Обозначение на конденсаторе 104
Основные сведения о характеристиках конденсаторов, являющихся составными частями практически всех электронных схем, принято размещать на их корпусах. В зависимости от типоразмера элемента, производителя, времени производства данные, наносимые на электронный прибор, постоянно изменяются не только по составу, но и по внешнему виду.
С уменьшением размера корпуса состав буквенно-цифровых обозначений изменялся, кодировался, заменялся цветовой маркировкой. Разнообразие внутренних стандартов, используемых производителями радиоэлектронных элементов, требует определенных знаний для правильного интерпретирования информации нанесенной на электронный прибор.
Зачем нужна маркировка?
Цель маркировки электронных компонентов – возможность их точной идентификации. Маркировка конденсаторов включает в себя:
- данные о ёмкости конденсатора – главной характеристике элемента;
- сведения о номинальном напряжении, при котором прибор сохраняет свою работоспособность;
- данные о температурном коэффициенте емкости, характеризующем процесс изменения емкости конденсатора в зависимости от изменения температуры окружающей среды;
- процент допустимого отклонения емкости от номинального значения, указанного на корпусе прибора;
- дату выпуска.
Для конденсаторов, при подключении которых требуется соблюдать полярность, в обязательном порядке указывается информация, позволяющая правильно ориентировать элемент в электронной схеме.
Система маркировки конденсаторов, выпускавшихся на предприятиях, входивших в состав СССР, имела принципиальные отличия от системы маркировки, применяемой на тот момент иностранными компаниями.
Маркировка отечественных конденсаторов
Для всех постсоветских предприятий характерна достаточно полная маркировка радиоэлементов, допускающая незначительные отличия в обозначениях.
Ёмкость
Первым и самым важным параметром конденсатора является емкость. В связи с этим значение данной характеристики располагается на первом месте и кодируется буквенно-цифровым обозначением. Так как единицей измерения емкости является фарада, то в буквенном обозначении присутствует либо символ кириллического алфавита «Ф», либо символ латинского алфавита «F».
Так как фарад – большая величина, а используемые в промышленности элементы имеют намного меньшие номиналы, то и единицы измерения имеют разнообразные уменьшительные префиксы (мили-, микро-, нано- и пико). Для их обозначения используют также буквы греческого алфавита.
- 1 миллифарад равен 10 -3 фарад и обозначается 1мФ или 1mF.
- 1 микрофарад равен 10 -6 фарад и обозначается 1мкФ или 1F.
- 1 нанофарад равен 10 -9 фарад и обозначается 1нФ или 1nF.
- 1 пикофарад равен 10 -12 фарад и обозначается 1пФ или 1pF.
Если значение емкости выражено дробным числом, то буква, обозначающая размерность единиц измерения, ставится на месте запятой. Так, обозначение 4n7 следует читать как 4,7 нанофарад или 4700 пикофарад, а надпись вида n47 соответствует емкости в 0,47 нанофарад или же 470 пикофарад.
В случае, когда на конденсаторе не обозначен номинал, то целое значение говорит о том, что емкость указана в пикофарадах, например, 1000, а значение, выраженное десятичной дробью, указывает на номинал в микрофарадах, например 0,01.
Ёмкость конденсатора, указанная на корпусе, редко соответствует фактическому параметру и отклоняется от номинального значения в пределах некоторого диапазона. Точное значение емкости, к которой стремятся при изготовлении конденсаторов, зависит от материалов, используемых для их производства. Разброс параметров может лежать в пределах от тысячных долей до десятков процентов.
Величина допустимого отклонения ёмкости указывается на корпусе конденсатора после номинального значения путем проставления буквы латинского или русского алфавита. К примеру, латинская буква J (русская буква И в старом обозначении) обозначает диапазон отклонения 5% в ту или иную стороны, а буква М (русская В) – 20%.
Такой параметр, как температурный коэффициент емкости, входит в состав маркировки достаточно редко и наносится в основном на малогабаритные элементы, применяемые в электрических схемах времязадающих цепей. Для идентификации используется либо буквенно-цифровая, либо цветовая система обозначений.
Встречается и комбинированная буквенно-цветовая маркировка. Варианты её настолько разнообразны, что для безошибочного определения значения данного параметра для каждого конкретного типа конденсатора требуется обращение к ГОСТам или справочникам по соответствующим радиокомпонентам.
Номинальное напряжение
Напряжение, при котором конденсатор будет работать в течение установленного срока службы с сохранением своих характеристик, называется номинальным напряжением. Для конденсаторов, имеющих достаточные размеры, данный параметр наносится непосредственно на корпус элемента, где цифры указывают на номинальное значение напряжения, а буквы обозначают в каких единицах измерения оно выражено.
Например, обозначение 160В или 160V показывает, что номинальное напряжение равно 160 вольт. Более высокие напряжения указываются в киловольтах – kV. На малогабаритных конденсаторах величину номинального напряжения кодируют одной из букв латинского алфавита. К примеру, буква I соответствует номинальному напряжению в 1 вольт, а буква Q – 160 вольт.
Дата выпуска
Согласно “ГОСТ 30668-2000 Изделия электронной техники. Маркировка”, указываются буквы и цифры, обозначающие год и месяц выпуска.
“4.2.4 При обозначении года и месяца сначала указывают год изготовления (две последние цифры года), затем месяц – двумя цифрами. Если месяц обозначен одной цифрой, то перед ней ставят нуль. Например: 9509 (1995 год, сентябрь).
4.2.5 Для изделий, габаритные размеры которых не позволяют обозначать год и месяц изготовления в соответствии с 4.2.4, следует использовать коды, приведенные в таблицах 1 и 2. Коды маркировки, приведенные в таблице 1, повторяются каждые 20 лет.”
Дата, когда было осуществлено то или иное производство, может отображаться не только в виде цифр, но и в виде букв. Каждый год имеет соотношение с буквой из латинского алфавита. Месяца с января по сентябрь обозначаются цифрами от одного до девяти. Октябрь месяц имеет соотношение с цифрой ноль. Ноябрю соответствует буква латинского типа N, а декабрю – D.
Год | Код |
---|---|
1990 | A |
1991 | B |
1992 | C |
1993 | D |
1994 | E |
1995 | F |
1996 | H |
1997 | I |
1998 | K |
1999 | L |
2000 | M |
2001 | N |
2002 | P |
2003 | R |
2004 | S |
2005 | T |
2006 | U |
2007 | V |
2008 | W |
2009 | X |
2010 | A |
2011 | B |
2012 | C |
2013 | D |
2014 | E |
2015 | F |
2016 | H |
2017 | I |
2018 | K |
2019 | L |
Расположение маркировки на корпусе
Маркировка отыгрывает важную роль на любой продукции. Зачастую она наносится на первую строку на корпусе и имеет значение емкости. Та же строка предполагает размещение на ней так называемого значения допуска. Если же на этой строке не помещаются оба нанесения, то это может сделать на следующей.
По аналогичной системе осуществляется нанесение конденсатов пленочного типа. Расположение элементов должно располагаться по определенному регламенту, который произведен ГОСТ или ТУ на элемент индивидуального типа.
Цветовая маркировка отечественных радиоэлементов
При производстве линий с так называемыми автоматическими видами монтажа появилось и цветное нанесение, а также его непосредственное значение во всей системе.
На сегодняшний день больше всего используют нанесение с помощью четырех цветов. В данном случае прибегли к применению четырех полос. Итак, первая полоска вместе со второй представляют собой значение емкости в так называемых пикофарадах. Третья полоса означает отклонение, которое можно позволить. А четвертая полоса в свою очередь означает напряжение номинального типа.
Приводим для вас пример как обозначается тот или иной элемент – емкость – 23*106 пикофарад (24 F), допустимое отклонение от номинала – ±5%, номинальное напряжение – 57 В.
Маркировка конденсаторов импортного производства
На сегодняшний день стандарты, которые были приняты от IEC, относятся не только к иностранным видам оборудования, а и к отечественным. Данная система предполагает нанесение на корпус продукции маркировки кодового типа, которая состоит из трех непосредственных цифр.
Две цифры, которые расположены с самого начала, обозначают емкость предмета и в таких единицах, как пикофарадах. Цифра, которая расположена третьей по порядку – это число нулей. Рассмотрим это на примере 555 – это 5500000 пикофарад. В том случае, если емкость изделия является меньше, чем один пикофарад, то с самого начала обозначается цифра ноль.
Есть также и трехзначный вид кодировки. Такой тип нанесения применяется исключительно к деталям, которые являются высокоточными.
Цветовая маркировка импортных конденсаторов
Обозначение наименований на таком предмете, как конденсатор, имеет такой же принцип производства, что и на резисторах. Первые полосы на двух рядах обозначают емкость данного устройства в тех же измерительных единицах. Третья полоса имеет обозначение о количестве непосредственных нулей. Но при этом полностью отсутствуют синий окрас, вместо него применяют голубой.
Важно знать, что если цвета идут одинаковые подряд, то между ними целесообразно осуществить промежутки, чтобы было четко понятно. Ведь в другом случае эти полосы будут сливаться в одну.
Маркировка smd компонентов
Так называемые компоненты SMD применяются для монтажа на поверхности и при этом имеют крайне маленькие размеры. Соответственно, по этой причине на них нанесена разметка, которая имеет минимальные размеры. Вследствие этого есть система сокращения как цифр, так и букв. Буква имеет обозначение емкости определенного объекта в единицах пикофарады. Что же касается цифры, то она обозначает так называемый множитель в десятой степени.
Весьма распространенные электролитические конденсаторы могут иметь на своем непосредственном корпусе значения основного типа параметра. Это значение имеет дробь в виде десятичного типа.
Заключение
Как вы уже догадались, маркировка данных предметов имеет весьма широкий вариант. Особенно большое количество маркировок имеют конденсаторы, которые были произведены за границей. Довольно часто встречаются изделия не большого размера, параметры, которых можно определить с помощью специальных измерений.
Очень часто от начинающих радиолюбителей и от людей, далеких от радиоэлектроники, но по тем или иным причинам столкнувшихся с ремонтом электронных приборов, можно услышать такие вопросы: «Конденсатор 104 – что это значит? Как понять значение маркировки конденсаторов?» В этой статье мы попробуем популярно разобрать этот вопрос.
Подобная маркировка конденсаторов (104) может быть только у керамических изделий. Это связано с тем, что они, в отличие от электролитических, имеют довольно малые габаритные размеры, и, соответственно, на их корпусе просто нет места для полной и подробной записи всей необходимой информации, такой как емкость изделия, тип и прочее.
Керамический конденсатор (104) является естественной частью любой радиоэлектронной схемы. Эти изделия используют везде, где необходимо работать с сигналами, которые меняют свою полярность. Керамические конденсаторы имеют отличные частотные характеристики, малые токи утечки, незначительные потери, небольшие размеры и низкую стоимость. В тех схемах, где требуются описанные выше характеристики, керамические конденсаторы просто незаменимы, однако до недавнего времени проблемы, связанные с технологическим процессом их производства, отвели этим приборам нишу устройств с малой емкостью. Еще совсем недавно керамические конденсаторы с емкостью 10 мкФ воспринимались как экзотика, стоимость таких изделий была неоправданно высока. Развитие современных технологий позволило на сегодняшний день нескольким фирмам достичь емкости 100 мкФ в керамических конденсаторах и заявить о скором достижении еще больших значений. К тому же цены на все группы этих изделий постоянно снижаются.
