинальной мощности 100 Вт.
Допускается использование источника питания постоянного тока с напряжением холостого хода 60–120 В. В этом случае последовательно с лампой ДРШ 100-2 включается балластное сопротивление, ограничивающее ток лампы 6–8 А. Зажигание лампы при этом осуществляется путем подачи напряжения на электроды лампы. Затем к колбе лампы необходимо
Кварцевое стекло колбы лампы ДРШ 100-2 легко теряет свою прозрачность при загрязнении его поверхности, например, от прикосновения руками, от попадания влаги и т. д. Поэтому перед включением лампы необходимо протереть колбу марлей, увлажненной спиртом.
Работающий вблизи лампы ДРШ 100-2 персонал, находящаяся аппаратура и горючие вещества должны быть защищены от попадания в них горячих осколков колбыв в случае её разрыва.
Внимание! — При пользовании лампой ДРШ 100-2 должны быть приняты меры для защиты персонала от действия ультрафиолетового излучения.
Зарядное устройство для автомобильного АКБ. Схемы.
По этой схеме собрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.
Нажмите на изображение чтобы увеличить
Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.
Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.
Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А (размеры трансформатора внушительные, примерно 15х15х15 см. и выше). Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.
Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.
Настройка прибора сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру (мультиметру, авометру).
Совсем элементарная схема простейшего зарядного устройства АКБ автомобилей
Диоды Д 242, Д 242А, конденсатор электролитический 2200 мкф 25 В
Трансформатор силовой
1 обмотка на 220 В, 2 обмотка 15 В от 6 А и можно до 15 А, ТС 180-2 от старого лампового ЧБ телевизора вполне подойдёт.
Данная схема ЗУ имеет большие пульсации на выходе.
Схема ЗУ с автоматическим отключением АКБ
Пусковое устройство
Применение пускового устройства будет особенно полезно автолюбителям, занимающимся эксплуатацией автомобиля в зимнее время года, так как оно продлевает срок службы аккумулятора, а также позволяет без проблем заводить холодный автомобиль зимой, даже при не полностью заряженном аккумуляторе. Из опыта известно, что при минусовой температуре аккумулятор снижает свою отдачу на 25…40%. А если он еще не полностью заряжен, то не сможет обеспечить требуемый для пуска двигателя начальный ток 200 А. Этот ток потребляет стартер в начальный момент раскрутки вала двигателя (номинальный ток потребления стартером около 80 А, но в момент пуска он значительно больше).
Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100А при напряжении 10…14В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис.1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.
Рис.1.
Сама схема пускового устройства довольно проста, но требует правильного изготовления сетевого трансформатора. Для него удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается). Перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего его обматываем лакотканью или стеклотканью.
Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260…290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5…2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200…380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь.
Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. При этом следует учитывать, что зависимость между индуктивным сопротивлением (а значит и током в первичной обмотке) и числом витков является квадратичной — даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока первичной обмотки.
При работе трансформатора в режиме холостого хода не должно быть нагрева. Нагрев обмотки говорит о наличии межвитковых замыканий или же продавливании и замыкании части обмотки через магнитопровод. В этом случае намотку придется выполнять заново.
Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15… 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12…13,8В при номинальном сетевом напряжении 220В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, Х3 нагрузочном резисторе сопротивлением 5…10 Ом.
Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы корпуса пускового устройства не только для крепления диодов, но и в качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок («плюс» диода соединен с крепежной гайкой).
Для подключения пускового устройства параллельно аккумулятору, соединительные провода должны быть изолированными и многожильными (лучше, если медные), с сечением не менее 10 кв. мм (не путать с диаметром). На концах провода, после облуживания, припаиваются соединительные наконечники. Контакты включателя S1 должны быть рассчитаны на ток не менее 5А, например типа Т3.
Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3 — схема, описание
Устройство предназначено для зарядки аккумулятора током не более 30А, также для пуска стартера дополнительным током 50А при наличии заряженного аккумулятора.
Инструкция к ЗПУ Старт УПЗУ-У3 — Скачать
1 | Защита трансивера по питанию. | 6736 | 01.05.2001 | |
2 | Источники питания импульсные | 18511 | 26.04.2002 | |
3 | Источники питания параметрические | 6386 | 26.04.2002 | |
4 | Преобразователи | 9093 | 26.04.2002 | |
5 | Применение микросхемного стабилизатора К157ХП2. | 5496 | 01.05.2001 | |
6 | Простой блок питания 22А. | 17802 | 01.05.2001 | |
7 | Регуляторы | 5928 | 26.04.2002 | |
8 | Теория построения и расчеты | 7277 | 26.04.2002 | |
9 | 13.8 V 25A — Блок питания СИ-БИ радиостанции | 14258 | 13.05.2014 | |
10 | 30 мкА — Экономичный стабилизатор напряжения | 3486 | 19.06.2001 | |
11 | 5 схем преобразователей напряжения с импульсным возбуждением | 1030 | 16.11.2016 | |
12 | 7 схем импульсных стабилизаторов напряжения | 1132 | 16.11.2016 | |
13 | AIWA VX-T2020. Принципиальная схема | 99 | 7125 | 12.03.2001 |
14 | AKAI CT-1407, CT-2005E, CT-1407D. Принципиальная схема | 60 | 15130 | 12.03.2001 |
15 | Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger | 9942 | 21.03.2009 | |
16 | Astron RS-12 | 69 | 6876 | 09.08.2000 |
17 | Astron RS-35 Scheme | 86 | 4765 | 31.03.2008 |
18 | Astron SS-12TK | 133 | 1146 | 02.08.2016 |
19 | Astron SS-30 Scheme | 320 | 4677 | 31.03.2008 |
20 | AT-ATX. Схема доработки AT — блока питания в нормальный ATX. | 4983 | 15.05.2002 | |
21 | ATEC TV 1402MK9. Принципиальная схема | 86 | 4453 | 12.03.2001 |
22 | ATX блок для AT | 3192 | 05.10.2005 | |
23 | Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 V / 10 A | 6102 | 03.10.2003 | |
24 | Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 V / 10 A. | 3699 | 01.05.2001 | |
25 | Cхема простого и надежного стабилизатора напряжения из 8-15В в 5В (L7805) | 1012 | 16.11.2016 | |
26 | DAEWOO DTG2596TK, DTG2597TK, DTG97TK. Принципиальная схема | 50 | 4693 | 12.03.2001 |
27 | DC-DC преобразователь на микросхеме DPA | 28956 | 06.11.2006 | |
28 | Diamond GSV-3000 схема | 109 | 2333 | 14.11.2014 |
29 | Diamond GZV-4000 схема | 188 | 2382 | 14.11.2014 |
30 | Diamond Power supply GSV3000 | 375 | 3392 | 08.11.2007 |
31 | DY1000L инструкция | 1817 | 3817 | 02.07.2007 |
32 | ELEKTA CRT-20T. Принципиальная схема | 94 | 4982 | 12.03.2001 |
33 | ELEMAX 1000 инструкция | 1960 | 2151 | 15.07.2011 |
34 | ET950L инструкция | 300 | 3616 | 03.07.2007 |
35 | FSP OSP550-80GLN Active PFC | 3274 | 4534 | 22.12.2011 |
36 | FUNAI 2000 MK7/TV-2008GL. Принципиальная схема | 93 | 7162 | 12.03.2001 |
37 | FUNAI TV-2000A MK8. Принципиальная схема | 92 | 20366 | 12.03.2001 |
38 | FUNAI TV-2003/TV-20MS. Принципиальная схема | 92 | 4344 | 12.03.2001 |
39 | FUNAI VIP5000. Принципиальная схема | 90 | 5033 | 12.03.2001 |
40 | G1000V инструкция | 4766 | 4718 | 09.07.2007 |
41 | G1200H инструкция | 1136 | 12506 | 09.07.2007 |
42 | G3000H инструкция | 851 | 121526 | 09.07.2007 |
43 | G3000V инструкция | 4151 | 4782 | 09.07.2007 |
44 | G5000H инструкция | 1427 | 11464 | 09.07.2007 |
45 | G5000V инструкция | 4552 | 4261 | 09.07.2007 |
46 | GESAN L4 инструкция | 3906 | 5686 | 09.07.2007 |
47 | GOLDSTAR CF-1480V, 20A80V, 21A80V. Принципиальная схема | 61 | 5228 | 12.03.2001 |
48 | GOLDSTAR PC-04. Принципиальная схема | 35 | 4354 | 12.03.2001 |
49 | GOLDSTAR PC-0X8. Принципиальная схема | 95 | 4090 | 12.03.2001 |
50 | GOLDSTAR PC-12. Принципиальная схема | 46 | 4295 | 12.03.2001 |
51 | GRUNDIG CUC-4400. Принципиальная схема | 42 | 4579 | 12.03.2001 |
52 | GSV-3000 Схема | 40 | 5461 | 13.08.2007 |
53 | GZV-2500 Схема | 140 | 4928 | 15.08.2007 |
54 | GZV-4000 Схема | 107 | 4610 | 15.08.2007 |
55 | GZV-4000 Схема | 198 | 4152 | 15.08.2007 |
56 | Hammaster 10A Power supply schematic | 262 | 2544 | 08.11.2007 |
57 | Hammaster 20A Power supply schematic | 441 | 3177 | 08.11.2007 |
58 | HAPPI. Принципиальная схема | 84 | 2658 | 12.03.2001 |
59 | HDY2500L инструкция | 952 | 3077 | 02.07.2007 |
60 | HITACHI CMT 2141/CMT 1450. Принципиальная схема | 65 | 3697 | 12.03.2001 |
61 | HITACHI CMT-2598, 2998. Принципиальная схема | 47 | 2434 | 12.03.2001 |
62 | Icom IC-PS15 мануал и схема | 2227 | 2001 | 14.11.2014 |
63 | Icom IC-PS25 мануал и схема | 1757 | 1858 | 14.11.2014 |
64 | Intek EP-925 | 113 | 1958 | 09.11.2007 |
65 | JVC 14 592-3911501-05. Принципиальная схема | 68 | 2502 | 12.03.2001 |
66 | KDE14T инструкция | 1730 | 2992 | 02.07.2007 |
67 | KDE6500EW инструкция | 2136 | 3147 | 02.07.2007 |
68 | KGE1300T инструкция | 977 | 2885 | 02.07.2007 |
69 | KGE3000T инструкция | 839 | 2902 | 02.07.2007 |
70 | KGE980TC инструкция | 896 | 3074 | 02.07.2007 |
71 | Lm317 regulator with pass transistor | 4102 | 23.01.2001 | |
72 | MC34063A он-лайн калькулятор | 3384 | 25.04.2004 | |
73 | Mean Well S-350-24 схема | 94 | 3550 | 14.11.2014 |
74 | MFJ-4125 источник питания | 1239 | 615 | 11.07.2016 |
75 | MH-C9000 WizardOne | 360 | 7969 | 26.10.2013 |
76 | MITSUBISHI ELECTRIC_CT-2125EET, CT-2525EET. Принципиальная схема | 89 | 1931 | 12.03.2001 |
77 | NEC FS-1530SK/1530SU. Принципиальная схема | 80 | 2050 | 12.03.2001 |
78 | NOKIA 7142EE. Принципиальная схема | 49 | 2151 | 12.03.2001 |
79 | NOKIA 7164EE. Принципиальная схема | 68 | 1978 | 12.03.2001 |
