Регулятор оборотов дрели схема: Заметки для мастера – Регулятор оборотов дрели

Схема регулятора частоты вращения для электродрели 220В

Многие электродрели, особенно старых выпусков, не имеют регулятора частоты вращения (РЧВ), что является не только неудобством в эксплуатации электроинструмента, но и приводит к травматизму.

РЧВ можно собрать по несложной схеме и снабдить им старенькую дрель. А если вышел из строя РЧВ (штатный) у новой дрели, то взамен дефектного (хотя бы временно) можно использовать самодельный РЧВ. Об этом пойдет речь в данной статье.

Современный ручной электроинструмент снабжают РЧВ. Однако, как показывает практика эксплуатации таких инструментов, штатные РЧВ довольно часто выходят из строя. Причин выхода из строя РЧВ имеется несколько.

Во-первых, изменения сетевого напряжения частот выходят за границы каких-то разумных пределов. Чем дальше от областного центра предстоит работа с электроинструментом, тем шире диапазон изменения сетевого напряжения. Нынче изменение в пределах 170…250 В многие уже не считают худшим вариантом.

Но быстрее выводят из строя технику всплески сетевого напряжения, превышающие 300 В. Именно из-за них чаще всего и выходят из строя штатные РЧВ.

Во-вторых, малогабаритные РЧВ, которыми снабжены коллекторные двигатели электроинструмента, не так надежны, как хотелось бы. К примеру, надежность самодельного РЧВ на дискретных элементах не столь зависит от всплесков сетевого напряжения, особенно при использовании кондиционных (проверенных) компонентов. Важнее всего, чтобы коммутирующий силовой элемент (симистор или тиристор) имел надлежащий запас по напряжению.

В-третьих, участились случаи комплектации электроинструментов заводами-изго-товителями менее мощными экземплярами РЧВ. К примеру, электродрель 1035 Э-2 У2 мощностью 600 Вт укомплектована РЧВ от дрели ИЭ-1036Э мощностью 350 Вт. После непродолжительной эксплуатации (как еще владельцу повезет, может и через минуту нагрузки на полной мощности) штатный РЧВ выходит из строя.

В-четвертых, нарушение правил эксплуатации электроинструмента. Работа в жару требует перерывов в эксплуатации. Перегрев приводит не только к дефекту РЧВ, но и к неисправности двигателя и редуктора.

У инструмента выпуска прошлых лет вообще не предусмотрено использование РЧВ, то есть двигатель всегда работает на полной мощности. Старые дрели очень надежны, поэтому есть смысл снабдить их РЧВ, тем самым продлив срок службы и обезопасив себя от травм.

Самый простой способ уменьшения числа оборотов – использование ЛАТРа или любого автотрансформатора, способного обеспечить требуемую мощность в нагрузке (дрели). Удобно использовать дрель от трансформатора безопасности (коэффициент трансформации 1:1). Так фактически можно исключить вероятность поражения электрическим током.

Чтобы не потерять в мощности дрели, желательно использовать трансформатор с двойным запасом мощности. Иначе при включении дрели несколько снижается напряжение вторичной обмотки трансформатора (особенно при мощности дрели 600 Вт). Хороший результат получается при эксплуатации перемотанного ТС-270 (намоточные данные приведены в [4]).

Все вторичные обмотки сматывают и наматывают новые проводом 00,9…1 мм. На каждой катушке ТС-270 размещают по 300 витков (в сумме 600 витков). В этом варианте во вторичной обмотке можно сделать десяток отводов для управления мощностью.

Трансформатор безопасности особенно необходим при работе в сырых помещениях (гаражах, сараях, подвалах).

Обезопасить дрель от неисправности по причине увеличения напряжения в электросети можно также несложным способом, проверенным на практике [1,2]. Суть его заключается в параллельном включении надежных сетевых феррорезонансных стабилизаторов.

Принципиальная схема

Так решается проблема малой мощности таких стабилизаторов. Приобрести в наше время фабричный (си-мисторный) сетевой стабилизатор по цене хорошего компьютера большинству из нас недоступно. Рассмотрим практическую конструкцию РЧВ, схема которого показана на рис.1.

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора оборотов вала электродрели с питанием от 220В.

Основа схемы взята из [3], так как сама схема на практике оказалась неработоспособной. Проблемы заключаются в номиналах элементов схемы и их разбросе. Чтобы “оживить” эту схему, необходимо сначала заменить стабилитрон VD5 типа КС156А стабилитроном типа Д814Д (то есть низковольтный заменить высоковольтным).

Чаще всего (но не всегда) схема “оживает”, но нестабильна в работе. Чтобы РЧВ устойчиво работал на любых оборотах и при разной нагрузке на валу, нужно в несколько раз (!) увеличить некоторые номиналы резисторов. Облегчить и ускорить налаживание схемы позволяет замена резисторов R5 и R6 подстроечными. С указанными на рис.1 номиналами резисторов схема работает всегда, независимо от разброса параметров комплектующих.

В схему рис.1 дополнительно введены два тумблера SA1 и SA2. Первый из них предназначен для оперативного отключения самого РЧВ, второй – для выключения режима стабилизации оборотов.

Тумблер SA1 позволяет работать с дрелью при неисправности РЧВ, SA2 – когда стабилизация оборотов мешает работе (например, при намотке катушек индуктивности). Для повышения стабильности работы симистора VS1 в схему введен конденсатор С4 (в оригинале его нет).

Преимуществом данного РЧВ является то, что он выполнен двухполюсником (в разрыв цепи питания электроинструмента), поэтому его легко подключить и отключить.

При замыкании резисторов R9 и R10 РЧВ превращается в обычный регулятор без стабилизации оборотов, так как эти резисторы являются датчиком обратной связи. Режим с обратной связью неприменим при намотке катушек тонким эмальпроводом (0,07…0,1 мм).

Детали

Резисторы R2 и R3 могут быть любого типа (регулировочная характеристика А), но лучше использовать повышенной надежности, ведь крутить их приходится часто. Автор использовал ПП2-12, ППБ-2А, ППБ-3. Резисторы R1 и R8 типа МЛТ-2, R7 – МЛТ-0,125.

Резисторы R9, R10 могут быть любого типа и исполнения, важно, чтобы они выдерживали режим максимальной мощности электроинструмента: Р=I2R, где I – максимальный ток, потребляемый дрелью, а R – сопротивление параллельной пары R9, R10. Стабильность их сопротивления гарантирует и стабильность числа оборотов РЧВ.

Автор использовал как ПЭВ-7,5 (2 шт. по 9,1 Ом для дрели мощностью 350 Вт), так и С5-35, С5-36, С5-37 и др. Хорошо себя зарекомендовали и самодельные резисторы, изготовленные из кусков нихромового провода, намотанные на негодном резисторе ПЭВ.

При эксплуатации дрели удобно, когда в схеме установлены два переменных резистора R2 (1,5 кОм) и R3 (6,8 кОм). Неизвестный фабричным РЧВ режим стабилизации оборотов таит в себе скрытые возможности его применения (например, точная установка требуемого числа оборотов на валу двигателя при увеличении механической нагрузки).

Плата (рис.2) рассчитана на установку подстроечных резисторов типа СП3-1б или СП3-27а, б, конденсаторов типа МБМ (С1, С3), К50-16 (С2), К73-17 на напряжение 63 В (С4).

Рис. 2. Печатная плата для схемы регулировки частоты вращения двигателя электродрели 220В.

Диоды VD1-VD4, VD6 можно заменить другими выпрямительными, например КД105 (с любым буквенным индексом), КД102, КД104 (с обратным напряжением более 100 В). Хорошо подходят импортные малогабаритные 1N4004-1N4007.

В данной схеме транзистор КТ117 своим биполярным вариантом (КТ315+КТ361, КТ3102+КТ3107) не заменялся, поэтому рекомендаций в этом плане автор не дает.

У многих возникали вопросы из-за неверной цоколевки КТ117, которая приведена в схемах телевизора 3-4УСЦТ, поэтому на рис.1 приведена правильная цоколевка. Транзистор VT2 можно заменить любым биполярным структуры n-p-n кремниевым с икэ.макс>15 В и h31 >50.

Импульсный трансформатор намотан на ферритовом кольце М2000НМ1 типоразмера К20х10х5. Наматывать его двойным проводом стоит только в том случае, если используется провод с двойной изоляцией, например, ПЭЛШО 00,25…0,3 мм. Для обычного эмальпровода (ПЭЛ, ПЭВ и др.) лучше, если обмотки хорошо изолированы между собой.

Сначала наматывают одну обмотку, затем прокладывают несколько слоев лакоткани, и только тогда – вторую обмотку. Обе обмотки содержат по 100 витков. О расчете тороидальных катушек на ферритовых сердечниках рассказано в [5].

Налаживание

Несмотря на наличие нескольких подстроечных элементов, проблем при наладке не бывает. Сначала переводят тумблер SA2 в замкнутое положение. Движки подстроечных резисторов R5 и R6 устанавливают в среднее положение.

Движки переменных резисторов R2 и R3 устанавливают в положение, соответствующее минимальному сопротивлению. Уменьшая сопротивление подстроечного резистора R4, добиваются устойчивой работы РЧВ. В некотором положении движка R4 наступает срыв работы задающего генератора и РЧВ, поэтому движок возвращают немного назад, чтобы иметь запас устойчивости.

Проверяют работу РЧВ и при максимальном сопротивлении резисторов R2 и R3. К сожалению, конденсаторы типа МБМ не обладают долговременной стабильностью емкости и имеют не очень хорошую термостабильность. Поэтому если электроинструмент будет использоваться не в помещении, то в качестве С1 лучше сразу поставить К73-17.

Далее движки резисторов R5 и R6 устанавливают в такое положение, при котором в режиме стабилизации оборотов (контакты SA2 разомкнуты) дрель устойчиво работает и на малых и на больших оборотах. Неправильно настроенная схема приводит к “рывкам” при работе дрели, особенно на малых оборотах.

Регулировка резисторами R5 и R6 имеет определенную взаимозависимость, поэтому может понадобиться повторение процедуры настройки. Конечно, после наладки подстроечные резисторы R4-R6 лучше заменить постоянными, так как при вибрации дрели контакты движков со временем начнут сбоить.

Из-за вибрации необходимо повышенное качество сборки РЧВ. Наилучший вариант, когда РЧВ расположен как можно ближе к самой дрели для оперативной регулировки оборотов.

Многолетняя эксплуатация данных РЧВ совместно с дрелями разных типов и мощности подтвердила их высокую надежность и удобство в работе. Особенно ценным оказался режим стабилизации оборотов при выполнении отверстий большого диаметра.

А.Г. Зызюк. г. Луцк, Украина. Электрик-2004-11.

Литература:

  1. Зызюк А.Г. Стабилизация сетевого напряжения на се-ле//Рад’юаматор. – 2002. – №12. – С.20.
  2. “Радиоаматор” – лучшее за 10 лет (1993-2002). – К.: Радіоаматор, 2003. – С.226-228.
  3. Титов А. Стабилизированный регулятор частоты враще-ния//Радио. – 1991. – №9. – С.27.
  4. Силовые трансформаторы типа ТС//Электрик. – 2003. -№11. – С.19.
  5. Зызюк А.Г. Об индуктивности тороидальных катушек на ферритовых сердечниках//Электрик – 2004. – №. – С.

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДРЕЛИ

29.05.2021 от admin

   У дешевых миниатюрных дрелей («сверлилок») мощностью 10…20 Вт с питающим напряжением 5. ..15 В, предназначенных для сверления отверстий в печатных платах, зачастую отсутствует регулировка оборотов. Для сверления отверстий различных диаметров в разных материалах требуется подбирать оптимальное количество оборотов. Кроме того, сверла малого диаметра (например, 0,8 мм) при большом количестве оборотов легко соскакивают с места сверления и ломаются, а также размягчаются за счет перегрева. Сверла больших диаметров (1,5 или 2 мм) выдерживают большее количество оборотов и более сильный нагрев. Поэтому для такого инструмента целесообразно иметь специальный регулируемый источник питания. Предлагаемая схема регулируемого блока питания небольшой дрели ниже:

   Данная схема защищена от перегрузки и короткого замыкания. Регулятор функционирует от выпрямленного отфильтрованного напряжения с вторичной обмотки сетевого трансформатора (9…16 В). Для защиты микросхемы G от повышенного напряжения при отключении нагрузки служит ограничивающая цепочка R1-D1. Диоды D4, D5, D8 и D9 защищают входы ИМС от бросков напряжения во время переходных процессов. Микросхема CD4093 представляет собой четыре 2-входовых элемента И-НЕ с триггерами Шмитта. На элементе G3 построен генератор прямоугольных импульсов с переменным коэффициентом заполнения. Коэффициент заполнения устанавливается потенциометром Р, частоту задает конденсатор С6. Значение частоты лежит в районе сотен герц.

Данная частота достаточно мала для того, чтобы ее без проблем переключал низкочастотный транзистор (время закрывания транзистора незначительно по сравнению с длительностью импульсов), однако достаточно велика для того, чтобы двигатель не «дергался». Элемент G2 инвертирует сигнал G3, поскольку для управления необходима положительная полярность импульсов. Выход элемента G1 имеет низкий уровень («0») в случае, если на оба его входа подан высокий уровень («1»). Один из входов G1 непосредственно подключен к выходу G2, второй же вход — через «асимметричный интегратор» R10-R11-C7-D10. Напряжение на С7 не достигает порогового значения высокого уровня в случае, если коэффициент заполнения слишком мал. При этом выход G1 остается на уровне «1», и транзистор Т2 не открывается. В остальном же G1 действует в качестве инвертора. Двигатель приводится в действие ключевым каскадом на транзисторах Т2-ТЗ. При этом диод D11 нейтрализует напряжение самоиндукции, возникающее на двигателе при выключении ТЗ, D12 препятствует возможному разрушению ключевого каскада под влиянием напряжения, поступающего из двигателя (например, возникающего от его дальнейшего вращения после выключения регулятора).
Коллекторный ток ТЗ проходит через запаралеленые резисторы R2 и R3. Если среднее значение тока достигает примерно 1,2 А, то открывается транзистор Т1 и быстро заряжает конденсатор С5. При достижении напряжением на С5 порогового значения «1» элемент G4 переключается, и на его выходе появляется «О», останавливающий генератор на G3. Управляющие импульсы прекращаются, транзистор ТЗ закрывается, соответственно закрывается и Т1. Конденсатор С5 разряжается через резистор R7, напряжение на нем падает, и при достижении порогового уровня «О» элемент G4 снова переключается, возвращаясь в прежнее положение. Время возвращения G4 определяется сопротивлением R7 и емкостью С5. Интегрирующая цепочка R4-С4 замедляет срабатывание Т1, чтобы он реагировал на среднее, а не на пиковое значение тока. В случае короткого замыкания такая защита неэффективна, поскольку она не сможет воспрепятствовать перегреву ТЗ. Поэтому при КЗ открываются диоды D2 и D3, конденсатор С4 очень быстро заряжается через R5, и Т1 сразу открывается.
Напряжение насыщения ТЗ в использованном включении составляет примерно 0,8 В. Его можно уменьшить, если эмиттер Т2 находится под более высоким потенциалом, чем коллектор ТЗ. Это обеспечивается за счет падения напряжения на резисторах R2 и R3, поскольку эмиттер Т2 включен перед ними. При этом Т2 теоретически может «обойти» защиту от перегрузки, однако этому препятствует R14. Рассеваемая на ТЗ мощность вследствие его работы в режиме переключения незначительна. В теплоотводе надобности нет, т.к. транзистор нагревается меньше, чем выпрямляющий мост. Рабочая частота регулятора с заданным значением С6 находится в звуковом диапазоне. При этом слышно, как двигатель в процессе работы издает «мяукающий» звук. Теоретически путем уменьшения емкости С6 частоту можно было бы поднять над диапазоном слышимости, однако это решение — не оптимальное. При более высокой частоте могут, с одной стороны, возрасти потери в ТЗ (время закрывания транзистора будет составлять ощутимую долю периода импульсов), а, с другой стороны, схема будет создавать значительно больше радиочастотных помех.
Схема регулятора размещена на односторонней печатной плате, чертеж которой приведена ниже на рис.2, а схема размещения деталей — на рис.3.

   Резисторы R2 и R3 монтируются над элементами D2, D3, R4 и R5. Для лучшей компоновки деталей и применены два запаралеленных резистора. Конденсатор С1 должен быть современного малогабаритного типа (диаметром максимум 18 мм). Выпрямительный мост имеет цилиндрическую форму. Большинство сопротивлений — миниатюрного типа. Диоды и транзисторы можно заменить аналогичными типами, однако вместо Т2 (lK тах=800 мА) желательно не использовать ВС212. Вместо ВС327 подходит, например, 2N2907. Диод D11 можно заменить другим высокочастотным диодом с максимальным током примерно 1 А. В качестве потенциометра для регулировки оборотов подходит любой качественный. Сопротивления R8 и R9 не следует брать ниже 1 кОм.

   Регулятор оборотов можно разместить в подходящем пластмассовом корпусе. На его передней панели монтируются выходные розетки (например, два «банановых» разъема), а также потенциометр. Включатель питания для данного устройства необязателен.

Originally posted 2019-05-28 16:52:53. Republished by Blog Post Promoter

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БУРЕЛИ

Схема управления скоростью электродрели

    схема управления

  • Нижние цепи автоматического выключателя, используемые для управления операциями включения и отключения основного оборудования.
  • Цепь, управляющая некоторой нагрузкой во всей системе управления, будь то реле, катушка контактора или основная нагрузка.
  • цепь обратной связи, вычитающая из входа
    электрическая дрель

  • Дрель или сверлильный двигатель — это инструмент, оснащенный вращающимся режущим инструментом, обычно сверлом, используемый для сверления отверстий в различных материалах. Режущий инструмент захватывается патроном на одном конце сверла и вращается, прижимаясь к целевому материалу.
  • Переносной ручной инструмент с приводом от двигателя, используемый для сверления отверстий в материале. Питание от постоянного или переменного тока.
  • вращающаяся электрическая дрель с электродвигателем
    скорость

  • Быстрота движения или действия
  • расстояние, пройденное за единицу времени
  • спешить: двигаться быстро; «Он бросился по залу встречать гостей»; “Машины мчались по улице”
  • Скорость, с которой кто-то или что-то может двигаться или действовать
  • ускорить: двигаться быстрее; “Автомобиль разогнан”
  • Каждое из возможных передаточных чисел велосипеда или автомобиля

Не удалось найти URL спецификации гаджета

схема управления скоростью электродрели – Velleman AC

Регулятор скорости двигателя переменного тока Velleman

Этот контроллер был разработан для управления двигателями переменного тока с угольными щетками, от дрели до пылесоса и пилы. В отличие от обычных диммеров, срез фазы происходит только один раз за период. Момент резки определяет скорость, которую можно регулировать в диапазоне 5-95%. Благодаря такому управлению этот комплект обеспечивает высокий крутящий момент даже на низких оборотах! Этот комплект можно использовать не только для двигателей 110 В переменного тока и 220 В переменного тока, но и для нагрузок двигателя переменного тока низкого напряжения (24 В переменного тока). Цепи питания и нагрузки электрически изолированы друг от друга в целях безопасности и надежности. В отличие от многих контроллеров переменного тока, RFI подавляется для устранения шума и помех. Потребляемая мощность переменного тока составляет 110–240 В переменного тока. Напряжение нагрузки 24-240 В переменного тока. Размеры 5,1 x 3,0 дюйма. От Веллемана.

Полная схема

Сегодня вечером мы начали работать над простым схемным проектом, созданным Kits by Kids, группой, которую мы видели на Maker Faire. Простые переключатели управляют двумя цепями от 9-вольтовой батареи. Первый зажигает светодиод в виде чашки с токопроводящей жидкостью — это то, что мы закончили сегодня вечером. Второй, которым займутся позже на этой неделе, будет вращать очень простой двигатель. Здесь Лиана показывает простой выключатель (вращающийся штифт), который включает и выключает свет.

комната управления

38/365 Это в прачечной моей квартиры. У этого есть действительно старое жуткое чувство к этому.

ac%20220v%20drill%20motor%20speed%20control datasheet & application notes

Top Results (6)

org/Product”> org/Product”>
Part Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить Часть
БМ2СК124ФП2-ЛБЗ РОМ Полупроводник Квазирезонансный преобразователь переменного/постоянного тока (с низким уровнем электромагнитных помех) Встроенный SiC-MOSFET на 1700 В (FB OLP=защелка, VCC OVP=автоматический перезапуск)
БМ2СК122ФП2-ЛБЗ РОМ Полупроводник Квазирезонансный преобразователь переменного/постоянного тока (с низким уровнем электромагнитных помех) Встроенный 1700 В SiC-MOSFET (FB OLP=защелка, VCC OVP=защелка)
БМ2П139ТФ РОМ Полупроводник 100 кГц PWM DC/DC преобразователь IC со встроенным 650 В MOSFET, напряжение обратной связи = 13 В, упаковка = SOP8
БМ2П209ТФ РОМ Полупроводник 100 кГц PWM DC/DC преобразователь IC со встроенным 650 В MOSFET, напряжение обратной связи = 20 В, упаковка = SOP8
БМ2П189ТФ РОМ Полупроводник 100 кГц PWM преобразователь постоянного тока в постоянный со встроенным 650 В MOSFET, напряжение обратной связи = 18 В, упаковка = SOP8
БМ2П129ТФ РОМ Полупроводник 100 кГц PWM DC/DC преобразователь IC со встроенным 650 В MOSFET, напряжение обратной связи = 12 В, упаковка = SOP8

ac%20220v%20drill%20motor%20speed%20control Листы данных Context Search

org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”>

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Каталог данных MFG и тип ПДФ Теги документов
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
Реле аромата lr42758

Резюме: lr26550 LR42758 Aromat lr26550 LR68004 Aromat lr44444 Aromat lr26550 техническое описание lr44444 реле Aromat lR44444 E43149
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF LR26550 E43149 E43149 Реле аромата LR42758 лр26550 LR42758 Аромат LR26550 LR68004 Аромат LR44444 Спецификация аромата LR26550 лр44444 Реле аромат LR44444
а0540

Аннотация: A2730
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 120 В переменного тока, А0410 А0420 А0430 А0440 А0450 А0460 А0470 А0480 А0490 а0540 А2730
NFC 63210

Резюме: SCR 30A 500V IEC 269 63210 NFC 63210 22×58 63211 32A-100A CB832 20C10x38SC 14X51
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF CB2258-1 CB2258-1N CB2258-2 CB2258-3 CB2258-3N NFC 63210 тиристор 30А 500В МЭК 26963210 NFC 63210 22×58 63211 32А-100А CB832 20C10x38SC 14х51
микропереключатель

Резюме: vde 0636 iec 269 neozed Protistor 660V sba6 siemens diazed gg 350SB1F1-1 vde 0636 микропереключатель 2 контакта
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 108мм 110мм микропереключатель VDE 0636 МЭК 269 неозед Протистор 660В sba6 Сименс Диазед ГГ 350СБ1Ф1-1 вде 0636 микропереключатель 2 контакта
Электрическая схема от 220 В переменного тока до 12 В постоянного тока

Аннотация: Схема светодиодной лампы 220 В Схема светодиодной лампы 230 В в ваттах Схема цепи от 220 В переменного тока до 110 В переменного тока Схема светодиодной лампы Схема лампочки
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF E225660 УЛ508, Принципиальная схема 220 В переменного тока на 12 В постоянного тока Схема светодиодной лампы 220В Светодиодная лампа 230в в ваттах принципиальная схема Электрическая схема 220 В переменного тока на 110 В переменного тока схема светодиодная лампа 230в Схема от 230 В переменного тока до 12 В постоянного тока 500 светодиодная лампа 230в электрическая схема схема светодиода 230в схема светодиодной лампочки 230в Схема светодиодной лампы 24 В
2015 – Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 9Б/18Б
новый AQZ202

Резюме: E43149 MOSFET 400 В MOSFET 400 В 16 А NAIS AQZ102 AQV252G 400 В постоянного тока E191218 aqy211 18a60v
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF AQZ202 AQZ205 AQZ207 AQZ204 E43149UL508) АПВ2111В E191218 УЛ1577) АПВ2121С наис AQZ202 E43149 МОП-транзистор 400 В МОП-транзистор 400В 16А НАИС AQZ102 AQV252G 400 В постоянного тока E191218 aqy211 18а60в
Электрические двухслойные конденсаторы с радиальными выводами, тип

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 31 марта 2014 г. Электрические двухслойные конденсаторы с радиальными выводами
NFC 63210

Аннотация: 125C22X58AM
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 8С14х51СК 10С14х51СК 12С14х51СК 16С14х51СК 20С14х51СК 25С14х51СК 32С14х51СК 40С14х51СК 50С14х51СК 1/660 В NFC 63210 125C22X58AM
2004 – Преобразователь Yokogawa

Реферат: Регулирующий клапан WIKA Instrument Foxboro
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
а410608

Резюме: A411506 A412402 V920103 A411205 A410508 A4108510 A410705 A41200 a410908
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF E82456 V920103 LR52082 4КМ08002НО 410506002НО А410905 А412202 А410906 А412203 А410907 а410608 А411506 А412402 V920103 А411205 А410508 А4108510 А410705 А41200 а410908
сименс 5с*23 С2 400В

Реферат: Siemens 3NA3830 3Nh4430 3Nh5030 FUSE SIEMENS 3nh4030 5SB261 5SE2216 3Nh4030 3NWNS2 3NA3260
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF F27SB 16Д27СБ 5Ш211 5Ш212 5Ш213 5Ш222 5Ш223 5Ш224 5Ш3032 5Ш3232 Сименс 5с*23 С2 400В Сименс 3NA3830 3Нх4430 3Нх5030 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ SIEMENS 3нх4030 5СБ261 5SE2216 3Нх4030 3NWNS2 3NA3260
королевский предохранитель

Реферат: 5sb25 SIEMENS NH FUSE
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF NZ01C NZ02C NZ03C 5Ш5002 5Ш5004 5Ш5006 5Ш5010 5Ш5020 5Ш5025 5Ш5035 королевский предохранитель 5сб25 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ SIEMENS NH
2007 – РАМБ36

Реферат: AC127 MULT18X18 YUV400 AC-91 AC123
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DS603 264/MPEG-4 1080i 1080i/p РАМБ18×2, РАМБ36 РАМБ36 AC127 МУЛЬТ18X18 ЮВ400 АС-91 AC123
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 10НАБ12Т4В1 E63532
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 34НАБ12Т4В1
Предохранители А

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 400/660В 450/660В 500/660В 550/660В 630/660В 700/660В 400SB2C0-6 450SB2C0-6 500SB2C0-6 550SB2C0-6 Предохранители А
ММФ-06D24DS

Реферат: ebm w2s107-aa01-16 CT3D55F 4124X “японский сервопривод” ebm w2s107-ab05-40 NMB 3110nl-05w-b50 ebm w2s107-aa01-40 CT3B60D3 4124-GX
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 012П535П-24В 012P540 012P545 024P540 024П545 0410Н-12 0410Н-12Н 0410Н-12Л 0410Н-5 109-033УЛ ММФ-06Д24ДС ebm w2s107-aa01-16 CT3D55F 4124Х “японский сервопривод” ebm w2s107-ab05-40 НМБ 3110nl-05w-b50 ebm w2s107-aa01-40 CT3B60D3 4124-GX
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 725-032013-1М
ДЖБВ24-3Р2

Аннотация: разъем h321-04 JBW05-2R0 jbw05-20r 4EU20G057 JBW75W SVH-21T-P1.1 JBW12-12R JBW05-3R0 JBW10
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF JBW10 0150 Вт УЛ60950-1 C-УЛЕН60950-1 EMIFCC-BVCCI-BEN-55011-BEN55022-B EN61000-3-2 JBW05-2R0 ДЖБВ12-0Р9 JBW15-0R7 ДЖБВ24-0Р5 JBW24-3R2 h321-04 JBW05-2R0 jbw05-20r 4EU20G057 JBW75W Разъем СВХ-21Т-П1.1 ДЖБВ12-12Р JBW05-3R0 JBW10
2008 – 150-Ф85НБД

Реферат: 150-F201NBD 150-F317NBD 150-C25NBD 150-F480NBD 150-C25NBR Устройство плавного пуска Allen-Bradley 150-C60NBD 150-C43NBD 150-F108NBD 150-F43NBD
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 150-SG009D-EN-P 150-SG009C-EN-P 150-Ф85НБД 150-Ф201НБД 150-Ф317НБД 150-С25НБД 150-Ф480НБД 150-C25NBR Устройство плавного пуска Allen-Bradley 150-C60NBD 150-С43НБД 150-Ф108НБД 150-Ф43НБД