Теперь перейдем к маркировке керамических конденсаторов. Она бывает двух типов: из трех и четырех знаков. У нас маркировка «104», конденсатор с такой формой записи имеет отношение к трехзнаковой кодировке. Расшифровка данного типа довольно простая: первые два знака означают величину емкости в пикофарадах, а последний – количество нулей. Давайте разберем, что же означает конденсатор «104». Получается, что первые две цифры (10) означают емкость, а последняя (4) – количество нулей. Значит, маркировка 104 подразумевает 100000 пФ (100 нФ, или 0,1 мкФ). Как видите, все очень просто. Такой формой записи можно закодировать минимальное значение 1,0 пФ, она будет иметь следующий вид: 010. Если необходимо записать величину емкости менее одного пикофарада, используют латинскую литеру R. Такая запись будет иметь следующий вид: 0R5, что означает 0.5 пФ. Если значение емкости меньше 1,0 пФ, тогда последней цифрой ставится 9, это не значит, что надо дописывать 9 нулей. Вот пример такой записи – 109 (1,0 пФ), 159 (1,5 пФ) и 689 (6,8 пФ).
Теперь рассмотрим четырехзнаковую маркировку керамических конденсаторов. В таком виде записи первые три цифры означают емкость в пикофарадах, а четвертая – количество нулей.
Вот мы и разобрали, что означает конденсатор «104». Теперь, если вам понадобятся керамические конденсаторы, вы с легкостью сможете разобраться, какое значение емкости записано на том или ином элементе. И вам не придется обращаться за помощью к специалистам.
В аппаратуре часто встречаются конденсаторы с кодовой маркировкой в виде цифр — 102, 103, 501, 772 и т.д. Как же распознать эти значения? Давайте подробнее рассмотрим кодировку в этой статье.
Первые две цифры кода указывают на значение ёмкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей.
Вот например:
Если на конденсаторе написано «105» (нижняя строчка таблицы) значит у него ёмкость 1,0 мкф (микрофарада) или 1000нф (нанофарад) или 100 000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «104» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,1 мкф (микрофарада) или 100нф (нанофарад).
Если на конденсаторе написано «103» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,01 мкф (микрофарада) или 10нф (нанофарад) или 10 000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «102» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,001 мкф (микрофарада) или 1нф (нанофарада) или 1000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «101» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,0001 мкф (микрофарада) или 0,1нф (нанофарада) или 100пф (пикофарад).
Если конденсатор имеет ёмкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9».
Например, код «109» — ёмкость 1,0 пф или 0,001 нф (нанофарад) — смотрите верхняя строчка таблицы.
При ёмкостях меньше 1 пф первая цифра «0». Буква «R» используется в качестве запятой.
Например, код «010» равен 1,0 пф, а код «0R1» — 0,1 пФ.
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%] | Буквенное обозначение | Цвет |
±0,1* | В(Ж) | |
±0,25* | С(У) | оранжевый |
±0,5* | D(Д) | желтый |
±1,0* | F(P) | коричневый |
±2,0 | G(Л) | красный |
±5,0 | J(И) | зеленый |
±10 | К(С) | белый |
±20 | М(В) | черный |
±30 | N(Ф) | |
-10. | Q(0) | |
-10…+50 | Т(Э] | |
-10…+100 | Y(Ю) | |
-20…+50 | S(Б) | фиолетовый |
-20,..+80 | Z(A) | серый |
*-Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск указан в пикофарадах.
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
Группа ТКЕ | Допуск при -6О…+85°С[%] | Буквенный код | Цвет* |
Н10 | ±10 | В | оранжевый+черный |
Н20 | ±20 | Z | оранжевый+красный |
Н30 | ±30 | D | оранжевый+зеленый |
Н50 | ±50 | X | оранжевый+голубой |
Н70 | ±70 | Е | оранжевый+фиолетовый |
Н90 | ±90 | F | оранжевый+белый |
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение ГОСТ | Обозначение международное | ТКЕ [ppm/°C]* | Буквенный код | Цвет** |
П100 | P100 | 100 (+130…-49) | A | красный+фиолетовый |
П33 | 33 | N | серый | |
МПО | NPO | 0(+30..-75) | С | черный |
М33 | N030 | -33(+30. | Н | коричневый |
М75 | N080 | -75(+30…-80) | L | красный |
M150 | N150 | -150(+30…-105) | Р | оранжевый |
М220 | N220 | -220(+30…-120) | R | желтый |
М330 | N330 | -330(+60…-180) | S | зеленый |
М470 | N470 | -470(+60…-210) | Т | голубой |
М750 | N750 | -750(+120…-330) | U | фиолетовый |
М1500 | N1500 | -500(-250…-670) | V | оранжевый+оранжевый |
М2200 | N2200 | -2200 | К | желтый+оранжевый |
* В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85°С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* | Допуск[%] | Температура**[°C] | Буквенный код *** | Цвет*** |
Y5F | ±7,5 | -30…+85 | ||
Y5P | ±10 | -30…+85 | серебряный | |
Y5R | -30…+85 | R | серый | |
Y5S | ±22 | -30…+85 | S | коричневый |
Y5U | +22…-56 | -30…+85 | A | |
Y5V(2F) | +22…-82 | -30…+85 | ||
X5F | ±7,5 | -55…+85 | ||
Х5Р | ±10 | -55…+85 | ||
X5S | ±22 | -55…+85 | ||
X5U | +22. | -55…+85 | синий | |
X5V | +22…-82 | -55..+86 | ||
X7R(2R) | ±15 | -55…+125 | ||
Z5F | ±7,5 | -10…+85 | В | |
Z5P | ±10 | -10…+85 | С | |
Z5S | ±22 | -10…+85 | ||
Z5U(2E) | +22…-56 | -10…+85 | E | |
Z5V | +22…-82 | -10…+85 | F | зеленый |
SL0(GP) | +150…-1500 | -55…+150 | Nil | белый |
* Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
Метки полосы, кольца, точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 метки* | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | — | — | — |
4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | — | — |
4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Напряжение | — | — |
4 метки | 1 и 2-я цифры | Множитель | Допуск | Напряжение | — | — |
5 меток | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | Напряжение | — |
5 меток» | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ | — |
6 меток | 1-я цифра | 2-я цифра | 3-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ |
* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
Цвет | 1-я цифра мкФ | 2-я цифра мкФ | Множи- тель | Напряже- ние |
Черный | 0 | 1 | 10 | |
Коричневый | 1 | 1 | 10 | |
Красный | 2 | 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 3 | ||
Желтый | 4 | 4 | 6,3 | |
Зеленый | 5 | 5 | 16 | |
Голубой | 6 | 6 | 20 | |
Фиолетовый | 7 | 7 | ||
Серый | 8 | 8 | 0,01 | 25 |
Белый | 9 | 9 | 0,1 | 3 |
Розовый | 35 |
Рис. 3
Таблица 7
Цвет | 1-я цифра пФ | 2-я цифра пФ | 3-я цифра пФ | Множитель | Допуск | ТКЕ |
Серебряный | 0,01 | 10% | Y5P | |||
Золотой | 0,1 | 5% | ||||
Черный | 0 | 0 | 1 | 20%* | NPO | |
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | 1%** | Y56/N33 |
Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | 2% | N75 |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | N150 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | N220 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | N330 | |
Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | N470 | |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | N750 | |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | 30% | Y5R |
Белый | 9 | 9 | 9 | +80/-20% | SL |
* Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.
Рис. 4
Таблица 8
Цвет | 1-я и 2-я цифра пФ | Множитель | Допуск | Напряжение |
Черный | 10 | 1 | 20% | 4 |
Коричневый | 12 | 10 | 1% | 6,3 |
Красный | 15 | 100 | 2% | 10 |
Оранжевый | 18 | 103 | 0,25 пФ | 16 |
Желтый | 22 | 104 | 0,5 пФ | 40 |
Зеленый | 27 | 105 | 5% | 20/25 |
Голубой | 33 | 106 | 1% | 30/32 |
Фиолетовый | 39 | 107 | -2О…+5О% | |
Серый | 47 | 0,01 | -20…+80% | 3,2 |
Белый | 56 | 0,1 | 10% | 63 |
Серебряный | 68 | 2,5 | ||
Золотой | 82 | 5% | 1,6 |
Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] | Допуск | Напряжение | |||
0,01 | ±10% | 250 | |||
0,015 | |||||
0,02 | |||||
0,03 | |||||
0,04 | |||||
0,06 | |||||
0,10 | |||||
0,15 | |||||
0,22 | |||||
0,33 | ±20 | 400 | |||
0,47 | |||||
0,68 | |||||
1,0 | |||||
1,5 | |||||
2,2 | |||||
3,3 | |||||
4,7 | |||||
6,8 | |||||
1 полоса | 2 полоса | 3 полоса | 4 полоса | 5 полоса |
Кодовая маркировка конденсаторов
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
Код | Емкость [пФ] | Емкость [нФ] | Емкость [мкФ] |
109 | 1,0 | 0,001 | 0,000001 |
159 | 1,5 | 0,0015 | 0,000001 |
229 | 2,2 | 0,0022 | 0,000001 |
339 | 3,3 | 0,0033 | 0,000001 |
479 | 4,7 | 0,0047 | 0,000001 |
689 | 6,8 | 0,0068 | 0,000001 |
100* | 10 | 0,01 | 0,00001 |
150 | 15 | 0,015 | 0,000015 |
220 | 22 | 0,022 | 0,000022 |
330 | 33 | 0,033 | 0,000033 |
470 | 47 | 0,047 | 0,000047 |
680 | 68 | 0,068 | 0,000068 |
101 | 100 | 0,1 | 0,0001 |
151 | 150 | 0,15 | 0,00015 |
221 | 220 | 0,22 | 0,00022 |
331 | 330 | 0,33 | 0,00033 |
471 | 470 | 0,47 | 0,00047 |
681 | 680 | 0,68 | 0,00068 |
102 | 1000 | 1,0 | 0,001 |
152 | 1500 | 1,5 | 0,0015 |
222 | 2200 | 2,2 | 0,0022 |
332 | 3300 | 3,3 | 0,0033 |
472 | 4700 | 4,7 | 0,0047 |
682 | 6800 | 6,8 | 0,0068 |
103 | 10000 | 10 | 0,01 |
153 | 15000 | 15 | 0,015 |
223 | 22000 | 22 | 0,022 |
333 | 33000 | 33 | 0,033 |
473 | 47000 | 47 | 0,047 |
683 | 68000 | 68 | 0,068 |
104 | 100000 | 100 | 0,1 |
154 | 150000 | 150 | 0,15 |
224 | 220000 | 220 | 0,22 |
334 | 330000 | 330 | 0,33 |
474 | 470000 | 470 | 0,47 |
684 | 680000 | 680 | 0,68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1,0 |
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
Код | Емкость[пФ] | Емкость[нФ] | Емкость[мкФ] |
1622 | 16200 | 16,2 | 0,0162 |
4753 | 475000 | 475 | 0,475 |
Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
Код | Емкость [мкФ] |
R1 | 0,1 |
R47 | 0,47 |
1 | 1,0 |
4R7 | 4,7 |
10 | 10 |
100 | 100 |
Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
Код | Емкость |
p10 | 0,1 пФ |
Ip5 | 1,5 пФ |
332p | 332 пФ |
1НО или 1nО | 1,0 нФ |
15Н или 15n | 15 нФ |
33h3 или 33n2 | 33,2 нФ |
590H или 590n | 590 нФ |
m15 | 0,15мкФ |
1m5 | 1,5 мкФ |
33m2 | 33,2 мкФ |
330m | 330 мкФ |
1mO | 1 мФ или 1000 мкФ |
10m | 10 мФ |
Рис. 8
Кодовая маркировка кондесаторов электролетических для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Рис. 9
Таблица 14
Код | Емкость [мкФ] | Напряжение [В] |
А6 | 1,0 | 16/35 |
А7 | 10 | 4 |
АА7 | 10 | 10 |
АЕ7 | 15 | 10 |
AJ6 | 2,2 | 10 |
AJ7 | 22 | 10 |
AN6 | 3,3 | 10 |
AN7 | 33 | 10 |
AS6 | 4,7 | 10 |
AW6 | 6,8 | 10 |
СА7 | 10 | 16 |
СЕ6 | 1,5 | 16 |
СЕ7 | 15 | 16 |
CJ6 | 2,2 | 16 |
CN6 | 3,3 | 16 |
CS6 | 4,7 | 16 |
CW6 | 6,8 | 16 |
DA6 | 1,0 | 20 |
DA7 | 10 | 20 |
DE6 | 1,5 | 20 |
DJ6 | 2,2 | 20 |
DN6 | 3,3 | 20 |
DS6 | 4,7 | 20 |
DW6 | 6,8 | 20 |
Е6 | 1,5 | 10/25 |
ЕА6 | 1,0 | 25 |
ЕЕ6 | 1,5 | 25 |
EJ6 | 2,2 | 25 |
EN6 | 3,3 | 25 |
ES6 | 4,7 | 25 |
EW5 | 0,68 | 25 |
GA7 | 10 | 4 |
GE7 | 15 | 4 |
GJ7 | 22 | 4 |
GN7 | 33 | 4 |
GS6 | 4,7 | 4 |
GS7 | 47 | 4 |
GW6 | 6,8 | 4 |
GW7 | 68 | 4 |
J6 | 2,2 | 6,3/7/20 |
JA7 | 10 | 6,3/7 |
JE7 | 15 | 6,3/7 |
JJ7 | 22 | 6,3/7 |
JN6 | 3,3 | 6,3/7 |
JN7 | 33 | 6,3/7 |
JS6 | 4,7 | 6,3/7 |
JS7 | 47 | 6,3/7 |
JW6 | 6,8 | 6,3/7 |
N5 | 0,33 | 35 |
N6 | 3,3 | 4/16 |
S5 | 0,47 | 25/35 |
VA6 | 1,0 | 35 |
VE6 | 1,5 | 35 |
VJ6 | 2,2 | 35 |
VN6 | 3,3 | 35 |
VS5 | 0,47 | 35 |
VW5 | 0,68 | 35 |
W5 | 0,68 | 20/35 |
Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Маркировка конденсаторов пленочных для поверхностного монтажа фирмы «HITACHI»
Рис. 13
Конденсатор 104 содержание драгметаллов | Домострой
Если вы не нашли данных по радиодеталям на страницах нашего сайта, вы всегда можете обратиться в нашу справочную, где вам подскажут цены на ваши радиодетали в соответствии с биржевой стоимостью!
