Буквенно-цифровая и цветовая маркировка индуктивностей
Буквенно-цифровая маркировка катушек индуктивностей и дросселей
Предлагаемые ниже данные будут полезны радиолюбителям при ремонте недорогих радиоприемников и магнитол моделей китайского и другого производства.
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.
Примеры обозначения индуктивностей буквенно-цифровым кодом представлен на рисунке ниже.
Применяются два вида кодирования.
1. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск.
Например, код 272J обозначает 2700 мкГн± 5%. Смотрите рисунок выше. Если последняя буква не указывается, то допуск считается 20%.
ПРИМЕЧАНИЕ: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Примеры в таблице ниже.
2. Индуктивности маркируются в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать 68 мкГн ±10%, а 681J — 680 мкГн ± 10%.
Примеры обозначения индуктивностей
1R2К-1,2 мкГн ± 10% 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% 3R3K —3,3 мкГн ± 10% 4R7K —4,7 мкГн ± 10% 6R8K—6,8 мкГн± 10% 100К — ЮмкГн ±10% 150К- 15 мкГн ± 10% 220К- 22 мкГн± 10% 330К- 33 мкГн ± 10% 470К- 47 мкГн± 10% 680К- 68 мкГн± 10% 101К-100 мкГн ± 10% 151К — 150 мкГн ± 10% 221К —220 мкГн± 10% 331К-330 мкГн ± 10% 471J —470 мкГн ± 5% 681J —680 мкГн± 5% 102-1000 мкГ
2N2D-2,2 нГн ±0,3 нГн 22N —22 нГн R10M —0,10 мкГн±20% R15M — 0,15 мкГн±20% R22M — 0,22 мкГн±20% R33M – 0,33 мкГн±20% R47M — 0,47 мкГн ± 20% R68M — 0,68 мкГн + 20% 1R0K-U мкГн±20%
Цветовая маркировка катушек индуктивностей и дросселей
После введения стандарта IEC 82 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала цветными метками. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%.
Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Цветовая маркировка контурных катушек зарубежного производства
Радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно.
Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10x10x14 мм и 8x8x11 мм. Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05—0,12 мм на ферритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.
Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности, Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран.
Схемы контурных катушек
В таблице ниже указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10 х 10 х 14 мм.
Контурные катушки размерами 8 x 8 x 11 мм — имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора, но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом, и содержать большее число витков. Эти катушки менее популярны, чем катушки размерами 10 x 10 x 14 мм.
Цвет маркировки | Назначение контурных катушек | Схема включения обмоток по рисунку | Номера выводов обмоток | Число витков | Емкость встроенного конденсатора, пФ |
Желтый | Фильтр ПЧ-АМ 455…460 кГц | а | 1-2-3 4-6 | 100 + 50 9 | 190 |
Белый | б | 1-2-3 | 50+50 | 410 | |
Оранжевый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц* | в | 1-3 4-6 | 12 2 | 75 |
Сиреневый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц | в | 1-3 4-6 | 11 2 | 90 |
Розовый | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** | г | 1-3 | 7 | 190 |
Зеленый или синий | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** | г | 1-3 | 11 | 90 |
Красный | Контур гетеродина AM СВ-ДВ | д, е, ж | 1-3 4-6 2-3 | 80… 100*** 8…12 | — |
Примечания.
* Может использоваться вместо синего и зеленого.
** Применяются с различными микросхемами.
*** Число витков зависит от ёмкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1 — 8:1.
Индуктивности серии ЕС24
Номинал индуктивности и его допустимые отклонения обозначаются цветными полосками. Полоски 1 и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 — десятичный множитель, полоска 4 — точность.
Например, (смотрите фото выше) индуктивность, на которую нанесены коричневая, чёрная, черная и серебристая полоски, имеет номинал 10×1 = 10 мкГн и точность 10%.
Назначение цветовых полос индуктивностей
Цвет | 1 -я и 2-я цифры номинала | Множитель | Точность |
Черный | 0 | 1 | ±20% |
Коричневый | 1 | 10 | — |
Красный | 2 | 100 | — |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | — | — |
Зеленый | 5 | — | — |
Голубой | 6 | — | — |
Фиолетовый | 7 | — | — |
Серый | 8 | — | — |
Белый | 9 | — | — |
Золотой | — | о,1 | ±5% |
Серебряный | — | 0,01 | ±10% |
Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24, с размерами 10 х 10 х 14 мм представляют собой миниатюрную катушку с ферритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами.
Диапазон номинальных значений индуктивности — 10… 1000 мкГн; точность — 5, 10, 20%; температурный диапазон — от -20 до +100 °С.
Полный список всех индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в таблице ниже.
Цветовая маркировка индуктивностей типа ЕС24
Наименование | Индуктивность, мкГн | Точность,% | Добротность, (mill) | Тестовая частота, МГц | Активное сопротивление (max), Ом | Постоянный ток (max), мА |
EC24-R10M | 0,10 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,08 | 700 |
EC24-R12M | 0,12 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,085 | 700 |
EC24-R15M | 0,15 | ±20 | 30 | 25,2 | 700 | |
EC24-R18M | 0,18 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,12 | 700 |
EC24-R22M | 0,22 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EG24-R27M | 0,27 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EC24-R33M | 0,33 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EC24-R39M | 0,39 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R47M | 0,47 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R56M | 0,56 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R68M | 0,68 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-R82M | 0,82 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-1ROK | 1,00 | ±10 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-1R2K | 1 ,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,18 | 700 |
EC24-1R5K | 1,50 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,20 | 700 |
EC24-1R8K | 1,80 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,23 | 655 |
EC24-2R2K | 2,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,25 | 630 |
EC24-2R7K | 2,70 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,28 | 595 |
EC24-3R3K | 3,30 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,30 | 575 |
EC24-3R9K | 3,90 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,32 | 555 |
EC24-4R7K | 4,70 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,35 | 530 |
EC24-5R6K | 5,60 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,40 | 500 |
EC24-6R8K | 6,80 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,45 | 470 |
EC24-8R2K | 8,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,56 | 425 |
EC24-J00K | 10 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,72 | 370 |
ЕС24-120К | 12 | ±10 | 40 | 2,52 | 0,80 | 350 |
ЕС24-150К | 15 | ±10 | 40 | 2,52 | 0,88 | 335 |
ЕС24-180К | 18 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,00 | 315 |
ЕС24-220К | 22 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,20 | 285 |
ЕС24-270К | 27 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,35 | 270 |
ЕС24-330К | 33 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,50 | 255 |
ЕС24-390К | 39 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,70 | 240 |
ЕС24-470К | 47 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,30 | 205 |
ЕС24-560К | 56 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,60 | 195 |
ЕС24-680К | 68 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,90 | 185 |
ЕС24-820К | 82 | ±10 | 50 | 2,52 | 3,20 | 175 |
ЕС24-101К | 100 | ±10 | 50 | 2,52 | 3,50 | 165 |
ЕС24-121К | 120 | ±10 | 60 | 0,796 | 3,80 | 160 |
ЕС24-151К | 150 | ±10 | 60 | 0,796 | 4,40 | 150 |
ЕС24-181К | 180 | ±10 | 60 | 0,796 | 5,00 | 140 |
EC24-221K | 220 | ±10 | 60 | 0,796 | 5,70 | 130 |
ЕС24-271К | 270 | ±10 | 60 | 0,796 | 7,50 | 120 |
ЕС24-331К | 330 | ±10 | 60 | 0,796 | 9,50 | 100 |
ЕС24-391К | 390 | ±10 | 60 | 0,796 | 10,50 | 95 |
ЕС24-471К | 470 | ±10 | 60 | 0,796 | 11,60 | 90 |
ЕС24-561К | 560 | ±10 | 60 | 0,796 | 13,00 | 85 |
ЕС24-681К | 680 | ±10 | 60 | 0,796 | 18,00 | 75 |
ЕС24-821К | 820 | ±10 | 60 | 0,796 | 23,70 | 65 |
EC24-102K | 1000 | ±10 | 50 | 0,796 | 30,00 | 60 |
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- О беспроводном модеме для передачи данных в ISM диапазонах
- Таблица определения емкости конденсаторов
- Цветовая маркировка импортных сопротивлений (резисторов).
Беспроводной интеллектуальный модем для надежной передачи данных в ISM диапазонах (433 МГц, 868 МГц и 902 МГц)
Сегодня технологии высокочастотных схем развиваются стремительными темпами, появляются новые беспроводные системы. Большинство из них (системы беспроводной телефонии, Bluetooth [1] и WLAN 802.11b [2] и т.п.) работают также как и СВЧ печи, в нелицензируемом диапазоне СВЧ 2,4 ГГц.
Из-за насыщенного трафика в этом диапазоне и связанных с этим вопросов совместимости возрос интерес к диапазонам ISM (industrial, scientific, medical), расположенным на более низких частотах — 433 и 868 МГц в Европе, а так же от 902 до 928 МГц в США.
Подробнее…
Конденсатор — радиодеталь, предназначенная для накопления энергии электрического поля, обладающее способностью накапливать в себе электрический заряд с последующей передачей накопленной энергии другим элементам электрической цепи.
Конденсаторы очень часто используют в различных электрических схемах.
Емкость конденсаторов измеряется в микрофарадах (uF), нанофарадах (nF), пикофарадах (pF) и обозначается специальным кодом.
Первые две цифры кода указывают на значение ёмкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей.
Например: если на конденсаторе написано «105» (первая строчка таблицы) значит у него ёмкость 1,0 мкф (микрофарада) или 1 000 нф (нанофарад) или 1 000 000 пф (пикофарад)
Таблица, ниже поможет Вам разобраться в маркировке обозначений конденсаторов.
Подробнее…
Ниже представлена таблица цветовой маркировки импортных сопротивлений (резисторов).
Подробнее…
Популярность: 89 344 просм.
Дроссель 100 мкгн маркировка. Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Примеры обозначения индуктивностей буквенно-цифровым кодом представлен на рис. 6.
Применяются два вида кодирования.
1. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, иН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск.
Например, код 101J обозначает 100мкГн± 5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%.
Исключения: для индуктивностей меньше ЮмкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. Например:
Допуск: D = ±0,3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%.
Примеры обозначений:
2. Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн, иН). В таких случаях маркировка 680 К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае 1, а 680 мкГн ± 10%.
2N2D-2,2 нГн ±0,3 нГн
22N -22 нГн R10M -0,10 мкГн±20% R15M — 0,15 мкГн±20% R22M — 0,22 мкГн±20% R33M – 0,33 мкГн±20% R47M — 0,47 мкГн ± 20% R68M — 0,68 мкГн + 20% 1R0K-U мкГн±20%
ШОК-1,2 мкГн ± 10% 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% 3R3K -3,3 мкГн ± 10% 4R7K -4,7 мкГн ± 10% 6R8K-6,8 мкГн± 10% 100К — ЮмкГн ±10% 150К- 15 мкГн ± 10% 220К- 22 мкГн± 10% 330К- 33 мкГн ± 10% 470К- 47 мкГн± 10% 680К- 68 мкГн± 10% 101К-100 мкГн ± 10% 151К — 150 мкГн ± 10% 221К -220 мкГн± 10% 331К-330 мкГн ± 10% 471J -470 мкГн ± 5% 681J -680 мкГн± 5% 102-1000 мкГн
Рис. 7. Внешний вид индуктивностей
Рис. 8. Внешний вид индуктивностей, рассмотренных в п. 2
На рис. 8 представлен внешний вид индуктивностей, рассмотренных по 2 признаку.
Цветовая маркировка индуктивностей
В соответствии со стандартами IEC 82 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, иН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%.
Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные. Рис. 9 иллюстрирует кодовую маркировку индуктивностей.
Цветовая маркировка контурных катушек радиоприемников зарубежного производства. Радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно.
Думается, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол фирм Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.
Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10x10x14 мм и 8x8x11 мм (рис. 10). Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05-0,12 мм на фер- ритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур
Рис. 9. Цветовая маркировка индуктивностей
Рис. 10. Внешний вид популярных контурных катушек радиоприемников
заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.
Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности, Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран.
Схемы контурных катушек приведены на рис. 11.
В табл. 14 указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10 х 10 х 14 мм.
Контурные катушки размерами 8x8x11 мм имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора,
Рис. И. Схемы контурных катушек
Таблица 14
Цвет маркировки | Назначение контурных катушек | Схема включения обмоток по рис. 11 | Номера выводов обмоток | Число витков | Емкость встроенного конденсатора, пФ | Фильтр ПЧ-АМ 455…460 кГц | Детектор ПЧ-АМ 455…460 кГц | Оранжевый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц* | Сиреневый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц | Зеленый или синий | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** | Контур гетеродина AM СВ-ДВ | 80…100*** 8…12 |
Примечания. * Может использоваться вместо синего и зеленого. ** Применяются с различными микросхемами. *** Число витков зависит от емкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1-8:1.
но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом, и содержать большее число витков. Эти катушки менее ремонтопригодны, чем катушки размерами 10x10x14 мм.
Постоянные индуктивности серии ЕС24
Катушки индуктивности размерами 10x10x14 мм
Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24 представляют собой миниатюрную катушку с фер- ритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами (рис. 12). Диапазон номинальных значений индуктивности — ОД… 1000 мкГн; точность — 5, 10, 20%; температурный диапазон — от -20 до +100 °С. Основные геометрические размеры индуктивностей приведены на рис. 7, 8. Номинал индуктивности и его допустимые отклонения обозначаются цветными полосками (рис. 9). Полоски / и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 — десятичный множитель, полоска 4 — точность.
Назначение цветов полосок приведено в табл. 15. Так, например, индуктивность, на которую нанесены красная, желтая, коричневая и черная полоски, имеет номинал 2,4×10 = 24 мкГн и точность 20%.
Полный список всех типономиналов индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в табл. 16.
Таблица 15 Назначение цветовых полос индуктивностей
Цвет | 1 -я и 2-я цифры номинала | Множитель | Точность | Коричневый | Оранжевый | Фиолетовый |
Окончание табл. 15
Таблица 16 Цветовая маркировка индуктивностей типа ЕС24
Наименование | Индуктивность, мкГн | Точность, | Добротность, (mill) | Тестовая частота, МГц | Постоянный ток (max), мА |
Окончание табл. 16
Наименование | Индуктивность, мкГн | Точность, | Добротность, (min) | Тестовая частота, МГц | Активное сопротивление (max), Ом | Постоянный ток (max), мА |
Предлагаемые справочные сведения по маркировке дросселей и индуктивностей будут особенно полезны радиолюбителям и электронщикам при ремонте радиоприемников и аудиотехники. Да и в других электронных устройствах они не редко встречаются.