80 | NOKIA. Принципиальная схема | 68 | 2513 | 12.03.2001 |
81 | NORMENDE. Принципиальная схема | 98 | 1427 | 12.03.2001 |
82 | ORION 20AH. Принципиальная схема | 85 | 1798 | 12.03.2001 |
83 | ORION 4800. Принципиальная схема | 65 | 1766 | 12.03.2001 |
84 | PANASONIC NV-J35. Принципиальная схема | 83 | 1952 | 12.03.2001 |
85 | PETROL инструкция | 669 | 10437 | 09.07.2007 |
86 | PHILIPS 14GX, 20GX, 21GX. Принципиальная схема | 92 | 3233 | 12.03.2001 |
87 | Philips PE1500, PE1504 Manual | 605 | 1457 | 09.11.2007 |
88 | PS-304 схема | 231 | 1452 | 14.11.2014 |
89 | RECOR 4002/4021. Принципиальная схема | 96 | 2990 | 12.03.2001 |
90 | SABA. Принципиальная схема | 72 | 1800 | 12.03.2001 |
91 | SAMSUNG CK-3351A. Принципиальная схема | 64 | 3928 | 12.03.2001 |
92 | SAMSUNG PC04A. Принципиальная схема | 43 | 1930 | 12.03.2001 |
93 | SANYO CEM-2511 VSU-00. Принципиальная схема | 47 | 2602 | 12.03.2001 |
94 | SANYO CEM2130 PX-20. Принципиальная схема | 74 | 1751 | 12.03.2001 |
95 | SANYO CEM2130, 3011, 1454 PV-20. Принципиальная схема | 48 | 1885 | 12.03.2001 |
96 | SANYO CMM3024, CMM3024A. Принципиальная схема | 85 | 1366 | 12.03.2001 |
97 | SANYO CMX3310C-05. Принципиальная схема | 91 | 1550 | 12.03.2001 |
98 | SHARP 20B-SC. Принципиальная схема | 95 | 2853 | 12.03.2001 |
99 | SHARP 21B-N21. Принципиальная схема | 99 | 2172 | 12.03.2001 |
100 | SHARP 29N212-E3. Принципиальная схема | 88 | 1397 | 12.03.2001 |
101 | SHARP CV-2131CK1. Принципиальная схема | 78 | 3627 | 12.03.2001 |
102 | SHARP SV-2142S. Принципиальная схема | 87 | 4339 | 12.03.2001 |
103 | SHARP SV-2152U. Принципиальная схема | 80 | 1805 | 12.03.2001 |
104 | SONY KV-1485, 1487, 2167, 2187, 21DK2. Принципиальная схема | 79 | 3313 | 12.03.2001 |
105 | SONY KV-2584, 2965MT. Принципиальная схема | 69 | 2283 | 12.03.2001 |
106 | SONY KV-M 1400. Принципиальная схема | 80 | 2292 | 12.03.2001 |
107 | SONY KV-X2931K/RM-816. Принципиальная схема | 98 | 2052 | 12.03.2001 |
108 | SONY KV2182 M9. Принципиальная схема | 57 | 1988 | 12.03.2001 |
109 | SONY2541D. Принципиальная схема | 37 | 1425 | 12.03.2001 |
110 | SUPRA STV 2910MS. Принципиальная схема | 94 | 1935 | 12.03.2001 |
111 | SUPRA STV-2924MS. Принципиальная схема | 81 | 2181 | 12.03.2001 |
112 | TEC 5181. Принципиальная схема | 38 | 1516 | 12.03.2001 |
113 | Ten-Tec 255 Power Supply | 507 | 1992 | 23.11.2007 |
114 | TENSAI P-58SC, RM109. Принципиальная схема | 40 | 1459 | 12.03.2001 |
115 | THOMSON TX-90. Принципиальная схема | 83 | 2190 | 12.03.2001 |
116 | THOMSON TX-91. Принципиальная схема | 89 | 2323 | 12.03.2001 |
117 | TOSHIBA 285 D8D. Принципиальная схема | 42 | 1866 | 12.03.2001 |
118 | TOSHIBA. Принципиальная схема | 83 | 2468 | 12.03.2001 |
119 | UT12B Детектор напряжения | 342 | 3632 | 26.10.2013 |
120 | WALTHAM TS 3350. Принципиальная схема | 55 | 3025 | 12.03.2001 |
121 | WALTHAM TS3341. Принципиальная схема | 42 | 1771 | 12.03.2001 |
122 | Weller WECP-20 Schematic | 2336 | 2086 | 08.11.2007 |
123 | Автомат защиты от перенапряжения | 3181 | 07.04.2006 | |
124 | Автомат защиты от перенапряжения дял сети 220В | 280 | 16.11.2016 | |
125 | Автомат защиты сети от перенапряжения | 3578 | 3172 | 14.09.2009 |
126 | Автомат защиты сети от экстремальных отклонений напряжения | 298 | 16.11.2016 | |
127 | Автоматическая защита аппаратуры от перегрузок. | 1571 | 18.02.2003 | |
128 | Автоматическая защита сетевой радиоаппаратуры | 264 | 16.11.2016 | |
129 | Автоматическая подзарядка аккумуляторов. | 31062 | 16.06.2003 | |
130 | Автоматическая подзарядка аккумуляторов. | 17638 | 26.03.2006 | |
131 | Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора | 1620 | 16.11.2016 | |
132 | Автоматическая телефонная станция (атс) к-16010. принципиальные схемы блока … | 1789 | 23.01.2001 | |
133 | Автоматический ограничитель переменного тока | 204 | 16.11.2016 | |
134 | Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора | 1821 | 16.11.2016 | |
135 | Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А) | 2455 | 16.11.2016 | |
136 | Автоматическое зарядное устройство | 1244 | 16.11.2016 | |
137 | Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора | 1911 | 16.11.2016 | |
138 | Автоматическое зарядное устройство аккумуляторной батареи | 5660 | 07.04.2006 | |
139 | Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов. | 2430 | 25.02.2004 | |
140 | Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd-аккумуляторов | 3587 | 25.07.2002 | |
141 | Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов | 3609 | 07.04.2006 | |
142 | Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов | 1531 | 16.11.2016 | |
143 | Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5 | 1387 | 16.11.2016 | |
144 | Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием | 1328 | 16.11.2016 | |
145 | Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В | 1605 | 16.11.2016 | |
146 | Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов | 54225 | 17.09.2005 | |
147 | Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов. | 18343 | 17.09.2002 | |
148 | Адаптер питания для систем стандарта PoE. | 7235 | 06.11.2006 | |
149 | Аккумуляторы. Термины и сведения. | 4745 | 07.04.2006 | |
150 | Активная система охлаждения силовых приборов | 2151 | 26.07.2005 | |
151 | Аналог высоковольтного стабилитрона | 1758 | 07.04.2006 | |
152 | Аналог стабилитрона | 5355 | 07.04.2006 | |
153 | Анатомия неполадок в сети электропитания | 1354 | 07.04.2006 | |
154 | Б1-21 стабилизированный блок питания | 275 | 2855 | 03.05.2006 |
155 | Б5-10 источник питания постоянного тока | 452 | 1211 | 26.05.2015 |
156 | Б5-12 источник питания постоянного тока прецизионный | 504 | 1064 | 26.05.2015 |
157 | Б5-29, Б5-30, Б5-31, Б5-32 | 561 | 12842 | 28.03.2015 |
158 | Б5-43а, Б5-44а, Б5-45а | 3436 | 9586 | 08.03.2007 |
159 | Б5-49, Б5-50 | 3632 | 3984 | 01.09.2010 |
160 | Б5-67 источник постоянного тока | 716 | 2893 | 30.10.2002 |
161 | Батарейки и аккумуляторы. В.С. Лаврус. Аккумуляторы. (PDF с таблицами и иллюстрациями) | 394 | 2670 | 24.04.2007 |
162 | Бездроссельный преобразователь напряжения12В в 15-27В 3А | 226 | 16.11.2016 | |
163 | Бензиновые и дизельные электростанции малой мощности. | 1301 | 10.06.2002 | |
164 | Бесперебойный БП | 1585 | 07.04.2006 | |
165 | Беспомеховый регулятор напряжения | 2340 | 07.04.2006 | |
166 | Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора | 1253 | 16.11.2016 | |
167 | Бестрансформаторный блок питания (в PDF и JPG) | 1 | 7366 | 15.11.2001 |
168 | Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика | 1109 | 16.11.2016 | |
169 | Бестрансформаторный блок питания Г. Иванов | 589 | 3284 | 15.11.2001 |
170 | Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A) | 1093 | 16.11.2016 | |
171 | Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением | 1121 | 16.11.2016 | |
172 | Бестрансформаторный блок питания, В. Карлащук, С. Карлащук | 5257 | 17.09.2001 | |
173 | Бестрансформаторный преобразователь напряжения (5-10В) | 153 | 16.11.2016 | |
174 | Бестрансформаторный преобразователь напряжения 10В 250мА | 414 | 16.11.2016 | |
175 | Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8 | 1013 | 16.11.2016 | |
176 | Блок автоматической подзарядки аккумулятора. | 1682 | 13.09.2000 | |
177 | блок активной защиты (c) george shepelev, 1998 fidonet 2:461/124. | 1490 | 01.05.2001 | |
178 | Блок защиты аппаратуры | 1383 | 07.04.2006 | |
179 | Блок защиты аппаратуры от повышенного напряжения и тока | 1753 | 07.04.2006 | |
180 | Блок защиты радиоаппаратуры с питанием от 12В | 301 | 16.11.2016 | |
181 | Блок защиты электронных схем по питанию | 241 | 16.11.2016 | |
182 | Блок питания 13,8В 25А | 218 | 7479 | 27.01.2015 |
183 | Блок питания «YS-1012-T12» к сканеру Mustek | 11 | 2195 | 26.09.2005 |
184 | Блок питания 0-12В/300мА | 1006 | 16.11.2016 | |
185 | Блок питания 1,2-30В 0-7А | 7290 | 16.03.2003 | |
186 | Блок питания 1-29В/2А (КТ908) | 1173 | 16.11.2016 | |
187 | Блок питания 1…29 В | 2705 | 07.04.2006 | |
188 | Блок питания 1..29В | 2610 | 03.06.2001 | |
189 | Блок питания 12В 6А (КТ827) | 1351 | 16.11.2016 | |
190 | Блок питания 13,8В 25А | 43 | 5303 | 29.10.2007 |
191 | Блок питания 13.8В, 20-25А. | 3960 | 10.06.2002 | |
192 | Блок питания 3-30В с током нагрузки до 40-50А | 10410 | 18.03.2003 | |
193 | Блок питания 591-88 инструкция | 181 | 2341 | 31.01.2008 |
194 | Блок питания 60В 100мА | 573 | 16.11.2016 | |
195 | Блок питания Astron RS-20 | 1055 | 766 | 11.07.2016 |
196 | Блок питания Astron RS-20 | 1660 | 08.07.2003 | |
197 | Блок питания Senao-568 | 1044 | 1388 | 11.07.2016 |
198 | Блок питания Senao-868 | 1116 | 1492 | 11.07.2016 |
199 | Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА ) | 326 | 16.11.2016 | |
200 | Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем | 239 | 16.11.2016 | |
201 | Блок питания для двух малогабаритных низковольтных паяльников с различными напряжениями питания | 15297 | 11.04.2009 | |
202 | Блок питания для електромеханических часов | 1477 | 07.04.2006 | |
203 | Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского) | 339 | 16.11.2016 | |
204 | Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК» | 266 | 16.11.2016 | |
205 | Блок питания для телевизора 250В | 498 | 16.11.2016 | |
206 | Блок питания для трансивера | 7807 | 05.05.2004 | |
207 | Блок питания для трансивера | 6830 | 18.01.2002 | |
208 | Блок питания для трансивера 13.8В. 22А. | 10941 | 26.12.2002 | |
209 | Блок питания для трансивера 20А | 1008 | 3484 | 17.06.2013 |
210 | Блок питания на 3В | 2569 | 07.04.2006 | |
211 | Блок питания на 3В | 1824 | 04.09.2002 | |
212 | Блок питания на 3В со стабилизацией. | 1243 | 28.05.2001 | |
213 | Блок питания на 3В со стабилизацией. | 1632 | 09.06.2000 | |
214 | Блок питания на 4В | 970 | 28.05.2001 | |
215 | Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А | 309 | 16.11.2016 | |
216 | Блок питания ОЕ-711 инструкция | 140 | 1225 | 31.01.2008 |
217 | Блок питания радиостанции (13,8В, 20А) | 4176 | 07.04.2006 | |
218 | Блок питания с автоматическим зарядным устройством | 1592 | 07.04.2006 | |