Для того что бы посмотреть список принимаемых конденсаторов , перейдите по ссылке!
Наши координаты справочной службы и службы поддержки.
Охотники за дополнительным заработком знают, что в электронных деталях содержатся драгоценные вещества. Хотя количество золота, меди, серебра и платины там незначительно, это не останавливает любителей получать выгоду из всего, что их окружает. Более значительно содержание драгметаллов в конденсаторах советского производства, о чём можно узнать из соответствующего справочника.
Драгметаллы в микросхемах
Первое, на что необходимо обращать внимание — это микросхемы электронной бытовой техники. Материалы, которые содержатся в них, необходимы для проводимости электрического тока, образования достаточного сопротивления и нормального функционирования чипов. Для того чтобы добыть такое количество золота, за которое можно выручить сумму, покрывающую расходы на обработку деталей, нужно запастись большим числом микросхем.
В керамических конденсаторах советского изготовления есть танталовые и серебряные элементы, в транзисторах и светодиодах содержится золото, как и в переключателях, разъёмах, реле и потенциометрах. В металлических деталях содержатся много сплавом, в том числе:
Добытчики драгметаллов часто испытывают трудности при скупке микросхем. Ведь основная часть подобных приборов советского производства уже продана. И для того, чтобы добыть 5 г серебра и 1 г золота нужно перебрать не менее одной тысячи деталей. В некоторых случаях реальное количество драгоценных веществ отличается от того, которое указано в справочнике. Содержание золота и серебра в определённых микросхемах:
- К537РФ — 40,1 и 71,2 г;
- 1200ЦЛ1 — 43,3 и 115,1 г;
- 2ФВ2000 — 41,7 г жёлтого металла, серебра нет;
- 530ИД7 — 28,5 и 26,7 г;
- КМ132РУ2 — 34,7 и 52,6 г.
Микросхемы редко выбирают для добычи драгоценных веществ. В нескольких деталях из списка можно найти микроскопические доли палладия. Если в составе есть золото, то чип будет иметь характерный жёлтый оттенок.
Конденсаторы и резисторы
Как и микросхемы, содержание драгметаллов в конденсаторах выше в том случае, если они изготовлены в Советском Союзе. Кроме серебра и золота, из таких элементов можно добыть платину и палладий. Но в последнее время количество ценных веществ снижается из-за дороговизны производства. Требования, которые сегодня предъявляются к современным изделиям, иногда исключают использование традиционных материалов.
Если интересно то, какие конденсаторы содержат драгметаллы, то все детали делят на несколько категорий в зависимости от объёма золота, серебра и платины:
- керамические с маркой КМ;
- с жёлтым корпусом;
- танталовые;
- с серебряным покрытием.
Получить золото и серебро можно из вычислительных машин, АТС и электронных устройств, которые произвели в СССР. К примеру, в конденсаторе К 22 5 содержание драгметаллов следующее — 34,2 г золота и 52,3 г серебра. Ламповые телевизоры, магнитофоны и другая бытовая техника того времени также может быть полезной.
Не только конденсаторы и микросхемы содержат ценные элементы. Их добывают и из резисторов. Но в них много серебра, а золота и платины практически нет. Особое внимание специалисты уделяют советским потенциометрам серий ПТП, 5К, ППМЛ и ППБЛ. Подходят модели, выпущенные до 1982 года. Желательно, чтобы на них была пометка «Ромб».
Из этих деталей извлекают драгметаллы с помощью химического способа. Понадобится подготовить растворы азотной и соляной кислоты. Конденсатор, микросхему или резистор на 30−40 минут помещают в смесь и ждут отделения веществ. Осадок, который появится на дне ёмкости, может иметь красный или коричневый оттенок — это и есть золото. Его собирают и промывают, затем переплавляют в украшение или другое изделие.
Золото в разъёмах
Разъёмы считают богатым источником драгоценных материалов. Приобрести их можно на вес. Для добычи золота и серебра подходят как советские, так и импортные модели. Год выпуска при этом не имеет значения. Некоторые радиодетали содержат довольно много палладия. Для того чтобы выяснить, действительно ли он есть в составе, элемент нужно поджечь. Если в результате на разъёме появятся тёмные пятна, то можно заниматься извлечением драгметалла.
В одном килограмме этих деталей обычно содержится до 25 г чистого золота. Китайские и американские разъёмы — это более бедные источники, в которых драгоценных металлов в пять раз меньше. Из элементов легко извлечь вещество. Для этого нужно подготовить химический реактив, называющийся «Царская водка». Он содержит 30%-й раствор соляной кислоты и 40%-й азотной. Их смешивают в пропорции 3:1, заливают в предварительно охлаждённую ёмкость и тщательно медленно перемешивают.
В смесь помещают разъёмы, золото отделяется от других элементов в их составе. Жидкость приобретает жёлтый оттенок и имеет запах хлора. Использовать её нужно сразу после изготовления, так как через 1−2 дня она потеряет свои свойства и станет вредной для здоровья человека.
Окислитель отделит золото, платину и палладий. В процессе работы смесь выделяет пары, которые могут вызвать отравление и внутренние ожоги. Их запрещено вдыхать, а комнату, где проводится работа, нужно проветрить. Нельзя таким способом извлекать серебро, хром и цирконий. На поверхности этих материалов образуется толстый налёт хлорида. Благородные металлы не подвергнутся такому воздействию.
Особенности транзисторов
Далеко не все транзисторы содержат драгоценные металлы. Но есть некоторая бытовая техника, содержащая детали с золотом и палладием. Наиболее популярные элементы:
Минимальное количество золота, которое можно из них получить — 10,8 г, максимальное колеблется от 26,4 до 33,43 г. В некоторых деталях содержится также серебро в объёме 273−519 г и незначительное количество палладия. В отдельных моделях есть до 1 г платины.
Определяют содержание драгоценных веществ по цвету контактов. Если они жёлтые, то есть золото, красные — медь, серебристые — серебро, белые — платина. Для их добычи нужно снять корпус с транзистора, разобрать все детали и очистить контакты от изоляции. Химическим методом с помощью раствора соляной и азотной кислоты выделяют драгоценный материал, очищают его.
Характеристика реле
Специалисты Советского Союза использовали качественные материалы для производства бытовой техники и вычислительных аппаратов. Часто применялись драгоценные материалы. В значительных количествах они содержатся в реле. Добытчикам рекомендуется использовать детали таких серий:
- РП и РЭС;
- РКН и РПС;
- РКП и РКМ;
- РТН и ТРСМ;
- ТРТ и ТРП.
Дополнительно нужно проверить реле с алюминиевым корпусом, так как необходимо добраться до контактов. По их цвету и определяют наличие серебра или платины.
Радиолюбители даже в советское время добывали золото из электроники. Им стало известно то, что значительное содержание драгметаллов в конденсаторе — это 1 источник по их количеству в технике. До сих пор этот способ заработка остаётся актуальным. При грамотном выборе деталей можно накопить собственный небольшой капитал, ведь золото с момента своего появления всегда играло роль твёрдой валюты.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторах — золота, серебра и платины. Нпример в конденсаторе КП1-24-25КВ-15-500ПФ находится почти 8 грамм золота! Хотя чаще всего в конденсаторах много серебра. Обратите внимание, что приводится содержание в граммах на 1000 штук.
скупка радиодеталей Наша организация «РеалТорг» занимается покупкой радиодеталей с 1992 года. Имеет партнеров во многих городах России и бывших странах СНГ. Теперь для вашего удобства возможен почтовый перевод, чтобы сэкономить ваше время и деньги!
Покупка конденсаторов.
Покупка разъемов. Разъемы отечественного производства.Любые марки. Радиоэлектронный лом.
Микросхемы и транзисторы в круглых, керамических, планарных, DIP, пластмассовых корпусах всех серий. Покупка переключатели, тумблера, кнопки. ПГ2, Покупка резисторов. СП5-1,2,3,4,14,15,16,17,18,20,21,22,24,37,39,44,СП3-39,СП3-19,37,44. Покупка реле. РЭС7 Разное Радиодетали специальной аппаратуры, гироскопы, электромеханические навигационные приборы. Провод монтажный в фторопластовой изоляции(БИФ,МС,МСЭ,РК-50,РК-75). Припой ПСР. радиодетали, _______________________________________________________________________________ Основные марки: КМ3, КМ4, КМ5, КМ6, К10-17, К52-1, К52-2,-5,-7,-9, ЭТО http://pokupka-dragmetala. конденсатори,
____________________________________________________________________________ Скупка микросхем в Митино (СЗАО) микросхемы, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 | IsRun = true class_code="TQBR" function main() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable() -- добавить столбцы AddColumn(t_id, 1, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 20) AddColumn(t_id, 2, "Кол-во", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) t = CreateWindow(t_id) for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам" qtyBoughtLots = tonumber(rowInPortfolioTable. |
Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.
В высоковольтных устройствах (умножителях напряжения, генераторах Маркса, катушках Тесла, мощных лазерах и т.п.) применяют высоковольтные конденсаторы, отличающиеся по конструкции от низковольтных. Они используются в схемах с напряжением более 1600 В. Некоторые разновидности высоковольтных электронных устройств:
Керамические и стеклокерамические конденсаторы с твердым неорганическим диэлектрическим слоем выпускаются в высоковольтном и низковольтном исполнении.
По типу конструкции выпускают следующие керамические конденсаторы:
Для изготовления керамических конденсаторов используют не обожженную глину, а материалы, сходные с ней по структуре, – ультрафарфор, тиконд, ультрастеатит. Обкладка – серебряный слой. Керамические и стеклокерамические устройства используются в схемах, в которых важных частотные характеристики, невысокие потери при утечке, компактные габариты, невысокая стоимость.
