Маркировка подстроечных резисторов: Подстроечный резистор 3296, коды и обозначения.- Elektrolife

Содержание

Подстроечный резистор 3296, коды и обозначения.- Elektrolife

Часто при работе с электрическими принципиальными схемами или готовыми модулями приходится сталкиваться с подстроечными резисторами или потенциометрами с маркировкой 3296.  Информация по обозначениям резистора доступна, в основном, на английском языке. Чтобы исправить ситуацию пришлось сделать несколько переводов. Надеюсь, пригодится.
Таблица кодов сопротивлений

Основные характеристики

Потенциометры серии 3296 являются металлокерамическими потенциометрами от компании Bourns с THT технологией монтажа. Эти потенциометры являются многоповоротными и способны производить подстройку электронных схем различного типа. Типичными областями применения являются измерение линейного расстояния, угла или вращение производственного оборудования.

  • Регулировка осуществляется винтом
  • Число оборотов 25 витков
  • Износоустойчивость 200 рабочих циклов
  • Герметизация IP65
  • Номинальная мощность 0. 5Вт (500mВт)
  • Температурный коэффициент ±100млн-1/°C
  • Диапазон сопротивления от 10Ом до 2МОм
  • Интервал рабочих температур — от -55 до +125°C
  • Диапазон сопротивления от 10 Ом до 2 МОм
  • Допуск ±10%
  • Габаритные размеры L*W*H — 9.5/4.83/10.03мм
  • Вес изделия — 850 мг

Обозначения

Стили исполнения

Таблица сопротивлений

100000

200000

250000

500000

1000000

2000000

Китайские варианты исполнения

Китайские потенциометры 3296 как видно несколько отличаются внешними надписями.
Могут иметь просто надпись 3296.   Могут отличаться количеством оборотов.
Коды определения сопротивлений те же.
В целом качество вполне приемлимое, при гораздо более низкой цене. Например, здесь за один доллар можно купить целых 10 штук.

Подстроечные резисторы: обозначение, схемы :: SYL.ru

Резисторы ‒ один из важных элементов схемы электронного устройства. Их основное назначение — ограничивать или регулировать ток в электрической цепи. Производятся постоянные, переменные и подстроечные резисторы. Есть и другие классификации их деления.

Назначение

Резисторы ‒ пассивный элемент электрической цепи, не преобразующий энергию из одного вида в другой. Они обладают активным сопротивлением. Их основной характеристикой является номинальная резистентность. Не менее важна такая характеристика, как мощность.

Переменные резисторы могут менять сопротивление с помощью доступного регулировочного органа. Выступают регулятором тока или напряжения.

У подстроечных резисторов имеется орган управления, с помощью которого изменяется сопротивление, но он недоступен для ручной настройки. Для этого надо применять специальную отвёртку. Эти резисторы применяются только для настройки режимов работы технического устройства и не предназначены для частого использования.

Графическое обозначение

По стандарту существует несколько вариантов условного графического обозначения (УГО) различных переменных резисторов.

На рисунке изображены УГО, применяемые в Европе и России. Первые два – это общее обозначение, третье – сопротивление с линейной характеристикой зависимости от угла поворота ручки управления, четвёртое – сопротивление с нелинейной зависимостью. Первый и второй тип резисторов применяют для включения по схеме потенциометра, а третий и четвёртый – по схеме регулятора.

Подстроечный резистор, обозначение которого приведено ниже, по стандарту изображается двумя способами.

Первым знаком обозначаются резисторы, выполняющие роль регуляторов тока. Второй способ предназначен для резисторов, включенных по схеме потенциометра.

В США, Японии и некоторых других странах применяются другие УГО.

Принципиальных отличий нет, но хорошо знать и те и другие обозначения.

Устройство

Существует большое количество всевозможных конструкций переменных и подстроечных резисторов мощностью от десятков ватт до нескольких милливатт. Некоторые из них приведены ниже на фото.

Подстроечные резисторы имеют почти одинаковое устройство с переменными. Они состоят из подвижной и неподвижной частей, помещённых в общий корпус. Неподвижная часть представляет из себя пластинку из изоляционной подложки, на которую нанесён по незамкнутому кругу токопроводящий слой. Концы этого слоя выведены на два контакта.

