Содержание
Маркировка напряжения конденсаторов
В данной статье речь пойдет об определении параметров конденсатора по таблицам цветовой маркировки конденсаторов. Цветовая маркировка конденсаторов содержит сокращенное обозначение параметров конденсатора и может быть представлена в виде полос, колец или точек. При этом возможно сочетание двух колец и точки, указывающий на множитель. При пяти метках цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон температуры может быть другим. Буквенный код указан в таблице соответствии с EIA.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Маркировка конденсаторов расшифровка кодовых обозначений
- Электрический конденсатор
- Правила расшифровки маркировки конденсаторов
- Маркировка конденсаторов – Радиолюбительская азбука
- Маркировка конденсаторов – Радиолюбительская азбука
- Конденсаторы. Кодовая маркировка
- Маркировка и расшифровка конденсаторов.
- Коды напряжения конденсаторов
- Маркировка конденсаторов
- Таблицы цветовой маркировки конденсаторов
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ [РадиолюбительTV 32]
Маркировка конденсаторов расшифровка кодовых обозначений
В этой статье: Маркировка больших конденсаторов Интерпретация маркировки конденсаторов 23 Источники. Маркировка конденсаторов обладает большим разнообразием по сравнению с маркировкой резисторов. Довольно сложно увидеть маркировку маленьких конденсаторов, потому что площадь поверхности их корпусов очень незначительная. В этой статье рассказывается, как читать маркировку практически всех типов современных конденсаторов, произведенных за рубежом.
Возможно, на вашем конденсаторе маркировка будет нанесена в другом порядке по сравнению с описываемым в этой статье. Более того, на некоторых конденсаторах отсутствуют значения напряжения и допуска — для создания низковольтной цепи вам понадобится только значение емкости. В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.
Категории: Физика. Как прочитать маркировку конденсатора Соавтор ы : Команда wikiHow 23 Источники. Количество источников, использованных в этой статье: Вы найдете их список внизу страницы. Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества. Метод 1. Ознакомьтесь с единицами измерения. Основной единицей измерения емкости является фарад Ф.
Один фарад — это огромное значение для обычной цепи, поэтому бытовые конденсаторы маркируются дольными единицами измерения. Определите значение емкости. В случае больших конденсаторов значение емкости наносится непосредственно на корпус. Конечно, могут быть некоторые различия, но в большинстве случаев ищите число с одной из единиц измерения, описанных выше.
Возможно, вам придется учесть следующие моменты: Не обращайте внимания на прописные буквы. Такую маркировку, как правило, наносят на маленькие конденсаторы. Определите значение допуска. На корпус некоторых конденсаторов наносится значение допуска, то есть допустимое отклонение номинальной емкости от указанной; учитывайте эту информацию, если при сборке электроцепи необходимо знать точное значение емкости конденсатора.
Если проценты не указаны, ищите букву, расположенную отдельно или после численного значения емкости. Определенная буква обозначает конкретное значение допуска.
Для интерпретации такой маркировки перейдите к пятому шагу следующего раздела. Определите номинальное напряжение. Если для маркировки напряжения используется только одна буква или одна цифра и одна буква, перейдите к седьмому шагу следующего раздела. Если на корпусе конденсатора значения напряжения вообще нет, используйте такой конденсатор исключительно при сборке низковольтных цепей.
Если вы собираете цепь переменного тока, используйте конденсатор, предназначенный специально для такой цепи. Не используйте конденсатор, рассчитанный на цепь постоянного тока, если вы не знаете, как преобразовать номинальное напряжение и как безопасно использовать такой конденсатор в цепи переменного тока.
Если на корпусе конденсатора присутствует один из этих символов, такой конденсатор поляризован. Для обозначения полярности на некоторые конденсаторы наносят цветную полосу или делают кольцеобразное углубление.
Метод 2. Запишите первые две цифры значения емкости. Если конденсатор маленький и на его корпусе не помещается значение емкости, оно маркируется в соответствии со стандартом EIA это справедливо для современных конденсаторов, чего не скажешь про старые конденсаторы. Для начала запишите первые две цифры, а затем сделайте следующее: [8] Если маркировка состоит только из двух цифр и одной буквы, например, 44М, то первые две цифры — это значение емкости конденсатора.