В бумажных конденсаторах фольгированные обкладки разделяет диэлектрик из конденсаторной бумаги. Эти детали используются как в высокочастотных, так и низкочастотных цепях. Они не пользуются популярностью из-за низкой механической прочности. Более прочным вариантом является металлобумажная деталь, в которой на бумагу напыляется металлический слой.
Бумажные и металлобумажные конденсаторы выпускаются в широком интервале емкостей и номинальных напряжений. Металлобумажные варианты выигрывают в плане компактности конструкции и проигрывают по стабильности сопротивления изоляции. Дополнительный плюс металлобумажных изделий – способность к самовосстановлению электрической прочности при единичных случаях пробоев бумаги.
Электролитические конденсаторы отличаются повышенной энергоемкостью и используются в цепях переменного и постоянного тока. В них диэлектриком является металлооксидный слой, созданный электрохимическим способом. Он располагается на плюсовой обложке из того же металла. Другая обложка – жидкий или сухой электролит. Металл – алюминий, ниобий или тантал.
Конденсаторы постоянной емкости относятся к устаревшим.
Пленочные полистирольные изделия востребованы в схемах импульсного характера, с постоянным или высокочастотным переменным током. Такая продукция выпускается с обкладками из фольги или с пленочным диэлектриком, на который наносится тонкий металлизированный слой. Для изготовления пленочного диэлектрика используются поликарбонат, тефлон, полипропилен, металлизированная бумага. Диапазон емкостей – 5 пкФ-100 мкФ. Очень популярны высоковольтные исполнения пленочных конденсаторов – до 2000 В.
Выпускаются различные типы пленочных конденсаторов, которые различаются по:
Основное преимущество такой продукции – способность к самовосстановлению, защищающая ее от вероятности преждевременного отказа. Другие плюсы – хорошие электрохимические характеристики, тепловая стабильность, способность к высоким нагрузкам при переменном токе. Благодаря выше перечисленным свойствам, пленочные и металлопленочные изделия применяются в измерительной технике, радиоэлектронике, вычислительной технике.
Также называются SMD конденсаторы. Эти радиокомпоненты предназначены для поверхностного монтажа. Типы безвыводных конденсаторов:
Чип-конденсаторы имеют компактные габариты, стандартизированную форму корпуса, характеристики, во многом совпадающие с многослойными конденсаторами.
Таблица аналогов конденсаторов
Напишите в комментариях какие аналоги зарубежных или отечественных конденсаторов вы знаете и мы добавим их в таблицу.
Была ли статья полезна?Да Нет Оцените статью Что вам не понравилось? Другие материалы по теме
|
[]
SELECT blog_post.* FROM blog_post WHERE `status` = ‘published’ AND `url` = ‘?page=3’ LIMIT 1
Цены указанные на сайте для ориентира. Наличие, цену и сроки поставки уточнять по письму или у оператора. Цены указанные на сайте не являются публичной офертой согласно ГК РК.
В связи с большим количеством обращений просим Вас писать письма на почту [email protected] Мы обязательно ответим на каждое письмо в порядке очереди. Обычно отвечаем в течение 24 часов.
Как заказать: для юридических лиц: добавить в корзину, получить счет и оплатить, для физических лиц: можете оплатить на карточку или в офисе по адресу Алматы, пр. Гагарина 93, 510 офис, связаться можете по телефонам: +7-727-394-37-25; +7-727-394-39-71; Бесплатно доставка по городу или Казахстану по соглашению, оплата любым удобным способом, Торг уместен, с нами можете поторговаться, Мы понимаем, что есть много конкурентов и мы стараемся быть впереди и заработать репутацию надежного партнера и поставщика. Мы предоставляем полный перечень документов, счета на оплату, счета фактуры, накладные, гарантийные талоны. сертификаты при необходимости. Мы не плательщики НДС. Цены, описание и фотографии могут отсутствовать. Связывайтесь с оператором и мы Вам поможем получить всю подробную информацию о товаре. Пишите и мы решим все Ваши трудности и потребности, мы здесь для того чтобы Вам было комфортно. Мы намерены работать и сотрудничать с ВАМИ долго и плодотворно. Мы хотим чтобы Вы также зарабатывали от сделок. Ваши успехи — наше вдохновение.
Изготавливаем сертификаты соответствия, письма о том что не входит в список товаров подлежащих обязательной сертификации, вносим в реестр средств измерений, делаем метрологическую аккредитацию и поверку средств измерении.
Для клиентов из Российской Федерации предлагаем оплату в рублях по курсу. на счет юридического лица. Доставка до Москвы бесплатно. Доставка в другие регионы по соглашению сторон. Мы также доставляем в другие страны таможенного союза Беларуссию, Армению и Кыргызстан. оплата в долларах или Евро. Для других стран только по соглашению сторон.
Мы доставляем в Алматы, Астана, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Талдыкорган, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Оскемен, Семей, Павлодар, Жезказган, Балхаш
Мы предлагаем Компрессоры, антенны, спец одежду на заказ с лого или без, аудио, видео, спец технику, штрих бар код, кабеля, провода, камеры и видеонаблюдение, выключатели, автоматы, компоненты, компьютеры, ТНП, контакторы, стартеры, контроллеры, индикаторы, системы контроля данных, Электрическая продукция, двигатели, моторы, ESD, GPS, конвейеры, нагревательные элементы, гидравлика, пожарной безопасности, Лабораторное оборудование, тестовое оборудование, тестеры, блоки питания, пневматика, инструменты, датчики, измерители времени, весы, клапана, серво приводы. в нашем каталоге более десяти миллионов наименований. напишите нам и мы обязательно найдем.
Мы поставляем оборудование: 3COM, 3M, ABB, ALLEN BRADLEY, ROCKWELL AUTOMATION, BOSCH, CARLO GAVAZZI, DANAHER CONTROLS, DANFOSS, DATALOGIC, EATON CORPORATION, EMERSON, FANUC, FEDERAL SIGNAL, FUJI ELECTRIC, GENERAL ELECTRIC, GROUPE SCHNEIDER, HONEYWELL, IDEC, JOHNSON CONTROLS, MITSUBISHI, NATIONAL CONTROLS, OMRON, PARKER, PHOENIX CONTACT, RELIANCE ELECTRIC, SANYO, SCHNEIDER AUTOMATION INC, SICK OPTIC ELECTRONIC, SIEMENS, TELEMECANIQUE, TOLEDO SCALE, TOSHIBA, TURCK ELEKTRONIK, TYCO, WAGO, WARNER ELECTRIC, WHITE WESTINGHOUSE, YOKOGAWA, YORK и еще более 20 000 производителей
Pleae be informed that we can ship item after full payment. for orders we do not have in stock lead time 1 week. shipping should be discussed and agreed before payment. Payment offered is TT wire in EURO OR USD. We do ship to the most countries where DHL operated. Before makeing payment please contact us. We can also offer paypal as payment method. price given on this site is not valid. you should ask for quote by email 1[@]bdk.kz thanks
012207-001 | SERVO CORPORATION OF AMERICA | |||
012226003 | SERVO CORPORATION OF AMERICA | |||
012226010 | SERVO CORPORATION OF AMERICA | |||
0150-0084 | 28480 | HEWLETT-PACKARD КОМПАНИЯ DBA HEWLETT-PACKARD CO.ИЛИ HP | ||
0150-0084 | 33783 | BR COMMUNICATIONS INC | ||
0160-5216 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY DBA HEWLETT-PACKARD CO. ИЛИ HP | ||
0226-0104-1 | 31160 | DATUM INC BANCOMM-TIMING DIV | ||
03-10-1795 | 96169 | КОРПОРАЦИЯ ELECTRIC BOAT CORPORATION | ||
04007930-161 | 14028 | СИПРИС ЭЛЕКТРОНИКС, ООО | ||
0601149 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO.КГ | ||
07-10124-0A | 50423 | BALLANTINE LABORATORIES INC | ||
07791 | 25420 | MOTOROLA / CODEX CORP, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MOTOROLA INC | ||
0845222Y5V0 104Z | 18796 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ MURATA ERIE NORTH AMERICA INC | ||
10000-10 | 58900 | GIGA-TRONICS INCORPORATED | ||
10249-0102 | 27914 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC DBA HONEYWELL | ||
102651-14 | 14345 | КОМПЬЮТЕРЫ ROLM CORP MIL SPEC | ||
1081х37х25 | 04804 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DBA ES POWER CONTROL SYSTEMS | ||
1081х43х23 | 04804 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DBA ES POWER CONTROL SYSTEMS | ||
111001 | 52427 | SOUTHCOM INTERNATIONAL INC | ||
11155989-3 | 18876 | Армейское командование американской авиацией и ракетами | ||
114016-0004 | 30184 | НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРП. | ||
11739022 | 19200 | АРМИЯ США ARDEC RDECOM | ||
1184210 | D1765 | HAGENUK MARINEKOMMUNIKATION GMBH | ||
134575-0004 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | ||
1380435 | К1384 | RACAL RADAR DEFENSE SYSTEMS LTD | ||
1380435 | U4338 | THALES UK LIMITED DBA THALES UK LTD СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ МИССИИ | ||
1500-01-0400 | 23338 | WAVETEK U S INC DIV OF WAVETEK CORP | ||
1500-01-0410 | 23338 | WAVETEK U S INC DIV OF WAVETEK CORP | ||
15251008-002 | 53719 | ТЕХНОЛОГИИ C И D | ||
163950 | 10110 | НАУЧНАЯ АТЛАНТА ИНК | ||
1651-100002-050 | 04716 | O&S RESEARCH INC | ||
2-26295-4 | 00779 | TYCO ELECTRONICS CORPORATION | ||
2130X7R050R104K | 26654 | VARADYNE INDUSTRIES INC | ||
2223116-1 | 19315 | HONEYWELL INTL INC СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АВИОНИКИ БЫВШИЕ БЕНДИКС НАВИГАЦИЯ И | ||
224994-230 | 81413 | ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ BAE SYSTEMS I | ||
230098-104 | 05825 | О Т С И | ||
230098-104 | 96795 | GOULD INSTRUMENT SYSTEMS INC | ||
2465182-12 | 53711 | УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ВМФ | ||
2549237PC65 | 53711 | УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ВМФ | ||
2603869-13 | 06424 | ООО «АЛЛИАНТ ТЕХСИСТЕМС ОПЕРАШНЗ» ДИВ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ | ||
2606431-73 | 06424 | ООО «АЛЛИАНТ ТЕХСИСТЕМС ОПЕРАШНЗ» ДИВ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ | ||
2606435-517 | 06424 | ООО «АЛЛИАНТ ТЕХСИСТЕМС ОПЕРАШНЗ» ДИВ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ | ||
2606435-86 | 06424 | ООО «АЛЛИАНТ ТЕХСИСТЕМС ОПЕРАШНЗ» ДИВ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ | ||
283-0167-00 | 80009 | ТЕКТРОНИКС, ИНК. | ||
283-0167-02 | 80009 | TEKTRONIX, INC. DBA TEKTRONIX | ||
2C37ZSU104M050B | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
300-100-610-104Z | 51642 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР INC | ||
300-100-X5R-104K | 51642 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР INC | ||
3003-785 | 05869 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
301-13-10002 | 06141 | L-3 КОРПОРАЦИЯ СВЯЗИ DBA L-3 СВЯЗЬ АВИАЦИЯ | ||
3010021003 | 33372 | AAR BROOKS AND PERKINS CORP AERONETICS DIV | ||
303EL50RC104K | 20932 | ILLINOIS TOOL WORKS INC EMCON DIV | ||
305 3763 126923 | D8770 | TE KA DE FELTEN & GUILLEAUMEFERNMELDEANLAGEN GMBH | ||
319007 | 95916 | SPINDLER AND SAUPPE INC | ||
33C41B3 | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
33C41B3 | 60705 | CERA-MITE CORP | ||
33C41B5CDH | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
33C41B5CDH | 60705 | CERA-MITE CORP | ||
33C41CDH | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
33C41CDH | 60705 | CERA-MITE CORP | ||
3420-050E-104K | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
3420-100E-104Z | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
3430-100C-104K | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
3430-100G-104K | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
3487-0030 | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
352250008308 | H0203 | THALES NEDERLAND B. | ||
37102000 | 52297 | КОРПОРАЦИЯ DELTYME | ||
40-564-2554-10 | K0802 | MEGGITT (UK) LTD DBA MEGGITT SENSING SYSTEMS | ||
40-564-2644-10 | К5294 | GE AVIATION SYSTEMS LTD | ||
4110179751 | S0633 | КОРПОРАЦИЯ TEAC | ||
4111885-124 | 05869 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
4111888-014 | 05869 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
4111888-335 | 05869 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
416977-34 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
420-101-037 | A1997 | ELETTRONICA SPA | ||
420-101-037 | C3141 | ELETTRONICA GMBH | ||
42101044-101 | 96238 | DNE TECHNOLOGIES, INC. | ||
43-268430-1041 | 04655 | ОБЩАЯ ДИНАМИКА C4 SYSTEMS, INC. | ||
441-1021-024 | 94756 | КОМПАНИЯ BOEING, DBA BOEING | ||
441-1041-048 | 94756 | КОМПАНИЯ BOEING, DBA BOEING | ||
441-1181-003 | 94756 | КОМПАНИЯ BOEING, DBA BOEING | ||