Подвижная часть выполняет роль токосъёмного пружинящего контакта, закрепленного на оси. Таким образом обеспечивается надежная связь с токопроводящим слоем.

Немного другое устройство имеет резистор подстроечный многооборотный. У него проводящий слой нанесён на прямой стержень, а токосъёмный контакт перемещается параллельно ему на винтовом стержне.

Эти два метода изменения сопротивления применяются во всех типах подстроечных резисторов.

Типы и разновидности

По способу монтажа различают 2 вида подстроечников – для навесного и поверхностного монтажа (ПМ). Первые – крупногабаритные, навесной монтаж не налагает особых ограничений к размерам элементов. Вторые – малогабаритные, к их размерам предъявляются высокие требования. Следует иметь в виду, что промышленность не выпускает проволочные подстроечные резисторы.

Резисторы однооборотного исполнения различаются по расположению органа управления, который обычно доступен только для специальной отвёртки. Он может располагаться сбоку или сверху. Все зависит от того, в каком положении к нему более удобен доступ. Форма корпуса обычно кубическая, реже — цилиндрическая.

Многооборотные подстроечники бывают преимущественно двух видов – с кубической и продолговатой формой корпуса. Орган управления может располагаться сверху или сбоку, в зависимости от требований к конструкции устройства.

Существуют и другие разновидности этих резисторов, но для этого нужно уже обращаться к справочным изданиям.

Схемы включения

Схема подстроечного резистора существует в двух основных вариантах. Первый вариант – это реостатная схема включения, используется в качестве регулятора тока. При таком способе включения используется начальный или конечный вывод резистора и средний. Иногда средний вывод соединяют с одним из крайних. Эта схема более надёжна, так как при потере контакта среднего вывода электрическая цепь не разрывается.

Второй вариант включения – это потенциометрическая схема, где резистор применяется как делитель напряжения. При таком подключении задействованы все выводы.

Большое значение имеет, каким образом изменяется сопротивление подстроечника в зависимости от угла поворота ручки управления. Эта зависимость называется функциональной характеристикой, их различают три разновидности.

Основная характеристика – линейная. Как видно, сопротивление пропорционально изменению угла поворота ручки. Другие две – это логарифмическая и антилогарифмическая, применяются в основном в усилителях.

Маркировка резисторов

В технической документации подстроечные резисторы всегда обозначены полностью. Единой системы маркировки подстроечных резисторов не существует. За рубежом разработаны свои правила, не совпадающие с нашими. На территории России стандарт для переменных резисторов ‒ ГОСТ 10318-80.

Маркировка подстроечных резисторов содержит в начале обозначения буквы РП – резистор переменный. Далее следует цифра 1 (непроволочные), или 2 (проволочные). После через дефис указывается номер разработки изделия. Например, РП1-4, следует читать так: резистор переменный, непроволочный, номер модели 4.

После этого через дефис указывается допустимая мощность в ваттах. Для подстроечников существует её стандартный ряд: 0,01; 0,025 и так далее. Также определён ряд рабочих напряжений. Стандарт предусматривает ряд допустимых отклонений от номинального сопротивления. Используя все его положения, записывают кодировку резистора.

Область применения

В электронных и электротехнических устройствах широкое используются подстроечные переменные резисторы. Их применяют для подстройки величины тока в цепях и в качестве делителей напряжения. При низких частотах до 1 мегагерца никаких проблем с их применением не наблюдается.

При работе на высоких частотах начинают сказываться собственные индуктивность и ёмкость резисторов, этот фактор необходимо учитывать. При подборе деталей следует обращать внимание на диапазон рабочих частот. Не рекомендуется работать с предельно допустимыми параметрами резистора.

1-1-маркировка резисторов — МИКРОЭ

 

Значение сопротивления указано на корпусе резистора. Большинство резисторов имеют 4 полосы. Первые две полосы содержат числа для сопротивления, а третья полоса — количество нулей. Четвертая полоса указывает на допуск. Наиболее часто доступны значения допуска 5%, 2% и 1%.