219 | Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе | 1375 | 13.12.2003 | |
220 | Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе | 296 | 16.11.2016 | |
221 | Блок питания с гасящим конденсатором | 311 | 16.11.2016 | |
222 | Блок питания с плавной инверсией напряжения | 1583 | 07.04.2006 | |
223 | Блок питания с трансформатором и гасящим конденсатором | 8270 | 07.04.2006 | |
224 | Блок питания с электронным вольтметром | 2141 | 27.07.2002 | |
225 | Блок питания СИ-БИ радиостанции | 2208 | 07.04.2006 | |
226 | Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819) | 336 | 16.11.2016 | |
227 | Блок питания Ступенька 5 — 9 — 12В на ток 1A | 272 | 16.11.2016 | |
228 | Блок питания УМЗЧ | 4094 | 07.04.2006 | |
229 | Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В) | 219 | 16.11.2016 | |
230 | Блок питания электронно-механических часов с подсветкой | 2055 | 07.04.2006 | |
231 | блок питания. | 2235 | 01.05.2001 | |
232 | Блок питаня для трансивера | 2819 | 07.04.2006 | |
233 | БНН-151 | 116 | 2070 | 11.09.2002 |
234 | Болгарский стабилизированный источник питания ТЕС-41(42) — описание, схема | 13957 | 1521 | 07.01.2017 |
235 | БП для трансивера из компьютерного БП AT/ATX | 3881 | 07.04.2006 | |
236 | БП для трансивера из компьютерного источника питания AT/ATX | 2761 | 07.04.2006 | |
237 | БПС6-1 блок питания. | 710 | 3272 | 12.01.2003 |
238 | Быстродействующая защита от помех в радиоаппаратуре | 195 | 16.11.2016 | |
239 | Быстродействующий стабилизатор с pnp-транзистором | 175 | 16.11.2016 | |
240 | Быстродействующий электронный предохранитель | 271 | 16.11.2016 | |
241 | Варианты исполнения схем стабилизации | 6157 | 24.09.2002 | |
242 | Ветроэлектростанция | 3476 | 07.04.2006 | |
243 | Ветроэлектростанция | 1852 | 07.04.2006 | |
244 | Вместо ЛАТРа | 6070 | 07.04.2006 | |
245 | Восстановление и заряд аккумулятора.Зарядное устройство для аккумулятора. | 6565 | 01.08.2005 | |
246 | ВСА-5К, ВСА-111К | 256 | 19216 | 14.03.2010 |
247 | Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других | 379 | 16.11.2016 | |
248 | Выпрямители переменного напряжения | 1684 | 22.07.2002 | |
249 | Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В) | 226 | 16.11.2016 | |
250 | Выпрямитель на логическом элементе | 1126 | 07.04.2006 | |
251 | Выпрямитель с малым уровнем пульсаций | 310 | 16.11.2016 | |
252 | Выпрямитель с учетверением напряжения | 1457 | 07.04.2006 | |
253 | Высоковольтные генераторы напряжения с емкостными накопителями энергии | 377 | 16.11.2016 | |
254 | Высоковольтные источники питания | 2879 | 03.09.2013 | |
255 | Высоковольтный преобраззователь 220В- 10кВ | 210 | 16.11.2016 | |
256 | Высоковольтный преобразователь | 3141 | 07.04.2006 | |
257 | Высоковольтный преобразователь | 1750 | 07.04.2006 | |
258 | Высоковольтный преобразователь 8-16кВ | 381 | 16.11.2016 | |
259 | Высоковольтный преобразователь напряжения с регулировкой | 183 | 16.11.2016 | |
260 | Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В) | 501 | 16.11.2016 | |
261 | Высокостабильный экономичный преобразователь с гальванической развязкой | 20 | 2430 | 07.11.2000 |
262 | Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов | 447 | 16.11.2016 | |
263 | Высокоэффективное зарядное устройство для батарей | 1709 | 09.01.2001 | |
264 | Высокоэффективное зарядное устройство для батарей | 21624 | 22.11.2004 | |
265 | Высокоэффективный импульсный преобразователь напряжения 5в/4в | 265 | 16.11.2016 | |
266 | Генераторы высокого напряжения с использованием катушек индуктивности | 452 | 16.11.2016 | |
267 | Два бестрансформаторных блока питания | 289 | 16.11.2016 | |
268 | Два напряжения из одного | 1461 | 21.02.2002 | |
269 | Два напряжения от одного источника | 1382 | 13.10.2003 | |
270 | Два напряжения от одной обмотки трансформатора | 672 | 16.11.2016 | |
271 | Два простых аналоговых стабилизатора | 1473 | 07.04.2006 | |
272 | Два разнополярных напряжения от одного источника 12В | 266 | 16.11.2016 | |
273 | Двуполярное напряжение из однополярного 27В в 2х12В | 264 | 16.11.2016 | |
274 | Двуполярное напряжение от одной обмотки трансформатора | 344 | 16.11.2016 | |
275 | Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805) | 252 | 16.11.2016 | |
276 | Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В) | 322 | 16.11.2016 | |
277 | Двуполярный стабилизатор на основе однополярной микросхемы 15В (142ЕН8, К140УД7) | 306 | 16.11.2016 | |
278 | Двуполярный стабилизатор напряжения (1-5В, 2А) | 263 | 16.11.2016 | |
279 | Двухканальный источник питания мощностью 20W для высокотемпературных применений. | 3602 | 06.11.2006 | |
280 | Двухканальный неизолированный промышленный источник питания на микросхеме TNY266P. | 4669 | 06.11.2006 | |
281 | Двухполярное из обыкновенного | 1250 | 07.04.2006 | |
282 | Двухполярное из обыкновенного | 1342 | 05.10.2005 | |
283 | Двухполярные стабилизаторы напряжения для микроконтроллеров | 484 | 16.11.2016 | |
284 | Двухполярный источник питания | 4490 | 07.04.2006 | |
285 | Двухполярный источник питания. | 1743 | 28.05.2001 | |
286 | Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах | 1057 | 16.11.2016 | |
287 | Дискретный регулятор мощности | 4282 | 07.04.2006 | |
288 | Доработка блока питания AT | 1785 | 04.09.2004 | |
289 | Дрейк — блок питания | 30 | 1579 | 26.12.2002 |
290 | Еlectronic Fuse for Power Supply. | 1235 | 02.01.2004 | |
291 | Зажигалка для газовой плиты | 14650 | 07.04.2006 | |
292 | Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей | 47043 | 03.02.2003 | |
293 | Зарядка пальчиковых аккумуляторов и батареек | 2895 | 07.04.2006 | |
294 | Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов | 9593 | 08.05.2001 | |
295 | Зарядно-питающее устройство | 1237 | 07.04.2006 | |
296 | Зарядно-питающее устройство для портативной аудио / mp3 аппаратуры. | 2378 | 06.11.2006 | |
297 | Зарядно-пусковое уст-во «Импульс ЗП-02» | 674 | 19012 | 14.08.2009 |
298 | Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3 | 180 | 1344 | 11.03.2017 |
299 | Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В | 738 | 16.11.2016 | |
300 | Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач | 523 | 16.11.2016 | |
301 | Зарядное устройство | 2042 | 07.04.2006 | |
302 | Зарядное устройство | 1531 | 07.04.2006 | |
303 | Зарядное устройство | 9 | 18745 | 12.07.2007 |
304 | Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов | 397 | 16.11.2016 | |
305 | Зарядное устройство «КЕДР-АВТО» | 7 | 21392 | 05.10.2009 |
306 | Зарядное устройство 2W на базе микросхемы серии LinkSwitch-LP. | 2558 | 06.11.2006 | |
307 | Зарядное устройство HAMA TA03C | 3973 | 514 | 07.10.2016 |
308 | Зарядное устройство \»Квант\» | 41 | 13173 | 22.10.2008 |
309 | Зарядное устройство \»Рассвет-2\» | 118335 | 23.12.2009 | |
310 | Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора | 30541 | 21.04.2006 | |
311 | Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора | 485 | 16.11.2016 | |
312 | Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА | 277 | 16.11.2016 | |
313 | Зарядное устройство для заряда и восстановления аккумулятора | 3258 | 07.04.2006 | |
314 | Зарядное устройство для литий-ионных и никель-кадмиевых аккумуляторов | 2114 | 28.01.2002 | |
315 | Зарядное устройство для мобильного телефона на микросхеме LNK520P. | 35093 | 06.11.2006 | |
316 | Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов | 2119 | 02.07.2003 | |
317 | Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч) | 308 | 16.11.2016 | |
318 | Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов | 39726 | 04.05.2009 | |
319 | Зарядное устройство для стартерных батарей автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов на симисторе | 1562 | 23.09.2000 | |
320 | Зарядное устройство для фонарей ФОС-1 | 45 | 10227 | 03.12.2006 |
321 | Зарядное устройство для часовых батареек | 2135 | 07.04.2006 | |
322 | Зарядное устройство до 5 А. | 31 | 13818 | 10.02.2009 |
323 | Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886) | 313 | 16.11.2016 | |
324 | Зарядное устройство на ток 2,5 А | 1570 | 24.02.2003 | |
325 | Зарядное устройство на ток 300 мА для аккумуляторов | 1298 | 10.11.2005 | |
326 | Зарядное устройство с КПД 90% для никель-кадмиевых батарей | 1858 | 15.05.2000 | |
327 | Зарядное устройство с повышающим преобразователем | 1399 | 11.08.2004 | |
328 | Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов | 232 | 16.11.2016 | |
329 | Зарядное устройство с таймером для никель-кадмиевых батарей | 1716 | 02.06.2002 | |
330 | Зарядное устройство с температурной компенсацией | 1151 | 16.09.2000 | |
331 | Зарядное устройство с температурной компенсацией | 303 | 16.11.2016 | |
332 | Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T. | 466 | 2085 | 14.07.2016 |
333 | Зарядное устройство-автомат для Ni-Cd аккумуляторов | 1749 | 07.04.2006 | |
334 | защита pэа от пеpенапpяжения. | 1365 | 01.05.2001 | |
335 | Защита аккумулятора от неправильного включения при зарядке | 896 | 30.08.2001 | |
336 | Защита аппаратуры от повышенного сетевого напряжения при помощи интегрального таймера | 1442 | 19.06.2001 | |
337 | Защита блока питания от короткого замыкания | 395 | 16.11.2016 | |
338 | Защита для устройств, питающихся от сети 220 В | 309 | 16.11.2016 | |
339 | Защита нагрузки при включении | 1225 | 07.04.2006 | |
340 | Защита низковольтных цепей постоянного тока | 265 | 16.11.2016 | |
341 | Защита от помех домашней аппаратуры | 1434 | 07.04.2006 | |
342 | Защита питания микроконтроллера от помех | 293 | 16.11.2016 | |
343 | Защита радиоаппаратуры от повышения напряжения в сети 220V | 333 | 16.11.2016 | |
344 | ЗАЩИТА РЭА ОТ БРОСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ | 1108 | 17.10.2001 | |
345 | Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора | 14095 | 15.10.2002 | |
346 | Звуковой индикатор разряда 12V акумулятора | 1208 | 07.04.2006 | |
347 | Звуковой сигнализатор перегрузки блока питания | 301 | 16.11.2016 | |
348 | Звуковой сигнализатор пропадания сетевого напряжения | 249 | 16.11.2016 | |