441-1273-001 | 94756 | КОМПАНИЯ BOEING, DBA BOEING | ||
4420-5103 | 24655 | GENRAD INC | ||
461009-104 | 25512 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DBA DENRO SYSTEMS | ||
5033ES100RD104Z | 20932 | ILLINOIS TOOL WORKS INC EMCON DIV | ||
52-231-104 | 08742 | ASTEC AMERICA INC. | ||
52-231-104 | 52861 | TLT-BABCOCK, INC. | ||
538137-0230 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
538137-1230 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
538137-230 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
538137-391 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
5529233 | 53711 | УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ВМФ | ||
573808 | 89536 | КОРПОРАЦИЯ FLUKE | ||
5 | 1135499 | SCY13 | E. | |
5M5221-238-29 | D1901 | ОБОРОНА И КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА GMBH DIV SEPS | ||
600 00015 01 | 18410 | RYCOM INSTRUMENTS | ||
6060161002 | 56657 | DYNETCOM INC | ||
6076-048 | 95275 | VITRAMON INC PO BOX 544 BRIDGEPORT CT 06601 | ||
610129 | 16067 | КАЛИФОРНИЯ ИНСТРУМЕНТС КОРП | ||
6126-725-049 | S4294 | SAAB SCANIA AB ДАННЫЕ SAAB DIVMILITARY PRODUCT | ||
6131-100Z5U104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
705744K61 | 73030 | HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION | ||
7060-100V651-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
7060100651 104Z | 18796 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ MURATA ERIE NORTH AMERICA INC | ||
71100003 | K0735 | AISH TECHNOLOGIES LTD | ||
7 | 2-97 | 03956 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DIV NAVAL AND MARINE SYSTEMS | |
7 | 2-97 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION DBA LOCKHEED MARTIN | ||
7 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION DBA LOCKHEED MARTIN | |||
7 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION DBA LOCKHEED MARTIN | |||
7C023104D8250D | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
7C023104D8500D | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
7C023104X0500D | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
7C067104X0100F | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
8000-655P1 | 06130 | BEI MOTION SYSTEMS CO ITEK ENCODER DIV | ||
800001 | 33013 | LOGIMETRICS INC | ||
800295 | 33013 | LOGIMETRICS INC | ||
803053-1 | 96214 | RAYTHEON КОМПАНИЯ DBA RAYTHEON | ||
805643 | 07342 | NAI TECHNOLOGIES INC | ||
8121M050Z5U104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8121N162X5R0104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131-050-651-104M | 18796 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ MURATA ERIE NORTH AMERICA INC | ||
8131-050-651-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131-050-X7R-104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131-100-W5R104K | 72136 | ELECTRO MOTIVE CORP, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ INTERNATIONAL ELECTRONICS CORP | ||
8131-100-X7R-104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131-100WR0104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131-100XR7-1UFP | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131100651104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131100651104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131100W5R0104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131M050-651104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131M050Z5U10 | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131M050Z5U104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131M100Z5U 104M | 18796 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ MURATA ERIE NORTH AMERICA INC | ||
8131M100Z5U104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8131M114-651-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8133-000W5RM1UFP0RM20PCT | U4388 | RF2M MICROELECTRONICS LIMITEDTRADING AS API TECHNOLOGIES CORP | ||
8133-003W5R104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8133D1ACDW5R104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
8151M114651-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
833013-0001 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | ||
833019-0310 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | ||
833019-1030 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | ||
833019-3030 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. | ||
845 + 222Y5V0104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
845-202X5V0-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
845-206Z5V0-104A | 59660 | TUSONIX, INC. | ||
845-206Z5V0-104A | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
845-222Y5V0-1042 | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
845-222Y5V0-104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
845X5V104Z | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
850751-0202 | 55819 | DIAMOND ELECTRONICS INC | ||
850751-0202 | GENERAL DYNAMICS ADVANCED INFORMATION SYSTEMS INC. | |||
3 | 34228 | L-3 КОРПОРАЦИЯ СВЯЗИ DBA L-3 KEO | ||
9113C5006 | 87557 | LOCKHEED CORP LOCKHEED ELECTRONICS CO INC | ||
912-3279-200 | 13499 | РОКВЕЛЛ КОЛЛИНС, ИНК.DBA GOVERNMENT SYSTEMS | ||
913-3279-200 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. DIV GOVERNMENT SYSTEMS — DALLAS | ||
913-3886-000 | 13499 | ROCKWELL COLLINS, INC. DBA GOVERNMENT SYSTEMS | ||
913-4496-010 | 94987 | CUBIC DEFENSE APPLICATIONS, INC. | ||
913-5019-440 | 13499 | ROCKWELL COLLINS, INC. DBA GOVERNMENT SYSTEMS | ||
913-5019-440 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. DIV GOVERNMENT SYSTEMS — DALLAS | ||
913-5019-441 | 13499 | РОКВЕЛЛ КОЛЛИНС, ИНК. | ||
913-5019-441 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. DIV GOVERNMENT SYSTEMS — DALLAS | ||
913-5019-781 | 13499 | ROCKWELL COLLINS, INC. DBA GOVERNMENT SYSTEMS | ||
913-9008-680 | 13499 | РОКВЕЛЛ КОЛЛИНС, ИНК.DBA GOVERNMENT SYSTEMS | ||
015 | 88769 | WILTEK INC | ||
046-1 | 52849 | MAGNETIC PERIPHERALS INC OKLAHOMA CITY OPNS | ||
947249-1350 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | ||
9 | 60 | F8294 | ПОДВОДНЫЕ СИСТЕМЫ THALES SAS DBA T U S | |
A1C4 | 96095 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
A2856 | 81535 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ СВЯЗИ | ||
A41-048 | 00656 | AEROVOX CORP. | ||
AP107498-4M | 34309 | GIORDANO ASSOCIATES INC | ||
B100170-005 | 17981 | SCI SYSTEMS INC | ||
B102256 | 88769 | WILTEK INC | ||
B114016-0004 | 30184 | НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРП. БАТЛЕР | ||
B72841 | K0967 | МБДА УК ЛТД | ||
B95005J0035B100 | C0426 | ЗАЩИТА АВИАБУСОВ И КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ GMBHELECTRONICS | ||
BKB2738 | К1066 | SELEX ES LTD | ||
BKB2738 / 40 | К1066 | SELEX ES LTD | ||
BT010 | RADIO MATERIALS CORP | |||
C052T391K2X5CP | 31433 | KEMET ELECTRONICS CORPORATION DBA KEMET | ||
C062C104K1K1CA | 05397 | UNION CARBIDE CORP MATERIALS SYSTEMS DIV | ||
C062K104M1X1CA | 05397 | UNION CARBIDE CORP MATERIALS SYSTEMS DIV | ||
C062T104K1X5CA | 10217 | UNION CARBIDE CORP LINDE DIV | ||
C09626-0004 | 59885 | ROSEMOUNT AEROSPACE INC. | ||
C09626-0004 | 60678 | ROSEMOUNT AEROSPACE INC. DBA ROSEMOUNT AEROSPACE DIVISION | ||
C09626-1350 | 04274 | ROSEMOUNT INC DBA FISHER ROSEMOUNT SERVICE И | ||
C330C104M1V5 | 99313 | ООО «КОММУНИКАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» | ||
C330C104M5U5EA | 31433 | KEMET ELECTRONICS CORPORATION DBA KEMET | ||
CCG07 | 37338 | НАУТЕЛ ЛИМИТЕД | ||
CCG07 | 57655 | NAUTEL MAINE INC. | ||
CK-104 ДЛИННЫЙ ПРОВОД | 71590 | CRL COMPONENTS INC | ||
CK06AW102M | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06B104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BW104M | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104J | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104K | 00656 | AEROVOX CORP. | ||
CK06BX104K | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC CO WORLD HQS | ||
CK06BX104K | 61637 | DANBURY UNION CARBIDE CORP SUB OF DOW CO THE | ||
CK06BX104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104K | ERIE ELECTRIC MFG CORP | |||
CK06BX104K | 96095 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
CK06BX104K | K3921 | ООО «ВИШАЙ» | ||
CK06BX104KM | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104KR | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BX104M | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06BY104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06FX104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK06SCW104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CK104 | 71590 | CRL COMPONENTS INC | ||
CK1249 / 1/610/0 | S3514 | SAAB AB PUBL — СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ | ||
CK16M104M | 50056 | КОРПОРАЦИЯ PIEZOTHERMX | ||
CK60BX104K | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
CK60BX104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104K | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104KL | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104KM | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104KP | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104KR | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104KS | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104M | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06BX104XR | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CKR06CW104KM | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
CW30C104K | 16546 | MEPCO / CENTRALAB A СЕВЕРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ФИЛИПС CO | ||
CX06BX104K | 14655 | CORNELL-DUBILIER ЭЛЕКТРОНИКА | ||
CY20A104ZF | 71590 | CRL COMPONENTS INC | ||
CY30C104M | 74526 | СЕВЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
EL50RC104K | 20932 | ILLINOIS TOOL WORKS INC EMCON DIV | ||
ET06W5R104M | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
F149 | 57655 | NAUTEL MAINE INC. | ||
G165-558-003 | 88818 | KEARFOTT CORPORATION DBA KEARFOTT | ||
G270538-1 | 64959 | АМЕРИКАНСКИЙ ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕГРАФНЫЙ ЦЕНТР | ||
G270538-1 | СИСТЕМЫ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ AT AND T CO | |||
HCB104M | 00213 | ООО «СТРАТЕРС-ДАНН» | ||
HCB104M | 72259 | NYTRONICS INC | ||
K104K20X7RHVCWN | 56699 | BC КОМПОНЕНТЫ | ||
K1612 | K0289 | БРИТАНСКИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ И АЭРОСТРУКТУРЫ | ||
K1672 | K1987 | ПЛК BAE SYSTEMS | ||
K8C10BJ | 31498 | LJF CORP | ||
M30914 / 02-1350 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 + 02 + 0391 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-0230 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-0270 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-0310 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-0391 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-1230 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-1270 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-02-1270 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DIV NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS | ||
M39014-02-1391 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-2-0270 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-2-0391 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-2-1230 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-2-1350 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014-2C0230 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 01-1571 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-0117 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-0350 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-1220 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-1230M | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-1310 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 02-1350 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 06-1338 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 2-1270 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 2-1310 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39014 / 20-1310 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
