Как правильно расшифровать маркировку дросселя. Какие существуют способы обозначения катушек индуктивности на электрических схемах. Какие параметры указываются в маркировке дросселей.
Что такое дроссель и его основные характеристики
Дроссель — это катушка индуктивности, которая оказывает большое сопротивление переменному току и практически не влияет на постоянный ток. Основные характеристики дросселя:
- Индуктивность — главный параметр, измеряется в генри (Гн)
- Максимальный допустимый ток
- Активное сопротивление обмотки
- Собственная емкость
- Добротность
- Частотный диапазон работы
Дроссели широко применяются в электронных схемах для фильтрации, развязки цепей, накопления энергии и других целей.
Способы маркировки дросселей
Существует несколько основных способов маркировки дросселей:
1. Цветовая маркировка
На корпус дросселя наносятся цветные полоски или точки, обозначающие номинал индуктивности и допуск. Обычно используется 3 или 4 полосы:

- 1-я и 2-я полосы — первые две цифры номинала
- 3-я полоса — множитель
- 4-я полоса (если есть) — допуск
Цвета полос расшифровываются по специальной таблице. Например, красная-зеленая-коричневая полосы означают 25 x 10 = 250 мкГн.
2. Буквенно-цифровая маркировка
На корпус наносится код из букв и цифр. Например:
- 100K — 10 мкГн ±10%
- 2R2J — 2.2 мкГн ±5%
- 330M — 33 мкГн ±20%
Буква в конце обозначает допуск: J — 5%, K — 10%, M — 20%.
3. Прямая маркировка номинала
На корпус просто наносится номинал индуктивности, например «100 мкГн».
Обозначение дросселей на электрических схемах
На принципиальных электрических схемах дроссели обозначаются следующими способами:
1. Графическое обозначение
Используется стандартное условное графическое обозначение катушки индуктивности в виде нескольких витков.
2. Буквенно-цифровое обозначение
Рядом с графическим обозначением указывается позиционное обозначение:
- L1, L2, L3 и т.д. — для однообмоточных дросселей
- Т1, Т2, Т3 и т.д. — для многообмоточных дросселей
3. Указание номинала
Рядом с обозначением дросселя часто указывается его номинальная индуктивность, например «L1 100 мкГн».

Какие параметры указываются в маркировке дросселей
В зависимости от типа дросселя в его маркировке могут указываться следующие параметры:
- Номинальная индуктивность
- Допуск (отклонение от номинала)
- Максимальный ток
- Активное сопротивление обмотки
- Добротность
- Частотный диапазон
- Материал сердечника
- Климатическое исполнение
- Дата изготовления
Конкретный набор параметров зависит от назначения и типа дросселя. Для правильной расшифровки маркировки нужно пользоваться справочными данными производителя.
Как правильно читать маркировку дросселей
- Определить тип маркировки (цветовая, буквенно-цифровая и т.д.)
- Найти справочные данные по системе маркировки конкретного производителя
- Расшифровать каждый элемент маркировки согласно справочнику
- Обратить внимание на единицы измерения (мкГн, мГн или Гн)
- Учесть допуск при определении фактического значения индуктивности
При возникновении сомнений лучше уточнить расшифровку маркировки у производителя или поставщика дросселей.

Особенности маркировки SMD дросселей
Поверхностно-монтируемые (SMD) дроссели имеют свои особенности маркировки:
- Используется в основном буквенно-цифровая маркировка из-за малых размеров
- Часто применяется трехзначный код, где первые две цифры — значение, третья — степень 10
- Мелкие SMD дроссели могут вообще не иметь маркировки
- Параметры указываются в технической документации на партию
Для правильного определения номинала SMD дросселей важно сохранять их упаковку и сопроводительную документацию.
Маркировка силовых дросселей
Силовые дроссели, рассчитанные на большие токи, имеют свои особенности маркировки:
- Обязательно указывается максимальный допустимый ток
- Часто указывается активное сопротивление обмотки
- Может указываться индуктивность на разных частотах
- Указывается максимальная рабочая температура
- Обозначается класс нагревостойкости изоляции
Маркировка силовых дросселей обычно более полная и информативная по сравнению с маломощными дросселями.
Заключение
Правильная расшифровка маркировки дросселей позволяет точно определить их параметры и корректно применить в электронных схемах. Важно учитывать особенности маркировки разных типов дросселей и при необходимости обращаться к справочным данным производителей. Грамотное чтение маркировки — важный навык для работы с радиоэлектронными компонентами.