Перейдите к третьему шагу этого раздела , чтобы узнать, как определить единицы измерения. Если одним из первых двух символов является буква, перейдите к четвертому шагу. Если все три символа являются цифрами, перейдите к следующему шагу. Воспользуйтесь третьей цифрой в качестве множитель нуля. Если емкость конденсатора маркируется тремя цифрами, то такая маркировка интерпретируется следующим образом: Если третей цифрой является цифра от 0 до 6, к двум первым цифрам припишите соответствующее количество нулей.
Если третьей цифрой является 8, умножьте первые две цифры на 0, Если третьей цифрой является 9, умножьте первые две цифры на 0,1. Определите единицы измерения. В большинстве случаев емкость самых маленьких конденсаторов керамических, пленочных, танталовых измеряется в пикофарадах пФ, pF , которые равны 10 Ф.
Интерпретируйте маркировку, включающую буквы. Замените эти буквы на десятичную запятую. Определите значение допуска керамических конденсаторов. Керамические конденсаторы имеют плоскую круглую форму и два контакта. Значение допуска таких конденсаторов приводится в виде одной буквы непосредственно после трехзначного маркера емкости. Допуск — это допустимое отклонение номинальной емкости от указанной.
Если необходимо знать точное значение емкости, интерпретируйте маркировку следующим образом: [13]. Такая маркировка наносится на многие типы конденсаторов и интерпретируется следующим образом: [15] Первый символ буква обозначает минимальную температуру. Второй символ цифра обозначает максимальную температуру. Определите значение напряжения. Если же перед буквой стоит цифра, например, 1А или 2А, интерпретируйте такую маркировку по ситуации.
Для интерпретации менее распространенных символов обратите внимание на первую цифру. Интерпретация других маркировок. Старые конденсаторы или конденсаторы, изготовленные для особых нужд, могут использовать другую маркировку. В этой статье другие виды маркировок не рассматриваются, но следующие советы подскажут вам, где искать нужную информацию. Советы По маркировке можно определить значение рабочего напряжения конденсатора. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение, которое больше напряжения в вашей цепи; в противном случае вы столкнетесь со сбоями в работе цепи возможно, конденсатор взорвется.
Емкости многих конденсаторов близки в определенной мере к указанной величине, поэтому емкость может приводиться как в пикофарадах, так и в микрофарадах. Например, если емкость конденсатора равна пФ, скорее всего, она будет приведена как 0,01 мкФ.
Да, определить емкость только по форме и размеру не удастся, но ее можно приблизительно определить на основе того, как используется конденсатор: Самые большие конденсаторы находятся в телевизионных мониторах и в блоках питания. Каждый из них может иметь емкость от до мкФ. Если с подобным конденсатором неправильно обращаться, то это может привести к летальному исходу. Они широко используются и их емкость варьируется от 1 пФ до 1 мкФ, а иногда доходит до мкФ.
Предупреждения Соблюдайте осторожность, работая с конденсаторами большой емкости, так как они накапливают опасный для жизни заряд электричества. Такие конденсаторы разряжают при помощи соответствующего резистора. Не замыкайте накоротко конденсатор большой емкости — это может привести к его взрыву.
Похожие статьи Как паять Как паять электронику Как использовать омметр Как разрядить конденсатор Как проверить конденсатор Как читать цветовую маркировку резисторов Как сделать катушку Тесла Как проверить транзистор Как создать параллельную электрическую цепь. Дополнительные статьи. Информация о статье В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту. Была ли эта статья полезной?
Да Нет. Can you please put wikiHow on the whitelist for your ad blocker? Learn how. Куки помогают сделать WikiHow лучше. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашими куки правилами. Наугад Написать статью.
Электрический конденсатор
Маркировка конденсаторов. Маркировка тремя цифрами. В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Маркировка четырьмя цифрами. Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах.
