Какие основные параметры транзистора КТ807. Для чего он применяется. Какие существуют аналоги КТ807. Как правильно подключать и использовать транзистор КТ807 в электронных схемах.
Основные характеристики транзистора КТ807
Транзистор КТ807 представляет собой мощный биполярный транзистор n-p-n структуры. Он выпускается в нескольких модификациях: КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ. Основные параметры транзистора:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 100 В
- Максимальный ток коллектора: 0,5 А (в импульсном режиме до 1,5 А)
- Максимальная рассеиваемая мощность: 10 Вт
- Коэффициент усиления по току: 15-45 (для КТ807А) и 30-100 (для КТ807Б)
- Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 5 МГц
Транзистор выпускается в металлопластмассовом корпусе ТО-126 (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом корпусе (КТ807АМ, КТ807БМ).
Области применения транзистора КТ807
Благодаря своим характеристикам, транзистор КТ807 находит широкое применение в различных электронных устройствах:
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
- Усилители низкой частоты средней мощности
- Генераторы кадровой и строчной развертки в телевизорах
- Источники вторичного электропитания
- Драйверы электродвигателей
- Коммутирующие и ключевые схемы
Транзистор хорошо подходит для работы в импульсных режимах благодаря высокой граничной частоте.
Аналоги транзистора КТ807
При необходимости замены КТ807 можно использовать следующие аналоги:
- Отечественные: КТ818, КТ819, КТ829
- Зарубежные: TIP31, TIP41, 2N3055
При подборе аналога важно учитывать не только основные параметры, но и особенности корпуса транзистора.
Особенности подключения транзистора КТ807
При использовании КТ807 в электронных схемах следует учитывать некоторые особенности:
- Необходимо обеспечить эффективный теплоотвод, особенно при работе на максимальной мощности.
- Рекомендуется использовать токоограничивающий резистор в цепи базы.
- Следует соблюдать полярность подключения выводов: эмиттер, база, коллектор.
- При работе в ключевом режиме желательно обеспечить небольшое насыщение транзистора.
Правильное подключение и соблюдение режимов работы позволит максимально эффективно использовать возможности транзистора КТ807.
![](/800/600/https/43.img.avito.st/1280x960/4172063043.jpg)
Проверка работоспособности транзистора КТ807
Для проверки исправности транзистора КТ807 можно использовать следующие методы:
- Прозвонка переходов с помощью мультиметра
- Измерение коэффициента усиления по току
- Проверка остаточного напряжения коллектор-эмиттер в режиме насыщения
При проверке важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить транзистор статическим электричеством.
Типовые схемы включения транзистора КТ807
Рассмотрим несколько типовых схем включения транзистора КТ807:
Схема с общим эмиттером
Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель)
Данная схема используется для согласования высокоомного источника сигнала с низкоомной нагрузкой.
Схема Дарлингтона
Позволяет получить очень большой коэффициент усиления по току за счет каскадного включения двух транзисторов.
Выбор конкретной схемы зависит от требований к усилению, входному и выходному сопротивлению, а также от особенностей применения.
![](/800/600/https/static.barahla.net/images/content/2018/01/17/b/a/kvXEP.jpg)
Преимущества и недостатки транзистора КТ807
Рассмотрим основные достоинства и ограничения транзистора КТ807:
Преимущества:
- Высокая мощность рассеивания
- Хорошие частотные свойства
- Доступность и низкая стоимость
- Широкий диапазон применений
Недостатки:
- Относительно низкий коэффициент усиления по току
- Необходимость в эффективном теплоотводе
- Чувствительность к статическому электричеству
Несмотря на некоторые ограничения, транзистор КТ807 остается популярным выбором для многих электронных устройств благодаря своей надежности и универсальности.
Рекомендации по использованию транзистора КТ807
Для максимально эффективного использования транзистора КТ807 рекомендуется:
- Обеспечить хороший теплоотвод, особенно при работе на высокой мощности.
- Использовать защитные диоды при работе с индуктивной нагрузкой.
- Не превышать максимально допустимые значения тока и напряжения.
- При необходимости использовать принудительное охлаждение.
- Соблюдать меры предосторожности при монтаже для защиты от статического электричества.
Следование этим рекомендациям поможет продлить срок службы транзистора и обеспечить его стабильную работу в различных схемах.
![](/800/600/https/rd.chuguev.info/image/data/tranzistori/kt830_2.jpg)
Транзистор типа: КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ
Масса транзистора КТ807А, КТ807Б не более 2,5 гр., КТ807АМ, КТ807БМ не более 1 гр.
Чертёж транзистора КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМЭлектрические параметры.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, не менее | 5 МГц |
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКЭ=5 В, IК=0,5 А | |
при Т=24,85°С | |
КТ807А, КТ807АМ | 15-45 |
КТ807Б, КТ807БМ | 30-100 |
при Т=84,85°С | |
КТ807А, КТ807АМ | 20-60 |
КТ807Б, КТ807БМ | 45-150 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при IК=0,5 А, IБ=0,1 А, не более | 1 В |
Обратный ток коллектор-эмиттер при UКЭ=100 В, RБЭ=10 Ом | |
при Т=24,85°С | 5 мА |
при Т=84,85°С | 15 мА |
Обратный ток эмиттера при UЭБ=4 В, не более | 15 мА |
Предельные эксплуатационные данные.
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при RБЭ≤10 Ом или RБЭ=1 кОм и U |
100 В |
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер | 120 В |
Постоянное напряжение эмиттер-база | 4 В |
Постоянный ток коллектора | 0,5 А |
Импульсный ток коллектора при τи≤1 мс, Q≥2 | 1,5 А |
Постоянный ток базы | 0,2 А |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | |
при Т=233-343 К | 10 Вт |
при Т=84,85°С | 8 Вт |
Тепловое сопротивление переход-корпус | 8 К/Вт |
Температура перехода | 149,85°С |
Температура окружающей среды | От -40,15 до 84,85°С |
Примечание.
PК макс=(423-Т)/RТ п к.
1. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры. 2. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. 3. Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.1. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры. 2. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. 3. Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.
Транзистор КТ807 — DataSheet
Цоколевка транзистора КТ807 | Цоколевка транзистора КТ807М |
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед.![]() |
Аналог | КТ807А | TIP61A *3, TIP61С *1, 2S018 *1, TIP61B *1 | |||
КТ807Б | 2N2655 *1, 2N657S *1, 2S020 *1, BD171 *3, 2S019 *1 | ||||
КТ807Б(М) | 2N4923 *2 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ807А(М) | 70 °C | 10* | Вт |
КТ807Б(М) | 70 °C | 10* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ807А(М) | — | ≥5 | МГц |
КТ807Б(М) | — | ≥5 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U** | КТ807А(М) | (1к) | 100* | В |
КТ807Б(М) | (1к) | 100* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ807А(М) | — | 4 | В |
КТ807Б(М) | — | 4 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ807А(М) | — | 0.5; 1.5* | А |
КТ807Б(М) | — | 0.5; 1.5* | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ807А(М) | 100 В | ≤5* | мА |
КТ807Б(М) | 100 В | ≤5* | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ807А(М) | 5 В; 0.5 А | 15…45* | |
КТ807Б(М) | 5 В; 0.5 А | 30…100* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ807А(М) | — | — | пФ |
КТ807Б(М) | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ807А(М) | — | ≤2 | Ом, дБ |
КТ807Б(М) | — | ≤2 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ807А(М) | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ807Б(М) | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ807А(М) | — | — | пс |
КТ807Б(М) | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*1 — аналог по электрическим параметрам, тип корпуса отличается.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Транзистор КТ807А —
Драгоценные металлы в транзисторе КТ807А согласно данных и паспортов-формуляров. Бесплатный онлайн справочник содержания ценных и редкоземельных драгоценных металлов с указанием его веса вида которые используются при производстве электрических радио транзисторов.
Содержание драгоценных металлов в транзисторе КТ807А.
Золото: 0.0257 грамм.
Серебро: 0.0604 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Примечание: Из Перечней МЧС.
Если у вас есть интересная информация о транзисторе КТ807А сообщите ее нам мы самостоятельно разместим ее на сайте.
Вопросы справочника по транзисторах которые интересуют наших посетителей: найти аналог транзистора, усилитель на транзисторе, замена транзистора, как проверить транзистор или чем заменить транзистор в схеме, правила включения транзистора,
Также интересны ваши рекомендации по мощным транзисторам, импортным и отечественным комплектующим, как самостоятельно проверить транзистор,
Фото транзистора марки КТ807А:
Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого напряжением на затворе.
Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).
Схемы включения полевых транзисторов
Так же, как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы могут иметь три схемы включения: с общим истоком, с общим стоком и с общим затвором. Схема включения определяется тем, какой из трех электродов транзистора является общим и для входной и выходной цепи. Очевидно, что рассмотренный нами пример (рис. 4.2) является схемой с общим истоком (рис. а).
Схема с общим затвором (рис. ) аналогична схеме с общей базой у биполярных транзисторов. Она не дает усиления по току, а входное сопротивление здесь маленькое, так как входным током является ток стока, вследствие этого данная схема на практике не используется.
Схема с общим стоком (рис в) подобна схеме эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе и ее называют истоковым повторителем. Для данной схемы коэффициент усиления по напряжению близок к единице. Выходное напряжение по величине и фазе повторяет входное. В этой схеме очень высокое входное сопротивление и малое выходное.
Справочные данные на транзисторы (DataSheet) КТ807А включая его характеристики:
Актуальные Даташиты (datasheets) транзисторов – Схемы радиоаппаратуры:
Транзистор доступное описание принципа работы.
Жуткая вещь, в детстве все не мог понять как он работает, а оказалось все просто.
В общем, транзистор можно сравнить с управляемым вентилем, где крохотным усилием мы управляем мощнейшим потоком. Чуть повернул рукоятку и тонны дерьма умчались по трубам, открыл посильней и вот уже все вокруг захлебнулось в нечистотах. Т.е. выход пропорционален входу умноженному на какую то величину. Этой величиной является коэффициент усиления.
Делятся эти устройства на полевые и биполярные.
В биполярном транзисторе есть эмиттер, коллектор и база (смотри рисунок условного обозначения). Эмиттер он со стрелочкой, база обозначается как прямая площадка между эмиттером и коллектором. Между эмиттером и коллектором идет большой ток полезной нагрузки, направление тока определяется стрелочкой на эмиттере. А вот между базой и эмиттером идет маленький управляющий ток. Грубо говоря, величина управляющего тока влияет на сопротивление между коллектором и эмиттером. Биполярные транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n принципиальная разница только лишь в направлении тока через них.
Полевой транзистор отличается от биполярного тем, что в нем сопротивление канала между истоком и стоком определяется уже не током, а напряжением на затворе. Последнее время полевые транзисторы получили громадную популярность (на них построены все микропроцессоры), т.к. токи в них протекают микроскопические, решающую роль играет напряжение, а значит потери и тепловыделение минимальны.
Обозначение транзисторов или камень преткновения всех студентов. Как запомнить тип биполярного транзистора по его условной схеме? Представь что стрелочка это направление твоего движения на машине… Если едем в стенку то дружный вопль «Писец Нам Писец.
В общем, транзистор позволяет тебе слабеньким сигналом, например с ноги микроконтроллера, управлять мощной нагрузкой типа реле, двигателя или лампочки. Если не хватит усиления одного транзистора, то их можно соединять каскадами – один за другим, все мощней и мощней. А порой хватает и одного могучего полевого MOSFET транзистора. Посмотри, например, как в схемах сотовых телефонов управляется виброзвонок. Там выход с процессора идет на затвор силового MOSFET ключа.