Кодовая маркировка | Индуктивности, катушки
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности
и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное
значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.
Применяется два вида
кодирования.
А. Первые две цифры указывают
значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая
за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100
мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения:
для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква
R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%
Примеры обозначений:
В. Индуктивности маркируются
непосредственно в микрогенри (мкГн, uН). В таких случаях маркировка 680К
будет означать не 68 мкГн ± 10 %, как в случае А, а 680 мкГн ± 10%.
Coil32 — Цветная маркировка катушек индуктивности
- Информация о материале
- Просмотров: 7717
В соответствии с Публикациями IЕС 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, uН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Постоянные индуктивности серии ЕС24
Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24 представляют собой миниатюрную катушку с ферритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами. Диапазон номинальных значений индуктивности — 0,1…1000 мкГн, точность — 5%, 10%, 20%, температурный диапазон — от -20°С до +100°С. Основные геометрические размеры индуктивностей приведены на рисунке. Номинал индуктивности и ее точность обозначаются цветными полосками. Полоски 1 и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 — десятичный множитель, полоска 4 — точность. Назначение цветов полосок приведено в таблице1. Так, например, индуктивность, на которую нанесены красная, желтая, коричневая и черная полоски, имеет номинал 2,4 o 10 = 24 мкГн и точность 20%. Полный список всех типономиналов индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в таблице2.
Цвет | 1-ая и 2-ая цифры номинала |
Множитель | Точность |
Черный | 0 | 1 | ±20% |
Коричневый | 1 | 10 | — |
Красный | 2 | 100 | — |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | — | — |
Зеленый | 5 | — | — |
Голубой | 6 | — | — |
Фиолетовый | 7 | — | — |
Серый | 8 | — | — |
Белый | 9 | — | — |
Золотой | — | 0,1 | ±5% |
Серебряный | — | 0,01 | ±10% |
Наименование | Индуктив ность, мкГн |
Точность, % |
Доброт ность, (min) |
Тестовая частота, МГц |
Активное сопротивление (max),Ом |
Постоян. ток(max),мА |
EC24-R10M | 0,10 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,08 | 700 |
EC24-R12M | 0,12 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,085 | 700 |
EC24-R15M | 0,15 | ±20 | 30 | 25,2 | 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 |
Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей
Справочник
В соответствии с Публикацией IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Рис. 2
Таблица 1
Серебряный | 0,01 | 10% | ||
Золотой | 0,1 | 5% | ||
Черный | 0 | 1 | 20% | |
Коричневый | 1 | 1 | 10 | Допуск |
Красный | 2 | 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 1000 | ||
Желтый | 4 | 4 | Множитель | |
Зеленый | 5 | 5 | ||
Голубой | ||||
Фиолетовый | 7 | 7 | ||
Серый | 8 | 8 | ||
Белый | 9 | 9 |
Рис. 2
Кодовая маркировка
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.
А. Кодированная маркировкаПервые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск:D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%
Примеры обозначений:Таблица 2
Код | Обозначение |
22N | 22 нГн ±20% |
R10M | 0,10 мкГн±20% |
R15M | 0,15 мкГн±20% |
R22M | 0,22 мкГн ±20% |
R33M | 0,33мкГн+20% |
R47M | 0,47мкГн±20% |
R68M | 0,68 мкГн +20% |
1R0M | 1,2мкГн ±20% |
Таблица 3
Код | Обозначение |
2R2K | 2,2 мкГн±10% |
3R3K | 3,3 мкГн ±10% |
4R7K | 4,7 мкГн±10% |
6R8K | 6,8 мкГн±10% |
100К | 10 мкГн±10% |
150К | 15 мкГн±10% |
220К | 22 мкГн±10% |
33ОК | 33 мкГн±10% |
Таблица 4
Код | Обозначение |
680К | 68 мкГн ± 10% |
101К | 100мкГн±10% |
151К | 150 мкГн ± 10% |
221K | 220 мкГн ±10% |
331К | 33ОмкГн ±10% |
471J | 470 мкГн ±5% |
681J | 680 мкГн ±5% |
102 | 1000 мкГн±20% |
Рис. 3
В. Непосредственная маркировкаИндуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае А, а 680 мкГн ±10%.
Рис. 4
Мнения читателей
- Алексей/30.03.2011 — 18:34
Для катушек важным является не только величина индуктивности(её и измерить можно), но и максимально допустимый ток, больше которого индуктивность «сваливается». Значение максимального токаособенно важно для силовых дросселей. Так,что зная все про цветныекольца, но не зная тип или марку дросселя, применить его зачастуюочень проблематично!
- минька/28.05.2010 — 17:21
непомогло. у меня другая.
- Олег/03.02.2010 — 15:55
Хорошая вещь!
- Виталий/17.02.2009 — 05:27
Автор готовит новую версию программы Color. Обсуждение новой версии 6.8 на форуме.Програмка класс — все в одном. Спасибо.
- Гумер/08.02.2009 — 17:33
Программа Color 6.7http://www.colorandcode.ru/color_files/Color_6_7.rarЗагрузить обновление с версии Color 6.7.x до версии Color 6.7.3http://www.colorandcode.ru/color_files/Upd…_before_673.rarГостевая книгаhttp://www.colorandcode.ru/e107_plugins/gu…k/guestbook.php
- Рамзия/27.11.2008 — 08:30
В прошлом году наткнулась на данную программу. Помогла выполнить дипломную (не пришлось искать в книгах габаритные размеры корпусов — очень на мой взгляд большая база).
- Сергей/18.11.2008 — 13:00
По поводу программы Color — давно пользуюсь и другим рекомендую. Кроме определения цвета и кода, много справочной информации.
- Гумер/18.05.2008 — 17:14
Загляните http://colorandcode.ru/page.php?6Программа Color — позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке.
- Anatoli/16.01.2007 — 21:11
Отлично,я давно ждал эти справочные. Спасибо.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Цветовая маркировка индуктивностей и характеристики контуров радиоприемных устройств
В данной статье речь пойдет о цветовой маркировке индуктивностей, а также будут рассмотрены характеристики контуров радиоприемных устройств.
В соответствии с публикациями IEC 62 для индуктивностей кодируется:
- номинальное значение индуктивности;
- допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала;
В соответствии с таблицей «Цветовая маркировка индуктивностей» определяются основные параметры катушек индуктивности.
Рассмотрим на примере как определяются основные параметры катушек индуктивности в соответствии с представленной таблицей.
Пример
Определим параметры катушки индуктивности с четырьмя точками: оранжевый, красный, черный, золотистый, используя таблицу «Цветовая маркировка индуктивностей», номиналы элементов указаны в мкГн – 10-6.
- первая цифра (1 — элемент) – 3;
- вторая цифра (2 — элемент) – 2;
- множитель – 1;
- допуск,% – ±5.
Соответственно получается: 32*10-6*1= 32*10-6 Гн или 32 мкГн±5%.
Определим параметры для катушки индуктивности с тремя полосами: оранжевый, фиолетовый и оранжевый.
- первая цифра (1 — элемент) – 3;
- вторая цифра (2 — элемент) – 7;
- множитель – 103;