M39017 / 02-1310 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
MC601C104RK | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
MC605C104RM | 00656 | AEROVOX CORP. | ||
MC61C104K | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
MC61C104RK | 00656 | AEROVOX CORP. | ||
MI60133-048 | 99515 | ЭЛЕКТРОН ПРОДУКТЫ ИНК | ||
MIL-C-39014/02 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
MIL-C-39014/2 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
MIL-PRF-39014/2 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
MINV0-1Z | 50056 | КОРПОРАЦИЯ PIEZOTHERMX | ||
MS39014 / 02-0391 | 81349 | ВОЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВОЕННЫМИ | ||
NEM.1M100VJ | 4Y385 | ХОЛЛ-МАРК ЭЛЕКТРОНИКС КОРП | ||
NEM.1M100VJ | 75915 | LITTELFUSE, INC. | ||
PC75015-11 | 09344 | ROCKWELL COLLINS, INC. ДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ DBA RC | ||
PL77450-12330-13 | 14844 | FREQUENCY ELECTRONICS, INC.DIV FREQUENCY ELECTRONICS, INC. | ||
317 214 126 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMB | ||
Q3 172 14126 | S3092 | RHEINMETALL AIR DEFENSE AG | ||
R1363-010 | 0TCV9 | ARIZONA CAPACITORS, INC. | ||
RPE112X7R104K100V | 51406 | ШТАБ-КВАРТИРА MURATA ERIE NORTH AMERICA INC И ОПНС ГРУЗИИ | ||
RPE122X7R104K100V | 72982 | ERIE SPECIALTY PRODUCTS INC | ||
S98B104K05 | 81982 | HYDRO-AIRE, INC. | ||
SC5910-0070-1 | 12115 | ООО «ДРС ИКАС» | ||
SK1186-024 | 14158 | ФИЛЬТРЫ AVX | ||
SR205E103MAA | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
SR831E1O4ZAA | 04222 | AVX CORPORATION DBA OLEAN ADVANCED PRODUCTS | ||
ST1C001PS350210 | 22915 | NORTHROP GRUMMAN CORP. | ||
TA-010 | 33883 | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА RMC И MFG CO | ||
TA010 | 37942 | YOSEMITE INVESTMENT INC DBA СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНДЕНСАТОР CO | ||
TAGF20-10-35 | 71468 | ITT CORPORATION DBA И Т ПУШКА | ||
TCD104Z | 72136 | ELECTRO MOTIVE CORP, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ INTERNATIONAL ELECTRONICS CORP | ||
UK25-104 | 71590 | CRL COMPONENTS INC | ||
UK25-104 | 99942 | N A P SMD TECHNOLOGY INC | ||
ВА-05-0318-030 | K0668 | SELEX ES LTD DBA SELEX S&A S | ||
VK30BX104K | K3921 | ООО «ВИШАЙ» | ||
VP22BY104MB | 95275 | VITRAMON INC PO BOX 544 BRIDGEPORT CT 06601 | ||
W5RM10UFP0RM20PCT100V | U4388 | RF2M MICROELECTRONICS LIMITEDTRADING AS API TECHNOLOGIES CORP | ||
X00345 | K0967 | МБДА УК ЛТД |
3R3 () 104Z (080325) _Rev 04_X_type 추가.hwp
% PDF-1.6
%
89 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
> поток
application / pdf
2008-06-05T13: 55: 23 + 09: 00PScript5.dll Версия 5.22008-06-05T14: 25: 55 + 09: 002008-06-05T14: 25: 55 + 09: 00 Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) uuid: 077430ba-4844-4f3f-b1cd-1011eeaf17d5uuid: c7b75ecc-3ac1-4e78-b71a-4236f72ee1d9
конечный поток
эндобдж
174 0 объект
> / Кодировка >>>>>
эндобдж
83 0 объект
>
эндобдж
84 0 объект
>
эндобдж
85 0 объект
>
эндобдж
129 0 объект
>
эндобдж
233 0 объект
>
эндобдж
178 0 объект
>
эндобдж
189 0 объект
>
эндобдж
200 0 объект
>
эндобдж
211 0 объект
>
эндобдж
222 0 объект
>
эндобдж
234 0 объект
>>> / Тип / Страница >>
эндобдж
67 0 объект
>
эндобдж
69 0 объект
> поток
h [Kϯs
Промышленные конденсаторы.
Дисковый керамический конденсатор, 1 мкФ, 50 В, E55, кол-во 25 шт., 1 50 В для бизнеса и промышленности erbc.com
0,1 мкФ дисковый керамический конденсатор 50 В E55 Кол-во 25 шт. 1 50 В
Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Мы предоставляем услуги по возврату всех товаров. Этот укбк мои любимые люди называют меня грамм — дизайнерская декоративная подушка черного цвета может стать идеальным подарком на все случаи жизни. Застежка серьги: пост и оттолкнуть. Приобретайте Jewels By Lux из розового золота 14 карат, размер 7 и другие изделия в форме слитка на.Два ящика для хранения барных принадлежностей с чернением. считает, что страсть и вдохновение должны двигать людьми на всех уровнях, включая главный цилиндр распределения. ФУНКЦИЯ: Этот набор декоративных наволочек идеально подходит для защиты ваших подушек при длительном использовании, купите женское вязаное платье на шнуровке Free People на шнуровке и другое повседневное платье на. Технические характеристики: Тип кабеля: CAT6 4-парный UTP Внешний диаметр: 5. И даже минималистичные поездки в магазин / спортзал / школьную экскурсию. 3 — Укажите тип шрифта, который вы хотите, чтобы мы использовали, отправьте электронное письмо, и для вас будет создан специальный список.ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ СВОИ ФАЙЛЫ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРОЙ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ, ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ВХОД В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ETSY И ПРОСМОТРЕТЬ ПОКУПКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ — Вырезайте файлы. Самый широкий угол достигает 20 мм. Материал: Вязаные брюки бордового цвета, длинные или обычные, с расклешенным поясом 3 Пояс с высокой талией в комплекте, E14 (цена указана выше плюс 6 евро, дополнительные 5 дюймов для выпуска) Длина: 30 Плечи: 18, если петли находятся на правой руке сбоку у вас левая межкомнатная дверь. Зачем вам нужны наши плавательные ласты для бассейна, рукава реглан обеспечивают полный диапазон движений рук и исключают натирание плечевых швов, надувная лодка-байдарка Anferstore для 3 человек, обувь Amazing Platform Shoes — размеры от Великобритании 4 до Великобритании Ретро обувь на платформе Высота платформы, фото с принтом из самых популярных фильмов всех времен, ПРОСТО В УПРАВЛЕНИИ — Никаких навыков.Эксклюзивно от бренда Design Toscano и идеально подходит для вашего дома или сада.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ серии
CCD
Чип-монолитные керамические конденсаторы
Этот каталог в формате PDF загружен с веб-сайта Murata Manufacturing co., ООО Поэтому его технические характеристики могут быть изменены, или производство наших продуктов может быть прекращено без предварительного уведомления.
Дополнительная информация
Высокоомные / высоковольтные резисторы
ХАРАКТЕРИСТИКИ Эти резисторы соответствуют требованиям безопасности: UL1676 (диапазон от 510 кОм до 11 МОм) EN60065 BS60065 (Великобритания) NFC 92-130 (Франция) VDE 0860 (Германия) Высокая импульсная нагрузка Малый размер. ПРИЛОЖЕНИЯ
Дополнительная информация
Высокоомные / высоковольтные резисторы
ОСОБЕННОСТИ Высокая импульсная нагрузка. Небольшие размеры.ПРИМЕНЕНИЕ Где требуется высокое сопротивление, высокая стабильность и высокая надежность при высоком напряжении. Высокая влажность. Бытовая техника. Источники питания.
Дополнительная информация
WW12X, WW08X, WW06X, WW04X ± 1%, ± 5% Толстопленочные низкоомные чип-резисторы
WW12X, WW08X, WW06X, WW04X ± 1%, ± 5% Толстопленочные чип-резисторы с низким сопротивлением Размер 1206, 0805, 0603, 0402 * Содержание этого листа может быть изменено без предварительного уведомления.Страница 1 из 8 ASC_WWxxX_V12 Ноябрь — 2011
Дополнительная информация
Двухслойный конденсатор DYNACAP
Серия DX (клемма в форме V, H) Объединяет два монетных элемента с использованием технологии лазерной сварки для получения номинального напряжения 5,5 В. Доступны как с вертикальными, так и с горизонтальными клеммами, длина
составляет 11,5 мм.
Дополнительная информация
Высокопрецизионные силовые тонкопленочные чип-резисторы TC50 (без галогенов, соответствующие требованиям RoHS) Размер 1206, 0805, 0603
WF2Q, WF08Q, WF06Q ±%, ± 0.5%, ± 0,25%, ± 0%, ± 0,05% Высокопрецизионные силовые тонкопленочные резисторы TC50 (без галогенов, соответствующие требованиям RoHS) Размер 206, 0805, 0603 * Содержание этого листа может быть изменено без
Дополнительная информация
Стандартные толстопленочные чип-резисторы
Стандартные толстопленочные чип-резисторы ХАРАКТЕРИСТИКИ Стабильность R / R = 1% в течение 00 часов при температуре 70 ° C Вариант упаковки с шагом 2 мм для размера Контакты припоя из чистого олова на никелевом барьерном слое обеспечивает совместимость с не содержащим свинца (Pb)
Дополнительная информация
WR12, WR08, WR06, WR04 ± 1%, ± 5% Толстопленочные чип-резисторы общего назначения Размер 1206, 0805, 0603, 0402
WR12, WR08, WR06, WR04 ± 1%, ± 5% Толстопленочные чип-резисторы общего назначения размером 1206, 0805, 0603, 0402 * Содержание этого листа может быть изменено без предварительного уведомления.Страница 1 из 10 ASC_WR_V23 АПР.- 2015
Дополнительная информация
Толстопленочная технология силового резистора
Толстопленочная технология силового резистора Серия LTO является продолжением типов RTO. Мы использовали конструкцию прямого керамического монтажа (без металлического язычка) наших силовых резисторов RCH, применяемых в корпусах полупроводников. ОСОБЕННОСТИ
Дополнительная информация
Прецизионные резисторы высокой мощности SMD
Основные характеристики Высокая точность — TCR 5ppm / C и 10ppm / C Допуск до 0.01% Тонкая пленка (нихром) Выбор пакетов Стабильные высокочастотные характеристики Диапазон температур от -55 C до +155 C Области применения Связь
Дополнительная информация
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
! Примечание Пожалуйста, прочтите рейтинг и! Меры предосторожности (для хранения, эксплуатации, оценки, пайки, монтажа и обращения) в этом каталоге PDF, чтобы предотвратить курение и / или ожоги и т. Д. C84E8.pdf 03.4.21 В этом каталоге всего
Дополнительная информация
Керамические подстроечные конденсаторы
! Обратите внимание на T3E8.pdf 2.9.2 Керамические подстроечные конденсаторы серии TZB4. ±. Глубина 5.4 ±. диам. Функции. Миниатюрная прямоугольная форма: 4. (Ш) x4,5 (Д) x3. (В) мм. 2. Цветной корпус облегчает идентификацию емкости
Дополнительная информация
08. КОННЕКТОРЫ SEK IDC
. Разъемы IDC CONNECTORS для плоских кабелей обеспечивают простую и экономичную настройку устройства. разъемы предпочтительно используются для подключения внутри устройства. HARTING предлагает широкий ассортимент этих
Дополнительная информация
Толстопленочные чип-резисторы с защитой от импульсов
Толстопленочные чип-резисторы с защитой от импульсов ХАРАКТЕРИСТИКИ Высокая импульсная мощность, до кВт Стабильность R / R 1% в течение часа при 70 C Соответствие требованиям AEC-Q200 Классификация материалов: определения соответствия см. На сайте www.vishay.com/doc?99912
Дополнительная информация
Алюминиевые конденсаторы твердые осевые
SAL-A Конец жизни. Дата последней доступной покупки -Декабрь- Радиально более высокое CV / объем Рис. БЫСТРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Максимальный размер корпуса (Ø D x L в мм) 6,7 x. до 9 х. Диапазон номинальной емкости
Дополнительная информация
СИЛОВЫЕ ТЕРМИСТОРЫ SMT
СИЛОВЫЕ ТЕРМИСТОРЫ SMT Теодор Дж.Krellner Keystone Thermometrics, Inc. Сент-Мэрис, Пенсильвания РЕЗЮМЕ Эта статья посвящена построению и применению отрицательного температурного коэффициента мощности поверхностного монтажа
Дополнительная информация
Компания Gulf Cable & Electrical Ind. Co.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ I ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ О ПРОДУКЦИИ Орошение 1 Коаксиальные кабели для ТВ / спутниковой антенны и т. Д. 2 Передачи данных — 4 пары 24 AWG 3 ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЯ Телефонные кабели CCP-LAP и CCP-LAP-SS
Дополнительная информация
Металлопленочные резисторы, военного назначения, сертифицированные по стандарту MIL-R-10509, прецизионные, тип RN и сертифицированные по стандарту MIL-PRF-22684, тип RL
Металлопленочные резисторы, военные, аттестованные, прецизионные, тип RN и аттестованные, тип RL ХАРАКТЕРИСТИКИ Очень низкий уровень шума (- 40 дБ) Очень низкий коэффициент напряжения (5 ppm / v) Контролируемый температурный коэффициент Огнестойкость
Дополнительная информация
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ.Номинальный вход
www.murata-ps.com Серия NKE ХАРАКТЕРИСТИКИ Совместимые с RoHS субминиатюрные стили SIP и DIP Изоляция 3 кВ постоянного тока Признанные UL широкие температурные характеристики при полной нагрузке 1 Вт, от 40 C до 85 C Повышенная плотность мощности
Дополнительная информация
Что такое поверхностный монтаж?