В следующей таблице показаны цвета, используемые для обозначения номиналов резисторов:

ЦВЕТ ЦИФРА МУЛЬТИПЛИКАТОР ДОПУСК ТК
Серебро   х 0,01 ±10%  
Золото
 
х 0,1 ±5%  
Черный 0 х 1    
Коричневый 1 x 10 ±1% ±100*10 -6
Красный 2 x 100 ±2% ±50*10 -6
Оранжевый 3 х 1 к   ±15*10 -6
Желтый
4 х 10 к   ±25*10 -6
Зеленый 5 х 100 тыс. ±0,5%  
Синий 6 х 1 м ±0,25% ±10*10 -6
Фиолетовый 7 х 10 м ±0,1% ±5*10 -6
Серый 8 х 100 М    
Белый 9 х 1 Вт   ±1*10 -6

** ТС — темп. Коэффициент, только для устройств SMD

Рис. 1.2: б. Четырехполосный резистор, c. Пятиполосный резистор, d. Цилиндрический резистор SMD, например. Плоский резистор для поверхностного монтажа

Ниже показаны все резисторы от 0R1 (одна десятая ома) до 22M:

ПРИМЕЧАНИЯ: Вышеуказанные резисторы относятся к типам «обычного номинала» 5 %. Четвертая полоса называется полосой «терпимости». Золото = 5% (диапазон допуска Серебро = 10%, но никакие современные резисторы не составляют 10% !!) «Обычные резисторы» имеют значения от 10 Ом до 22 МОм.

РЕЗИСТОРЫ МЕНЕЕ 10 ОМ Когда третья полоса золотая, это означает, что значение «цвета» должно быть разделено на 10. Золото = «разделить на 10», чтобы получить значения от 1R0 до 8R2 См. 1-й столбец выше Например. Когда третья полоса — серебро, она указывает, что значение «цвета» должно быть разделено на 100. (Помните: больше букв в слове «серебро», таким образом, делитель «больше». ) Серебро = «разделить на 100» для получить значения от 0R1 (одна десятая ома) до 0R82, например: 0R1 = 0,1 Ом 0R22 = точка 22 Ом См. примеры в 4-й колонке выше. Буквы «R, k и M» заменяют десятичную точку. Буква «Е» также используется для обозначения слова «Ом». например: 1 R 0 = 1 Ом 2

R 2 = 2 точки 2 Ом 22 R = 22 Ом 2 k 2 = 2 200 Ом 100 k = 100 000 Ом 2 M 2 = 2 200 000 Ом

Обычные резисторы имеют 4 полосы. Они показаны выше. Первые две полосы обозначают первые две цифры сопротивления, третья полоса представляет собой множитель (количество нулей, которое нужно добавить к числу, полученному из первых двух полос), а четвертая представляет допуск.

Маркировка сопротивления пятью полосами применяется для резисторов с допуском 2%, 1% и других высокоточных резисторов. Первые три полосы определяют первые три цифры, четвертая — множитель, а пятая — допуск.

Для SMD (устройства поверхностного монтажа) доступное место на резисторе очень мало. Резисторы 5% используют 3-значный код, а резисторы 1% используют 4-значный код.

Некоторые резисторы SMD изготавливаются в форме небольшого цилиндра, в то время как наиболее распространенный тип — плоский. Цилиндрические резисторы SMD маркируются шестью полосами — первые пять «читаются» как обычные пятиполосные резисторы, а шестая полоса определяет температурный коэффициент (TC), который дает нам значение изменения сопротивления при изменении температуры на 1 градус. .

Сопротивление плоских резисторов SMD маркируется цифрами, напечатанными на их верхней стороне. Первые две цифры — это значение сопротивления, а третья цифра — количество нулей. Например, напечатанное число 683 означает 68000 Вт, то есть 68 КБ.

Само собой разумеется, что существует массовое производство всех типов резисторов. Чаще всего используются резисторы серии Е12, и имеют допуск 5%. Общие значения первых двух цифр: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39., 47, 56, 68 и 82.