Обычно они копируются номинальным значение индуктивности и допуском, т.е. некоторым небольшим отклонение от указанного номинала в процентах. Номинальное значение обозначается цифрами, а допуск буквами. На типовые примеры маркировки индуктивностей буквенно-цифровым кодом вы можете посмотреть на изображении ниже.
Наибольшее распространение получили два два вида кодирования:
Первые две цифры обозначают значение в микрогенри (мкГн), последняя — число нулей . Идущая следом за ними за буква говорит о допуске от номинала. Например, маркировка индуктивности 272J говорит о номинале в 2700 мкГн , с допуском ± 5% . Если последняя буква не указывается, то по умолчанию допуск считается ±20%. Для катушек индуктивностей меньше 10 мкГн функцию десятичной запятой выполняет латинская буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — символ N. Примеры смотри на рисунке ниже.
Второй способ кодировки — непосредственная маркировка. В этом случае маркировка 680К будет говорить о не 68 мкГн ±10%, как в методе чуть выше, а 680 мкГн ±10%.
Отличный сборник утилит используемых в радиолюбительских расчетах катушек индуктивности и различных видов колебательных контуров. Используя эти программы вы сможете без лишних заморочек рассчитать катушку даже для металлодетектора.
В соответствии с международным стандартом IEC 82 на дросселях кодируется номинальное значение индуктивности и допуск цветными метками. Обычно используется кодировка четырех или трех цветными точками или кольцами. Первые две метки маркируют значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья эта множитель, четвертая обозначает допуск. В случае трех точечной кодировки подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, маркирующее первую цифру номинала, может быть немного шире, чем остальные.
Система маркировки индуктивностей Murata |
Система маркировки индуктивностей серии ЕС24 |
Номинал и его допустимые отклонения кодируются с помощью цветных полосок. 1 и 2 полосы означают две цифры номинала в микрогенри, между которыми стоит десятичная запятая, третья полоска — десятичный множитель, четвертая — точность. Например, на дроссель нанесены коричневая, чёрная, черная и серебристая полоски, его номинал 10×1 = 10 мкГн с погрешностью 10%.
Назначение цветовых полос смотри в таблице ниже:
Цвет | 1 -я и 2-я цифры номинала | Множитель | Точность |
Черный | 0 | 1 | ±20% |
Коричневый | 1 | 10 | — |
Красный | 2 | 100 | — |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | — | — |
Зеленый | 5 | — | — |
Голубой | 6 | — | — |
Фиолетовый | 7 | — | — |
Серый | 8 | — | — |
Белый | 9 | — | — |
Золотой | — | о,1 | ±5% |
Серебряный | — | 0,01 | ±10% |
Дроссели в smd исполнении попадаются во множестве видов корпусов, но корпуса подчиняются общепринятому стандарту типоразмеров. Это существенно упрощает автоматический монтаж электронных компонентов. Да и радиолюбителям, несколько легче ориентироваться.
Подбирать нужный дроссель проще всего по каталогам и типоразмеру. Типоразмеры, как и в случае обозначаются с помощью кода из четырех цифр (например 0805). При этом «08» обозначает длину, а «05» ширину в дюймах. Реальный размер такой SMD-индуктивности равен 0.08х0.05 дюйма.
Отличная радиолюбительская подборка неизвестного автора по различным типам почти всех радио компонентов
Кодовая маркировка индуктивностей
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.
Применяется два вида кодирования:
А . Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%
Примеры обозначений:
2N2D — 2,2 нГн ±0,3 нГн | 1R0K — 1,2 мкГн ±10% | 470K — 47 мкГн ±10% |
22N — 22 нГн | 2R2K — 2,2 мкГн ±10% | 680K — 68 мкГн ±10% |
R10M — 0,10 мкГн ±20% | 3R3K — 3,3 мкГн ±10% | 101K — 100 мкГн ±10% |
R15M — 0,15 мкГн ±20% | 4R7K — 4,7 мкГн ±10% | 151K — 150 мкГн ±10% |
R22M — 0,22 мкГн ±20% | 6R8K — 6,8 мкГн ±10% | 221K — 220 мкГн ±10% |
R33M — 0,33 мкГн ±20% | 100K — 10 мкГн ±10% | 331K — 330 мкГн ±10% |
R47M — 0,47мкГн ±20% | 150K — 15 мкГн ±10% | 471J — 470 мкГн ±10% |
R68M — 0,68мкГн ±20% | 220K — 22 мкГн ±10% | 681J — 680 мкГн ±10% |
1R0K — 1,2 мкГн ±20% | 330K — 33 мкГн ±10% | 102 — 1000 мкГн ±10% |
680К будет означать не 68 мкГн ± 10 %, как в случае А, а 680 мкГн ± 10%.
Цветовая маркировка индуктивностей
В соответствии с Публикациями IЕС 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, uН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
В соответствии с Публикацией IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Таблица 1
Кодовая маркировка
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.
Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается -допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск:D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%
Примеры обозначений:Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
Калькуляторы
Калькулятор цветовой маркировки резисторов
Калькулятор позволяет рассчитывать сопротивление и допуск сопротивления резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 цветных колец.
Калькулятор маркировки SMD резисторов
Калькулятор, конвертирующий 3-х или 4-х символьный код на корпусе SMD резистора (в том числе EIA-96) в значение номинального сопротивления.
Калькулятор величин емкостей
Калькулятор, пересчитывающий емкость конденсатора из одной единицы измерения в другие, например из нанофарад(нФ) в пикофарад(пФ) или микрофарад(мкФ).
Калькулятор величин индуктивностей
Калькулятор, пересчитывающий индуктивность из одной единицы измерения в другие, например из наногенри (нГн) в микрогенри (мкГн) или миллигенри (мГн).
Подбор программатора по наименованию ИМС
Здесь вы можете по заданному вами наименованию микросхемы, определить программатор, поддерживающий данную микросхему.
Справочник обозначений SMD компонентов
Поиск типа и производителя активного SMD-компонента по кодовой маркировке.
Калькулятор Закона Ома для участка цепи
Закон Ома для участка цепи применяют для расчетов сопротивления резистора на участке схемы ,а так же для определения тока через резистор при известном напряжении и сопротивлении.
Калькулятор параллельных сопротивлений
Параллельные (как и последовательные) схемы соединения резисторов, часто используются для получения точного сопротивления или если резистора с требуемым сопротивлением нет и его необходимо подобрать.
Калькулятор делителя напряжения
Последовательное соединение резисторов часто используется в качестве делителя напряжения, для создания фиксированного значения напряжения на нагрузке. Выходное напряжение связано с входным через коэффициент деления.
Калькулятор буквенно-цифровой маркировки конденсаторов
Определяем номинал, допуск и ТКЕ конденсатора. Калькулятор вычисляет параметры по однострочной буквенно-цифровой маркировке, например: 104, 221J, 4n7K …
Калькулятор 2-х строчной маркировки конденсаторов
Определяем номинал, допуск и температурный коэффициент (ТКЕ) в 2-х строчной маркировке конденсаторов. Первая строчка — кодировка ТКЕ. Вторая строчка — кодировка номинала и допуска. Например: M75 / 15ПС, Н90 / 6µ8K …
Калькулятор для конденсаторов со смешанной маркировкой
Определяем номинал и температурный коэффициент (ТКЕ) при смешанной маркировке. Код, указанный на корпусе конденсатора, определяет номинал и допуск. Цвет корпуса и цвет метки конденсатора определяют ТКЕ.
Калькулятор цветовой маркировки конденсаторов (3 метки)
Определяем номинал конденсатора при цветовой маркировке в виде 3-х меток или 3-х колец.
Калькулятор цветовой маркировки конденсаторов (4 метки)
Определяем номинал и допуск конденсатора при цветовой маркировке в виде 4-х меток (полосок, колец или точек).
Калькулятор цветовой маркировки конденсаторов (5 меток)
Определяем номинал и допуск конденсатора при цветовой маркировке в виде 5-ти меток (полосок, колец или точек).
Калькулятор цветовой маркировки конденсаторов (6 меток)
Определяем номинал и допуск конденсатора при цветовой маркировке в виде 6-ти меток (полосок, колец).
Калькулятор электрического сопротивления ёмкости
Калькулятор электрического сопротивления ёмкости
Калькулятор цветовой маркировки катушки индуктивности (3 метки)
Определяем номинал катушки индуктивности при цветовой маркировке в виде 3-х меток
Калькулятор цветовой маркировки катушки индуктивности (4 метки)
Определяем номинал катушки индуктивности при цветовой маркировке в виде 4-х меток
Калькулятор буквенно-цифровой маркировки катушки индуктивности
Определяем номинал и допуск катушки индуктивности по цифровой маркировке, например: 22, 6.8, 4N7, R10M, 681D
Калькулятор маркировки SMD индуктивностей
Определяем номинал SMD индуктивности по коду
Калькулятор индуктивного сопротивления катушки
Расчет индуктивного сопротивления
Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей
Справочник
В соответствии с Публикацией IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Рис. 2
Таблица 1
Серебряный | 0,01 | 10% | ||
Золотой | 0,1 | 5% | ||
Черный | 0 | 1 | 20% | |
Коричневый | 1 | 1 | 10 | Допуск |
Красный | 2 | 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 1000 | ||
Желтый | 4 | 4 | Множитель | |
Зеленый | 5 | 5 | ||
Голубой | ||||
Фиолетовый | 7 | 7 | ||
Серый | 8 | 8 | ||
Белый | 9 | 9 |
Рис. 2
Кодовая маркировка
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.
А. Кодированная маркировкаПервые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск:D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%
Примеры обозначений:Таблица 2
Код | Обозначение |
22N | 22 нГн ±20% |
R10M | 0,10 мкГн±20% |
R15M | 0,15 мкГн±20% |
R22M | 0,22 мкГн ±20% |
R33M | 0,33мкГн+20% |
R47M | 0,47мкГн±20% |
R68M | 0,68 мкГн +20% |
1R0M | 1,2мкГн ±20% |
Таблица 3
Код | Обозначение |
2R2K | 2,2 мкГн±10% |
3R3K | 3,3 мкГн ±10% |
4R7K | 4,7 мкГн±10% |
6R8K | 6,8 мкГн±10% |
100К | 10 мкГн±10% |
150К | 15 мкГн±10% |
220К | 22 мкГн±10% |
33ОК | 33 мкГн±10% |
Таблица 4
Код | Обозначение |
680К | 68 мкГн ± 10% |
101К | 100мкГн±10% |
151К | 150 мкГн ± 10% |
221K | 220 мкГн ±10% |
331К | 33ОмкГн ±10% |
471J | 470 мкГн ±5% |
681J | 680 мкГн ±5% |
102 | 1000 мкГн±20% |
Рис. 3
В. Непосредственная маркировкаИндуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае А, а 680 мкГн ±10%.
Рис. 4
Мнения читателей
- Алексей/30.03.2011 — 18:34
Для катушек важным является не только величина индуктивности(её и измерить можно), но и максимально допустимый ток, больше которого индуктивность «сваливается». Значение максимального токаособенно важно для силовых дросселей. Так,что зная все про цветныекольца, но не зная тип или марку дросселя, применить его зачастуюочень проблематично!
- минька/28.05.2010 — 17:21
непомогло. у меня другая.
- Олег/03.02.2010 — 15:55
Хорошая вещь!
- Виталий/17.02.2009 — 05:27
Автор готовит новую версию программы Color. Обсуждение новой версии 6.8 на форуме.Програмка класс — все в одном. Спасибо.
- Гумер/08.02.2009 — 17:33
Программа Color 6.7http://www.colorandcode.ru/color_files/Color_6_7.rarЗагрузить обновление с версии Color 6.7.x до версии Color 6.7.3http://www.colorandcode.ru/color_files/Upd…_before_673.rarГостевая книгаhttp://www.colorandcode.ru/e107_plugins/gu…k/guestbook.php
- Рамзия/27.11.2008 — 08:30
В прошлом году наткнулась на данную программу. Помогла выполнить дипломную (не пришлось искать в книгах габаритные размеры корпусов — очень на мой взгляд большая база).
- Сергей/18.11.2008 — 13:00
По поводу программы Color — давно пользуюсь и другим рекомендую. Кроме определения цвета и кода, много справочной информации.
- Гумер/18.05.2008 — 17:14
Загляните http://colorandcode.ru/page.php?6Программа Color — позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке.
- Anatoli/16.01.2007 — 21:11
Отлично,я давно ждал эти справочные. Спасибо.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов — Техническая литература — Печатные издания — Файлы
Мнемоническая кодировка цветными точками и штрихами на компонентах электронных устройств иногда вводит в заблуждение не только начинающих радиолюбителей, но, и опытных специалистов, ремонтников, конструкторов электронной аппаратуры. Что означают цветные метки, нанесенные на корпус радиодетали? Как определить номинал резистора по цветным полоскам? Какой тип транзистора скрывается за маркировкой из нескольких цифр и букв? Ответы на эти и другие вопросы несложно отыскать в справочнике «Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных» Нестеренко И. И. В книге приводится расшифровка цветовой кодировки резисторов и конденсаторов. Поясняется, как определить тип транзистора, диода, или другого полупроводникового прибора по цветным метка или цифробуквенному коду. Разъясняются кодированные обозначения кварцевых резонаторов, фильтров, ультразвуковых линий задержки, высокочастотных катушек и дросселей. Рассматривается цветовая маркировка оптоэлектронных приборов. Книга «Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных» Нестеренко И. И. поможет в идентификации подавляющего числа деталей используемых в отечественных и зарубежных электронных изделиях. Кроме обычной справочной информации, автор книги Нестеренко И. И. приводит в справочнике информацию о том, чем заменить транзистор или диод, если необходимого полупроводникового прибора нет в наличии.
Справочник принесет немало пользы лицам занимающимся ремонтом радиоаппаратуры, радиолюбителям, конструкторам радиоэлектронной техники.