349 | из 3…6в — 9, а то и 12. | 1063 | 01.05.2001 | |
350 | Изготовление электролита | 1216 | 15.09.2003 | |
351 | Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора | 348 | 16.11.2016 | |
352 | Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах | 467 | 16.11.2016 | |
353 | Импульсные источники питания, теория и простые схемы | 747 | 16.11.2016 | |
354 | Импульсные стабилизаторы напряжения на микросхемах и транзисторах | 424 | 16.11.2016 | |
355 | Импульсный блок питания 13V 20A. | 2281 | 20.11.2000 | |
356 | Импульсный блок питания 5В 0,2А | 374 | 16.11.2016 | |
357 | Импульсный блок питания для лампового усилителя | 15266 | 03.02.2003 | |
358 | Импульсный блок питания из сгоревшей энергосберегающей лампочки | 4431 | 30.07.2015 | |
359 | Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А) | 221 | 16.11.2016 | |
360 | Импульсный блок питания с регулятором напряжения 1….32 V мощностью 200ватт | 13970 | 28.05.2001 | |
361 | Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2) | 360 | 16.11.2016 | |
362 | Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт | 384 | 16.11.2016 | |
363 | Импульсный БП мощного УМЗЧ | 28 | 5788 | 14.11.2000 |
364 | Импульсный источник питания (5В 6А) | 220 | 16.11.2016 | |
365 | Импульсный источник питания 12W на микросхеме TNY278P (TinySwitch-III). | 7157 | 06.11.2006 | |
366 | Импульсный источник питания 20 Bт | 5317 | 15.10.2002 | |
367 | Импульсный источник питания 5V 5A | 5428 | 15.10.2002 | |
368 | Импульсный источник питания ATX | 15652 | 08.10.2002 | |
369 | Импульсный источник питания мощностью 32W/81W(пиковая) на микросхеме PKS606 от Power Integrations. | 3550 | 06.11.2006 | |
370 | Импульсный источник питания на 40 Вт | 1937 | 21.07.2001 | |
371 | Импульсный источник питания на 40 Вт | 271 | 16.11.2016 | |
372 | Импульсный источник питания на 40Вт | 1203 | 10.03.2003 | |
373 | Импульсный источник питания на микросхеме LNK562P мощностью 1.6 W с напряжением пробоя 10 kV. | 3847 | 06.11.2006 | |
374 | Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А) | 178 | 16.11.2016 | |
375 | Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2) | 272 | 16.11.2016 | |
376 | Импульсный источник питания УМЗЧ | 5607 | 14.10.2002 | |
377 | Импульсный источник питания УМЗЧ (60В) | 238 | 16.11.2016 | |
378 | Импульсный маломощный источник питания 5V 0.5A | 4155 | 15.10.2002 | |
379 | Импульсный понижающий стабилизатор 5-30В 4А | 151 | 16.11.2016 | |
380 | Импульсный понижающий стабилизатор на ИМС LT1074 | 137 | 16.11.2016 | |
381 | Импульсный преобразователь напряжения с 12В на 220В 50Гц | 181 | 16.11.2016 | |
382 | Импульсный преобразователь сетевого напряжения | 1580 | 07.04.2006 | |
383 | Импульсный преобразователь сетевого напряжения | 1406 | 01.01.2000 | |
384 | Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839) | 276 | 16.11.2016 | |
385 | Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В | 223 | 16.11.2016 | |
386 | Импульсный стабилизатор 12В 4,5А | 166 | 16.11.2016 | |
387 | Импульсный стабилизатор напряжения (вход 8-60В. выход 5В) | 247 | 16.11.2016 | |
388 | Импульсный стабилизатор напряжения 0-25В (КР1006Ви1) | 300 | 16.11.2016 | |
389 | Импульсный стабилизатор напряжения 12В/4А (142ЕН8, КТ819) | 363 | 16.11.2016 | |
390 | Импульсный стабилизатор напряжения 5В 2А | 272 | 16.11.2016 | |
391 | Импульсный стабилизатор напряжения на КТ825 | 304 | 16.11.2016 | |
392 | Импульсный стабилизатор напряжения с высоким КПД 5В 2А (142ЕП2, КТ907) | 223 | 16.11.2016 | |
393 |
Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ): устройство, принцип работы, виды
Импульсное зажигающее устройство – импульсный прибор для розжига газоразрядных ламп, в том числе ДНаТ (натривых высокого давления), ДРИ (ртутных газоразрядных), МГЛ (металлогалогенных) и др.
Устройство ИЗУ
Газоразрядные лампы (ГРЛ) обладают многими достоинствами, но для их подключения требуются дополнительные электрические приборы. К ним относятся импульсные зажигающие устройства (ИЗУ), пускорегулирующая аппаратура (балласт/дроссель).
Свечение любой ГРЛ начинается с первоначального импульса высокого напряжения, который вызывает первичное возбуждение молекул газа, который заполняет колбу лампы. Далее молекулы возбуждаются сильнее под действием проходящего тока, электроны поглощают энергию и переходят на более высокие орбитали и оседают обратно на более низкие с выделением фотонов света. Лампочка начинает светить.
Для создания высокочастотного импульса необходим специальный прибор. Им является ИЗУ. Прибор повышает напряжении сети 220 В до величины, при которой образуется электрическая дуга. Повышение происходит благодаря высокому (2-5 кВ) напряжению. Зажигающее устройство выдает высоковольтные импульсы и в колбе возникает дуга. После этого источник света продолжает работать от сети 220 В.
Внешне импульсные защитные аппараты выглядят, как параллелепипеды или цилиндры с контактами. На корпусе нанесены электрические параметрами и схема подключения.
Внешний вид
Внутренняя конструкция защитных аппаратов довольно сложна и зависит от их типа.
Принципиальная схема трехконтактного прибора с таймером
Принцип работы
Необходимые элементы подключения газоразрядных лампочек
Импульсное защитное устройство работает, как полупроводниковый генератор импульсов высокой частоты. Внутри прибора есть конденсатор, который через диод и резистор заряжается до нужного напряжения. При прохождении тока контакты (тиристоры) замыкаются, и конденсатор разряжается через первичную обмотку трансформатора. А на вторичной обмотке формируется высокое напряжение, которое подается на источник света.
Все электротехнические элементы прибора подбираются так, чтобы импульсы формировались только в определенные фазы напряжения сети. Количество импульсов, формируемых в нужную фазу, доходит до нескольких десятков. А их продолжительность – от сотых долей микросекунд до нескольких микросекунд.
Таким образом, импульсный защитный прибор необходим для повышения напряжения до такого значения, чтобы образовалась дуга.
Важно контролировать процесс зажигания источника света. Контроль возможен через силу тока или напряжения в источнике света.
При выборе импульсного аппарата рекомендуется обратить внимание на некоторые дополнительные параметры:
- Функция автоматического выключения (для случаев, когда лампы вышли из строя) или таймер.
- Максимальные импульсные частоты для выходного напряжения.
- Наибольшая величина допустимого тока для запуска газоразрядных ламп высокого давления. Желательно, чтобы ток превышал рабочий в 2,5 или 3 раза.
- Время импульса.
- Напряжение в момент розжига источника света. Лучше, если оно чуть ниже сетевого.
- Длина кабелей подключения не должна превышать 2-3 м, иначе могут возникнуть помехи в работе некоторых приборов (особенно радио-).
- Наибольшее количество циклов включения-выключения.
Виды ИЗУ
Двухконтактный аппарат
Зажигающие устройства могут быть последовательного типа и параллельного. Приборы параллельного типа оснащены двумя контактами. Напряжение при их работе поступает не только на лампу, но ответвляется на дроссель. В результате возможен пробой: изоляция пускорегулирующей аппаратуры не выдерживает таких напряжений. К тому же при отсутствии в цепи или перегорании лампы двухконтактный прибор сломается. Рекомендуемое расстояние от защитного устройства до пускорегулирующей аппаратуры составляет всего 2 м. Однако, такие аппараты дешевле.
В приборе последовательного типа три контакта. При последовательном подключении при перегорании или отсутствии источника света защитное устройство продолжает работать. Расстояние между дросселем и импульсным прибором не ограничивается. Но к концу срока службы источника света проявляется выпрямительный эффект, который приводит к неверной работе пускорегулирующей аппаратуры. Импульсный защитный аппарат при этом работает постоянно, что приводит к выходу всей системы из строя.
Для индикации возможных проблем в трехконтактные приборы встраивают таймер. Таймер отключает прибор через заданное время в случаях отсутствия/перегорания источника света или безуспешной попытке разжечь лампу.
Также есть разделение по мощностям и типу цоколя Е27 и Е14.
Схема подключения ИЗУ: конкретные схемы
В зависимости от количества контактов импульсные зажигающие устройства подключаются либо последовательно, либо параллельно. Схема подключения обычно указывается на корпусе изделия.
Общие схемы подключения
Подключение двухконтактного ИЗУ
Двухконтактные приборы используются для ламп, напряжение розжига которых меньше 2 кВ. Главным образом, это дуговые металлогалогенные и натриевые источники света малой мощности. Схема подключения: параллельная.
Схема подключения двухконтактного ИЗУ
Ток, идущий на лампу, не проходит через защитное устройство. Однако, высокочастотные импульсы, формирующиеся для розжига, влияют на балласт и могут привести к его пробою. Поэтому при параллельном подключении обязательно применение дросселей с изоляцией, устойчивой к повышенным напряжениям (2-5 кВ).
Подключение трехконтактного ИЗУ
Трехконтактные аппараты постепенно вытесняют двухконтактные. Они подключаются последовательно. Прибор с последовательным подключением надежнее: исключается пробой на балласт. Подключение защитного устройства к источнику света можно разделить на несколько этапов:
- один отрицательный провод из электрического щитка подключить к однотипному зажиму ИЗУ, а второй – к лампе;
- фазовый провод разомкнуть, вставить в балласт, а контакт балласта – в зажим «В» ИЗУ;
- средний провод подключают к патрону источнику света.
Рассмотрим конкретные схемы подключения.
ИЗУ-Т характеризуется небольшими размерами (диаметр 35 мм на 50 мм), стандартным креплением и встроенным таймером (не во всех моделях). Предназначено для совместной работы с магнитным балластом и лампами ДНаТ и ДРИ мощностью до 1000 Вт (220 В) и до 2000 Вт (380 В). Конструкция моделей с таймером позволяет балласту дольше оставаться в исправном состоянии, повторно зажигать источник света при кратковременном отключении электричества, уменьшает вероятность пробоя магнитного балласта.