В серию Е24 входят все вышеперечисленные значения, а также: 11, 13, 16, 20, 24, 30, 36, 43, 51, 62, 75 и 91. Что означают эти числа иметь в виду? Это означает, что резисторы со значениями для цифр «39»: 0,39Вт, 3,9Вт, 39Вт, 390Вт, 3,9кВт, 39кВт и т.д. (0R39, 3R9, 39R, 390R, 3к9, 39к)

Для некоторых электрических цепей допуск резистора не важен и не указывается. В этом случае можно использовать резисторы с допуском 5%. Однако для устройств, которым требуются резисторы с определенной точностью, необходим определенный допуск.

panasonic%20резисторы%20эра%20маркировка%20кодовый лист данных и примечания по применению

Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить Часть ПАН1740 Ренесас Электроникс Корпорейшн
Модуль Bluetooth® с низким энергопотреблением Panasonic org/Product»> ПАН1740А Ренесас Электроникс Корпорейшн Panasonic Bluetooth® 5.0 малого размера (DA14585)

panasonic%20резисторы%20era%20маркировка%20code Листы данных Context Search

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог данных MFG и тип ПДФ Теги документов
Конденсатор Мацусита

Резюме: Конденсатор Panasonic Matsua Хоккайдо Конденсатор Matsushita Matsushita MATSUSHITA PANASONIC ECDGZER308 ECDGZER408 ECDGZER609
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ECDGZER108 ECDGZER208 ECDGZER308 ECDGZER408 ECDGZER508 ECDGZER609 ECDGZER709 ECDGZER809 ECDGZER909 DC25V конденсатор мацусита Панасоник конденсатор мацуа Хоккайдо мацусита конденсатор Мацусита МАЦУСИТА ПАНАСОНИК ECDGZER308 ECDGZER408 ECDGZER609
панасоник

Реферат: Panasonic Electric Works
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ARCT1B154C-5 200705-5ИЧ панасоник Панасоник Электрик Воркс
2010 — C-EUC0603

Аннотация: C-EUC0402 схема msp430 cc2560 LEDCHIPLED_0805 PINHD MSP-EXP430F5438 схема платы разработки bluetooth PAN1315ETU CC2560 ENW89818C2JF
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ПАН1315ЭТУ ПАН1315 CC2560. транзитR0603 R0603 C-EUC0603 C-EUC0402 схема msp430 cc2560 LEDCHIPLED_0805 PINHD МСП-EXP430F5438 схема макетной платы bluetooth CC2560 ENW89818C2JF
Sanyo Ni-CD

Аннотация: gigaset KX-T3611 ASCOM 6000 KX-T4330 KX-T4060 KX-T4300 audiovox bt 2012 gigaset 2015
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF CP02NM CP03U CP03UNM CP04U CP04UNM CP05U CP05UNM CP06UNM CP07U CP07UNM Sanyo Ni-CD Гигасет KX-T3611 АСКОМ 6000 KX-T4330 KX-T4060 KX-T4300 аудиовокс бт 2012 Гигасет 2015
2015 — ZCAT2035-0930

Резюме: AFPX-com4 04RT KT4H AKR2002 AKR2015 panasonic cr AKR2802 AKR2803 KR20

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF RS232C РС485 ЗКАТ2035-0930 ARCT1F441C-1 ARCT1F441C-2 AFPX-com4 04RT КТ4Х АКР2002 АКР2015 панасоник кр АКР2802 АКР2803 КР20
панасоник

Реферат: Panasonic Electric Works
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
УПЛ1В102МРХ

Реферат: UPL1HR47MAH UPL1V102MRH6 UPh2J101MRH UPh2J470MRH UPR0J223MRH UPR1V472MRH UPR2A471MRH UPL1E101MPH UPL1H560MPH
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Идеал1000 UPR2A100MPH UPR2A220MPH UPR2A330MPH UPR2A470MPH УПР2А101МРХ УПР2А221МРХ УПР2А331МРХ УПР2А471МРХ УПР2А102МРХ УПЛ1В102МРХ UPL1HR47MAH УПЛ1В102МРХ6 UPh2J101MRH UPh2J470MRH UPR0J223MRH УПР1В472МРХ УПР2А471МРХ UPL1E101MPH UPL1H560MPH
панасоник