Год: 1997
Автор: Нестеренко И.И.
Жанр: Радиоэлектроника
Издательство: М.: СОЛОН, Зпр.: РОЗБУДОВА
ISBN: 5-85954-067-1
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 131
Скачать (2.56 Mb)
There is no requested mail form.
Сообщить о битой ссылкеВерсия операционной системы: Multi-Platform
Язык интерфейса: Русский
Тип лицензии: Бесплатно
Скриншот:
Похожие материалы:
Поделись с друзьями в социальных сетях
Реклама
Импортное обозначение резисторов калькулятор. Цветовая маркировка резисторов и онлайн-калькулятор. Цифровая маркировка резисторов
Некоторые иностранные производители (хоть это и редкость) применяют собственную, нестандартную цветовую маркировку резисторов . В этом случае придется смотреть правила цветовой маркировки у конкретной фирмы.
Возможности декодера:
Если по цветовой маркировке необходимо узнать сопротивление резистора, необходимо выполнить следующие действия: указать количество цветных полос, затем выбрать цвет каждой из них (под каждой полоской на изображении резистора расположено выпадающее меню). Под изображением резистора результат будет выведен в виде X*10 Y Ом (цифры располагаются каждая под своей полоской), а в поле результата (слева от кнопки «Реверс») уже в обычном виде (Ом, кОм, МОм).
Если необходимо узнать, каким цветовым кодом маркируется резистор заданного номинала, необходимо ввести значение в поле результата (слева от кнопки «Реверс») в виде целого числа или дробного (разделитель- точка). Затем выбрать диапазон (Ом, кОм, МОм…). Цвет полос будет пересчитан в соответствии с введенным значением. Приоритет у сопротивлений с допуском 5% (маркировка 4 полосами). Если 5% сопротивлений с таким номиналом нет, то выводится маркировка 1% резисторов, ну а если и таких не выпускают, то 0.5%. Так, например, если задать расчет для 10 кОм, то по умолчанию будет выведена маркировка для 10 кОм ± 5% (4 полоски). Чтобы узнать, какой цветовой код будет у 1% резистора, нужно задать отклонение в поле результата. Тогда будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка резистора 10 кОм ±1 %.
Справа выводится таблица со стандартными значениями
сопротивлений из рядов Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Таблица прокручивается до
значений, ближайших к тому, что в данный момент задано цветовой маркировкой.
Если такие значения есть, эта строка окрашивается в зеленый цвет, если таких
значений нет, в желтый цвет окрашиваются строки с ближайшим большим и
ближайшим меньшим значением. Если кликнуть по значению в таблице, то маркировка
резистора будет пересчитана соответственно. Причем порядок сопротивления
останется тот же, что и был. Если, например изначально была 4-полосная маркировка
для 10
кОм
± 5% (значение 100 из
стандартного ряда Е24), и вы кликните по значению 101 из ряда Е192 в
таблице, то будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка для резистора
10.1 кОм ±0. 5%
Над каждой цветовой полоской на резисторе располагаются кнопки «+» и «-«. Клик по ним приводит к тому, что цифровой эквивалент этой полоски (и цвет, конечно, тоже) изменяется на 1 шаг (на единицу для полосок с 1 по 4 или до ближайшего большего или меньшего для полосок, отвечающих за отклонения и ТКС)
Первая полоска цветовой маркировки обычно находится ближе к краю, но, если цветовых полос более 4-х, бывает сложно определить, какая из двух крайних первая, и хоть ее в этом случае делают толще, это не всегда помогает. Рекомендую в сомнительных случаях проверить, возможна ли обратная последовательность с помощью кнопки » Реверс «. Программа расшифровки построит зеркальное отображение полосок и соответствующее ей значение сопротивления. Если такая комбинация невозможна, программа выдаст сообщение, какая именно цветная полоска не соответствует правилам цветовой маркировки резисторов. Также программа выдаст сообщение, если допуск, соответствующий выбранной цветовой маркировки не соответствует значениям допуска соответствующего стандартного ряда. Например, сопротивление 4.07 кОм может принадлежать исключительно прецизионному ряду Е192. И если цвет 5-й полоски будет выбран золотистый (что соответствует допуску 5%), то это явная ошибка, о чем будет выдано сообщение. Еще есть дополнительная возможность вывести таблицу с ближайшими возможными номиналами к значению, заданному цветовой маркировкой резистора. Будут выведены значения от ближайшего меньшего до ближайшего большего из ряда Е24 и значения из рядов Е48, Е96, Е192 в этом же диапазоне. Полезно при разработке новой схемы при выборе номинала резистора.
Цветовая маркировка резисторов — числовые значения цветов в зависимости от расположения.
Цветовая маркировка резисторов. Общие сведения.
Цветовая маркировка резисторов обычно наносится в виде 3-х, 4-х, 5-ти, а иногда и 6 колец. В ней с помощью цвета закодирован номинал сопротивления резистора, допустимое отклонение (точность), а также может быть обозначен ТКС (изменение сопротивления резистора от температуры — важный параметр в прецизионных применениях). На первый взгляд, цветовая маркировка резисторов сложна в распознавании, так как в памяти приходится держать таблицу цветов. Но зато такой способ позволяет в любом случае прочитать номинал резистора, впаянного в плату. Кроме того, можно разобрать сопротивление выводного резистора в самом мелком габарите (0.062Вт), на корпусе которого просто не поместилась бы цифро-буквенная маркировка. Стоит отметить и то, что цветовая маркировка резисторов технологичней в производстве. В конечном счете, цветовая маркировка резисторов удобна как производителям, так и потребителям. Самый же большой недостаток цветной маркировки резисторов, на мой взгляд — сложность в различении таких цветов, как серый и серебристый, желтый и золотистый, а иногда сложно бывает различить при определенном освещении черный, коричневый и фиолетовый. Также и интенсивность оттенков тоже может быть разная в зависимости от возраста, температурных режимов, которые перенес резистор, да и производитель, наверное, колору может недосыпать. Есть и еще один недостаток: иногда производители так наносят маркировку, что просто невозможно понять, где первая полоска, а где последняя. В этом случае, если это, конечно, не цветовой аналог слова «шалаш» (хоть по-нашему читай, хоть по-арабски справа-налево…) результат будет совершенно разный. Упростить ситуацию со неоднозначным прочтением цветовой маркировки резисторов поможет программа, заложенная в этой странице. При клике по кнопке «Реверс» цветовая маркировка, набранная ранее переворачивается зеркально. В половине случаев этот код будет недопустимым (например, первым элементом цветовой маркировки не может быть серебристая полоска), а в других просто ускорится процесс дешифрования и проще будет сравнить два результата, чтобы выбрать более подходящий. Например, в обычной непрецизионной схеме вряд ли поставят резистор с точностью 0.5%, так как он дороже, а никто из производителей не будет раздувать стоимость без надобности.
Цветовая маркировка резисторов. Назначение полос.
1-я полоса цветовой маркировки резисторов может означать только цифру, не может быть нулем (т.е., иметь черный цвет)
2-я полоса цветовой маркировки резисторов тоже означает только цифру
3-е кольцо в цветовой маркировке резистора обозначает цифру, если полосок 5, или множитель к первым двум, если полосок 4.
4-е кольцо обозначает множитель к первым трем, если полосок 5, или точность, если цветных колец 4
5-я полоса цветовой маркировки резистора , если она есть, указывает на точность резистора
6-я цветная полоса маркировки, опять же, если есть, обозначает ТКС (температурный коэффициент сопротивления)
Принципы цветовой маркировки резисторов , описанные здесь, с таким же успехом применимы также для конденсаторов и дросселей с той лишь разницей, что получившееся число будет означать не Омы, а пикофарады для конденсаторов и микрогенри для дросселей. Есть, правда, еще и отличия в маркировке точности.
Цветовая маркировка резисторов — цвет и цифру соединяет рифма.
Всем известно двустишие «Каждый охотник желает знать, где
сидит фазан», раскладывающее цвета радуги. Способностей выдумать такое не хватило, но
если выговорить в определенном ритме «Че-Ка-Ка, О-Жэ-Зэ, Сэ-эФ-эС-Бэ», то
становится не хуже, чем стихотворение из «Алисы в стране чудес» («хрюкотали зелюки,
как мюмзики в мове…») и легко запоминается. Остается сопоставить это с
цветами по начальным буквам «черный-коричневый-красный, оранжевый-желтый-зеленый,
синий-фиолетовый-серый-белый» и последовательным цифровым рядом
«0,1,2,3,4,5,6,7,8,9», — и цифры в цветовой маркировке резисторов всегда сможете
раскодировать. Правда, для цветной полоски, обозначающую степень, необходимо еще запомнить «серебристый — золотистый»
со значениями -2, -1, иначе резисторы с сопротивлением в единицы и доли Ома
перестанут существовать. Ну а если Вы хотите запомнить, как в цветовой маркировке
резисторов
5. Цветовая маркировка резисторов на сайте
Чип и Дип Ссылка
6. Калькулятор цветовой маркировки на сайте
Hamradio
Резистор и сопротивление
Резистор — пассивный электрический элемент, создающий электрическое сопротивление в электронных схемах. Резисторы можно найти практически во всех электронных устройствах. Они используются для различных целей, в частности, для ограничения тока в цепях, в качестве делителей напряжения, для обеспечения напряжения смещения для активных элементов электрических цепей, в качестве терминаторов (согласованных нагрузок) линий передачи, в резистивно-емкостных цепях в качестве времязадающего элемента… Список можно продолжать бесконечно.
Электрическое сопротивление резистора или любого проводника является мерой его противодействия протеканию электрического тока. В СИ сопротивление измеряется в омах. Сопротивление имеет практически любой материал кроме сверхпроводников, имеющих нулевое сопротивление. Подробнее о сопротивлении , удельном сопротивлении и проводимости .
Допустимое отклонение от номинального значения
Конечно, можно сделать резистор с очень точным значением сопротивления, однако он будет очень дорогим. К тому же, очень точные и дорогие резисторы бывают нужны достаточно редко, например, в качестве делителей напряжения в мультиметрах. Здесь мы поговорим о недорогих и не очень точных резисторах, используемых в электронных устройствах. В большинстве случаев точность ±20% вполне допустима. Для резистора сопротивлением 1 кОм это означает, что любой резистор с сопротивлением в диапазоне от 800 Ом до 1200 Ом будет считаться резистором 1 кОм. Допуск на некоторые особо критичные компоненты может быть ±1% или даже ±0.05%. В то же время следует отметить, что в наше время сложно найти резисторы с допуском 20%. Обычными являются 5-процентные и 1-процентные резисторы. Такие резисторы были дорогими 60 лет назад, во времена ламповых и первых транзисторных радиоприемников. Но те времена остались в далеком прошлом.
Рассеиваемая мощность
Если через резистор проходит электрический ток, электрическая энергия преобразуется в тепловую и резистор нагревается. Тепло рассеивается в окружающую среду. Причем, тепловая энергия должна быть передана в окружающую среду так, чтобы температура резистора и окружающих его элементов оставалась в пределах нормы. Мощность, выделяемая на резисторе, определяется по формуле:
Здесь V — напряжение в вольтах на резисторе сопротивлением R в омах, I — протекающий через резистор ток в амперах. Мощность, которую резистор может рассеивать без ухудшения параметров в течение длительного периода времени, называется предельной рассеиваемой мощностью . В общем случае, чем больше корпус резистора, тем большую мощность может он рассеивать. Выпускаются резисторы различной мощности и можно встретить резисторы от 0,01 Вт до сотен ватт. Углеродистые резисторы обычно выпускаются мощностью 0,125–2 Вт.
Ряды предпочтительных величин электронных компонентов
В начале XX века резисторы использовались главным образом в радиоприемниках и назывались вместе с другими компонентами радиодеталями. Сейчас это название относится ко всем элементам, применяемым в электронных схемах, которые к радио не имеют отношения и поэтому радиодетали стали называть электронными элементами компонентами (это, как всегда, калька с английского). Хотя это как сказать! В телефоне есть как минимум пять радиоприемников (для связи с базовой станцией, GPS/GLONASS, Wi-Fi, NFC, УКВ-приемник), но никто об этом не помнит и не считает телефон радиоприемным устройством. Но мы отвлеклись от темы.
Несмотря на то, что можно изготовить резистор с любым сопротивлением, удобнее выпускать ограниченное число компонентов, особенно если учесть, что каждый резистор имеет определенный допуск на номинал. Более точные резисторы стоят дороже, чем менее точные. Обычная логика показывает, что для стандартных значений удобно выбрать логарифмическую шкалу, с одинаковыми интервалами между стандартными значениями, которые определяются с учетом допустимого отклонение от номинала. Например, для точности ±10% имеет смысл для декады (интервала, в котором сопротивление изменяется от 1 до 10, от 10 до 100 и так далее) взять 12 значений: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, затем 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68;82 и так далее. Эти значения называют рядами номиналов. Они стандартизированы в форме рядов E3–E192 и используются не только для резисторов, но также для конденсаторов, катушек индуктивности и стабилитронов. Каждый ряд (E3, E3, E6, E12, E24, E48, E96, и E192) разделяет декаду на 3, 6, 12, 24, 48, 96 и 192 стандартных значения. Отметим, что ряд E3 устарел и используется крайне редко.
Список значений номинальных рядов E6–E192
Значения E6 (допуск 20%):
1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.
Значения E12 (допуск 10%):
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.
Значения E24 (допуск 5%):
Значения E48 (допуск 2%):
1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,21; 1,27; 1,33; 1,40; 1,47; 1,54; 1,62; 1,69; 1,78; 1,87; 1,96; 2,05; 2,15; 2,26; 2,37; 2,49; 2,61; 2,74; 2,87; 3,01; 3,16; 3,32; 3,48; 3,65; 3,83; 4,02; 4,22; 4,42; 4,64; 4,87; 5,11; 5,36; 5,62; 5,90; 6,19; 6,49; 6,81; 7,15; 7,50; 7,87; 8,25; 8,66; 9,09; 9,53.
Значения E96 (допуск 1%):
1,00; 1,02; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37; 1,40; 1,43; 1,47; 1,50; 1,54; 1,58; 1,62; 1,65; 1,69; 1,74; 1,78; 1,82; 1,87; 1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,37; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 2,67; 2,74; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48; 3,57; 3,65; 3,74; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,75; 4,87; 4,99; 5,11; 5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49; 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 7,32; 7,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09; 9,31; 9,53; 9,76.
