Какова область применения транзистора П210Б. Каковы основные электрические параметры П210Б. Какие аналоги существуют для П210Б. В чем особенности конструкции П210Б.
Общая характеристика и назначение транзистора П210Б
П210Б — это германиевый сплавной транзистор p-n-p типа большой мощности, предназначенный для работы на низких частотах. Данный транзистор относится к семейству П210 и имеет следующие основные особенности:
- Полупроводниковый материал — германий
- Структура — p-n-p
- Технология изготовления — сплавная
- Назначение — для мощных низкочастотных схем
- Корпус — металлостеклянный с жесткими выводами
Транзисторы серии П210 изначально разрабатывались для применения в военной промышленности, в основном в оборонной сфере. Поэтому они проходили серьезные испытания перед выпуском и отличаются повышенной надежностью.
Область применения транзистора П210Б
Благодаря своим характеристикам, транзистор П210Б находит применение в следующих областях:

- Усилители низкой частоты большой мощности
- Выходные каскады усилителей низкой частоты
- Переключающие схемы
- Преобразователи постоянного напряжения
- Источники питания
- Другая электронная аппаратура, требующая мощных низкочастотных транзисторов
Где конкретно может использоваться П210Б? Этот транзистор подходит для создания мощных звуковых усилителей, например, для концертного оборудования. Также он может применяться в промышленных источниках питания, требующих высокой надежности.
Основные электрические параметры П210Б
Рассмотрим ключевые электрические характеристики транзистора П210Б:
- Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер: 50 В
- Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 12 А
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 45 Вт
- Статический коэффициент передачи тока: не менее 10 (при Uкэ = 2 В, Iк = 5 А)
- Обратный ток коллектора: не более 15 мА
- Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 0,1 МГц
Каковы особенности этих параметров? Высокий допустимый ток коллектора (12 А) позволяет использовать П210Б в мощных схемах. При этом относительно невысокое максимальное напряжение (50 В) ограничивает применение в высоковольтных устройствах.

Особенности конструкции транзистора П210Б
Транзистор П210Б выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Такая конструкция обеспечивает следующие преимущества:
- Хороший отвод тепла от кристалла
- Высокая механическая прочность
- Герметичность корпуса
- Устойчивость к климатическим воздействиям
Как устроен корпус П210Б? Кристалл транзистора помещен в металлический корпус, который герметично запаян. Выводы транзистора выполнены в виде жестких штырей, что упрощает монтаж и повышает надежность соединения.
Аналоги транзистора П210Б
Для П210Б существует ряд аналогов, как отечественных, так и зарубежных. Рассмотрим некоторые из них:
- Отечественные аналоги: ГТ701А
- Зарубежные аналоги: AD142, AD545, 2N457, 2N458, AUY22, AD325
Чем отличаются эти аналоги от П210Б? Как правило, они имеют схожие основные параметры, но могут отличаться в деталях. Например, транзистор AD142 имеет близкие характеристики по току и напряжению, но несколько отличается по частотным свойствам.
Преимущества и недостатки П210Б
Как и любой электронный компонент, транзистор П210Б имеет свои сильные и слабые стороны. Рассмотрим основные преимущества и недостатки:

Преимущества:
- Высокая надежность благодаря военному происхождению
- Большой допустимый ток коллектора
- Хорошие тепловые характеристики
- Прочный корпус
Недостатки:
- Ограниченная доступность из-за прекращения производства
- Низкая граничная частота
- Относительно невысокое максимальное напряжение
Как эти особенности влияют на применение П210Б? Высокая надежность делает его привлекательным для ответственных применений, но ограниченная доступность затрудняет использование в новых разработках.
История производства и современное состояние
Транзистор П210Б имеет длинную историю производства:
- Начало выпуска: 1960-е годы
- Основные производители: НИИ-35 (ныне НПП «Пульсар»), Ереванский электротехнический завод, Ташкентский завод электронной техники
- Позднее производство: завод «Гамма» в Запорожье
- Прекращение массового производства: 1990-е годы
Какова ситуация с производством П210Б сегодня? В настоящее время массовое производство этих транзисторов прекращено. Они могут быть доступны только из старых запасов или у специализированных поставщиков.

Характеристики германиевых транзисторов П210
П210 – германиевые сплавные транзисторы p-n-p большой мощности низкой частоты. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, переключающих схемах, блоках питания. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.
Корпусное исполнение и цоколевка П210
Характеристики транзистора П210
Предельные параметры П210
Максимально допустимый постоянный ток коллектоpа (IК max):
- П210В, П210А, П210Б, П210 — 12 А
Максимально допустимый импульсный ток коллектоpа (IК, и max):
Граничное напряжение биполярного транзистора (UКЭ0 гр) при Тп = 25° C:
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы, равном нулю (UКЭ0 max) при Тп = 25° C:
- П210В — 40 В
- П210Б — 50 В
- П210 — 60 В
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база при токе эмиттеpа, равном нулю (UКБ0 max) при Тп = 25° C:
- П210В — 45 В
- П210А, П210Б — 65 В
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттеp-база при токе коллектоpа, равном нулю (UЭБ0 max) при Тп = 25° C:
- П210Ш, П210В, П210А, П210Б — 25 В
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора (PК max) при Тк = 25° C:
- П210В, П210Б — 45 Вт
- П210А, П210 — 60 Вт
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность транзистора (Pmax) при Тк = 25° C:
Максимально допустимая температура перехода (T
- П210Ш, П210А, П210 — 85 ° C
Максимально допустимая температура корпуса (Tк max):
- П210Ш, П210А — 70 ° C
Максимально допустимая температура окружающей среды (Tmax):
- П210В, П210Б — 70 ° C
Электрические характеристики транзисторов П210 при Т
п = 25oССтатический коэффициент передачи тока биполярного транзистора (h21Э)
- П210Ш — 15 — 60 при UКЭ 1 В, при IК 7 А
- П210В, П210Б — 10 при UКЭ 2 В, при IК 5 А
- П210А — 15 при UКЭ 2 В, при IК 5 А
- П210 — 15
Напряжение насыщения коллектор-эмиттеp (UКЭ нас)
Обратный ток коллектоpа (IКБ0)
- П210Ш — 8 мА
- П210В — 15 мА
- П210А — 8 мА
- П210Б — 15 мА
- П210 — 12 мА
Граничная частота коэффициента передачи тока (fгр)
- П210Ш — 0,1 МГц
- П210А — 0,1 МГц
Предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора (fh31)
- П210В, П210Б, П210 — 0,1 МГц
Тепловое сопротивление переход-корпус (RТ п-к)
- П210Ш, П210В, П210А, П210Б — 1 ° C/Вт
- П210 — 5 ° C/Вт
Опубликовано 13. 02.2020
Транзистор П210 — DataSheet
Цоколевка транзистора П210
Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. | |
Аналог | П210 | 2N3614 | |||
П210А | 2N3614 | ||||
П210Б | AD142, AD545 | ||||
П210В | AD143 | ||||
П210Ш | 2N3614 | ||||
Структура | — | — | p-n-p | Вт | |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | П210 | — | 60* | |
П210А | — | 60* | |||
П210Б | — | 45* | |||
П210В | — | 45* | |||
П210Ш | — | 60* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | П210 | — | ≥0.![]() | МГц |
П210А | — | ≥0.1** | |||
П210Б | — | ≥0.1** | |||
П210В | — | ≥0.1** | |||
П210Ш | — | ≥0.1** | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | П210 | — | 60** | В |
П210А | — | 65** | |||
П210Б | — | 65 | |||
П210В | — | 45 | |||
П210Ш | — | 64* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | П210 | — | 25 | В |
П210А | — | 25 | |||
П210Б | — | 25 | |||
П210В | — | 25 | |||
П210Ш | — | 25 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | П210 | — | 12 | А |
П210А | — | 12 | |||
П210Б | — | 12 | |||
П210В | — | 12 | |||
П210Ш | — | 12 | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | П210 | — | ≤12 | мА |
П210А | 45 В | ≤8 | |||
П210Б | — | ≤15 | |||
П210В | — | ≤15 | |||
П210Ш | 65 В | ≤8 | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | П210 | 2 В; 5 А | ≥15* | |
П210А | 2 В; 5 А | ≥15* | |||
П210Б | 2 В; 5 А | ≥10* | |||
П210В | 2 В; 5 А | ≥10* | |||
П210Ш | 2 В; 5 А | ≥15* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | П210 | — | — | пФ |
П210А | — | — | |||
П210Б | — | — | |||
П210В | — | — | |||
П210Ш | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас | П210 | — | — | Ом |
П210А | — | — | |||
П210Б | — | — | |||
П210В | — | — | |||
П210Ш | — | — | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, Pвых | П210 | — | — | Дб, Ом, Вт |
П210А | — | — | |||
П210Б | — | — | |||
П210В | — | — | |||
П210Ш | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | П210 | — | — | пс |
П210А | — | — | |||
П210Б | — | — | |||
П210В | — | — | |||
П210Ш | — | — |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
характеристики аналоги, распиновка и datasheet
Технические характеристики транзистора П210Б указывают на то, что область его применения охватывает схемы переключающие, выходные каскады усилителей низкой частоты, а так же преобразователи постоянного напряжения и другую электронную технику. Полупроводниковым материалом радиоэлемента служит германий, структура перехода p-n-p. Этот триод считается довольно мощным, работает он на низких частотах.
Изготавливают полупроводник по сплавной технологии. Когда-то транзисторы этой серии проектировались для использования в военной промышленности (в основном в обороне), поэтому перед выпуском проходили серьёзные испытания.
Цоколевка
Распиновка транзистора П210Б обозначена на представленном ниже изображении. Там же можно ознакомиться с габаритными размерами и внешним видом компонента. Корпус, в котором располагается устройство загерметизирован и сделан из металла.
Технические характеристики
Предельно допустимые значения параметров считаются приоритетными. Поэтому всего производители приводят их вначале технической документации. Максимальные параметры П210Б:
Ещё одной важной группой значений являются электрические параметры. В списке приведены все эти данные для рассматриваемого изделия, записанные в документации производителя:
- крутизна характеристики >5 А/В;
- тепловое сопротивление среда — кристалл 40 ОС/В;
- начальный ток коллектора <8 мА;
- тепловая постоянная кристалл — корпус 100 мкс.
- обратный ток коллектора:
- при tокт = +20 ОС — <15 мА;
- при tокт = +60 ОС — <90 мА;
- коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером – 10 … 100
- напряжение (U) насыщения коллектор – эмиттер 0,6 … 2,5 В;
- U отсечки переходной характеристики в схеме с ОЭ -0,3 В;
- U лавинного пробоя при Iк = 2,5 А и tокр = -55 … +60ОС >40 В;
- напряжение насыщения эмиттер — база 0,5 … 2 Ввходное сопротивление в схеме с общей базой 0,4 Ом;
- максимальная частота к-та передачи тока >100 кГц;
- тепловое сопротивление кристалл — корпус 1 ОС/В;
Аналоги
Перечислим зарубежные транзисторы, которые могут выступать в качестве аналогов для П210Б:
- AD142;
- 2N457;
- 6NU74;
- 7NU74;
- 2N458;
- AUY22;
- AD325;
- AD545;
- AUY22A;
- AUY21;
- AUY21A.
Среди отечественных изделий выпускается ГТ701А, параметры которого так же схожи.
Перед тем как производить замену на тот или иной аналог, в обязательном порядке проверяйте и сравнивайте все технические данные по Datasheet.
Производители
Изначально транзисторы модельного ряда П210 выпускали три компании: НИИ-35 (в настоящее время НПП «Пульсар»), Ереванский электротехнический завод, Ташкентский завод электронной техники (в то время был ещё Ташкентским государственным заводом п/я 125). Позднее эстафету передали предприятию «Гамма» в г. Запорожье. В 1990х годах производство перестало быть перспективным.
Германиевые транзисторы П4бэ П4вэ П4гэ П4дэ | Festima.Ru
Имeются из личныx запaсoв нe паянные полупрoводникoвые элeменты в оснoвнoм отечecтвeннoгo производcтва для усилителeй, пpиемников и дpугoй бытoвой элeктpоники. Mикpocхeмы, трaнзистоpы, диоды, тиpиcторы, оптоэлектронные паpы продaются зa нeнадoбнoстью (цeны рaзличные, нaчинaя от 30р., утoчняйте пожaлуйcта пpи обращении): — микросхемы цифровые серий К131, К133, К155, К161, К1561, К555, К531, К533, К1533, К158, К500, К501, К511, К514, К172, К176, К561, К580, К589, К1802, К1810, К565, К559, К537 и др.; — микросхемы аналоговые серий К142, К153, К157, К174, К224, К235, К237, К416, К521, К553, К547, К544, К548, К572, К1021, КРЕН и др.; — микросхемы специализированные для часов и др. оборудования 1016ХЛ1, 145ИК1901, 145ИК1911,, К1005 серия, К145АП2, — микроконтроллеры АТiny2313, АТМЕGА, РIС*** и др. — импортные различных серий, включая ТDА, МСА; — транзисторы германиевые МП9, МП10, МП11, МП13, МП14, МП15, МП20, МП21, МП25, МП26, МП35-МП38, МП39, МП40, МП41, МП42, ГТ108, ГТ109, ГТ305, ГТ308, ГТ309, ГТ311, ГТ313, ГТ320, ГТ321, ГТ322, ГТ328, ГТ338, ГТ346, ГТ806, ГТ813, ГТ905, ГТ906, П4, П13-П16, П25, П26, П28, П29, П30, П201-П203, П210, П213-П217, П401, П402, П403, П414, П415, П416, П410, П411, П417, П418, П422, П423, П601, П602, П605, П606, П607, П608, П609 и др.; — транзисторы кремниевые КТ201-КТ209, КТ301, КТ306. КТ312, КТ315, КТ316, КТ342, КТ361, КТ371, КТ372, КТ502, КТ503, КТ601, КТ602, КТ603, КТ604, КТ605, КТ606, КТ608, КТ610, КТ611, КТ626, КТ639, КТ660, КТ704, КТ801, КТ802, КТ803, КТ805, КТ808, КТ809, КТ812, КТ825, КТ826, КТ827, КТ828, КТ829, КТ834, КТ838, КТ839, КТ840, КТ841, КТ842, КТ846, КТ848, КТ851-КТ854, КТ902, КТ903, КТ908, КТ926, КТ931, КТ972, КТ973, КТ8101, КТ8102, КТ8114, КТ8127, КТ9115, П304, П302, П306, П307, П308, П309, П701, П702 и др.; — транзисторы полевые и однопереходные КП103, КП301, КП302, КП303, КП307, КП504, КП744, IRF830, IRF630, IRF530, КТ117, КТ118 и др.; — диоды германиевые и кремниевые Д2, Д9, Д101-Д106, Д201-Д247, Д302, Д303, Д304, Д310, Д311, Д405, Д406, Д605, Д901, Д902, Д1009, КЦ103-КЦ106, КЦ109А, КД201-КД247, КД503, КД509, ГД507 и др.; — светодиоды АЛ307, АЛ310, АЛ102, КИПД и др., — отечественные фотодиоды СФ и фототранзисторы ФТ и др.; — тиристоры и симисторы КУ201, К202, КУ203, КУ204, Д235, Д238, КУ208, КУ221, КУ101, КУ102, КУ103, КУ113, КУ114, КУ106, КУ112, КУ602 и др.; — различные оптопары серий АОД-ххх, АОТ-ххх; — кварцевые резонаторы в корпусах РК-169, РК-170, РГ-06, РГ-07, НС-49, стеклянном исполнении на частоты от 8кГц до 50мГц; — испытатель транзисторов малой и средней мощности (1700р.) или комплект деталей для его сборки (1100р). Могу измерить обратный ток коллектора и коэффициент усиления любого транзистора, подобрать транзисторы в пары и квартеты. Отправляю в регионы почтой России, предоплату принимаю на карту сбербанка.
Аудио и видео техника
Содержание драгметаллов в транзисторах, тиристорах и диодах
Содержание драгметаллов в транзисторах, тиристорах и диодах
Указано содержание драгметаллов в граммах на 1000 штук.
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
А106ВР | 3,81 | 27,12 | |||
АА113А | 0,25 | ||||
АА113Б | 0,25 | ||||
АА121А | 0,01 | 5,13 | |||
АА123А | 0,81 | 0,39 | |||
АА123Б | 0,81 | 0,39 | |||
АА204А-6 | 0,31 | ||||
АА204В-6 | 0,31 | ||||
АА410А | 1,7 | 0,45 | |||
АА410Б | 1,7 | 0,45 | |||
АА529А | 6,12 | 1,53 | |||
АА529Б | 6,12 | 1,53 | |||
АА530А | 8,34 | 1,53 | |||
АА530Б | 8,34 | 1,53 | |||
АА538А | 1,37 | 0,39 | |||
АА539А | 0,1 | ||||
АА603А | 19,45 | 6,7 | |||
АА603Б | 19,45 | 6,7 | |||
АА603В | 19,45 | 6,7 | |||
АА603Г | 19,45 | 6,7 | |||
АА607А | 19,5 | 6,7 | |||
АА610А | 6,16 | 1,52 | |||
АА610Б | 6,16 | 1,52 | |||
АА617А | 2,39 | 0,39 | |||
АА617Б | 2,39 | 0,39 | |||
АА618А-6 | 0,59 | ||||
АА627А | 1,38 | 0,39 | |||
АА628А | 1,38 | 0,39 | |||
АА629А | 1,38 | 0,39 | |||
АА630А | 1,38 | 0,39 | |||
АА631А | 1,38 | 0,39 | |||
АА632А | 1,38 | 0,39 | |||
АА703А | 20,02 | 6,73 | |||
АА703Б | 20,02 | 6,73 | |||
АА705А | 20 | 2 | 6 | 73 | |
АА705Б | 20 | 2 | 6 | 73 | |
АА715А | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Б | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Г | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Д | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Е | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Ж | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715И | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715К | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715Л | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА715М | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА716А | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Б | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716В | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Д | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Е | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716Ж | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА716И | 8 | 81 | 1 | 9 | |
АА718А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Д | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Е | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718Ж | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА718И | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА719А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА720А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА721А | 6 | 98 | 1 | 13 | |
АА722А | 6 | 98 | 1 | 13 | |
АА723А | 6 | 97 | 1 | 13 | |
АА724А | 6 | 97 | 1 | 13 | |
АА725Б | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725В | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Г | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Д | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА725Е | 7 | 59 | 1 | 9 | |
АА726А | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Б | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726В | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Г | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Д | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА726Е | 7 | 58 | 1 | 9 | |
АА727А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА727Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728А | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728Б | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728В | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА728Г | 3 | 54 | 0 | 39 | |
АА732А | 6 | 11 | 1 | 91 | |
АА732Б | 6 | 11 | 1 | 91 | |
АА735А-6 | 1 | 72 | 0 | 9 | |
АА735Б-6 | 1 | 72 | 0 | 9 | |
АА735В-6 | 1,72 | 0,09 | |||
АА735Г-6 | 1,72 | 609 | |||
АА736А | 4,75 | 1,09 | |||
АА736Е | 4,75 | 1,09 | |||
АД110А | 3,06 | 2,42 | |||
АД312А-5 | 0,01 | ||||
АД516А | 11,98 | ||||
АД516Б | 11,98 | ||||
АЛ102АМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102БМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ВМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ГМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ102ДМ | 0,06 | 0,16 | |||
АЛ ЮЗА | 2,29 | ||||
АЛ103Б | 2,29 | ||||
АЛ106А | 1,13 | ||||
АЛ106Б | 1,13 | ||||
АЛ106В | 1,13 | ||||
АЛ106Г | 1,13 | ||||
АЛ106Д | 1,13 | ||||
АЛ107А | 1,52 | ||||
АЛ107Б | 1,52 | ||||
АЛ108АМ | 0,77 | ||||
АЛ109А-1 | 0,63 | ||||
АЛ115А | 1,52 | ||||
АЛ118А | 0,01 | ||||
АЛ119А | 6,83 | ||||
АЛ119Б | 6,83 | ||||
АЛ123А | 6,83 | ||||
АЛ124А | 8,32 | ||||
АЛ132А | 0,01 | ||||
АЛ304В | 3,44 | 0,83 | |||
АЛ304Г | 3,44 | 0,83 | |||
АЛ307А | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307АМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307Б | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ГМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ДМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ307ЕМ | 0,99 | 0,06 | |||
АЛ310А | 0,01 | ||||
АЛ336А | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Б | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336В | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Г | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Д | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336Е | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336И | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ336К | 1,23 | 0,06 | |||
АЛ360А | 0,02 | 0,08 | |||
АЛ360Б | 0,02 | 0,08 | |||
АЛС126А-5 | 1,33 | ||||
АЛС311А | 15,37 | 3,91 | |||
АЛС313А-5 | 0,03 | ||||
АЛС314А | 8,69 | 1,77 | |||
АЛС317А | 3,1 | 0,83 | |||
АЛС317Б | 3,1 | 0,83 | |||
АЛС317В | 3,24 | 0,83 | |||
АЛС317Г | 3,24 | 0,83 | |||
АЛС320А | 2,11 | 1,64 | |||
АЛС320Б | 2,35 | 1,64 | |||
АЛС320В | 2,35 | 1,64 | |||
АЛС321–1 | 13,35 | 15,96 | |||
АЛС321А | 13,35 | 15,96 | |||
АЛС321Б | 13,05 | 15,96 | |||
АЛС321Б-1 | 13,05 | 15,96 | |||
АЛС324А-1 | 13,43 | 16,07 | |||
АЛС324Б-1 | 13,12 | 16,11 | |||
АЛС324В-1 | 12,85 | 24,48 | |||
АЛС331А | 8,87 | ||||
АЛСЗЗЗА | 13,2 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗБ | 13,34 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗВ | 13,2 | 16,1 | |||
АЛСЗЗЗГ | 13,34 | 16,1 | |||
АЛС334А | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС334Б | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС334В | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС334Г | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС335А | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС335Б | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС335В | 13,23 | 15,98 | |||
АЛС335Г | 13,4 | 15,98 | |||
АЛС338А | 13,45 | 16,03 | |||
АЛС338Б | 13,15 | 16,03 | |||
АЛС338В | 12,85 | 24,78 | |||
АЛС339А | 15,88 | 12,35 | |||
АЛС340А-1 | 13,8 | 19,59 | |||
АЛС343А-5 | 0,25 | ||||
АЛС347А | 42,56 | 28,8 | |||
АЛС348А | 15,97 | 12,35 | |||
АЛС355А-5 | 0,07 | ||||
АЛС355Б-5 | 0,07 | ||||
АЛС362А | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Б | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362В | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Г | 5,81 | 14,4 | |||
АЛС362Д,Е,Ж,И,К,Л | 5,79 | 14,4 | |||
АЛС363А | 21,96 | 22,28 | |||
АОД101А | 0,27 | ||||
АОД101Б | 0,29 | ||||
АОД101В | 0,27 | ||||
АОД101Г | 0,27 | ||||
АОД101Д | 0,27 | ||||
АОД109А | 9,18 | ||||
АОД109Б | 9,18 | ||||
АОД109В | 9,18 | ||||
АОД109Г | 9,18 | ||||
АОД109Д | 9,18 | ||||
АОД109Е | 9,18 | ||||
АОД109Ж | 9,18 | ||||
АОД109И | 9,18 | ||||
АОД111А | 0,56 | ||||
АОД120А | 0,61 | ||||
АОД120Б | 0,61 | ||||
АОД129А | 0,27 | ||||
АОД130А | 0,27 | ||||
АОД133А | 0,42 | ||||
АОТ101АС | 2,03 | ||||
АОТ101БС | 2,03 | ||||
А0Т110А | 14,15 | ||||
АОТ110Б | 14,15 | ||||
АОТ110В | 14,15 | ||||
АОТ110Г | 14,15 | ||||
АОТ137А | 4,74 | 0,15 | |||
АОУ103А | 13,84 | ||||
АОУ103Б | 13,84 | ||||
АОУ103В | 13,84 | ||||
АОУ115А | 0,53 | ||||
АОУ115Б | 0,53 | ||||
АОУ115В | 0,53 | ||||
АП320А-2 | 1,9 | 0,62 | |||
АП320Б-2 | 1,9 | 0,62 | |||
АП331А-2 | 3,82 | 1,88 | |||
АП602А-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602Б-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602В-2 | 16,16 | 11,84 | |||
АП602Г-2 | 11,84 | ||||
АП602Д-2 | 11,84 | ||||
ГА401А | 1,59 | 15,78 | |||
ГА401Б | 1,59 | 15,78 | |||
ГА401В | 1,59 | 15,78 | |||
ГА402Г | 2,21 | 13,59 | |||
ГА501Б | 1,9 | 13,59 | |||
ГА504А | 20,73 | 4,82 | |||
ГА504Б | 4,82 | ||||
ГД402А | 0,11 | ||||
ГД402Б | 0,11 | ||||
ГД507 | 0,09 | ||||
ГД508А | 0,05 | ||||
ГД508Б | 0,05 | ||||
ГИ103А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ103Г | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ304А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ304Б | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ305А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ305Б | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ307А | 3,36 | 0,01 | |||
ГИ308А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Г | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Д | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ308Е | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ401А | 13,89 | 2,36 | |||
ГИ401Б | 13,89 | 2,36 | |||
ГИ404А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404А | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404Б | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404В | 4,98 | 1,29 | |||
ГИ404В | 4,98 | 1,29 | |||
ГС313В | 0,02 | ||||
ГС329А | 1,17 | ||||
ГС346В | 11,34 | ||||
ГТ308А | 0,09 | ||||
ГТ308Б | 0,09 | ||||
ГТ308В | 0,09 | ||||
ГТ310А | 0,04 | ||||
ГТ310Б | 0,04 | ||||
ГТ310В | 0,04 | ||||
ГТ310Г | 0,04 | ||||
ГТ310Д | 0,04 | ||||
ГТ310Е | 0,04 | ||||
ГТ311Е | 2,47 | ||||
ГТ311Ж | 2,47 | ||||
ГТ311И | 2,47 | ||||
ГТ313А | 0,02 | ||||
ГТ313Б | 0,02 | ||||
ГТ320А | 0,09 | ||||
ГТ320Б | 0,09 | ||||
ГТ320В | 0,09 | ||||
ГТ321Д | 0,26 | ||||
ГТ329Б | 1,17 | ||||
ГТ329В | 1,17 | ||||
ГТ338В | 0,02 | ||||
ГТ341А | 5,46 | ||||
ГТ341Б | 5,46 | ||||
ГТ341В | 5,46 | ||||
ГТ346А | 11,34 | ||||
ГТ346Б | 11,34 | ||||
ГТ403А | 1 | ||||
ГТ403Б | 1 | ||||
ГТ403В | 1 | ||||
ГТ403Г | 1 | ||||
ГТ403Д | 1 | ||||
ГТ403Е | 1 | ||||
ГТ403Ж | 1 | ||||
ГТ403И | 1 | ||||
ГТ406А | 1 | ||||
ГТ612А | 5,85 | 4,88 | |||
ГТ701А | 5,49 | ||||
ГТ703А | 40,75 | ||||
ГТ703Б | 40,75 | ||||
ГТ703В | 40,75 | ||||
ГТ703Г | 40,75 | ||||
ГТ703Д | 40,75 | ||||
ГТ705А | 40,75 | ||||
ГТ705Б | 40,75 | ||||
ГТ705В | 40,75 | ||||
ГТ705Г | 40,75 | ||||
ГТ705Д | 40,75 | ||||
ГТ806А | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Б | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806В | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Г | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ806Д | 0,12 | 90,05 | |||
ГТ905 | 0,25 | 0,08 | |||
ГТ906А | 0,07 | 9,1 | |||
ГТ906АМ | 0,07 | 3,26 | |||
ГТС609А | 29,58 | ||||
ГТС609Б | 29,58 | ||||
ГТС609В | 29,58 | ||||
Д1004 | 9,43 | 2,82 | |||
Д1005А | 9,43 | 5,63 | |||
Д1005Б | 18,86 | 5,63 | |||
Д1006 | 18,86 | 5,63 | |||
Д1007 | 18,86 | 5,63 | |||
Д1008 | 18,86 | 18,5 | |||
Д1009 | 1,32 | 18,5 | |||
Д1009А | 1,32 | 18,5 | |||
Д1011А | 1,32 | ||||
Д104–106 | 0,47 | ||||
Д214 | 1,51 | ||||
Д214А | 1,51 | ||||
Д214Б | 1,51 | ||||
Д215 | 1,51 | ||||
Д215А | 1,51 | ||||
Д215Б | 1,51 | ||||
Д219–220 | 0,47 | ||||
Д223 | 0,56 | ||||
Д226 | 1,11 | ||||
Д226А | 1,11 | ||||
Д226Е | 1,11 | 6,07 | |||
Д229А | 0,33 | 2,65 | |||
Д229Б | 0,33 | 2,65 | |||
Д231 | 1,51 | 2,65 | |||
Д231А | 1,51 | ||||
Д231Б | 1,51 | ||||
Д232 | 1,51 | ||||
Д232А | 1,51 | ||||
Д232Б | 1,51 | ||||
Д233 | 1,51 | ||||
Д233Б | 1,51 | ||||
Д234Б | 1,51 | ||||
Д237А | 0,33 | 6,07 | |||
Д237Б | 1,11 | 6,07 | |||
Д237В | 0,33 | 4,18 | |||
Д237Е | 0,33 | 6,07 | |||
Д237Ж | 0,33 | 6,07 | |||
Д238А | 21,74 | ||||
Д238Б | 21,74 | ||||
Д238В | 21,74 | ||||
Д238Г | 21,74 | ||||
Д238Д | 21,74 | ||||
Д238Е | 21,74 | ||||
Д242 | 1,51 | ||||
Д242А | 1,51 | ||||
Д242Б | 1,51 | ||||
Д243 | 1,51 | ||||
Д243А | 1,51 | ||||
Д243Б | 1,51 | ||||
Д245 | 1,51 | ||||
Д245А | 1,51 | ||||
Д245Б | 1,51 | ||||
Д246 | 1,51 | ||||
Д246А | 1,51 | ||||
Д246Б | 1,51 | ||||
Д247 | 1,51 | ||||
Д247Б | 1,51 | ||||
Д248Б | 1,51 | ||||
ДЗА | 9,17 | ||||
Д401 | 20,73 | 4,68 | |||
Д402 | 104,02 | ||||
Д403Б | 9,05 | 0,08 | |||
Д403В | 9,05 | 0,08 | |||
Д404 | 104,02 | ||||
Д406А | 0,02 | 16,92 | |||
Д406АП | 0,02 | 16,94 | |||
Д406АПР | 0,04 | 33,86 | |||
Д406АР | 0,02 | 16,92 | |||
Д407 | 105,47 | ||||
Д409А | 0,04 | 33,26 | 8,73 | ||
Д409АП | 0,04 | 33,26 | 8,69 | ||
Д602А | 9,05 | 0,08 | |||
Д606 | 104,02 | ||||
Д607 | 30,91 | ||||
Д607А | 30,91 | ||||
Д608 | 30,91 | ||||
Д608А | 30,91 | ||||
Д609 | 0,02 | 16,92 | |||
Д814А | 0,68 | ||||
Д814А1 | 0,05 | ||||
Д814Б | 0,68 | ||||
Д814Б1 | 0,05 | ||||
Д814В | 0,68 | ||||
Д814В1 | 0,05 | ||||
Д814Г | 0,68 | ||||
Д814Г1 | 0,05 | ||||
Д814Д | 0,68 | ||||
Д814Д1 | 0,05 | ||||
Д815А | 0,39 | ||||
Д815Б | 0,39 | ||||
Д815В | 0,39 | ||||
Д815Г | 0,39 | ||||
Д815Д | 0,39 | ||||
Д815Е | 0,39 | ||||
Д815Ж | 0,39 | ||||
Д816А | 0,39 | ||||
Д816Б | 0,39 | ||||
Д816В | 0,39 | ||||
Д816Г | 0,39 | ||||
Д816Д | 0,39 | ||||
Д817А | 0,39 | ||||
Д817Б | 0,39 | ||||
Д817В | 0,39 | ||||
Д817Г | 0,39 | ||||
Д818А | 0,64 | ||||
Д818АВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Б | 0,64 | ||||
Д818БВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818В | 0,64 | ||||
Д818ВВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Г | 0,64 | ||||
Д818ГВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Д | 0,64 | ||||
Д818ДВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д818Е | 0,64 | ||||
Д818ЕВКОР. КД-2 | 0,08 | ||||
Д901А-Б | 1,55 | ||||
ДКВ8 | 9,17 | ||||
ДКС7М | 9,25 | ||||
ДС620А | 0,39 | ||||
ИПВ70А-4/5 7КВ | 16,55 | 32,09 | |||
ИПГ01А-8Х8Л | 29,72 | 28,8 | |||
ИПД04 Б-К | 7,7 | ||||
ИПО04 А-К | 7,7 | 15,67 | |||
ИПЦ06А-5/40К | 17,85 | 18,47 | |||
КА507А | 5,57 | 1,61 | |||
КА507Б | 5,57 | 1,61 | |||
КА509А | 5,56 | 1,61 | |||
КА509Б | 5,56 | 1,61 | |||
КА513А | 0,42 | ||||
КА513Б | 0,45 | ||||
КА517Б | 0,12 | ||||
КА534А | 1,64 | 0,45 | |||
КА534Б | 1,64 | 0,45 | |||
КА536А-5 | 0,01 | ||||
КА536А-6 | 0,56 | ||||
КА536Б-5 | 0,01 | ||||
КА536Б-6 | 0,56 | ||||
КА602 | 42,44 | 20,89 | |||
КА605 | 5,76 | 1,7 | |||
КА606А-Б | 0,02 | 1,22 | |||
КА608А | 11,98 | 1,09 | |||
КА609 | 5,76 | 1,7 | |||
КА611А | 6,16 | 1,52 | |||
КА611Б | 6,16 | 1,52 | |||
КА612 | 5,02 | 1,7 | |||
КА613 | 37,49 | 15,55 | |||
КА613А | 37,49 | 15,55 | |||
КА717А-4 | 8,02 | ||||
КА717Б-4 | 8,02 | ||||
КА717В-4 | 8,02 | ||||
КА717Г-4 | 8,02 | ||||
КА717Д-4 | 8,02 | ||||
КВ109А-Д | 0,38 | ||||
КВ110А | 0,35 | ||||
КВ110Б | 0,35 | ||||
КВ110В | 0,35 | ||||
КВ110Г | 0,35 | ||||
КВ110Д | 0,35 | ||||
КВ110Е | 0,35 | ||||
КВ117А | 0,33 | ||||
КВ121А-Б | 0,39 | ||||
КВ122А-Б | 0,38 | ||||
КВ123А | 0,52 | ||||
КВ125 | 0,38 | ||||
КВ127 | 0,54 | ||||
КВ130А-1 | 0,52 | ||||
КВ131А | 0,66 | ||||
КВ132А | 0,52 | ||||
КВ134 | 0,52 | ||||
КВ135 | 0,66 | ||||
КВС111 | 0,12 | 1,11 | |||
КГ401А | 0,17 | 0,17 | |||
КГ401Б | 0,17 | 0,17 | |||
КГ401В | 0,17 | 0,17 | |||
КД102Б | 1,4 | 20 | |||
КД105Б | 0,21 | ||||
КД105В | 0,21 | ||||
КД105Д | 0,21 | ||||
КД106А | 0,3 | 3,08 | |||
КД116Б-1 | 0,03 | 4,25 | |||
КД202А | 0,53 | ||||
КД202В | 0,53 | ||||
КД202Д | 0,53 | ||||
КД202Ж | 0,53 | ||||
КД202К | 0,53 | ||||
КД202М | 0,53 | ||||
КД202Р | 0,53 | ||||
КД203А | 1,36 | ||||
КД203Б | 1,36 | ||||
КД203В | 1,36 | ||||
КД203Г | 1,36 | ||||
КД203Д | 1,36 | ||||
КД204А | 0,33 | 34,63 | |||
КД204Б | 0,33 | 34,63 | |||
КД204В | 0,33 | 34,63 | |||
КД206А | 4,42 | 31,27 | |||
КД206Б | 4,42 | 31,27 | |||
КД206В | 4,42 | 31,27 | |||
КД208А | 0,33 | ||||
КД209А | 0,33 | ||||
КД209Б | 0,33 | ||||
КД209В | 0,33 | ||||
КД209Г | 0,33 | ||||
КД210А | 1,37 | 28,81 | |||
КД210Б | 1,37 | 28,81 | |||
КД210В | 1,37 | 28,81 | |||
КД210Г | 1,37 | 28,81 | |||
КД212А | 1,23 | ||||
КД212А-6 | 1,23 | 0,06 | |||
КД212Б | 1,23 | ||||
КД212Б-6 | 1,23 | 0,06 | |||
КД212В | 1,23 | ||||
КД212В-6 | 1,23 | 0,06 | |||
КД212Г | 1,23 | ||||
КД213А | 1,52 | ||||
КД213А-6 | 4,7 | 0,05 | |||
КД213Б | 1,52 | ||||
КД213Б-6 | 4,7 | 0,05 | |||
КД213В | 1,52 | ||||
КД213В-6 | 4,7 | 0,05 | |||
КД213Г | 1,52 | ||||
КД213Г-6 | 4,7 | 0,05 | |||
КД215В | 0,33 | ||||
КД221А | 0,32 | ||||
КД221Б | 0,33 | 0,07 | |||
КД221В | 0,32 | ||||
КД221Г | 0,32 | ||||
КД221Д | 0,32 | ||||
КД223А | 0,54 | 0,13 | |||
КД226А | 0,54 | 0,13 | |||
КД226Б | 0,54 | 0,13 | |||
КД226В | 0,54 | 0,13 | |||
КД226Г | 0,54 | 0,13 | |||
КД226Д | 0,54 | 0,13 | |||
КД243А | 0,18 | 0,04 | |||
КД2994А | 0,82 | ||||
КД2995А | 30,02 | ||||
КД2995Б | 30,02 | ||||
КД2995В | 30,02 | ||||
КД2995Г | 30,02 | ||||
КД2995Д | 30,02 | ||||
КД2995Е | 30,02 | ||||
КД2996А | 2,57 | 113,78 | 0,01 | ||
КД2996Б | 2,57 | 113,78 | |||
КД2996В | 113,78 | ||||
КД2997А | 4,7 | ||||
КД2997Б | 4,7 | ||||
КД2997В | 4,7 | ||||
КД2998В | 45,61 | ||||
КД2998Г | 45,61 | ||||
КД2999А | 3,26 | ||||
КД2999Б | 3,26 | ||||
КД2999В | 3,26 | ||||
КД301А-1 | 14,41 | ||||
КД301Б-1 | 14,41 | ||||
КД301В-1 | 14,41 | ||||
КД301Г-1 | 14,41 | ||||
КД301Д | 14,41 | ||||
КД301Е | 14,41 | ||||
КД407А | 0,31 | ||||
КД409А | 0,29 | ||||
КД410БМ | 0,34 | 0,13 | |||
КД410ЛМ | 0,34 | 0,13 | |||
КД504А | 8,72 | 0,87 | |||
КД521А | 0,02 | ||||
КД524А | 5,47 | 1,61 | |||
КД524Б | 5,47 | 1,61 | |||
КД901А-1 | 0,56 | 0,01 | |||
КД901Б-1 | 0,56 | 0,01 | |||
КД901В-1 | 0,56 | 0,01 | |||
КД901Г-1 | 0,56 | 0,01 | |||
КД901Г-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД904А-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД904Б-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД904В-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД904Д-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД904Е-1 | 0,73 | 0,02 | |||
КД907Б1 | 1,47 | ||||
КД907Г1 | 2,93 | ||||
КД910А-1 | 0,85 | 0,02 | |||
КД910Б-1 | 0,85 | 0,02 | |||
КД910В-1 | 0,85 | 0,02 | |||
КД918Б1 | 1,46 | ||||
КД918Б1 | 1,46 | ||||
КД918Г1 | 2,91 | ||||
КД923 | 0,02 | ||||
КДС111 | 0,07 | 0,84 | |||
КДС523А | 5,46 | ||||
КДС523АМ | 0,04 | ||||
КДС523АР | 0,04 | ||||
КДС523Б | 5,46 | ||||
КДС523БМ | 0,04 | ||||
КДС523В | 10,84 | ||||
КДС523ВМ | 0,07 | ||||
КДС523ВР | 0,07 | ||||
КДС523Г | 10,84 | ||||
КДС523ГМ | 0,07 | ||||
КДС525А | 0,4 | 0,02 | |||
КДС525Б | 0,4 | ||||
КДС525В | 0,4 | ||||
КДС525Г | 0,4 | ||||
КДС525Д | 0,4 | ||||
КДС525Е | 0,4 | ||||
КДС525Ж | 0,4 | ||||
КДС525И | 0,4 | ||||
КДС525К | 0,4 | ||||
КДС525Л | 0,4 | ||||
КДС627А | 11,18 | 4,18 | |||
КДС627А | 11,18 | 4,18 | |||
КДС628А | 10,59 | 3,2 | |||
КДС628АМ’ОК’ | 11,36 | 0,78 | |||
КИП801А-1/1ОК-5 | 0,09 | ||||
КИПГ01А-8Х8Л | 29,72 | 28,8 | |||
КИПД05А-К | 0,6 | 0,06 | |||
КИПД05Б-Л | 0,6 | 0,06 | |||
КИПД05В-Ж | 0,6 | 0,06 | |||
КИПД06А-К | 2,27 | 0,18 | |||
КИПД06Б-К | 2,27 | 0,18 | |||
КИПД06В-Л | 2,26 | 0,18 | |||
КИПД06Г-Л | 2,26 | 0,18 | |||
КИПД07А-К | 0,74 | ||||
КИПД07Б-К | 0,74 | ||||
КИПМ01 А-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ01 Б-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ01 В-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ01 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ01 Д-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ02А-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ02Б-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ02В-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ02 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ02Д-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ03А-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ03В-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМОЗ Г-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ03Д-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ04А-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ04Б-1К | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ04В-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ04 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПМ04Д-1Л | 1,23 | 0,06 | |||
КИПО02А-1К | 0,74 | ||||
КИПО02Б-1К | 0,74 | ||||
КИПО02В-1Л | 0,74 | ||||
КИПО02Г-1Л | 0,74 | ||||
КЛЦ202 | 17,99 | 25,24 | |||
КЛЦ302А | 17,99 | 25,03 | |||
КЛЦ302Б | 17,99 | 25,03 | |||
КЛЦ402А | 17,99 | 25,03 | |||
КЛЦ402Б | 17,99 | 25,03 | |||
КН102А | 0,7 | ||||
КО409А-9 | 0,29 | ||||
КОД301А | 0,56 | ||||
КП201Е-1 | 0,57 | 0,01 | |||
КП303А | 9,38 | ||||
КП303Б | 9,38 | ||||
КП303В | 9,38 | ||||
КП303Г | 9,38 | ||||
КП303Д | 9,38 | ||||
КП303Е | 9,03 | ||||
КП303Ж | 9,03 | ||||
КП303И | 9,03 | ||||
КП307А | 9,03 | ||||
КП307Б | 9,03 | ||||
КП307Г | 9,03 | ||||
КП307Е | 9,03 | ||||
КП307Ж | 9,03 | ||||
КП308А-1 | 0,87 | 0,02 | |||
КП308В-1 | 0,87 | 0,02 | |||
КП308Г-1 | 0,87 | 0,02 | |||
КП308Д-1 | 0,87 | 0,02 | |||
КП312А | 3,99 | 0,97 | |||
КП312Б | 3,99 | 0,97 | |||
КП322А | 15,48 | ||||
КП323А-2 | 1,54 | 0,62 | |||
КП323Б-2 | 1,54 | 0,62 | |||
КП601А | 16,36 | 2,46 | |||
КП601А | 16,36 | 2,46 | |||
КП601Б | 16,36 | 2,46 | |||
КП901А | 6,48 | 90,49 | |||
КП901Б | 6,48 | 90,49 | |||
КП902А | 5,75 | 90,49 | |||
КП902Б | 5,75 | 90,49 | |||
КП903А | 5,97 | 90,49 | |||
КП903Б | 5,97 | 90,49 | |||
КП903В | 5,97 | 90,49 | |||
КП904А | 106,62 | 499,28 | |||
КП904Б | 106,62 | 499,28 | |||
КС102А | 0,08 | ||||
КС104А | 0,05 | ||||
КС104Б | 0,05 | ||||
КС106А | 0,04 | ||||
КС107А | 0,81 | 0,01 | |||
КС113А | 0,64 | ||||
КС115А | 0,05 | ||||
КС119А | 0,92 | ||||
КС133А | 0,14 | ||||
КС133Г | 0,18 | ||||
КС139А | 0,14 | ||||
КС139Г | 0,18 | ||||
КС147А | 0,14 | ||||
КС147Г | 0,18 | ||||
КС156А | 0,14 | ||||
КС156В | 0,18 | ||||
КС156Г | 0,18 | ||||
КС162А | 0,18 | ||||
КС164М-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС168А | 0,14 | ||||
КС175Ж | 0 | 5 | |||
КС175Ц | 0 | 5 | |||
КС175Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС182Ж | 0 | 5 | |||
КС182Ц | 0 | 5 | |||
КС182Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС190Б | 0,39 | 0 | 5 | ||
КС190В | 0,39 | 0 | 5 | ||
КС190Г | 0,39 | 0 | 5 | ||
КС190Д | 0,39 | 0 | 5 | ||
КС191Ж | 0 | 5 | |||
КС191С | 0,8 | 0 | 4 | ||
КС191Т | 0,8 | 0 | 4 | ||
КС191У | 0,8 | 0 | 4 | ||
КС191Ф | 0,8 | 0 | 4 | ||
КС191Ц | 0 | 5 | |||
КС191Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС201А | 0 | 5 | |||
КС201Б | 0 | 5 | |||
КС201В | 0 | 5 | |||
КС210Ж | 0 | 5 | |||
КС210Ц | 0 | 5 | |||
КС210Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС211Ж | 0 | 5 | |||
КС211Ц | 0 | 5 | |||
КС211Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС212Ж | 0 | 5 | |||
КС212Ц | 0 | 5 | |||
КС212Ц-1 | 0,53 | 0,01 | |||
КС213Ж | 0 | 5 | |||
КС215Ж | 0 | 5 | |||
КС216Ж | 0 | 5 | |||
КС218Ж | 0 | 5 | |||
КС220Ж | 0 | 5 | |||
КС222Ж | 0 | 5 | |||
КС224Ж | 0 | 5 | |||
КС405А | 0 | 7 | |||
КС406А | 0 | 5 | |||
КС406Б | 0 | 5 | |||
КС407А | 0 | 5 | |||
КС407Б | 0 | 5 | |||
КС407В | 0 | 5 | |||
КС407Г | 0 | 5 | |||
КС407Д | 0 | 5 | |||
КС409А | 0 | 5 | |||
КС410АС | 12 | 3 | |||
КС412А | 0 | 5 | |||
КС433А | 0,34 | 1 | 8 | ||
КС439А | 0,34 | 1 | 8 | ||
КС447А | 0,34 | 1 | 8 | ||
КС456А | 0,34 | 1 | 8 | ||
КС468А | 0,34 | 1 | 8 | ||
КС482А | 0,08 | 1,01 | |||
КС508А | 0,05 | ||||
КС508Б | 0,05 | ||||
КС508В | 0,05 | ||||
КС508Г | 0,05 | ||||
КС508Д | 0,05 | ||||
КС509Б | 0,2 | ||||
КС509В | 0,2 | ||||
КС510А | 0,08 | 0,01 | |||
КС511А | 8,76 | ||||
КС511Б | 8,76 | ||||
КС512А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС515А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС518А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС522А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС527А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС533А | 0 | 19 | |||
КС551А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС591А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС600А | 0 | 8 | 0,01 | ||
КС630А | 0 | 39 | |||
КС650А | 0 | 39 | |||
КС680А | 0 | 39 | |||
КТ104А | 7 | 96 | |||
КТ104Б | 7 | 96 | |||
КТ104В | 7 | 96 | |||
КТ104Г | 7 | 96 | |||
КТ118А | 11 | 69 | |||
КТ118Б | 11 | 69 | |||
КТ118В | 11 | 69 | |||
КТ120А | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ120В | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ202А | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ202Б | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ202В | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ202Г | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ202Д | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ203А | 7 | 59 | |||
КТ203АМ | 0 | 89 | |||
КТ203Б | 7 | 59 | |||
КТ203БМ | 0 | 89 | |||
КТ203В | 7 | 59 | |||
КТ203ВМ | 0 | 89 | |||
КТ209А | 0 | 87 | |||
КТ209Б | 0 | 90 | |||
КТ209В | 0 | 90 | |||
КТ209Г | 0 | 87 | |||
КТ209Д | 0 | 90 | |||
КТ209Е | 0 | 90 | |||
КТ209Ж | 0 | 87 | |||
КТ209И | 0 | 87 | |||
КТ209К | 0 | 90 | |||
КТ209Л | 0 | 87 | |||
КТ209М | 0 | 90 | |||
КТ214А-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ214Б-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ214В-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ214Г-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ214Д-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ214Е-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215А-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215Б-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215В-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215Г-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215Д-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215Е-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ215Ж-1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
КТ216А | 0 | 58 | |||
КТ216Б | 0 | 58 | |||
КТ216В | 0 | 58 | |||
КТ218 | 0 | 58 | |||
КТ218А | 0 | 58 | |||
КТ218Б | 0 | 58 | |||
КТ218В | 0 | 58 | |||
КТ218Д | 0 | 58 | |||
КТ218Е | 0 | 58 | |||
КТ301Е | 10 | 70 | |||
КТ3102А | 7 | 59 | |||
КТ3102АМ | 0 | 89 | |||
КТ3102Б | 7 | 59 | |||
КТ3102БМ | 0 | 89 | |||
КТ3102В | 7 | 59 | |||
КТ3102ВМ | 0 | 89 | |||
КТ3102Г | 7 | 59 | |||
КТ3102ГМ | 0 | 89 | |||
КТ3102Д | 7 | 59 | |||
КТ3102ДМ | 0 | 89 | |||
КТ3102Е | 7 | 59 | |||
КТ3102ЕМ | 0 | 89 | |||
КТ3107А | 1 | 4 | |||
КТ3107Б | 1 | 4 | |||
КТ3107В | 1 | 4 | |||
КТ3107Г | 1 | 4 | |||
КТ3107Д | 1 | 4 | |||
КТ3107Е | 1 | 4 | |||
КТ3107Ж | 1 | 4 | |||
КТ3109А | 1 | 17 | |||
КТ3109Б | 1 | 17 | |||
КТ3109В | 1 | 17 | |||
КТ3114Б-6 | 0 | 15 | |||
КТ3114В-6 | 0 | 15 | |||
КТ3115А-2 | 1 | 44 | 0,62 | ||
КТ3115В-2 | 1 | 44 | 0,62 | ||
КТ3115Г-2 | 1 | 44 | 0,62 | ||
КТ3123А-2 | 1 | 35 | 1,94 | ||
КТ3123АМ | 1 | 17 | |||
КТ3123Б-2 | 1 | 35 | 1,94 | ||
КТ3123БМ | 1 | 17 | |||
КТ3123В-2 | 1 | 35 | 1,94 | ||
КТ3123ВМ | 1 | 17 | |||
КТ3129А | 0 | 58 | |||
КТ3129Б | 0 | 58 | |||
КТ3129В | 0 | 58 | |||
КТ3129Г | 0 | 58 | |||
КТ3129Д | 0 | 58 | |||
КТ3130А | 0 | 58 | |||
КТ3130Б | 0 | 58 | |||
КТ3130В | 0 | 58 | |||
КТ3130Г | 0 | 58 | |||
КТ3130Д | 0 | 58 | |||
КТ3130Е | 0 | 58 | |||
КТ3132А-2 | 0 | 87 | 0,33 | ||
КТ3132Б-2 | 0 | 87 | 0,33 | ||
КТ3132В-2 | 0 | 87 | 0,33 | ||
КТ3132Г-2 | 0 | 87 | 0,33 | ||
КТ313Б | 7 | 59 | |||
КТ315А | 0 | 7 | |||
КТ315Б | 0 | 7 | |||
КТ315В | 0 | 7 | |||
КТ315Г | 0 | 7 | |||
КТ315Д | 0 | 7 | |||
КТ315Е | 0 | 7 | |||
КТ315Ж | 0 | 7 | |||
КТ315И | 0 | 7 | |||
КТ315К | 0 | 7 | |||
КТ315М | 0 | 7 | |||
КТ315Н | 0 | 7 | |||
КТ315Р | 0 | 7 | |||
КТ317А | 0 | 82 | 0,02 | ||
КТ317Б | 0 | 82 | 0,02 | ||
КТ317В | 0 | 82 | 0,02 | ||
КТ317Г | 0 | 82 | 0,02 | ||
КТ317Д | 0 | 82 | 0,02 | ||
КТ321А | 0 | 17 | |||
КТ321Б | 0 | 17 | |||
КТ321Б | 0 | 17 | |||
КТ321В | 0 | 17 | |||
КТ321Г | 0 | 17 | |||
КТ321Д | 0 | 17 | |||
КТ321Е | 0 | 17 | |||
КТ326А | 7 | 59 | |||
КТ326АМ | 1 | 11 | |||
КТ326Б | 7 | 59 | |||
КТ326БМ | 0 | 89 | |||
КТ3313А | 7 | 59 | |||
КТ331А1 | 0 | 99 | 0,03 | ||
КТ331Б1 | 0 | 99 | 0,03 | ||
КТ331В1 | 0 | 99 | 0,03 | ||
КТ331Г1 | 0 | 99 | 0,03 | ||
КТ3342АМ | 0 | 89 | |||
КТ3342ВМ | 0 | 89 | |||
КТ337А | 1 | 11 | |||
КТ337Б | 1 | 11 | |||
КТ337В | 1 | 11 | |||
КТ339АМ | 0 | 89 | |||
КТ342А | 7 | 59 | |||
КТ342Б | 7 | 59 | |||
КТ342БМ | 0 | 89 | |||
КТ342В | 7 | 59 | |||
КТ343А | 7 | 59 | |||
КТ343Б | 7 | 59 | |||
КТ343В | 7 | 59 | |||
КТ345А | 1 | 11 | |||
КТ345Б | 1,11 | ||||
КТ345В | 1,11 | ||||
КТ347А | 7,59 | ||||
КТ347Б | 7,59 | ||||
КТ347В | 7,59 | ||||
КТ349А | 1,11 | ||||
КТ349Б | 1,11 | ||||
КТ349В | 1,11 | ||||
КТ350А | 1,11 | ||||
КТ351А | 1,11 | ||||
КТ351Б | 1,11 | ||||
КТ352А | 1,11 | ||||
КТ352Б | 1,11 | ||||
КТ360А-1 | 0,51 | 0,01 | |||
КТ360Б-1 | 0,51 | 0,01 | |||
КТ360В-1 | 0,51 | 0,01 | |||
КТ361А | 0,07 | ||||
КТ361Б | 0,07 | ||||
КТ361В | 0,07 | ||||
КТ361Г | 0,07 | ||||
КТ361Д | 0,07 | ||||
КТ361Ж | 0,07 | ||||
КТ361И | 0,07 | ||||
КТ361К | 0,07 | ||||
КТ363А | 8,29 | ||||
КТ363АМ | 1,11 | ||||
КТ363Б | 8,29 | ||||
КТ363БМ | 1,11 | ||||
КТ369А-2 | 1,97 | 0,02 | |||
КТ369Б-2 | 1,97 | 0,02 | |||
КТ369В-2 | 1,97 | 0,02 | |||
КТ369Г-2 | 1,97 | 0,02 | |||
КТ372А | 3,99 | 0,97 | |||
КТ372Б | 3,99 | 0,97 | |||
КТ372В | 3,99 | 0,97 | |||
КТ388Б-2 | 1,1 | 0,02 | |||
КТ388БМ-2 | 1,1 | 0,02 | |||
КТ391А-2 | 1,44 | 0,62 | |||
КТ391Б-2 | 1,44 | 0,62 | |||
КТ391В | 1,44 | 0,62 | |||
КТ501А | 8,85 | 0,68 | |||
КТ501Б | 8,85 | ||||
КТ501В | 8,85 | ||||
КТ501Г | 8,85 | ||||
КТ501Д | 8,85 | ||||
КТ501Е | 8,85 | ||||
КТ501Ж | 8,85 | ||||
КТ501И | 8,85 | ||||
КТ501К | 8,85 | ||||
КТ501Л | 8,85 | ||||
КТ501М | 8,85 | ||||
КТ502А | 0,9 | ||||
КТ502Б | 0,9 | ||||
КТ502В | 0,9 | ||||
КТ502Г | 0,9 | ||||
КТ502Д | 0,9 | ||||
КТ502Е | 0,9 | ||||
КТ503А | 0,9 | ||||
КТ503Б | 0,9 | ||||
КТ503В | 0,9 | ||||
КТ503Г | 0,9 | ||||
КТ503Д | 0,9 | ||||
КТ503Е | 0,9 | ||||
КТ504А | 16,35 | 9,95 | |||
КТ506Б | 19,53 | 9,95 | |||
КТ603А | 23,11 | ||||
КТ603Б | 23,11 | ||||
КТ603В | 23,11 | ||||
КТ603Г | 23,11 | ||||
КТ603Д | 23,11 | ||||
КТ606А | 6,61 | 28,69 | |||
КТ606Б | 6,61 | 28,69 | |||
КТ608А | 23,11 | ||||
КТ608Б | 23,11 | ||||
КТ626А | 0,35 | ||||
КТ626Б | 0,35 | ||||
КТ626В | 0,35 | ||||
КТ626Г | 0,35 | ||||
КТ626Д | 0,35 | ||||
КТ629А | 1,22 | ||||
КТ629АМ-2 | 1,22 | ||||
КТ630А | 15,54 | ||||
КТ630Б | 15,54 | ||||
КТ630В | 15,54 | ||||
КТ630Г | 15,54 | ||||
КТ630Д | 15,54 | ||||
КТ630Е | 15,54 | ||||
КТ630И | 23,11 | ||||
КТ632Б | 11,29 | ||||
КТ639А | 3,93 | ||||
КТ639Б | 3,93 | ||||
КТ639В | 3,93 | ||||
КТ639Г | 3,93 | ||||
КТ639Д | 3,93 | ||||
КТ639Е | 3,93 | ||||
КТ639Ж | 3,93 | ||||
КТ639И | 3,93 | ||||
КТ640А-2 | 1,63 | 0,6 | |||
КТ640Б-2 | 1,63 | 0,6 | |||
КТ640В-2 | 1,63 | 0,6 | |||
КТ643А-2 | 1,42 | 1,05 | |||
КТ644А | 3,81 | ||||
КТ644Б | 3,81 | ||||
КТ644В | 3,81 | ||||
КТ644Г | 3,81 | ||||
КТ704А | 26,04 | 273,54 | |||
КТ704Б | 26,04 | 273,54 | |||
КТ704В | 26,04 | 273,54 | |||
КТ710А | 2,89 | ||||
КТ801А | 0,87 | ||||
КТ801Б | 0,87 | ||||
КТ803А | 25,73 | 60,47 | |||
КТ807А | 0,03 | ||||
КТ807Б | 0,03 | ||||
КТ808А | 25,73 | 60,47 | |||
КТ808АМ | 0,36 | ||||
КТ808БМ | 0,36 | ||||
КТ808ВМ | 0,36 | ||||
КТ808ГМ | 0,36 | ||||
КТ809А | 17,15 | 94,67 | |||
КТ812А | 30,64 | ||||
КТ812Б | 30,98 | ||||
КТ812В | 30,98 | ||||
КТ814А | 3,3 | ||||
КТ814Б | 3,3 | ||||
КТ814В | 4,22 | ||||
КТ814Г | 3,38 | ||||
КТ815А | 3,31 | ||||
КТ815Б | 4,22 | ||||
КТ815В | 3,31 | ||||
КТ815Г | 3,31 | ||||
КТ816А | 3,31 | ||||
КТ816Б | 3,31 | ||||
КТ816Б | 4,22 | ||||
КТ816В | 3,31 | ||||
КТ816В | 4,22 | ||||
КТ816Г | 4,22 | ||||
КТ817А | 4,22 | ||||
КТ817Г | 4,22 | ||||
КТ820А-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ820Б-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ820В-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ821А-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ821Б-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ821В-1 | 0,59 | 0,02 | |||
КТ822А-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ822Б-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ822В-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ823А-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ823Б-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ823В-1 | 0,92 | 0,02 | |||
КТ826А | 16,48 | 9,95 | |||
КТ826Б | 16,48 | ||||
КТ826В | 16,48 | ||||
КТ827А | 16,9 | ||||
КТ827Б | 16,9 | ||||
КТ827В | 16,9 | ||||
КТ828А | 0,49 | ||||
КТ828Б | 0,49 | ||||
КТ829А | 0,33 | ||||
КТ829Б | 0,33 | ||||
КТ829В | 0,33 | ||||
КТ829Г | 0,33 | ||||
КТ834А | 17,12 | ||||
КТ834Б | 17,12 | ||||
КТ834В | 17,12 | ||||
КТ838А | 0,72 | ||||
КТ839А | 0,97 | ||||
КТ840А | 0,36 | ||||
КТ840Б | 0,36 | ||||
КТ841А | 9,16 | ||||
КТ844А | 16,8 | ||||
КТ846А | 0,71 | ||||
КТ847А | 1,42 | ||||
КТ848А | 0,97 | ||||
КТ857А | 0,56 | ||||
КТ858А | 0,56 | ||||
КТ859А | 0,4 | ||||
КТ872А | 0,36 | ||||
КТ872Б | 0,36 | ||||
КТ904А | 44,67 | 36,43 | |||
КТ904Б | 4,2 | ||||
КТ904Б | 44,67 | 36,43 | |||
КТ904В | 4,2 | ||||
КТ907А | 45,47 | 36,43 | |||
КТ907Б | 45,47 | 36,43 | |||
КТ908А | 25,67 | 62,67 | |||
КТ908Б | 25,67 | 62,67 | |||
КТ912А | 52,72 | 513,92 | |||
КТ912Б | 52,72 | 513,92 | |||
КТ914 | 41,05 | 89,07 | |||
КТ919А | 33,43 | 23,48 | 3,98 | ||
КТ919Б | 33,32 | 23,48 | 3,98 | ||
КТ919В | 33,31 | 23,48 | 3,98 | ||
КТ919Г | 33,43 | 23,48 | 3,98 | ||
КТ921А | 7,36 | 90,49 | |||
КТ921Б | 7,36 | 90,49 | |||
КТ926А | 31,29 | 273,54 | |||
КТ926Б | 31,29 | 273,54 | |||
КТ932Б | 6,92 | 0,06 | |||
КТ932В | 6,92 | 0,06 | |||
КТ933А | 4,26 | 15,5 | |||
КТ933Б | 4,26 | 15,5 | |||
КТ935А | 33,43 | 273,54 | |||
КТ937А-2 | 27,03 | 23,48 | 3,92 | ||
КТ937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 3,92 | ||
КТ940А | 4,2 | ||||
КТ942В | 33,67 | 23,48 | 3,98 | ||
КТ945Б | 16,93 | ||||
КТ947А | 133,08 | 484,78 | |||
КТ948А | 33,92 | 46,15 | 0,01 | 4,56 | |
КТ948Б | 33,2 | 46,15 | 0,01 | 4,56 | |
КТ955А | 18,03 | 31,25 | |||
КТ956А | 42,02 | 79,92 | |||
КТ961А | 4,24 | ||||
КТ961Б | 4,24 | ||||
КТ961В | 4,24 | ||||
КТ965А | 18,02 | 31,25 | |||
КТ966А | 29,11 | 58,03 | |||
КТ967А | 40,72 | 79,92 | |||
КТ969А | 4,19 | ||||
КТ977А | 28,96 | 30,05 | 4,08 | ||
КТ999 | 1,54 | ||||
КТД2А | 0,91 | ||||
КТД2Б | 0,91 | ||||
КТД7А | 0,91 | ||||
КТД7Б | 0,91 | ||||
КТС303А-2 | 3,45 | 0,05 | |||
КТС3103А | 17,87 | ||||
КТС3103Б | 17,87 | ||||
КТС393А-1 | 0,91 | 0,02 | |||
КТС393Б-1 | 0,91 | 0,02 | |||
КТС394А-2 | 2 | 52 | 0,05 | ||
КТС395А-2 | 2 | 52 | 0,05 | ||
КТС395Б-2 | 2 | 52 | 0,05 | ||
КТС395В-2 | 2 | 52 | 0,05 | ||
КТЭ2А | 0 | 91 | |||
КТЭ2Б | 0 | 91 | |||
КТЭ7А | 0 | 91 | |||
КТЭ7Б | 0 | 91 | |||
КУ101А | 2 | 84 | |||
КУ101Б | 2 | 84 | |||
КУ101Г | 2 | 84 | |||
КУ101Е | 2 | 84 | |||
КУ103А | 11 | 37 | |||
КУ103В | 11 | 37 | |||
КУ110Б | 11 | 57 | |||
КУ11ОВ | 11 | 57 | |||
КУ11Д | 3 | 58 | |||
КУ201А | 0 | 97 | |||
КУ201Б | 0 | 97 | |||
КУ201В | 0 | 97 | |||
КУ201Г | 0 | 97 | |||
КУ201Д | 0 | 97 | |||
КУ201Е | 0 | 97 | |||
КУ201Ж | 0 | 97 | |||
КУ201И | 0 | 97 | |||
КУ201К | 0 | 97 | |||
КУ201Л | 0 | 97 | |||
КУ202А | 0 | 97 | |||
КУ202Б | 0 | 97 | |||
КУ202В | 0 | 97 | |||
КУ202Г | 0 | 97 | |||
КУ202Д | 0 | 97 | |||
КУ202Е | 0 | 97 | |||
КУ202Ж | 0 | 97 | |||
КУ202И | 0 | 97 | |||
КУ202К | 0 | 97 | |||
КУ202Л | 0 | 97 | |||
КУ202М | 0 | 97 | |||
КУ202Н | 0 | 97 | |||
КУ203А | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203Б | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203В | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203Г | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203Д | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203Е | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203Ж | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ203И | 0 | 1 | 21,74 | ||
КУ204А | 2 | 39 | 21,74 | ||
КУ204Б | 2 | 39 | |||
КУ204В | 2 | 39 | |||
КУ208А | 1 | 64 | |||
КУ208Б | 1 | 64 | |||
КУ208В | 1 | 64 | |||
КУ208Г | 1 | 64 | |||
КУ-221 | 16,24 | ||||
КУ228А | 1 | 60 | |||
КУ228А1 | 1 | 60 | |||
КУ228Б | 1 | 60 | |||
КУ228Б1 | 1,6 | ||||
КУ228В | 1,6 | ||||
КУ228В1 | 1,6 | ||||
КУ228Г | 1,6 | ||||
КУ228Г1 | 1,6 | ||||
КУ228Д | 1,6 | ||||
КУ228Д1 | 1,6 | ||||
КУ228Е | 1,6 | ||||
КУ228Е1 | 1,6 | ||||
КУ228Ж | 1,6 | ||||
КУ228Ж1 | 1,6 | ||||
КУ228И | 1,6 | ||||
КУ228И1 | 1,6 | ||||
КУ601А | 1,73 | ||||
КФ205А | 0,61 | ||||
КФ205Б | 0,61 | ||||
КФ205В | 0,61 | ||||
КФ205Г | 0,61 | ||||
КФ205Д | 0,61 | ||||
КФ205Е | 0,61 | ||||
КФ205Ж | 0,61 | ||||
КФ205И | 0,61 | ||||
КФ205К | 0,61 | ||||
КФ205Л | 0,61 | ||||
КЦ103А | 1,7 | 6,07 | |||
КЦ105Г | 4,76 | 1,11 | |||
КЦ105Ф | 4,76 | 1,11 | |||
КЦ108А | 3,31 | 17,3 | |||
КЦ108Б | 3,31 | 17,3 | |||
КЦ108В | 5,3 | 27,68 | |||
КЦ109А | 2,72 | 1,02 | |||
КЦ114А | 1,2 | 6,07 | |||
КЦ114Б | 1,2 | ||||
КЦ201А | 1,32 | 18,5 | |||
КЦ201Б | 1,32 | 18,5 | |||
КЦ201В | 3,3 | 46,25 | |||
КЦ201Г | 3,3 | 46,25 | |||
КЦ201Д | 3,3 | 46,25 | |||
КЦ201Е | 5,28 | 73,99 | |||
КЦ402А | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402Б | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402В | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402Г | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402Е | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402Ж | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402И | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ402Ф | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405А | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405Б | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405В | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405Г | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405Д | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405Е | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405Ж | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ405И | 1,36 | 0,51 | |||
КЦ407 | 0,13 | 1,68 | |||
КЦ410А | 2,53 | ||||
КЦ410Б | 2,53 | ||||
КЦ410В | 2,53 | ||||
КЦ412А | 1,27 | ||||
КЦ412Б | 1,27 | ||||
КЦ412В | 1,27 | ||||
М4А | 0,08 | ||||
М4Б | 0,08 | ||||
М4В | 0,08 | ||||
М4Г | 0,08 | ||||
М4Д | 0,08 | ||||
М4Е | 0,08 | ||||
МД217 | 0,66 | 6,05 | |||
МД218 | 0,66 | 6,05 | |||
МД218А | 0,66 | 6,05 | |||
МП101 | 1,5 | ||||
МП101А | 1,5 | ||||
МП101Б | 1,5 | ||||
МП102 | 1,5 | ||||
МП103 | 1,5 | ||||
МП103А | 1,5 | ||||
МП20 | 0,02 | ||||
МП20А | 0,02 | ||||
МП20Б | 0,02 | ||||
МП21 | 0,02 | ||||
МП21А | 0,02 | ||||
МП21Б | 0,02 | ||||
МП21В | 0,02 | ||||
МП21Г | 0,02 | ||||
МП21Д | 0,02 | ||||
МП21Е | 0,02 | ||||
ОД301А | 0,56 | ||||
ОЛ201А | 0,44 | ||||
ОЭП-1 | 3,59 | ||||
ОЭП-10 | 3,59 | ||||
ОЭП-11 | 3,59 | ||||
ОЭП-12 | 3,59 | ||||
ОЭП-13 | 3,59 | ||||
ОЭП-14 | 3,52 | ||||
ОЭП-16 | 14,31 | ||||
ОЭП-2 | 3,59 | ||||
ОЭП-9 | 3,59 | ||||
П210А | 16,24 | ||||
П210Б | 16,24 | ||||
П210В | 16,24 | ||||
П210Ш | 16,24 | ||||
П213–215 | 0,01 | 0,9 | |||
П214В | 1,9 | ||||
П216–217 | 0,9 | ||||
П308Б-1 | 0,87 | 0,02 | |||
П402 | 0,09 | ||||
П403 | 0,09 | ||||
П403А | 0,09 | ||||
П411 | 0,09 | ||||
П416 | 0,09 | ||||
П416А | 0,09 | ||||
П416Б | 0,09 | ||||
П417 | 0,12 | ||||
П417А | 0,12 | ||||
П417Б | 0,12 | ||||
П422 | 0,09 | ||||
П423 | 0,09 | ||||
П504А | 31,14 | ||||
П505 | 31,14 | ||||
П605 | 0,68 | ||||
П605А | 0,68 | ||||
П606 | 0,68 | ||||
П606А | 0,68 | ||||
П607 | 0,25 | ||||
П607А | 0,25 | ||||
П609 | 0,25 | ||||
П609А | 0,25 | ||||
П609А | 0,25 | ||||
П701 | 13,3 | 39,2 | |||
П701Б | 13,3 | 39,2 | |||
П702 | 86 | ||||
П902В | 5,75 | 90,49 | |||
ПИ103А | 4,98 | 1,29 | |||
ПИ103Б | 4,98 | 1,29 | |||
ПИ103В | 4,98 | 1,29 | |||
ПИ104В | 2,15 | 0,47 | |||
ПИ104Г | 2,15 | 0,47 | |||
ПИ104Д | 2,15 | 0,47 | |||
ПИ104Е | 2,15 | 0,47 | |||
Т317Б | 0,82 | 0,02 | |||
ТМ4А | 0,08 | ||||
ТМ4Б | 0,08 | ||||
ТМ4В | 0,08 | ||||
ТМ4Г | 0,08 | ||||
ТМ4Д | 0,08 | ||||
ТМ4Е | 0,08 |
24923-14: П-210 Преобразователи промышленные — Производители и поставщики
Назначение
Преобразователи промышленные П-210 (далее — преобразователи) предназначены для преобразования выходного напряжения (ЭДС электродных систем) чувствительных элементов потенциометрических анализаторов жидкости в единицы активности ионов, окислительно-восстановительного потенциала (мВ) и температуры анализируемой среды (оС), а также в электрические непрерывные сигналы постоянного тока и напряжения.
Описание
Преобразователи состоят из встроенного входного усилителя и блока преобразования. Входной усилитель предназначен для преобразования постоянного напряжения от высокоомного источника сигнала в выходной сигнал постоянного тока. Блок преобразования осуществляет настройку преобразователя для работы на различных диапазонах измерений, коррекцию показаний рН при изменении температуры контролируемого раствора, гальваническое разделение входных и выходных цепей и получение унифицированных выходных сигналов. Визуальный отсчет измеряемой величины производится в цифровой форме в единицах активности ионов, окислительно-восстанолвительного потенциала (мВ), температуры (оС).
а) П-210 б) П-210МП Рисунок 1 — Общий вид преобразователей
Технические характеристики
Диапазон измерений активности ионов (рХ) от минус 20 до плюс 20
Диапазон измерений окислительно-восстановительного потенциала (Eh), мВ,
для П-210 от минус 2000 до плюс 2000
для П-210МП от минус 3000 до плюс2000
Диапазон измерений температуры, оС
для П-210 для П-210МП Диапазоны аналогового выходного сигнала постоянного тока и напряжения при нагрузочных сопротивлениях (Ян), (только для П-210)
от минус 10,0 до плюс 150 от минус 20,5 до плюс 150
от 0 до 5 мА, Ян<2 кОм от 4 до 20 мА, Ян<0,5 кОм от 0 до 100 мВ, Ян<2 кОм
Пределы основной приведенной погрешности измерений активности ионов и окислительновосстановительного потенциала, %
± 0,2 ± 0,5
± 1,0 ± 0,5
± 1,0 ± 0,5
± 2,0
± 2,0 ± 1,0
± 2,0 ± 1,0 ± 0,5
± 1,5 ± 1,0 ± 0,75
— 242) В
± 2,0 ± 1,0
± 2,0 ± 1,5 ± 0,5
± 1,0 ± 0,75
Пределы основной абсолютной погрешности
»-» о/»ч
измерений температуры, С Пределы основной погрешности, приведенной к диапазону измерений, выходного аналогового сигнала постоянного тока, %, в диапазоне рХ до 5 в диапазоне рХ более 5 Пределы основной погрешности, приведенной к диапазону измерений, выходного аналогового сигнала напряжения для П-210, %, в диапазоне Eh до 500 мВ в диапазоне Eh более 500 мВ Пределы дополнительной погрешности, приведенной к верхним пределам диапазонов измерений рХ и Eh, связанной с изменением температуры контролируемой среды (погрешность термокомпенсации), в долях основной приведенной погрешности Пределы дополнительной погрешности измерений, в долях основной приведенной погрешности, связанной
— с изменением температуры окружающей среды от 5 до 50 оС на каждые 10оС
рХ
Eh
выходного аналогового сигнала постоянного тока в диапазоне рХ (1-3,75) в диапазоне рХ (3,75-7,5) в диапазоне рХ (7,5-20) выходного аналогового сигнала напряжения в диапазоне Eh (100-175), мВ в диапазоне Eh (175-375), мВ в диапазоне Eh (375-2000), мВ
— с изменением напряжения питания в диапазоне (187
рХ
Eh
выходного аналогового сигнала постоянного тока в диапазоне рХ (1-1,75) в диапазоне рХ (1,75-3,75) в диапазоне рХ (3,75-20) выходного аналогового сигнала напряжения в диапазоне Eh (100-175) в диапазоне Eh (175-375)
в диапазоне Eh (375-2000)
— с изменением сопротивления измерительного электрода от 0 до 1000 Мом, на каждые 500 Мом
± 0,5
± 0,5 ± 0,5 ± 0,25 ± 0,25
± 0,25
± 0,5 ± 0,25
± 1,0
± 0,25 ± 0,125
± 0,25
± 0,25
30 220-33 50 ± 0,5 20
375з220х180
250х220х180
7,5
5
20000
рХ, Eh
в диапазоне рХ (1-3,75) в диапазоне Eh (100-375) мВ в диапазоне рХ (3,75-20,0) в диапазоне Eh (375-2000) мВ
— с изменением сопротивления вспомогательного электрода диапазоне (0-20) кОм, на каждые 10 кОм
выходного аналогового сигнала постоянного тока в диапазоне рХ (1-20)
выходного аналогового сигнала напряжения в диапазоне Eh (100-375) мВ в диапазоне Eh (375-2000) мВ
— с изменением напряжения постоянного тока
в диапазоне (0 ± 1,5) В в цепи «Земля-раствор» на каждые
10 кОм сопротивления вспомогательного электрода выходного аналогового сигнала постоянного тока и напряжения во всем диапазоне измерений рХ и Eh
— с изменением напряжения переменного тока от 0 до 50 мВ в цепи вспомогательного электрода
выходного аналогового сигнала постоянного тока в диапазоне рХ от 1 до 7,5 от 7 до 20
выходного аналогового сигнала напряжения во всем диапазоне измерений Eh
— с изменением напряжения переменного тока от 0 до 1 В в цепи «корпус- земля» при сопротивлениях измерительного и вспомогательного электродов 0 Мом и 20 кОм соответственно выходного аналогового сигнала напряжения во всем диапазоне Eh Время выхода на режим, мин Напряжение питания, В Частота тока, Гц
Потребляемая мощность, В А, не более Г абаритные размеры, мм, не более для П-210 для П-210МП Масса, кг, не более для П-210 для П-210МП Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Преобразователи обеспечивают настройку на параметры электродной системы, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра |
Диапазон изменения параметра |
Модификация приборов |
Координаты изопотенци-альной точки рХи |
от минус 15 до плюс 15 |
П-210 |
Наименование параметра |
Диапазон изменения параметра |
Модификация приборов |
от минус 19,99 до плюс 19,99 |
П-210МП | |
Еи, мВ | ||
одновалентные ионы |
от минус 2000 до плюс 2000 |
П-210 |
от минус 2999 до плюс 2000 |
П-210МП | |
двухвалентные ионы |
от минус 1000 до плюс 1000 |
П-210 |
Крутизна характеристики электродных систем при 20оС, мВ/рХ | ||
одновалентные ионы |
от 50,0 до 65,0 |
П-210 |
от 47,7 до 63,4 |
П-210МП | |
двухвалентные ионы |
от 25,0 до 32,5 |
П-210 |
Комплектность | ||
преобразователь П-210 |
— 1 шт; | |
вилка |
— 1 шт; | |
вставка плавкая |
— 2 шт; | |
резистор-эквивалент |
— 1 шт; | |
розетка |
— 2 шт; | |
розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 | ||
или 2РМ14КПН4Г1В1 |
— 1 шт; | |
угольник для крепления в щите — 2 шт; | ||
Руководство по эксплуатации — 1 шт. | ||
Методика поверки |
— 1 шт. |
Поверка
осуществляется по документам: МП ГМ 105-01 «Преобразователь промышленный П-215М, П-210. Методика поверки», и МП ГМ 1306-2011 «Преобразователь промышленный П-210МП», утвержденным «Гомельским ЦСМС» и согласованным с РУП «ГЗИП», Республика Беларусь, в 2001г. и в 2011 г. соответственно
Основные средства поверки: магазин сопротивлений, кл. 0,02; компаратор напряжений постоянного тока 3-го разряда, набор сопротивлений типа С 5-29 с номинальными значениями 10 кОм, 20 кОм, 500 Мом
Сведения о методах измерений
приведены в руководствах по эксплуатации: «Преобразователь промышленный П-210» 5М2.206.032 РЭ и «Преобразователь промышленный П-210МП» ВЯАЛ.006 РЭ.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям промышленным П-210 и П-210МП:
1 Технические условия ТУ 25-0511.057-88, Республика Беларусь;
Рекомендации к применению
— вне сферы государственного регулирования.
Юмор: Справка об аналогах биполярного высокочастотного npn транзистора 2SD965.Эта страница содержит информацию об аналогах биполярного высокочастотного npn транзистора 2SD965 . Перед заменой транзистора на аналогичный, !ОБЯЗАТЕЛЬНО! сравните параметры оригинального транзистора и предлагаемого на странице аналога. Решение о замене принимайте после сравнения характеристик, с учетом конкретной схемы применения и режима работы прибора. Можно попробовать заменить транзистор 2SD965 Коллективный разум.Добавить аналог транзистора 2SD965.Вы знаете аналог или комплементарную пару транзистора 2SD965? Добавьте. Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. Другие разделы справочника:Есть надежда, что справочник транзисторов окажется полезен опытным и начинающим радиолюбителям, конструкторам и учащимся. Всем тем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью узнать больше о параметрах транзисторов. Более подробную информацию обо всех возможностях этого интернет-справочника можно прочитать на странице «О сайте». Биполярный транзистор D965 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.Наименование производителя: D965 Тип материала: Si Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.75 W Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 42 V Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 22 V Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 150 MHz Статический коэффициент передачи тока (hfe): 340 Корпус транзистора: TO92 D965 Datasheet (PDF)1.1. 2sd965-q.pdf Size:176K _update Product specification 2SD965-Q Unit:mm SOT-89 1.50 ±0.1 4.50±0.1 1.80±0.1 ■ Features ● Low collector-emitter saturation voltage VCE(sat) ● Satisfactory operation performances at high efficiency with 1 2 3 the low-voltage power supply. 0.44±0.1 0.48±0.1 0.53±0.1 3.00±0.1 1.Base 2.Collector 3.Emitter ■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃ Parameter Symbol Rating 1.2. 2sd965k.pdf Size:124K _update SMD Type SMD Type SMD Type SMD Type SMD Type IC SMD Type IC SMD Type IC SMD Type IC SMD Type Transistors Product specification 2SD965K Features Low collector-emitter saturation voltage VCE(sat) Satisfactory operation performances at high efficiency with the lowvoltage power supply. Absolute Maximum Ratings Ta = 25 Parameter Symbol Rating Unit Collector-base voltage VCBO 40 V C GST2SD965 NPN General Purpose Transistor Product Description Features This device is designed as a general purpose Collector-Emitter Voltage : 22V amplifier and switch. Collector Current : 5A Lead(Pb)-Free Packages & Pin Assignments TO-92 Pin Description 1 Emitter 2 Collector 3 Base Marking Information P/N Package Rank Part Marking GST2SD965F TO-92 (R) / (T) / (V) UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD D965SS / D965ASS NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR LOW VOLTAGE HIGH CURRENT NPN TRANSISTOR FEATURES * Collector current up to 5A * D965SS : Collector-Emitter voltage up to 20 V * D965ASS : Collector-Emitter voltage up to 30 V APPLICATIONS * Audio amplifier * Flash unit of camera * Switching circuit ORDERING INFORMATION Order Number P 1.5. d965ss.pdf Size:189K _upd UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD D965SS / D965ASS NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR LOW VOLTAGE HIGH CURRENT NPN TRANSISTOR FEATURES * Collector current up to 5A * D965SS : Collector-Emitter voltage up to 20 V * D965ASS : Collector-Emitter voltage up to 30 V APPLICATIONS * Audio amplifier * Flash unit of camera * Switching circuit ORDERING INFORMATION Order Number P 1.6. d965-t.pdf Size:229K _upd MCC Micro Commercial Components TM D965-T 20736 Marilla Street Chatsworth Micro Commercial Components CA 91311 D965-R Phone: (818) 701-4933 Fax: (818) 701-4939 Features NPN • Power Dissipation: PCM=0.75W @ Tamb=25 • Collector Current: ICM=5A Plastic-Encapsulate • Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating • Moisure Sensitivity Level 1 Transistors • Marking: D965T/R 1.7. d965v.pdf Size:110K _upd JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors TO – 92 D965V TRANSISTOR (NPN) 1.EMITTER FEATURES 2.COLLECTOR General Purpose Switching and Amplification. 3.BASE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃ unless otherwise noted) Symbol Parameter Value Unit VCBO Collector-Base Voltage 22 V VCEO Collector-Emitter Voltage 15 V VEBO Emitter-Base 1.8. d965-r.pdf Size:229K _upd MCC Micro Commercial Components TM D965-T 20736 Marilla Street Chatsworth Micro Commercial Components CA 91311 D965-R Phone: (818) 701-4933 Fax: (818) 701-4939 Features NPN • Power Dissipation: PCM=0.75W @ Tamb=25 • Collector Current: ICM=5A Plastic-Encapsulate • Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating • Moisure Sensitivity Level 1 Transistors • Marking: D965T/R 1.9. 2sd965.pdf Size:39K _panasonic Transistor 2SD965 Silicon NPN epitaxial planer type For low-frequency power amplification Unit: mm For stroboscope 5.0� 0.2 4.0� 0.2 Features Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat). Satisfactory operation performances at high efficiency with the low-voltage power supply. Absolute Maximum Ratings (Ta=25?C) +0.2 +0.2 Parameter Symbol Ratings Unit 0.45 �0.1 0.45 �0.1 Coll 1.10. 2sd965 e.pdf Size:43K _panasonic Transistor 2SD965 Silicon NPN epitaxial planer type For low-frequency power amplification Unit: mm For stroboscope 5.0� 0.2 4.0� 0.2 Features Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat). Satisfactory operation performances at high efficiency with the low-voltage power supply. Absolute Maximum Ratings (Ta=25?C) +0.2 +0.2 Parameter Symbol Ratings Unit 0.45 �0.1 0.45 �0.1 Coll 1.11. 2sd965.pdf Size:18K _utc UTC 2SD965 NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR LOW VOLTAGE HIGH CURRENT NPN TRANSISTOR FEATURES *Collector current up to 5A * Collector-Emitter voltage up to 20 V APPLICATIONS 1 * Audio amplifier * Flash unit of camera * Switching circuit TO-92 1:EMITTER 2:COLLECTOR 3: BASE ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( Ta=25�C ,unless otherwise specified ) PARAMETER SYMBOL RATING UNIT Collector-base volt 1.12. d965.pdf Size:272K _secos D965 NPN General Purpose Transistor Elektronische Bauelemente RoHS Compliant Product A suffix of “-C” specifies halogen and lead free FEATURES TO-92 ? Audio amplifier G H ?Emitter ? Flash unit of camera ?Collector ? Switching circuit ?Base J A D CLASSIFICATION OF hFE(2) Millimeter REF. B Min. Max. A 4.40 4.70 Rank R T V B 4.30 4.70 K C 12.70 — Range 340 — 600 1.13. 2sd965a.pdf Size:101K _secos 2SD965A 5 A, 40 V NPN Plastic Encapsulated Transistor Elektronische Bauelemente RoHS Compliant Product A suffix of “-C” specifies halogen & lead-free SOT-89 FEATURES 4 ? Audio amplifier 1 ? Flasg unit of camera 2 3 A ? Switching circuit E C B C E B D CLASSIFICATION OF hFE(2) Rank Q R S F G 230 — 380 Range 340 — 600 560 — 800 H K J L Millimeter Mil 1.14. cd965.pdf Size:223K _cdil Continental Device India Limited An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR CD965 TO-92 Plastic Package B C E For Low Frequency Power Amplification ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS DESCRIPTION SYMBOL VALUE UNITS VCEO Collector Emitter Voltage 20 V VCBO Collector Base Voltage 40 V VEBO Emitter Base Voltage 7 V IC Collector Current 5 A 1.15. 2sd965.pdf Size:335K _htsemi 2SD965 SOT-89-3L TRANSISTOR (NPN) 1. BASE FEATURES 2. COLLECTOR Low Collector-Emitter Saturation Voltage Large Collector Power Dissipation and Current 3. EMITTER Mini Power Type Package MAXIMUM RATINGS (Ta=25? unless otherwise noted) Symbol Parameter Value Unit VCBO Collector-Base Voltage 40 V VCEO Collector-Emitter Voltage 20 V VEBO Emitter-Base Voltage 7 V IC C 1.16. 2sd965a.pdf Size:555K _htsemi 2SD 965A TRANSISTOR (NPN) FEATURES SOT-89 Audio amplifier Flash unit of camera 1. BASE Switching circuit MAXIMUM RATINGS (TA=25? unless otherwise noted) 2. COLLECTOR 1 Symbol Parameter Value Units 2 3. EMITTER VCBO Collector-Base Voltage 40 V 3 Collector-Emitter Voltage VCEO 30 V Emitter-Base Voltage VEBO 7 V IC Collector Current -Continuous 5 A Collec 1.17. d965.pdf Size:163K _lge D965(NPN) TO-92 Transistors TO-92 1. EMITTER 2. COLLECTOR 3. BASE Features Audio amplifier Flash unit of camera Switching circuit MAXIMUM RATINGS (TA=25? unless otherwise noted) Symbol Parameter Value Units Dimensions in inches and (millimeters) VCBO Collector-Base Voltage 42 V VCEO Collector-Emitter Voltage 22 V VEBO Emitter-Base Voltage 6 V IC Collector Cu 1.18. 2sd965a.pdf Size:206K _lge 2SD965A SOT-89 Transistor(NPN) 1. BASE SOT-89 2. COLLECTOR 1 4.6 B 4.4 1.6 2 1.8 1.4 1.4 3. EMITTER 3 2.6 4.25 2.4 3.75 Features 0.8 Audio amplifier MIN 0.53 0.40 0.48 0.44 Flash unit of camera 2x) 0.13 B 0.35 0.37 1.5 Switching circuit 3.0 Dimensions in inches and (millimeters) MAXIMUM RATINGS (TA=25? unless otherwise noted) Symbol Parameter Value 1.19. 2sd965.pdf Size:828K _wietron WEITRON 2SD965 NPN Transistor COLLECTOR 2. P b Lead(Pb)-Free 1. EMITTER 3. 2. COLLECTOR BASE 3. BASE FEATURES : 1. EMITTER TO-92 * Flash unit of camera * Switching circuit MAXIMUM RATINGS (TA=25? unless otherwise noted) Parameter Symbol Value Units Collector-Base Voltage VCBO 42 V Collector-Emitter Voltage VCEO 22 V Emitter-Base Voltage VEBO 6 V Collector Current -Continuous I 1.20. hsd965.pdf Size:47K _hsmc Spec. No. : HE6537 HI-SINCERITY Issued Date : 1992.11.25 Revised Date : 2004.11.30 MICROELECTRONICS CORP. Page No. : 1/4 HSD965 NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR Description The HSD965 is suited for use as AF output amplifier and flash unit. TO-92 Absolute Maximum Ratings • Maximum Temperatures Storage Temperature . 1.21. btd965n3.pdf Size:246K _cystek Spec. No. : C847N3 Issued Date : 2003.07.02 CYStech Electronics Corp. Revised Date :2013.01.03 Page No. : 1/6 Low Vcesat NPN Epitaxial Planar Transistor BTD965N3 Features • Low VCE(sat), VCE(sat)=0.35 V (typical), at IC / IB = 3A / 0.1A • Excellent DC current gain characteristics • Complementary to BTB1386N3 Symbol Outline BTD965N3 SOT-23 B:Base C:Collector 1.22. btd965la3.pdf Size:140K _cystek Spec. No. : C852A3 Issued Date : 2004.07.02 CYStech Electronics Corp. Revised Date : 2007.04.18 Page No. : 1/5 Low VCE(sat) NPN Planar Transistor BTD965LA3 Features • High current capability • Low collector-to-emitter saturation voltage • High allowable power dissipation • Pb-free package Applications • Relay drivers, lamp drivers, motor drivers, strobes Sy 1.23. btd965a3.pdf Size:236K _cystek Spec. No. : C847A3 Issued Date : 2003.04.01 CYStech Electronics Corp. Revised Date :2011.02.14 Page No. : 1/6 Low Vcesat NPN Epitaxial Planar Transistor BVCEO 20V IC 5A BTD965A3 RCESAT(typ) 0.12Ω Features • Low VCE(sat), VCE(sat)=0.35 V (typical), at IC / IB = 3A / 0.1A • Excellent DC current gain characteristics • Complementary to BTB1386A3 • Pb-free package 1.24. 2sd965t.pdf Size:1165K _blue-rocket-elect 2SD965T(BR3DG965T) Rev.C Feb.-2015 DATA SHEET 描述 / Descriptions SOT-89 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package. 特征 / Features 饱和压降低,高性能。 Low VCE(sat),high performance. 用途 / Applications 用于音频输出放大。 Audio frequency output amplifier. 内部等效电路 / Equivalent Circuit 引脚� 1.25. hd965.pdf Size:260K _shantou-huashan N PN S I L I C O N T R A N S I S T O R Shantou Huashan Electronic Devices Co.,Ltd. HD965 █ LOW FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS. █ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) TO-92 Tstg——Storage Temperature⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -55 150℃ Tj——Junction Temperature⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯150℃ PC——Collector Dissipation⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯� 1.26. 2sd965.pdf Size:1219K _kexin SMD Type Transistors NPN Transistors 2SD965 1.70 0.1 ■ Features ● Low Collector-Emitter Saturation Voltage ● Large Collector Power Dissipation and Current ● Mini Power Type Package 0.42 0.1 0.46 0.1 1.Base 2.Collector 3.Emitter ■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃ Parameter Symbol Rating Unit Collector — Base Voltage VCBO 40 Collector — Emitter Voltage VCEO 20 V 1.27. 2sd965a.pdf Size:321K _kexin SMD Type Transistors NPN Transistors 2SD965A 1.70 0.1 ■ Features ● Audio amplifier ● Flash unit of camera ● Switching circuit 0.42 0.1 0.46 0.1 1.Base 2.Collector 3.Emitter ■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃ Parameter Symbol Rating Unit Collector — Base Voltage VCBO 40 Collector — Emitter Voltage VCEO 30 V Emitter — Base Voltage VEBO 7 Collector Current — C 1.28. 2sd965a.pdf Size:250K _shenzhen-tuofeng-semi Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co., Ltd SOT-89 Plastic-Encapsulate Transistors SOT-89 2SD965A TRANSISTOR (NPN) 1. BASE FEATURES 2. COLLECTOR Audio amplifier 1 Flash unit of camera 2 3. EMITTER Switching circuit 3 MAXIMUM RATINGS (TA=25℃ unless otherwise noted) Symbol Parameter Value Units Collector-Base Voltage VCBO 40 V Collector-Emitter V АНАЛОГИ ТРАНЗИСТОРОВ Очередной раз столкнувшись с необходимостью искать по справочникам замену импортным и отечественным транзисторам , решил создать таблицу аналогов . Полные и функциональные аналоги. Даташит на каждый транзистор можно посмотреть введя название в поисковую форму datasheet в правой части сайта. Цены на радиодетали смотрите в любом интернет магазине. ИМПОРТНЫЙ — ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 1561-1008 2Т874А |
14 — Таблица кодов неисправностей
LAMBORGHINI РАЗДЕЛ 14 LB 83X OBD II — СВОДНАЯ ТАБЛИЦА — MY2012 желтый = LEGENDA DTC только для 4 + 2 Catalyst Version Test Group CNLXV06.5L83 Сертификационный стандарт Дата выпуска: 10 декабря (RC01) (LEV II ) Компонент / система Код неисправности Монитор Описание стратегии Критерии неисправности Пороговые параметры Вторичные параметры Условия включения Требуемое время Mil Освещение КАТАЛИЗАТОР Эффективность катализатора 1 ниже порогового значения, банк 1 P0421 Функциональная проверка Соотношение переднего / заднего кислородного датчика <8 Время от двигателя функция запуска ECT 5 отказов за 10 1 раз = 5 секунд один раз для отключения 2 DCY @ время запуска двигателя Температура катализатора> 380 ° C Лямбда-регулирование Частота вращения двигателя в замкнутом контуре> 1800 и <3800 об / мин MAP> 33 кПа и <60 кПа ECT> 70 DMAPn и DMAPp <0.004 кПа / об DTP (° TP / сек) <8% / сек Частота переключения лямбда> = 1 Гц Эффективность катализатора 1 ниже порога, банк 2 P0431 Функциональная проверка Соотношение переднего / заднего кислородного датчика такое же, как P0421, такое же, как P0421, такое же, как P0421, такое же, как P0421 2 DCY Catalyst 1 Эффективность ниже порога Bank3 P3264 Функциональная проверка Соотношение переднего / заднего кислородного датчика такое же, как P0421 такое же, как P0421, такое же, как P0421, такое же, как P0421 2 DCY Catalyst 1, эффективность ниже порога Bank4 P3265 Функциональная проверка Соотношение переднего / заднего кислородного датчика такое же, как P0421, такое же как P0421, как P0421, как P0421 2 DCY MISFIRE MONITORING MULTIPLE MISFIRE P0300 Обнаружение пропусков зажигания с помощью сигнала тока ионизации. Интегральная площадь сигнала ионизации (IAIon) Пороговая частота пропусков зажигания> 2.6% IAT> -29 [° C] 1000 об. Непрерывно 2 DCY оценивается для более чем одного цилиндра Обороты распределительного вала 1 [об.] ECT при запуске двигателя> = -9 [° C] Если ECT при запуске двигателя <-9 [° C [ ° C] 200 Обороты распределительного вала 1 [об.] ECT при запуске двигателя> = -9 [° C] Если ECT при запуске двигателя <-9 [° C], то подождите, пока фактическая ECT> = 18 [° C] Крутящий момент двигателя> 0 [Нм] об. Непрерывно MIL ВКЛЮЧАЕТСЯ немедленно. ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ 1 ЦИЛИНДРА P0301 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала тока ионизации. Оценка интегральной области сигнала ионизации (IAIon1) для цилиндра № 1 Пороговая частота пропусков зажигания> 2.6% IAT Обороты распределительного вала ECT при запуске двигателя Если ECT при запуске двигателя, чем ждать, пока фактический крутящий момент двигателя ECT> -29 [° C] 1 [об]> = -9 [° C] <-9 [° C]> = 18 [° C]> 0 [Нм] 1000 об. Непрерывно 2 DCY Частота пропусков зажигания из-за повреждения катализатора> [5… 6.5]% IAT Обороты распределительного вала ECT при запуске двигателя Если ECT при запуске двигателя, то подождите, пока фактический крутящий момент двигателя ECT не будет> -29 [° C ] 1 [об.]> = -9 [° C] <-9 [° C]> = 18 [° C]> 0 [Нм] 200 об. Непрерывно MIL ВКЛ. Немедленно ЦИЛИНДР 2 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ 2 P0302 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала тока ионизации Интегральный область ионизационного сигнала (IAIon2), оцененная для цилиндра № 2 ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЕГА ЦИЛИНДРА 3 P0303 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область ионизационного сигнала (IAIon3), оцененная для цилиндра № 3 ЦИЛИНДР 4 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ P0304 Обнаружение пропусков зажигания с помощью сигнала ионизационного тока Встроенная область сигнал ионизации (IAIon4) оценивается для цилиндра номер 4 ЦИЛИНДР 5 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ P0305 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала тока ионизации I Обнаружена интегральная область сигнала ионизации (IAIon5) для цилиндра номер 5 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ 6 ЦИЛИНДРА P0306 Обнаружение пропусков зажигания с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область сигнала ионизации (IAIon6) оценивается для цилиндра номер 6 ЦИЛИНДР 7 ОБНАРУЖЕН ПРОБЛЕМЫ P0307 Обнаружение пропусков зажигания с помощью области ионизационного тока сигнала ионизации (IAIon7), оцениваемого для цилиндра номер 7 ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЕГА ЦИЛИНДРА 8 P0308 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область сигнала ионизации (IAIon8), оцениваемая для цилиндра номер 8 ЦИЛИНДР 9 ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ P0309 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область сигнал (IAIon9) оценивается для цилиндра номер 9 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ 10 ЦИЛИНДРА P0310 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область сигнала ионизации (IAIon10) оценивается для цилиндра 10 ЦИЛИНДР 11 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ P0311 Обнаружение пропусков воспламенения с помощью сигнала ионизационного тока Интегральная область сигнала ионизации IAIon11 ) оценивается для цилиндра номер 11 ОБНАРУЖЕН ПРОБЕЛ 12 ЦИЛИНДРА 12 P0312 Обнаружение пропусков зажигания с сигналом ионизационного тока Интегральная площадь сигнала ионизации (IAIon12), оцениваемая для цилиндра номер 12, такая же, как P0301, такая же, как P0301, такая же, как P0301, такая же, как P0301, такая же, как P0301, такая же, как P0301, такая же, как P0301 такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY, такой же, как P030 как P0301 то же, что и P0301 2 DCY то же самое, что P0301 такое же, как P0301 то же самое, что P0301 2 DCY такое же, как P0301 то же самое, что P0301 то же самое, что и P0301 2 DCY то же самое, что P0301 то же самое, что P0301 то же самое, что и P0301 2 DCY то же самое, что P0301 такое же, как P0301 то же, что и P0301 2 DCY такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY, такой же, как P0301, такой же, как P0301, такой же, как P0301 2 DCY Automobili Lamborghini с.в год Защищенные документы и данные OBDII — CNL-V страница 1/11
Меры предосторожности | |
Общие меры предосторожности | |
P101 | Если необходима консультация врача, имейте под рукой упаковку продукта или этикетку. |
P102 | Хранить в недоступном для детей месте. |
P103 | Прочтите этикетку перед использованием. |
Предупреждения о мерах предосторожности | |
P201 | Перед использованием получить специальные инструкции. |
P202 | Не работайте, пока не прочитаете и не усвоите все правила техники безопасности. |
P210 | Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.- Не курить. |
P210a | Беречь от тепла. — Не курить. |
P210b | Беречь от искр. — Не курить. |
P210c | Беречь от открытого огня. — Не курить. |
P210d | Беречь от горячих поверхностей. — Не курить. |
P211 | Не распылять на открытое пламя или другой источник воспламенения. |
P220 | Хранить отдельно от одежды / горючих материалов. |
P220a | Беречь от одежды. |
P220b | Беречь от горючих материалов. |
P220c | Беречь от восстановителей, соединений тяжелых металлов, кислот и щелочей. |
P220d | Беречь от окисляющих и кислотных веществ, а также соединений тяжелых металлов. |
P220e | Беречь от железа. |
P220f | Беречь от воды. |
P220g | Беречь от кислот. |
P220h | Беречь от щелочных растворов. |
P220i | Беречь от металлов. |
P220j | Беречь от окислителей и кислотных веществ. |
P220k | Беречь от горючих органических веществ. |
P220l | Беречь от кислот, восстановителей и легковоспламеняющихся материалов. |
P221 | Примите все меры, чтобы избежать смешивания с горючими веществами. |
P222 | Не допускать контакта с воздухом. |
P223 | Беречь от любого возможного контакта с водой из-за бурной реакции и возможного вспышки огня. |
P230 | Держите содержимое влажным. |
P230a | Смачивать водой. |
P231 | Работать в среде инертного газа. |
P231 + P232 | Работать в среде инертного газа. Беречь от влаги. |
P232 | Беречь от влаги. |
P233 | Держать контейнер плотно закрытым. |
P234 | Хранить только в оригинальной таре. |
P235 | Сохраняйте прохладу. |
P235 + P410 | Сохраняйте прохладу. Беречь от солнечных лучей. |
P240 | Контейнер заземления / крепления и приемное оборудование. |
P241 | Использовать взрывозащищенное электрическое / вентиляционное / осветительное / оборудование. |
P242 | Используйте только искробезопасные инструменты. |
P243 | Примите меры предосторожности против статического разряда. |
P244 | Не допускайте попадания на редукционные клапаны смазки и масла. |
P250 | Не подвергается шлифованию / ударам / трению. |
P251 | Емкость под давлением: не протыкать и не сжигать даже после использования. |
P251a | Емкость под давлением: при нагревании может лопнуть. |
P260 | Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей. |
P261 | Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей. |
P262 | Не попадать в глаза, на кожу или одежду. |
P263 | Избегайте контакта во время беременности / кормления грудью. |
P264 | Тщательно вымыть после работы. |
P264b | После работы тщательно вымыть лицо, руки и открытые участки кожи. |
P264c | После работы тщательно вымыть руки. |
P270 | Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта. |
P271 | Используйте только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. |
P272 | Запрещается выносить загрязненную рабочую одежду с рабочего места. |
P273 | Избегать попадания в окружающую среду. |
P280 | Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. |
P280a | Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз / лица. |
P280b | Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз. |
P280c | Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты лица. |
P280d | Носите защитную одежду и средства защиты глаз. |
P280e | Пользоваться защитной одеждой и средствами защиты лица. |
P280f | Носить защитную одежду. |
P280g | Надевайте защитные перчатки. |
P280h | Пользоваться защитными перчатками / одеждой. |
P280i | Пользоваться средствами защиты глаз / лица. |
P280j | Пользоваться средствами защиты лица. |
P280k | Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз. |
P281 | При необходимости используйте средства индивидуальной защиты. |
P282 | Пользоваться холодными перчатками / защитной маской / средствами защиты глаз. |
P283 | Носите огнестойкую / огнестойкую / непроницаемую одежду. |
P284 | Пользоваться средствами защиты органов дыхания. |
P285 | В случае недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. |
Меры предосторожности при реагировании | |
P301 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: |
P301 + P310 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P301 + P312 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P301 + P330 + P331 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывает рвоту. |
P302 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: |
P302 + P334 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: погрузить в прохладную воду / обернуть влажными бинтами. |
P302 + P350 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды с мылом. |
P302 + P352 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. |
P303 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): |
P303 + P361 + P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять / снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / принять душ. |
P304 | ПРИ ВДЫХАНИИ: |
P304 + P312 | ПРИ ВДЫХАНИИ: При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P304 + P340 | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести на свежий воздух и обеспечить покой в удобном для дыхания положении. |
P304 + P341 | ПРИ ВДЫХАНИИ: Если дыхание затруднено, выйдите на свежий воздух и обеспечьте покой в удобном для дыхания положении. |
P305 | ЕСЛИ В ГЛАЗАХ: |
P305 + P351 + P338 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать. Продолжайте полоскание. |
P306 | ЕСЛИ НА ОДЕЖДЕ: |
P306 + P360 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА ОДЕЖДУ: немедленно промыть загрязненную одежду и кожу большим количеством воды, прежде чем снимать одежду. |
P307 | ЕСЛИ подвержено воздействию: |
P307 + P311 | В СЛУЧАЕ воздействия: Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P308 | В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: |
P308 + P313 | В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться за медицинской консультацией / помощью. |
P309 | В случае воздействия или плохого самочувствия: |
P309 + P311 | В случае воздействия или плохого самочувствия: позвонить в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P310 | Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P311 | Позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P312 | При плохом самочувствии позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P313 | Обратитесь за консультацией / помощью к врачу. |
P314 | При плохом самочувствии обратитесь за медицинской консультацией / помощью. |
P315 | Немедленно обратитесь за медицинской консультацией / помощью. |
P320 | Срочно требуется специальное лечение (см. Этикетку). |
P321 | Специальная обработка (см. Этикетку). |
P322 | Особые меры (см. Этикетку). |
P330 | Прополоскать рот. |
P331 | НЕ вызывать рвоту. |
P332 | При раздражении кожи: |
P332 + P313 | При раздражении кожи: обратиться к врачу. |
P333 | При раздражении кожи или сыпи: |
P333 + P313 | При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу. |
P334 | Погрузить в прохладную воду / обернуть влажными бинтами. |
P335 | Удалите с кожи свободные частицы. |
P335 + P334 | Удалить частицы с кожи щеткой.Погрузить в прохладную воду / укутать влажными бинтами. |
P336 | Размороженные детали разморозить теплой водой. Не трите пораженный участок. |
P337 | Если раздражение глаз не проходит: |
P337 + P313 | Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |
P338 | Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскание. |
P340 | Вынести на свежий воздух и обеспечить отдых в удобном для дыхания положении. |
P341 | Если дыхание затруднено, выйдите на свежий воздух и обеспечьте покой в удобном для дыхания положении. |
P342 | При респираторных симптомах: |
P342 + P311 | При появлении респираторных симптомов: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / терапевту. |
P350 | Осторожно промыть большим количеством воды с мылом. |
P351 | Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. |
P352 | Промыть большим количеством воды с мылом. |
P353 | Промыть кожу водой / принять душ. |
P360 | Немедленно промойте загрязненную одежду и кожу большим количеством воды, прежде чем снимать одежду. |
P361 | Снять / немедленно снять всю загрязненную одежду. |
P362 | Снять загрязненную одежду и постирать перед повторным использованием. |
P363 | Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием. |
P370 | При пожаре: |
P370 + P376 | В случае пожара: остановить утечку, если это безопасно. |
P370 + P378 | В случае пожара: Использовать для тушения: |
P370 + P378a | В случае пожара: Использовать для тушения: CO2, порошок или водяную струю. |
P370 + P378b | В случае пожара: Используйте для тушения: Специальный порошок для металлических пожаров. |
P370 + P378c | В случае пожара: Использовать для тушения: CO2, песок, порошок для тушения. |
P370 + P378d | В случае пожара: Использовать для тушения: Вода. |
P370 + P378e | В случае пожара: Использовать для тушения: Водяная дымка. |
P370 + P378f | В случае пожара: Использовать для тушения: Распыление воды. |
P370 + P378g | При пожаре: Использовать для тушения: Пена. |
P370 + P378h | В случае пожара: Использовать для тушения: Спиртостойкая пена. |
P370 + P378i | При пожаре: Использовать для тушения: Огнетушащий порошок. |
P370 + P378j | В случае пожара: Использовать для тушения: порошок BC. |
P370 + P378k | В случае пожара: Использовать для тушения: порошок ABC. |
P370 + P378l | В случае пожара: Использовать для тушения: Двуокись углерода. |
P370 + P378m | В случае пожара: Использовать для тушения: Порошок известняка. |
P370 + P378n | В случае пожара: Использовать для тушения: Цемент. |
P370 + P378o | При пожаре: Использовать для тушения: песок. |
P370 + P378p | При пожаре: Использовать для тушения: Сухой песок. |
P370 + P378q | В случае пожара: для тушения использовать CO2, сухой химикат или пену. |
P370 + P378r | В случае пожара: для тушения использовать сухой песок, сухой химикат или спиртоустойчивую пену. |
P370 + P378s | В случае пожара: для тушения использовать противопожарное оборудование класса D. |
P370 + P380 | В случае пожара: покинуть территорию. |
P370 + P380 + P375 | В случае пожара: покинуть территорию. Тушить пожар удаленно из-за опасности взрыва. |
P371 | При крупном пожаре и большом количестве: |
P371 + P380 + P375 | В случае крупного пожара и больших количеств: покинуть территорию.Тушить пожар удаленно из-за опасности взрыва. |
P372 | Опасность взрыва в случае пожара. |
P373 | НЕ тушите огонь, когда огонь достигает взрывчатых веществ. |
P374 | Тушите пожар с разумного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. |
P375 | Дистанционное тушение пожара из-за опасности взрыва. |
P376 | Остановите утечку, если это безопасно. |
P377 | Возгорание газа при утечке: не тушить, если утечка не может быть устранена безопасным образом. |
P378 | Использовать для исчезновения: |
P378a | Использование для тушения: CO2, порошок или водяная струя. |
P378aa | Сухой химикат. |
P378ab | Сухой порошок. |
P378ac | Песок сухой. |
P378ad | Карбонат натрия сухой. |
P378ae | Натрия хлорид сухой. |
P378b | Применение для тушения: Специальный порошок для металлических огней. |
P378c | Применение для тушения: CO2, песок, порошок для тушения. |
P378d | Использование для исчезновения: Вода. |
P378e | Применение для тушения: Водяная дымка. |
P378f | Применение для тушения: Распыление воды. |
P378g | Применение для тушения: Пена. |
P378h | Применение для тушения: Спиртоустойчивая пена. |
P378i | Применение для тушения: Огнетушащий порошок. |
P378j | Использование для тушения: порошок BC. |
P378k | Использование для тушения: порошок ABC. |
P378l | Использование для исчезновения: Двуокись углерода. |
P378m | Применение для тушения: Порошок известняка. |
P378n | Использование для уничтожения: Цемент. |
P378o | Использование для исчезновения: Песок. |
P378p | Использование для тушения: Сухой песок. |
P378q | Используйте CO2, сухой химикат или пену. |
P380 | Покинуть зону. |
P381 | Устраните все источники возгорания, если это безопасно. |
P390 | Абсорбировать пролитое вещество, чтобы предотвратить материальный ущерб. |
P391 | Собрать пролитое вещество. |
Меры предосторожности при хранении | |
P401 | Хранить в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами. |
P401a | Хранить в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами. |
P402 | Хранить в сухом месте. |
P402 + P404 | Хранить в сухом месте. Хранить в закрытой таре. |
P403 | Хранить в хорошо вентилируемом месте. |
P403 + P233 | Хранить в хорошо вентилируемом месте.Хранить контейнер плотно закрытым. |
P403 + P235 | Хранить в хорошо вентилируемом месте. Сохранять хладнокровие. |
P404 | Хранить в закрытой таре. |
P405 | Хранить под замком. |
P406 | Хранить в коррозионно-стойком контейнере с прочным внутренним покрытием. |
P406a | Хранить в коррозионно-стойком полиэтиленовом контейнере с устойчивым вкладышем. |
P406b | Хранить в коррозионно-стойком полипропиленовом контейнере с прочным вкладышем. |
P406c | Хранить в коррозионно-стойком контейнере из нержавеющей стали с прочным вкладышем. |
P407 | Обеспечьте воздушный зазор между штабелями / поддонами. |
P410 | Беречь от солнечных лучей. |
P410 + P403 | Беречь от солнечных лучей.Хранить в хорошо вентилируемом месте. |
P410 + P412 | Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50 ° C / 122 ° F. |
P411 | Хранить при температуре не выше … ° C / … ° F. |
P411 + P235 | Хранить при температуре не выше … ° C / … ° F. Сохранять хладнокровие. |
P411a | Хранить при температуре не выше $ ° C. |
P411a + P235 | Хранить при температуре не выше $ ° C. Сохранять хладнокровие. |
P411b | Хранить при температуре не выше $ ° F. |
P411b + P235 | Хранить при температуре не выше $ ° F. Сохранять хладнокровие. |
P412 | Не подвергать воздействию температур выше 50 ° C / 122 ° F. |
P413 | Хранить насыпные массы больше, чем… кг / … фунтов при температуре не выше … ° C / … ° F. |
P413a | Хранить насыпные массы более $ кг при температуре не выше $ ° C. |
P413b | Храните насыпные грузы весом более $ фунтов при температуре не выше $ ° F. |
P420 | Хранить отдельно от других материалов. |
P420a | Хранить отдельно от продуктов питания. |
P420b | Хранить вдали от легковоспламеняющихся веществ. |
P420c | Хранить вдали от окислителей. |
P420d | Хранить вдали от восстановителей. |
P420e | Хранить вдали от воды. |
P420f | Хранить вдали от металлов. |
P420g | Хранить вдали от кислот. |
P420h | Хранить вдали от щелочных растворов. |
P422 | Хранить содержимое под … |
P422a | Хранить содержимое в атмосфере инертного газа. |
P422b | Хранить содержимое под защитным газом. |
P422c | Хранить содержимое под растворителем. |
P422d | Хранить под водой. |
P422e | Хранить в керосине. |
P422f | Хранить в азоте. |
Меры предосторожности при утилизации | |
P501 | Удалить содержимое / контейнер в … |
P501a | Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами. |
P501b | Утилизируйте содержимое / контейнер на одобренном мусоросжигательном заводе. |
P501c | Утилизируйте содержимое / контейнер на утвержденном предприятии по утилизации отходов. |
P502 | Обратитесь к производителю / поставщику за информацией по утилизации / переработке. |
Заявления об опасности | |
Физические опасности | |
h300 | Неустойчивые взрывчатые вещества. |
h301 | Взрывчатое вещество; опасность массового взрыва. |
h302 | Опасность сильного выброса взрывчатого вещества. |
h303 | Взрывчатое вещество; опасность пожара, взрыва или разбрасывания. |
h304 | Опасность возгорания или разбрасывания. |
h305 | Может взорваться массой в огне. |
h320 | Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ. |
h321 | Горючий газ. |
h322 | Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. |
h323 | Легковоспламеняющийся аэрозоль. |
h324 | Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость и пар. |
h325 | Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. |
h326 | Воспламеняющаяся жидкость и пар. |
h327 | Жидкость горючая. |
h328 | Легковоспламеняющееся твердое вещество. |
h340 | Нагревание может вызвать взрыв. |
h341 | Нагревание может вызвать пожар или взрыв. |
h342 | Нагревание может вызвать пожар. |
h350 | Самопроизвольно загорается при контакте с воздухом. |
h351 | Самонагревание: возможно возгорание. |
h352 | Самонагревающийся в больших количествах; может загореться. |
h360 | При контакте с водой выделяет легковоспламеняющиеся газы, которые могут самовоспламеняться. |
h361 | При контакте с водой выделяет горючий газ. |
h370 | Может вызвать или усилить пожар; окислитель. |
h371 | Может вызвать пожар или взрыв; сильный окислитель. |
h372 | Может усилиться пожар; окислитель. |
h380 | Содержит газ под давлением; может взорваться при нагревании. |
h381 | Содержит охлажденный газ; может вызвать криогенные ожоги или травмы. |
h390 | Может вызывать коррозию металлов. |
Опасности для здоровья | |
х400 | Смертельно при проглатывании. |
h400 + h410 | Смертельно при проглатывании или контакте с кожей. |
h400 + h410 + h430 | Смертельно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. |
h400 + h430 | Смертельно при проглатывании или вдыхании. |
h401 | Токсично при проглатывании. |
h401 + h411 | Токсично при проглатывании или при контакте с кожей. |
h401 + h411 + h431 | Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. |
h401 + h431 | Токсично при проглатывании или при вдыхании. |
h402 | Вредно при проглатывании. |
h402 + h412 | Вредно при проглатывании или при контакте с кожей. |
h402 + h412 + h432 | Вредно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. |
h402 + h432 | Вредно при проглатывании или при вдыхании. |
h403 | Может причинить вред при проглатывании. |
h404 | Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути. |
h405 | Может причинить вред при проглатывании и попадании в дыхательные пути. |
h410 | Смертельно при контакте с кожей. |
h410 + h430 | Смертельно при контакте с кожей или при вдыхании. |
h411 | Токсично при контакте с кожей. |
h411 + h431 | Токсично при контакте с кожей или при вдыхании. |
h412 | Вредно при попадании на кожу. |
h412 + h432 | Вредно при контакте с кожей или при вдыхании. |
h413 | Может нанести вред при контакте с кожей. |
h414 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. |
h415 | Вызывает раздражение кожи. |
h416 | Вызывает легкое раздражение кожи. |
h417 | Может вызывать аллергическую кожную реакцию. |
h418 | Вызывает серьезное повреждение глаз. |
h419 | Вызывает серьезное раздражение глаз. |
ч420 | Вызывает раздражение глаз. |
h430 | Смертельно при вдыхании. |
h431 | Токсично при вдыхании. |
h432 | Вредно при вдыхании. |
h433 | Может причинить вред при вдыхании. |
h434 | При вдыхании может вызывать симптомы аллергии, астмы или затруднение дыхания. |
h435 | Может вызывать раздражение дыхательных путей. |
h435 + h436 | Может вызывать раздражение дыхательных путей.Может вызвать сонливость или головокружение. |
h436 | Может вызвать сонливость и головокружение. |
h440 | Может вызывать генетические дефекты. |
h440-EG | Может вызывать генетические дефекты. |
h440a | Может вызывать генетические дефекты. |
h441a | Предположительно вызывает генетические дефекты. |
h441b | Предположительно вызывает генетические дефекты при вдыхании. |
h441c | Предположительно вызывает генетические дефекты при проглатывании. |
h441d | Предположительно вызывает генетические дефекты при контакте с кожей. |
h441-EG | Предположительно вызывает генетические дефекты. |
ч450 | Может вызывать рак. |
h450-EG | Может вызывать рак. |
h450a | Может вызывать рак. |
h450i | Может вызвать рак при вдыхании. |
h451-EG | Предположительно вызывает рак. |
h451a | Предположительно вызывает рак. |
h451b | Предположительно вызывает рак при вдыхании. |
h451c | Предположительно вызывает рак при проглатывании. |
h451d | Предположительно вызывает рак при контакте с кожей. |
h460 | Может нанести вред фертильности или нерожденному ребенку. |
h460 + h462 | Может нанести вред фертильности или нерожденному ребенку. Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании. |
h460-EG | Может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h460a | Может нанести вред фертильности или нерожденному ребенку. |
h460D | Может нанести вред нерожденному ребенку. |
h460Df | Может нанести вред нерожденному ребенку. Предполагается, что может повредить фертильность. |
h460F | Может нанести ущерб плодородию. |
h460Fd | Может нанести ущерб плодородию. Подозревается в нанесении вреда нерожденному ребенку. |
h460FD | Может нанести ущерб плодородию. Может нанести вред нерожденному ребенку. |
h461 | Предположительно может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h461b | Предполагается, что при вдыхании может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h461c | Предполагается, что при проглатывании может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h461d | Предположительно может отрицательно повлиять на способность к деторождению или при контакте с кожей будущего ребенка. |
h461-EG | Предположительно может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h461a | Предположительно может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку. |
h461d | Предполагается, что может нанести вред нерожденному ребенку. |
h461f | Предположительно может нанести ущерб фертильности. |
h461fd | Предположительно может нанести ущерб фертильности.Подозревается в нанесении вреда нерожденному ребенку. |
х462 | Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании. |
h470-EG | Вызывает повреждение органов. |
h470a | Вызывает повреждение органов. |
h470b | Вызывает повреждение органов при вдыхании. |
h470c | Вызывает повреждение органов при проглатывании. |
h470d | Вызывает повреждение органов при контакте с кожей. |
h471 | Может вызывать повреждение органов. |
h471-EG | Может вызвать повреждение органов. |
h471a | Может вызывать повреждение органов. |
h472a | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
h472b | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании. |
h472c | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия при проглатывании. |
h472d | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия на кожу. |
h472e | Вызывает повреждение дыхательной системы в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании. |
h472-EG | Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
h473 | Может вызывать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
h473-EG | Может вызывать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
h473a | Может вызывать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. |
h473b | Может вызывать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании. |
h473c | Может вызвать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия при проглатывании. |
h473d | Может вызывать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия на кожу. |
Опасности для окружающей среды | |
h500 | Очень токсично для водных организмов. |
h501 | Токсично для водных организмов. |
х502 | Вредно для водных организмов. |
h510 | Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
h511 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
h512 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
h513 | Может вызывать длительные вредные последствия для водных организмов. |
h520 | Вредит здоровью населения и окружающей среде, разрушая озон в верхних слоях атмосферы. |
H500 | Может образовывать в воздухе скопления горючей пыли. |
Заявления об опасности Европейского Союза | |
EUH001 | Взрывоопасен в сухом виде. |
EUH006 | Взрывоопасно при контакте с воздухом или без него. |
EUH014 | Реагирует бурно с водой. |
EUH018 | При использовании может образовывать легковоспламеняющиеся / взрывоопасные паровоздушные смеси. |
EUH018a | При использовании может образовывать взрывоопасную паровоздушную смесь. |
EUH018b | При использовании может образовывать легковоспламеняющиеся паровоздушные смеси. |
EUH019 | Может образовывать взрывоопасные перекиси. |
EUH029 | При контакте с водой выделяется токсичный газ. |
EUH030 | При использовании может стать легковоспламеняющимся. |
EUH031 | При контакте с кислотами высвобождает токсичный газ. |
EUH032 | При контакте с кислотами выделяется очень токсичный газ. |
EUH044 | Риск взрыва при нагревании в замкнутом пространстве. |
EUH059 | Опасно для озонового слоя. |
EUH066 | Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. |
EUH070 | Токсично при попадании в глаза. |
EUH071 | Разъедает дыхательные пути. |
EUh301 | Содержит свинец. Не следует использовать на поверхностях, которые дети могут жевать или сосать. Предупреждение! Содержит свинец. |
EUh301A | Предупреждение! Содержит свинец. |
EUh302 | Цианоакрилат. Опасность. Склеивает кожу и глаза за секунды. Хранить в недоступном для детей месте. |
EUh303 | Содержит хром (VI).Может вызвать аллергическую реакцию. |
EUh304 | Содержит изоцианаты. См. Информацию, предоставленную производителем. |
EUh305 | Содержит эпоксидные компоненты. См. Информацию, предоставленную производителем. |
EUh306 | Предупреждение! Не использовать вместе с другими продуктами. Может выделять опасные газы (хлор). |
EUh307 | Предупреждение! Содержит кадмий.При использовании образуются опасные пары. См. Информацию, предоставленную производителем. Соблюдайте правила техники безопасности. |
EUh307-EG | Предупреждение! Содержит кадмий. При использовании образуются опасные пары. См. Информацию, предоставленную производителем. Соблюдайте правила техники безопасности. |
EUh 308 | Содержит (название сенсибилизирующего вещества). Может вызвать аллергическую реакцию. |
EUh308-EG | Содержит (название сенсибилизирующего вещества).Может вызвать аллергическую реакцию. |
EUh 309 | При использовании может стать легковоспламеняющимся. |
EUh309a | При использовании может стать легковоспламеняющимся. |
EUh309b | Может воспламеняться при использовании. |
EUh309A | Может воспламеняться при использовании. |
EUh310 | Паспорт безопасности предоставляется по запросу. HDoI «ia1o38 / ncomms2616 | OPEN Трехфотонная бозонная коалесценция в интегрированном триттере Николо Спаньоло1, Кьяра Вителли1,2, Лоренцо Апаро1, Паоло Маталони1, Фабио Скиаррино1, Андреа Креспи3,4, Роберта Рампони3,4 и Роберто Оселламе3,4 Основные черты квантовой механики заключаются в интерференции, возникающей в результате суперпозиции различных квантовых состояний.Хотя современная квантовая оптическая технология допускает двухфотонную интерференцию как в объемных, так и в интегрированных системах, одновременная интерференция более двух частиц, приводящая к более богатым квантовым явлениям, по-прежнему является сложной задачей. Здесь мы сообщаем об экспериментальном наблюдении трехфотонной интерференции в интегрированном трехпортовом направленном ответвителе, реализованном за счет сверхбыстрой лазерной записи. Используя возможности этого метода для создания трехмерных структур, мы реализовали и протестировали в квантовом режиме трехпортовый светоделитель, а именно триттер, который позволил нам наблюдать бозонное слияние трех фотонов.Эти результаты открывают новые важные перспективы во многих областях квантовой информации, таких как фундаментальные тесты квантовой механики с увеличением числа фотонов, инженерия квантовых состояний, квантовое зондирование и квантовое моделирование. 1 Dipartimento di Fisica, Sapienza Universitá di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Roma I-00185, Италия. 2 Centre of Life NanoScience @ La Sapienza, Istituto Italiano di Tecnologia, Viale Regina Elena, 255, Roma I-00185, Италия.3 Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR), Piazza Леонардо да Винчи, 32, Милан I-20133, Италия. 4 Dipartimento di Fisica, Миланский политехнический университет, площадь Леонардо да Винчи, 32, Милан I-20133, Италия. Переписку и запросы материалов направлять на адрес Ф.С. (электронная почта: [email protected]) или R.O. (электронная почта: [email protected]). Эффект Хонга-У-Манделя — чисто квантовое явление, возникающее в результате интерференции двух фотонов1.Это следствие бозонной природы света, и его можно наблюдать, когда два идентичных фотона одновременно падают на двухпортовый сбалансированный светоделитель, и в результате они вынуждены выходить из одного и того же порта. Этот эффект можно использовать для количественной оценки степени неразличимости коррелированных фотонов2,3 или для проецирования квантового состояния на максимально запутанное синглетное состояние Белла, что представляет собой важный ресурс во многих областях исследований квантовой информации, от квантовых вычислений до квантовой метрологии4-6 .Взаимодействие однофотонных состояний на светоделителе и последовательный пост-селекция действительно может привести к генерации запутанных состояний7, таких как состояния N00N и GHZ8. На самом деле добиться интерференции более двух частиц на светоделителе — сложная задача9. Однако это может открыть дверь для наблюдения квантовых явлений в системах увеличивающегося размера и для разработки квантовых состояний для обработки квантовой информации10,11. Было предложено использовать многопортовый светоделитель для выполнения дополнительных классов возможных экспериментов ЭПР-Белла в гильбертовом пространстве с размерностью выше двух12.Кроме того, возможность реализации многолучевых интерферометров с помощью многопортовых светоделителей может быть использована для выполнения задач квантовых вычислений13. Недавно обобщенный N-портовый светоделитель был теоретически рассмотрен в ссылках 14,15, и поведение N фотонов, падающих на N-портовый светоделитель, было изучено с использованием статистического подхода, поскольку сложность этой проблемы растет быстрее, чем экспоненциально с ростом N. Совсем недавно применение в квантовой интерферометрии трех- и четырехпортовых светоделителей было теоретически исследовано, и было предсказано квантовое улучшение с точки зрения чувствительности16.Однако трехчастичная интерферометрия — это по большей части неизведанная область, как экспериментально, так и теоретически. Трехлучевое удлинение светоделителя, так называемый «триттер», впервые было рассмотрено в работе. 12, а предлагаемая реализация состояла из комбинации двухпортовых светоделителей и фазовращателей (см. Рис. 1а) (ссылки 12,17). Трехмерные реализации трех- и четырехпортовых светоделителей на основе сплавленных оптоволокон18 или фемтосекундного лазерного волновода письма19-21, были предложены.Однако на таких устройствах проводились только эксперименты с классической световой или двухфотонной интерференцией. Поэтому экспериментальное исследование квантовой интерференции более двух фотонов до сих пор отсутствует. Здесь мы сообщаем о первом экспериментальном исследовании трехфотонной интерференции в триттере. Триттер реализуется посредством записи фемтосекундного лазерного волновода и состоит из трех волноводов, приближающихся к трехмерному объекту, что обеспечивает одновременное взаимодействие трех фотонов без необходимости разбивать процесс на каскадные двухмодовые взаимодействия и фазовращатели (рис.1б). Три фотона, каждый из которых соединен с другим волноводом, взаимно интерферируют в трехплечевом направленном ответвителе за счет взаимодействия исчезающего поля. Поведение трехфотонного состояния, попадающего в тритер, исследуется путем сравнения вероятностей выходного состояния с ожидаемыми классическими, что свидетельствует о чисто квантовых эффектах, связанных с бозонной коалесценцией. Результаты Теоретическое описание вероятностей выхода триттера.Uj-aJ, (ссылки 12,15,17; см. Дополнительное примечание 1). В случае идеально симметричного триттера, когда фотон, входящий в один входной порт, имеет одинаковую вероятность выхода через любой из выходных портов, унитарная матрица U имеет следующий вид: 1 011 1 1 Ut = PT 1 ei2p / 3 ei4p / 3. (1) vM 1 ei4p / 3 ei8p / 3 Дж Рассмотрим, что происходит, когда идеальный тритер вводится трехфотонным состоянием | 1,1,1>.Соответствующее состояние выхода после эволюции, вызванной Ut, выглядит следующим образом: .| 1; 1; 1)! C1,1,1 | 1; 1; 1) + C {3,0,0} | {3, 0; 0}). (2) Ввод: Выход: Рисунок 1 | Схематическое изображение триттера и связанного с ним бозонного слияния. (а) Оптическая схема трехмодового разветвителя, полученная комплектом обычных светоделителей (серые кубики) и фазовращателей (зеленые пластины) 12,17, где k, — с i = 1,2,3 представляют пространственные режимы ввода-вывода.(б) Интегрированная трехмерная схема триттера с лазерной записью. (c) Эффект трехфотонной бозонной коалесценции в триттере, когда каждый фотон вводится в другую входную пространственную моду: все члены с двумя фотонами, выходящими из одного и того же выходного порта, исчезают из-за бозонной коалесценции. Рисунок 2 | Эффект Хонга-У-Манделя для входного состояния | 1,1,1) в идеальном триттере. Теоретические выходные вероятности P1,11 (a), P210 (b) и P300 (c) как функция задержек x = ct падающих фотонов.k для двух неразличимых и одного запаздывающего входного фотона. Красные столбцы учитывают наличие частичной различимости между тремя падающими фотонами с неразличимостью p = 0,65, тогда как синие столбцы относятся к совершенно неразличимым фотонам с p = 1 (см. Дополнительное примечание 4). Штриховые горизонтальные линии обозначают классические границы. Здесь c1; 1; 1 = — 1 / \ / 3 и Cf3; 0; o} = \ J2 / 3, где \ {i, j, k}) — симметричная суперпозиция трехфотонных состояний, соответствующих (i, j, k) фотонам, выходящим через три выходных порта.Сначала мы заметим, что в результате бозонной коалесценции все члены двух фотонов, выходящих из одного и того же выходного порта, исчезают (рис. 1c). Чтобы полностью описать трехфотонную интерференцию, нам нужно ввести две относительные задержки между тремя бозонами. Мы теоретически рассчитали вероятность различных состояний выхода [(1,1,1), (2,1,0), (3,0,0)] как функцию относительных задержек xm = ctm (m = 1, 2) между тремя фотонами. Эти вероятности представлены на рис. 2a-c как поверхности в трехмерном пространстве и представляют собой продолжение хорошо известных кривых Хонга-У-Манделя.k) когда x1 ~ x2b0, это приводит к эффекту трехфотонной коалесценции, что приводит к провалу или пику в зависимости от обнаруженного состояния выхода; (ii) только два из трех входных фотонов неразличимы (P (j) k) при xm ~ 0 # x „или xmBx„ / 0; (iii) три входных фотона различимы (pcj k), когда x1 a x2 a 0, что приводит к классически коррелированным результатам. Здесь верхний индекс q указывает на квантовую природу трехфотонной коалесценции, а верхний индекс cl подчеркивает, что фотоны ведут себя как классические частицы.На рис. 2d-f сравниваются различные вероятности, соответствующие случаям i-iii для каждого выходного состояния. Изготовление триттеров сверхбыстрой лазерной записью. Устройство триттера было реализовано с использованием фемтосекундной лазерной записывающей технологии22-24. В этом методе используется нелинейное поглощение сфокусированных фемтосекундных лазерных импульсов, которые создают постоянные и импульсы.локализованное увеличение показателя преломления в прозрачных материалах. Волноводы изготавливаются непосредственно в объеме материала путем перемещения образца с постоянной скоростью по заданному пути.Этот метод обладает уникальной способностью создавать интегрированные устройства с трехмерной геометрией. Техника сверхбыстрой лазерной записи быстро превратилась в мощный инструмент для демонстрации новых квантовых интегрированных устройств, способных выполнять квантовые логические операции25, а также двухфотонные квантовые блуждания 26,27. Триттер с фемтосекундной лазерной записью состоит из трех волноводов, сближающихся и взаимодействующих в области связи (рис. 1б). Благодаря этой конфигурации могут быть получены равные коэффициенты связи, таким образом, что одиночный фотон, входящий в любой входной порт, имеет одинаковую вероятность выхода из любого из трех выходных портов.Этот трехмерный подход, обеспечиваемый фемтосекундной лазерной записью, позволяет избежать использования каскадных делителей луча и фазовращателей, которыми сложно управлять, и обеспечивает компактное устройство, которое можно эффективно масштабировать в более сложных архитектурах. Несмотря на концептуальную простоту, тритер требует точных размеров. В качестве схемы первого порядка мы рассматриваем волноводы, лежащие в вершине равностороннего треугольника, где ключевыми параметрами являются расстояние между волноводами и длина в области взаимодействия.На самом деле эти два параметра не являются независимыми, поскольку для достижения равного распределения выходного сигнала коэффициент связи k и длина взаимодействия L должны удовлетворять соотношению kL = 2p / 9 (см. Дополнительное примечание 2). Определение размеров триттера начинается с выбора расстояния между волноводами d до наименьшего значения, которое позволяет избежать перекрытия (это позволит сохранить устройство как можно короче). Выбранное значение d, в свою очередь, определяет коэффициент связи k и, таким образом, согласно предыдущему соотношению, длину взаимодействия L.Однако слегка эллиптический режим фемтосекундных оптических волноводов с лазерной записью и другие производственные недостатки требуют выполнения точной настройки устройства второго порядка, которая может быть достигнута путем небольшого смещения одного из 0150 х (| im) Рисунок 3 | Двухфотонная экспериментальная реконструкция унитарной матрицы Ur реализованного триттера. Экспериментальная двухфотонная интерференция Хонга-У-Манделя для входных состояний: (а) | 1, 1, 0), (б) | 1, 0, 1) и (в) | 0, 1, 1).Для каждого входного состояния собираются все возможные выходные. Планки погрешностей в экспериментальных точках обусловлены пуассоновской статистикой измеренного сигнала. (г-д) Реальная и мнимая части Ура. (f-g) Действительная и мнимая части теоретического триттера ¿/. Рисунок 4 | Экспериментальный макет. Экспериментальная установка для характеристики триттера и эксперимента по трехфотонной коалесценции. Двухфотонные и трехфотонные состояния, генерируемые параметрическим понижающим преобразованием, вводятся в устройство триттера после распространения через линии пространственной задержки.Затем выполняется обнаружение совпадений на портах вывода, чтобы восстановить вероятность получения данной реализации состояния вывода (i, j, k). Метки 1, 2, 3 обозначают пространственные моды, буква a относится к неразличимым фотонам, а буква b — к частично различимым. BBO, кристалл бората B-бария. три волновода в геометрии разностороннего треугольника. Эта точная настройка выполняется наиболее эффективно с помощью итерационной процедуры, в которой мы в полной мере используем возможности быстрого прототипирования фемтосекундного лазерного волновода (см. Дополнительный рис.S1 для окончательной оптимизированной геометрии). Двухфотонная характеристика триттера. Кому характеризует реализованное устройство, и для сравнения его унитарной эволюции по отношению к идеальному случаю мы реализовали метод реконструкции, предложенный в работе. 28. Этот метод заключается в измерении всех возможных двухфотонных интерференционных полос Хонга-У-Манделя и последующем восстановлении элементов эволюционной матрицы Ur с помощью процедуры минимизации (см. Дополнительные подробности в дополнительном примечании 3).Мы показываем на рис. 3 действительная и мнимая части восстановленной матрицы Ur на длине волны 795 нм по сравнению с соответствующей теоретической матрицей Ut. Чтобы количественно оценить качество процесса изготовления, мы оценили сходство S между двумя соответствующими матрицами видимости Хонга-У-Манделя, определенными как = 1 -E; = jEk = II (V) ij; k, i — (V) ij ; | / 18. Значение ot> tamed t = 0,9768 ± 0,0004 демонстрирует высокое соответствие реализованного устройства идеальному триттеру. Экспериментальная трехфотонная интерференция. Мы экспериментально проверили трехфотонную коалесценцию, применив экспериментальную установку, показанную на рис. 4. Четыре фотона производятся параметрическим преобразованием с понижением частоты: один из них действует как триггер для обнаружения совпадений, а три других соединяются в триттер после i ii iii i ii iii i ii iii Рисунок 5 | Экспериментальные результаты с трехфотонным входным состоянием. (а) Выходные вероятности для различных вариантов запаздывающего фотона и измеренного вклада выходного состояния.Случай I: трехфотонная интерференция k. Случай II: различимый фотон на входном порте 2 с задержкой (двухфотонная интерференция) Случай III: идентичный фотон на входном порте 3 с задержкой (двухфотонная интерференция) pijjk. Синие столбцы: теоретический прогноз, полученный на основе восстановленной матрицы триттера U ‘и частично различимых пар фотонов. Красные столбцы: экспериментальные результаты. (b) Видимости V = (rN-r0) / TN для различных вариантов выбора запаздывающего фотона и измеренного вклада выходного состояния.Здесь и T0 соответствуют количеству четырехкратных совпадений, когда запаздывающий фотон находится, соответственно, вне или внутри интерференционной области. Случай A: различимый фотон на входном порте 2 задерживается (трехфотонная интерференция). Случай B: идентичный фотон на входном порте 3 задерживается (трехфотонная интерференция). Случай C: различимый фотон на входном порте 2 вне области интерференции и идентичный фотон на входном порте 3 задерживается (двухфотонная интерференция). Синие столбцы: теоретический прогноз, полученный на основе восстановленной матрицы триттера U ‘и частично различимых пар фотонов.Красные столбцы: экспериментальные результаты. Голубые полосы: ожидаемая видимость с классическими состояниями. Планки погрешностей обусловлены пуассоновской статистикой измеренного сигнала. проходит через разные линии задержки. Выходные моды обнаруживаются с помощью оптоволоконных светоделителей и однофотонных лавинных фотодиодов. Совпадения между различными детекторами позволяют нам восстановить вероятность получения заданного выходного состояния. Изменяя относительные задержки между тремя фотонами, можно наблюдать эффекты слияния в различных экспериментальных условиях, как показано на рис.2а-с. Устройство триттера, сначала характеризовавшееся одно- и двухфотонным состояниями на длине волны 795 нм (см. Рис. 3), затем было испытано тремя фотонами на длине волны 785 нм из-за наличия спектральных фильтров с более высоким коэффициентом пропускания на этой длине волны. Следует отметить, что унитарная матрица триттера Ur при 785 нм все еще очень хорошо согласуется с матрицей идеального триттера (см. Уравнение 1), давая подобие S ‘t = 0,9595 ± 0,0003 (см. Дополнительное примечание 3 и Дополнительный рис. S4).Мы вводили трехфотонное состояние | 1,1,1> и наблюдали различные выходные вклады | 1,1,1>, | 2,1,0 S, | 3,0,0 S. Из-за частичной различимости между фотонами, принадлежащими разным парам, ожидаемая видимость пиков (или провалов в зависимости от наблюдаемых вкладов) изменяется в зависимости от того, какой фотон задерживается. Мы сравниваем на рис. 5а экспериментальные и теоретические вероятности выходных состояний, полученные путем задержки фотонов в различных режимах входа для каждого измеренного выходного состояния.Ожидаемые значения вероятности были рассчитаны путем введения в теоретическую модель параметра различимости p, который количественно определяет различимость между двумя разными парами, и путем включения шестифотонных событий, генерируемых источником. На рис. 5b мы исследовали трехфотонную интерференцию при задержке частично различимого фотона (случай A на рисунке) или при задержке одного из двух неотличимых фотонов (случай B на рисунке). Кроме того, мы также рассмотрели случай, когда частично различимый фотон не попадает в область интерференции, а два неразличимых фотона имеют относительную задержку (случай C на рисунке).Последний случай соответствует двухфотонной интерференции, хотя три фотона вводятся и измеряются. Замечено, что случаи A и B явно отличаются от случая C. Это демонстрирует, что выходные состояния, которые мы наблюдаем в случаях A и B, действительно связаны с тремя — интерференции фотонов и не может быть отнесена к двухфотонному взаимодействию. Чтобы охарактеризовать, можно ли отнести измеренную трехфотонную интерференцию к квантовому эффекту, мы также сравнили полученные видимости с классическими границами, рассчитанными путем введения триттера в три когерентных состояния одинаковой амплитуды с рандомизированными фазами29.Мы видим, что результаты, полученные с входным состоянием | 1,1,1S, превосходят классические предсказания, тем самым демонстрируя квантовое происхождение измеренной трехфотонной интерференции. Подробную информацию об анализе данных можно найти в дополнительном примечании 4. Обсуждение Мы сообщили об экспериментальном наблюдении эффекта трехфотонной бозонной коалесценции в интегрированном трехмерном трехпортовом светоделителе, реализованном с помощью сверхбыстрой лазерной записи.Насколько нам известно, этот результат представляет собой первое экспериментальное наблюдение бозонного слияния трех неразличимых фотонов в симметричном трехпортовом устройстве. Внутренне стабильная и компактная природа этого устройства делает его фундаментальным строительным блоком для будущих сложных сетей, реализованных на интегральных оптических схемах. Ожидается, что эти устройства откроют новые перспективы во многих областях исследований квантовой информации. Действительно, N-портовые светоделители могут найти широкий спектр применений как в квантовой интерферометрии, так и в квантовой метрологии.Первый теоретический анализ, выполненный в исх. 16 показывает, что эти устройства могут быть использованы для создания N-модовых интерферометров, где принятие квантовых входных состояний может привести к значительному усовершенствованию протоколов оценки фазы. Кроме того, возможность условного генерирования состояний с перепутанными путями может быть увеличена за счет принятия структур, состоящих из N-портовых светоделителей, а не традиционных двухрежимных ответвителей30. Ожидается, что это приведет к соответствующему снижению сложности экспериментальных схем с точки зрения количества оптических элементов. Несколько других контекстов могут выиграть от принятия N-портовых разделителей луча. Например, они могут быть адаптированы для реализации квантовых симуляторов с «доказательством принципа» 31 и ., объединенные в модульную структуру, могут использоваться для реализации полномасштабных квантовых симуляторов для квантовых систем большого размера. Принятие многофотонно-многомодовых платформ действительно может раскрыть сценарий «трудно моделируемого» путем принятия линейной оптики для реализации вычислительной мощности, превышающей мощность классического компьютера32.Более того, разработка сложных интегрированных квантовых устройств может привести к реализации фундаментальных тестов квантовой механики, таких как тесты нелокальности, для квантовых систем возрастающей размерности33. Методы Изготовление волноводов. Волноводы записываются непосредственно в подложку из боросиликатного стекла (EAGLE2000, Corning Inc.) с использованием генератора Yb: KYW со сбросом резонатора, который обеспечивает импульсы 300 фс при частоте следования 1 МГц. Лазерный луч сфокусирован на 0.Объектив микроскопа 6 NA x 50 на глубине 170 мм (средняя) под поверхностью стекла. Оптимальные параметры облучения для одномодового волновода на длине волны 795 нм: энергия импульса 220 нДж и скорость перемещения 40 мм / с. Перенос образца с постоянной скоростью обеспечивается высокоточными трехосными столиками с воздушным подшипником (Aerotech FiberGlide3D, Aerotech Inc.). Затем полученный тритер соединяется в косичку путем связывания массивов волокон с обеих сторон устройства, чтобы получить компактное и портативное устройство. Четырехфотонный источник и детектор. Обратимся к экспериментальной установке, показанной на рис. 4 в основном тексте. Кристалл бората B-бария толщиной 2 мм, вырезанный для фазового синхронизма второго типа, накачивается второй гармоникой Ti: сапфирового лазерного луча с синхронизацией мод и генерирует посредством спонтанного параметрического преобразования с понижением частоты на двух парах поляризационных фотонов второго порядка. по двум различным пространственным модам. Четыре фотона34,35 генерируемого состояния спектрально фильтруются интерференционными фильтрами (длина волны l = 785 нм, Dl = 3 нм) и отбираются четырьмя одномодовыми волокнами, размещенными на выходе двух поляризационных светоделителей.Пространственное и временное отклонение компенсируется вставкой волновой пластины и кристалла бората B-бария толщиной 1 мм на каждой пространственной моде. Обнаруживается, что один из четырех фотонов запускает эксперимент. Остальные три фотона инжектируются каждый в одномодовое волокно и после прохождения через три линии задержки и после компенсации поляризации попадают внутрь триттера. Режимы вывода отправляются на этап обнаружения. Измерены обнаружения четырехкратного совпадения.Вклад | 1,1,1) измеряется путем прямой отправки каждой выходной моды на однофотонный детектор. Вклад | 2,1,0) (| 3,0,0)) измеряется путем разделения моды 1 на две (три) равные части с помощью волоконных светоделителей и размещения однофотонного детектора на каждой из двух частей. (три) выхода системы светоделителя. Эффективности для трех схем, включая триггерный детектор, равны соответственно z4, (2/3) z4 и (2/9) z4, что является z квантовой эффективностью одного детектора. Список литературы 1. Хонг, К. К., Оу, З. и Мандель, Л. Измерение субпикосекундных интервалов времени между двумя фотонами с помощью интерференции. Phys. Rev. Lett. 59, 2044-2046 (1987). 2. Оу, З. Различимость n-фотонного состояния во времени и его характеристика квантовой интерференцией. Phys. Ред. A 74, 063808 (2006). 3. Ямамото Т., Коаши М., Оздемир С. и Имото Н. Экспериментальное извлечение запутанной пары фотонов из двух пар идентично декогерированных.Nature 421, 343-346 (2003). 4. Walther, P. et al. Длина волны де Бройля нелокального четырехфотонного состояния. Nature 429, 158-161 (2004). 5. Kok, P. et al. Линейные оптические квантовые вычисления с фотонными кубитами. Ред. Мод. Phys. 79, 135-174 (2007). 6. Knill, E., Laflamme, R. & Milburn, G.J. Схема эффективных квантовых вычислений с линейной оптикой. Nature 409, 46-52 (2000). 7. Ши Ю.Х. и Элли, С. О. Новый тип эксперимента Эйнштейна-Подольского-Розена-Бома с использованием пар световых квантов, произведенных оптическим параметрическим преобразованием с понижением частоты. Phys. Rev. Lett 61, 2921–2924 (1988). 8. Зоу, X., Палке, К. и Матис, В. Генерация запутанных состояний фотонов с использованием линейных оптических элементов. Phys. Ред. A 66, 014102 (2002). 9. Гринбергер Д. М., Хоум М. А. и Цайлингер А. Многочастичная интерферометрия и принцип квантовой суперпозиции.Phys. Сегодня 46, 22-29 (1993). 10. Гринбергер, Д. М., Хоум, М. А. и Цайлингер, А. Сходства и различия между двухчастичной и трехчастичной интерференцией. Fortschr. Phys. 48, 243-252 (2000). 11. Pan, J.-W. и другие. Многофотонная запутанность и интерферометрия. Ред. Мод. Phys. 84, 777-838 (2012). 12. Жуковски М., Цайлингер А. и Хорн М. А. Реализуемые многомерные зацепления двух частиц с помощью многопортовых светоделителей.Phys. Rev. A 55, 2564-2579 (1997). 