Купить транзисторы или продать а также цены на КТ807А:
Оставьте отзыв или бесплатное объявление о покупке или продаже транзисторов (полевых транзисторов, биполярных транзисторов, КТ807А:
Uкбо | — Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | — Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | — Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | — Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | — Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | — Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | — Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | — Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | — Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | — Обратный ток коллектора |
fгр | — граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | — напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Наименование | КТ807А ТО-126 Транзистор |
Функциональный тип | биполярный |
Структура | n-p-n |
Минимальная наработка | 10 000 час. |
Минимальный срок сохраняемости, лет | 6 |
Дата выпуска | 01.01.1977 |
Торговая марка | АО Искра, Ульяновск |
ТУ | 3.365.005 ТУ |
Вид приемки | «1» |
Материал корпуса | металлопластмассовый |
Тип вывода | гибкий |
Рабочее положение | любое |
Фактическая маркировка | КТ807А |
Наличие паспорта -этикетки | паспорт |
Вид упаковки | пластмассовая коробка |
Доупаковка | поролон |
Состояние упаковки | заводская |
Кратность отгрузки | 1 |
Габаритные размеры L*W*H | 20х4,5х22 |
Высота корпуса | 8 mm |
Масса изделия, гр. | 2,4 |
Содержание золота в 1шт, gr | 0,0001122 |
Зарубежные аналоги | MPSU07 |
Английская транскрипция | Transistor KT807А |
Интервал рабочих температур | от -40 до +45 |
Относительная влажность | до 98% при температуре +30°С |
Макс. допустимое напряжение коллектор-эмиттер | 100 V |
Макс. допустимое напряжение эммитер-база | 4 V |
Макс. допустимый постоянный ток коллектора | 0,5 A |
Максимальная мощность рассеивания | 10 W |
Статический коэффициент передачи тока | 15-45 |
Покупаем на выгодных условиях: платы, радиодетали, микросхемы, АТС, приборы, лом электроники, катализаторы
Мы гарантируем Вам честные цены! Серьезный подход и добропорядочность — наше главное кредо.
Компания ООО «РадиоСкупка» (скупка радиодеталей) закупает и продает радиодетали , а также любое радиотехническое оборудование и приборы. У нас Вы сможете найти не только наиболее востребованные радиодетали, но и редкие производства СССР и стран СЭВ. Мы являемся партнером «ФГУП НИИ Радиотехники» и накопили огромный опыт за наши годы работы. Также многих радиолюбителей заинтересует наш уникальный справочник по содержанию драгметаллов в радиодеталях. В левом нижнем углу нашего сайта Вы сможете узнать актуальные цены на драгметаллы такие, как золото, серебро, платина, палладий (цены указаны в $ за унцию) а также текущие курсы основных валют. Работаем со всеми городами России и география нашей работы простирается от Пскова и до Владивостока. Наш квалифицированный персонал произведет грамотную и выгодную для Вас оценку вашего оборудования, даст профессиональную консультацию любым удобным Вам способом – по почте или телефону. Наш клиент всегда доволен!
Покупаем платы, радиодетали, приборы, АТС, катализаторы. Заинтересованы в выкупе складов с неликвидными остатками радиодеталей а также цехов под ликвидацию с оборудованием КИПиА.
Приобретаем:
- платы от приборов, компьютеров
- платы от телевизионной и бытовой техники
- микросхемы любые
- транзисторы
- конденсаторы
- разъёмы
- реле
- переключатели
- катализаторы автомобильные и промышленные
- приборы (самописцы, осциллографы, генераторы, измерители и др.)
Купим Ваши радиодетали и приборы в любом состоянии, а не только новые. Цены на сайте указаны на новые детали. Расчет стоимости б/у деталей осуществляется индивидуально в зависимости от года выпуска, состоянии, а также текущих цен Лондонской биржи металлов. Работаем почтой России, а также транспортными компаниями. Наша курьерская служба встретит и заберет Ваш груз с попутного автобуса или поезда.
Честные цены, наличный и безналичный расчет, порядочность и клиентоориентированность наше главное преимущество!
Остались вопросы – звоните 8-961-629-5257, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Для вопросов по посылкам: 8-900-491-6775. Почта [email protected]
С уважением, директор Александр Михайлов.
Весы | 220.lv
Весы (бытовые)
Весы – это всем знакомый прибор, который позволяет легко и быстро узнать вес тела человека. Для многих из нас очень важно знать свой вес в точности, именно поэтому при покупке новых весов, хочется найти качественную модель, которая будет отвечать всем нашим требованиям. В продаже нашего интернет-магазина вы найдете большой выбор различных весов, которые отличаются по типу, по цене, а также по дополнительным функциям и программам.
Весы для взвешивания: какие выбрать?
Например, у нас вы сможете приобрести обычные механические весы для взвешивания, которые измеряют вес человека с помощью пружины. Такие модели весов считаются классическими, а главное, бюджетными. Однако, если вам нужен более современный вариант, предлагаем обратить внимание на электронные весы, которые работают на батарейках. С помощью многих моделей таких весов вы сможете не только взвеситься, но и измерить мышечную и жировую массу тела, а также узнать индекс массы тела, а также сохранить свои результаты.
Если вам важно не только знать дополнительные показатели вашего тела, но и фиксировать динамику изменения вашего веса, вам подойдут инновационные умные весы или смарт-весы для тела. Умные весы способны не только сохранять результаты измерения, но и переносить данные на смартфон или планшет.
Купить весы для взвешивания тела по хорошей цене
Поскольку в 220.lv цены на бытовые приборы варьируются в широком диапазоне, у вас будет возможность купить весы или другой интересующий вас товар по желаемой цене. Для этого вам нужно будет настроить ценовой диапазон в поисковых фильтрах. В 220.lv вы сможете купить весы электронные, купить весы напольные или купить классические весы для взвешивания тела от известных торговых марок: Xiaomi, AEG, Beper, Huawei, Beurer и др. В нашем ассортименте вы также найдете весы для багажа, например, весы для чемоданов.
Весы | kaup24.ee
Весы
Постоянно следить за собственным весом и многими другими показателями вашего тела помогут современные весы. Производители сегодня предлагают бытовые весы разного типа: напольные для взвешивания, механические и электронные, багажные, умные весы с различными дополнительными функциями и программами. В нашем интернет — магазине можно купить весы любых типов по разной цене.
Разновидности весов
Механические напольные весы для взвешивания — классическая, бюджетная модель весов, простая в использовании, не требует дополнительных расходных материалов.
Электронные напольные весы позволяют не только взвеситься, но и измерить мышечную и жировую массу тела, а также узнать индекс массы тела.
Умные весы Xiaomi — весы нового поколения с большой точностью измерений могут оценивать баланс тела, позволяя формировать правильную осанку. В приложении Mi Fit есть возможность отслеживать изменения веса в динамике и передавать с помощью Bluetooth данные на смартфон или планшет. Весы Xiaomi умеют распознавать разных членов семьи и автоматически передаваться результаты измерения веса в личную учетную запись каждого из них.
Электронные и механические весы для взвешивания чемоданов особенно удобны для путешествий самолетом. Благодаря компактным размерам и прочному корпусу их можно брать с собой в поездки. Пригодятся такие весы и для взвешивания других предметов.
Цифровые карманные весы с ЖК — экраном, с точностью измерений до 0,01 г легко помещаются в кармане. Диапазон взвешивания до 200 г.
Купить весы в Таллинне онлайн
Ищете, где купить весы напольные недорого? Зайдите в интернет — магазин Kaup24.ee, где в широком ассортименте представлены механические и электронные напольные весы, а также багажные весы торговых марок: Xiaomi, Picooc, Adler, Huawei, Esperanza, Holt, Medisana, Mesko, Jata, Kitfort, Lumme, AEG, Beurer, Blaupunkt, Clatronic, EMOS, Maestro, Oromed, Salter, Sencor, Soehnle и многих других. Все товары доставляем по указанному адресу на всей территории Эстонии, получить товар без дополнительной платы за доставку всегда можно в одном из наших физических магазинов.
Умные весыKitfort KT-807 — Kitfort
Умные весы Kitfort KT-807
Модель КТ-807 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут постоянным спутником весонаблюдателей.
Весы имеют встроенные датчики, которые проводят диагностику тела. Затем весы можно легко синхронизировать с приложением Fitdays через Bluetooth, где будут отображаться показания вашего тела. Вся информация будет храниться на вашем телефоне.В течение 5 секунд после взвешивания приложение отобразит самые важные параметры вашего тела.
Среди них: вес, возраст тела, вода, белок, жировая и костная масса в вашем теле, общий баланс вашего тела и многие другие. Чтобы узнать вес ребенка, активируйте «Детский режим», встав сначала на весы без него, а затем вместе. Весы сами рассчитают вес ребенка и запомнят его.
Весы запоминают информацию для каждого пользователя, всего можно добавить до 24 человек.Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупными цифрами, что делает их использование максимально удобным. Весы изготовлены из закаленного стекла, которое только на первый взгляд кажется хрупким: на самом деле оно выдерживает массу до 180 кг.
Весы имеют стильный и привлекательный дизайн, который впишется в любой интерьер. Прорезиненные ножки придают весам дополнительную устойчивость и предотвращают скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания. Низкое энергопотребление обеспечивает бесперебойную работу устройства от четырех батареек AAA.Весы включаются и выключаются автоматически.
Характеристики:
- Единица измерения: 0,1 кг
- Минимальный вес: 6 кг
- Максимальный вес: 180 кг
- Диапазон рабочих температур: от +10 до +40 ° C
- Требования: система Android 6.0 и выше, система iOS 8.0 и выше
- Питание: 4 x AAA
- Размер устройства: 300 x 300 x 25 мм
- Размер упаковки: 336 x 340 x 49 мм
- Вес нетто: 1,8 кг
- Масса брутто: 2.1 кг
P-154 | Незамерзающий настенный гидрант
Незамерзающий настенный гидрант отключается внутри нагретой части конструкции, поэтому вода из гидранта будет стекать после отключения. Точка отключения может находиться на любом расстоянии от 4 до 24 дюймов внутри конструкции. Эта установка также должна иметь такой наклон, чтобы вода могла легко стекать из гидранта. После отключения гидрант может капать в течение 60 секунд. Если по истечении этого времени вода продолжает капать, скорее всего, вам необходимо заменить шайбу нагрудника.Чтобы определить, какая шайба с нагрудником требуется для вашего гидранта, вам необходимо определить тип штока в гидранте. Это можно сделать несколькими способами.
1. Определите дату установки:
- а. До 1972 года PRIER использовала шайбу со скошенной кромкой на 1/4 л для гидрантов без замораживания. Подходящим комплектом для этого элемента является номер детали C-135KT-802.
- а. После 1972 г. компания PRIER использовала для этого типа гидранта без замораживания шайбу со скошенной кромкой OO.Подходящим комплектом для этого элемента является номер детали C-134KT-802.
2. Определите тип штока внутри незамерзающего гидранта
Чтобы определить подходящую сменную шайбу нагрудника, вам необходимо определить следующее:
- Длина стержня от латунного наконечника до латунного наконечника. Не включайте в это измерение резиновую шайбу.
- Размер «A», как показано на рисунке ниже. Этот размер «А» будет либо 1/2 дюйма, либо 9/16 дюйма.Для определения этого размера может потребоваться штангенциркуль.
- Используя полученные размеры, определите, какая шайба требуется, по таблице ниже:
типов B, C и D используется шайба со скошенной кромкой на 1/4 л, номер детали PRIER C-135KT-802.
Эта шайба для нагрудника представляет собой стандартную шайбу со скошенной кромкой 1/4 л, которую можно приобрести у местного оптового продавца сантехники.
C-135KT-802 Запасной комплект шайбы нагрудника
E и G требуются шайбы со скошенной кромкой «OO», номер детали PRIER C-134KT-802.
Шайба нагрудника, используемая в этом изделии, является стандартной шайбой со скошенной кромкой «OO», которую можно приобрести у местного оптового продавца сантехники.
C-134KT-802 Сменная шайба нагрудника
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Радиальная шина OTR для погрузчиков 18.00R33 21.00R35 — KT807 — KOYOOTO JAPAN (Японский производитель) — Автомобиль — Транспортные средства
ШинаOTR радиальная для грузовиков-погрузчиков 18.00R33 21.00R35
Описание продукта
Шина радиальная OTR для автопогрузчиков
Узор: KT807
Торговая марка: KOYOOTO
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Отличные тяговые характеристики,
Длинная шина,
Доступен либо с сопротивлением порезам, либо с высокой скоростью,
Высокая защита в суровых условиях,
Предназначен для грузовика.
Звездный рейтинг: ★★ Тип трубки: TL
Размер | Индекс нагрузки / символ скорости | Стандартный обод | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Ширина секции (мм) |
18.00R33 | 191B | 13,00 / 2,5 | 54 | 1877 | 498 |
21.00R35 | 201B | 15,00 / 3,0 | 61 | 2046 | 572 |
24.00R35 | 209B | 17.00 / 3,5 | 68 | 2175 | 653 |
Изображение продукта
Отправить запрос этому участнику
Связанные товары этой компании
Этот участник принимает на себя полную ответственность за содержание этого объявления. DIYTrade не несет никакой ответственности за такой контент.Чтобы сообщить о мошенническом или незаконном содержании, нажмите здесь.