Соответственно получается: 37*10-6*103= 37*10-3 Гн или 37 мГн±20%. В случае кодирования тремя полосами (метками) подразумевается по умолчанию допуск 20%.
Цветовая маркировка и характеристики контуров радиоприемных устройств представлены в таблице.
Поделиться в социальных сетях
Благодарность:
Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding».
Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.
Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.
принцип работы устройства, характеристики, назначение и виды
Одним из наиболее распространённых элементов, использующихся в радиоэлектронной аппаратуре, является дроссель. Эта пассивная радиодеталь имеет большое значение в обеспечении стабильности работы электрических схем. Главной ее характеристикой считается индуктивность — очень важная физическая величина. Конструкция элемента проста, но при этом он может использоваться как в цепях переменного, так и постоянного тока.
Основные понятия в электронике
Родоначальником открытия электричества считается английский физик Уильям Гилберт. В 1600 году он ввёл понятие «янтарность», что в переводе обозначает электричество. Ученым было обнаружено на опытах с янтарем, что если его потереть о шёлк, он приобретает свойства притягивать к себе другие физические тела. Так было открыто статическое электричество. Первая электрическая машина была создана немецким инженером Отто фон Герике. Агрегат выглядел в виде металлического шеста с надетым на его верхушку серным шаром.
Последующие годы ряд физиков и инженеров из различных стран исследовали свойства электричества, открывая новые явления и изобретая приборы. Наиболее выдающимися учёными, которые внесли весомый вклад в науку, считаются Гальвани, Вольт, Эстред, Ом, Фарадей, Герц, Ампер. Признавая важность их открытий, фундаментальные величины, характеризующие различные электрические явления, назывались их именами.
Итогом их экспериментов и теоретических догадок стал труд Максвелла, создавшего теорию электромагнитных явлений в 1873 году. А через двадцать лет англичанин Томсон обнаружил частицу, участвующую в образовании электричества (электрон), положение которой в атомной структуре тела после указал Резерфорд.
Так было обнаружено, что электрический заряд — это способность физических тел создавать вокруг себя особое поле, оказывающее воздействие на другие вещества. Электричество связано с магнетизмом, который влияет на положение электронов, являющихся элементарными частицами тела. Каждая такая частица обладает определённой энергией (потенциалом) и может перемещаться по телу в хаотично.
Придание же электронам направленного движения приводит к возникновению тока. Работа, затраченная на перемещение элементарной частички, называется напряжением. Если ток течёт в замкнутой цепи, то он создаёт магнитное поле, то есть силу, действующую на электроны.
Все вещества разделяются на три типа:
- проводники — это тела, свободно пропускающие через себя ток;
- диэлектрики — в этих телах невозможно появление свободных электронов, а значит, ток через них протекать не может;
- полупроводники — материалы, свойство которых пропускать ток зависит от внешних факторов, например, температуры.
Характеристикой, обозначающей способность тела проводить ток, называется проводимость, а величина обратная ей — сопротивлением.
Активное сопротивление
На прохождение электрического тока в итоге оказывают влияние три физические величины: сопротивление, индуктивность и ёмкость. Каждый радиоэлемент (не исключение и дроссель) обладает ими в какой-то мере.
Активное сопротивление представляет собой величину, препятствующую прохождению тока и равную отношению разности потенциалов к силе тока (закон Ома). Его сущность объясняется тем, что в кристаллической решётке различных физических тел содержится разное число свободных носителей зарядов. Кроме этого, сама структура может быть неоднородной, то есть содержать примеси или дефекты. Электроны, перемещаясь под действием поля, сталкиваются с ними и отдают часть своей энергии кристаллам тела.
В результате таких столкновений частички теряют импульс, а сила тока уменьшается. Рассеиваемая электрическая энергия превращается в тепло. Элементом, использующим естественные свойства физического тела, является резистор.
Что же касается дросселя, то его активное сопротивление считается паразитным, вызывающим нагревание и ухудшение параметров. Зависит оно от типа материала и его физических размеров.
Определяется по формуле R = p * L / S, Ом, где:
- p — удельное сопротивление (справочная величина), Ом*см;
- L — длина проводника, см;
- S — площадь поперечного сечения, см2.
Ёмкостная составляющая
Любой проводник тока в разной мере имеет свойство накапливать электрический заряд. Эта способность называется ёмкостью элемента. Для одних радиодеталей она считается вредной составляющей (в частности, для дросселя), а для других — полезной (конденсатор). Относят это понятие к реактивному сопротивлению. Его величина зависит от вида подаваемого сигнала на элемент и ёмкости материала, из которой он сделан.
Математически реактивное сопротивление описывается выражением Xc = 1/w*C, где:
- w — циклическая частота, скалярная угловая величина, определяющаяся числом колебаний сигнала за единицу времени (2*p*f), Гц;
- C — ёмкость элемента, Ф.
Из формулы видно, что чем больше будет ёмкость и частота тока, тем выше сопротивление элемента, а значит, имеющий большое ёмкостное сопротивление дроссель будет нагреваться. Значение ёмкости в дросселе зависит от размеров проводника и способа его укладки. При спиралевидной намотке между рядом лежащими кольцами возникает ёмкость, также влияющая на протекающий ток.
Паразитная составляющая ёмкости проявляется и в образовании собственного резонанса изделия, так как дроссель на эквивалентной схеме можно представить в виде последовательной цепочки индуктивности и конденсатора. Такое включение создаёт колебательный контур, работающий на определённой частоте. Если частота сигнала будет ниже резонансного значения, то преобладать будет индуктивная составляющая, а если выше — ёмкостная.
Поэтому существенной задачей изготовления дросселя в электронике считается увеличение собственного резонанса конструкции.
Индуктивность и самоиндукция
Электрическое поле неразрывно связано с магнитным. Там, где существует одно, неизменно появляется и второе. Индуктивность — это физическая величина, характеризующаяся накоплением энергии, но в отличие от ёмкости эта энергия является магнитной. Её величина зависит от магнитного потока, образованного силой тока, протекающего через радиоэлемент. Чем больше ток, тем сильнее магнитный поток пронизывает изделие. Интенсивность накопления элементом энергии зависит от этого потока.
Математическая формула нахождения индуктивности — L = Ф/ I, где:
- Ф — магнитный поток, Вб;
- I — сила тока, текущая через элемент, А.
Индуктивность измеряется в генри (Гн). Таким образом, катушка индуктивности в момент протекания через неё тока создаёт магнитный поток равный одному веберу (Вб).