Реферат: Диод Panasonic Electric Works Panasonic
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
2000 — C5253

Резюме: c5253 транзисторный инвертор panasonic инструкция C4751 транзистор C4751 1 C4751 980020-56-01 Meritec 980020-56 50-контактный разъем panasonic X4 C918 NPN
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF СА-1110 medEVQ-PUJ02K 12-EVQPU-SW 7914J-001-00E 12-7914J-СВ CFS145 768000К 18-32П76-Х HCM49 686400М C5253 c5253 транзистор инвертор панасоник инструкция Транзистор С4751 C4751 1 C4751 980020-56-01 Меритек 980020-56 50-контактный разъем Panasonic X4 C918 НПН
2010 — 2SK752

Реферат: Диод NEC 2SK754 3N125 3N126 2SK791 2SK755 3N105 3N134 82230
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SK752 2SK753 2SK754 2SK755 2SK756 2SK757 2SK758 2SK759 2SK760 2SK761 диод NEC 3Н125 3Н126 2SK791 3Н105 3Н134 82230
л.с. 2211

Реферат: LDS 4201 л.с. 2232 SC36-11HWA C301H B/R EL204GD EL1254HD LTL307GLC kingbright DC10HWA
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF SLR37MG МВ54164 Б1000Г МВ57164 B1000E ЛТП-3786Е А542Е LT-3786G А542Г ЛТВ-150ТК 2211 л.с. ЛДС 4201 2232 л.с. SC36-11HWA C301H Б/Р EL204GD EL1254HD LTL307GLC Кингбрайт DC10HWA
смд резистор 151

Реферат: 1N4004 smd EXCELSA391 LI 1806 E 151 R ECS-TOJY106R 1N4004DICT-ND P9818BK-ND оптосчетчик для поверхностного монтажа SMD 0805 конденсатор стабилитрон smd диод 200В 1Вт
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ERJ-8ENF1001 ЭРДЖ-12ZY304 ЭРДЖ-14ИДЖ154 ERJ-8GEYJ753 1/16 Вт, ERJ-2GEJ393 140Джоулей С20К275 ЭРДЖ-14РСЖ0Р1, смд резистор 151 1Н4004 смд EXCELSA391 ЛИ 1806 Э 151 Р ECS-TOJY106R 1N4004DICT-НД P9818BK-НД опто счетчик для поверхностного монтажа Конденсатор СМД 0805 стабилитрон smd 200В 1Вт
L4W 66

Реферат: лейбл Panasonic New Jersey Semiconductor Panasonic Industrial
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
аналог smd mosfet

Резюме: Конденсатор 4700 мкФ SMD 6 PIN IC ДЛЯ PWM резистор smd паразитная емкость sk15 усилитель mosfet 2n7000 mosfet SMD 6 PIN IC для PWM smd ic SUPERVISOR RESET 1 Вт драйвер светодиодов SMD ic smd конденсатор распиновка
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ХВ9606ДБ1 ХВ9606ДБ1 ХВ9606 350 мВт. 150 мВт. 500 мВт. СМД-0805 аналог smd мосфет конденсатор 4700мкФ SMD 6 PIN IC для PWM паразитная емкость резистора smd ск15 усилитель мосфет 2n7000 MOSFET SMD 6 PIN IC для PWM smd ic СУПЕРВАЙЗЕР СБРОС 1 Вт светодиодный драйвер SMD ic распиновка смд конденсатора
pic16f628p

Аннотация: IR21592 ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ 4 ЛАМПЫ СХЕМА npn MP транзистор PIC16F628 схема моста Дали L6561D флуоресцентные балласты 36 Вт ТРАНЗИСТОР дали схема питания IR21592 ИР21593
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF В переменного тока/50 90-140 В переменного тока/60 Гц ИР21592 ЭРДЖ-8ГЕЙ100КВ ЭРДЖ-8ГЕЙ820КВ L6561D ИР21592 ПК357НТ PIC16F628P FMMT491ACT-ND pic16f628p ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ НА 4 ЛАМПЫ СХЕМА npn МП транзистор PIC16F628 схема моста дали L6561D люминесцентные балласты 36w TRANSISTOR схема блока питания дали ИР21592 ИР21593
2007 — термистор 100к