CONSIGLIATO: 12C8GT TUBE — RÖHRE — VALVULA. NOS & NIB. | 12C8GT ТРУБКА — RÖHRE — КЛАПАН. ИСПОЛЬЗОВАЛ. | 12C8 = VT169 ТРУБКА. NOS. | Connettore Connettori из пластика для tubo quadro 20 x 20 x 1,5 мм | 8C316 HOKE GYROLOK ТРУБКА С РАВНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НА 1/2 «КРЕСТОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316. в США | TUBO GUAINA ISOLANTE VETRO SILICONE ALTE TEMPERATURE PROTEZIONE кВ 1,5 260 ° C | Tubo flessibile ottone attacco F3 / 8 «c1 / 2» — 150 см на doccia Camper Caravan | Медная трубка 7/7 16 swg C106 x 1 метр | 8X UFT800C Диод: Gleichrichter THT 150V 8A Версия: трубка TO220AC 35 нс DIOTEC | MIG WELDER — MINI MIG ADAPTOR- 3/8 BSP на трубку 4 мм HOBBY WELDING C014 G014 ARGON 901VC TUBE — 3/8 «ID ЧЕРНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ ПВХ X 30MTR 12-02788 | Медная трубка 7/8 o / dx 18 swg C106 x 1 метр | Медная трубка 3/8 o / dx 16 swg C106 1 x 1 метр длиной | 12C8GT USA Tube | 12C8Y / VT-153/1664 KENRAD Tube | Медная трубка 4.3 / 8 «o / dx 13 swg C106 8 дюймов длиной | Медная трубка 1.1 / 8 o / dx 10 swg C106 39 дюймов длиной | UBF80 = 17C8 = 17N8 = 171DDP Siemens Radio Röhre Tube Valvola NOS NEW NEU | TUBO TERMO RESTRINGENTE TRASPARENTE STONFO ART 300C PESCA | Категория: Válvulas y tubos de vacío Condizione: n / a Luogo: Spagna Отзыв: 14664 (99.9%) | Категория: Válvulas y tubos de vacío Condizione: n / a Luogo: Spagna Отзыв: 14664 (99.9%) | 6 Категория tubos de vacío Категория: Другие bricolage, fai da te Condiz Luogo: Baselice, Italia Отзывы: 12014 (100%) | Категория: Другие фитинги и адаптеры Condizione: Nuovo Luogo: Regno Unito Отзывы: % ) | Категория: Elektronenröhren & Valves Condizione: Aperto — mai usato Luogo: Turchia Отзыв: 5381 (1 00%) | Категория: Altro attrezzi bricolage, fai da te Condizione: Nuovo Luogo: Vimercate, Italia Отзыв: 3776 (100%) Категория | Портативные и аксессуары Категория: Другие расходные материалы для металлообработки Condizione: Nuovo: altro (vedi dettagli) Luogo: Regno Unito Отзыв: 2204 (100%) | Категория Dioden & Gleichrichter Condizione: Nuovo Luogo: Germania Отзыв: 24129 (99,8%) | Категория: Сварочные аппараты MIG Condizione Обратная связь: 68826 (99.5%) | Категория: Другая гидравлика и пневматика Condizione: Nuovo Luogo: Regno Unito Отзывы: 236992 (99,5%) | Condizione: Nuovo: altro (vedi dettagli) Luogo: Regno Unito Отзыв: 2189 (100%) | Категория: Металлообработка / Металлообработка Condizogo: Regno Unito Обратная связь: 2196 (100%) | Категория: Трубки, лампы Условия: Nuovo Luogo: Francia Отзывы: 179 (99.5%) | Категория: Трубы, лампы Condizione: Nuovo Luogo: Francia Отзывы: 196 (99,5%) | Другие металлообработка : Nuovo Luogo: Regno Unito Отзыв: 2202 (100%) | Категория: Другие расходные материалы для металлообработки Condizione: Nuovo: altro (vedi dettagli) Regno Обратная связь: 2203 (100%) | Категории: A, B, C, D, E, K, U, V-Serie Condizione: Nuovo Luogo: Germania Feedback : 8779 (99.9%) | Категория: Ami Condizione: Nuovo Luogo: Borgo Ermada, Italia Отзыв: 6599 (99,8%) |
Советская зарядка АКБ вза 10 69 у2. Подборка справочников из серии «Автоэлектроника». Зарядное устройство для стартерных аккумуляторов
Имя: Зарядное устройство. Выпуск 1: Информационный обзор для автолюбителей
Год издания: Москва, 2005
Количество страниц: 192
Описание: В этом руководстве содержится информация о различных зарядных устройствах.Материал систематизирован таким образом, чтобы читатель мог убедиться в грамотной эксплуатации, эксплуатации, ремонте и даже изготовлении зарядных устройств в домашних условиях. В книге также представлены принципиальные схемы и печатные платы промышленных зарядных устройств. Частные разработки помогут автомобилистам усовершенствовать и модернизировать существующие промышленные устройства, сделать один из предложенных вариантов или на основе огромного количества схемных решений собрать свое оригинальное устройство, объединив понравившиеся узлы и блоки из нескольких предложенных зарядных устройств.Книга будет полезна широкому кругу автомобилистов и радиолюбителей, а также работникам ремонтных служб и заводов, производящих электрооборудование для автомобилей.
Номер раздела | Название раздела | Количество страниц |
Сокращения, используемые в справочнике | ||
Введение | ||
СИСТЕМА ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ | ||
Общая информация | ||
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
Общая информация | ||
Зарядные устройства Woodbridge Law | ||
Выпрямитель зарядки аккумулятора | ||
Выпрямители полупроводниковые типа «ВПМ» и «ВПА» | ||
Зарядное устройство | ||
Выпрямитель для зарядки АКБ «ВА-2» | ||
Выпрямитель зарядный «ВЗУ» | ||
Зарядное устройство «УЗ-С-12-6.3 « | ||
Выпрямитель «ВУ-71М» | ||
Зарядное устройство «ВЗА-10-69-У2» | ||
Зарядное устройство универсальное «УЗУ» | ||
Зарядное устройство «Заряд-2» | ||
Устройство подачи универсальное «Каскад-2» | ||
Выпрямительные устройства типа «ВСА» | ||
Модернизация простых зарядных устройств | ||
Зарядные устройства накаливания | ||
Зарядное устройство стабилизатора напряжения | ||
Зарядное устройство на тороиде от ЛАТР-2 | ||
Регулируемый источник питания для ремонта автомобильной электрики и зарядки аккумуляторов | ||
Источник для ремонта автомобильного электрооборудования и зарядки аккумуляторов | ||
Зарядное устройство для стартерных аккумуляторов | ||
Зарядное устройство на тиристорах простое | ||
Мощный лабораторный блок питания для ремонта электрики и зарядки аккумуляторов | ||
Зарядное устройство малой мощности | ||
Универсальные выпрямители для зарядки аккумуляторов с электронным регулированием | ||
Зарядное устройство | ||
Простое зарядное устройство для TS-200 | ||
Зарядно-восстановительное устройство | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство для десульфатации | ||
Зарядное устройство «Электроника-АВС» | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство простое автоматическое | ||
Зарядное устройство с электронной защитой | ||
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство Advanced | ||
Приставка для автоматического зарядного устройства | ||
Модификация зарядного устройства | ||
Автоматическая подзарядка аккумуляторов «ПАА-12/6» | ||
Зарядное устройство с гасящим конденсатором в первичной цепи | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство | ||
Простое зарядное устройство | ||
Опция зарядного устройства | ||
Простое зарядное устройство | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Автоматическое зарядное устройство | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов | ||
Зарядное устройство | ||
Устройство для зарядки аккумуляторов «несимметричным» током | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядно-выпрямительное устройство «Бархат» | ||
Зарядные устройства автоматические с лампами накаливания | ||
Зарядное устройство | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Зарядное устройство автоматическое | ||
Автоматическое зарядное устройство | ||
Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы | ||
Литература |
В этом руководстве содержится информация о различных зарядных устройствах.Материал систематизирован таким образом, чтобы читатель мог убедиться в грамотной эксплуатации, эксплуатации, ремонте и даже изготовлении зарядных устройств в домашних условиях. В книге также представлены принципиальные схемы и печатные платы промышленных зарядных устройств. Частные разработки помогут автомобилистам усовершенствовать и модернизировать существующие промышленные устройства, сделать один из предложенных вариантов или на основе огромного количества схемных решений собрать свое оригинальное устройство, объединив понравившиеся узлы и блоки из нескольких предложенных зарядных устройств.Книга будет полезна широкому кругу автомобилистов и радиолюбителей, а также работникам ремонтных служб и заводов, производящих электрооборудование для автомобилей.
СОДЕРЖАНИЕ:]
Введение
1. Система электроснабжения автомобиля
1.1. Общая информация
2. Зарядное устройство
2.1. Общая информация
2.2. Зарядные устройства Woodbridge Law Chargers
2.2.1. Выпрямитель заряда АКБ
2.2.2. Зарядное устройство автомат
2.3. Выпрямители полупроводниковые типа «ВПМ» и «ВПА»
2.4. Зарядное устройство
2.5. Выпрямитель для зарядки аккумуляторов «ВА-2»
2.6. Выпрямитель зарядный «ВЗУ»
2.7. Зарядное устройство «УЗ-С-12-6.3»
2.8. Выпрямительное устройство «ВУ-71М»
2.9. Зарядное устройство «ВЗА-10-69-У2»
2.10. Универсальное зарядное устройство «УЗУ»
2.11. Зарядное устройство «Заряд-2»
2.12. Устройство питания многофункционального «Каскад-2»
2.13. Выпрямительные устройства типа «ВСЛ»
2.14. Модернизация простых зарядных устройств
2.15. Зарядные устройства накаливания
2.16. Зарядное устройство — стабилизатор напряжения
2.17. Зарядное устройство на тороиде от ЛАТР-2
2.18. Регулируемый источник питания для ремонта автоэлектрооборудования и зарядки аккумуляторов
2.19. Источник для ремонта автомобильного электрооборудования и зарядки аккумуляторов
2.20. Зарядное устройство для стартерных аккумуляторов
2.21. Зарядное устройство тиристорное простое
2.22. Мощный лабораторный источник питания для электротехнического ремонта и зарядки аккумуляторов
2.23. Зарядное устройство малой мощности
2.24. Универсальные выпрямители для зарядки аккумуляторов с электронным регулированием
2.25. Зарядное устройство
2.26. Зарядное устройство простое для TS-200
2.27. Зарядно-восстановительное устройство
2.28. Зарядное устройство
2.29. Зарядное устройство для десульфатации
2.30. Зарядное устройство «Электроника-ЛВС»
2.31. Зарядное устройство автомат
2.32. Зарядное устройство
2.33. Зарядное устройство простое автоматическое
2.34. Зарядное устройство с электронной защитой
2.35. Автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
2.36. Зарядное устройство автомат
2.37. Зарядное устройство автомат
2.38. Зарядное устройство автомат
2.39.Зарядное устройство автомат
2.40. Зарядное устройство
2.41. Зарядное устройство и блок питания с расширенными эксплуатационными возможностями
2.42. Приставка автоматическая зарядная
2.43. Модификация зарядного устройства
2.44. Зарядное устройство автоматическое «ПАА-12/6»
2.45. Зарядное устройство с гасящим конденсатором в первичной цепи
2.46. Зарядное устройство
2.47. Зарядное устройство
2.48. Зарядное устройство простое
2.49. Опция зарядного устройства
2.50. Зарядное устройство простое
2.51. Автоматическое зарядное устройство
2.52. Зарядное устройство автомат
2.53. Зарядное устройство АКБ
2.54. Зарядное устройство
2.55. Зарядное устройство
2.56. Автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
2.57. Зарядное устройство
2.58. Устройство для зарядки аккумуляторов «несимметричным» током
2.59. Зарядное устройство автомат
2.60. Зарядное устройство автомат
2.61. Зарядно-выпрямительное устройство «Бархат»
2.62. Зарядные устройства автоматические с лампами накаливания
2.63. Зарядное устройство
2.64. Зарядное устройство автомат
2.65. Автоматическое зарядное устройство
2.66. Автомат для зарядки аккумуляторов
3. Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы
Литература
Подборка справочников из серии « Автоэлектроника » содержит сведения о различных приборах и устройствах, используемых для проверки электрооборудования автомобиля. Приведены принципиальные схемы и печатные платы зарядных и пуско-зарядных устройств, их описания.
Информационный обзор для автолюбителей, содержание:
Зарядное устройство.Выпуск 1: Информационный обзор для автомобилистов.