Значения E192 (допуск 0.5% и точнее):
1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.
Маркировка резисторов
Большие резисторы, такие как показаны на этом рисунке, обычно маркируются цифрами и буквами и понять такую маркировку несложно. Однако, величину сопротивления непросто напечатать на маленьких резисторах (и других электронных компонентах), особенно цилиндрической формы, даже при использовании современных технологий нанесения маркировки. Поэтому в последние 100 лет для маркировки радиодеталей использовалась цветовая кодировка. Такая кодировка используется не только для резисторов, но также для конденсаторов, диодов, катушек индуктивности и других элементов.
Для маркировки резисторов используется до шести цветных полосок. Чаще используется код из четырех полосок, в котором первая и вторая полоски представляют первую и вторую значащую цифру, третья полоска кодирует множитель, а четвертая — допуск. Между третьей и четвертой полоской обычно имеется плохо различимый увеличенный зазор, который позволяет определить направление чтения кода — компоненты ведь симметричные! 20-процентные резисторы обычно маркируются только тремя полосками — там не указывается допуск. Их полоски обозначают цифру, цифру и множитель.
Для 2-процентных или более точных резисторов используют пять или более полосок, представляющих величину сопротивления. Последняя полоска в маркировке из шести полосок представляет температурный коэффициент сопротивления в частях на миллион на кельвин (ppm/K). На рисунке в верхней части страницы показан принцип цветовой маркировки.
Полоски считываются слева направо. Они обычно группируются ближе к левому концу элемента. Если между последней полоской и остальными полосками имеется зазор, он обычно показывать, что эта сторона элемента — правая. Также если имеется золотая или серебряная полоска, они всегда находятся на правой стороне. Когда значение по полоскам определено, сравните его с таблицей предпочтительных величин. Если значения там нет — попробуйте прочитать маркировку с другого конца. Обратите внимание: в этом калькуляторе цветовая кодировка соответствует международному стандарту IEC 60062:2016 ..
Нажмите на приведенные ниже примеры, чтобы посмотреть цветовую кодировку резисторов:
Цифровая маркировка
На поверхности относительно больших резисторов, предназначенных для поверхностного монтажа (англ. SMT — surface-mount technology или SMD — surface-mount device), а также на относительно больших резисторах с выводами для монтажа в отверстия для маркировки печатают цифры. В связи с ограниченным местом, эти цифры часто бывает трудно прочитать. Маркировка используется, в основном, при ремонте, так как в процессе производства резисторы и другие электронные элементы подаются в автоматы для монтажа на лентах, которые хорошо промаркированы. Многие резисторы вообще не имеют маркировки и после того, как автомат установил их на плату, единственным способом узнать их сопротивление является его измерение.
Для маркировки используется несколько систем: три или четыре цифры, две цифры и буква, три цифры и буква, код стандарта RKM, в котором буква, обозначающая единицу измерения, ставится на место десятичного разделителя. Если на элементе есть только три цифры, они представляют две значащие цифры номинала и множитель. Например, 103 на резисторе для поверхностного монтажа означает 10 × 10³ = 10 кОм.
Система из четырех цифр используется для маркировки резисторов высокой точности, например, для резисторов рядов E96 и E192. Пример кодировки: 2743 = 274 × 10³ = 274 кОм.
Для резисторов меньшего размера используется другая система. Например, для серии E96 используются две цифры и буква. Такая система позволяет сэкономить один знак по сравнению с системой из четырех цифр. Это связано с тем, что ряд E96 содержит менее 100 значений, которые могут быть представлены двумя цифрами, если их последовательно пронумеровать. То есть 01 — 100, 02 — 102, 03 — 105 и так далее. Буквой кодируют множитель. Отметим, что изготовители часто используют собственные, нестандартные системы маркировки. Поэтому лучшим способом определения сопротивления всегда является его измерение мультиметром.
В кодировке RKM буква, означающая единицу измерения сопротивления, помещается на место десятичного разделителя, так как запятая или точка могут не пропечататься или просто исчезнуть на элементах или на копиях документов. Кроме того, данный метод позволяет использовать меньше символов. Например, R22 или E22 означает 0,22 Ом, 2К7 означает 2,7 кОм и 1М5 означает 1,5 МОм.
Измерение сопротивления
Сопротивление можно измерить с помощью аналогового (со стрелкой) или цифрового омметра или мультиметра с функцией измерения сопротивления. Для измерения сопротивления присоедините резистор к щупам и считайте значение. Иногда можно приблизительно измерить сопротивление, не извлекая резистор из схемы. Однако перед таким измерением необходимо отключить питание и разрядить все конденсаторы.
Мультиметр используется не только для измерения сопротивления резисторов, но и для измерения контактного сопротивления различных переключающих элементов, например реле и выключателей. С помощью мультиметра можно, например, определить, что пора заменить кнопку компьютерной мышки. Для этого нужно аналоговым или цифровым мультиметром с аналоговой шкалой измерить контактное сопротивление. Аналоговая шкала полезна для диагностики или настройки, так как она выполняет роль стрелки и показывает мгновенные изменения сопротивления, которые на цифровом дисплее с мигающими сегментами сложно понять. Таким мультиметром можно легко обнаружить плохие контакты, например, повышенный дребезг контактов реле, подвергающегося вибрационным нагрузкам и требующего замены.
И сегодня наш разговор будем посвящен одному компоненту, без которого невозможно представить ни одну электрическую цепь, а именно резистору 🙂
Итак, начнем с основного определения резистора. Резистор – это, в первую очередь, пассивный элемент электрической цепи, который имеет определенное значение сопротивления (оно может быть постоянным и переменным). Предназначен этот элемент для линейного преобразования силы тока в напряжения и наоборот, ведь как мы помним из , напряжение и сила тока связаны друг с другом как раз через величину сопротивления:
Являются одними из самых широко используемых компонентов – редко можно встретить схему, в которой бы не было ни одного резистора 😉 Основным параметром резистора, как уже понятно из определения, является его электрическое сопротивление, измеряемое в Омах (Ом).
Обозначение резисторов на схеме.
Давайте рассмотрим обозначение резисторов на схемах . Существуют два возможных варианта:
Кроме того, используются немного измененные символы, которые характеризуют резисторы на схеме по величине номинальной мощности рассеивания . Тут возникает вполне закономерный вопрос – а что это за параметр такой – номинальная мощность рассеивания? При протекании тока через резистор в нем будет выделяться , что приведет к нагреву резистора. И если мощность будет превышать допустимую величину, то резистор будет перегреваться и просто сгорит. Таким образом, номинальная рассеиваемая мощность – это величина мощности, которая может рассеиваться резистором без превышения предельно допустимой температуры. То есть если мощность в цепи будет меньше или равна номинальной, то с резистором все будет в порядке 🙂 Итак, вернемся к обозначению резисторов:
Вот так обозначаются наиболее часто встречающиеся на схемах резисторы в зависимости от их номинальной рассеиваемой мощности, тут даже особо нечего дополнительно комментировать =)
Сопротивление резистора на схемах указывается рядом с условным обозначением, причем единицу измерения обычно опускают. Если увидите на схеме рядом с резистором число 68, то не сомневайтесь ни секунды – сопротивление резистора равно 68 Омам. Если же величина сопротивления составляет, к примеру, 1500 Ом (1,5 КОм), то на схеме будет обозначение “1.5 К”:
С этим все просто… Несколько сложнее ситуация обстоит с цветовой маркировкой резисторов. Сейчас мы разберемся и с этим моментом 😉
Цветовая маркировка резисторов.
Большинство резисторов имеют цветовую маркировку , такую как на этом рисунке. Она представляет из себя 4 или 5 полос (чаще всего, хотя их может быть, например, и 6) определенных цветов, и каждая из этих полос несет определенный смысл. Первые две полоски абсолютно всегда обозначают первые две цифры номинального сопротивления резистора. Если полосок всего 3 или 4, то третья полоса будет означать множитель, на который необходимо умножить число, полученное из первых двух полос, для определения величины сопротивления. Если всего на резисторе 4 полосы, то 4 будет указывать на точность резистора. Если полос всего пять, то ситуация несколько меняется – первые три полосы означают три цифры сопротивления резистора, четвертая – множитель, пятая – точность. Соответствие цифр цветам приведено в таблице:
Тут есть еще один немаловажный момент – а какую именно полосу считать первой? 🙂 Чаще всего первой считается та полоса, которая находится ближе к краю резистора. Кроме того, можно заметить, что золотая и серебряная полосы не могут быть первыми, поскольку не несут информации о величине сопротивления. Поэтому если на резисторе есть полосы этого цвета и они расположены с краю, то можно точно утверждать, что первая полоса находится с противоположной стороны. Давайте рассмотрим практический пример:
Поскольку у нас здесь 5 полос, то первые три указывают на сопротивление резистора. Посмотрев нужные значения в таблице, мы получаем величину 510. Четвертая полоса – множитель – в данном случае он равен . И, наконец, пятая полоса – погрешность – 10 %. В итоге мы получаем резистор 510 КОм, 10 %.
В принципе, если нет желания разбираться с цветами и значениями, то можно обратиться к какому-нибудь автоматизированному сервису, определяющему сопротивление по цветовой маркировке, которых сейчас полно в интернете. Там нужно будет только выбрать цвета, которые нанесены на резистор и сервис сам выдаст величину сопротивления и точность.
Итак, с цветовой маркировкой резисторов мы разобрались, переходим к следующему вопросу 🙂
Помимо цветовой маркировки используется так называемая кодовая – для обозначения номинала резистора в данном случае используются буквы и цифры (четыре или пять знаков). Первые знаки (все, кроме последнего) используются для обозначения номинала резистора и включают в себя две или три цифры и букву. Буква определяет положение запятой десятичного знака, а также множитель. Последний же символ определяет допустимое отклонение сопротивления резистора. Возможны следующие значения:
Для букв, обозначающих множитель возможны такие варианты:
Давайте для наглядности рассмотрим несколько примеров:
С этим типом маркировки мы разобрались, давайте теперь изучим всевозможные способы маркировки SMD резисторов.
Маркировка SMD резисторов.
Для SMD резисторов также существуют разные варианты обозначения номиналов. Итак, давайте разбираться:
- Маркировка тремя цифрами – в данном случае первые две цифры – это величина сопротивления в Омах, а третья цифра – множитель. То есть величину в Омах нужно умножить на десять в соответствующей множителю степени.
- Маркировка четырьмя цифрами. Тут все похоже на предыдущий вариант, вот только для обозначения номинала сопротивления в Омах используются первые три цифры, а не две. Четвертая цифра – множитель.
- Маркировка двумя цифрами и символом. В данном случае две цифры определяют сопротивление резистора, но не напрямую, а через специальный код. Ниже я приведу таблицу всех возможных кодов. Если на резисторе указан код “02”, то из таблицы мы получаем значение 102 Ома. Но и это не является финальным значением сопротивления 🙂 Нужно еще учесть третий символ, который является множителем. Для этого символа возможны такие варианты: S=10 -2 ; R=10 -1 ; B=10; C=10 2 ; D=10 3 ; E=10 4 ;
Таблица соответствия кодов величине сопротивления:
Клик левой кнопкой мыши – для увеличения.
В первых двух вариантах маркировки возможно также использование латинской буквы “R” – она ставится для обозначения положения десятичной запятой.
По традиции рассмотрим пару примеров:
Сопротивления резисторов не являются произвольными числами. Существуют специальные ряды номиналов , которые представляют из себя значения от 0 до 10. Так вот номиналы резисторов (значения сопротивления) могут иметь величины, которые определяются как значение из соответствующего ряда, умноженное на 10 в целой степени. Рассмотрим основные ряды – E3, E6, E12 и E24:
Цифра в названии ряда означает количество чисел ряда номиналов в диапазоне от 0 до 10. В ряде E3 – три числа – 1.0, 2.2, 4.7, аналогично, и в других рядах. Таким образом, если резистор из ряда E3, то его номинал (сопротивление) может быть равно 1 Ом, 2.2 Ом, 4.7 Ом, 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом…..1 КОм……22 КОм и т. д.Также существуют номинальные ряды Е48, Е96, Е192 – их отличие от рассмотренного нами ряда состоит лишь в том, что допустимых значений еще больше 🙂
На этом мы заканчиваем нашу статью, мы рассмотрели основные моменты, которые будут важны при работе с резисторами, а в одной из следующих статей мы продолжим разговор о резисторах и на очереди будут переменные резисторы, так что следите за обновлениями и заходите на наш сайт!
Простой калькулятор расчёта номинала резистора по цветам.
Кликая мышкой по цветам в таблице, раcкрашиваем резистор полосками.
В итоге получаем номинал и допуск нужного нам резистора.
Первая полоса, от которой ведётся отсчёт, обычно более широкая или находится ближе к выводу резистора.
Маркировка резисторов SMD. Калькулятор онлайн
Прежде всего следует обратить внимание на относительно новый и не всем знакомый стандарт маркировки EIA-96, который состоит из трёх символов — двух цифр и буквы. Компактность написания компенсируется неудобством расшифровки кода с помощью таблицы.
Трёхсимвольная маркировка EIA96
Кодировка планарных элементов (SMD) в стандарте EIA-96 предусматривает определение номинала из трёх символов маркировки для прецизионных (высокоточных) резисторов с допуском 1%.
Первые две цифры — код номинала от 01 до 96 соответствует числу номинала от 100 до 976 согласно таблице.
Третий символ — буква — код множителя. Каждая из букв X , Y , Z , A , B , C , D , E , F , H , R , S соответствует множителю согласно таблице.
Номинал резистора определится произведением числа и множителя.
Принцип расшифровки кодов SMD резисторов стандартов E24 и E48 значительно проще, не требует таблиц и описан отдельно ниже.
Предлагается онлайн калькулятор для раскодировки резисторов EIA-96 , E24 , E48 .
Сопротивление 0ом ±1%, EIA-96 в результате вычислений означает некорректный ввод.
Впишите код стандарта EIA-96 (регистр не учитывается), либо 3 цифры E24 , либо 4 цифры E48
Сопротивление: 165ом ±1%, EIA-96
Таблица EIA-96
|
Трёхсимвольная маркировка E24. Допуск 5%
Маркировка из трёх цифр. Первые две цифры — число номинала.
Третья цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100, множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
В данной статье используйте окно калькулятора выше, что и для EIA-96.
Четырёхсимвольная маркировка E48. Допуск 2%
Маркировка состоит из четырёх цифр. Первые три цифры — число номинала.
Четвёртая цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100; Множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
И т.д., соответственно количеству нулей множителя.
Произведение числа и множителя определит номинал резистора.
Можно использовать окно ввода ниже (только для E48 ), либо вводить 4 цифры в общее верхнее окно.
Введите код SMD резистора E48
Сопротивление: 22.2kом ±2%, E48
Кому-то полезным может быть набор калькуляторов для расчёта сопротивления резисторов, соединённых параллельно.
Материал по ссылке:
Для резисторов с точностью 20 % используют маркировку с тремя полосками, для резисторов с точностью 10 % и 5 % маркировку с четырьмя полосками, для более точных резисторов с пятью или шестью полосками. Первые две полоски всегда означают первые два знака номинала. Если полосок 3 или 4, третья полоска означает десятичный множитель, то есть степень десятки, которая умножается на число, состоящее из двух цифр, указанное первыми двумя полосками. Если полосок 4, последняя указывает точность резистора. Если полосок 5, третья означает третий знак сопротивления, четвёртая — десятичный множитель, пятая — точность. Шестая полоска, если она есть, указывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Если эта полоска в 1,5 раза шире остальных, то она указывает надёжность резистора (% отказов на 1000 часов работы)
Следует отметить, что иногда встречаются резисторы с 5 полосами, но стандартной (5 или 10 %) точностью. В этом случае первые две полосы задают первые знаки номинала, третья — множитель, четвёртая — точность, а пятая — температурный коэффициент.
Маркировка в виде 4 колец
Маркировка в виде 5 колец
Калькулятор номиналов SMD-резисторов
Кодирование 3-я цифрами
Кодирование 4-я цифрами
- Похожие статьи
Войти с помощью:
Случайные статьи
- 08.10.2014
Усилитель для наушников обладает следующими характеристиками: Выходная мощность на нагрузке 8 Ом 1Вт Коэффициент гармоник 0,01% Диапазон частот 10…30000Гц Напряжение питания +/-25В Ток потребления 35мА Каскад на VT1 VT2 включенный на выходе ОУ работает в линейном режиме А. Смещение на базах VT1 VT2 обеспечивает цепь VD1 R7 R8 VD2. Усилитель …
- 21.09.2014
При традиционном способе печатного монтажа много времени тратится на разработку монтажных схем. При изготовлении используют дефицитные и дорогие материалы и реактивы. Предлагаемый способ монтажа обладает небольшой трудоемкостью, не требует предварительной разработки монтажной схемы, обеспечивает установку любых элементов и их замену. Из электрокартона или плотного ватмана склеивают шасси высотой 4-10 мм …
Объяснение дросселей для дробовика — Руководство по маркировке, размерам и рисункам
Если вы хотите узнать больше о чоках для дробовика и хотите научиться выбирать чоки, подходящие для различных ситуаций, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в полевых условиях, читайте дальше.
Что такое чоки для дробовика?
Задайте этот вопрос 10 разным стрелкам, и, вероятно, все они дадут вам одинаковый ответ. Спросите тех же 10, как они используют удушение и каковы их взгляды на использование удушения в разных ситуациях, и вы, вероятно, получите 10 совершенно разных ответов.
Некоторые одержимы этим, некоторые игнорируют. Что вы должны сделать? В конечном счете, уверенность и техника — вот что приводит к большему количеству попаданий по мишеням, но использование правильного удушения в правильной ситуации может дать вам преимущество.
Как работают дроссели для дробовика
На самом базовом уровне чок сужает ведущий (или альтернативный ведущий) выстрел, когда он выходит из ствола ружья. Это сужение делает схему выстрела более плотной, чем она была бы, если бы дроссель вообще не использовался.
Так почему же вам нужно ужесточить схему выстрела, разве это не усложняет попадание в цель? Ну да и нет…
Чем жестче ваш удушающий прием, тем дальше будет двигаться ваша схема, поэтому, если вы стреляете в высоких фазанов, ваши требования к удушению будут сильно отличаться от, например, стрельбы по тарелочкам, но об этом позже.
Это короткое видео из США прекрасно объясняет, что такое дроссель на базовом уровне.
Ружья
выпускаются двух форматов — с фиксированным и многоствольным чоками.Само собой разумеется, что дульный пистолет с несколькими чоками даст вам гораздо больше гибкости, если вы будете практиковать разные типы стрельбы, поскольку вы можете менять чоки по своему усмотрению. С фиксированным дульным сужением вам необходимо, чтобы в ваши стволы были внесены физические изменения профессиональным оружейным мастером. Однако помните, что вы можете открывать дроссели, но не закрывать их обратно — как только металл удален, он исчезнет навсегда!
Многофункциональный дульный пистолет может дать вам больше возможностей. Пистолеты с несколькими дросселямиобычно поставляются с набором дроссельных заслонок стандартных размеров, а также с дроссельной заслонкой / гаечным ключом для их установки и извлечения.Дроссельные патрубки могут быть установлены заподлицо или удлинены — они будут выглядеть по-другому в пистолете, как показано на рисунке ниже.
Удлиненные штуцеры не дают никаких реальных преимуществ, кроме возможности видеть, какие штуцеры у вас установлены, поскольку они обычно имеют цветовую маркировку. Некоторым людям также легче менять удлиненные патрубки, потому что они делают это вручную, хотя всегда рекомендуется использовать ключ / гаечный ключ, чтобы трубки были «полностью на месте» — незакрепленные штуцерные патрубки могут быть очень опасными.
С эстетической точки зрения, это личное предпочтение — некоторым нравится внешний вид вытянутых дросселей, в то время как другие предпочитают, как выглядят смывные штуцеры.
Размеры штуцера
Существует 6 стандартных размеров штуцеров. Как ни странно, названия в Великобритании и США различаются, поэтому оба подробно описаны ниже. Все они расположены в порядке от наименьшего до наибольшего дросселя, например, улучшенный цилиндр в Великобритании соответствует Skeet в США, поскольку оба являются вторыми в списке.
Великобритания
- Настоящий цилиндр
- Улучшенный цилиндр
- Четверть
- Половина
- Три четверти
- Полный
США
- Цилиндр
- Skeet
- Улучшенный цилиндр
- Модифицированный
- Улучшенный Модифицированный
- Полный
Существуют другие размеры штуцеров, но они встречаются реже.В их числе:
- 3/8 (US Light Modified)
- 5/8 (US Light Improved Modified)
- Super Full (Великобритания и США)
Хотя одно и то же название используется независимо от диаметра ствола пистолета, фактическое сужение сумма отличается. Например, на 12-канальном ружье сужение для достижения полного чока будет 0,040 дюйма, тогда как на 20-канальном ружье оно будет 0,027 дюйма.
Если вы хотите узнать больше о конкретных размерах более подробно, прочтите нашу статью «Улучшенный цилиндр по сравнению с модифицированной дроссельной заслонкой».
Независимо от фактического измерения сужения в разных стволах, все они стремятся достичь одного и того же — определенного процента выстрела в пределах 30-дюймового круга на расстоянии 40 ярдов. В таблице ниже показано, каков целевой процент для наиболее распространенных размеров штуцеров.
Схема дроссельной трубки
Поскольку разные картриджи могут давать разные результаты, рекомендуется выбрать картридж, который вам нравится, и придерживаться его для максимальной стабильности.Если можете, попробуйте шаблонную пластину, чтобы убедиться, что ваши чоки и выбранный патрон работают так, как ожидалось, исходя из приведенной выше таблицы.
Шаблоны пластин не должны быть сложными — в этом решении простой пластиковый лист навешивается на надежный поддон. Обратите внимание на траву позади него, чтобы сделать выстрел безопасным.Маркировка штуцеров
Маркировка штуцеров используется для обозначения различных штуцеров. Метки могут быть цветными полосами, звездочками или насечками.
К сожалению, разные производители маркируют свои дульные насадки по-разному — маркировка Beretta будет отличаться от Browning и от Perazzi.Это означает, что мы не можем перечислить их все здесь, но ссылки ниже ведут на ресурсы от Beretta и Browning, которые должны помочь вам понять маркировку на ваших лампах, если они у вас есть от любого из этих производителей.
Маркировка воздушной заслонки Beretta
Маркировка дроссельной заслонки Browning
Какие дроссели для дробовика следует использовать?
Хотя мы подробно рассмотрим конкретные карьеры и дисциплины, в качестве общего руководства можно использовать следующее:
- Для целей на расстоянии 40+ ярдов и более используйте полный чок
- Для целей до 40 ярдов используйте штуцер 3/4 (улучшенный модифицированный US)
- Для целей до 35 ярдов используйте 1/2 чок (измененный US )
- Для целей до 30 ярдов используйте штуцер 1/4 (улучшенный цилиндр США)
- Для мишеней менее 25 ярдов используйте улучшенный цилиндр (тарелка США)
Обратите внимание, что все выше и ниже относятся к только свинцовая дробь.Для стальной дроби предъявляются особые требования к дросселю, и если вы ошибетесь, это может быть опасно. Чтобы помочь вам, BASC опубликовал некоторые инструкции по этому вопросу — STEEL SHOT Что вам нужно знать с точки зрения безопасности (при нажатии на ссылку лист автоматически загружается).
Фазан
Это зависит от типа стрельбы по фазану, которую вы снимаете — пешком или на машине. Если на нем гонят, то встретите ли вы высоко увлеченных птиц?
Для стрельбы по фазану на ходу вы никогда не будете стрелять по птицам слишком далеко от вас, поэтому 1/4 и 1/2 должно хватить.Когда птица улетает от вас, вы хотите, чтобы наиболее открытая дроссельная заслонка находилась на стволе, который стреляет первым. Более плотный чок на стволе, который стреляет вторым, даст вам немного большее расстояние, если потребуется второй выстрел.
Обратное верно для загнанного фазана: он движется к вам, поэтому вам нужно, чтобы ваш более плотный чокер на стволе, который стреляет первым, и самый открытый червячный штуцер на стволе, который стреляет вторым, так как птица будет ближе к вам для вашего второго выстрела.
Вы должны судить об этом, основываясь на конкретной ситуации стрельбы, в которой вы оказались, но 1/2 и 1/4 могут быть хорошей отправной точкой для фазанов с низким содержанием и 3/4 для действительно высоких птиц.Важно отметить, что вы всегда должны убедиться, что вам удобно стрелять в пределах того диапазона, на котором, как вы знаете, вы можете чисто убить птиц.
Тетерев
Тетерев — быстро летающие птицы, и, приближаясь к вам, вы, скорее всего, нажмете на спусковой крючок, когда они будут на расстоянии 40–45 ярдов от вас. Из-за скорости, с которой они летят, они пройдут еще 10 ярдов, прежде чем столкнутся с вашей схемой выстрела, поэтому 1/2 чока на первом стволе и 1/4 на втором — хорошая отправная точка.
Приманка для голубей
Когда вы находитесь в шкуре и ждете, когда голуби соблазнят ваш образец, ваша средняя дальность стрельбы, вероятно, будет в районе 20–25 ярдов, поэтому важно не «заглушить» ваше ружье.
Для большей гибкости вы можете выбрать 1/2 и 1/2, что позволит вам выстрелить в любую птицу чуть дальше. 1/2 и 1/4 также будут работать для стандартных входящих голубей с 1/2 на первом стволе и 1/4 на втором.
Спортивные глины
При стрельбе по спортивным мишеням вы столкнетесь с множеством целей, но ни одна из них не будет находиться либо очень близко к вам, либо очень далеко. Имея это в виду, настройки 1/4 и 1/2 должны сослужить вам хорошую службу.
1/4 на первом стволе и 1/2 на втором. Если вы окажетесь у стойки, для первого выстрела требуется немного больше дульного сужения, чем для второго, вы можете просто использовать переключатель ствола на своем ружье, чтобы выстрелить сначала из 1/2 ствола, а из 1/4 ствола — во второй.
Скит
Поскольку при стрельбе по тарелочкам мишени находятся на близком расстоянии, обычно требуется очень открытый чок. Типичная установка — это улучшенный цилиндр (или чок-чок в США, отсюда и название) на оба ствола.
Ловушка
Противоположность стендовой стрельбе верна при стрельбе с трапа — мишени быстро удаляются от стрелка и разбиваются намного дальше, поэтому требуется более плотный чок.
Full и 3/4 — обычная установка для трепп-стрельбы.
Стоит ли покупать дроссельную трубку с удлиненным дросселем?
Дэвид Ссылка
Мы находимся в середине сезона индейки, и хотя большая часть, если не все ваше снаряжение уже разобрано, есть еще один аксессуар, который стоит рассмотреть, и не только для сезона индейки. Удлиненные штуцеры становятся все более популярными сегодня, но вы, возможно, задавались вопросом, стоит ли их опробовать. Вы видели их прикрепленными к ружьям профессионалов по телевидению, и трудно поспорить, что они выглядят, по крайней мере, довольно круто.Но действительно ли стоит вложений в удлиненную воздушную заслонку? Давайте перейдем к сути этих элегантных аксессуаров для дробовика.
легко заменяется
Первое и наиболее очевидное преимущество — управление воздушной заслонкой. Если вам когда-нибудь доводилось ввинчивать дроссель гаечным ключом, вы знаете, что это может быть болезненно. Вы даже можете удалить заслонки, если слишком торопитесь. Удлиненные дроссели в значительной степени решают эту проблему. Потерять гаечный ключ? Нет проблем, вам не понадобится гаечный ключ с удлиненными штуцерами.Вы просто держитесь за удлиненную часть чока и ввинчиваете основание в ствол.
Популярным вариантом для многих охотников являются оригинальные удлиненные дульные насадки Remington. Эта модель специально разработана для выкройки индейки.Эта схема быстрой замены может быть очень полезной, если вы стрелок на соревнованиях, и, возможно, она может быть полезна, когда вы одновременно охотитесь на двух разных диких животных, таких как утки и гуси. Не стоит менять чоки во время охоты, если только вы не опытный стрелок, который тщательно проверил свое снаряжение.Как мы уже говорили в предыдущей статье, вы должны исходить из того, что каждый чок работает по-разному, даже если вы используете один и тот же тип боеприпасов.