Но вот, пришла пора разрабатывать импульсные источники питания, и понеслось! Конденсаторов (выдранных из трупов старых.
Правила расшифровки маркировки конденсаторов
Для определения емкости используется физическая величина называемая — фарад Ф. Значение одного фарада для практически любой схемы будет просто огромным, поэтому маркировка конденсаторов более малыми единицами измерения. Чаще всего применяется величина мкФ mF. Для понимание перевода одной величины в другую, рассмотрим простой практический пример: На участке представленной ниже принципиальной схемы указаны конденсаторы: Спф, С,1мкф, Снф. Определим варианты емкостей, которые можно поставить, в место обозначенных по схеме. Как видим, все очень просто, главное знать элементарную математику. Теперь, если нам необходимо заменить неисправный радиокомпонент, можно легко подобрать нужный номинал.
Маркировка конденсаторов – Радиолюбительская азбука
Параметров у конденсаторов больше, чем у резисторов, поэтому и маркировка у них посложней. Обычно на корпус конденсатора наносят следующую информацию:. Начнем с отечественных неполярных конденсаторов. У конденсаторов емкостью до пФ параметры на корпусе чаще всего вообще не указываются.
Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Маркировка конденсаторов – Радиолюбительская азбука
В этой статье: Маркировка больших конденсаторов Интерпретация маркировки конденсаторов 23 Источники. Маркировка конденсаторов обладает большим разнообразием по сравнению с маркировкой резисторов. Довольно сложно увидеть маркировку маленьких конденсаторов, потому что площадь поверхности их корпусов очень незначительная. В этой статье рассказывается, как читать маркировку практически всех типов современных конденсаторов, произведенных за рубежом. Возможно, на вашем конденсаторе маркировка будет нанесена в другом порядке по сравнению с описываемым в этой статье.
Конденсаторы. Кодовая маркировка
При сборке самодельных электронных схем поневоле сталкиваешься с подбором необходимых конденсаторов. Притом, для сборки устройства можно использовать конденсаторы уже бывшие в употреблении и поработавшие какое-то время в радиоэлектронной аппаратуре. Естественно, перед вторичным использованием необходимо проверить конденсаторы , особенно электролитические , которые сильнее подвержены старению. При подборе конденсаторов постоянной ёмкости необходимо разбираться в маркировке этих радиоэлементов, иначе при ошибке собранное устройство либо откажется работать правильно, либо вообще не заработает. Встаёт вопрос, как прочитать маркировку конденсатора? У конденсатора существует несколько важных параметров, которые стоит учитывать при их использовании. Второе — допуск.
Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения. В отличие от первых трех параметров, которые маркируются.
Маркировка и расшифровка конденсаторов.
При ремонте радиоаппаратуры часто попадаются импортные радиодетали, маркировка которых идет в не явно виде, и требует определенных знаний по ее расшифровке. Если о резисторах и транзисторах я уже писал, то вот про обычные конденсаторы не было еще ни слова. Сегодня напишу про цифро-буквенную стандартную маркировку обычных не полярных конденсаторов.
Коды напряжения конденсаторов
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить конденсатор
Маркировка конденсаторов расшифровка нанесенных на их корпус закодированных данных, указывают значения электрических параметров данных компонентов. Без конденсаторов невозможно собрать практически никаких электронных схем. Поэтому если вы занимаетесь ремонтом или созданием определенных устройств, то вам обязательно нужно знать как расшифровываются такие обозначения размещенные на корпусе элемента. В зависимости от типоразмера элемента, производителя, времени производства данные, наносимые на электронный прибор, постоянно изменяются не только по составу, но и по внешнему виду. С уменьшением размера корпуса состав буквенно-цифровых обозначений изменялся, кодировался, заменялся цветовой маркировкой.
У меня не возникало вопросов к метало-плёночным конденсаторам.