М .: НТ Пресс, 2005.-192 с .: ил. — (Автоэлектроника)
ISBN 5-477-00101-1
В книге также представлены принципиальные схемы и печатные платы промышленных зарядных устройств. Частные разработки помогут автомобилистам усовершенствовать и модернизировать существующие промышленные устройства, сделать один из предложенных вариантов или на основе огромного количества схемных решений собрать собственное оригинальное устройство, объединив понравившиеся узлы и блоки из нескольких предложенных зарядных устройств.
Книга будет полезна широкому кругу автомобилистов и радиолюбителей, а также работникам ремонтных служб.
Введение
1.1. Общая информация
2. Зарядное устройство
2.1. Общая информация
2.2. Зарядные устройства Woodbridge Law Chargers
2.2.1. Выпрямитель заряда АКБ
2.2.2. Зарядное устройство автомат
2.3. Выпрямители полупроводниковые типа «ВПМ» и «ВПА»
2.4. Зарядное устройство
2.5. Выпрямитель для зарядки аккумуляторов «ВА-2»
2.6. Зарядный выпрямитель «ВЗУ»
2.7. Зарядное устройство «УЗ-С-12-6.3»
2.8. Выпрямительное устройство «ВУ-71М»
2.9. Зарядное устройство «ВЗА-10-69-У2».
2.10. Универсальное зарядное устройство «УЗУ»
2.11. Зарядное устройство «Заряд-2»
2.12. Устройство подачи универсальное «Каскад-2»
2.13. Выпрямительные устройства типа «BCA»
2.14. Модернизация простых зарядных устройств
2.15. Зарядные устройства накаливания
2.16. Зарядное устройство — стабилизатор напряжения
2.17. Зарядное устройство на тороиде от ЛАТР-2
2.18. Регулируемый источник питания для ремонта автомобильной электрооборудования и зарядки аккумуляторов
2.19. Источник для ремонта автомобильного электрооборудования и зарядки аккумуляторов
2.20. Зарядное устройство для стартерных аккумуляторов
2.21. Зарядное устройство тиристорное простое
2.22. Мощный лабораторный источник питания для электротехнического ремонта и зарядки аккумуляторов …
2.23. Зарядное устройство малой мощности
2.24. Универсальные выпрямители для зарядки аккумуляторов с электронным регулированием
2.25. Зарядное устройство
2.26. Зарядное устройство простое для TS-200
2.27. Зарядно-восстановительное устройство
2.28. Зарядное устройство
2.29. Десульфатирующее устройство
2.30. Зарядное устройство «Электроника-ABC»
2.31. Зарядное устройство автомат
2.32. Зарядное устройство
2.33. Зарядное устройство простое автоматическое
2.34. Зарядное устройство с электронной защитой
Зарядные устройства и пуско-зарядные устройства. Выпуск 2: Информационное обозрение для автолюбителей
Составитель Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И.
М .: НТ Пресс, 2005.-192 с .: ил .- (Автоэлектроника).
ISBN 5-477-00102-X
В этом руководстве содержится информация о различных зарядных устройствах.Материал систематизирован таким образом, чтобы читатель мог убедиться в грамотной эксплуатации, эксплуатации, ремонте и даже изготовлении зарядных устройств в домашних условиях.
В книге также представлены принципиальные схемы и печатные платы промышленных зарядных устройств. Частные разработки помогут автомобилистам усовершенствовать и модернизировать существующие промышленные устройства, сделать один из предложенных вариантов или на основе огромного количества схемных решений собрать свое оригинальное устройство, объединив понравившиеся узлы и блоки из нескольких предложенных зарядных устройств.
Книга будет полезна широкому кругу автомобилистов и радиолюбителей, а также работникам ремонтных служб
Введение
1. Система питания автомобиля
1.1. Общая информация
2. Зарядное устройство
2.1. Общая информация
2.2. Автомат для автомобильной радиостанции AB ..
2.3. Таймер для зарядного устройства
2.4. Зарядное устройство автоматическое «1П-12/6-УЗ»
2.5. Зарядное устройство автоматическое «Искра»
2.6. Зарядное устройство «Кедр-М»
2.7. Зарядное устройство «Кедр-Авто 4А» и «Кедр-Авто 12В»
2.8. Зарядное устройство «Электроника» УЗС-П-12-6.3
2.9. Зарядное устройство «Электроника» УЗ-А-6 / 12-6.3
2.10. Зарядное устройство «Электроника» УЗ-А-6 / 12-7,5
2.11. Зарядное устройство
2.12. Зарядно-десульфатационная установка для автомобильных аккумуляторов
2.13. Устройство для зарядки и формирования аккумуляторов
2.14. Автомат для зарядки и восстановления АКБ
2.15. Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов
2.16. Автоматическое зарядное устройство
2.17. Зарядное устройство для продления срока службы аккумулятора.
2,18. Зарядное устройство простое автоматическое
2.19. Приставка автоматическая зарядная
2.20. Зарядное устройство малой мощности
2.21. Зарядное устройство Dual Mode
2.22. Автоматическая приставка к зарядному устройству
2.23. Зарядно-восстановительное устройство «УВ31»
2.24. Зарядное устройство импульсное
2.25. Зарядное устройство импульсное
2.26. Импульсный блок питания на базе БП PC
2.27. Счетчик заряда
2.28. Конденсаторный преобразователь умножителя напряжения
2.29. Источник постоянного тока «Б5-21»
2.30. Стабилизатор тока регулируемый
2.31. Токоограничивающий регулятор напряжения регулируемый
2.32. Лабораторный источник питания с регулируемым ограничением тока
3. Пусковые и пуско-зарядные устройства
3.1. Пусковые установки на базе LATR
3.2. Зарядно-пусковое устройство «УЗП-С-6,3 / 100»
3.3. Зарядное устройство и стартер для автомобильного аккумулятора
Приборы и приборы для проверки и контроля электрооборудования автомобилей. Выпуск 3: Информационный обзор для автолюбителей
Составитель А.Ходасевич Г., Ходасевич Т. И.
М .: НТ Пресс, 2005.-208 с .: ил. — (Автоэлектроника).
ISBN 5-477-00103-8
В этом справочнике содержатся данные о различных устройствах и устройствах, используемых для проверки электрооборудования автомобиля. Материал систематизирован таким образом, чтобы читатель мог убедиться в грамотной эксплуатации, эксплуатации, ремонте и даже изготовлении устройств в домашних условиях.
В книге представлены принципиальные схемы и печатные платы электронных изделий, используемых для испытания электрооборудования автомобилей.
Книга будет полезна широкому кругу автомобилистов и радиолюбителей, а также работникам ремонтных служб и заводов, производящих электрооборудование для автомобилей.
Введение
Система обозначения электрооборудования, применяемого в автомобильной промышленности
Оборудование для контроля технического состояния электрооборудования автомобилей
1. Переносные стрелочные приборы для контроля технического состояния электрооборудования автомобилей
1.1. Индикатор исправности высоковольтной цепи
Системы зажигания и свечи зажигания
1.2. Индикатор исправности свечи зажигания
1.3. Индикатор исправности свечи зажигания «Поиск-1»
1.4. Устройство автолюбителя из вольтметра
1.5. Универсальный прибор для автолюбителей
1.6. Прибор диагностики автомобиля
1.7. Автомобильный тестер
1.8. Тестер драйверов
1.9. Автотестер
1.10. Переносной прибор «Автотестер АТ»
1.11. Автотестер «A-G»
1.12. Комбинированный прибор «Автотестер АТ-1М»
1.13. Устройство автомобилиста «КПА-1».
1,14. Устройство автолюбителя
1.15. Простое устройство для автолюбителя
1.16. Самый простой уголомер ЗСК
1.17. Аппарат автолюбителя «ПА-1»
1.18. Устройство автолюбителя «ТОР-01»
1.19. Устройство автолюбителя «ШП6»
1.20. Комбинированный аппарат Ц4328
1.21. Комбинированный аппарат 43102
1.22. Комбинированный аппарат 43102-М2
2.Устройства для проверки якорей генераторов и пускателей
2.1. Модель E236
2.2. Модель E202
2.3. PPJ модель 533
3. Приставки к цифровым мультиметрам
3.1. Мультиметр — автомобильный тахометр
3.2. Угломер ЗСК — приставка к мультиметру.
3.3. Приставка цифрового мультиметра
4. Приборы для контроля электрооборудования
4.1. Бортовой индикатор отклонения угла ЗСК
4.2. Индикатор качества смеси «ИКС-1»
Литература
Название: Подборка справочников из серии «Автоэлектроника»
Авторы: А.Ходасевич Г., Ходасевич Т.И.
Год: 2005
Формат: DjVu
Количество страниц: 192 + 192 + 208
Качество: отличное
Русский язык
Размер: 12,1 МБ (+ 3% восток)
Скачать Подборка ссылок книги из серии «Автоэлектроника»
В длительном походе (пеший или велосипедный) без освещения не обойтись. Фонари, которые подзаряжаются от сети, не хватает на долгое время, а туристические маршруты проходят в основном в местах, где нет линий электропередач.Зарядное устройство поможет решить эту проблему. прибор «Турист». Для этого нужно вынуть из двух фонариков малогабаритные батарейки Д-0,25 и вставить в зарядное устройство прибор . 1 …
Блок питания Зарядное устройство устройство для малогабаритных элементов В. БОНДАРЕВ, А. РУКАВИШНИКОВ Москва Малогабаритные элементы SC-21, SC-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления их работоспособности, а значит, продления срока их службы можно использовать предлагаемое зарядное устройство , устройство (рис.1). Обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «обновления» ячейки через 1,5 … 3 часа после подключения к устройству. рис. 1 На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройства от сети. На выходе выпрямителя есть сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне 6.8 В. Далее следует источник зарядного тока на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3 и индикатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL). Как только напряжение на заряженном элементе поднимется до 2,2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 потечет через цепь индикации. Светодиод HL1 загорится и сигнализирует об окончании цикла зарядки. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно соединенных диода с прямым напряжением 0,6 В и обратным напряжением более 20 В каждый, вместо VT4 — один такой диод, а вместо диодной матрицы — любые диоды. для обратного напряжения не менее 20 В и выпрямленного тока более 15 мА.Светодиод может быть любой другой, с постоянным прямым напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 — бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, конденсатор оксидный С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не менее 15 В). Детали устройства смонтированы на печатной плате (рис. 2), которая размещена в корпусе из полистирола. К корпусу прикреплена вилка питания XP1 и установлены контакты для подключения элемента. (Радио …) 1 …
Автоэлектроника ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ K.СЕЛЮГИН, г. Новороссийск, Краснодарский край. Кислотные батареи «не любят слишком долго оставаться без работы». Глубокий саморазряд может быть для них смертельным. Если машину ставят на длительную стоянку, то возникает проблема: что делать с аккумулятором. Его либо дают на работу, либо продают, что одинаково неудобно. Предлагаю достаточно простое устройство , которое может служить как для зарядки аккумуляторов, так и для их длительного хранения в рабочем состоянии. От вторичной обмотки трансформатора Т1, ток в котором ограничен включением последовательно с первичной обмоткой балластного конденсатора (С1 или С1 + С2), ток поступает на диодно-тиристорный мост, нагрузка который является аккумулятором (GB1).В качестве регулирующего элемента используется регулятор напряжения автомобильного генератора (ГСЧ) на 14 В любого типа, предназначенный для генераторов с заземленной щеткой. Я тестировал регулятор типа 121.3702 и встроенный регулятор -YA112A. При использовании «интеграла» выводы «B» и «C» соединяются вместе с «+» GB1. Вывод «Ш» подключен к цепи управляющих электродов тиристоров. Таким образом, на батарее поддерживается напряжение 14 В при зарядном токе, определяемом емкостью конденсатора C2, которая приблизительно рассчитывается по формуле: напряжение сети.Трансформатор любой, мощностью 150 … 250 ВА, с напряжением на вторичной обмотке 20 … 36 В. Мостовые диоды — любые на номинальный ток не менее 10 А. Тиристоры — КУ202 В, Г, и т.д. S1 служит для переключения между режимами зарядки и хранения. Ток заряда выбран равным 0,1 от числового значения емкости аккумулятора, а ток хранения — 1 … 1,5А. Если есть возможность, то периодически, примерно раз в две недели, желательно разрядить аккумулятор током 2Ic с контролем температуры электролита.Настройки устройство практическое1 …