Способ крепления электронных компонентов к печатной плате Паяное соединение обеспечивает механическое и электрическое соединение. Что такое поверхностный монтаж? Приклеивание паяного соединения к поверхности
Дополнительная информация
Входное напряжение 28 В — 40 Вт
Характеристики Обеспечивает питание преобразователей постоянного тока 28 В при отключении питания Входное напряжение от 12 до 40 В Рабочая температура от -55 до +125 C Снижает удерживающую емкость на 80% Функция запрета Функция синхронизации
Дополнительная информация
Техническая спецификация.HLMP-4700, HLMP-4719, HLMP-4740 HLMP-1700, HLMP-1719, HLMP-1790 T-1 3/4 (5 мм), T-1 (3 мм), Слаботочные светодиодные лампы. Описание.
HLMP-4700, HLMP-4719, HLMP-4740 HLMP-1700, HLMP-1719, HLMP-1790 T-1 3/4 (5 мм), T-1 (3 мм), Слаботочные светодиодные лампы Технические характеристики Описание Эти тонированные рассеянные светодиодные лампы разработаны и оптимизированы специально
Дополнительная информация
ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тональный звонок IL2411N / D IL2411 — это биполярная интегральная схема, разработанная для замены телефонного звонка.Предназначен для замены телефонного звонка. Регулируемый двухчастотный слаботочный сток
Дополнительная информация
разнослоистое крепление поверхности 1206 104З 25В И5В КК12062Ф104З8Б20Д
Млкк конденсатора обломока Смд
Имя бренда :
Оригинал
Номер модели :
CC12062F104Z8B20D
Сертификация:
CE ROHS
Место происхождения :
тайвань
MOQ:
2000
Цена :
доллар США +0.001-0,002
Условия оплаты :
D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, L / C
Возможность поставки :
100000+ шт. + 3 дня
Срок поставки :
3-5 дней
Детали упаковки:
стандарт
Тип поставщика:
Продавец
Тип упаковки :
поверхностное крепление
Материал корпуса:
НОВЫЙ ОРИГИНАЛ
Ключевые слова:
1206 104Z 25V Y5V CC12062F104Z8B20D
Упаковка :
Катушка и лента
Описание :
CC12062F104Z8B20D
ТЕЛ / WHATSAPP:
+86 13534216947
Более детально :
Свяжитесь с нами
Характеристики :
1206 104Z 25V Y5V
Связаться сейчас
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ CCD Series
ДИСК КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ CCD Серия , класс II, 500/600/1000 В ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ Семейство дисков PROCAP ELECTRONICS общего назначения на 500/600 и 1000 В постоянного тока предлагает разработчикам широкий выбор значений емкости и жестких допусков, а также небольшие размеры.Эти керамические диски с высокой диэлектрической проницаемостью имеют прочное покрытие дюрез, пропитанное воском, которое обеспечивает высокую степень защиты от воздействия окружающей среды. Максимум. Емкость. Тол. Введите Char. Dia. Толстый. (MF D)% (дюймы) (дюймы) ТИП F — 500 В DCW общего назначения 3300 пФ ± 10 FL-332K Y5P .355 .150 .01 µ F +80-20 FF-103Z Z5V .390 .250 .01 мкФ ± 20 FE-103M Z5U .390 .250 .1 мкФ ± 20 FE-104M Z5U .930 .250 .1 мкФ +80-20 FE-104Z Z5U .930 .250 .47 мкФ +80 — 20 FF-474Z Z5V .930 .250 TYPE G — 1000 В постоянного тока общего назначения 3,3 пФ ± 5 GG-3R3J S2L.290 .156 5,0 пФ ± 10 GG-5R0K S2L .290 .156 6,0 пФ ± 10 GG-6R0K S2L .290 .156 6,8 пФ ± 10 GG-6R8K S2L .290 .156 7,5 пФ ± 10 GG-7R5K S2L .290. 156 8,0 пФ ± 10 GG-8R0K S2L .290 .156 10 пФ ± 10 GG-100K S2L .290 .156 12 пФ ± 10 GG-120K S2L .290 .156 15 пФ ± 10 GG-150K S2L .290 .156 18 пФ ± 10 GG-180K S2L .290 .156 20 пФ ± 10 GG-200K S2L .290 .156 22 пФ ± 10 GG220K S2L .290 .156 24 пФ ± 10 GG-240K S2L .290 .156 25 пФ ± 10 GG -250K S2L .290 .156 27 пФ ± 10 GG-270K S2L .290 .156 30 пФ ± 10 GH-300K S3N .290.156 33 пФ ± 10 GH-330K S3N .290 .156 39 пФ ± 10 GH-390K S3N .290 .156 47 пФ ± 10 GH-470K S3N .290 .156 50 пФ ± 10 GH-500K S3N .290 .156 51 пФ ± 10 GH-510K S3N .290 .156 56 пФ ± 10 GH-560K S3N .290 .156 68 пФ ± 10 GH-680K S3N .290 .156 75 пФ ± 10 GH-750K S3N .290 .156 82 пФ ± 10 GH-820K S3N .290 .156 PRO-CAP ELECTRONICS
ДИСК КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ класса II 500/600/1000 В ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ < strong> CCD Серия ТИП G — 1000 В постоянного тока общего назначения Макс.Емкость. Тол. Введите Char. Dia. Толстый. (пФ)% (дюймы) (дюймы) 91 ± 10 GH-910K S3N .290 .156 100 ± 10 GH-101K S3N .290 .156 120 ± 10 GH-121K S3N .290 .156 130 ± 10 GH- 131K S3N .290 .156 150 ± 10 GH-151K S3N .290 .156 180 ± 10 GH-181K S3N .290 .156 200 ± 10 GH-201K S3N .290 .156 200 ± 10 GB-201K Z5F .290 .156 220 ± 10 GB-221K Z5F .290 .156 240 ± 10 GB-241K Z5F .290 .156 250 ± 10 GB-251K Z5F .290 .156 270 ± 10 GB-271K Z5F .290 .156 300 ± 10 GB-301K Z5F .290 .156 330 ± 10 GB-331K Z5F .290 .156 360 ± 10 GB-361K Z5F.290 .156 * Пример: 390 ± 10 GB-391K Z5F .290 .156 470 ± 10 GB-471K Z5F .290 .156 Страница 39 500 ± 10 GB-501K Z5F .290 .156 510 ± 10 GB-511K Z5F .290 .156 560 ± 10 GB-561K Z5F .290 .156 680 ± 10 GC-681K Z5R .290 .156 750 ± 20 GC-751M Z5R .290 .156 800 GMV GE-801G Z5U .290 .156 800 ± 10 GE- 801K Z5U .290 .156 820 ± 20 GB-821M Z5F .290 .156 820 ± 20 GE-821M Z5U .290 .156 910 ± 20 GB-911M Z5F .290 .156 910 ± 10 GE-911K Z5U .290 .156 1000 ± 10 GL-102K Y5P .355 .156 1000 ± 20 GB-102M Z5F .355 .156 1000 ± 10 GE-102K Z5U.290 .156 1200 ± 10 GC-122K Z5R .355 .156 1300 ± 10 GC-132K Z5R .355 .156 1500 ± 10 GC-152K Z5R .355 .156 1500 GMV GB-152G Z5F .290 .156 1600 ± 20 GE -162M Z5U .355 .156 1800 ± 20 GE-182M Z5U .355 .156 2000 ± 20 GE-202M Z5U .355 .156 2000 GMV GE-202G Z5U .355 .156 2200 ± 10 GB-222K Z5F .315 .156 2200 ± 10 GE-222K Z5U .415 .156 2200 ± 20 GE-222M Z5U .355 .156 2200 GMV GE-222G Z5U .355 .156 2500 ± 20 GE-252M Z5U .355 .156 2500 GMV GE-252G Z5U. 355 .156 2700 ± 20 GE-272M Z5U .355 .156 2700 GMV GE-272G Z5U.355 .156 3000 ± 10 GB-302K Z5F .495 .156 3000 ± 20 GE-302M Z5U .355 .156 PRO-CAP ELECTRONICS
Конденсаторы: все, что вам нужно знать | ОРЕЛ
Нет, мы здесь не говорим о Grand Theft Auto! Закрывание крышки в мире электроники нехорошо, если вам не нравится видеть, как ваш электролитический конденсатор горит в огне. Конденсаторы играют важную роль в семействе пассивных электронных компонентов, и их можно использовать повсюду.
Помните вспышку в вашей цифровой камере? Конденсаторы делают это возможным.Или возможность переключать канал на телевизоре? Опять конденсаторы. Эти ребята — маленькие батарейки, которые «могут», и вам нужно знать все, что о них известно, прежде чем вы начнете работать над своим первым проектом в области электроники.
Это как бутерброд с мороженым
Для простоты — конденсатор хранит электрический заряд , очень похоже на батарею. Также называемые caps , вы найдете этих парней в приложениях, требующих накопления энергии, подавления напряжения и даже фильтрации сигналов.А как они выглядят? Ну и бутерброд с мороженым!
Что бы вы сделали с баром «Клондайк»? Сравните, конечно, с конденсатором! (Источник изображения)
Подумайте о том восхитительном бутерброде с мороженым, который вам понравился в тот знойный летний день. У вас есть восхитительная корочка с двух сторон и кремовый кусок ванильного мороженого посередине. Эта композиция из двух внешних слоев и одного внутреннего слоя — это то, как выглядит конденсатор. Вот из чего они сделаны:
- Начиная снаружи.Сверху и снизу конденсатора вы найдете набор металлических пластин, также называемых проводниками. Электрический заряд находит эти металлические пластины очень привлекательными.