Схема подключения ИЗУ-Т
ИЗУ-250-1000 Вт используются для розжига ДНаТ, ДРИ и МГЛ. Размер: 60×78 мм. Рекомендуется использовать с электромагнитным балластом. Степень защиты IP20.
Схема подключения ИЗУ-250
ИЗУ-1М используются для включения ДНаТ мощностью от 100 до 400 Вт и ДРИ мощностью от 35 до 400 Вт. Работает в широком диапазоне температур: от -45⁰ до +70⁰С. Габаритные размеры: 32×27×30 мм.
Схема подключения ИЗУ-1М
Распространенные ошибки при подключении
- Использование оборудования, не предназначенного для данного типа ламп. Каждому типу и мощности источников света соответствует свой тип дополнительной аппаратуры. Использование несовпадающих типов приведет к поломке источника света.
- То же самое относится к мощности: все дополнительные приборы должны быть подходящими к мощности источнику света.
- Установка газоразрядного источника света голыми руками. Кожный жир превратится в черные пятна, которые могут привести к поломке или взрыву лампы. Используйте перчатки, или протрите спиртом колбу перед использованием.
- Несоблюдение электрической схеме. Обычно схема подключения имеется на корпусе. Необходимо строго ей следовать.
Какое ИЗУ выбрать
В таблице представлены типы источников света и подходящие импульсные устройства.
Мощность ДНаТ/ДРИ/МГЛ, Вт | Модели защитный приборов | Тип |
35-70 Вт (220 В) | ИЗУ 35/70, Helvar L-70 | Трехконтактный |
70-400 Вт (220 В) | 70-400 Вт TDM, POWERLUXE 70-400W | Трехконтактный |
100-400 Вт (220 В) | ИЗУ 1М 100/400 | Двухконтактный |
ИЗУ 100/400, ИЗУ-1М 100/400, Vossloh Schwabe Z 400 | Трехконтактный, Vossloh Schwabe – оба типа | |
100-1000 Вт (220 В) | ИЗУ-Т, ИЗУ-1М 100/1000 | Трехконтактный |
250-1000 Вт (220 В) | Vossloh Schwabe S Z 1000 | Оба типа |
1000/2000 Вт (380 В) | ИЗУ 1000/2000, Vossloh Schwabe Z 2000 | Трехконтактный, Vossloh Schwabe – оба типа |
Для натриевых зеркальных ламп (ДНаз) мощностью 400-600 Вт (220 В) | Agro400/600 | Трехконтактный |
Мощность ДНаТ/ДРИ/МГЛ, Вт | Модели защитный приборов | Тип |
35-70 Вт (220 В) | ИЗУ 35/70, Helvar L-70 | Трех-контактный |
70-400 Вт (220 В) | 70-400 Вт TDM, POWERLUXE 70-400W | Трех-контактный |
100-400 Вт (220 В) | ИЗУ 1М 100/400 | Двух-контактный |
ИЗУ 100/400, ИЗУ-1М 100/400, Vossloh Schwabe Z 400 | Трех-контактный, Vossloh Schwabe – оба типа | |
100-1000 Вт (220 В) | ИЗУ-Т, ИЗУ-1М 100/1000 | Трех-контактный |
250-1000 Вт (220 В) | Vossloh Schwabe S Z 1000 | Оба типа |
1000/2000 Вт (380 В) | ИЗУ 1000/2000, Vossloh Schwabe Z 2000 | Трех-контактный, Vossloh Schwabe – оба типа |
Для натриевых зеркальных ламп (ДНаз) мощностью 400-600 Вт (220 В) | Agro400/600 | Трех-контактный |
Основные выводы
Импульсное защитное устройство – необходимый элемент подключения газоразрядных источников света. Оно подбирается исходя их типа лампы и ее мощности.
Соблюдайте схему подключения указанную на корпусе.
Двухконтактные приборы дешевле, но менее безопасны. При их использовании необходимо подключать балласт с изоляцией, которая выдерживает высокие напряжения, иначе велика вероятность пробоя. При включении схемы с неработающими лампами дополнительное оборудование выйдет из строя.
Трехконтактные приборы лишены перечисленных недостатков. Однако, при выработке ресурса лампы они могут начать беспрерывно работать и выйти из строя. Для предотвращения этого стоит выбирать защитные устройства с таймером отключения.
02.01 Технические параметры ламп типа ДРТ, ДРТИ
Таблица 7.2.3
Технические параметры ламп типа ДРТ, ДРТИ
Тип лампы
|
Номинальные значения
|
Средняя продолжительность горения, ч
|
Размеры, мм, не более
|
Масса, г, не более
|
Тип цоколя
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70
|
Дополнительные требования
|
Обозначение на Рис. 7.2.2
| |||
Напряжение на лампе, В
|
Мощность, Вт
|
Световой поток, лм
|
D
|
L
| |||||||
ДРТ 125-1
|
95
|
125
|
1600
|
1000
|
222
|
135
|
10
|
Выводы
|
УХЛ4.2
|
Распределение мощности излучения по областям А, В, С по отношению ко всей мощности излучения:
|
а
|
ДРТ 240
|
70
|
240
|
2200
|
19
|
180
|
50
|
Специальный
|
О4.2
|
|
б
| |
ДРТ 240-1
|
70
|
240
|
2200
|
19
|
180
|
50
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 24,6Вт
|
в
| |
ДРТ 400
|
135
|
400
|
2700
|
22
|
250
|
65
|
Специальный
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-340 нм — 39 Вт
|
г
| |
ДРТ 400-1
|
135
|
400
|
2700
|
22
|
250
|
65
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-340 нм — 39 Вт
|
д
| |
ДРТ 1000
|
145
|
1000
|
2200
|
32
|
330
|
ПО
|
Специальный
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 128 Вт
|
е
| |
ДРТ 1000-1
|
145
|
1000
|
2200
|
32
|
330
|
110
|
Без цоколя
|
О4.2
|
Лучистый поток в области 240-320 нм — 128 Вт
|
ж
| |
ДРТ 1000-5
|
580
|
1000
|
2500
|
38
|
650
|
700
|
Специальный
|
О43
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 80 Вт
|
3
| |
ДРТ 2500
|
800
|
2500
|
95000
|
4500
|
312
|
1200
|
300
|
Специальный колпачковый металлический с навинчивающейся гайкой
|
УХЛ4.2
|
|
и
|
ДРТ 2500-11
|
650
|
2500
|
120000
|
1000
|
27
|
960
|
420
|
Специальный
|
УХЛ44
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 350 Вт
|
к
|
ДРТ 2800
|
1300
|
2800
|
150000
|
1250
|
17,5
|
695
|
130
|
Специальный
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 400 Вт
|
к
|
ДРТ 5000
|
1800
|
5000
|
1500
|
50
|
1280
|
1300
|
Специальный
|
О4
|
Лучистый поток в области 350-450 нм — 480 Вт
|
л
| |
ДРТ 6000-1
|
890
|
6000
|
1200
|
25
|
810
|
300
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 360 Вт
|
м
|
Окончание Табл. 7.2.3
Тип лампы
|
Номинальные значения
|
Средняя продолжительность горения, ч
|
Размеры, мм, не более
|
Масса, г, не более
|
Тип цоколя
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70
|
Дополнительные требования
|
Обозначение на Рис. 7.2.2
| |||
Напряжение на лампе, В
|
Мощность, Вт
|
Световой поток, лм
|
D
|
L
| |||||||
ДРТ 12000
|
1800
|
12000
|
150000
|
1000
|
25
|
1557
|
600
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 720 Вт
|
н
|
ДРТ 12000-1
|
1800
|
12000
|
1200
|
25
|
1530
|
600
|
Специальный, цилиндрический керамический
|
УХЛ4.2
|
Лучистый поток в области 365/6 нм — 720 Вт
|
н
| |
ДРТИ 400
|
130
|
400
|
605 (350-450 нм)
|
1000
|
20
|
160
|
100
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
о
|
ДРТИ 400-1
|
120
|
400
|
605 (350-460 нм)
|
1000
|
20
|
145
|
100
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
о
|
ДРТИ 2000
|
230
|
2000
|
3205 (340-400 нм)
|
700
|
33
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4.2
|
|
п
|
ДРТИ 3000
|
235
|
3000
|
3105 (340-400 нм)
|
600
|
32
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
р
|
ДРТИ 3000-1
|
235
|
3000
|
7005 (340-400 нм)
|
600
|
32
|
228
|
70
|
Специальный
|
УХЛ4
|
|
р
|
1 Лампа используется в качестве запасных частей.
2 Габаритный размер.
3 Температура окружающего воздуха от 1 до 45° С.
4 Температура окружающего воздуха от 1 до 35° С.
5 Лучистый поток.
Лампа представляет собой трубку из механически прочного и тугоплавкого кварцевого стекла. Оба конца трубки имеют удлинения меньшего диаметра, в которые впаяна молибденовая фольга, служащая вводами. С внутренней стороны ламп к вводам приварены активизированные самокалящиеся вольфрамовые электроды. Внутрь трубки после тщательного обезгаживания вводится строго дозированное количество ртути и спектральночистый аргон под давлением 1,5-3 кПа. Аргон служит для облегчения зажигания разряда и защиты электродов от распыления в начальной стадии разгорания лампы, так как при комнатной температуре давление паров ртути очень низкое (около 1,5 Па).
Процесс стабилизации параметров продолжается в течение 7-10 мин до полного испарения ртути.
Для крепления ламп в арматуре лампы снабжены металлическими хомутиками с держателями. Имеющийся посередине колбы носик является остатком штенгеля, отпаянного после вакуумной обработки лампы.
Для облегчения зажигания лампы имеют специальную полосу, на которую подается зажигающий импульс. Лампы имеют два конических цоколя, на электронную внешнюю поверхность колбы ламп ДРТИ нанесено теплоотражающее покрытие.
В Табл. 7.2.4 приведены обозначения НТД, коды ОКП и изготовители ламп.
Таблица 7.2.4
Поисковые данные ламп типов ДРТ, ДРТИ
Обозначение нормативно-технических документов
|
Тип ламп
|
Коды ОКП
|
Изготовитель (N в перечне изготовителей)
|
ТУ16-535.387-75
|
ДРТ 2500
|
346734210206
|
10
|
ТУ16-535.023-75
|
ДРТ 2800
|
346734210701
|
11
|
ТУ16-545.166-77
|
ДРТ 2500-1
|
346734211303
|
11
|
ТУ16-545.219-78
|
ДРТ 5000
|
346734211402
|
11
|
ТУ16-675.013-83
|
ДРТ 125-1
|
346734 11604
|
10
|
ТУ 16-675.106-85
|
ДРТ 12000
|
346734212004
|
10
|
ТУ16-88 ИКГЖ6756 10.001 ТУ
|
ДРТ 6000-1
|
346734212301
|
10
|
ТУ16-90 ИФМР 6756 10.002 ТУ
|
ДРТ 240
|
346734 1102 10
|
10
|
ТУ 16-675.200-87
|
ДРТИ 400
|
3467342120
|
8
|
ТУ 16-90ИЖУЦ.675614.004ТУ
|
ДРТИ 400-1
|
3467341111
|
8
|
ТУ 16-675.197-87
|
ДРТИ 2000
|
3467342121
|
10
|
ТУ 16-675.162-86
|
ДРТИ 3000
|
3467342117
|
31
|
ТУ 16-675.162-86
|
ДРТИ 3000-1
|
3467342118
|
8
|
ЛАМПЫ РТУТНЫЕ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ДРШ предназначены для работы в оптических установках. Лампы мощностью 500, 1000 Вт питаются от сети переменного тока 220 В частоты 50 Гц, лампы мощностью 250 Вт питаются от сети переменного тока 127 В частоты 50 Гц с использованием соответствующей пускорегулирующей аппаратуры.