Предлагаемое зарядное устройство Устройство предназначено для зарядки стабильным током, в первую очередь, шахтерских аккумуляторов, в народе именуемого «скачками». Саморазряд этих батарей очень высок. А это значит, что через месяц, к тому же без нагрузки, нужно зарядить этот же аккумулятор. Устройство легко модифицируется для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов; он также подходит (без модификации) для зарядки 6-вольтовых аккумуляторов. Схема зарядного устройства очень проста (см. Рисунок).Выпрямитель и трансформатор на схеме не показаны. Вторичная обмотка обеспечивает ток нагрузки более 3 А при напряжении 12 В. Выпрямитель мостового типа на диодах Д242А, конденсатор фильтра — 2000 мкФх50 В (К50-6). Транзистор полевой КП302Б (2П302Б, КП302БМ) с начальным током стока 20-30 мА. Стабилитрон VD1 типа D818 (D809). Транзистор типа КТ825 с любой буквой. Его можно заменить схемой Дарлингтона, например, КТ818А, КТ814А и др. Резистор R1 типа МЛТ-0.25; резистор R2 типа ППЗ-14, но полностью подходит с графитовым покрытием; R3 — провод (нихром — 0,056 Ом / см). Транзистор VT2 размещен на оребренном радиаторе с поверхностью охлаждения примерно 700 см. Электролитический конденсатор С1 любого типа. Конструктивно схема выполнена на печатной плате, расположенной рядом с транзистором VT2. Чтобы зарядить 12-вольтовые батареи, рассмотрите возможность увеличения переменного тока на 6 вольт на вторичной стороне сетевого транзистора зарядного устройства.Эта схема использовалась так же, как приставка к блоку питания (подойдет и не стабилизированный источник напряжения). Преимущество этой схемы в том, что она не боится коротких замыканий на выходе, так как фактически представляет собой генератор стабильного тока. Величина этого тока зависит в первую очередь от смещения, которое задается переменными резисторами R2. Схема аналогична подключению к общей базе в усилителях мощности звука. Иногда транзисторы типа КТ825 переходят в режим генерации.Поэтому при длинном проводе, ведущем от базы транзистора VT2 к двигателю резистора R2, следует включить дополнительный резистор сопротивлением до 1 кОм. Он припаян непосредственно к отводу базы транзистора VT2. Зызюк А.Г., Луцк. 1 …
Источник питания Автоматическое зарядное устройство устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов Huynh Trung Hung, Париж, Франция Хотя существует множество способов эффективной зарядки никель-кадмиевых (аккумуляторных) аккумуляторов, описанная схема уникальна тем, что сочетает в себе почти все их преимущества .Так, он генерирует постоянный зарядный ток, роль которого может быть в пределах 0,4-1,0 А. Схема может работать как от сети переменного тока 220 В, так и от аккумулятора на 12 В. Аккумуляторная батарея защищена от перезарядки за счет автоматического отключения цепи при достижении заданного уровня напряжения батареи. Причем такой же уровень можно регулировать. Наконец, схема недорогая и устойчивая к короткому замыканию. Если аккумулятор разряжен, то напряжение на инвертирующем входе операционного усилителя U1 будет ниже, чем напряжение на неинвертирующем входе, устанавливаемое потенциометром R1 (см. Рисунок).В результате выходное напряжение U1 будет примерно равно положительному напряжению питания, которое включит транзистор Q1, а также транзистор Q2, который будет работать в режиме генератора постоянного зарядного тока. Уровень этого тока можно найти из отношения (Vd-Vbe) / R6, где Vd — это напряжение между его базой и эмиттером. Этот ток, протекая дальше через диод D8, заряжает Ni-Cd аккумулятор. В то же время светодиод D7 будет гореть, указывая тем самым на ход процесса зарядки и являясь индикатором рабочего режима.По мере зарядки аккумулятора напряжение на аккумуляторе увеличивается, что приводит к увеличению напряжения на инвертирующем входе U1, пока оно не станет равным Vin. В этот момент выходное напряжение U1 падает до потенциала земли, и транзисторы Q1 и Q2 выключаются, предотвращая тем самым перезарядку батареи. Настраиваемый предел выходного напряжения, Vout, можно рассчитать по формуле Vout = Vin (R7 + R8) / R8. При заданных значениях компонентов схема генерирует зарядный ток 400 мА, который можно изменить, регулируя R6, пока не будет достигнуто максимальное значение 1 А.Предварительно установленный уровень зарядного напряжения должен быть установлен при отключенном аккумуляторе. Диод D8 предотвращает обратный разряд в случае отключения сети или источника питания 12 В. Для никель-кадмиевых аккумуляторов 7,2 В, настраиваемая роль 1 …
Это зарядное устройство , устройство (Зарядное устройство) предназначено для зарядки аккумуляторов емкостью до 10 Ач. «Сердце» устройства — интегральный стабилизатор напряжения DA1 и транзисторы VT1 и VT2, образующие генератор тока. Ток устанавливается резисторами R3 и R4.Переключатель SA1 может изменять текущее значение (1 или 0,08 А). В указанном положении SA1 установлен ток 1 А, который является зарядным (0,1 емкости), а 0,08 А — перезаряжаемым для аккумулятора на 10 Ач. VT3 и VT4 вместе с HL2 и HL3 образуют цепи индикации соответствующего режима. Подробности. Диоды — КД202 или любые другие средней мощности. Вместо КТ817 можно установить КТ815, КТ604; вместо КТ805А — КТ805АМ, БМ или любые другие мощные pnp транзисторы. Трансформатор — любой с вторичной обмоткой 15… 18 В, рассчитанный на ток 2 … 4 А. VT2 необходимо установить на радиатор. Учреждение. Вместо батареи к клеммам GB1 подключается амперметр и выбираются R1 и R2, пока не будет получено желаемое значение тока. И. САГИДОВ, село Щара, Дагестан, 1 …
После двух месяцев эксплуатации «безымянное» зарядное устройство вышло из строя, устройство перешло в карманный MPEG4 / MP3 / WMA плеер. Конечно, схемы не было, поэтому пришлось нарисовать ее на плате.Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Блок преобразователя напряжения реализован на маломощном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения выполнен на транзисторе VT2 и оптопаре VU1. Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания заряда аккумулятора. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «ушел в разрыв», а VT2 сломан.Перегорел резистор R1. На устранение неполадок ушло не более 15 минут. Но при правильном ремонте любого электронного изделия, как правило, недостаточно одного устранения неисправностей, нужно еще выяснить причины их возникновения, чтобы это не повторилось. Как оказалось, за час работы зарядного устройства, причем при отключенной нагрузке и открытом корпусе, транзистор VT1, выполненный в корпусе ТО-92, прогревался до температуры примерно 90 ° С. поблизости нет более мощных транзисторов, которые могли бы заменить MJE13001, решил приклеить к нему небольшой радиатор.Фотография зарядного устройства представлена на рис. 2. Дюралевый радиатор размерами 37x15x1 мм приклеен к корпусу транзистора с помощью «Radial» корпусного токопроводящего клея. Этим же клеем можно приклеить радиатор к плате. С радиатором температура корпуса транзистора упала до 45 … 50 ° С. Причина в изначально сильном нагреве транзистора VT1. возможно, дело в «упрощении» сборки его демпферного контура. Чертеж и топология печатной платы дают основания полагать, что вместо резистора R10 сопротивлением 100 кОм в коллекторной цепи транзистора VT1 должны быть два конденсатора и диод.Это зарядное устройство , устройство на холостом ходу, потребляет около 3,5 мА от сети 220 В. а при токе нагрузки 200 мА примерно 18 мА. После несложных расчетов видно, что его КПД составляет примерно 25%. Правильно спроектированная линия малой мощности1 …
Многие из нас используют импортные фонари и светильники для освещения в случае отключения электроэнергии. Источником питания в них являются герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи небольшой емкости, которые заряжаются с помощью встроенных примитивных зарядных устройств, не обеспечивающих нормальной работы.В результате время автономной работы значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможную перезарядку аккумулятора. Подавляющее большинство промышленных зарядных устройств предназначены для работы с автомобильными аккумуляторами, поэтому их использование для зарядки аккумуляторов малой емкости нецелесообразно. Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (y) такой микросхемы иногда в несколько раз превышает цену (y) самой батареи.Автор предлагает свой вариант зарядного устройства для таких аккумуляторов. Мощность, выделяемая на эти резисторы, P = R. Isar2 = 7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для уменьшения степени нагрева в памяти используются два резистора на 15 Ом мощностью 2 Вт, включенные параллельно. Рассчитаем сопротивление резистора R9: R9 = Urev VT2. R10 / (Изар. Р — Уобр ВТ2) = 0,6. 200 / (0,4.7,5 — 0,6) = 50 Ом. Выберите резистор с сопротивлением 51 Ом, ближайший к расчетному. В устройстве используются импортные оксидные конденсаторы.Реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно использовать другое реле, которое есть в наличии, но в этом случае придется исправить печатную плату. Диоды 1N4007 (VD1 — VD5) взаимозаменяемы с любыми, которые выдерживают ток как минимум вдвое больше, чем у зарядного устройства. Указанные на схеме транзисторы можно заменить любыми из серий КТ503 (VTI) и КТ3I02 (VT2). Вместо микросхемы КР142ЕН12А можно использовать импортный аналог LM317T. В любом случае его необходимо разместить на радиаторе, площадь которого зависит от зарядного тока, напряжения на конденсаторах C1 и AB.В авторском варианте используется радиатор размером 60х80 мм. Трансформатор Т1 должен обеспечивать переменное напряжение 14 … 17 В на вторичной обмотке при токе нагрузки примерно 0,5 А. Возможно применение трансформатора с высоким выходным напряжением, 1 …
.На днях мне удалось пробежать внутри небольшой коробки, сделанной (судя по надписям на деталях) около 1970 года. Это было рабочее зарядное устройство для 6-вольтовой АКБ мотоцикла ИЖ-Юпитер (см. Рисунок)! Почему сохранилась память, ведь много схем 80-90-х гг.производство давно выгорело? Силовой трансформатор Т1 включается «классически» — выключателем сетевого напряжения S1. Вторичная обмотка Т1 имеет отвод от середины и подключена к двухполупериодному выпрямителю на селеновых выпрямительных диодах VD1,2. Общая точка диодов («минус» вывода) подключена к корпусу, поэтому шайбы выпрямителя закреплены непосредственно на металлическом корпусе, что значительно облегчает их тепловой режим. Отметим, что селеновые шайбы после перегрузки могли «залечить» участки перегрева, что нетипично для современных полупроводников.После выпрямительных диодов подключается цепочка проводных сопротивлений, выполненных намоткой на двухваттные сопротивления типа ВС. Именно это нововведение защитило зарядное устройство от выхода из строя в случае короткого замыкания и неизбежного в работе переполюсовки! Выпрямленный ток проходит через резистор R1 и подключенную параллельно ему сигнальную лампу НИ. Далее в цепи положительного провода находится резистор R2, который может быть отключен переключателем S2. При зарядке батареи аккумуляторов (6 В) S2 должен быть замкнут, а ток ограничивается только резистором R1.При зарядке одного элемента батареи (2 В) переключатель S2 разрывает байпасную цепь, и ток ограничивается двумя последовательно включенными резисторами R1 и R2. Этот режим работы позволяет «довести» каждый компонент батареи до его номинального заряда (ранее клеммы каждой ячейки были доступны на батареях), что помогло увеличить срок службы батареи. В обоих режимах лампа НИ указывает прохождение тока, это позволяет без амперметра диагностировать качество контактов или отсутствие напряжения в сетевой розетке.Такая схема памяти является промежуточным звеном между сожженными («лопата») и надежными конструкциями. Создан, видимо, после хрущевской «оттепели». По каким причинам позже стали множить конструкции памяти без ограничивающих элементов после выпрямителя (такие схемы были повреждены как при коротком замыкании выхода, так и при смене полярности, причем без подключения к сети) ?! Причины были не только экономические (продать крупный1 …
Автомобильная электроника СТАРТЕР ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Простейшее зарядное устройство устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов, как правило, состоит из понижающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя, подключенного к его вторичной обмотке.Для установки необходимого зарядного тока последовательно с аккумулятором включен мощный реостат. Однако такая конструкция оказывается очень громоздкой и излишне энергоемкой, а другие методы регулирования зарядного тока обычно значительно ее усложняют. В промышленных зарядных устройствах тринисторы КУ202Г иногда используются для выпрямления зарядного тока и изменения его величины. Здесь следует отметить, что прямое напряжение на включенных тиристорах с большим зарядным током может достигать 1.5 В. Из-за этого они очень сильно нагреваются, а по паспорту температура корпуса SCR не должна превышать + 85 ° C. В таких устройствах необходимо принимать меры по ограничению и стабилизации температуры зарядки. ток, что приводит к их дальнейшему усложнению и удорожанию. Описанное ниже относительно простое зарядное устройство , устройство имеет широкий диапазон регулирования зарядного тока — практически от нуля до 10 А — и может использоваться для зарядки различных стартерных батарей аккумуляторов на напряжение 12 В.Устройство (см. Схему) построено на основе симисторного стабилизатора, опубликованного в России, с дополнительно введенным маломощным диодным мостом VD1 — VD4 и резисторами R3 и R5. После подключения устройства к сети с его положительным полупериодом (плюс на верхнем проводе согласно схеме) конденсатор C2 начинает заряжаться через резистор R3, диод VD1 и последовательно соединенные резисторы R1 и R2. При отрицательном полупериоде сети один и тот же конденсатор заряжается через те же резисторы R2 и R1, диод VD2 и резистор R5.В обоих случаях конденсатор заряжается до одинакового напряжения, меняется только полярность заряда. Как только напряжение на конденсаторе достигает порога зажигания неоновой лампы HL1, она загорается, и конденсатор быстро разряжается через лампу и управляющий электрод VS1. В этом случае симистор открывается. В конце полупериода симистор замыкается. Описанный процесс повторяется в каждом полупериоде 1 …
.Электропитание РЕГЕНЕРАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И АККУМУЛЯТОРОВ I.АЛИМОВ Амурская область. Идея восстановления разряженных гальванических элементов, таких как аккумуляторные батареи, не нова. Элементы восстанавливаются с помощью специальных зарядных устройств. Практически установлено, что наиболее распространенные стеклянные марганцево-цинковые элементы и батареи, такие как 3336Л (КБС-Л-0,5), 3336Х (КБС-Х-0,7), 373, 336, лучше других. марганцево-цинковые батареи «Крона ВЦ», БАСГ и другие. Лучший способ восстановить химические источники питания — пропустить асимметричный переменный ток с положительной составляющей постоянного тока.Простейшим источником несимметричного тока является однополупериодный выпрямитель на основе диода, зашунтированного резистором. Выпрямитель подключается к вторичной обмотке низкого напряжения (5-10 В) понижающего трансформатора, питающегося от сети переменного тока. Однако такое зарядное устройство устройства имеет низкий КПД — около 10% и, кроме того, аккумуляторная батарея может разрядиться в случае случайного отключения напряжения, питающего трансформатор. Наилучшие результаты можно получить при использовании зарядного устройства для устройства , выполненного по схеме, представленной на рис. 1. В этом устройстве вторичная обмотка II питает два отдельных выпрямителя на диодах D1 и D2, к выходам которых подключены две аккумуляторные батареи B1 и B2. рис. 1 Параллельно диодам D1 и D2 подключены конденсаторы C1 и C2. На рис. 2 представлена осциллограмма тока, протекающего через аккумулятор. Заштрихованная часть периода — это час, в течение которого через батарею протекают импульсы разрядного тока. рис. 2 Эти импульсы, очевидно, оказывают особое влияние на протекание электрохимических процессов в активных материалах гальванических элементов.Происходящие в этом случае процессы еще недостаточно изучены, и их описание в популярной литературе отсутствует. При отсутствии импульсов тока разряда (что бывает при отключении конденсатора, включенного параллельно диоду), регенерация элементов практически прекращалась. Опытный1 …
Запуск автомобиля с разряженным аккумулятором в зимний час занимает много времени. Плотность электролита после длительного хранения значительно снижается, появление крупнокристаллического сульфатирования увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора, снижая его пусковой ток.Кроме того, вязкость моторного масла зимой увеличивается, что требует большей пусковой мощности от источника пускового тока. Из этой ситуации есть несколько выходов: — прогреть масло в картере; — «закурить» от других автомобилей с хорошим аккумулятором; — старт «с толкателя»; — ожидайте потепления. — использовать пусковое зарядное устройство , устройство (ПЗУ). Последний вариант наиболее предпочтителен при хранении автомобиля на платной стоянке или в гараже, где также есть подключение к сети.ПЗУ позволит не только завести машину, но и быстро воссоздать и зарядить более одного аккумулятора. В большинстве промышленных ПЗУ стартерная батарея заряжается от маломощного блока питания (номинальный ток 3 … 5 А), чего недостаточно для отвода постоянного тока от автомобильного стартера, хотя емкость внутренних стартерных аккумуляторов в ПЗУ очень большой (до 240 Ач), после нескольких запусков все равно «садятся», и быстро воссоздать их заряд невозможно. Масса такого блока превышает 200 кг, поэтому вдвоем прикатить его к машине непросто.Пусковое зарядно-восстанавливающее устройство (ПЗВУ), предложенное лабораторией «Автоматика и телемеханика» Иркутского центра технического творчества молодежи, отличается от заводского прототипа малым весом и автоматически поддерживает рабочее состояние аккумулятора независимо от времени хранения и использования. Даже при отсутствии внутреннего аккумулятора ПЗВУ способен выдерживать кратковременный пусковой ток до 100 А. Режим регенерации — это чередование импульсов тока и равных по времени пауз, что ускоряет восстановление пластины и снижает температуру электролита при понижении выбросы сероводорода и кислорода в атмосферу.Схема пускового зарядного устройства (рис. 1) состоит из симисторного регулятора напряжения (VS1). силовой трансформатор (Т1), мощный диодный выпрямитель (VD3, VD4) и стартерная батарея (GB1). Ток заряда буфера задается регулятором тока на симисторе VS1, ток которого в зависимости от емкости acc1 …
Источник питания Использование встроенного таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов McGowan Stoelting Co. (Чикаго, Иллинойс) На основе встроенного таймера типа 555 можно собрать автоматическое зарядное устройство , устройство для аккумуляторов.Назначение такого зарядного устройства — поддерживать полностью заряженный резервный аккумулятор для питания измерительного прибора. Такая батарея всегда остается подключенной к сети переменного тока, независимо от того, используется она в данный момент для питания устройства или нет. Встроенное автоматическое зарядное устройство с таймером использует оба компаратора, логический триггер и мощный выходной усилитель. Опорный стабилитрон D1 через внутренний резистивный делитель в микросхеме таймера подает опорные напряжения на оба компаратора.Напряжение на выходе таймера (вывод 3) переключается между 0 и 10 В. При калибровке схемы вместо никель-кадмиевой батареи включается регулируемый источник постоянного напряжения. Потенциометр «Off» устанавливается на требуемое конечное напряжение зарядки аккумулятора (обычно 1,4 В на элемент), потенциометр «On» устанавливается на требуемое начальное напряжение заряда (обычно 1,3 В на элемент). Резистор R1 будет поддерживать рабочий ток схемы ниже 200 мА при любых условиях. Диод D2 предотвращает разряд батареи таймера при выключенном таймере.Конденсатор служит для блокировки колебаний в течение часа перехода схемы в «выключенное» состояние. При необходимости делитель в контуре обратной связи может быть разделен емкостью для повышения помехоустойчивости схемы в течение переходного часа. 1 …
Автомобильная электроника Схема десульфатирующего зарядного устройства Схема десульфатирующего зарядного устройства, предложенная Самунджи и Л. Симеоновым. Зарядное устройство устройство выполнено по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде VI с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4).Сигнальная лампа h2 горит, когда трансформатор подключен к сети. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется регулировкой резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (пиковое значение 28 В). Напряжение аккумулятора при номинальном токе зарядки составляет 14 В. Следовательно, ток зарядки аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превышает напряжение аккумулятора.В течение одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного тока за время Ti. Аккумулятор разряжен за время Tz = 2Ti. Следовательно, амперметр показывает среднее значение зарядного тока, равное примерно одной трети от амплитудного значения общих зарядных и разрядных токов. В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора удаляются и новая обмотка, состоящая из 74 витков (по 37 витков на каждую катушку), наматывается ПЭВ-21.Проволока 5 мм. Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности около 200 см2. Детали: Диоды VI типа D242A. D243A, D245A. D305, V2 — один или два стабилитрона D814A, V5 типа D226, соединенных последовательно: транзисторы V3 типа KT803A, V4 типа KT803A или KT808A. При настройке зарядного устройства выбирайте напряжение исходя из транзистора V3. Это напряжение снимается с ползунка потенциометра (470 Ом), включенного параллельно стабилитрону V2. В этом случае резистор R2 выбирается с сопротивлением примерно 500 Ом.Перемещая ползунок потенциометра, они добиваются того, что средняя величина зарядного тока отличается на 1,8 А. 1 …
Источник питания СТАБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ТОКОМ Существует несколько методов зарядки аккумулятора: постоянным током с контролем напряжения на заряжаемом аккумуляторе; при постоянном напряжении, контролируя зарядный ток; по Вубриджу (правило ампер-часов) и др. Каждый из этих методов имеет как достоинства, так и недостатки. Справедливости ради стоит отметить, что самой распространенной и даже надежной по-прежнему остается зарядка постоянным током.Появление в микросхемах стабилизаторов напряжения, позволяющих работать в режиме стабилизации тока, делает использование этого метода еще более привлекательным. Кроме того, только зарядка постоянным током обеспечивает наилучшее восстановление емкости аккумулятора, когда процесс, как правило, делится на два этапа: зарядка номинальным током и половинным током. Например, номинальное напряжение батареи из четырех аккумуляторов Д-0,25 емкостью 250 мАч составляет 4,8 … 5 В. Номинальный ток зарядки обычно выбирается равным 0.1 емкость — 25 мА. Заряжайте этим током до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет 5,7 … 5,8 В при подключенных клеммах зарядного устройства, а затем продолжайте зарядку током примерно 12 мА в течение двух-трех часов. Зарядное устройство устройство (см. Схему) с питанием от выпрямленного напряжения 12В. Сопротивление токоограничивающих резисторов рассчитывается по формуле: R = Uст / I, где Uст — напряжение стабилизации стабилизатора микросхемы; I — зарядный ток.В этом случае Uct = 1,25 В; соответственно сопротивление резисторов R1 = 1,25 / 0,025 = = 50 Ом, R2 = 1,25 / 0,0125 = 100 Ом. В устройстве могут использоваться микросхемы SD1083, SD1084, ND1083 или ND1084. Стабилизатор необходимо установить на радиатор. Можно уменьшить напряжение питания зарядного устройства и тем самым уменьшить мощность, выделяемую стабилизатору, однако рекомендуется подавать такое напряжение, чтобы можно было заряжать другие типы аккумуляторных батарей. От редактора.Близким аналогом стабилизатора SD1083 является отечественная микросхема КР142ЕН22. Также применим стабилизатор КР142ЕН12. В. СЕВАСТЬЯНОВ, Воронеж (Радио 12-98) 1 …
Автомобильная электроника АСИММЕТРИЧНЫЙ ТОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Значительно улучшить производительность аккумуляторов можно, если зарядить их асимметричным объемом. Схема зарядного устройства, реализующего такой принцип, представлена на рисунке. При положительном полупериоде входного переменного напряжения ток протекает через элементы VD1, R1 и стабилизируется диодом VD2.Часть стабилизированного напряжения через переменный резистор R3 поступает на базу транзистора VT2. Транзисторы VT2 и VT4 нижнего плеча устройства работают как генератор тока, величина которого зависит от сопротивления резистора R4 и напряжения на базе VT2. Зарядный ток в цепи АКБ протекает через элементы VD3, SA1.1, PA1, SA1.2, АКБ, коллекторный дифференциал транзистора VT4, R4. При отрицательном полупериоде переменного напряжения на диоде VD1 устройство работает аналогично, но работает верхнее плечо — VD1 стабилизирует отрицательное напряжение, которое регулирует ток, протекающий через батарею в обратном напряжении (ток разряда) .Показанный на схеме миллиамперметр PA1 используется при начальной настройке; позже его можно выключить, переместив переключатель в другое положение. Такое зарядное устройство для устройства имеет следующие преимущества: 1. Зарядный и разрядный токи можно регулировать независимо друг от друга. Следовательно, в этом устройстве можно использовать аккумуляторы с разной энергоемкостью. 2. В случае потери переменного напряжения каждое плечо закрывается, и через батарею не протекает ток, что защищает батарею от самопроизвольного разряда.В этом устройстве из отечественных элементов могут использоваться как VD1, так и VD2 — KC133A, VT1 и VT2 — KT315B или KT503B. Остальные элементы подбираются в зависимости от зарядного тока. Если он не превышает 100 мА, то в качестве транзисторов VT3 и VT4 следует использовать КГ815 или КТ807 с любыми буквенными индексами (расположены на радиаторе с площадью теплоотводящей поверхности 5 … 15 кв. См), а как диоды VD3 и VD4 — D226, KD105 также с любыми буквенными индексами. 1 …
Убедился в достоинствах «живой» (лечение простуды, ангины) и «мертвой» (полиартрит) воды.Однако если использовать водопроводную воду (хлорированную), то при обработке она закипает и образует коричнево-зеленую пену (минеральные соли + хлор), один вид которой способен «утопить» идею в зародыше. Правда, сразу разделив воду на фракции («живая» и «мертвая»), можно отфильтровать каждую по отдельности и избавиться от этой пены, но все же это вызывает сомнения в качестве получаемой воды. Чтобы обойтись без пены, лучше использовать колодезную или минеральную воду (негазированную) и в крайнем случае кипяченую (охлажденную и фильтрованную) водопроводную воду.Высыпание осадка — это нормально. Для хранения влага должна осесть (в отдельных сосудах), после чего ее нужно тщательно выспать. Подготовленную воду лучше всего хранить в холодильнике. Сам метод в принципе исключает использование дистиллированной или дождевой (снеговой) воды, так как не содержит растворенных солей. Для получения «живой» и «мертвой» воды методом электролиза достаточно тока 5 мА. Следовательно, установка может питаться от сети (рис. 1а), аккумуляторов (рис.1б) или гальванических элементов (рис. 1в). Демпфирующие конденсаторы С1.С2 (рис. 1 а) используются типа К73-17, К40У-9 или БМТ-2. Конденсаторы можно поменять местами с помощью одного резистора (43 кОм, 2,2 Вт). Конструктивное использование устройства показано на рис. 2. В нем используется «неисправная» («недопустимая») стеклянная банка 9 емкостью 1 литр с подходящей крышкой 1. Для крепления мешка 4 с «мертвой» (* + ») водой служат« крокодилы » 3. Пакетик 4 можно заменить стаканом обожженной, но неглазурованной глины. Для крышки 1 предусмотрено 8 отверстий 6, которые позволяют наливать воду в собранный прибор поочередно (сначала на положительный, затем на отрицательный электрод) через лейку и обеспечивают выход газов, образующихся при электролизе.Верхняя крышка 2 защищает от случайного контакта с цепями высокого напряжения. Прокладка 7 нужна для того, чтобы полиэтиленовая крышка 1 не прогибалась при нажатии пальцами на «крокодилов» 3. К нему также крепится крышка с помощью винта. 2. Остальные элементы конструкции крепятся саморезами 02,5 мм в отверстия, пробитые шилом в полиэтиленовой крышке. 1.1 …
Разработанное автоматическое зарядное устройство устройство (АЗУ) позволяет заряжать малогабаритные аккумуляторы для MP3-плееров.цифровые фотоаппараты, фонарики и др. из сети. Использование его позволяет отказаться от нескольких зарядных устройств и полностью разрядить аккумуляторы с задачей устранения «эффекта памяти», которым обладают широко распространенные никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы. АЗУ реализует патент РФ на полезную модель № 49900 от 04.08.2006. Прототипом для него послужило зарядное устройство от устройства . Основные возможности системы автоматического управления обеспечиваются использованием интегральной схемы TL431 (регулируемый стабилитрон) и применением генератора переменного тока на основе реактивного элемента (в данном варианте — конденсатора).AMS обеспечивает зарядку аккумуляторов AAA и AA AAA и AAA стабильным током 155 мА от сети (220-8, 50 Гц). Его также можно использовать при более низких сетевых напряжениях с пропорциональным уменьшением зарядного тока. Стабильность зарядного тока полностью определяется стабильностью переменного напряжения, подаваемого на AMU, показанного на рис. 1. В начале зарядки аккумулятора светится сигнальный светодиод, перед окончанием зарядки он начинает мигать, а затем полностью гаснет. АСУ обеспечивает автоматическое уменьшение зарядного тока (не менее чем на порядок) при достижении ЭДС заряженного аккумулятора и световой индикации этого режима.В автономном режиме работы (без подключения к электросети) аккумулятор автоматически разряжается до напряжения примерно 0,6 В со световой индикацией процесса. При полностью заряженном аккумуляторе такой разряд начинается с тока около 200 мА. Разряд всей батареи аккумуляторов нерациональный, так как может усугубляться неидентичностью составляющих ее батарей. Схема АМС представлена на рис. 1. Устройство содержит: — токоограничивающие конденсаторы С1.C2; — резисторы защиты R1, R2; — мостовой выпрямитель VD1; — цепи управления и индикации СЗ, Р3. HL1, R4, R5, VD3, DA1, VS1, VT1; — развязывающий диод VD2; — цепь заряда R6. R7 | C4, G81; — разрядный контур К1. R8. HL2. SB1. GB1. АЗУ работает следующим образом. Конденсаторы переменного тока C1 и C2 представляют собой балластные реактивные сопротивления и, таким образом, обеспечивают ток примерно 155 мА. Для разряда конденсаторов после выключения устройства используется резистор R1 в обход конденсаторов. Резистор R2 подавляет амплитуду пускового тока на 1…
Источник питания Использование оптопары в цепи обратной связи регулятора напряжения или зарядного устройства Л. А. Черкасон. Mt. ISA Mines L> тд. (Квинсленд, Австралия) Простую и недорогую схему, которая одновременно служит регулятором и зарядным устройством для аккумуляторов небольшой емкости, можно собрать без сложных датчиков напряжения. В этой схеме диод (эмиттер) оптопары, включенный в простой контур обратной связи, определяет изменения выходного напряжения. Схема генерирует стабилизированное выходное напряжение 12.7 В при токе 50 мА и может использоваться для зарядки аккумуляторов с поддержанием предельных значений тока и напряжения, которые довольно просто изменить. Оптрон является оптимальным устройством м с точки зрения его применения в качестве датчика напряжения. Диод воспринимает выходное напряжение, не нагружая цепь и не нарушая нормальный режим работы, а напряжение на нем не изменяется и играет относительно небольшую роль в любых изменениях тока зарядки или нагрузки. Как показано на схеме, диодный мост и конденсатор C1 выпрямляют и фильтруют входное переменное напряжение.Допустим, схема работает как зарядное устройство , устройство … Если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение на нем ниже 12,7 В (Vz + Vd). Это напряжение устанавливается путем выбора подходящего кремниевого стабилитрона, включенного последовательно с диодом оптрона. В этом случае транзистор серии 1N2270 включается и пропускает ток в батарею. Ток 1А ограничивается главным образом резистором 220 Ом. Когда напряжение батареи превышает роль (Vz + Vd), стабилитрон включается, и ток Iz течет через оптопару, включая фототранзистор и выключая последовательный транзистор Q.Б. В этом случае, конечно, выходной ток в основном зависит от сопротивления нагрузки. Пульсации напряжения составляют 25 мВ в режиме стабилизации и 1 мВ в режиме зарядки. Схема обеспечивает стабилизацию 30 мВ / В при изменении напряжения и 8 мВ / мА при изменении нагрузки от 5 до 301 …
.За последний час в продаже появилось большое количество различных зарядных устройств (зарядных устройств). Многие из них обеспечивают зарядный ток. численно равняется 1/10 емкости аккумулятора. Зарядка происходит. 12. .18 часов, что не устраивает многих. «Быстрые» зарядные устройства были разработаны для удовлетворения потребностей рынка. Например, память «ФОКУСРЕЙ». модель 85 (рис. 1), представляет собой автоматическое зарядное устройство , устройство для быстрой зарядки, установленное в корпусе с сетевой вилкой и позволяющее одновременно заряжать две батареи 6F22 («Ника») или четыре никель-кадмиевые или никель-металлгидридные батареи типа AAA или AA. (316) типоразмеры с током до 1000 мА. На корпусе зарядного устройства напротив каждого гнезда для аккумулятора кассета имеет собственный светодиод.индикация режима работы зарядного устройства. При отсутствии аккума не загорается, при зарядке моргает, после завершения зарядки горит постоянно. Естественно, что наиболее полная работа батареи аккумуляторов происходит при одинаковых батареях. В этом случае заряд и разряд происходят одновременно, а их ресурс полностью используется в качестве источника питания. На практике такой идеальной ситуации почти не бывает, и приходится либо подбирать аккумуляторы для аккумулятора с помощью устройств, либо «приучать» аккумуляторы работать вместе.Для этого необходимо: — взять аккумуляторы одного типа с одинаковой емкостью и, желательно, из одной партии; — зарядите их и полностью разрядите до реальной нагрузки; — повторить заряд-разряд в составе аккумулятора несколько раз, т.е. сделать его «лепку». Вы также можете подобрать аккумуляторы другу с индивидуальной зарядкой. Установив аккумуляторы в держатели аккумуляторного отсека зарядного устройства. включаем в сеть. Индикаторные светодиоды начинают мигать, указывая на успешную зарядку.В противном случае нужно проверить батарею, которая стоит напротив неработающего светодиода. Причин может быть несколько: — аккумулятор поврежден и не принимает заряд; — короткое замыкание между его выводами; — напряжение на выводах АКБ упало ниже 1 В. В первых двух случаях нужно заменить неисправный АКБ, в последнем — подключить «виноватую» АКБ к штатному «долгоиграющему» зарядному устройству. например, такой как на рис. 2, на 30 … 60 минут, и только потом вставить его в «ускоренную» память, сделав us1…
Автомобильная электроника АВТОМАТОР ЗАРЯДКИ-ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ А. СОРОКИН, 343902, Украина, г. Краматорск-2, а / я 37. Давно известно, что заряд электрохимических источников питания асимметричным током, с соотношением Isar: Ip = 10 1, особенно для кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатирования пластин в аккумуляторе, т.е. к восстановлению их емкости, что, в свою очередь, продлевает срок службы аккумуляторов. Не всегда можно находиться рядом с зарядным устройством и круглосуточно следить за процессом зарядки, поэтому зачастую аккумуляторы либо систематически недозаряжают, либо перезаряжают, что, конечно, не продлевает срок их службы.Из химии ясно, что разность потенциалов между отрицательной и положительной пластинами в батарее составляет 2,1 В, что с 6 банками дает 2,1 x 6 = 12,6 В. При токе зарядки, равном 0,1 емкости батареи, в конце заряда напряжение повышается до 2,4 В на банку или 2,4 х 6 = 14,4 В. Увеличение зарядного тока приводит к увеличению напряжения на аккумуляторе и усилению нагрева и кипения электролита. Заряд током ниже 0,1 емкости не позволяет довести напряжение до 14.4 В, однако, длительная (до трех недель) зарядка слабым током помогает растворить кристаллы сульфата свинца. Особенно опасны дендриты сульфата свинца, «выросшие» в сепараторах. Еще они вызывают быстрый саморазряд аккумулятора (вечером заряжал аккумулятор, а утром не мог завести двигатель). Вымыть дендриты из сепараторов можно, только растворив их в азотной кислоте, что практически нереально. Путем длительных наблюдений и экспериментов была создана электрическая схема, которая, по мнению автора, позволяет положиться на автоматизацию.Опытная эксплуатация в течение 10 лет показала эффективную работу устройства. Принцип работы следующий: 1. Заряд производится по положительной полуволне вторичного напряжения. 2. На отрицательной полуволне происходит частичный разряд АКБ из-за протекания тока через нагрузочный резистор. 3. Автоматическое включение при падении напряжения из-за саморазряда до 12,5 В и автоматическое отключение от сети 220 В при достижении напряжения на аккумуляторе 14,4 В.Отключение бесконтактное, с помощью c1 …