Аннотация: 0402CG101J9B200 600S0R3BT250XT 600S1R5BT250XT транзистор smd 303 транзистор SMD DK PANASONIC ECR SMD ТРАНЗИСТОР R90 SLD1026Z SLD1026Z-EVAL-E
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF АН-090 СЛД-1026З EAN-105860 термистор 100k 0402CG101J9B200 600S0R3BT250XT 600S1R5BT250XT транзистор смд 303 транзистор SMD ДК ПАНАСОНИК ЭКР СМД ТРАНЗИСТОР R90 SLD1026Z SLD1026Z-EVAL-Е
Панасоник

Реферат: Диод Panasonic Electric Works Panasonic
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
2000 — жатка с наружной резьбой, шаг 100 мил

Реферат: Meritec 980020-56 ECJ-2YB1х204K лист ферритовый panasonic c151 Amp op 980020-56 WM-52BM panasonic WM-52bm C102 PANASONIC ECU-v1х202kbv
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF СА-1111 SG-8002CA-PCBND SN74AHC1G04DC ПЗ3128-С10БЭ CS4297-ДК УДА1341ТС MC34072D LT1529-5 LM2576 ВМ-52БМ жатка мужская, шаг 100 мил Меритек 980020-56 ECJ-2YB1h204K ферритовый лист панасоник c151 Ампер оп 980020-56 ВМ-52БМ панасоник WM-52bm C102 ПАНАСОНИК ЭБУ-в1х202кбв
пленка 105к 250в

Резюме: 1N4148 SMD ПАКЕТ Трансформатор переменного тока 750ma 105k 400V 1N4148SOD-123 1N4148 эквивалент SMD BRIDGE-RH06 BJT pnp panasonic HD06 HV9906
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ХВ9906ДБ4 ХВ9906ДБ4 750 мА. ХВ9906 СМД0805 фильм 105к 250в 1N4148 СМД ПАКЕТ Трансформатор переменного тока 750 мА 105к 400В 1Н4148СОД-123 1N4148 аналог SMD МОСТ-RH06 БЮТ пнп панасоник HD06
2007-МОЛЕКС пс2

Резюме: ECJ-1VB0J105K C1608X7R1h204K 0805 1 мкФ 25 В 3,7 В 1000 мА qfn 3×3 16L Yageo X7R 6,3 В до 50 В AN1375 ISL9205 ISL9205A
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ISL9205xEVAL1Z АН1375 ИСЛ9205 ИСЛ9205 SML-LXT0805GW-TR SML-LXT0805IW-TR DIP18 Молекс пс2 ECJ-1VB0J105K C1608X7R1h204K 0805 1мкФ 25В 3,7 В 1000 мА qfn 3×3 16L Yageo X7R от 6,3 В до 50 В ИСЛ9205А
МН4СВ17160БТ-10

Реферат: MN4SV17160BT-80 MN4SV17160BT-90
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 288 слов 16-битный МН4СВ17160БТ-80 МН4СВ17160БТ-90 МН4СВ17160БТ-10 МН4СВ17160БТ-10
2009 — диод C730 ST

Реферат: E112 FET fet e111 smd диод c419 smd диод c731 smd диод C715 E110 FET E113 FET транзистор E112 FET конденсатор керамический 0402
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF УГ-003 АД9268/АД9258/АД9251/АД9231/АД9204 АД9268/АД9258/АД9251/АД9231/АД9204 AD9517 АД9268, АД9258, АД9251, АД9231, AD9204 Ан-905 Диод С730 СТ E112 полевой транзистор фет е111 смд диод c419 смд диод c731 SMD-диод C715 E110 полевой транзистор E113 полевой транзистор Транзистор E112 FET Конденсатор керамический 0402
Схема подключения датчика движения

Аннотация: блок-схема инфракрасного датчика инфракрасный датчик движения схема инфракрасного датчика пассивный инфракрасный датчик движения ЦИФРОВОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК датчик движения принципиальная схема пироэлектрического инфракрасного датчика движения телевизор Panasonic
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF