メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

EC24シリーズの固定インダクタ。 参照データ

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

 記事へのコメント

EC24シリーズの小型固定インダクタは、フェライトコアが0,1端子の絶縁ケースに収納された小型コイルです。 インダクタンスの公称値の範囲 - 1000...5 mkH、精度 - 10%、20%、20%、温度範囲 - -100°С から +XNUMX°С まで。 インダクタの主な幾何学的寸法を図に示します。

インダクタンス定格とその精度は、色付きのバーで示されます (図 1 を参照)。

EC24シリーズの固定インダクタ。 参照データ。 EC24シリーズインダクタの外観
米。 1. EC24シリーズインダクタの外観

ストライプ 1 と 2 は、3 桁のデノミネーション (マイクロヘンリ) を定義します。その間に小数点があり、ストリップ 4 - 1 進乗数、ストリップ 2,4 - 精度があります。 ストリップの色の目的を表 10 に示します。 たとえば、赤、黄、茶、黒のストライプが適用されたインダクタンスの公称値は 24 o 20 \uXNUMXd XNUMX μH で、精度は XNUMX% です。

EC24 シリーズのすべてのタイプのインダクタとそのパラメータの完全なリストを表 2 に示します。

表1

1位と2位
宗派図
乗数 精度
ブラック 0 1 ±20%
ブラウン 1 10 -
2 100 -
オレンジ 3 1000 -
黄色 4 - -
グリーン 5 - -
ブルー 6 - -
パープル 7 - -
グレー 8 - -
9 - -
ゴールド - 0,1 ±5%
- 0,01 ±10%

表2

名前 インダクタンス、
µH
正確さ、
%
品質係数、
(分)
テスト
周波数、
メガヘルツ
アクティブ
抵抗
(最大)、オーム
絶え間ない
電流 (最大)、ミリアンペア
EC24-R10M 0,10 ±20 30 25,2 0,08 700
EC24-R12M 0,12 ±20 30 25,2 0,085 700
EC24-R15M 0,15 ±20 30 25,2 0,095 700
EC24-R18M 0,18 ±20 30 25,2 0,12 700
EC24-R22M 0,22 ±20 40 25,2 0,15 700
EG24-R27M 0,27 ±20 40 25,2 0,15 700
EC24-R33M 0,33 ±20 40 25,2 0,15 700
EC24-R39M 0,39 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R47M 0,47 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R56M 0,56 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R68M 0,68 ±20 40 25,2 0,18 700
EC24-R82M 0,82 ±20 40 25,2 0,18 700
EC24-1ROK 1,00 ±10 40 25,2 0,18 700
EC24-1R2K 1,20 ±10 40 7,96 0,18 700
EC24-1R5K 1,50 ±10 40 7,96 0,20 700
EC24-1R8K 1,80 ±10 40 7,96 0,23 655
EC24-2R2K 2,20 ±10 40 7,96 0,25 630
EC24-2R7K 2,70 ±10 40 7,96 0,28 595
EC24-3R3K 3,30 ±10 40 7,96 0,30 575
EC24-3R9K 3,90 ±10 40 7,96 0,32 555
EC24-4R7K 4,70 ±10 40 7,96 0,35 530
EC24-5R6K 5,60 ±10 40 7,96 0,40 500
EC24-6R8K 6,80 ±10 40 7,96 0,45 470
EC24-8R2K 8,20 ±10 40 7,96 0,56 425
EC24-100K 10 ±10 40 7,96 0,72 370
EC24-120K 12 ±10 40 2,52 0,80 350
EC24-150K 15 ±10 40 2,52 0,88 335
EC24-180K 18 ±10 40 2,52 1,00 315
EC24-220K 22 ±10 40 2,52 1,20 285
EC24-270K 27 ±10 40 2,52 1,35 270
EC24-330K 33 ±10 40 2,52 1,50 255
EC24-390K 39 ±10 40 2,52 1,70 240
EC24-470K 47 ±10 50 2,52 2,30 205
EC24-560K 56 ±10 50 2,52 2,60 195
EC24-680K 68 ±10 50 2,52 2,90 185
EC24-820K 82 ±10 50 2,52 3,20 175
EC24-101K 100 ±10 50 2,52 3,50 165
EC24-121K 120 ±10 60 0,796 3,80 160
EC24-151K 150 ±10 60 0,796 4,40 150
EC24-181K 180 ±10 60 0,796 5,00 140
EC24-221K 220 ±10 60 0,796 5,70 130
EC24-271K 270 ±10 60 0,796 7,50 120
EC24-331K 330 ±10 60 0,796 9,50 100
EC24-391K 390 ±10 60 0,796 10,50 95
EC24-471K 470 ±10 60 0,796 11,60 90
EC24-561K 560 ±10 60 0,796 13,00 85
EC24-681K 680 ±10 60 0,796 18,00 75
EC24-821K 820 ±10 60 0,796 23,70 65
EC24-102K 1000 ±10 50 0,796 30,00 60