В структуре УСЛОВНОГО обозначения ДРШ X-Х: Д — дуговая; Р — ртутная; Ш — шаровая; X — номинальная мощность, Вт; X — отличительная особенность от базовой модели.
Рабочее положение ламп при эксплуатации — вертикальное с допустимым отклонением от вертикали не более 10°, электродом зажигания вверх.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Технические данные приведены в Табл. 7.2.5.
Внешний вид ламп приведен на Рис.7.2.3.
По конструкции лампы разрядные сверхвысокого давления представляют собой толстостенную кварцевую колбу шаровой формы, наполненную инертным газом и строго дозированным количеством ртути.
В колбу впаяны два вольфрамовых активированных электрода. Лампы зажигаются с помощью вспомогательного электрода путем кратковременного импульса высокого напряжения повышенной частоты.
Лампы снабжены специальными цоколями.
DRS-WIN 4 Руководство по эксплуатации
% PDF-1.6 % 561 0 объект > endobj 643 0 объект > поток application / pdf
herkulex_drs-0101_sku_ser0032-DFРобот
- ДОМ
- СООБЩЕСТВО
- ФОРУМ
- БЛОГ
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Контроллер
- DFR0010 Arduino Nano 328
- DFR0136 Сервоконтроллер Flyduino-A 12
- DFR0225 Romeo V2-Все в одном контроллере R3
- Arduino_Common_Controller_Selection_Guide
- DFR0182 Беспроводной геймпад V2.0
- DFR0100 Комплект для начинающих DFRduino для Arduino V3
- DFR0267 Блуно
- DFR0282 Жук
- DFR0283 Dreamer Maple V1.0
- DFR0296 Блуно Нано
- DFR0302 MiniQ 2WD Plus
- DFR0304 Беспроводной геймпад BLE V2
- DFR0305 RoMeo BLE
- DFR0351 Romeo BLE mini V2.0
- DFR0306 Блуно Мега 1280
- DFR0321 Wido-WIFI IoT узел
- DFR0323 Блуно Мега 2560
- DFR0329 Блуно М3
- DFR0339 Жук Блуно
- DFR0343 Контроллер с низким энергопотреблением UHex
- DFR0355 SIM808 с материнской платой Leonardo
- DFR0392 DFRduino M0 материнская плата, совместимая с Arduino
- DFR0398 Romeo BLE Quad Robot Controller
- DFR0416 Bluno M0 Материнская плата
- DFR0575 Жук ESP32
- DFR0133 X-Доска
- DFR0162 X-Board V2
- DFR0428 3.5-дюймовый сенсорный TFT-экран для Raspberry Pi
- DFR0494 Raspberry Pi ШАПКА ИБП
- DFR0514 DFR0603 IIC 16X2 RGB LCD KeyPad HAT V1.0
- DFR0524 5.5 HDMI OLED-дисплей с емкостным сенсорным экраном V2.0
- DFR0550 5-дюймовый TFT-дисплей с сенсорным экраном V1.0
- DFR0591 модуль дисплея raspberry pi e-ink V1.0
- DFR0592 Драйвер двигателя постоянного тока HAT
- DFR0604 HAT расширения ввода-вывода для Pi zero V1.0
- DFR0566 Шляпа расширения ввода-вывода для Raspberry Pi
- DFR0528 Шляпа ИБП для Raspberry Pi Zero
- DFR0331 Romeo для контроллера Edison
- DFR0453 DFRobot CurieNano — мини-плата Genuino Arduino 101
- TEL0110 CurieCore Модуль нейронов Intel® Curie
- DFR0478 Микроконтроллер FireBeetle ESP32 IOT (V3.0) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
- DFR0483 FireBeetle Covers-Gravity I O Expansion Shield
- FireBeetle Covers-24 × 8 светодиодная матрица
- TEL0121 FireBeetle Covers-LoRa Radio 433 МГц
- TEL0122 FireBeetle Covers-LoRa Radio 915 МГц
- TEL0125 FireBeetle охватывает LoRa Radio 868MHz
- DFR0489 FireBeetle ESP8266 Микроконтроллер IOT
- DFR0492 FireBeetle Board-328P с BLE4.1
- DFR0498 FireBeetle Covers-Camera & Audio Media Board
- DFR0507 FireBeetle Covers-OLED12864 Дисплей
- DFR0508 FireBeetle Covers-Двигатель постоянного тока и шаговый драйвер
- DFR0511 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый дисплейный модуль
- DFR0531 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый и красный дисплейный модуль
- DFR0536 Плата расширения геймпада с микробитами
- DFR0548 Плата расширения микробитового драйвера
- ROB0148 micro: Maqueen для micro: bit
- ROB0150 Microbit Круглая плата расширения для светодиодов RGB
- MBT0005 Micro IO-BOX
- SEN0159 Датчик CO2
- DFR0049 DFRobot Датчик газа
- TOY0058 Датчик атмосферного давления
- SEN0220 Инфракрасный датчик CO2 0-50000ppm
- SEN0219 Гравитационный аналоговый инфракрасный датчик CO2 для Arduino
- SEN0226 Датчик барометра Gravity I2C BMP280
- SEN0231 Датчик гравитации HCHO
- SEN0251 Gravity BMP280 Датчики атмосферного давления
- SEN0132 Датчик угарного газа MQ7
- SEN0032 Трехосный акселерометр — ADXL345
- DFR0143 Трехосевой акселерометр MMA7361
- Трехосный акселерометр серии FXLN83XX
- SEN0072 CMPS09 — Магнитный компас с компенсацией наклона
- SEN0073 9 степеней свободы — бритва IMU
- DFR0188 Flymaple V1.1
- SEN0224 Трехосевой акселерометр Gravity I2C — LIS2DH
- SEN0140 Датчик IMU с 10 степенями свободы, версия 2.0
- SEN0250 Gravity BMI160 6-осевой инерционный датчик движения
- SEN0253 Gravity BNO055 + BMP280 интеллектуальный 10DOF AHRS
- SEN0001 URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик
- SEN0002 URM04 V2.0
- SEN0004 SRF01 Ультразвуковой датчик
- SEN0005 SRF02 Ультразвуковой датчик
- SEN0006 SRF05 Ультразвуковой датчик
- SEN0007 SRF08 Ультразвуковой датчик
- SEN0008 SRF10 Ультразвуковой датчик
- SEN0149 URM06-RS485 Ультразвуковой
- SEN0150 URM06-UART Ультразвуковой
- SEN0151 URM06-PULSE Ультразвуковой
- SEN0152 URM06-ANALOG Ультразвуковой
- SEN0153 Ультразвуковой датчик URM07-UART
- SEN0246 URM08-RS485 Водонепроницаемый гидролокатор-дальномер
- SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
- SEN0304 URM09 Ультразвуковой датчик (Gravity-I2C) (V1.0)
- SEN0300 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULS
- SEN0301 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULA
- SEN0307 URM09 Аналог ультразвукового датчика силы тяжести
- SEN0311 A02YYUW Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
- SEN0312 ME007YS Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
- SEN0313 A01NYUB Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
- DFR0066 SHT1x Датчик влажности и температуры
- DFR0067 DHT11 Датчик температуры и влажности
- SEN0137 DHT22 Модуль температуры и влажности
- DFR0023 Линейный датчик температуры DFRobot LM35
- DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
- DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
- SEN0114 Датчик влажности
- Датчик температуры TOY0045 TMP100
- TOY0054 SI7021 Датчик температуры и влажности
- SEN0206 Датчик инфракрасного термометра MLX
- SEN0227 SHT20 Водонепроницаемый зонд датчика температуры и влажности I2C
- SEN0236 Gravity I2C BME280 Датчик окружающей среды Температура, влажность, барометр
- SEN0248 Gravity I2C BME680 Датчик окружающей среды VOC, температура, влажность, барометр
- DFR0558 Цифровой высокотемпературный датчик силы тяжести типа К
- SEN0308 Водонепроницаемый емкостный датчик влажности почвы
- SEN0019 Регулируемый переключатель инфракрасного датчика
- SEN0042 DFRobot Инфракрасный датчик прорыва
- SEN0143 SHARP GP2Y0A41SK0F ИК-датчик рейнджера 4-30 см
- SEN0013 Sharp GP2Y0A02YK ИК-датчик рейнджера 150 см
- SEN0014 Sharp GP2Y0A21 Датчик расстояния 10-80 см
- SEN0085 Sharp GP2Y0A710K Датчик расстояния 100-550 см
- Модуль цифрового ИК-приемника DFR0094
- DFR0095 Модуль ЦИФРОВОГО ИК-передатчика
- SEN0018 Цифровой инфракрасный датчик движения
- DFR0107 ИК-комплект
- SEN0264 TS01 ИК-датчик температуры (4-20 мА)
- SEN0169 Аналоговый pH-метр Pro
- DFR0300-H Gravity: аналоговый датчик электропроводности (K = 10)
- DFR0300 Гравитационный аналоговый датчик электропроводности V2 K = 1
- SEN0165 Аналоговый измеритель ОВП
- SEN0161-V2 Комплект гравитационного аналогового датчика pH V2
- SEN0161 PH метр
- SEN0237 Гравитационный аналоговый датчик растворенного кислорода
- SEN0204 Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-T12V
- SEN0205 Датчик уровня жидкости-FS-IR02
- SEN0244 Gravity Analog TDS Sensor Meter для Arduino
- SEN0249 Комплект измерителя pH с аналоговым наконечником копья силы тяжести для обработки почвы и пищевых продуктов
- SEN0121 Датчик пара
- SEN0097 Датчик освещенности
- DFR0026 Датчик внешней освещенности DFRobot
- TOY0044 УФ-датчик
- SEN0172 LX1972 датчик внешней освещенности
- SEN0043 TEMT6000 датчик внешней освещенности
- SEN0175 УФ-датчик v1.0-ML8511
- SEN0228 Gravity I2C VEML7700 Датчик внешней освещенности
- SEN0101 Датчик цвета TCS3200
- DFR0022 DFRobot датчик градаций серого
- Датчик отслеживания линии SEN0017 для Arduino V4
- SEN0147 Интеллектуальный датчик оттенков серого
- SEN0212 TCS34725 Датчик цвета I2C для Arduino
- SEN0245 Gravity VL53L0X Лазерный дальномер ToF
- SEN0259 TF Mini LiDAR ToF Laser Range Sensor
- SEN0214 Датчик тока 20A
- SEN0262 Гравитационный аналоговый преобразователь тока в напряжение для приложений 4 ~ 20 мА
- SEN0291 Gravity: Цифровой ваттметр I2C
- DFR0027 Цифровой датчик вибрации DFRobot V2
- DFR0028 DFRobot Датчик наклона
- DFR0029 Цифровая кнопка DFRobot
- DFR0030 DFRobot емкостный сенсорный датчик
- Модуль цифрового зуммера DFR0032
- DFR0033 Цифровой магнитный датчик
- DFR0034 Аналоговый звуковой датчик
- SEN0038 Колесные энкодеры для DFRobot 3PA и 4WD Rovers
- DFR0051 Аналоговый делитель напряжения
- DFR0052 Аналоговый пьезодисковый датчик вибрации
- DFR0076 Датчик пламени
- DFR0053 Аналоговый датчик положения ползуна
- DFR0054 Аналоговый датчик вращения V1
- DFR0058 Аналоговый датчик вращения V2
- Модуль джойстика DFR0061 для Arduino
- DFR0075 AD Клавиатурный модуль
- Модуль вентилятора DFR0332
- SEN0177 PM2.5 лазерный датчик пыли