Сопротивление, оказываемое индуктивностью, во многом зависит от частоты приложенного сигнала. Для его расчёта используется выражение XL = w*L. То есть для постоянного тока она равна нулю, а для переменного — зависит от его частоты. Иными словами, для высокочастотного сигнала элемент будет обладать большим сопротивлением.
Физический процесс, наблюдаемый при прохождении переменного тока через индуктивность, можно описать следующим образом: в течение первой декады сигнала (ток возрастает) магнитное поле усиленно потребляет энергию из электрической цепи, а в последней декаде (ток убывает) отдаёт её обратно, поэтому за период прохождения тока мощность не потребляется.
Но эта модель подходит к идеальному элементу, на самом же деле некоторая часть энергии превращается в тепло. То есть происходят потери, характеризующиеся добротностью Q, определяемую отношением получаемой энергии к отдаваемой.
При изменении тока, текущего через проводник в контуре, возникает электродвижущая сила индукции (ЭДСИ) — самоиндукция. Другими словами, переменный ток изменяет величину магнитного потока, который приводит в итоге к появлению ЭДСИ. Проявляется этот эффект в замедлении процессов появления и спадания тока. Амплитуда самоиндукции пропорциональна величине тока, частоте сигнала и индуктивности. Её отставание по фазе от сигнала составляет 90 градусов.
Принцип работы
Термин «дроссель» происходит от немецкого слова drossel, что в переводе на русский язык означает «ограничитель». В электротехнике под ним понимается катушка индуктивности, обладающая большим сопротивлением току переменной частоты и практически не влияющая на постоянный ток.
По своей сути электрический дроссель — это индуктивность. Он способен накапливать энергию, получая её из магнитного поля. При воздействии на элемент напряжения в нём постепенно происходит увеличение тока, при этом если сменить полярность — ток начнёт убывать, т. е. резко изменить значение тока в дросселе невозможно.
Постепенное нарастание величины тока и его спад происходит из-за магнитного поля, которое не может мгновенно изменить своё направление. Другими словами, ток блока питания противодействует наведённому току в сердечнике изделия, поэтому в цепях с током переменой частоты он является своего рода ограничителем из-за индуктивного сопротивления.
По своей конструкции дроссель чем-то похож на трансформатор, но при этом чаще всего у него одна обмотка. А вот их принципы действия полностью отличаются. Если для трансформатора важно передавать всю энергию и гальванически развязывать цепь, то главной задачей стоящей перед дросселем является накапливание энергии в индуктивности. В то же время для трансформатора такое накопление считается паразитным процессом.
Устройство прибора
Выполняется этот элемент из проволочного вида проводника, наматываемого в виде спирали. Этот проводник может быть как многожильным, так и одножильным. Проволока может наматываться на диэлектрический каркас или использоваться без него. Если применяется основание, то оно может быть выполнено круглым, прямоугольным или квадратным сечением. Физически же дроссель состоит из одного или множества витков проводника.
При изготовлении дросселя используются следующие разновидности намотки:
- прогрессивная — шаг витков плавно изменяется по всей длине конструкции;
- универсальная — расстояние между витками одинаковое.
Первый тип используется при создании изделий, предназначенных для работы на высоких частотах, при этом уменьшается значение паразитной ёмкости. Такая намотка может быть однослойной или многослойной, причем даже разного диаметра. В качестве материала для изготовления проводника используется медь.
Увеличение индуктивности достигается путём добавления ферромагнитного сердечника. В зависимости от назначения устройства используют разные его виды, например, для подавления высокочастотных помех — феррит, флюкстрол или карбонил, для фильтрации звуковой частоты — пермаллой. В то же время для дросселя, работающего со сверхвысокими частотами, применяют латунь. Магнитопровод рассчитывается так, чтобы избежать режима насыщения (падения индуктивного сопротивления).
Чтобы избежать насыщения в дросселях, магнитопровод изготавливается с зазором. При изготовлении дросселя стараются обеспечить:
- необходимую индуктивность;
- величину магнитной индукции, исключающую насыщение;
- способность выдерживать необходимый ток.
Для этого обычно сначала рассчитывается зазор и число витков исходя из силы тока и индуктивности, а после определяется максимально возможный диаметр проволоки. В цифровых малогабаритных устройствах дроссель изготавливается в плоском виде. Достигается это путём печатания проводниковой дорожки в виде круговой или зигзагообразной линии.
Виды и характеристики
Главной характеристикой дросселя, безусловно, является индуктивность. Но, кроме неё, существует ряд номинальных параметров, характеризующих элемент как изделие. Именно они определяют возможности использования устройства и его срок службы. Основными из них являются:
Мощность — определяется типом сердечника и поперечным сечением провода. Обозначает величину сигнала, которую может выдержать дроссель. Единицей измерения служит ватт.
- Добротность и угол потерь — характеризуют качество устройства. Чем больше добротность и меньше угол, тем выше качество.
- Частота тока — f, Гц. В зависимости от неё дроссели разделяют на низкочастотные, имеющие границы колебаний 20−20 000 Гц, ультразвуковые — от 20 до 100 кГц и сверхвысокие — больше 100 кГц.
- Наибольшее допустимое значение тока — I, А.
- Сопротивление элемента в неподключенном состоянии — R, Ом.
- Потери в магнитопроводе — P, Вт.
- Вес — G, кг.
Современная промышленность изготавливает электромагнитные дроссели, отличающиеся не только по характеристикам, но и по видам. Они выпускаются цилиндрической, квадратной, прямоугольной и круглой формы. А также они различаются по типу цепи, для которой предназначены, и могут быть однофазными или трёхфазными.
Условно дроссели можно разделить на три типа:
- Сглаживающие. Используются для фильтрации переменной составляющей сигнала, уменьшая её значение. Такие элементы ставятся на входе или выходе выпрямительных или преобразующих части схем.
- Переменного тока. Ограничивают его величину при резком скачке.
- Насыщения. Управляют индуктивным сопротивлением за счёт периодического подмагничивания.
Маркировка и обозначения
В принципиальных схемах и технической документации дроссели обозначаются латинской буквой L, условное графическое обозначение — в виде полуокружностей. Их количество нигде не указывается, но обычно не превышает трёх штук. Жирная точка, ставящаяся в начале полуокружностей, обозначает начало витков. Если индуктивность выполняется на каркасе, сверку изображения чертится прямая линия. Для обозначения номиналов элемента используется код из букв и цифр или цветовая маркировка.
Цифры указывают на значение индуктивности, а буква — на допуск. Например, код 250 J обозначает индуктивность, равную 25 мкГн с погрешностью в пять процентов. Когда на маркировке стоит только число, то это значит, что допуск составляет 20%. Таким образом, первые две цифры обозначают числовое значение в микрогенри, а третья — множитель. Буква D ставится на высокоточных изделиях, их погрешность не превышает 0,3%.
Цветовая маркировка, в принципе, соответствует буквенно-цифровой, но только наносится в виде цветных полос. Первые две указывают на значения в микрогенри, третья — коэффициент для умножения, а четвёртая — допуск. Индуктивность дросселя, на котором изображены две оранжевые полосы, коричневая и белая, равна 33 мкГ с разрешённым отклонением в 10%.
Область применения
Отвечая на вопрос, зачем нужен дроссель, можно с уверенностью сказать, что основное его применение — это фильтры. Ни один качественный источник питания не обходится без этого простого элемента. Его применение позволяет избавиться от пульсаций напряжения, которые вызывают нестабильность в работе многих устройств — материнской платы, видео- и звуковых карт и т. п.
Сглаживание формы сигнала путём устранения его паразитной составляющей обеспечивает стабильную работу микропроцессорных блоков, особо зависящих от качества питающего их напряжения.
Кроме того, используя свойство элемента накапливать энергию, а потом её отдавать в цепь, дроссель нашёл своё применение в люминесцентных лампах. Такие осветители работают на принципе возникновения дугового разряда, поддерживающегося в парах инертного газа. Для того чтобы он возник, между электродами необходимо появление высокого пускового напряжения, способного пробить газовый диэлектрик. Благодаря дросселю такой разряд и создаётся.
Их также используют и в усовершенствованных осветительных приборах — индукционных лампах. Отличие таких светильников от люминесцентных заключается в отсутствии электродов, необходимых для зажигания. Для получения света используются три составляющие — электромагнитная индукция, разряд в газе, свечение люминофора.
Стоит отметить и ещё одно из применений дросселя — сварочный трансформатор. Здесь основное назначение радиоэлемента заключается в стабилизации тока. Сварочный дроссель, установленный в инверторе, смещает фазу между током и напряжением. Такое его использование упрощает розжиг электрода и поддерживает стабильное горение дуги.
Способность элемента создавать магнитное поле зачастую применяется в электромагнитах, отличающихся большой мощностью, а также в различных электромеханических реле, электродвигателях и даже генераторах.
Самостоятельное изготовление
Для самостоятельного изготовления дросселя необходимо правильно рассчитать его конструкцию. Для этого используется простая формула расчёта индуктивности: L=0,01*d*w 2 /(L/d+0,44), где d — диаметр основания (см), L — длина проволоки (см), w — количество витков. При этом если имеется мультиметр с возможностью изменения индуктивности, то точное количество витков можно подобрать, используя его.
Метод намотки при использовании этой формулы предполагает укладку виток к витку. Например, необходимо подобрать магнитопровод для дросселя с индуктивностью один мкГн, рассчитанный на ток I = 4A. Берется сердечник 2000 НМ типоразмера К 16 х 8 х 6. Согласно справочнику коэффициент начальной индуктивности — ALH = 1,36 мкГн, а длина магнитного пути — le= 34,84 мм. Соответственно, число витков будет N= (L/ALH)0,5= (1/1,36)0,5 = 0,86. Если принять N=1, то при заданном токе напряжённость магнитного поля в сердечнике будет равна Н= 4*1/(34,84*10−3)= 114 А/м.
Таким образом, дроссель представляет собой катушку, которая характеризуется индуктивностью. Благодаря своим свойствам он может накапливать магнитную мощность, после отдавая её в цепь в виде электрической энергии. При этом использование элемента позволяет также подавлять переменную составляющую тока в цепи.
Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Понадобились мне для одного проекта дроссели, больше всех подходили дроссели типа CDRh204R.Надо было немного и проще было пойти и купить в оффлайне, но полазив по Али решил купить набор из 10 номиналов, по 5 штук каждого. Дроссель вещь в хозяйстве радиолюбителя довольно нужная и я посчитал, что сделал правильно, пригодятся.
Но это все присказка, сказка будет дальше.
Стоят у нас эти дроссели заметно дороже, а применяются довольно часто, и не всегда нужен только один номинал, собственно потому и заказал набор.
Я уже делал как то обзор с участием дросселей, только те были побольше и мощнее.
Пришел он в небольшом белом конверте, внутри плотный пакет с защелкой.
Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.Внутри пакета собственно сами дроссели.
10 номиналов, 5 штук каждого.
номиналы в микроГенри — 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330.
Ну измерение будет немного позже, а пока фото как это пришло.
Все идет в ленте, кроме одного номинала.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Кусок ленты. Все аккуратно, пока претензий нет.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
После этого я протестировал по одному дросселю каждого номинала. Измерения я спрячу под спойлер, так как фоток много.Все фото идут по порядку увеличения индуктивности.
10мкГн, 8.98 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
15мкГн, 12, 76 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
22мкГн, 20, 76 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
33мкГн, 33,1 в реальностиНабор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
47мкГн, 42,5 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
68мкГн, 66,5 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
100мкГн, 96,1 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
150мкГн, 150,6 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
220мкГн, 218.6 в реальностиНабор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ну и 330мкГн, 334 в реальности.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
На мой взгляд нормально, силовые дроссели не являются прецизионными элементами и такой разброс параметров вполне нормален.
Самый большой размер в районе контактов.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Толщина 3.78мм.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Маркировка нанесена по разному, где более жирно, где блекло, но в целом нормально.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Сечение провода отличается соответственно индуктивности дросселя, чем меньше индуктивность, тем на больший ток рассчитан дроссель и тем толще провод, в дросселях с маленькой индуктивностью обмотка сделана в два провода.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Я не буду утверждать, оригинальные ли это дроссели или нет, но качество изготовления, размеры и основные параметры вполне соответствуют .pdf]даташиту от фирмы Sumida.
К сожалению я не могу проверить активное сопротивление, пока нечем, так что увы 🙁
Дальше, как я писал в начале обзора, небольшой экскурс в историю.
Дроссели производятся и применяются очень давно, они бывают разных размеров, типов, номиналов и т.д.
Применяются они и как элементы фильтров от помех и как балласт в люминесцентных (и не только) светильниках, и как элемент, который может накапливать энергию.
В типичном бытовом компьютере их запросто может быть более полусотни.
Входной дроссель фильтра питания, дроссель пассивного корректора мощности, дроссель групповой стабилизации, выходные дроссели. Так же много их на материнской плате, в узле питания процессора, на плате жесткого диска и на видеокарте. Даже на аудиокарте, но там чаще дроссели выполняют функцию защиты от помех.
Применялись они и раньше, но большое распространение получили с приходом импульсных преобразователей напряжения.
С их применением легко строить повышающие, понижающие и понижающеповыщающие преобразователи, а так как преобразователи импульсные, то на их выходе опять же стоит дроссель, в общем без них сейчас никуда.
Но что-то я увлекся.
Пора перейти к практической части. Но должен предупредить сразу, в этом обзоре не будет суперсовременных преобразователей, работающих на частотах в несколько МГц.
Все будет гораздо проще, но может от того и интереснее.
Аксакалы наверняка знают данную схему, но я почти уверен, что многим новичкам она будет неизвестна.
Довольно давно, когда я еще паял АОНы народу, то как и сейчас была потребность в получении напряжения в 5 Вольт для питания электроники.
В основном применялись стабилизаторы серии КРЕН, если быть точнее, то КР142ЕН5А.
но все прекрасно знают, что при большой простоте и низкой цене он имеет большой недостаток, низкий КПД. Особенно проявляющийся при большой разнице между входным и выходным напряжением.
И тогда я случайно встретил данное схемное решение, интернета тогда еще не было и я уже не помню где я его нашел.
Хитрость решения заключается с том, что стандартная КРЕНка, транзистор КТ973, дроссель и еще несколько мелких деталей образуют ключевой понижающий стабилизатор.
Нет, микросхемы ШИМ стабилизаторов уже были, даже были книги по их применению, но эти микросхемы обычно были или очень дорогие или очень редкие.
Схема ключевого понижающего преобразователя очень проста.
Характеристики у нее конечно слабенькие, не чета современным ШИМам с диапазоном под 100 Вольт или с током под 12-15 Ампер.
Схема нормально работает в диапазоне 10-20 Вольт, ток нагрузки около 0.5 Ампера (а больше мне и не требовалось), макс 1 Ампер.
По данной схемке я страссировал печатную плату, но уже под современные компоненты.
КТ973 я дома не нашел, потому заменил его на MJD117, это так же составной транзистор по схеме Дарлингтона, отличающийся большим усилением, но и увеличенным падением напряжения в открытом состоянии.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Изготовил плату, подобрал жменьку деталей, в том числе и дроссель из описываемых в начале обзора.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Спаял платку.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Платка получилась очень компактная, длина платы равняется ширине коробка спичек.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Заработала плата сразу после подачи питания, правда напряжение немного завышено.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Испытание платы я спрячу под спойлер, так как фотографий много.
Собственный ток потребления без нагрузки получился около 9мАНабор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Нагрузил плату на резистор 10 Ом, ток соответственно 0.5 Ампера, напряжение на выходе стабильно.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ток возрос, как же без этого, но на выходе у нас 500мА, а на входе 250.
Входное напряжение я выставил 14 Вольт. КПД получился около 71%Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Грузим преобразователь еще на 500мА, итого ток нагрузки около 1 Ампера.
Напряжение стоит как вкопанное.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ток по входу возрос до 514мА, КПД немного упало, 69%. Негусто, но и преобразователь работает на максимальном токе.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ну а дальше я решил сравнить схему из середины 90-х и современного, пусть и китайского, преобразователя.
Распаковал новенький преобразователь, выставил на выходе такое же напряжение как и с предыдущим преобразователем.
Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.Включил без нагрузки, ток ХХ такой же, 9мА :)Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Как и в прошлый раз, сначала проверил с нагрузкой в 0.5 Ампера.
Ток по входу 230мА, КПД конечно повыше, ведь почти 20 лет разницы, 78%Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ну что же, нагрузим на 1 Ампер.
Ток по входу стал 462мА, КПД составил 77%.Набор дросселей CDRh204R и небольшой экскурс в историю.
Ну что можно сказать.
Данная схема и плата приведены скорее для того, что бы показать как даже при использовании обычной КРЕНки можно получить небольшой преобразователь с КПД ненамного хуже, чем у современных (пусть и недорогих) преобразователей. Я не буду брать в расчет схемы на хороших микрухах, с синхронным выпрямлением и т.п.
Понятно, что сейчас даже копеечная схема на MC34063 будет дешевле, компактнее, мощнее и лучше, но я хотел показать, как было, когда их не было.:)
Какой то особой практической цели данный вариант не несет, разве что если вдруг окажетесь на необитаемом острове и в наличии будет только КРЕНка, транзистор, несколько деталей, автомобильный аккумулятор и вам захочется зарядить свой любимы смартфон что бы поиграть в любимых птичек. :)))
Но вдруг, если кому то захочется повторить мой вариант данного преобразователя, то прикладываю архив со схемой, трассировкой и даташитом на дроссель.
Итак резюме.
Дроссели вполне нормальные, качество достойное.
Цена в 2-3 раза меньше, чем в наших оффлайн магазинах.
Недостатки только в том, что платить деньги придется все равно, хоть и меньше.
Номиналы в наборе подобраны довольно удобно, охватывают большинство любительских применений.
Надеюсь, что мой обзор был полезен, а может и интересен, я старался.
![]() Размеры дросселей питания SMD исполнения![]()
Характеристики дросселей питания![]() ![]() Сдвоенный дроссель цепей питанияРазмеры сдвоенного дросселя питания SMD исполнения![]()
Технические характеристики и маркировка сильноточных ферритовых дросселей для поверхностного монтажа Дроссели для цепей питания типоразмера SMD 0603, на ток до 4АУпаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 4000 штук многослойных чип дросселей ТI1608 .Дроссели для цепей питания типоразмера SMD 0805, на ток до 6АУпаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 4000 штук многослойных ферритовых чип дросселей TI2012.Дроссели для цепей питания типоразмера SMD 1206, на ток до 1,5АТехнические характеристики и маркировка дросселей для цепей питания типоразмеров SMD 0603, SMD 0805, SMD 1206 Производитель — TECSTAR | Электронный каталог
Корзина Корзина пуста |
маркировка штуцеров — определение — английский
Примеры предложений с «маркировкой штуцеров», память переводов








































Показаны страницы 1. Найдено 36 предложения соответствие фразы choke markings.Найдено за 9 мс. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.маркировка штуцеров — определение — английский
Примеры предложений с «маркировкой штуцеров», память переводов








































Показаны страницы 1. Найдено 36 предложения соответствие фразы choke markings.Найдено за 9 мс. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.Обозначение штуцера
Очень важно понимать, что на протяжении многих лет Browning выпускает три различные системы воздушной заслонки. Они не взаимозаменяемы. Кроме того, одни и те же модели ружей на протяжении многих лет оснащались разными системами дульного сужения. Каждая система находится на различных моделях нынешних ружей Browning. Сбивает с толку? Внимательно прочтите ниже, и вы не ошибетесь при заказе дроссельной заслонки для своего браунинга.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ДРОССЕЛЬНЫХ ТРУБ . . . Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какой пистолет подходит к вашему ружью, обязательно позвоните в наш отдел обслуживания клиентов в рабочее время с 8:00 до 16:30 по горному времени. БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 1-800-333-3288
Во всех случаях тип чока вашего ствола указан на стволе, а для новых ружей его можно найти в списке «Характеристики» на веб-сайте Browning.
Многоствольные комплекты (ружья с подобранными наборами стволов разного калибра).Browning производит ружья с вертикальным и нижним расположением стволов с несколькими наборами стволов, установленными на одной ствольной коробке. Приведенные ниже пункты важны для выбора правильных дополнительных трубок для многоствольного набора.
- Во всех случаях стволы 16, 28 и .410 в наборах с несколькими калибрами будут СТАНДАРТНЫМ ИНВЕКТОРОМ — это означает, что для всех текущих ружей Browning.
- Как правило, стволы калибра 12 и 20 в наборах Citori 725 будут Invector-DS.
- Как правило, нынешние стволы 12 и 20 калибра в наборах Citori (кроме 725) будут Invector Plus.
- Многие старые наборы могут быть стандартными Invector (начиная с 1980-х годов), но текущих наборов нет.
- В многоствольных наборах нет стволов 10 калибра.
- Для специальных сборок и других специальных возможностей могут быть исключения. Перед покупкой всегда проверяйте ствол, чтобы знать наверняка.
- Варианты могут показаться запутанными, но эти наборы создаются в ответ на запросы клиентов с течением времени и не всегда будут согласованными. Это не проблема, если вы всегда будете сначала проверять стволы, чтобы убедиться, что вас устраивает тип чока для каждого ствола или набора стволов.
Типы дросселей для моделей 12 и 20 калибра (и фактически всех моделей) будут идентифицированы:
- На ствол
- В списке «Features» на веб-сайте Browning (если его нет в списке, звоните)
- В печатном каталоге Browning
Ошибки в электронной и печатной литературе. Из-за огромного количества информации, содержащейся в печатной и цифровой литературе Browning, возможны ошибки в спецификациях.Время от времени в нашей печатной или онлайн-информации возникает ошибка в ясности. Иногда изменение продукта просто упускается из виду, чтобы донести новую информацию до вас, наших клиентов. Поскольку многие многоствольные наборы являются «специальными», сделанными виртуально «на заказ», фактические характеристики модели могут быть известны только после того, как модель будет анонсирована. Такова масса «почти нестандартных» продуктов. Мы всегда сожалеем о человеческих ошибках, но они случаются. Прежде чем совершить дорогостоящую покупку многоствольных комплектов или если у вас есть какие-либо вопросы о типе дульной насадки, на которую рассчитано ваше ружье, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов для получения разъяснений.
Служба поддержки клиентов Browning
One Browning Place
Morgan, UT 84050
БЕСПЛАТНО: 1-800-333-3288
Если у вас есть какие-либо дополнительные идеи или вы хотите пояснить любое из вышеперечисленного, мы приветствуем ваш вклад.
Дроссельные насадки Browning используют несколько систем для идентификации. Некоторые из них полезны в полевых условиях, а другие — при отключенной воздушной заслонке. Дроссельные патрубки, поставляемые с ружьем Browning, часто имеют выемки на верхнем крае, которые могут помочь вам определить сужение дроссельной заслонки.Обычно вам нужно удалить его и прочитать надпись на боковой стороне трубки. Ниже приведены несколько подсказок:
Количество гранул в 30-дюймовом круге на 30 ярдах. Зависит от размера дроби и / или свинца по сравнению со стальной дробью. Стальные образцы обычно имеют более высокий процент в круге. ВАЖНО: Следующие значения являются приблизительными. Они могут различаться в зависимости от калибра. а также тип, длина и конструкция воздушной заслонки.
12 ДАТЧИК
75% -85% — Extra Full Trap
55% -85% — Полный
30% -60% — Легкая модификация
45% -75% — Улучшенное Модифицированное
35% -65% — Изменено
30% -60% — Легкая модификация
25% -55% — Улучшенный цилиндр
20% -45% — Скит
15% -45% — Цилиндр
Очень открытый — разбрасыватель
20 ДАТЧИК
55% -85% — Полный
45% -75% — Улучшенное Модифицированное I
35% -65% — Изменено
30% -60% — Легкая модификация
25% -55% — Улучшенный цилиндр
20% -45% — Скит
Дроссель INVECTOR-DS, 12, ПОЛНЫЙ 75-80%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, СВЕТЛЫЙ ПОЛНЫЙ 70-75%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, IMOD 65-75%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, МОД 55 -65%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, LMOD 45-55%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, IC 40-45%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, SK 35-40%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12 , ПОЛНЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ 75-80%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, СВЕТЛЫЙ ПОЛНЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ 70-75%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, IMOD, РАСШИРЕННЫЙ 65-75%
Дроссель INVECTOR-DS, 12, MOD, РАСШИРЕННЫЙ 55-65%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, LMOD, РАСШИРЕННЫЙ 45-55%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, IC, РАСШИРЕННЫЙ 40-45%
ДРОССЕЛЬ INVECTOR-DS, 12, SK, РАСШИРЕННЫЙ 35-40%
отметок удушья — перевод — англо-французский словарь
en У него были следы удушья вокруг его горла.