出版物: cxem.net

他の記事も見る セクション 参考資料.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

高速バッテリー充電のための量子効果 01.06.2017

科学者の国際チームが理論的研究を行い、その結果、ナノサイズの充電式バッテリーで構成されるマトリックスは、そのようなバッテリーを個別に充電するよりもはるかに速く充電できることが示されました。 この現象は、比較的新しい分野である量子熱力学の基礎を形成する、いわゆる集団量子相互作用の結果です。 この分野では、エネルギーや仕事などの基本的な量を決定する従来の物理法則に、量子効果がどのように影響するかについての研究を扱います。

量子力学の現象の実用化に関連する研究の大部分は、開発された量子計算システムの深部での量子情報の転送とその処理を目的としています。 そして、他の分野、特に熱力学で量子効果を使用することの利点を実証する研究は、孤立したケースでのみ行われます。 量子エンタングルメントの現象が、一種の「量子電池」である単一のナノスケールデバイスから引き出されたエネルギーを使用して、より多くの作業を行うことができることが最近になって明らかになりました.

新しい研究では、科学者は、量子現象がエネルギーのより効率的な使用を可能にするだけでなく、前述の量子電池の容量を増やし、充電時間を短縮できることを示しました. さらに、このプロセスは量子もつれの存在を必要としませんが、これには量子もつれを作成するために必要な多くの条件が必要です。

オーストラリアのモナッシュ大学の研究者らは、「この現象に量子エンタングルメントが関与することなく、XNUMXつまたは大きな物体間の量子相互作用を組織化することが非常に可能であることを実証しました。これらはすべて物体であり、この場合は量子ナノサイズのバッテリーです。 "

相互作用によってもたらされる量子的利点にも限界があり、量子効果によりバッテリーを充電するための最小可能時間を決定します。 主な制限要因は、量子プロセスの最大速度である量子速度の要因であり、量子熱力学プロセスの限界と将来の量子コンピューターの速度の両方を決定します。

「量子ビットは、イオンまたは原子である量子コンピューターの量子ビットであり、私たちの研究を適用できる小さな量子電池と考えることができます」と研究者は書いています。 .これは、容量が匹敵する小さなバッテリーから大きなバッテリー、大量の作業を実行できるナノマシンなどに至るまで、あらゆる範囲の素晴らしい技術につながる可能性があります。

その他の興味深いニュース:

▪ 100リットルの燃料でXNUMXkm

▪ ピートバッテリー

▪ ヨーロッパでは昆虫が絶滅しつつある

▪ 最速のロボット

▪ スマートピロー ナイトトロニック F1

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの安全な生活の基本 (OBZhD) セクション。 記事の選択

▪ 記事 ナジム・ヒクメット。 有名な格言

▪ 記事 世界で一番長い洞窟の長さはどのくらいですか? 詳細な回答

▪ 記事 セージの棒状。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 太陽光発電所の動作原理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 リボンの噴水。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024