Улучшенные образцы выстрелов
Теперь, когда дело доходит до того, как увеличенная длина влияет на схему выстрела, это может быть немного сложнее. Сторонники удлиненных дульных сужений утверждают, что дополнительная длина приводит к более жесткому сужению выстрела и, в конечном итоге, к более узкой схеме выстрела. По этой теории было проведено много исследований, и многие из них предполагают, что удлиненные дульные насадки действительно имеют значение.Но на данный момент не так много экспертов по огнестрельному оружию готовы вынести окончательное решение о том, правда это или нет. Лучше всего пока отнестись к этому аргументу с недоверием.
Truglo Gobble Stopper — еще один популярный штуцер для охоты на индейку. Имейте в виду, что такие модели нельзя использовать со стальной дробью.Защита
Это может показаться довольно простым, но удлиненная дульная насадка также защищает ваш ствол. На самом деле, помимо простоты установки, защита — второе лучшее преимущество, которое предлагает удлиненная трубка.Изначально дульные насадки были разработаны, чтобы сделать ствол дробовика более универсальным, и неудивительно, что с течением времени они также защищают ствол от случайного повреждения. Несмотря ни на что, вы можете рассчитывать на увеличенный дроссель, чтобы справиться с этой задачей с честью.
Некоторые модели, такие как регулируемый дроссель Truglo Titan, даже предлагают регулировку рисунка путем вращения трубки.Стоят ли они?
Удлиненные штуцеры определенно того стоят, но только до определенного предела. Как мы уже упоминали ранее, умные стрелки — это те, кто знает, когда добавить новый аксессуар, а когда пропустить его только потому, что он выглядит или звучит круто.На данный момент трудно с уверенностью сказать, что удлиненная дульная насадка улучшит вашу схему выстрела, и, если вы не стрелок-спортсмен, эта мелкая разница в любом случае для вас не имеет значения. Если вы не особенно довольны работой имеющихся дросселей, возможно, расширенный дроссель — это как раз то, что вам нужно, чтобы вернуться на правильный путь. Вы не узнаете по-настоящему, пока не протестируете схемы выстрелов. Но покупка удлиненной воздушной заслонки и расчет на резкое изменение результатов может быть больше всего желаемым.
Удлиненные трубы, такие как Primos Tight Wad, создают очень плотные узоры на расстоянии до 40 ярдов.Когда дело доходит до простоты установки и защиты конца ствола, действительно стоит использовать удлиненные дульные насадки. Если вы ищете эти особенности из воздушной заслонки, то продолжайте и нажимайте на курок при покупке. Вы, вероятно, будете довольны тем, насколько они просты в обращении и установке.
Хотите узнать больше об основах использования дульных насадок для охоты на индюков? Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как правильная дроссельная трубка может помочь вам захватить больше гоблеров.
Дроссель 100 мкГн маркировка. Цветовая и кодовая маркировка индукторов
Обычно для катушек индуктивности кодируются номинальная индуктивность и допуск, т.е. допустимое отклонение от заданного значения. Номинальное значение кодируется цифрами, допуск — буквами. Примеры обозначения буквенно-цифрового кода показаны на рис. 6.
Есть два типа кодирования.
1. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, мкГн), последняя — количество нулей.Буква, следующая за цифрами, указывает допуск.
Например, код 101J означает 100 мкГн ± 5%. Если последняя буква не указана, допуск составляет 20%.
Исключения: для индуктивностей меньше YumkH буква R играет роль десятичной точки, а для индуктивностей меньше 1 мкГн буква N. Например:
Допуск: D = ± 0,3 нГн; Дж = ± 5%; К = ± 10%; М = ± 20%.
Примеры обозначений:
2.Индукторы маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн, мкГн). В таких случаях маркировка 680 К будет означать не 68 мкГн ± 10%, как в случае 1, а 680 мкГн ± 10%.
2N2D-2.2 нГн ± 0,3 нГн
22N -22 нГн R10M -0,10 мкГн ± 20% R15M — 0,15 мкГн ± 20% R22M — 0,22 мкГн ± 20% R33M — 0,33 мкГн ± 20% R47M — 0,47 мкГн ± 20% R68M — 0,68 мкГн + 20% 1R0K-U мкГн ± 20%
SHOK-1,2 мкГн ± 10% 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% 3R3K -3,3 мкГн ± 10% 4R7K -4,7 мкГн ± 10% 6R8K-6,8 мкГн ± 10% 100K — YumkHn ± 10% 150K- 15 мкГн ± 10% 220K — 22 мкГн ± 10% 330K- 33 мкГн ± 10% 470K- 47 мкГн ± 10% 680K- 68 мкГн ± 10% 101K-100 мкГн ± 10% 151K — 150 мкГн ± 10% 221K -220 мкГн ± 10% 331K- 330 мкГн ± 10% 471J -470 мкГн ± 5% 681J -680 мкГн ± 5% 102-1000 мкГн
Рисунок: 7.Внешний вид индукторов
Рисунок: 8. Внешний вид индукторов, рассмотренных в п. 2
На рис. 8 показан внешний вид катушек индуктивности, рассмотренный по двум признакам.
Индукторы с цветовой кодировкой
В соответствии со стандартами IEC 82, индуктивности кодируются номинальным значением индуктивности и допуском, то есть допустимым отклонением от указанного значения. Чаще всего используется кодировка из 4 или 3 цветных колец или точек.Первые две отметки указывают значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, мкГн), третья отметка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками допускается допуск 20%.
Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире всех остальных. На рисунке 9 показаны кодированные катушки индуктивности.
Цветовая кодировка контурных катушек радиоприемников иностранного производства … Радиолюбители все чаще сталкиваются с необходимостью ремонта импортных радиоприемников.Одна из причин их частого выхода из строя — неисправность катушек контура. Как показывает статистика, он занимает второе место после поломки всех видов переключателей. Хотя маркировка современных импортных петлевых катушек кажется унифицированной, найти информацию о ней в популярной литературе очень сложно.
Похоже, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол от Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.
Чаще всего в радиоприемниках используются контурные катушки размерами 10х10х14 мм и 8х8х11 мм (рис. 10). Все обмотки обычно наматываются навалом эмалированным проводом диаметром 0,05-0,12 мм на ферритовом магнитопроводе, приклеенном к пластиковому основанию. Катушки контура намотаны на катушки связи и залиты парафином. Триммер представляет собой ферритовый горшок, имеющий резьбу на внешней поверхности и прорезь для отвертки. Вся схема
Рисунок: 9. Цветовая маркировка индукторов
Рисунок: 10.Внешний вид популярных петлевых радиокатушек
заключен в латунный экран. В схемах, используемых в трактах ПЧ, есть встроенные конденсаторы.
Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности. Катушки имеют цветовую маркировку в виде пятен или полосок краски, наносимых соответственно на нижнюю часть магнитной цепи или на экран.
Схема катушек показана на рис. Одиннадцать.
В таблице 14 приведены данные обмоток, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размером 10 x 10 x 14 мм.
Катушки контура размером 8x8x11 мм имеют то же назначение и емкость, что и встроенный конденсатор,
Рисунок: I. Цепи катушки контура
Таблица 14
Цвет маркировки | Назначение контурных катушек | Схема включения обмоток по рис. 11 | Номера выводов обмоток | Количество витков | Емкость встроенного конденсатора, пФ | Фильтр IF-AM 455… 460 кГц | Детектор ПЧ-АМ 455 … 460 кГц | Оранжевый | Фильтр IF-FM 10,7 МГц * | фиолетовый | Фильтр IF-FM 10,7 МГц | Зеленый или синий | Дискриминатор IF-FM 10.7 МГц ** | Контур LO AM CB -DV | 80… 100 *** 8… 12 |
Примечания. * Может использоваться вместо синего и зеленого. ** Применимо к различным микросхемам. *** Количество витков зависит от мощности КПЭ. Соотношение количества витков обмоток катушки контура и катушки связи выбирается в пределах 10: 1-8: 1.
, но их обмотки могут быть намотаны более тонкой проволокой и содержат больше витков. Эти катушки труднее обслуживать, чем катушки 10х10х14 мм.
Катушки постоянной индуктивности серии EC24
Катушки индуктивности 10x10x14 мм
Малогабаритные фиксированные индукторы серии EC24 представляют собой миниатюрную катушку с ферритовыми сердечниками, помещенную в изолирующий корпус с двумя выводами (рис. 12). Диапазон номинальных значений индуктивности — OD… 1000 мкГн; точность — 5, 10, 20%; Температурный диапазон — от -20 до +100 ° С.Основные геометрические размеры индукторов показаны на рис. 7, 8. Номинальная индуктивность и ее допустимые отклонения указаны цветными полосами (рис. 9). Полосы / и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная точка, полоса 3 — десятичный множитель, полоса 4 — точность.
Назначение полос цветов приведено в таблице. 15. Так, например, индуктивность, отмеченная красной, желтой, коричневой и черной полосами, имеет номинальное значение 2.4 × 10 = 24 мкГн и точность 20%.
Полный список всех стандартных номиналов индукторов серии EC24 и их параметры приведены в таблице. 16.
Таблица 15 Назначение цветных полос индукторов
Цвет | 1-я и 2-я цифры номинала | Фактор | Точность | Коричневый | Оранжевый | фиолетовый |
Конец таблицы.15
Таблица 16 Цветовая маркировка индукторов типа EC24
Имя | Индуктивность, мкГн | Точность, | Q-фактор, (мельница) | Тестовая частота, МГц | Постоянный ток (макс.), МА |
Конец таблицы.16
Имя | Индуктивность, мкГн | Точность, | Коэффициент добротности, (мин) | Тестовая частота, МГц | Активное сопротивление (max), Ом | Постоянный ток (макс.), МА |
Предлагаемая справочная информация по маркировке дросселей и катушек индуктивности будет особенно полезна радиолюбителям и электронщикам при ремонте радиоприемников и аудиотехники.И в других электронных устройствах они не редкость.
Обычно они копируются номинальным значением индуктивности и допуском, то есть некоторым незначительным отклонением от указанного номинального процента. Номинальное значение обозначается цифрами, допуск — буквами. Вы можете увидеть типичные примеры маркировки индукторов буквенно-цифровым кодом на изображении ниже.
Наиболее распространены два типа кодирования:
Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей … Буква, которая следует за ними, говорит о толерантности по номиналу. Например, маркировка индуктивности 272J говорит о номинале в 2700 мкГн , с допуском ± 5% … Если последняя буква не указана, то допуск по умолчанию составляет ± 20%. Для катушек индуктивности менее 10 мкГн латинская буква R служит десятичной точкой, а для индукторов менее 1 мкГн — символ N. Примеры см. На рисунке ниже.
Второй способ кодирования — прямая маркировка.В этом случае маркировка 680К будет говорить не о 68 мкГн ± 10%, как в методе чуть выше, а о 680 мкГн ± 10%.
Отличный набор утилит, используемых в радиолюбительских расчетах катушек индуктивности и различных типов колебательных цепей. С помощью этих программ можно без лишних проблем рассчитать катушку даже для металлоискателя.
В соответствии с международным стандартом IEC 82 номинальная индуктивность и допуски обозначены на дросселях цветными метками.Обычно используются четыре или три цветных точки или кольца. Первые две отметки обозначают значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья — этот коэффициент, четвертая — допуск. В случае трехточечного кодирования допускается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть немного шире остальных.
Система маркировки индуктивности Murata |
Система маркировки индуктивности серии EC24 |
Номинал и его допустимые отклонения обозначены цветными полосами.1 и 2 полосы означают две цифры номинала в микрогенри, между которыми стоит десятичная точка, третья полоса — десятичный множитель, а четвертая — точность. Например, дроссель имеет коричневую, черную, черную и серебристую полосы, его номинал 10 × 1 = 10 мкГн с погрешностью 10%.
Назначение цветных полос см. В таблице ниже:
Цвет | 1-я и 2-я цифры номинала | Фактор | Точность |
Черный | 0 | 1 | ± 20% |
Коричневый | 1 | 10 | — |
Красный | 2 | 100 | — |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | — | — |
Зеленый | 5 | — | — |
Синий | 6 | — | — |
Фиолетовый | 7 | — | — |
Серый | 8 | — | — |
Белый | 9 | — | — |
Золото | — | ой, 1 | ± 5% |
Серебристый | — | 0,01 | ± 10% |
Дроссели в smd-исполнении встречаются во многих типах корпусов, но корпуса имеют общепринятый типоразмер.Это значительно упрощает автоматическую установку. электронные компоненты … Да и радиолюбителям, в ней несколько проще ориентироваться.
Самый простой способ выбрать требуемый дроссель — по каталогам и стандартным размерам. Размеры, как и в случае, обозначаются с помощью четырехзначного кода (например 0805). В этом случае «08» указывает длину, а «05» — ширину в дюймах. Фактический размер такого SMD-индуктора составляет 0,08×0,05 дюйма.
Отличная радиолюбительская подборка неизвестного автора на разных типах почти всех радиодеталей
Кодовая маркировка индукторов
Обычно для катушек индуктивности номинальная индуктивность и допуски кодируются, т.е.е. допустимое отклонение от заданного значения. Номинальное значение кодируется цифрами, допуск — буквами.
Используются два типа кодирования:
И … Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, мкГн), последняя — количество нулей. Буква, следующая за цифрами, указывает допуск. Например, код 101J означает 100 мкГн ± 5%. Если последняя буква не указана, допуск составляет 20%. Исключения: для индуктивностей менее 10 мкГн буква R служит десятичной точкой, а для индуктивностей менее 1 мкГн буква N.