- Модуль датчика веса SEN0160
- SEN0170 Тип напряжения датчика скорости ветра 0-5 В
- TOY0048 Высокоточный двухосевой датчик инклинометра, совместимый с Arduino Gadgeteer
- SEN0187 RGB и датчик жестов
- SEN0186 Метеостанция с анемометром Флюгер Дождь ведро
- SEN0192 Датчик микроволн
- SEN0185 датчик Холла
- FIT0449 DFRobot Speaker v1.0
- SEN0203 Датчик сердечного ритма
- DFR0423 Самоблокирующийся выключатель
- SEN0213 Датчик монитора сердечного ритма
- SEN0221 Датчик угла Холла силы тяжести
- SEN0223 Датчик переключателя проводимости
- SEN0230 Инкрементальный фотоэлектрический датчик угла поворота — 400P R
- SEN0235 Модуль поворотного энкодера EC11
- SEN0240 Аналоговый датчик ЭМГ от OYMotion
- SEN0232 Гравитационный аналоговый измеритель уровня звука
- SEN0233 Монитор качества воздуха PM 2.5, формальдегид, датчик температуры и влажности
- DFR0515 FireBeetle Covers-OSD Модуль наложения символов
- SEN0257 Датчик гравитационного давления воды
- SEN0289 Gravity: Цифровой датчик встряхивания
- SEN0290 Gravity: Датчик молнии
- DFR0271 GMR Плата
- ROB0003 Pirate 4WD Мобильная платформа
- Мобильная платформа ROB0005 Turtle 2WD
- ROB0025 NEW A4WD Мобильный робот с кодировщиком
- ROB0050 4WD MiniQ Полный комплект
- ROB0111 4WD MiniQ Cherokey
- ROB0036 Комплект роботизированной руки с 6 степенями свободы
- FIT0045 DF05BB Комплект наклонно-поворотного устройства
- ROB0102 Мобильная платформа Cherokey 4WD
- ROB0117 Базовый комплект для Cherokey 4WD
- ROB0022 4WD Мобильная платформа
- ROB0118 Базовый комплект для Turtle 2WD
- Робот-робот ROB0080 Hexapod
- ROB0112 Мобильная платформа Devastator Tank
- ROB0114 Мобильная платформа Devastator Tank
- ROB0124 Мобильная платформа HCR с всенаправленными колесами
- ROB0128 Танк-разрушитель Мобильная платформа Металлический мотор-редуктор постоянного тока
- ROB0137 Explorer MAX Робот
- ROB0139 Робот FlameWheel
- DFR0270 Accessory Shield для Arduino
- DFR0019 Щит для прототипирования для Arduino
- DFR0265 Экран расширения ввода-вывода для Arduino V7
- DFR0210 Пчелиный щит
- DFR0165 Mega IO Expansion Shield V2.3
- DFR0312 Плата расширения Raspberry Pi GPIO
- DFR0311 Raspberry Pi встречает Arduino Shield
- DFR0327 Arduino Shield для Raspberry Pi 2B и 3B
- DFR0371 Экран расширения ввода-вывода для Bluno M3
- DFR0356 Щит Bluno Beetle
- DFR0412 Gravity IO Expansion Shield для DFRduino M0
- DFR0375 Cookie I O Expansion Shield V2
- DFR0334 GPIO Shield для Arduino V1.0
- DFR0502 Gravity IO Expansion & Motor Driver Shield V1.1
- DFR0518 Micro Mate — мини-плата расширения для микробита
- DFR0578 Gravity I O Expansion Shield для OpenMV Cam M7
- DFR0577 Gravity I O Expansion Shield для Pyboard
- DFR0626 MCP23017 Модуль расширения с IIC на 16 цифровых IO
- DFR0287 LCD12864 Экран
- DFR0009 Экран ЖК-клавиатуры для Arduino
- DFR0063 I2C TWI LCD1602 Модуль Gadgeteer-совместимый
- Модуль DFR0154 I2C TWI LCD2004, совместимый с Arduino Gadgeteer
- Светодиодная матрица DFR0202 RGB
- DFR0090 3-проводной светодиодный модуль
- TOY0005 OLED 2828 цветной дисплейный модуль.Совместимость с NET Gadgeteer
- TOY0006 OLED 9664 RGB Дисплейный модуль
- Модуль дисплея TOY0007 OLED 2864
- Модуль дисплея FIT0328 2.7 OLED 12864
- DFR0091 3-проводной последовательный ЖК-модуль, совместимый с Arduino
- DFR0347 2,8 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
- DFR0348 3.5 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
- DFR0374 Экран ЖК-клавиатуры V2.0
- DFR0382 Экранная светодиодная клавиатура V1.0
- DFR0387 TELEMATICS 3.5 TFT сенсорный ЖК-экран
- DFR0459 Светодиодная матрица RGB 8×8
- DFR0460 Светодиодная матрица RGB 64×32 — шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 5 мм
- DFR0461 Гибкая светодиодная матрица RGB 8×8 Gravity
- DFR0462 Гибкая светодиодная матрица 8×32 RGB Gravity
- DFR0463 Gravity Гибкая светодиодная матрица 16×16 RGB
- DFR0471 Светодиодная матрица RGB 32×16 — шаг 6 мм
- DFR0472 Светодиодная матрица RGB 32×32 — шаг 4 мм
- DFR0464 Gravity I2C 16×2 ЖК-дисплей Arduino с подсветкой RGB
- DFR0499 Светодиодная матрица RGB 64×64 — шаг 3 мм
- DFR0506 7-дюймовый дисплей HDMI с емкостным сенсорным экраном
- DFR0555 \ DF0556 \ DFR0557 Gravity I2C LCD1602 Модуль ЖК-дисплея Arduino
- DFR0529 2.2-дюймовый ЖК-дисплей TFT V1.0 (интерфейс SPI)
- DFR0605 Gravity: цифровой светодиодный модуль RGB
- FIT0352 Цифровая светодиодная водонепроницаемая лента с RGB-подсветкой 60LED м * 3 м
- DFR0645-G DFR0645-R 4-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
- Артикул DFR0646-G DFR0646-R 8-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
- DFR0597 Гибкая светодиодная матрица RGB 7×71
- DFR0231 Модуль NFC для Arduino
- Модуль радиоданных TEL0005 APC220
- TEL0023 BLUETOOH BEE
- TEL0026 DF-BluetoothV3 Bluetooth-модуль
- Модуль беспроводного программирования TEL0037 для Arduino
- TEL0044 DFRduino GPS щит-LEA-5H
- TEL0047 WiFi Shield V2.1 для Arduino
- TEL0051 GPS GPRS GSM модуль V2.0
- TEL0067 Wi-Fi Bee V1.0
- TEL0073 BLE-Link
- TEL0075 RF Shield 315 МГц
- TEL0078 WIFI Shield V3 PCB Антенна
- TEL0079 WIFI Shield V3 RPSMA
- TEL0084 BLEmicro
- TEL0086 DF-маяк EVB
- TEL0087 USBBLE-LINK Bluno Адаптер для беспроводного программирования
- TEL0080 UHF RFID МОДУЛЬ-USB
- TEL0081 УВЧ RFID МОДУЛЬ-RS485
- TEL0082 UHF RFID МОДУЛЬ-UART
- TEL0083-A GPS-приемник для Arduino модели A
- TEL0092 WiFi Bee-ESP8266 Wirelss модуль
- Модуль GPS TEL0094 с корпусом
- TEL0097 SIM808 GPS GPRS GSM Shield
- DFR0342 W5500 Ethernet с материнской платой POE
- DFR0015 Xbee Shield для Arduino без Xbee
- TEL0107 WiFiBee-MT7681 Беспроводное программирование Arduino WiFi
- TEL0089 SIM800C GSM GPRS Shield V2.0
- Модуль приемника RF TEL0112 Gravity 315MHZ
- TEL0113 Gravity UART A6 GSM и GPRS модуль
- TEL0118 Gravity UART OBLOQ IoT-модуль
- Модуль TEL0120 DFRobot BLE4.1
- TEL0002 Bluetooth-адаптер
- Модуль аудиоприемника Bluetooth TEL0108
- TEL0124 SIM7600CE-T 4G (LTE) Shield V1.0
- DFR0505 SIM7000C Arduino NB-IoT LTE GPRS Expansion Shield
- DFR0013 IIC в GPIO Shield V2.0
- Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
- DFR0062 WiiChuck адаптер
- DFR0233 Узел датчика RS485 V1.0
- DFR0259 Arduino RS485 щит
- DFR0370 Экран CAN-BUS V2
- DFR0627 IIC для двойного модуля UART
- TEL0070 Multi USB RS232 RS485 TTL преобразователь
- DFR0064 386AMP модуль аудиоусилителя
- DFR0273 Экран синтеза речи
- DFR0299 DFPlayer Mini
- TOY0008 DFRduino Плеер MP3
- SEN0197 Диктофон-ISD1820
- DFR0420 Аудиозащитный экран для DFRduino M0
- DFR0534 Голосовой модуль
- SD2403 Модуль часов реального времени SKU TOY0020
- TOY0021 SD2405 Модуль часов реального времени
- DFR0151 Модуль Gravity I2C DS1307 RTC
- DFR0469 Модуль Gravity I2C SD2405 RTC
- DFR0316 MCP3424 18-разрядный канал АЦП-4 с усилителем с программируемым усилением
- DFR0552 Gravity 12-битный модуль I2C DAC
- DFR0553 Gravity I2C ADS1115 16-битный модуль АЦП, совместимый с Arduino и Raspberry Pi
- DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
- Модуль SD DFR0071
- Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
- DFR0360 XSP — Программист Arduino
- DFR0411 Двигатель постоянного тока Gravity 130
- DFR0438 Яркий светодиодный модуль
- DFR0439 Светодиодные гирлянды красочные
- DFR0440 Модуль микровибрации
- DFR0448 Светодиодные гирлянды, теплый белый цвет
- Встроенный термопринтер DFR0503 — последовательный TTL
- DFR0504 Гравитационный изолятор аналогового сигнала
- DFR0520 Двойной цифровой потенциометр 100K
- DFR0565 Гравитационный цифровой изолятор сигналов
- DFR0563 Гравитация 3.Датчик уровня топлива литиевой батареи 7V
- DFR0576 Гравитационный цифровой мультиплексор I2C с 1 по 8
- DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
- DRI0001 Моторный щит Arduino L293
- DRI0002 MD1.3 2A Двухмоторный контроллер
- DRI0009 Моторный щит Arduino L298N
- DRI0021 Драйвер двигателя постоянного тока Veyron 2x25A Brush
- DRI0017 2A Motor Shield для Arduino Twin
- Драйвер двигателя постоянного тока DRI0018 2x15A Lite
- Микродвигатель постоянного тока FIT0450 с энкодером-SJ01
- FIT0458 Микродвигатель постоянного тока с энкодером-SJ02
- DFR0399 Микро-металлический мотор-редуктор постоянного тока 75 1 Вт Драйвер
- DRI0039 Quad Motor Driver Shield для Arduino
- DRI0040 Двойной 1.Драйвер двигателя 5A — HR8833
- DRI0044 2×1.2A Драйвер двигателя постоянного тока TB6612FNG
- DFR0513 PPM 2x3A Драйвер двигателя постоянного тока
- DFR0523 Гравитационный цифровой перистальтический насос
- DRI0027 Digital Servo Shield для Arduino
- DRI0029 Сервопривод Veyron, 24 канала
- SER0044 DSS-M15S 270 ° 15KG Металлический сервопривод DF с аналоговой обратной связью
- DRI0023 Экран шагового двигателя для Arduino DRV8825
- DRI0035 TMC260 Щиток драйвера шагового двигателя
- DFR0105 Силовой щит
- DFR0205 Силовой модуль
- DFR0457 Контроллер мощности Gravity MOSFET
- DFR0564 Зарядное устройство USB для 7.Литий-полимерная батарея 4 В
- DFR0535 Менеджер солнечной энергии
- DFR0559 Sunflower Solar Power Manager 5V
- DFR0559 Менеджер солнечной энергии 5 В
- DFR0580 Solar Power Manager для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В
- DFR0222 Реле X-Board