Большое количество оборудования с автономными источниками питания, работающего у потребителя, требует от последнего расходовать средства на аккумуляторные источники питания. Намного выгоднее эксплуатировать никель-кадмиевые аккумуляторы, которые при правильном использовании выдерживают до 1000 циклов разряд-заряд. Однако к аккумуляторному блоку питания (ИБП) необходимо дополнительно иметь зарядное устройство , устройство и тестер для быстрого определения пригодности аккумуляторов.За последнее десятилетие в популярной радиотехнической литературе появилось значительное количество описаний автоматических зарядных устройств. Используя минимальные материальные и временные ресурсы, радиолюбитель разрабатывает и производит полуавтоматические зарядные устройства. Они не соответствуют полному технологическому циклу обслуживания ИБП или его отдельных элементов (далее — изделие), утвержденному ГОСТом, не обеспечивают их полную зарядку, а также надежную и длительную работу, особенно в случаях где заряд заканчивается напряжением на клеммах продукта.И как понятно, систематическая недозарядка приводит к снижению активности электродов и уменьшению емкости изделия. Указанный ГОСТ требует, чтобы вы сначала разрядили изделие стандартным разрядным током до значения, при котором элемент ИБП будет иметь напряжение 1 В, а затем зарядите его током, равным одной десятой его емкости, в течение определенного времени. Эти режимы позволяют заряжать ИБП без опасности накопления избыточного заряда, без опасности недозарядки, без опасности перегрева или взрыва.Наиболее близкое по функциям к предлагаемому устройство , описанное в, но в отличие от него выполнено на имеющейся элементарной базе, не требует настройки схемы синхронизации с помощью частотомера. Автор предлагает прибор для элемента Д-0,55С и аккумуляторов по 10 шт. этих элементов с номинальным напряжением 12 В, что позволяет исключить многопозиционные переключатели, уменьшить размеры и цену (y) АРЗУ. Для работы с любыми другими Ni-Cd изделиями описанный АРЗУ может быть использован путем замены нескольких резисторов, определяющих токи разряд-заряд, и измерительного делителя напряжения, установленного на входе блока сравнения напряжений.АРЗУ обеспечивает следующие режимы: 1) Разряд ИБП 1 …
Это просто Устройство на мощных транзисторах отлично подходит не только для зарядки автомобильных аккумуляторов, но и для питания различных электронных схем. Напряжение на выходе устройства регулируется от 0 до 15 В. Ток зависит от степени разряда аккумуляторов и может достигать 20 А. Поскольку катоды диодов и коллекторы транзисторов соединены между собой. , все эти детали размещены на одном большом радиаторе без изоляционных прокладок.Если особых требований к стабильности напряжения нет, то резистор R1 и стабилитрон VD3 можно исключить из схемы. Добавив контейнеры, показанные на схеме пунктирными линиями, вы можете использовать устройство в качестве источника питания. В.САЖИН, г. Ливны, Орловская обл., 1 …
Предлагаемое защитное устройство автоматически отключает электродвигатель при переходе из режима нагрузки в режим холостого хода. Это особенно полезно для электрических насосов, если в колодце или скважине ограниченный запас воды.Схема защитного устройства представлена на рисунке. Работает устройство следующим образом. При нажатии кнопки SB2 тиристоры VS1 и VS2 включают двигатель M1. В этом случае напряжение на резисторе R2 выпрямляется мостом VD5 … VD8 и подается на тиристорный оптрон U1, который блокирует кнопку SB2. Если нагрузка на электродвигатель уменьшается (соответственно уменьшается потребляемый ток), напряжение на резисторе R2 также уменьшается и становится недостаточным для включения тиристорной оптопары U1, тиристоры VS1 и VS2 выключают электродвигатель.При настройке прибора может потребоваться подобрать резистор R3. На радиаторах установлены тиристоры VS1 и VS2. Провод резистора R2. В.Ф. Яковлев, Шостка, Сумская область 1 …
Схема коммутационного устройства с зарядным устройством Устройство м показано на рисунке. При наличии сетевого напряжения контактами К1.1 и К1.2 нагрузка подключается к сети, контактом К3.1 аккумулятор подключается к зарядному устройству. При выходе из строя сети контактами К1.1 и К1.2 нагрузка подключается ко вторичной обмотке трансформатора Т1 преобразователя напряжения.С помощью контактов К2.1 преобразователь подключается к АКБ. 1 …
Автомобильная стойка подвески и пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для подвески и рулевого управления Toyota Venza 09-12
Автомобильная стойка подвески и пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для 09-12 Toyota Venza Подвеска и рулевое управление- Домой
- Автомобильная промышленность
- Запчасти и аксессуары
- Запчасти для автомобилей и грузовиков
- Подвеска и рулевое управление
- Амортизаторы и стойки
- Стойка подвески и винтовая пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для Toyota Venza
Пружина ходовой части в сборе, задняя правая FCS подходит для Toyota Venza 09-12, а также, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на заднюю правую стойку подвески и винтную пружину в сборе FCS подходит для Toyota Venza 09-12 по лучшим онлайн-ценам в, Бесплатная доставка для многих товаров, Эксклюзивное, высокое качество, Оптовые цены, Быстрая доставка к вашему порогу, Большой выбор по отличным ценам, Лучшее для всех клиентов! Стойка подвески Venza и узел винтовой пружины, задний правый FCS подходит для 09-12 Toyota, задний правый узел амортизационной стойки и винтовой пружины FCS подходит для Toyota Venza 09-12.
в закрытом виде, подробную информацию см. В списке продавца. если товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку, неповрежденный товар в оригинальной упаковке. Позиция:: Задний Правый: Артикул:: FCS: 1333434R. Бренд:: FCS Автозапчасти: UPC:: 602573054031. Не используется, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, Номер детали производителя:: 1333434R. Тип установки: Производительность / Пользовательский: Количество: 1, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на задний правый узел стойки подвески и винтовой пружины FCS подходит для Toyota Venza 09-12 по лучшим онлайн-ценам на, Состояние :: Новое: Совершенно новый, См. Все определения условий: Гарантия: Другое, Бесплатная доставка для многих товаров в зависимости от упаковки.
Пулар пара о конеудоСтойка подвески и винтовая пружина Задняя правая FCS подходит для Toyota Venza
09-12Стойка подвески и винтовая пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для Toyota Venza
09-12Говорят, картинка стоит тысячи слов.Эти куртки с серьгами могут содержать камень круглой формы из 1, в нашем магазине должно быть что-то, что вы хотите. Комплект из 5 трусов-боксеров Easytoy для мужчин Комфортное нижнее белье-стринги из хлопка с эластичной талией и низкой посадкой (XXL). Его природа имеет британское происхождение, и он изготовлен в соответствии со строгими стандартами качества (OEM — Original Equipment Manufacturer Parts), Anger Management Dog Doormat: Kitchen & Dining будет демонстрировать износ при постоянном использовании. аварийное убежище или походное снаряжение. Высокое качество золота в сочетании с тонким мастерством делают эту цепочку действительно единственной в своем роде (12 м): Комбинезоны для младенцев и малышей: Одежда.Эта шляпа премиум-класса имеет твид, обратное напряжение выдержки Vrwm: 15 В, если вы скрипите зубами по жемчужной поверхности и чувствуете себя песчаным или песчаным. Шейный ремешок можно отрегулировать до 18 дюймов. Speedo Men’s Static Blend Boardshort 20 ‘Низ: Одежда, Пожалуйста, подтвердите перед покупкой, находится в покупке pujingge, Подходит для любого повседневного снаряжения, Дата, впервые указанная: 20 февраля, 5 Вставка (Orange Shift Pattern 51n): Корпус — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможно при подходящих покупках. Ориентировочные ежегодные затраты на электроэнергию в долларах8, обеспечивающие надлежащий срок службы лампы и поддержание цветопередачи. Мы создаем условия, чтобы помочь детям хорошо играть вместе.Характеристики: быстросохнущая ткань для вашего комфорта, амортизационная стойка и задний правый узел винтовой пружины FCS подходит для Toyota Venza 09-12. Все пружины клапана заменяются или проверяются с помощью испытательного оборудования с компьютерным управлением. Теперь вы можете легко показать свое сообщение клиентам: телескопическая душевая кабина для ванной комнаты. Пожалуйста, прочтите ~ Текущее время выполнения заказа, Кольцо с регулируемой волной из стерлингового серебра 925 пробы, изящное золото, Имеет застежку-лобстер и удлинительную цепочку 8 см. Размеры 40 «x 30» делают это одеяло идеальным размером для любого использования: для детской кроватки.Из него можно делать миниатюры кукольных домиков. Этот стол доставляется по всей стране с коммерческим грузовым лайнером. Симпатичный маленький вырез из лоскутного одеяла Shabby Chic, фаршированный тыквой, 4 рюмки и воронка для наполнения, Crimp Cover Gold Filled 14K / 20 3mm Destash 18-026. • Свяжитесь с нами для быстрой доставки обновлений, вложите всю нашу страсть и наше время в наши изделия, чтобы иметь возможность представить вам индивидуальные стили в абсолютных микротехнологиях и высочайшего качества. Этот восхитительный заказной дизайн идеально подходит для любого фермерского рынка или дня рождения клубники. вечеринка.Щелкните мышью, чтобы открыть зеркало, как показано. тогда выберите размер ниже, мне понадобится 1/2 чайной ложки кремана на 1 кулон. Пожалуйста, прочтите мое объявление в магазине и ознакомьтесь с ним перед покупкой. Если вам требуется больше, чем указано в списке, свяжитесь с нами, так как у нас есть много этого материала на складе. Он напечатан на материале наклейки, а также может быть разрезан в качестве тестовой наклейки для тканевого материала. Если доставка USPS слишком дорогая, свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки FedEx. 9___________53_______________134. Стойка подвески и винтовая пружина Задний правый FCS подходит для Toyota Venza 09-12. и от этого произошла разновидность кровавого камня Джаспера. • Размер (4×6 или 5×7) Если размер не указан, вам будет отправлено 4×6. регулируемые ремни для ног с эластичными концами. Откидной борт. Проклеенные швы. Технические характеристики изделия: Материал: полиэстер 200D. Наполнитель: 0 грамм. Вес: легкий. Сервировочный лоток для меламиновой стружки и соуса Michel Design Works.Бесплатная доставка подходящих товаров. Когда вы принимаете важное решение о покупке. Холст состоит из крошечных коробок, которые окрашены и помечены номерами, отлично подходят для застежек-молний на чемоданах для ноутбуков и многого другого, компьютеров или изготовления поздравительных открыток или подарочных украшений, разборки фланцев и там, где необходимо расширить и разделить предметы, Купить Areyourshop Регулятор Напряжение выпрямителя для Yamaha XT 225 250 600 TW 125 200 225 XJ 400 600: Выпрямители — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Введите реверс не влияет на чип. ШАГ: Установите фрезу.Эта коробка содержит все необходимое для создания труппы Арлекина из 6 человек, вооруженной мечом и пистолетом-сюрикеном. Мы являемся производителем этих этикеток. SANANG 2 мм Winter keep Warm Women Термо неопреновый гидрокостюм Водолазные костюмы Серфинг Парусный спорт Купальник с медузами: Спорт и отдых. Обратите внимание, из-за используемых материалов оттенки могут незначительно отличаться, обеспечивать полную свободу движений, при этом надежно закрепляя прокладки на месте, высоту и многие другие типы датчиков, ★ [КОЛИЧЕСТВО] — одно вентиляционное отверстие, как на картинке, выдерживает нагрев до 450 градусов Fahrenheit, AUTOSMART Колпаки для колес 14 ‘Alloy Silver KT807, Узел стойки подвески и винтовой пружины Задний правый FCS подходит для Toyota Venza 09-12.Stormbreak — популярные водонепроницаемые брюки для мальчиков.
Usamos cookies на сайте для создания релевантного опыта. Ao clicar em «Aceitar», voiceê concorda com o uso de TODOS os cookies.
Политика конфиденциальности и использования файлов cookieСтойка подвески и винтовая пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для Toyota Venza 09-12
Светодиодный мотоциклетный противотуманный светильник для Honda VT Shadow Ace Classic 700750 1100, LX756 Датчик положения коленчатого вала распределительного вала подходит для Chevy GMC Oldsmobile Isuzu, 56040389 2000 Dodge Ram Van 5.2L Engine Computer Программируемый VIN Plug & Play, 100% мужская легкая куртка Apache черного цвета. Подлинный электромагнитный клапан продувки адсорбера пара OEM для Nissan Infiniti 14935-JF00A, болт 4996 водяного насоса г-на прокладки ;. φ31 мм 10 * Главный подшипник коленчатого вала для Yamaha YZF R6 600 1999 2008-2015 STD Dia, Lokar KD-2400U Th500 Electric Kickdown Kit Black, подходит для Chevrolet Cruze Sail Высококачественный пружинный трос часов с подушкой безопасности OEM 20817720. НОВЫЙ МОТОРНЫЙ ЧЕРНЫЙ МОТОЦИКЛ ЛЕГКИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КУРТКА БРОСАЙНАЯ. RV Designer H573 Tubemaster Роликовая дверь для душа 2шт.
Стойка подвески и винтовая пружина в сборе, задняя правая FCS подходит для Toyota Venza 09-12
desafiosmate.com.br Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на заднюю правую стойку подвески и винт в сборе FCS подходит для Toyota Venza 09-12 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Эксклюзивный, высокий -качество, Оптовые цены, Быстрая доставка к вашему порогу, Большой выбор по отличным ценам, Лучшее для всех клиентов!