en После выпуска последнего доклада Специального докладчика о ситуации с правами человека в Беларуси в январе # и его представления Совету по правам человека в сентябре # различные источники , такие как Отчет о Беларуси, последней диктатуре в Европе, включая продажи оружия и лидерские активы, выпущенный правительством США на # arch # и в международных СМИ (International Herald Tribune, Марк Дуглас, «Задушите смертоносную торговлю оружием в Беларуси. # Ctober #) обнародовал данные о возможном участии Беларуси в международной торговле оружием, тем самым подтвердив опасения Специального докладчика по этому вопросу


en Иисус учил, что « некоторые упали в терновник, и терния выросли, и заглушили его, и он не дал плода »(Марка 4: 7).


en Он объяснил, что это «такие, которые слышат слово и заботы этого мира, и лукавство богатства, и другие похоти, входящие внутрь, заглушают слово, и оно становится бесплодным. »(Марка 4: 18–19).


en Slapshot был основан в 1985 году Стивом МакКейтином и бывшим сотрудником Slapshot. Больной; Джек «Choke» Келли, ранее работавший в Negative FX и Last Rights, и Джонатан Анастас, ранее работал в Decadence и DYS.


ru Разбитые кровеносные сосуды в глазах и следы лигатуры на шее, оба из которых соответствуют ручному удушающему захвату.


en Шесть несовершеннолетних жертв «подверглись сексуальному насилию, отмеченному его садизмом: сексуальные посягательства с целью пролить кровь, множественные изнасилования, физические нападения в котором подавился ».


ru Очевидно, что закон о товарных знаках, в котором интересы широкой общественности всегда играют ключевую роль, не должен подавляться подробными правилами, но также существует опасность того, что из-за нечеткости или даже отсутствия процедурных правил неясно, какие принципы должен применять судья при принятии решений.


en Согласно трем евангельским повествованиям из притчи Иисуса, семя задыхается от боли и удовольствий этого мира: «Тревоги этой системы вещей »,« обманчивой силы богатства »,« желаний всего остального »и« удовольствий этой жизни ». — Марка 4:19; Матфея 13:22; Луки 8:14; Иеремия 4: 3, 4.


en — Более строгие требования к предупреждениям; — изменения требований относительно риска удушья; — Уточнение опасности удушья; — Уточнение критериев существенных требований безопасности; — Особые требования к игрушкам в пище; Для улучшения соблюдения и эффективности Директивы — Изменения в техническом файле в отношении информации о химических веществах; — Изменения в маркировке CE и информации о прослеживаемости; — Изменения в процедурах оценки соответствия.