- Релейный модуль DFR0017, совместимый с Arduino
- DFR0289 Релейный контроллер RLY-8-POE
- DFR0290 RLY-8-RS485 8-релейный контроллер
- DFR0144 Релейный экран для Arduino V2.1
- DFR0473 Gravity Digital Relay Module Совместимость с Arduino и Raspberry Pi
- KIT0003 EcoDuino — Комплект для автомобильных заводов
- KIT0071 MiniQ Discovery Kit
- KIT0098 Пакет компонентов подключаемого модуля макета
- Артикул DFR0748 Цветок Китти
- SEN0305 Гравитация: HUSKYLENS — простой в использовании датчик машинного зрения AI
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
3.2 Стандартная схема подключения — Скачать PDF бесплатно
Привод переменного тока YASKAWA-J1000
Краткое руководство по эксплуатации компактного преобразователя частоты YASKAWA AC Drive-J1000 Тип: CIMR-JU Модели: класс 200 В, трехфазный вход: 0.От 1 до 5,5 кВт, класс 200 В, однофазный вход: от 0,1 до 2,2 кВт, класс 400 В, трехфазный
ПодробнееJ1000. Конфигурация системы
YASKAWA JZ J1000 Базовый инвертор Инвертор с U / f-управлением Хорошие характеристики крутящего момента (150% / 3 Гц) Двойной рейтинг ND 120% / 1 мин и HD 150% / 1 мин Функция обнаружения перегрузки (150% в течение 60 с) тепловая функция
ПодробнееИндуктивные датчики приближения
Индуктивные бесконтактные датчики M12 стандартной длины Mini’s Extended Sensing 3-проводный DC 2-проводный DC 2-проводный AC (схема подключения) 3-проводный DC PNP нормально открытый (1) IMM32122C IMM35124C IMN32122C IMN35124C IMN32122M12
ПодробнееVarispeed V7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
YASKAWA Varispeed V7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАКТНЫЙ ИНВЕРТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ) ДЛЯ СВЯЗИ DeviceNet После получения продукта и перед вводом в эксплуатацию прочтите эти инструкции.
ПодробнееАллен-Брэдли / Роквелл
ПАСПОРТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Высокоскоростной счетчик Изготовитель: Allen-Radley / Rockwell Номер модели: 1746-HSCE См. Www.geomartin.com для получения дополнительных технических данных в формате PDF Номер детали Martin: E-014901-03 Номер детали поставщика:
Подробнее3 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЛЕ
M O D U L E T H R E E 3 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЛЕ Ключевые моменты Итак, вы узнали о компонентах ПЛК MicroLogix 1000, включая ЦП, систему памяти, источник питания и ввод / вывод
ПодробнееСИСТЕМА ВХОДА / ВЫХОДА.Ключевые моменты
М О Д У Л Е Т О В 2 СИСТЕМА ВХОДА / ВЫХОДА Ключевые моменты В первом модуле вы узнали об основной архитектуре и работе Allen-Bradley Micrologix 1000, включая краткое введение в
ПодробнееРабочий лист EET272, неделя 9
Рабочий лист EET272 Неделя 9 ответьте на вопросы 1–5 в рамках подготовки к обсуждению викторины в понедельник. Завершите остальные вопросы для обсуждения в классе в среду.Вопрос 1 Вопросы AC становятся
ПодробнееVLT 6000 HVAC. Содержание
Содержание Введение Безопасность … 3 Правила техники безопасности … 3 Предупреждения против непреднамеренного запуска … 3 Введение … 4 Об этом руководстве … 4 Предположения … 4 Ссылки … 4 Торговые марки … 5 Программирование VLT 6000
ПодробнееПривод переменного тока YASKAWA A1000
YASKAWA AC Drive A1000 Crane Software Application Manual (Программное обеспечение №VSA
Однофазное устройство плавного пуска
Руководство по установке и эксплуатации однофазного устройства плавного пуска 6/02 Содержание Раздел 1 Общая информация ………………………….. ………………. 1 1 Общее описание ……………………… …………………
ПодробнееMEMOBUS / Modbus Связь
2 2.1 КОНФИГУРАЦИЯ MEMOBUS / MODBUS ………… 260 2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗИ ………….. 261 2.3 СОПРОТИВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ …….. 262 2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛК ……………………… 263 2.5
ПодробнееФанкойл Управление двигателем EC
Fan Coil EC Motor Control G3 PWM BARD Плата Enviro-Tec Generation 3 PWM (G3 PWM) передает сигнал с широтно-импульсной модуляцией (PWM) на EC-двигатель для управления скоростью вращения вентилятора.Плата запрограммирована на заводе
ПодробнееИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!
Важная информация для пользователя Благодарим вас за покупку частотно-регулируемых приводов LS! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и возникновение потенциальных опасностей. В этом
ПодробнееРабочий лист EET272, неделя 8
EET272 Рабочий лист 8-й недели ответьте на вопросы 1-5 в рамках подготовки к обсуждению викторины в понедельник.Завершите остальные вопросы для обсуждения в классе в среду. Вопрос 1 Вопросы Сейчас мы будем
ПодробнееРуководство по установке Тип AI-A3
YASKAWA AC Drive-Option Card Руководство по установке аналогового входа Тип AI-A3 Для правильного использования продукта внимательно прочтите это руководство и сохраните его для удобства обращения, проверки и обслуживания. Убедитесь, что
Подробнее3FBD DC Motor Drive Руководство пользователя
3FBD DC Motor Drive Руководство пользователя через I.Alpi 6 — промышленная зона — Лонато (BS) Тел. +39 30 91 r.a. Факс. +39 30 9
Руководство по установке Digi-Motor
Руководство по установке Digi-Motor Видео по установке … находится на marsdelivers.com Руководство по установке Digi-Motor Digi-Motor Для получения технической помощи с вашим Azure Digi-Motor, позвоните в службу технической поддержки MARS
ПодробнееИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!
Благодарим вас за покупку частотно-регулируемых приводов LG! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и возникновение потенциальных опасностей.В этом руководстве сообщениями безопасности являются
ПодробнееБлоки управления Liebert NXL Power-Tie
Электропитание переменного тока для критически важной непрерывности бизнеса Liebert NXL Power-Tie Controls Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию СВЯЗЬ С EMERSON NETWORK POWER ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ Обратитесь в Emerson Network Power Liebert Services по телефону
ПодробнееАналоговый сервопривод 25A8
Описание Диапазон мощности ПРИМЕЧАНИЕ. Этот продукт был заменен сервоприводами семейства AxCent.Посетите наш веб-сайт www.a-m-c.com или свяжитесь с нами для получения информации о замене модели и модернизации
ПодробнееПРИВОДЫ переменного тока 3G3JX Компактные и укомплектованные
ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Компактные и укомплектованные »» Q u a l i t y & re l i a b i l i t y o u c a n d e p e n d o n »» Комму н и ц а в а т и н с б у и л и я »» Стоимость и удобство использования Интегрируется самый компактный …
ПодробнееПримеры применения / подключения
Это краткое руководство предназначено для ознакомления пользователя с подключением и настройкой одно- / трехфазного счетчика мощности и энергии DTS-305, устанавливаемого на DIN-рейку, с коммуникациями RS-485 или TCP.
ПодробнееРуководство пользователя Talon и Talon SR
Руководство пользователя Talon и Talon SR Контроллер мотора постоянного тока с щеткой Версия 1.3 Cross the Road Electronics, LLC www.crosstheroadelectronics.com Cross The Road Electronics, LLC Страница 1 4/2/2013 Обзор устройства Clear,
ПодробнееРуководство по эксплуатации серии GWS250
Руководство по эксплуатации для серии GWS250 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ Обратите внимание на все предупреждения и предостережения перед использованием устройства.Неправильное использование может привести к поражению электрическим током и повреждению блока.
Схема подключения SunSDR2 — SunSDR.eu
Перейти к навигации перейти к содержанию- Начало
- Магазин
- Трансиверы
- Трансиверы
- Принадлежности для трансиверов
- Ресиверы
- Ресиверы
- Принадлежности для приемника
- Антенны
- Усилители мощности
- Принадлежности
- Разъемы и адаптеры
- Контроллеры
- ModMic
- Принадлежности для приемника
- Предупреждение радиопомех
- Принадлежности для трансиверов
- Другое
- Брендов
- Bose
- Эксперт Электроникс
- ModMic
- OM Мощность
- Сегу
- Трансиверы
- Блог
- Моя учетная запись
- Поддержка
- Свяжитесь с нами
- Замечания по применению
- ExpertSDR2
- SunSDR.eu Загрузки
- Около
- Начало
- Магазин
- Трансиверы
- Трансиверы
- Принадлежности для трансиверов
- Ресиверы
- Ресиверы
- Принадлежности для приемника
- Антенны
- Усилители мощности
- Принадлежности
- Разъемы и адаптеры
- Контроллеры
- ModMic
- Принадлежности для приемника
- Предупреждение радиопомех
- Принадлежности для трансиверов
- Другое
- Брендов
- Bose
- Эксперт Электроникс
- ModMic
- OM Мощность
- Сегу
- Трансиверы
- Блог
- Моя учетная запись
- Поддержка
- Свяжитесь с нами
- Замечания по применению
- ExpertSDR2
- SunSDR.eu Загрузки
- Около
- Начало
- Магазин
- Трансиверы
- Трансиверы
- Принадлежности для трансиверов
- Ресиверы
- Ресиверы
- Принадлежности для приемника
- Антенны
- Усилители мощности
- Принадлежности
- Разъемы и адаптеры
- Контроллеры
- ModMic
- Принадлежности для приемника
- Предупреждение радиопомех
- Принадлежности для трансиверов
- Другое
- Брендов
- Bose
- Эксперт Электроникс
- ModMic
- OM Мощность
- Сегу
- Трансиверы
- Блог
- Моя учетная запись
- Поддержка
- Свяжитесь с нами
- Замечания по применению
- ExpertSDR2
©2013-2024 «АртЛига». Конкурс в области промышленного дизайна мебели.