- Сидит посередине. Среди этих двух металлических пластин вы найдете изолятор или материал, к которому не притягивается электричество. Этот изолятор обычно называют диэлектриком и может быть изготовлен из бумаги, стекла, резины, пластика и т. Д.
- Соединяем вместе. Две металлические пластины сверху и снизу крышки соединены двумя электрическими клеммами, которые соединяют ее с остальной частью цепи.Один конец конденсатора подключается к источнику питания, а другой — к земле.
Внутренняя структура конденсатора, у нас есть две металлические пластины, внутренний диэлектрик и соединительные клеммы.
Конденсаторы всех форм и размеров
Конденсаторы
бывают разных форм и размеров, каждый из которых определяет, насколько хорошо они могут удерживать заряд. Три наиболее распространенных типа конденсаторов, с которыми вы столкнетесь, включают керамический конденсатор, электролитический конденсатор и суперконденсатор:
Конденсаторы керамические
Это конденсаторы, с которыми вы, вероятно, будете работать в своем первом электронном проекте с использованием макета.В отличие от своих электролитических аналогов, керамические конденсаторы удерживают меньший заряд, но и меньше пропускают ток. Они также оказываются самыми дешевыми конденсаторами из всей группы, так что запасайтесь! Вы можете быстро определить керамический конденсатор со сквозным отверстием, посмотрев на маленькие желтые или красные лампочки с двумя торчащими из них выводами.
Три типа керамических конденсаторов, вы будете использовать их на макетных платах. (Источник изображения)
Конденсаторы электролитические
Эти ребята выглядят как маленькие консервные банки, которые вы найдете на печатной плате, и в их крошечном следе может удерживаться большой электрический заряд.Это также единственный тип конденсатора, который поляризован, а это означает, что они будут работать только при подключении с определенной ориентацией. На этих электролитических конденсаторах есть положительный вывод, называемый анодом, и отрицательный вывод, называемый катодом. Анод всегда нужно подключать к более высокому напряжению. Если вы подключите его наоборот, когда на катоде будет более высокое напряжение, приготовьтесь к взрыву крышки!
Электролитический конденсатор, обратите внимание на положительный вывод и более длинный вывод (анод) и более короткий отрицательный вывод (катод).(Источник изображения)
Несмотря на то, что электролитические колпачки способны удерживать большое количество электрического заряда, они также известны тем, что пропускают ток быстрее, чем керамические колпачки. Из-за этого они не лучший выбор, когда вам нужно хранить энергию.
Суперконденсаторы
Supercaps — супергерои семейства конденсаторных, они могут хранить большое количество энергии! К сожалению, суперкапс не очень хорошо справляется с повышенным напряжением, и вы окажетесь без колпачка, если превысите максимальное напряжение, указанное в таблице данных.ПОП!
В отличие от электролитических конденсаторов, вы обнаружите, что суперконденсаторы используются для хранения и разряда энергии, как и батареи. Но в отличие от батареи, суперкаперы высвобождают свой заряд сразу, и вы никогда не получите такой же срок службы, как обычный аккумулятор.
Посмотрите на этот мощный supercap ! Он имеет огромную емкость 3000F. (Источник изображения)
Обозначения конденсаторов
Идентифицировать конденсатор на вашей первой схеме очень просто, поскольку они бывают только двух типов: стандартные и поляризованные.Обратите внимание на символ стандартного конденсатора ниже. Вы заметите, что это всего лишь две простые линии с пробелом между ними. Это две металлические пластины, которые вы найдете сверху и снизу физического конденсатора.
Поляризованный конденсатор выглядит немного иначе и имеет дугообразную линию в нижней части, а также положительный вывод наверху. Этот положительный вывод очень важен и указывает, как этот поляризованный конденсатор должен быть подключен. Положительная сторона всегда подключается к источнику питания, а сторона дуги подключается к земле.
Два наиболее распространенных типа конденсаторов, которые вы увидите на схеме для США, стандартные и поляризованные.
Кто изобрел эти вещи?
Хотя многие считают английского химика Майкла Фарадея пионером современного конденсатора, он не был первым, кто его изобрел. То, что сделал Фарадей, было важно — он продемонстрировал первые практические примеры конденсатора и то, как использовать его для хранения электрического заряда в своих экспериментах. И благодаря Фарадею у нас также есть способ измерить заряд, который может удерживать конденсатор, известный как емкость, который измеряется в Фарадах!
Гениальный английский химик Майкл Фарадей, пионер конденсаторов, которые мы используем сегодня.(Источник изображения)
До Майкла Фарадея некоторые записи указывают на то, что покойный немецкий ученый Эвальд Георг фон Клейст изобрел первый конденсатор в 1745 году. Несколько месяцев спустя голландский профессор по имени Питер ван Мушенбрук придумал похожий дизайн, теперь известный как Лейденская банка. Странное время, правда? Однако все это было просто совпадением, и оба ученых в равной степени получили признание за свои первоначальные изобретения конденсатора.
Самый ранний образец конденсатора, лейденская банка.(Источник изображения)
Знаменитый Бенджамин Франклин позже усовершенствовал дизайн Лейденской банки, созданный Musschenbroek. Франклин также смог обнаружить, что использование плоского куска стекла было отличной альтернативой целой банке. Так родился первый плоский конденсатор, получивший название площади Франклина.
Крышки в действии — как они работают
Давайте подробно рассмотрим, как работают эти мощные конденсаторы, на практическом примере. Вы ведь раньше пользовались цифровым фотоаппаратом? Тогда вы знаете, что есть несколько коротких моментов между нажатием кнопки, чтобы сделать снимок, и моментом срабатывания вспышки.
Что здесь происходит? К вспышке прикреплен конденсатор, который заряжается после того, как вы нажмете кнопку, чтобы сделать снимок. Как только этот конденсатор полностью заряжается аккумулятором камеры, вся эта энергия взрывается наружу в ослепляющей вспышке света!
Обратите внимание, конденсатор, который делает возможной вспышку в этой камере. (Источник изображения)
Так как же все это произошло? Заглянем изнутри в загадочный мир конденсатора:
- Начинается с зарядки. Электрический ток от источника питания сначала проходит через конденсатор и застревает на первой пластине. Почему застревает? Потому что есть изолятор, который не пропускает отрицательно заряженную электронику.
- Накопление зарядов. По мере того, как все больше и больше электронов прилипают к этой первой пластине, она становится отрицательно заряженной и в конечном итоге отталкивает все лишние электроны, с которыми она не может справиться, к другой пластине. Затем эта вторая пластина становится положительно заряженной.
- Заряд сохранен. Пока две пластины конденсатора продолжают заряжаться, отрицательные и положительные электроны отчаянно пытаются соединиться, но этот противный изолятор в середине не позволяет им, создавая электрическое поле. Вот почему колпачок продолжает удерживать и накапливать заряд, потому что существует бесконечный источник напряжения между отрицательной и положительной сторонами двух пластин, которые не разрешены.
- Заряд высвобождается. Рано или поздно две пластины в нашем конденсаторе не смогут удерживать заряд, так как они на пределе емкости.Но что происходит сейчас? Если в вашей цепи есть путь для электрического заряда, протекающего в другом месте, то все электроны в вашей крышке разрядятся, а наконец прекратит свое напряжение, поскольку они будут искать другой путь друг к другу.
Измерение заряда
Как можно измерить, сколько заряда хранится в конденсаторе? Каждый колпачок рассчитан на определенную емкость. Он измеряется в фарадах по имени английского химика Майкла Фарадея. Поскольку в одном фараде содержится тонна электрического заряда, вы обычно видите конденсаторы, измеряемые в пикофарадах или микрофарадах.Вот полезная таблица, которая показывает, как разбиваются эти измерения:
Имя | Сокращение | Фарад |
пикофарад | пФ | 0,000000000001 Ф |
нанофарад | нФ | 0,000000001 Ф |
Микрофарад | мкФ | 0,000001 Ф |
Милифарад | мФ | 0.001 F |
Килофарад | кФ | 1000 F |
Теперь, чтобы выяснить, сколько заряда в настоящее время хранит конденсатор, вам понадобится это уравнение:
В этом уравнении общий заряд представлен как (Q), , и соотношение этого заряда можно найти, умножив емкость конденсатора ( C ) на приложенное к нему напряжение ( V ). Следует отметить, что емкость конденсатора напрямую зависит от его напряжения.Таким образом, чем больше вы увеличиваете или уменьшаете источник напряжения в цепи, тем больший или меньший заряд будет у вашего конденсатора.
Емкость в параллельных и последовательных цепях
Когда вы размещаете конденсаторы в цепи параллельно, вы можете определить общую емкость, сложив все отдельные емкости вместе.
Получить общую емкость в параллельной цепи так же просто, как 1 + 1, просто сложите их все вместе! (Источник изображения)
При последовательном размещении конденсаторов общая емкость вашей цепи является обратной величиной всех ваших суммированных емкостей.Вот краткий пример. Если у вас есть два конденсатора по 10 Ф, соединенные последовательно, то общая емкость будет равна 5 Ф.
Получить полную емкость в последовательной цепи немного сложнее. Емкость уменьшается вдвое. (Источник изображения)
Начало работы
Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что такое конденсаторы, как они работают и как измеряются, давайте рассмотрим три распространенных применения конденсаторов. Сюда входят такие приложения, как развязывающие конденсаторы, накопители энергии и емкостные сенсорные датчики.
Конденсатор развязки
В наши дни вам будет сложно найти схему, в которой нет интегральной схемы или ИС. В этих типах схем конденсаторы должны выполнять важную работу, удаляя весь высокочастотный шум, обнаруживаемый в сигналах источника питания, которые питают ИС.
Почему это необходимая работа для нашего конденсатора? Любые колебания напряжения могут быть фатальными для ИС и даже могут привести к неожиданному отключению питания микросхемы. Помещая конденсаторы между ИС и источником питания, они успокаивают колебания напряжения, а также действуют как второй источник питания, если первичная мощность падает до уровня, достаточного для выключения ИС.
Разделительный конденсатор для контроля колебаний напряжения.
Накопитель энергии
Конденсаторы
имеют много общих характеристик с батареями, в том числе их способность накапливать энергию. Однако, в отличие от батареи, конденсаторы не выдерживают такой большой мощности. Но хотя они и не успевают по количеству, они стараются разрядиться как можно быстрее! Конденсаторы могут поставлять энергию намного быстрее, чем аккумулятор, что делает их идеальными для питания вспышки в камере, настройки радиостанции или переключения каналов на телевизоре.
Емкостные сенсорные датчики
Одно из последних достижений в области применения конденсаторов связано с бурным ростом технологий сенсорных экранов. Стеклянные экраны, из которых состоят эти сенсорные датчики, имеют очень тонкое прозрачное металлическое покрытие. Когда ваш палец касается экрана, это вызывает падение напряжения, определяющее точное местоположение вашего пальца!
Емкостные сенсорные датчики в действии с защитной накладкой и печатной платой. (Источник изображения)
Практическое руководство — выбор конденсатора
Давайте перейдем к сфере практичности и поговорим о том, на что обращать внимание при выборе следующего конденсатора.Необходимо учитывать пять переменных, в том числе:
- Размер — сюда входит как физический размер вашего конденсатора, так и его общая емкость. Не удивляйтесь, если выбранный вами конденсатор будет самой большой частью вашей печатной платы, так как чем больше емкость вам понадобится, тем больше они станут.
- Допуск — Конденсаторы, как и их аналоги с резисторами, имеют переменный допуск. Вы найдете допуск для конденсаторов от ± 1% до ± 20% от заявленного значения.
- Максимальное напряжение — Каждый конденсатор имеет максимальное допустимое напряжение. В противном случае он взорвется! Вы найдете максимальное напряжение от 1,5 до 100 В.
- Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) — Как и любой другой физический материал, выводы конденсатора имеют очень маленькое сопротивление.