Допуск: D = ± 0,3 нГн; Дж = ± 5%; К = ± 10%; М = ± 20%
Примеры обозначений:
2N2D — 2,2 нГн ± 0,3 нГн | 1R0K — 1,2 мкГн ± 10% | 470K — 47 мкГн ± 10% |
22N — 22 нГн | 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% | 680K — 68 мкГн ± 10% |
R10M — 0,10 мкГн ± 20% | 3R3K — 3,3 мкГн ± 10% | 101K — 100 мкГн ± 10% |
Р15М — 0.15 мкГн ± 20% | 4R7K — 4,7 мкГн ± 10% | 151K — 150 мкГн ± 10% |
R22M — 0,22 мкГн ± 20% | 6R8K — 6,8 мкГн ± 10% | 221K — 220 мкГн ± 10% |
R33M — 0,33 мкГн ± 20% | 100K — 10 мкГн ± 10% | 331K — 330 мкГн ± 10% |
R47M — 0,47 мкГн ± 20% | 150K — 15 мкГн ± 10% | 471J — 470 мкГн ± 10% |
R68M — 0,68 мкГн ± 20% | 220K — 22 мкГн ± 10% | 681J — 680 мкГн ± 10% |
1Р0К — 1.2 мкГн ± 20% | 330K — 33 мкГн ± 10% | 102 — 1000 мкГн ± 10% |
680K будет означать не 68 мкГн ± 10%, как в случае A, а 680 мкГн ± 10%.
Цветовая маркировка индуктора
В соответствии с публикациями 62 МЭК, индуктивности кодируются номинальным значением индуктивности и допуском, то есть допустимым отклонением от указанного значения. Чаще всего используется кодировка из 4 или 3 цветных колец или точек. Первые две отметки указывают значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, мкГн), третья отметка — множитель, четвертая — допуск.В случае кодирования 3 метками допускается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире всех остальных.
В соответствии с публикацией 62 МЭК, индуктивности кодируются номинальным значением индуктивности и допуском, то есть допустимым отклонением от указанного значения. Чаще всего используется кодировка из 4 или 3 цветных колец или точек. Первые две отметки указывают значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья отметка — множитель, а четвертая — допуск.В случае кодирования 3 метками допускается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире всех остальных.
Таблица 1
Кодовая маркировка
Обычно для катушек индуктивности кодируются номинальная индуктивность и допуск, т.е. допустимое отклонение от заданного значения. Номинальное значение кодируется цифрами, допуск — буквами. Есть два типа кодирования.
Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей.Буква, следующая за цифрами, указывает допуск. Например, код 101J означает 100 мкГн ± 5%. Если последняя буква не указана, допуск составляет 20%. Исключения: для индуктивностей менее 10 мкГн буква R служит десятичной точкой, а для индуктивностей менее 1 мкГн буква N.
Допуск:D = ± 0,3 нГн; Дж = ± 5%; К = ± 10%; М = ± 20%
Примеры обозначений:стол 2
Таблица 3
Таблица 4
Что такое удушение у лошадей?
Что такое удушение у лошадей? Удушение — относительно частое заболевание, которое возникает, когда пища или инородное тело блокирует пищевод (глотку) лошади, который представляет собой трубку, по которой пища поступает из задней части рта (глотки) в желудок.Дроссель может быть частичным или полным.
Как лечить удушье у лошадей? Какое лечение необходимо? Задыхающейся лошади нельзя позволять есть или пить, и ее следует сохранять как можно более спокойной, пока препятствие не будет устранено. Некоторые удушья проходят без лечения, но во многих случаях ветеринар должен назначить седативные средства или миорелаксанты, чтобы ослабить сокращение пищевода.
Можно ли задушить лошадь? Следовательно, это не является непосредственной угрозой для жизни.Однако осложнения при удушье включают аспирационную пневмонию, рубцевание пищевода и возможный разрыв пищевода. Если не исправить, это убьет лошадь, потому что препятствие мешает лошади есть или пить.
Каковы признаки удушья у лошадей? Наиболее очевидными признаками являются выделения слюны и корма из ноздрей и / или рта, депрессия и очевидные затруднения при глотании. При первом «подавлении» некоторые лошади впадают в панику, повторяют безуспешные попытки сглотнуть, кашляют и «кляпнутся», как будто пытаясь очистить что-то от задней стенки глотки.
Что такое удушье у лошадей — вопросы по теме
Почему лошади задыхаются?
Чаще всего удушье возникает, когда лошади едят концентрированный корм слишком быстро, не пережевывая его должным образом. Корм не размягчается слюной и образует плотный комок, который застревает в пищеводе. Однако непроходимость пищевода также может возникать из-за сена или соломы, твердых угощений, моркови или непищевых предметов.
Стоит ли выгуливать лошадь с удушением?
Если есть вероятность, что удар вызван твердым или острым предметом, например, деревом, большой морковью или початком кукурузы, которые могут вызвать повреждение пищевода, лучше дождаться ветеринара.Тем временем вы можете выгуливать лошадь и позволить ей опустить голову.
Чем кормить задыхающуюся лошадь?
Замочите весь корм и сено на несколько недель после того, как произошел инцидент, чтобы предотвратить дальнейшие случаи удушья и раздражения окружающей среды. Гранулированный корм для лошадей с высоким содержанием клетчатки и сено в кубиках, пропитанное достаточным количеством воды для образования пюре, рекомендуется для кормления лошадей, которые восстанавливаются после удушья.
Как долго длится удушье лошади?
Это может быть очень неприятно для владельцев, но часто проходит без какого-либо ветеринарного вмешательства.Удушение редко бывает смертельным, однако любой эпизод, который длится более двух часов, всегда должен быть осмотрен ветеринаром.
Морковь убивает лошадей?
«Дикие лошади не могут есть пищу, которая не является их естественной средой обитания — прибрежными травами», — заявляет фонд Corolla Wild Horse Fund, который стоит за этой кампанией. «Общественность не знает, что их закуски вредны и часто вызывают болезненные колики и могут привести к смерти». Яблоки и морковь убивают диких лошадей ».
Может ли удушье вызвать колики у лошадей?
Многие лошади в начале эпизода удушья находятся в довольно тяжелом состоянии.Они могут страдать, сильно кашлять или даже лапать себя за шею. У некоторых проявляются симптомы, похожие на колики: они падают на землю, ласкаются лапами или перекатываются.
Может ли морковь вызывать колики у лошадей?
Есть некоторые любители лошадей, которые считают, что ботва моркови токсична для лошадей и может вызвать колики. Это неправда, однако вы должны убедиться, что они не содержат пестицидов. Количество морковной ботвы для лошадей, как и любого другого угощения, должно быть ограничено.
Что вызывает у лошади чрезмерное слюноотделение?
Механическое или химическое раздражение возникает в результате того, что лошади пасутся на растениях с острыми шипами, шипами, заусенцами или веществами, вызывающими раздражение (1).Раздражение может привести к обильному слюноотделению с выделением слюны или пенистой слюне, а также к язвам во рту.
Может ли человек задушить лошадь?
В то время как удушение у людей вызывает в воображении образы, когда кто-то багровеет, прижимая руки к горлу, пока кто-то другой выполняет маневр Геймлиха, подавление лошадей — это нечто иное. Задыхающаяся лошадь может дышать, но задыхающаяся лошадь не может глотать. Основная причина удушья у лошадей — кусок плохо пережеванной пищи.
Почему лошадей не рвет?
У лошадей есть мышечная полоса вокруг пищевода, когда она входит в желудок.Лошади почти физически не могут этого сделать из-за силы мышцы отсечного клапана. Как правило, USA Today заключает, что если лошадь действительно рвет, это потому, что ее желудок полностью разорван, что, в свою очередь, означает, что бедная лошадь скоро умрет.
Почему моя лошадь кашляет, когда ест?
Содержание. Любая лошадь будет время от времени кашлять, особенно если она попадет в нос с запыленным воздухом или попадет в дыхательные пути во время еды или питья. В этом контексте кашель у лошадей является нормальным признаком того, что дыхательные пути остаются чистыми.
Есть ли у лошадей желудок?
Желудок лошади — это наименьшая единица пищеварительного тракта с емкостью примерно 2–4 галлона, составляющая около 10% от общего объема пищеварительного тракта лошади. У лошади самый маленький живот по отношению к размеру тела среди всех домашних животных.
Как лечить аспирационную пневмонию у лошадей?
Обычно используемые антибиотики включают пенициллин, гентамицин, пероральные сульфамидные антибиотики, байтрил, наксел или Excede.Рекомендуется определять ректальную температуру один-два раза в день. Не каждую задыхающуюся лошадь нужно госпитализировать. Однако при повышении температуры 102,0 F может потребоваться госпитализация.
Подходит ли лошадям медленная кормушка?
Медленные кормушки могут улучшить здоровье и благополучие лошадей, замедляя их поедание.
Следует ли мне замочить зерно лошадей?
Смачивание корма для лошади способствует гидратации и пищеварению. Твердая пища, такая как гранулы и кубики, размягчается и снижает вероятность удушья, а пожилым лошадям с стоматологическими проблемами становится легче пережевывать пищу.Замачивание сена уменьшает количество частиц пыли, уменьшая аллергию и повышенную чувствительность.
Что ядовито для лошади?
Симптомы отравления включают депрессию, летаргию, учащенное и глубокое дыхание, учащенное сердцебиение, желтуху, темно-коричневую мочу, кому и смерть. Ядовитая тсуга. Ядовитый болиголов и водяной болиголов: отравленный болиголов (Conium maculatum) и водяной болиголов (виды Cicuta) очень токсичны для лошадей.
Могут ли яблоки убивать лошадей?
Часто задаваемые вопросы.Могут ли яблоки убивать лошадей? Яблоки и любые другие лакомства, употребляемые в больших количествах, могут вызвать колики, которые потенциально опасны для лошадей.
Плохо кормить лошадей морковкой?
Полезные закуски, такие как дольки яблока, морковь и кубики сена, — хорошее начало для угощения. Многим лошадям понравится даже банан. Коммерчески приготовленные лакомства для лошадей могут быть фаворитом для многих лошадей, и они могут храниться и путешествовать лучше, чем свежие фрукты или овощи, когда вы находитесь в дороге.
Будет ли лошадь какать, если они коликинг?
Если у лошади запор и она начинает испражняться, это прекрасно.Но не все колики вызваны запором, и не все лошади с коликами, которые испражняются, выбывают из леса.
Помогает ли пиво при коликах у лошадей?
Независимо от того, сколько звонков ветеринара вам принесет, подумайте о том, насколько сильно вы расстроитесь, если будете ждать слишком долго и возникнет серьезная проблема. Хотя пиво может помочь при коликах в очень ограниченных условиях, ваш ветеринар сможет посоветовать лучший курс действий, чтобы ваш партнер-лошадь снова почувствовал себя лучше!
Почему лошади так любят морковь?
Морковь — это лакомство, которое, как мы все согласились, лошади любят есть больше всего.Простая морковь — настоящее лакомство для лошадей, так как она содержит необходимые для здоровья лошади витамины.
Маркировка на дросселях для дробовика Yildiz
20 декабря 2020 г. · Компенсатор Vintage Lyman Cutts Choke Tube 12 Gauge 12MAG-F. Состояние «Б / у». В хорошей форме. Перед установкой потоки необходимо очистить. Я чувствую немного липкой, когда прикручиваю Cutts. Посинение выглядит неплохо, слегка потускнело, с несколькими трудно различимыми царапинами и потертостями, а на поверхности 12MAG-F — следы от тисков.
Изготовленные на заказ детали для оружия американского производства, развернутые по всему миру ветеранами боевых действий! Будьте готовы к бою с M * CARBO Performance! M * CARBO — Братство военных карабинов!
26 мая 2018 г. · Это также зависит от используемого дросселя. Я знаю, что почти все фиксированные дроссели 410 были сделаны полностью дроссельными, но сегодня 410-е идут с трубками. У меня есть Yildiz O / U с завинчивающимися дросселями, и я охотлюсь с ним на перепелов, используя дроссели IC и Mod. Прекрасно работает до 30-35 ярдов.
Ассортимент чоков Gemini для ружей Yildiz Yildiz System 36-го калибра для охоты и стрельбы по глине.В официальном магазине Gemini Chokes вы найдете полный ассортимент дросселей и аксессуаров! DA: 34 PA: 7 MOZ Рейтинг: 93
24 марта 2016 г. · Одна из самых популярных линейок дробовиков компании, серия Viper, доступна в нескольких конфигурациях, и каждая из них проходит испытание на выносливость в 5000 патронов. для обеспечения долговечности. 2. На все огнестрельное оружие Tri-Star предоставляется эксклюзивная 5-летняя гарантия.
29 марта 2009 г. · Поскольку стволы ружья и дульные насадки довольно тонкие, в стволе или корпусе дульной насадки не так много мяса, чтобы газы двигались в обратном направлении.Дроссельные патрубки, в которых отверстия просто просверлены перпендикулярно центральной линии ствола, я просто не понимаю, как физика показывает, что они в значительной степени способствуют уменьшению отдачи.
Если вам нужны детали для дробовика Winchester Select Energy и дробовик Yildiz
Это ружье Beretta S686 Special с 28-дюймовыми стволами, чеканными на 1/4 и 1/2 — пистолет, изготовленный еще в конце 80-х — начале 90-х, но по-прежнему очень популярная и востребованная модель. Возраст не является проблемой для этого оружия, потому что Beretta имеет заслуженную репутацию производителя прочного, надежного и долговечного оружия.
Лучшее ружье, используемое для охоты на голубя, и типы чоков Некоторые люди говорят, что лучшее ружье для охоты на голубя — это дробовик с малыми пулями от 7,5 до 9. Ваши результаты будут значительно улучшены, если вы будете использовать лучший чок для охоты на голубя, но помните, что это зависит от расстояния, на котором находится цель.
Производство ружья side-by-side BSS началось в 1971 (12ga) и 1972 (20ga). Модель Sidelock была представлена в 1983 году. Производство было прекращено в 1987 году.Чтобы узнать серийный номер, обратитесь к руководству пользователя. Большинство инструкций по эксплуатации есть у нас онлайн.
Удлинитель удлиненный Йылдыз — калибр 12. Сужение дроссельной заслонки от цилиндра до сверхполного с шагом 0,005 дюйма (0,127 мм) позволяет точно подобрать нагрузку в соответствии с условиями съемки.
Patternmaster Black Cloud MODIFIED Choke — это дроссель сужения, совместимый с боеприпасами Black Cloud. Он также показал себя хорошо стреляющим с боеприпасами для дробовика других марок.Ожидайте модифицированных шаблонов с эффективным диапазоном от 20 до 50 ярдов.
Сгустки крови — еще одна опасная тайна COVID-19
24 апреля 2020 г. — Хуман Бедный, доктор медицины, устал смотреть, как умирают его пациенты, и похоже, что еще один ускользает.