Маркировка конденсаторов
Огромное разнообразие конденсаторов позволяет использовать их практически в любой схеме. В данной статье рассмотрим основные параметры конденсаторов, которые влияют на их маркировку, а также научимся правильно читать значения, нанесенные производителем даже на самые крохотные изделия. Эти устройства предназначены для накопления электрического заряда. Емкость измеряется в специальных единицах, именуемых фарадами Ф, или F. Однако 1 фарад — колоссальная величина, которая не используется в радиотехнике.
Таблицы цветовой маркировки конденсаторов
Электрические конденсаторы являются средством накопления электроэнергии в электрическом поле. Типичными областями применения электрических конденсаторов являются сглаживающие фильтры в источниках электропитания, цепи межкаскадной связи в усилителях переменных сигналов, фильтрация помех, возникающих на шинах электропитания электронной аппаратуры и т д. Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемых материалов. При выборе конденсатора для конкретного устройства нужно учитывать следующие обстоятельства:.
Цветовая маркировка конденсаторов – что обозначает?
Обновлена: 24 Ноября 2022
6711
1
Поделиться с друзьями
Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.
Емкость конденсатора
Основная характеристика этой электротехнической продукции – емкость, измеряемая в долях фарада, Ф. Для стандартных цепей обычно используют:
На поверхность больших деталей значение емкости наносится полностью. Детали очень маленьких размеров маркируют в соответствии со стандартом EIA. Расшифровка такой маркировки конденсаторов:
В некоторых случаях указывают допуски – допустимые отклонения от номинальной емкости, которые могут указываться в процентах или определенной буквой. Для допуска +/-10% используется русская буква С или латинская K, +/-20% – русская М или латинская B. Наиболее часто, кроме перечисленных ранее, применяются детали с допуском +/-2,5% (лат. H), +/-5% (лат. J).
Существует не только кодовая, но и цветовая маркировка допусков:
Обозначение по рабочему напряжению
Обязательный параметр – допустимое рабочее напряжение. Его принимают во внимание при выборе детали для самостоятельного изготовления электронной аппаратуры, ремонта бытовой техники, замены в люминесцентных светильниках. Целесообразно делать покупку с запасом по этому параметру. Обычно эту характеристику указывают после номинальной емкости и допуска в вольтах:
Таблица буквенного кодирования рабочего напряжения, используемого в маркировке конденсаторов
Таким принципам обозначения характеристик конденсатора в маркировке соответствуют в большинстве случаев изделия и отечественного, и зарубежного производства. Была ли статья полезна?Да Нет Оцените статью Что вам не понравилось? Другие материалы по темеАнатолий Мельник Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент. |
|
|
|
|
|
конденсатор%20дата%20коды техническое описание и примечания по применению
2002 — конденсатор
Реферат: 275 В 593 BC варистор VARISTOR NTC 33 VARISTOR NTC 120 2322 156 226 конденсатор smd конденсатор mkt 344 КОНДЕНСАТОР SMD керамический конденсатор 2222 655 2222
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
2012 — MCCA001399
Аннотация: конденсатор
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
МССА001399
конденсатор
конденсатор
Резюме: smd резистор 151 резистор smd 103 резистор smd 104 smd диод 132 конденсатор smd 106 smd диод 104 103 smd резистор КОНДЕНСАТОР SMD SMD 106 КОНДЕНСАТОР
Текст: Нет доступного текста файла
OCR-сканирование
2011 — конденсатор 100мкФ 50В
Резюме: 100 мкФ 35 В конденсатор 100 мкФ 35 В конденсатор SMD конденсатор 220 мкФ 50 В КОНДЕНСАТОР 220 мкФ 63 В
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
конденсатор 100мкФ 50В
Конденсатор 100мкФ 35В
Конденсатор смд 100мкФ 35В
конденсатор 220мкф 50в
КОНДЕНСАТОР 220мкФ 63В
2011 — конденсатор 47мкф 16в
Аннотация: конденсатор 100мкФ/25В
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
конденсатор 47мкф 16в
конденсатор 100мкФ/25В
1999 — активный максимально плоский полосовой фильтр
Резюме: MAX7414 MAX7402 MAX7408 руководство по проектированию аналогового maxim 12 3RD 3-контактный конденсатор MAX7400 техническое описание MAX7400 MAX7401 MAX7410
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
MAX74xx
15 кГц
МАКС7410
МАКС7410
20сал
1000-up
активный максимально плоский полосовой фильтр
МАКС7414
МАКС7402
МАКС7408
Руководство по аналоговому проектированию maxim 12 3RD
3-контактный конденсатор
Техническое описание MAX7400
МАКС7400
МАКС7401
2012 — Конденсатор 10 16s smd
Реферат: Конденсатор 226 smd RSM 2322 2222 632 конденсатор серии MOV 103 M 3 KV 336 smd КОНДЕНСАТОР 2312 344 7 резистор SMD 474 2222 631 конденсатор серии SMD электролитический конденсатор
Текст: Нет доступного текста файла
Оригинал
2012 — конденсатор 3,3 кОм 630
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
конденсатор 3,3 к 630
конденсатор
Реферат: 477 танталовый конденсатор smd диод 27 E диод smd 86 DIODE SMD CE резистор smd 102 керамический конденсатор 102 SMD 157 диод smd резистор 151 SMD диод NC
Текст: Нет доступного текста файла
OCR-сканирование
ЗНР 471
Реферат: 103 2KV pm3a104k подробная схема vfd для трехфазного двигателя 710 оптопара 16T202DA1 DA1 7805 KA78L05BP 100 мкФ 16 В электролитический конденсатор TLP521
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
100кФ
KRC101S
2Н2222
КА5Х0280Р
474/AC275V
PM3A104K
471 ЗНР
103 2КВ
pm3a104k
подробная схема vfd для трехфазного двигателя
оптопара 710
16Т202ДА1
ДА1 7805
KA78L05BP
Электролитический конденсатор 100 мкФ 16 В.
TLP521
2012 — электролитический конденсатор 100 мкФ 16 В
Реферат: электролитический конденсатор 100мкФ 50в ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ 220мкФ 25В конденсатор 820мкФ 25В КОНДЕНСАТОР 47мкФ 25В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 470мкФ, 16в электролитический конденсатор конденсатор электролитический 220мкФ 35В 470мкФ 50В конденсатор
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
120 Гц\
элемент14
Электролитический конденсатор 100 мкФ 16 В.
электролитический конденсатор 100мкф 50в
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ 220мкФ 25В
конденсатор 820 мкФ 25В
КОНДЕНСАТОР 47 мкФ 25 В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ
Электролитический конденсатор 470 мкФ, 16 В.
конденсатор электролитический 220 мкФ 35В
Конденсатор 470мкФ 50В
2012 — конденсатор 47мкф 16в
Аннотация: 22UF 50V Тантал
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
конденсатор 47мкф 16в
22 мкФ 50 В Тантал
1999 — МАКС7408
Аннотация: фильтр MAX7410 MAX293 max263 max263 MAX281 MAX7400 техническое описание MAX74xx MAX7400 MAX7401
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
МАКС7411
MAX74xx
15 кГц
МАКС7410
1000-up
МАКС7408
МАКС7410
МАКС293
фильтр max263
макс263
МАКС281
Техническое описание MAX7400
MAX74xx
МАКС7400
МАКС7401
2003 — керамический конденсатор 100нФ 104
Реферат: конденсатор 100нФ 104 шунтирующий резистор схема стиральная машина 104 конденсатор 100нф конденсатор 100нф керамический конденсатор 104 конденсатор керамический конденсатор 1мкф 600в конденсатор 104 керамический 100мкф 16в электролитический конденсатор
Текст: Нет доступного текста файла
Оригинал
керамический конденсатор 100нФ 104
конденсатор 100нФ 104
шунтирующий резистор
схема стиральных машин
104 конденсатор 100нФ
конденсатор 100nf керамический конденсатор
104 конденсатор
керамический конденсатор 1мкф 600в
конденсатор 104 керамический
Электролитический конденсатор 100 мкФ 16 В.
2011 — конденсатор 2200 мкФ 25 В
Резюме: 4700 мкФ 25 В конденсатор 2200 мкФ 16 В конденсатор 4700 мкФ 35 В 2200 мкФ КОНДЕНСАТОР 6,3 В MCGPR35V336M5X11 2200 мкФ 50 В конденсатор MCGPR35V337M10X16 конденсатор 1000 мкФ 25 В 63 В конденсатор 4700 мкФ
Текст: Нет доступного текста файла
Оригинал
Конденсатор 2200мкФ 25В
Конденсатор 4700мкФ 25В
конденсатор 2200мкФ 16В
конденсатор 4700мкф 35в
КОНДЕНСАТОР 2200 мкФ 6,3 В
МКГПР35В336М5С11
Конденсатор 2200мкФ 50В
МКГПР35В337М10Х16
конденсатор 1000мкФ 25В
Конденсатор 63В 4700мкФ
2003 — конденсатор 100нф 100
Реферат: Резистор из углеродной пленки 1N4937
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
конденсатор 100нф 100
1Н4937
углеродный пленочный резистор
конденсатор
Аннотация: стеклянный конденсатор ETR10 CYR10 CYR15 CYR51 MIL-C-11272 стекло CY10 et10 стекло
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
CYR15
CYR51
CYR52
CYR53
конденсатор
ЭТР10
стеклянный конденсатор
CYR10
CYR15
CYR51
МИЛ-С-11272
стакан
CY10
стекло эт10
2002 — конденсатор 33мкф 35в
Аннотация: Конденсатор 100 мкФ/16 В Fairchild 902 1N4937 220 мкФ 16 В Конденсатор Конденсатор 104 U Конденсатор 100 нФ 104 Диод 1n4937
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
220 мкФ
конденсатор 33мкф 35в
конденсатор 100мкФ/16В
Фэирчайлд 902
1Н4937
Конденсатор 220мкФ 16В
конденсатор 104 U
конденсатор 100нФ 104
Диод 1н4937
2000 — принципиальная схема конвертера RGB в VGA
Резюме: ЖК-дисплей Siemens C75 d триггер 7475 принципиальная схема схема 74f86d PHILIPS конденсатор 100nf многослойный резистор R1206 74f74d tda8752b информация о приложениях Philips Capacitor datasheet
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
АН/00070
TDA8752B
TDA8752B
R0805
принципиальная схема конвертера RGB в VGA
ЖК-дисплей Siemens C75
Схема d-триггера 7475
74f86d
схема PHILIPS
конденсатор 100нф многослойный
Резистор R1206
74f74d
информация о приложениях tda8752b
Спецификация конденсатора Philips
2012 — Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
OCR-сканирование
2001 — нет в наличии
Резюме: нет абстрактного текста
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
S-TMSM00M301-R
киа7805р
Реферат: dg1u dg1u реле 104j конденсатор C517 транзистор KIA7806P угольный резистор KIA7815PI KIA7806PI t1.6a 250v
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
kHF902
Т315мА/250В)
Х-1330-04
CP404
CN903
Т2А/250В)
CP407
CN602
CP602
киа7805р
дг1у
реле дг1у
конденсатор 104Дж
Транзистор С517
КИА7806П
угольный резистор
КИА7815ПИ
КИА7806ПИ
т1.6а 250в
2006 — АН-9035
Резюме: шунтирующий резистор ток двигателя FSBB20CH60 керамический конденсатор 100 нФ 104 керамический конденсатор 1 мкФ 600 В инвертор от 12 до 220 100 Вт AN9035 трехфазный двигатель 18 кВт 100 нф 16 В конденсатор 100 Вт инвертор схема
Текст: нет доступного текста файла
Оригинал
ФСББ20Ч60)
Ан-9035
шунтирующий резистор ток двигателя
ФСББ20Ч60
керамический конденсатор 100нФ 104
керамический конденсатор 1мкф 600в
инвертор 12 на 220 100Вт
AN9035
трехфазный двигатель 18кВт
Конденсатор 100 нф 16 В
Схема инвертора 100w