Ей была сделана искусственная вентиляция легких, но она не помогала. Кислород не попадал к ее органам. Кислота накапливалась в ее крови. Ее тело было в шоке. У нее отказали почки, но он не мог назначить ей диализ. Она была слишком больна и, вероятно, не выживет.
Бедная, пульмонолог и специалист по интенсивной терапии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, собиралась позвонить своей семье, чтобы сообщить потрясающую новость.
Изучая результаты ее лабораторных исследований, он заметил, что, как и у многих других пациентов с COVID-19, у нее был высокий уровень кусочков белка, называемых D-димерами, которые остаются, когда организм разрушает сгустки крови. Бедный полагал, что ее тело отчаянно пыталось очистить тромбы, но безуспешно.
Медицинская тайна
Во всем мире врачи, ухаживающие за пациентами с COVID-19, пытались разобраться в том же.Когда они берут кровь у пациентов с COVID, она свертывается в пробирках. Когда медсестры вводят катетеры для почечного диализа и капельницы для забора крови, пробирки быстро забиваются сгустками.
«У пациентов повсюду образуются тромбы», — говорит Адам Кукер, доктор медицины, гематолог и доцент медицины в больнице Пенсильванского университета. «Это делает лечение этих пациентов очень сложным».
Помимо хорошо известных проблем с дыханием, существенную опасность для пациентов с COVID-19 представляют тромбы.Тромбы вызывают сердечные приступы и инсульты у пациентов с COVID; образуют на коже странные высыпания; и получить красные опухшие раны на пальцах рук и ног, похожие на обморожение. На вскрытии мелкие сосуды легких и кишечника, печени и почек пациентов с COVID забиты сгустками.
Поскольку его пациент был в отчаянии, Бедный подозревал, что ему нечего терять, поэтому он ударил.
«Это кричащие сгустки крови. Почему бы нам не попробовать tPA и не посмотреть, работает ли он? » он сказал.
Он дал своему пациенту сильнодействующее средство, разрушающее тромбы, которое обычно используется для лечения инсультов.Это рискованно. При неправильном использовании он может вызвать неконтролируемое кровотечение, которое может быть смертельным.
В течение 30 минут после приема препарата у его пациента появились признаки улучшения. Уровень углекислого газа упал, и другие признаки, связанные с шоком, вроде бы улучшились. Она прожила еще неделю, прежде чем в конце концов умерла. Бедный пробовал препарат и на других пациентах с COVID-19. Это не помогло им выжить, но он чувствует, что это кое-что показало ему об этой болезни.
«Это действительно выявило возможность того, что сгустки крови играют большую роль в этом заболевании, чем мы предполагали ранее», — говорит он.
Уроки мертвых
Шэрон Фокс, доктор медицинских наук, согласна с ним. Она патолог в Медицинском университете штата Луизиана в Новом Орлеане и проводила вскрытия пациентов, умерших от COVID-19. На данный момент она закончила 20 дел, и у них есть кое-что общее: они пронизаны сгустками крови в мельчайших сосудах тела. Особенно сильно пострадали легкие. Там сгустки, кажется, перекрывают приток крови к маленьким воздушным мешочкам, где клетки крови обмениваются кислородом и углекислым газом.
«Кровь не может проходить через кислород и обменивать кислород, как следовало бы», — говорит она.
Фокс говорит, что картина повреждений поразительна.
«У меня никогда не было таких случаев, когда все они выглядят одинаково, и все легкие имеют одинаковый узор. Есть типы сосудистых повреждений при вскрытии, которых я раньше не видел. Я бы сказала, что это новое », — говорит она.
Опасное свертывание крови всегда представляет опасность для тяжелобольных. Это особенно верно для тех, кто иммобилизован и находится на аппарате искусственной вентиляции легких, как это часто бывает с пациентами с COVID-19.Но недавнее французское исследование, в котором сравнивали 150 пациентов с дыхательной недостаточностью, связанной с COVID, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, с 145 пациентами с дыхательной недостаточностью, но не инфицированными новым коронавирусом, обнаружило значительно более высокие показатели свертывания крови при COVID. пациенты.
«Нам все еще нужны более контролируемые данные, но, основываясь на клинических наблюдениях и нескольких опубликованных исследованиях, похоже, что у этих пациентов чаще встречается тромбоз [свертывание крови]», — говорит Кукер.
Почему кровь застывает так, как у некоторых пациентов с COVID, все еще остается открытым вопросом.
Одна из теорий состоит в том, что организм запускает иммунную атаку, называемую цитокиновым штормом, для борьбы с вирусом, который становится самонаправленным, заставляя клетки убивать себя в попытке остановить инфекцию. Врачи считают, что для некоторых пациентов иммунная атака может нанести организму больше вреда, чем сам вирус. Это гипервоспаленное состояние само по себе является хорошо известным риском образования тромбов.Цитокиновые бури могут вызвать состояние, называемое диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, или ДВС-синдром, при котором пациенты одновременно кровоточат и слишком сильно свертываются.
Другая возможность заключается в том, что вирус может непосредственно вызывать свертывание крови.
Новые взгляды на «почему»
В исследовательском письме, опубликованном на этой неделе в журнале The Lancet , сообщалось о доказательствах того, что вирусные тела нового коронавируса вторгаются в эндотелиальные клетки. Эндотелий — это оболочка наших кровеносных сосудов.Он управляет важными функциями сосудистой системы, такими как свертывание и отек.
На изображениях, сделанных с помощью электронного микроскопа, обнаружены следы коронавируса в эндотелиальных клетках сердца, почек, тонкой кишки и легких — практически по всему телу. Исследователи собрали ткани при вскрытии трех пациентов, умерших от COVID-19.
Соавтор исследования Мандип Мехра, доктор медицины, медицинский директор Центра сердца и сосудов Бригама и женщин в Бостоне, говорит, что результаты показывают, что вирус может напрямую инфицировать эндотелий.Он говорит, что, хотя COVID-19, безусловно, может вызывать проблемы с дыханием, он не думает, что это просто болезнь легких.
«На самом деле это заболевание эндотелия», — говорит он.
Мехра говорит, что инфекция начинается в легких, потому что дыхание — самый легкий путь для вируса проникнуть в организм. Как только он заражает клетки легких и начинает их разрушать, он попадает в кровоток. Там он заражает эндотелиальные клетки, вызывая эндотелиит.
Мехра считает, что этот эндотелиит возникает не только из-за прямого инфицирования клеток кровеносных сосудов, но и из-за сильного цитокинового шторма, который организм запускает для борьбы с ним.«Мы показали доказательства того и другого».
Он говорит, что эта теория инфекции объясняет некоторые вещи, которые врачи пытались разгадать.
Например, определенные состояния, такие как высокое кровяное давление, диабет и сердечные заболевания, вызывают стресс у эндотелия. Поэтому неудивительно, что люди, страдающие этими заболеваниями, также заболевают сильнее всего при заражении COVID-19.
Это также помогает объяснить, почему у пациентов такое низкое содержание кислорода в крови, но их легкие могут быть не такими жесткими, как у пациентов с респираторным дистресс-синдромом и пневмонией.
Мехра объясняет, что одним из последствий эндотелиита является то, что кровеносные сосуды не могут сужаться, как обычно. Обычно, когда часть легкого повреждается, крошечные кровеносные сосуды в этой области закрываются, так что кровь поступает в часть легкого, которая все еще работает, где она может собирать кислород. Эта система защищает организм от внезапного падения кислорода, и, похоже, она выходит из строя у пациентов с тяжелыми инфекциями COVID-19. Мехра считает, что виновата инфекция эндотелия.
Суть в том, что, по его словам, свертывание крови является признаком синдрома COVID-19. Когда это становится большой проблемой, болезнь прогрессирует и очень тяжелая. По этой причине лечение образовавшихся тромбов, вероятно, не поможет.
Он считает, что стоит попробовать дать пациентам лекарства для поддержки эндотелия, такие как ингибиторы АПФ и статины, а также противовоспалительные препараты для борьбы с цитокиновым штормом на ранней стадии заболевания, но необходимы дополнительные исследования, чтобы знаю точно.
Если COVID-19 действительно является эндотелиальной инфекцией, Мехра считает, что это также помогает объяснить, почему аппараты ИВЛ не помогают большему количеству пациентов. Исследование 5700 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Нью-Йорке, показало, что, хотя только 12% нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать, 88% из этих пациентов умерли.
«Это не похоже на грипп или другую бактериальную пневмонию, когда возникают воспаления в легких, скопление жидкости и очень жесткие легкие. Похоже, что это не так, по крайней мере, на начальном этапе », — говорит Бедный.
«Вирус действует так, как будто его основной мишенью является эндотелий», — говорит он.
Это означает, что сгустки — всего лишь часть гораздо более серьезной проблемы. Один Бедный говорит, что врачи еще не знают, как ее решить.
12inch Heavy Duty Choke Cuban Dog Chain Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник Slip Chain Для больших средних собак Дроссельные ошейники Товары для животных halocharityevents.com
Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: Золото, Размер: 12 дюймов Heavy Duty Choke Cuban Dog Chain Strong Дрессировочный ошейник с металлическими звеньями из нержавеющей стали для больших и средних собак Дроссельные ошейники Зоотовары halocharityevents.ком- Дом
- Зоотовары
- Собаки
- Ошейники, шлейки и поводки
- Ошейники
- Удушающие ошейники
- Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, Размер: 12 дюймов Дроссельная заслонка для тяжелых условий эксплуатации Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Дрессировочный ошейник с скользящей цепью для больших и средних собак
в Великобритании, мастиф, Heavy Duty Choke Cuban Dog Chain, 1 УЛЬТРАПРОЧНЫЙ Ошейник — Ваша собака часто грызет или ломает ошейники, немецкий дог, лабрадор, что делает этот ошейник идеальным для собак для крупных собак.шпиц, ошейник из нержавеющей стали, хипидог, 100% новый + ответ в течение 24 часов, хаски, Надеюсь, ваша собака будет счастливой каждый день без проблем, ротвейлер, кане корсо, 15 мм, пудель, 4 мм в ширину, 4 мм в ширину, размер: 12 дюймов, цепь гладкая и отполирован, чтобы предотвратить износ шерсти вашей собаки. Гипоаллергенная нержавеющая сталь 316L не повредит кожу или мех. Измерьте самую широкую точку вокруг головы вашей собаки и добавьте 2 дюйма к начальной длине ошейника для регулировки. и высококачественная нержавеющая сталь 316L, не тускнеющая, на 100% не вызывает раздражения, добермана и т. д., корги, а гладкая цепь обеспечит комфорт вашей собаке. 5 Послепродажное обслуживание: Свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы.Мы смеем вас сломать его, Бесплатная доставка и возврат по подходящим заказам, французский язык, полностью сварные звенья из нержавеющей стали сделаны очень широкими, тренировочный ошейник из нержавеющей стали никогда не будет раздражать кожу, 15-миллиметровый кубинский цепной ошейник для собак, прочный Дрессировочный ошейник с металлическими звеньями из нержавеющей стали. Для больших средних собак сверхпрочные звенья протестированы в лаборатории на вес до 680 фунтов, принося радость и любовь вашей семье. 4 Размер ошейника-колье: Пожалуйста, измерьте длину шеи вашей собаки перед заказом.Пусть ваша собака здорова каждый день, мы возвращаем деньги, Размер: 12 дюймов, Большие породы, ошейник можно найти в любом зоомагазине. Цвет: Золото, Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник с скользящей цепью для больших средних собак, Цвет: Золото, Больше нет, Независимо сертифицировано до 680 фунтов натяжения,: Зоотовары, ахшунд, Полностью сварные, Прочная стальная металлическая цепочка для кубинских собак Ссылки Костюм для: Немецкая овчарка. См. Изображение детали продукта. Купите Heavy Duty Choke Cuban Dog Chain, Pitbull, для максимального комфорта, Ваша собака никогда не выглядела лучше, золотистый ретривер, 2 Безопасный и удобный: БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ РАЗДРАЖЕНИЯ — Гладкий, 3 УДОБНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ — Побалуйте свою собаку этим модным и простым носить толстый, в течение 60 дней для проблемы качества.Ошейник из нержавеющей стали, длина цепи не включает кольца.
перейти к содержанию
Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, размер: 12 дюймов Сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Скользящая цепь Тренировочный ошейник для больших средних собак
Циркуляционный насос Fluval SEA CP2 1600 л / ч, SureFeed Mat Blue. Mutneys Pet Grooming Расческа для распутывания волос с бамбуковой ручкой и вращающимися зубьями, Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, размер: 12 дюймов Сверхмощный удушающий кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник для больших средних собак .SlowTon Pet Dog Cat Сумка для переноски с ручками для слинга Регулируемая мягкая сумка через плечо с передним карманом Переноска для щенков на открытом воздухе для ежедневного использования, Нейлоновая сетка Ancol, размер морды собаки 1, Uotyle Поднос для кошачьего туалета Поднос для туалета для домашних животных Ковш для туалета с защитой от брызг Кошка Собака Поднос с совком Kitten Dog Clean Toilette Home Plastic Sandbox Supplies, синий. Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, размер: 12 дюймов Сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Скользящая цепь Тренировочный ошейник для больших средних собак .Белая керамическая тарелка для морских свинок Beeztees Gnowy 10 см. Погостемон прямостоячий — красивое аквариумное растение, вырастающее до 40 см. 43 x 21 см 2-х компонентные украшения для аквариумов среднего размера Aqua One U-330, ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, размер: 12 дюймов Сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник скользящей цепи для больших средних собак .
Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, размер: 12 дюймов Сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник скользящей цепи для больших средних собак
Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: Золото, Размер: 12 дюймов Сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Скользящая цепь Тренировочный ошейник для больших средних собак
12-дюймовый сверхмощный дроссель Кубинская собачья цепь Прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник скользящей цепи для больших средних собак Ошейник из нержавеющей стали шириной 4 мм Цвет: золото, Размер:, ширина 4 мм, прочные металлические звенья из нержавеющей стали Тренировочный ошейник скользящей цепи для больших средних собак (Цвет: золото, размер: 12 дюймов) в Великобритании, бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам, купите сверхмощную цепочку для удушающих кубинских собак, ошейник из нержавеющей стали, более низкие цены для всех, быстрая (7 дней) бесплатная доставка, цена в Интернете сравнение.