13. Хауэлл, Дж. К. и Йизелл, Дж. А. Квантовые вычисления посредством запутывания одиночных фотонов в многолучевых интерферометрах. Phys. Rev. Lett. 85, 198-201 (2000). 14. Рек, М., Цайлингер, А., Бернштейн, Х. Дж., Бертани, П. Экспериментальная реализация любого дискретного унитарного оператора. Phys. Rev. Lett. 73, 58-61 (1994). 15. Тихи, М. К., Тирш, М., де Мело, Ф., Минтерт, Ф. и Бухляйтнер, А.Закон нулевого пропускания для многопортовых светоделителей. Phys. Rev. Lett. 104, 220405 (2010). 16. Spagnolo, N. et al. Квантовая интерферометрия с трехмерной геометрией. Sci. Реп 2, 862 (2012). 17. Кампос, Р. А. Трехфотонная интерференция Хонг-У-Манделя в многопортовом смесителе. Phys. Ред. A 62, 013809 (2000). 18. Вейс, Г., Рек, М., Вайнфуртер, Х. и Цайлингер, А. Двухфотонная интерференция в многопортовых оптических волокнах.Phys. Rev. A 54, 893-897 (1996). 19. Kowalevicz, A. M. et al. Трехмерные фотонные устройства, изготовленные из стекла с использованием фемтосекундного лазерного генератора. Опт. Letters 30, 1060-1062 (2005). 20. Сузуки, К., Шарма, В., Фудзимото, Дж. Г., Иппен, Э. П. и Насу, Ю. Характеристика симметричных направленных ответвителей [3 x 3], изготовленных путем прямой записи с помощью фемтосекундного лазерного генератора. Phys. Ред. A 80, 032318 (2009). 21.Meany, T. et al. Неклассические помехи в интегрированных мультипортах 3D. Опт. Express 20, 26895-26905 (2012). 22. Гаттасс, Р., Мазур, Э. Фемтосекундная лазерная микрообработка прозрачных материалов. Nat. Фотон. 2, 219-225 (2008). 23. Делла Валле, Г., Оселлейм, Р., Лапорта, П. Микрообработка фотонных устройств с помощью фемтосекундных лазерных импульсов. J. Opt. А 11, 013001 (2009). 24. Osellame, R., Hoekstra, H.J.W. M., Cerullo, G. & Pollnau, M. Микроструктурирование фемтосекундного лазера: инструмент, позволяющий создать оптико-жидкостную лабораторию на кристалле. Laser Phot. Ред. 5, 442-463 (2011). 25. Crespi, A. et al. Интегрированные квантовые вентили фотоники для поляризационных кубитов. Nat. Commun. 2, 566 (2011). 26. Owens, J. O. et al. Двухфотонные квантовые блуждания в эллиптической решетке волноводов с прямой записью. New J. Phys. 13, 075003 (2011). 27. Sansoni, L. et al.Двухчастичное бозонно-фермионное квантовое блуждание с помощью интегрированной фотоники. Phys. Rev. Lett. 108, 010502 (2012). 28. Перуццо А., Лэйнг А., Полити А., Рудольф Т. и О’Брайен Дж. Л. Многомодовая квантовая интерференция фотонов в многопортовых интегрированных устройствах. Nat. Commun. 2, 244 (2011). 29. Metcalf, B.J. et al. Многофотонная квантовая интерференция в многопортовом интегрированном фотонном устройстве. Nat. Commun. 4, 1356 (2013). 30.Прайд, Дж. Дж. И Уайт, А. Г. Создание максимально запутанных состояний с числом фотонов с использованием мультипортов оптического волокна. Phys. Ред. A 68, 052315 (2003). 31. Ллойд, С. Универсальные квантовые симуляторы. Science 273, 1073-1078 (1996). 32. Ааронсон С., Архипов А. Вычислительная сложность линейной оптики. Препринт на http://arxiv.org/abs/1011.3245 (2010). 33. Грука, Дж., Ласковски, В., Зуковски, М. Неклассичность чистых двухкутритных запутанных состояний.Phys. Ред. A 85, 022118 (2012). 34. Eibl, M. et al. Экспериментальное наблюдение четырехфотонного перепутывания в результате параметрического преобразования с понижением частоты. Phys. Rev. Lett. 90, 200403 (2003). 35. Радмарк, М., Жуковски, М. и Буреннан, М. Экспериментальная проверка пределов точности в шестифотонной интерферометрии и свойств инвариантности вращения синглетного состояния фотонной шестикубитной запутанности. Phys. Rev. Lett. 103, 150501 (2009). Благодарности Эта работа была поддержана FIRB-Futuro в Ricerca HYTEQ и ERC (Европейский Research Council) — начало гранта 3D-QUEST (3D-Quantum Integrated Optical Моделирование; Соглашение о предоставлении гранта №307783): http://www.3dquest.eu. Вклад авторов Эксперимент инициирован всеми авторами. A.C., R.R. и R.O. спроектировал и изготовил интегрированный чип триттера и провел измерения характеристик в классическом режиме. Н.С., С.В., Л.А., Ф.С. и П. разработал квантовую теорию, положенную в основу эксперимента, и провел измерения в квантовом режиме. Все авторы обсудили результаты и приняли участие в подготовке рукописи. Дополнительная информация Дополнительная информация прилагается к этому документу по адресу http://www.nature.com/ naturecommunications Конкурирующие финансовые интересы: Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов. Перепечатки и информация о разрешениях доступны в Интернете по адресу http://npg.nature.com/ reprintsandpermissions / Как цитировать эту статью: Spagnolo, N. et al.Трехфотонная бозонная коалесценция в интегрированном триттере. Nat. Commun. 4: 1606 DOI: 10.1038 / ncomms2616 (2013). Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Для просмотра копии , посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Autel: Руководство пользователяСТРАНИЦА 1Содержание 1. 2. 3. 4. 5. 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ………………………………………. 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .. ………………………………………….. …………………. 2 2.1 БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА (OBD) II ……………… ……………………………………. 2 2.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTCS ) …………………………………………. ……. 2 2.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМА ЛИНИИ ДАННЫХ (DLC) ………………………….. …. 3 2. СТРАНИЦА 21. Меры предосторожности и предупреждения Во избежание травм или повреждения транспортных средств и / или диагностического прибора сначала прочтите это руководство по эксплуатации и как минимум соблюдайте следующие меры безопасности. при работе с транспортным средством: Всегда проводите автомобильные испытания в безопасных условиях.Используйте защитные очки, соответствующие стандартам ANSI. Держите одежду, волосы, руки, инструменты, испытательное оборудование и т. Д. Вдали от всех движущихся или горячих частей двигателя. СТРАНИЦА 32. Общая информация 2.1 Бортовая диагностика (OBD) II Первое поколение бортовой диагностики (называемое OBD I) было разработано Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (ARB) и внедрено в 1988 году для контролировать некоторые компоненты системы контроля выбросов на транспортных средствах. По мере развития технологий и возрастания желания улучшить бортовую диагностическую систему было разработано новое поколение бортовой диагностической системы.Это второе поколение правил бортовой диагностики называется «OBD II». СТРАНИЦА 4Пример кода неисправности P0202 Системы B = Кузов C = Шасси P = Трансмиссия U = Сеть Определение конкретной неисправной секции системы Тип кода Общий (SAE): P0, P2, P34-P39 B0, B3 C0, C3 U0, U3. Специфические для производителя: P1, P30-p33 B1, B2 C1, C2 U1, U2 Подсистемы 1 = Учет топлива и воздуха 2 = Учет топлива и воздуха 3 = Система зажигания или пропуски зажигания в двигателе 4 = Вспомогательные органы управления выбросами 5 = Управление скоростью автомобиля и Органы управления холостым ходом 6 = Цепи вывода компьютера 7 = Органы управления трансмиссией 8 = Органы управления 2. СТРАНИЦА 52.4 Мониторы готовности OBD II Важной частью системы OBD II транспортного средства являются мониторы готовности, которые представляют собой индикаторы, используемые для определения того, все ли компоненты выбросов были оценены системой OBD II. Они проводят периодические испытания конкретных систем и компонентов, чтобы убедиться, что они работают в допустимых пределах. В настоящее время существует одиннадцать мониторов готовности OBD II (или мониторов I / M), определенных Агентством по охране окружающей среды США (EPA). СТРАНИЦА 61) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Датчики кислорода системы рециркуляции отработавших газов Катализатор Испарительная система Датчик кислорода Нагреватель Вторичный воздух Подогреваемый катализатор Система кондиционирования 2.5 Состояние готовности монитора OBD II OBD II системы должны указывать, завершила ли система монитора PCM автомобиля тестирование каждого компонента. Компоненты, которые были протестированы, будут отмечены как «Готовые» или «Завершенные», что означает, что они были протестированы системой OBD II. СТРАНИЦА 7Для получения конкретной информации о подготовке системы мониторинга OBD вашего автомобиля, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.2.6 Определения OBD II Модуль управления силовой передачей (PCM) — терминология OBD II для бортового компьютера, который управляет двигателем и трансмиссией. Индикатор неисправности (MIL) — Индикатор неисправности (Скоро обслуживание двигателя, Проверка двигателя) — это термин, используемый для обозначения индикатора на приборной панели. СТРАНИЦА 8монитор, который необходимо сбросить. Информацию о ездовом цикле для конкретного автомобиля см. В Руководстве по эксплуатации автомобиля. Данные стоп-кадра — при возникновении неисправности, связанной с выбросами, система OBD II не только устанавливает код, но и записывает моментальный снимок рабочих параметров автомобиля, чтобы помочь в выявлении проблемы. СТРАНИЦА 93. Использование диагностического прибора 3.1 Описание инструмента ① РАЗЪЕМ OBD II — соединяет диагностический прибор с разъемом канала передачи данных (DLC) автомобиля. ② ЖК-ДИСПЛЕЙ — показывает результаты теста. Дисплей с подсветкой, 128 x 64 пикселей. ③ КНОПКА ВВОД / ВЫХОД — подтверждает выбор (или действие) из меню. Или возвращает в предыдущее меню. ④ КНОПКА ПРОКРУТКИ — Прокрутка пунктов меню или отмена операции. 3. СТРАНИЦА 101) 2) 3) 4) 5) 6) Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой, 2 строки, 8 символов в каждой строке.Рабочая температура: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 F °) Температура хранения: от -20 до 70 ° C (от -4 до 158 F °) Внешнее питание: 12 В постоянного тока от аккумуляторной батареи автомобиля Размеры: Длина Ширина Высота 110 мм (4,33 ‖) 69 мм (2,72 дюйма) 18 мм (0,71 дюйма) Вес: 0,153 кг (0,337b) 3.3 Характеристики продукта 1) Работает со всеми легковыми автомобилями и легкими грузовиками 1996 года выпуска и новее, которые совместимы с OBDII (включая CAN, VPW, PWM, Протоколы ISO и KWP2000). СТРАНИЦА 11Сканер Autolink AL301 OBDII специально разработан для работы со всеми транспортными средствами, совместимыми с OBD II, включая те, которые оснащены протоколом нового поколения — Control Area Network (CAN).EPA требует, чтобы все автомобили 1996 г. и новее (легковые и легкие грузовики), продаваемые в США, были совместимы с OBD II, включая все отечественные, азиатские и европейские автомобили. Небольшое количество автомобилей с бензиновым двигателем 1994 и 1995 годов выпуска соответствуют требованиям OBD II. СТРАНИЦА 124. Инструкции по эксплуатации 4.1 Считывание кодов ВНИМАНИЕ: Не подключайте и не отключайте какое-либо испытательное оборудование при включенном зажигании или работающем двигателе. 1. Выключите зажигание. 2. Найдите 16-контактный разъем канала передачи данных (DLC) и подключите его к кабельному разъему диагностического прибора DLC.3. Подождите, пока на ЖК-дисплее появится «C.A.N.OBD2». 4. Включите зажигание. Но не запускайте двигатель. 5. Нажмите кнопку ENTER. СТРАНИЦА 13 Не все вышеперечисленные сообщения будут отображаться, если только протокол тестируемого автомобиля не является последним — протокол ISO9141. Они перестанут появляться после того, как будет обнаружен протокол транспортного средства и отобразится подтверждающее сообщение «Протокол XXX». Если появляется сообщение «ОШИБКА ССЫЛКИ!» появляется сообщение, выключите зажигание примерно на 10 секунд, убедитесь, что разъем OBDII диагностического прибора надежно подключен к DLC автомобиля, а затем снова включите зажигание.Повторите процедуру, начиная с шага 5. СТРАНИЦА 148. Считайте диагностические коды неисправностей, нажав кнопку SCROLL. Первый номер кода появится в первой строке ЖК-дисплея, числовая последовательность кода и общее количество сохраненных кодов появятся во второй строке. Для просмотра дополнительных кодов нажмите кнопку ПРОКРУТКИ для прокрутки при необходимости, пока не будут показаны все коды. Если полученный код является ожидающим кодом, в конце на ЖК-дисплее отобразится «PD». СТР. 151. Если вы решили стереть коды неисправности, выберите ―2. УДАЛИТЬ »в главном меню, нажав кнопку ВВОД. Если сканирующий прибор не подключен или связь с автомобилем еще не установлена, обратитесь к разделу «Считывание кодов» с 1 по 6 в параграфе 4.1. 2. Сообщение ERASE? ДА НЕТ‖ приходит с просьбой подтвердить. 3. Если вы не хотите продолжать стирание кодов, нажмите кнопку SCROLL для выхода. 4. Если вы все же хотите продолжить стирание кодов, нажмите кнопку ENTER.5. СТРАНИЦА 16HOT KEY: нажатие и удерживание кнопки SCROLL в течение примерно 3 секунд позволит вам стереть коды DTC быстрее, чем через главное меню. 4.3 Получение статуса готовности I / M ВАЖНО: Функция I / M Readiness используется для проверки работы системы выбросов на транспортных средствах, совместимых с OBD2. Это отличная функция для использования перед проверкой транспортного средства на соответствие государственной программе по выбросам. СТРАНИЦА 17«←» — мигающая стрелка влево указывает на то, что на предыдущем экране доступна дополнительная информация.1. Выберите ―3. I / M‖ из главного меню, нажав кнопку ENTER. Если сканирующий прибор еще не подключен, обратитесь к «Чтению кодов» с 1 по 6 в Разделе 4.1. 2. СТРАНИЦА 184.4 Просмотр номера VIN Функция просмотра VIN позволяет вам получить идентификационный номер автомобиля на автомобилях 2002 года и более новых, поддерживающих режим 9. 1. Выберите ―4. VIN‖ из главного меню, нажав кнопку ENTER. Если сканирующий прибор еще не подключен, обратитесь к разделу «Считывание кодов» с шагов 1 по 6 в разделе 4.1. 2. Используйте кнопку SCROLL для просмотра дополнительных цифр 17-значной строки. «→» — мигающая стрелка вправо указывает на то, что на следующем экране доступны дополнительные цифры строки VIN. СТРАНИЦА 19 Если сканирующий прибор еще не подключен, обратитесь к «Чтению кодов» с 1 по 6 в Разделе 4.1. 2. Используйте кнопку SCROLL или ENTER, чтобы вернуться в главное меню. СТР. 205. Гарантия и сервис 5.1. Ограниченная гарантия на один год Autel гарантирует своим клиентам, что этот продукт не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки при соблюдении следующих условий: 1) Исключительная ответственность Autel по Гарантии ограничивается ремонтом или, по усмотрению Autel, бесплатной заменой Scan Tool с подтверждением покупки.Для этого можно использовать товарный чек. СТРАНИЦА 216. Определения диагностических кодов неисправности (DTC) В следующих списках определений диагностических кодов неисправностей представлены только общие диагностические коды неисправностей. Для определения диагностических кодов неисправностей, специфичных для производителя, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или прилагаемому программному обеспечению на компакт-диске. ВНИМАНИЕ: Детали или компоненты нельзя заменять только на основании кода неисправности без предварительной консультации с руководством по обслуживанию автомобиля для получения дополнительной информации о возможных причинах неисправности, а также о необходимых процедурах тестирования. СТР 22P001C P001D P001E P001F P0020 P0021 P0022 P0023 P0024 P0025 P0026 P0027 P0028 P0029 P002A P002B P002C P002D P002E P002F P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0039 P003A P003B P003C P003D P003E P003F P0040 P0041 P0042 P0043 P0044 p0045 P0046 P0047 P0048 P0049 P004A «A» Цепь управления профилем распредвала, высокий ряд 1 «A» Цепь управления профилем распредвала / открытый ряд 2 «A» Цепь управления профилем распредвала, нижний ряд 2 «A» Цепь управления профилем распредвала, высокий ряд 2 «A» Распределительный вал Положение привода Cir PAGE 23P004B P004C P004D P004E P004F P0050 P0051 P0052 P0053 P0054 P0055 P0056 P0057 P0058 P0059 P005A P005B P005C P005D P005E P005F P0060 P0061 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0068 P0069 P006A P006B P006C P006D P006E P006F P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 Контроль наддува турбокомпрессора / нагнетателя «B» Диапазон цепи / рабочие характеристики Контроль наддува турбонагнетателя / нагнетателя Цепь «B», низкая цепь управления турбонаддувом / наддувом нагнетателя «B» Цепь управления повышением турбонагнетателя / нагнетателя «A» Ci СТРАНИЦА 24P007A P007B P007C P007D P007E P007F P0080 P00880 P0086A P008C P008D P008E P008F P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P009A P009B P009C P009D P009E P009F P00A0 P00A1 P00A2 P00A3 P009F P00A0 P00A1 P00A2 P00A3 P00A4 P00A5 Датчик температуры воздуха охлаждающего контура P00A4 Датчик температуры воздуха наддувочного блока 1 P00A5 P00 Диапазон температуры воздуха наддувочного блока Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя, высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха, банк 1, B СТРАНИЦА 25P00A9 P00AA P00AB P00AC P00AD P00AE P00AF P00B0 P00B1 P00B2 P00B3 P00B4 P00B5 P100BB0 PF10 P00B10 PF00 P00B00 PF00 PF10 PF00 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P010A P010B P010C P010D P010E P010F P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0 116 P0117 Цепь датчика 2 температуры воздуха на впуске неустойчиво / нестабильно, ряд 2, датчик температуры воздуха на впуске 1, ряд 2 Датчик температуры воздуха на впуске 1 Диапазон / рабочие характеристики, ряд 2, датчик температуры воздуха на впуске, низкий уровень, ряд СТРАНИЦА 26P0118 P0119 P011A P011B P011C P011D P0120 P0121 P0122 P0123 p0124 P0125 P0126 P0127 P0128 P0129 P012A P012B P012C P012D P012E p0130 P0131 P0132 P0133 P0134 P0135 P0136 P0137 P0138 p0139 P013A P013B P013C P013D P013E P013F P0140 P0141 p0142 P0143 p0144 Температура охлаждающей жидкости двигателя Датчик температуры 1 высоковольтной цепи охлаждающей жидкости двигателя Прерывистый сигнал в цепи датчика 1 Температура охлаждающей жидкости датчика 1/2 Корреляция между температурой охлаждающей жидкости двигателя и температурой всасываемого воздуха Температура нагнетаемого воздуха / температура всасываемого воздуха СТРАНИЦА 27P0145 P0146 P0147 P0148 P0149 P014A P014B P01414 P0140 P0140 P0140 P0140 P0154 P0155 P0156 P0157 P0158 P0159 P015A P015B P015C P015D P01 60 P0161 P0162 P0163 P0164 P0165 P0166 P0167 P0168 P0169 P0170 P0171 P0172 P0173 P0174 P0175 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 Активность цепи датчика кислорода O2, банк 1, датчик топлива, банк 1, датчик кислорода, банк 3, датчик кислорода, банк 3, медленная реакция Доставка Ошибка топлива Timing Ошибка датчика O2 Задержка отклика — Богатый Lean Bank СТР 28P0182 P0183 P0184 P0185 p0186 p0187 P0188 P0189 P018A P018B P018C P018D P018E P018F P0190 P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0206 P0207 P0208 P0209 P020A P020B P020C P020D P020E P020F P0210 P0211 P0212 P0213 P0214 P0215 P0216 Датчик температуры топлива «A» Цепь «Низкая температура топлива в цепи датчика« A », датчик температуры топлива в цепи« A »Высокая температура топлива в цепи датчика« A » Датчик температуры топлива «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи Температура топлива СТРАНИЦА 29P0217 P0218 P0219 P021A P021B P021 C P021D P021E P021F P0220 P0221 P0222 P0223 P0224 P0225 P0226 P0227 P0228 P0229 P022A P022B P022C P022D P022E P022F p0230 P0231 P0232 p0233 P0234 P0235 P0236 P0237 P0238 P0239 P023A P023B P023C P023D P023E P023F P0240 P0241 P0242 P0243 охлаждающей жидкости двигателя Перегрев Состояние трансмиссионной жидкости Перегрев Состояние Состояние превышения оборотов двигателя Цилиндр 7 Цилиндр синхронизации впрыска 8 Цилиндр синхронизации впрыска 9 Цилиндр синхронизации впрыска 10 Цилиндр синхронизации впрыска 11 I СТРАНИЦА 30P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 P0249 P0246 P0247 P0248 P0249 P0242 P02402 P0245 P02402402 P024022502 P0245 P02502 P02402 P02402 P02502 P0245 P02502 P02402 P0255 P0258 P0259 P025A P025B P025C P025D P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 P0267 P0268 P0269 P0270 P0271 P0272 P0273 P0274 P0275 P0276 P0277 P0278 Турбокомпрессор / нагнетатель Wastegate Электромагнитный «A» Range / Performance Турбокомпрессор / нагнетатель Wastegate Электромагнитный «A» Low Турбокомпрессор / нагнетатель Wastegate Электромагнитный Высокий турбонагнетатель / отходы нагнетателя «A» Egate Электромагнитный «В» Турбокомпрессор / Супер СТР 31P0279 P0280 P0281 P0282 P0283 P0284 P0285 P0286 p0287 P0288 P0289 P0290 P0291 P0292 P0293 P0294 P0295 P0296 P0297 P0298 P0299 P029A P029B P029C P029D P029E P029F P02A0 P02A1 P02A2 P02A3 P02A4 P02A5 P02A6 P02A7 P02A8 P02A9 P02AA P02AB P02AC P02AD P02AE P02AF P02B0 Цепь форсунки 7, цилиндр 7, низкий уровень сигнала цилиндра 7, форсунка, цилиндр 7, цилиндр 7 распределения / баланса, цилиндр 8, форсунка, низкий уровень, цилиндр 8, форсунка, форсунка, цепь 9000, цилиндр 9000, форсунка, цилиндр 8, форсунка 9000, цилиндр 9000 СТР 32P02B1 P02B2 P02B3 P02B4 P02B5 P02B6 P02B7 P02B8 P02B9 P02BA P02BB P02BC P02BD P02BE P02BF P02C0 P02C1 P02C2 P02C3 P02C4 P02C5 P02C6 P02C7 P02C8 P02C9 P02CA P02CB P02CC P02CD P02CE P02CF P02D0 P02D1 P02D2 P02D3 P02D4 P02D5 P02D6 P02D7 P02D8 P02D9 P02DA цилиндр 6 — Утечка из форсунки в цилиндре 7 — Регулировка уровня топлива на максимальном пределе в цилиндре 7 — Регулировка уровня топлива на минимальном пределе Цилиндр 7 — Форсунка ограниченного цилиндра 7 — Утечка из форсунки в цилиндре 8 — Регулировка уровня топлива в цилиндре максимального предела 8 — Регулировка уровня топлива в цилиндре минимального ограничения 8 — Форсунка СТРАНИЦА 33P02DB P02DC P02DD P02DE PE2 P02D02 P02DE2 P02D02 P02 P02E7 P02E8 P02E9 P02EA P02EB P02EC P02ED P02EE P02EF P02F0 P02F1 P02F2 P02F3 P02F4 P02F5 P02F6 P02F7 P02F8 P02F9 P02FA P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306 P0307 P0308 P0309 P0310 P0311 P0312 P0313 цилиндра 8 Топливная форсунка Offset обучения В Max Limit Cylinder 9 Топливная форсунка Offset обучения В Определение смещения топливной форсунки при минимальном пределе в цилиндре 9 Определение смещения топливной форсунки при максимальном пределе цилиндра 10 Топливо I СТР. P0314 P0315 P0316 P0317 P0318 P0319 P0320 P0321 P0322 P0323 P0324 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P032A P032B P032C P032D P032E P 0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 Пропуски зажигания в одном цилиндре (цилиндр не указан) Неизвестно отклонение системы положения коленчатого вала При запуске (первые 1000 оборотов) обнаружены пропуски зажигания в двигателе при запуске (первые 1000 оборотов) Оборудование для неровной дороги отсутствует Сигнальная цепь датчика неровной дороги «A» Rough Ro0 927 СТР 35P0337 P0338 P0339 P033A P033B P033C P033D P033E P0340 p0341 P0342 P0343 p0344 P0345 P0346 P0347 P0348 p0349 P0350 P0351 P0352 p0353 P0354 P0355 p0356 p0357 p0358 P0359 P0360 P0361 p0362 p0363 p0365 p0366 p0367 p0368 p0369 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 Цепь датчика положения коленчатого вала «A», низкая цепь датчика положения коленчатого вала «A», высокая цепь датчика положения коленчатого вала «A», цепь датчика 4 неустойчивого детонации, ряд 2, датчик детонации 4, диапазон / рабочие характеристики, банк 2, датчик детонации СТРАНИЦА 36P037D P037E P037F P0380 P0381 P0382 P0383 P0384 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0390 P0391 P0392 P0393 P0394 P0400 P 0401 P0402 P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0408 P0409 P040A P040B P040C P040D P040E P040F P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0441 P0417 P0414 P0415 P0416 P0441 P0417 P0418 P0415 P0416 P0441 P0417 P0418 P0418 Цепь индикатора свечи накаливания / нагревателя Цепь свечи накаливания / нагревателя «B» Цепь управления модуля управления свечой предпускового подогрева Низкое напряжение свечи накаливания СТРАНИЦА 37P041D P041E P041F P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0425 P042B042B042B042B0429 P042E042 P042E0429 p0430 p0431 p0432 p0433 p0434 p0435 p0436 P0437 P0438 P0439 P043A P043B P043C P043D P043E P043F P0440 p0441 P0442 P0443 P0444 P0445 p0446 P0447 p0448 P0449 P044A P044B рециркуляция выхлопных газов Температурный датчик «В» цепи высокого рециркуляции отработавших газов Температурный датчик «В» цепи Прерывистый / Самопроизвольное Переключающий клапан системы впрыска вторичного воздуха «A» Низкий КПД системы катализатора СТРАНИЦА 3890 002 P044C P044D P044E P044F P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 P0456 P0457 P0458 P0459 P045A P045B P045C P045D P045E P045F P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 P0467 P0468 P0469 P046A P046B P046C P046D P046E P046F P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P047A выхлопных газов Цепь датчика рециркуляции «C» Низкий уровень сигнала датчика рециркуляции выхлопных газов «C» Высокий уровень сигнала Датчик рециркуляции выхлопных газов «C» Неустойчивый / неустойчивый контур клапана «A» системы впрыска вторичного воздуха, высокий уровеньСТРАНИЦА 39P047B P047047E P047D P047F P0480 P0481 p0482 P0483 P0484 P0485 P0486 P0487 p0488 P0489 P048A P048B P048C P048D P048E P048F p0490 p0491 P0492 P0493 P0494 p0495 p0496 P0497 P0498 P0499 P049A P049B P049C P049D P049E P049F P04A0 P04A1 P04A2 P04A3 P04A4 P04A5 P04A6 P04A7 Выхлопная Датчик давления «B» Circuit Range / Рабочие характеристики Цепь датчика давления выхлопных газов «B» Цепь низкого давления выхлопных газов Датчик «B», цепь высокого давления датчика «B» давления выхлопных газов ПИФ перемежающейся / Самопроизвольное давления выхлопных газов Клапан управления «A» задержались Open Fan PAGE 40P04A8 P04A9 P04AA P0500 P0501 P0502 P0503 P0504 p0505 P0506 P0507 P0508 P0509 P050A P050B P050C P050D P050E P050F P0510 P0511 P0512 P0513 P0514 P0515 P0516 P0517 P0518 P0519 P051A P051B P051C P051D P051E P051F P0520 P0521 P0522 P0523 P0524 P0525 P0526 P0527 P0528 P0529 Диапазон / рабочие характеристики Клапан управления высокого давления выхлопных газов «B» Цепь управления датчиком положения / переключателя «Цепь датчика высокого давления выхлопных газов» Клапан регулирования давления выхлопных газов » «В» Датчик положения / переключатель цепи прерывистого / ERR 41P052A P052B P052C P052D P052E P0530 P0531 P0532 P0533 P0534 P0535 P0536 P0537 P0538 P0539 P053A P053B P053C P0540 P0541 P0542 P0543 P0544 P0545 P0546 P0547 P0548 P0549 P054A P054B P054C P054D P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0555 P0556 P0557 P0558 P0559 P0560 P0561 P0562 P0563 P0564 Холодный старт «A» Положение распределительного вала Ti ming Over-Advanced Блок 1 Холодный старт «A» Синхронизация положения распределительного вала Чрезмерно замедлен P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P056A P056B P0570 P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 p0578 P0579 p0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588 P0589 P0590 P0591 P0592 P0593 P0594 p0595 p0596 P0597 P0598 P0599 p0600 P0601 P0602 P0603 P0604 p0605 P0606 P0607 P0608 P0609 Круиз-контроль «Вкл.» Сигнал круиз-контроля «Выкл.» Сигнал круиз-контроля «Возобновить» Сигнал круиз-контроля «Установить» Сигнал круиз-контроля «Побег» Сигнал круиз-контроля «Увеличить расстояние» Сигнал круиз-контроля «Уменьшить расстояние» Сигнал C СТРАНИЦА 43P060A P060B P060C P060D P060E P060F P0610 P0611 P0612 P0613 P0614 P0615 P0616 P0617 P0618 P0619 P061A P061B P061C P061D P061E P061F P061B P061C P061D P061E P06106240623 P0626 P0622 P0626 P0622 P0622 P0626 P0622 P0626 P0622 P0626 P061 P062b P0639 P063A P063B P063C P063D P063E P063F P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P064A P064B P064C P064D P064E P064F P0650 P0651 P0652 P0653 P0654 P0655 P0656 P0657 P0658 P0659 P065A P065B P065C P065D P065E P065F P0660 P0661 P0662 P0663 P0664 P0665 P0666 P0667 управления приводом дроссельной заслонки Диапазон / рабочие характеристики, ряд 2, Цепь измерения напряжения генератора, Цепь измерения напряжения генератора, диапазон / рабочие характеристики Цепь измерения напряжения генератора, низкий уровень сигнала цепи измерения напряжения генератора, высокий Автоматическая конфигурация P0675 P0676 P0677 P0678 P0679 P067A P067B P067C P067D P067E P067F p0680 P0681 P0682 P0683 P0684 p0685 P0686 P0687 P0688 P0689 P068A P068B P068C P068D P068E P068F P0690 P0691 P0692 P0693 P0694 P0695 P0696 PCM / ECM / TCM Внутренний датчик температуры «A» Circuit Low PCM / ECM Цепь внутреннего датчика температуры «A», цилиндр 1, низкий уровень сигнала Цепь управления свечей накаливания, цилиндр 1, высокий уровень сигнала, цепь управления свечей накаливания 2 СТРАНИЦА 46P0697 P0698 P0699 P069A P069B P069C P06906P069A P06A3 P06A4 P06A5 P06A6 P06A7 P06A8 P06A9 P06AA P06AB P06AC P06AD P06AE P06AF P06B0 P06B1 P06B2 P06B3 P06B4 P06B5 P06B6 P06B7 P06B8 P06B9 P06BA P06BB P06BC P06BD P06BE P06BF P06C0 P06C1 P06C2 P06C3 P06C4 P06C5 Датчик опорного напряжения «С» цепи / Открытый датчик опорного напряжения «С» Цепь низкого опорного напряжения датчика «C» Цепь высокого давления в цилиндре 9 Цепь управления свечей накаливания, низкий уровень сигнала в цилиндре 9 Цепь управления свечей накаливания, высокий уровень сигнала в цилиндре 10 Свеча накаливания СТР 47 +P06C6 P06C7 P06C8 P06C9 P06CA P06CB P06CC P06CD P06CE P06CF P06D0 P06D1 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P070A P070B P070C P070D P070E P070F P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P071A P071B P071C P071D P071E P071F P0720 P0721 P0722 Цилиндр 2 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 3 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 4 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 5 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 6 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 7 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 8 Свеча накаливания Неправильный цилиндр 9 G СТРАНИЦА 49P0752 P0753 P0754 P0755 P0756 P0757 P0758 P0759 P075A P075B P075C61 P07507 P0770 P0768 P0770 P0770 P07707 P07707 P07707 P077075 P0769 P076A P076B P076C P076D P076E P076F P0770 P0771 P0772 P0773 P0774 P0775 P0776 P0777 P0778 P0779 P077A P077B P0780 P0781 P0782 P0783 Электромагнит переключения переключения передач «Электромагнитный клапан переключения передач» P0784 Работа «B» / заедание соленоида переключения передач «B» Заедание соленоида переключения передач «B» Электромагнитный клапан переключения передач «B» В СТР. P0796 P0797 P0798 P0799 P079A P079B P079C P079D P079E P079F P07A0 P07A1 P07A2 P07A3 P07A4 P07A5 P07A6 P07A7 P07A8 P07A3 P07AB P07A07 P07A07 P07A07 P07A07 P07A07 P07A07 P07A07 07B4 Электромагнит времени переключения «A» Электромагнит времени переключения «A» Диапазон / рабочие характеристики Электромагнит времени переключения «A» Электромагнитный клапан времени переключения передач «A» Электромагнит времени высокого переключения «A» Электромагнит времени прерывистого переключения «B» Электромагнит времени переключения передач «B» Диапазон / РСТР 51P07B5 P07B6 P07B7 P07B8 P07B9 P07BA P07BB P07BC P07BD P07BE P0800 P0801 P0802 p0803 p0804 P0805 P0806 P0807 P0808 p0809 P080A P080B P080C P080D P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 P0817 P0818 p0819 P081A P081B P081C P081D P081E p0820 P0821 P0822 P0823 P0824 P0825 P0826 P0827 Датчик парковочного положения трансмиссии / переключатель «A» Рабочие характеристики цепи / Низкий уровень датчика парковочного положения трансмиссии / переключатель «A» Характеристики цепи Высокий уровень сигнала датчика парковочного положения трансмиссии / переключатель «A» Неустойчивая цепь / нестабильная передача Пар СТРАНИЦА 52P0828 P0829 P082A P082B P082C P082D P082E P082F P0830 P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 P083A P083083 P083B P083C 0842 P0843 P0844 P0845 P0846 P0847 P0848 P0849 P084A P084B P084C P084D P084E P084F P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 Цепь переключения передач в верхнем и нижнем положении X Рычаг переключения передач, высокое положение X Положение переключения передач X Цепь High Gear Lever Y Положение цепи Диапазон / Performance Gear Lever Y Pos СТР 53P0857 p0858 P0859 P085A P085B P085C P085D P085E p0860 P0861 P0862 P0863 p0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0871 P0872 P0873 P0874 P0875 P0876 P0877 P0878 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 P088A P088B P0890 P0891 P0892 P0893 P0894 P0895 P0896 Входной сигнал контроля тягового усилия Входной сигнал модуля управления передачей «Низкий сигнал переключения передачи» Модуль управления тяговым усилием Входной сигнал управления переключением передач B «Цепь связи, низкая передача СТРАНИЦА 54P0897 P0898 P0899 P0900 P0901 P0902 P 0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 P0914 P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 P0924 P0925 P0926 P0927 P0928 P0929 P092A P092B P092C P092D P0930 P0931 P0932 P0933 P0934 P0935 P0936 P0937 P0938 P0939 Transmission Fluid Изношенные системы передачи управления MIL Request Circuit Цепь контрольного сигнала контрольной лампы низкого уровня системы управления передачей Цепь исполнительного механизма высокого уровня сцепления / размыкание цепи исполнительного механизма сцепления Диапазон / рабочие характеристики Цепь исполнительного механизма сцепления СТРАНИЦА 55P0940 P0941 P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 P0948 P0955095 P0950 P95095095 P0948 P0960 P0961 P0962 P0963 P0964 P0965 P0966 P0967 P0968 P0969 P0970 P0971 P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0977 P0978 P0979 P0980 P0980 P0977 P0978 P0978 P0979 P0980 P0981 P09802 Датчик давления гидросистемы P0983 Давление в гидравлическом блоке P0983 Давление Uni Гидравлический т Потеря давления насоса PAGE 56P0987 P0988 P0989 P0990 P0991 P0992 P0993 P0994 P0995 P0996 P0997 P0998 P0999 P099A P099B P099C P099D P099E P099F P0A00 P0A01 P0A02 P0A03 P0A04 P0A05 P0A06 P0A07 P0A08 P0A09 P0A0A P0A0B P0A0C P0A0D P0A0E P0A0F P0A10 P0A11 P0A12 P0A13 P0A14 P0A15 P0A16 P0A17 P0A18 P0A19 P0A1A P0A1B Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «E» Цепь Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «E» Диапазон / рабочие характеристики Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «E» Цепь датчика давления трансмиссионной жидкости низкое / Переключатель «Е» СТР 57P0A1C P0A1D P0A1E P0A1F P0A20 P0A21 P0A22 P0A23 P0A24 P0A25 P0A26 P0A27 P0A28 P0A29 P0A2A P0A2B P0A2C P0A2D P0A2E P0A2F P0A30 P0A31 P0A32 P0A33 P0A34 P0A35 P0A36 P0A37 P0A38 P0A39 P0A3A P0A3B P0A3C P0A3D P0A3E P0A3F P0A40 P0A41 P0A42 P0A43 P0A44 P0A45 P0A46 P0A47 P0A48 P0A49 P0A4A Модуль управления приводного двигателя «B» Модуль управления гибридной трансмиссией, стартер / генератор Модуль управления rator Аккумуляторная батарея Модуль управления энергией Цепь датчика крутящего момента двигателя Высокое Цепь датчика крутящего момента двигателя Прерывистая цепь датчика крутящего момента генератора СТР. P0A60 P0A61 P0A62 P0A63 P0A64 P0A65 P0A66 P0A67 P0A68 P0A69 P0A6A P0A6B P0A6C P0A6D P0A6E P0A6F P0A70 P0A71 P0A72 P0A73 P0A74 Датчик положения датчика положения цепи датчика положения генератора P0A75 Низкое положение цепи датчика P0A75 P0A P0A Цепь перемежающейся генератор установкиPAGE 59P0A7A P0A7B P0A7C P0A7D P0A7E P0A7F P0A80 P0A81 P0A82 P0A83 P0A84 P0A85 P0A86 P0A87 P0A88 P0A89 P0A8A P0A8B P0A8C P0A8D P0A8E P0A8F P0A90 P0A91 P0A92 P0A93 P0A94 P0A95 P0A96 P0A97 P0A98 P0A99 P0A9A P0A9B P0A9C P0A9D P0A9E P0A9F P0AA0 P0AA1 P0AA2 P0AA3 P0AA4 P0AA5 P0AA6 P0AA7 P0AA8 Производительность инвертора генератора Модуль управления энергией Требуется модуль управления энергией двигателя подсветки MIL Перегрев Электронный блок гибридного аккумулятора Низкое состояние заряда Гибридный аккумуляторный блок перегрев Гибридный аккумуляторный блок Deterior 0 PAGE P0AAD P0AAE P0AAF P0AB0 P0AB1 P0AB2 P0AB3 P0AB4 P0AB5 P0AB6 P0AB7 P0AB8 P0AB9 P0ABA P0ABB P0ABC P0ABD P0ABE P0ABF P0AC0 P0AC1 P0AC2 P0AC3 P0AC4 P0AC5 P0AC6 P0AC7 P0AC8 P0AC9 P0ACA P0ACB P0ACC P0ACD P0ACE P0ACF P0AD0 P0AD1 P0AD2 P0AD3 P0AD4 P0AD5 P0AD6 P0AD7 Гибридный Изоляция Напряжение батареи цепи датчика низкого Цепь датчика изоляции напряжения гибридной батареи Высокое напряжение цепи датчика изоляции гибридного аккумулятора Неустойчивое / нестабильное состояние цепи датчика температуры воздуха гибридной аккумуляторной батареи «A» СТРАНИЦА 61P0AD8 P0AD9 P0ADA P0ADB P0ADC P0ADD P0ADE P0ADE P0ADE P0ADEP0A0A0A0E P0AE8 P0AE9 P0AEA P0AEB P0AEC P0AED P0AEE P0AEF P0AF0 P0AF1 P0AF2 P0AF3 P0AF4 P0AF5 P0AF6 P0AF7 P0AF8 P0AF9 P0AFA P0AFB P0AFC P0AFD P0AFE P0AFF P0B00 P0B01 P0B02 P0B03 P0B04 P0B05 P0B06 Hybrid Аккумулятор Расход воздуха клапан цепи управления высокого «A» Hybrid плюсовой Контактор цепи управления / Open Hybrid плюсовой Контактор цепи управления Range / Performance Hybrid плюсовой Контактор управления ЦО PAGE 62P0B07 P0B08 P0B09 P0B0A P0B0B P0B0C P0B0D P0B0E P0B0F P0B10 P0B11 P0B12 P0B13 P0B14 P0B15 P0B16 P0B17 P0B18 P0B19 P0B1A P0B1B P0B1C P0B1D P0B1E P0B1F P0B20 P0B21 P0B22 P0B23 P0B24 P0B25 P0B26 P0B27 P0B28 P0B29 P0B2A P0B2B P0B2C P0B2D P0B2E P0B2F P0B30 P0B31 P0B32 P0B33 P0B34 P0B35 Вспомогательный трансмиссионный насос Насос для жидкости Фаза W ток фазы W вспомогательного двигателя Подача жидкости на насос вспомогательного трансмиссионного масла Низкое напряжение в цепи вспомогательного трансмиссионного жидкостного насоса. СТР.63P 0B36 P0B37 P0B38 P0B39 P0B3A P0B3B P0B3C P0B3D P0B3E P0B3F P0B40 P0B41 P0B42 P0B43 P0B44 P0B45 P0B46 P0B47 P0B48 P0B49 P0B4A P0B4B P0B4C P0B4D P0B4E P0B4F P0B50 P0B51 P0B52 P0B53 P0B54 P0B55 P0B56 P0B57 P0B58 P0B59 P0B5A P0B5B P0B5C P0B5D P0B5E P0B5F P0B60 P0B61 P0B62 P0B63 P0B64 Сервис высокого напряжения Цепь разъединения, высокое высокое напряжение Сервисное отключение Разрыв цепи управления насосом охлаждающей жидкости электроники двигателя «B» / Обрыв цепи управления насосом охлаждающей жидкости электроники двигателя «B» Низкий уровень сигнала Цепь управления насосом охлаждающей жидкости электроники двигателя «B» СТРАНИЦА 64P0B65 P0B66 P0B67 P0B68 P0B69 P0B6A P0B6B P0B6C P0B6D P0B6E P0B6F P0B70 P0B71 P0B72 P0B73 P0B74 P0B75 P0B76 P0B77 P0B78 P0B79 P0B7A P0B7B P0B7C P0B7D P0B7E P0B7F P0B80 P0B81 P0B82 P0B83 P0B84 P0B85 P0B86 P0B87 P0B88 P0B89 P0B8A P0B8B P0B8C P0B8D P0B8E P0B8F P0B90 P0B91 P0B92 P0B93 Hybrid батареи Sense напряжение «I» Circuit Низкое напряжение цепи «I» датчика напряжения гибридной аккумуляторной батареи Прерывистое / неустойчивое состояние цепи гибридного датчика высокого напряжения «I» Напряжение батареи Sense «J» Цепь Гибридный напряжение батареи Sense «J» Ci PAGE 65P0B94 P0B95 P0B96 P0B97 P0B98 P0B99 P0B9A P0B9B P0B9C P0B9D P0B9E P0B9F P0BA0 P0BA1 P0BA2 P0BA3 P0BA4 P0BA5 P0BA6 P0BA7 P0BA8 P0BA9 P0BAA P0BAB P0BAC P0BAD P0BAE P0BAF P0BB0 P0BB1 P0BB2 P0BB3 P0BB4 P0BB5 P0BB6 P0BB7 P0BB8 P0BB9 P0BBA P0BBB P0BBC P0BBD P0BBE P0BBF P0BC0 P0BC1 Напряжение цепи гибридного датчика Sraense Напряжение гибридной батареи «Напряжение гибридной батареи» Напряжение гибридного датчика «Напряжение гибридной батареи» R0BC2 Напряжение гибридной цепи «R0BC2 Напряжение гибридной цепи» R0BC2 Напряжение гибридной цепи «R0BC2 Напряжение гибридной батареи» R0BC2 Напряжение гибридной цепи Гибридный напряжение батареи Sense «S» Цепь низкого Гибридный Напряжение батареи PAGE 66P0BC3 P0BC4 P0BC5 P0BC6 P0BC7 P0BC8 P0BC9 P0BCA P0BCB P0BCC P0BCD P0BCE P0BCF P0BD0 P0BD1 P0BD2 P0BD3 P0BD4 P0BD5 P0BD6 P0BD7 P0BD8 P0BD9 P0BDA P0BDB P0BDC P0BDD P0BDE P0BDF P0BE0 P0BE1 P0BE2 P0BE3 P0BE4 P0BE5 P0BE6 P0BE7 P0BE8 P0BE9 P0BEA P0BEB P0BEC P0BED P0BEE P0BEF P0BF0 P0BF1 Датчик температуры гибридной батареи «E» R Цепь датчика температуры гибридной аккумуляторной батареи «E» Низкий уровень напряжения Цепь датчика температуры гибридной аккумуляторной батареи «E» Высокая производительность Цепь датчика температуры гибридной аккумуляторной батареи «E» Неустойчивое / нестабильное состояние цепи Hybri СТРАНИЦА 67P0BF2 P0BF3 P0BF4 P0BF5 P0BF0 P0BF0 P0BF7 P0BFB P0BFC P0BFD P0BFE P0BFF P0C00 P0C01 P0C02 P0C03 P0C04 P0C05 P0C06 P0C07 P0C08 P0C09 P0C0A P0C0B P0C0C P0C0D P0C0E P0C0F P0C10 P0C11 P0C12 P0C13 P0C14 P0C15 P0C16 P0C17 P0C18 P0C19 P0C1A P0C1B P0C1C P0C1D Drive Motor «B» Фаза U тока в цепи датчика Диапазон / Производительность двигателя привода «B» Цепь датчика тока фазы U, низкий уровень Приводной двигатель «B» Цепь датчика тока фазы U, высокий сигнал Приводной двигатель «B» Цепь датчика тока фазы V Приводной двигатель «B» Фаза V Ток СТРАНИЦА 68P0C1E P0C1F P0C20 P0C21 P0C22 P0C23 P0C24 P0C25 P0C26 P0C27 P0C28 P0C29 P0C2A P0C2B P0C2C P0C2D P0C2E P0C2F P0C30 P0C31 P0C32 P0C33 P0C34 P0C35 P0C36 P0C3C0C0P0C3C0C0C0C0C0C0C0C3C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0 F P0C40 P0C41 P0C42 P0C43 P0C44 P0C45 P0C46 P0C47 P0C48 P0C49 Цепь датчика внутренней температуры модуля управления вспомогательным трансмиссионным жидкостным насосом Низкое значение Цепь датчика внутренней температуры вспомогательного трансмиссионного насоса Фаза UVW Цепь UVW / разомкнутая вспомогательная 927P0C4A P0C4B P0C4C P0C4D P0C4E P0C4F P0C50 P0C51 P0C52 P0C53 P0C54 P0C55 P0C56 P0C57 P0C58 P0C59 P0C5A P0C5B P0C5C P0C5D P0C5E P0C5F P0C60 P0C61 P0C62 P0C63 P0C64 P0C65 P0C66 P0C67 P0C68 P0C69 P0C6A P0C6B P0C6C P0C6D P0C6E P0C6F P0C70 P0C71 P0C72 P0C73 P0C74 P0C75 P0C76 P0C77 P0C78 Гибридные батареи Производительность управления насосом охлаждающей жидкости Гибридный аккумуляторный блок Цепь напряжения питания насоса охлаждающей жидкости / Обрыв цепи напряжения питания насоса охлаждающей жидкости гибридного аккумуляторного блока Низкое напряжение цепи питания насоса охлаждающей жидкости гибридного аккумуляторного блока СТРАНИЦА 70P0C79 P0C7A P0C7B P0C7C P0C7D P0C7E P080C7 P0C83 P0C84 P0C85 P0C8 6 P0C87 P1000 P2000 P2001 P2002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2008 P2009 P200A P200B P200C P200D P200E P200F P2010 P2011 P2012 P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2017 P2018 P2019 P2019 P201A P2020 P2021 Напряжение привода двигателя Inver «Высокое напряжение привода двигателя Inver» Слишком высокое напряжение инвертора генератора. Цепь датчика температуры гибридной батареи «G» Датчик температуры гибридной батареи «G» Диапазон / рабочие характеристики Температура гибридной батареи СТРАНИЦА 71P2022 P2023 P2024 P2025 P2026 P2027 P2028 P2029 P2029 P202A P202B P202C P2030 P202D P2032 P2033 P2034 P2035 P2036 P2037 P2038 P2039 P203A P203B P203C P203D P203E P203F P2040 P2041 P2042 P2043 P2044 P2045 P2046 P2047 P2048 P2049 P2049 P204A P204A P204B P204C Датчик положения впускного коллектора 2 датчика положения впускного коллектора датчика положения впускного коллектора 2 датчика положения впускного коллектора Выбросы паров топлива (EVAP) Цепь датчика температуры паров топлива Выбросы паров топлива (EVAP) Топливные пары 9272 5СТР 72P204E P204F P2050 P2051 P2052 P2053 P2054 P2055 P2056 P2057 P2058 P2059 P205A P205B P205C P205D P205E P205F P2060 P2061 P2062 P2063 P2064 P2065 P2066 P2067 P2068 P2069 P206A P206B P206C P206D P206E P206F P2070 P2071 P2072 P2073 P2074 P2075 P2076 P2077 P2078 P2079 Цепь датчика давления восстановителя Неустойчивая / неустойчивая работа системы восстановителя, ряд 1, цепь клапана впрыска восстановителя / открытый блок 2, блок 1, низкий контур клапана впрыска восстановителя, ряд 2, блок 1, высокий контур клапана впрыска восстановителя, ряд 2, блок СТРАНИЦА 73P207A P207B P207C P207D P207E P207F P2080 P2081 P2082 P2083 P2084 P2085 P2086 P2087 P2088 P2089 P208A P208B P208C P208D P208E P208F P2090 P2091 P2092 P2093 P2094 P2095 P2096 P2097 P2098 P2099 P209A P209B P209C P209D P209E P209F P20A0 P20A1 P20A2 P20A3 P20A4 P20A5 P20A6 Впускной настройки (КИМ) клапан коллектора Цепь датчика / переключателя положения, ряд 2 Цепь датчика / переключателя положения клапана настройки впускного коллектора (IMT) cuit Диапазон / производительность, ряд 2, регулировка впускного коллектора (IMT), датчик положения клапана / цепь переключателя, нижний ряд, ряд 2 СТРАНИЦА 74P20A7 P20A8 P20A9 P20AA P20AB P20AC P20AD P20AE P20AF P20B0 P20BB P20AD P20AE P20AF P20B0 P20B1 P20B20P207 P20B207 P20BC P20BD P20BE P20BF P20C0 P20C1 P20C2 P20C3 P20C4 P20C5 P20C6 P20C7 P20C8 P20C9 P20CA P20CB P20CC P20CD P20CE P20CF P20D0 P20D1 P20D2 Редуктор давления воздуха в контуре управления клапаном впрыска Редукционный клапан низкого давления P20D3 Регулятор давления воздуха в контуре управления клапаном низкого давления P520D Регулятор давления воздуха Инъекция воздуха Регулирующий клапан Stuc PAGE 75P20D6 P20D7 P20D8 P20D9 P20DA P20DB P20DC P20DD P20DE P20DF P20E0 P20E1 P20E2 P20E3 P20E4 P20E5 P20E6 P20E7 P20E8 P20E9 P20EA P20EB P20EC P20ED P20EE P20EF P20F0 P20F1 P20F2 P20F3 P20F4 P20F5 P20F6 P20F7 P2100 P2101 P2102 P2103 P2104 P2105 P2106 P2107 P2108 P2109 P210A P210B P210C Exh Топливная форсунка «B» системы очистки выхлопных газов заклинивает Закрыт Цепь управления системой дополнительной обработки выхлопных газов / обрыв цепи управления системой дополнительной обработки выхлопных газов Низкий показатель цепи управления системой подачи топлива системы дополнительной очистки выхлопных газов A СТРАНИЦА 76P210D P210E P210E P2111 P211211 P210 P2118 P2119 P2120 P2121 P2122 P2123 P2124 P2125 P2126 P2127 P2128 P2129 P212A P212A P212B P212C P212D P212E P2130 P2131 P2132 P2133 P2134 P2135 P2136 P2137 P2138 P2139 P213A P213B P213C P213D P213D P2138 P2139 P213A P213B P213C P213D P213 Управление дроссельной заслонки Датчик / переключатель «C» / «F» Корреляция напряжений Система управления приводом дроссельной заслонки — Система управления приводом дроссельной заслонки с принудительным ограничением оборотов — Заедание открытого исполнительного механизма дроссельной заслонки СТРАНИЦА 77P2144 P2145 P2146 P2147 P2148 P2149 P215 P2151 P2152 P2153 P2157 P2158 P2159 P215A P215B P215C P2160 P2161 P2162 P2163 P2164 P2165 P2166 P2167 P21 68 P2169 P216A P216B P216C P216D P216E P216F P2170 P2171 P2172 P2173 P2174 P2175 P2176 P2177 P2178 P2179 P217A P217B Низкое напряжение в цепи управления вентиляционным отверстием системы рециркуляции выхлопных газов «Группа A» цепи управления вентиляционным отверстием системы рециркуляции выхлопных газов «Высокое напряжение в цепи топливной форсунки» A » «Низкое напряжение в цепи топливной форсунки, группа« A » СТРАНИЦА 78P217C P217D P217E P217F P2180 P2181 P2182 P2183 P2184 P2185 P2186 P2187 P2188 P2189 P2190 P2191 P2192 P2193 P2194 P219420 P2190 P2191 P2192 P2193 P2194 P219219 P2192 P2207 P2208 P2209 P2210 P2211 P2212 P2213 P2214 P2215 P2216 P2217 P2218 P2219 P2220 P2221 P2222 Группа топливных форсунок «G» Цепь напряжения питания высокого уровня топливной форсунки группы «H» Цепь напряжения питания группы «H» / Обрыв цепи напряжения питания группы топливных форсунок «H» Низкое напряжение в цепи группы топливных форсунок «H» Цепь напряжения питания, высокое напряжение системы слишком богатый Идентификатор выключения СТРАНИЦА 79P2223 P2224 P2225 P2226 P2227 P2228 P2229 P22 2A P222B P222C P222D P222E P222F P2230 P2231 P2232 P2233 P2234 P2235 P2236 P2237 P2238 P2239 P2240 P2241 P2242 P2243 P2244 P2245 P2246 P2247 P2248 P2248 P2249 P2250 P2251 P2252 P2252 P2255252 датчика P225 Цепь датчика давления нагревателя, верхний ряд 2 датчика NOx Прерывистый сигнал цепи датчика атмосферного давления блока 2 Датчик барометрического давления «A» Цепь датчика барометрического давления «A» Диапазон / производительность цепи СТРАНИЦА 80P2264 P2265 P2266 P2267 P2268 P2269 P226A P226B P227270 P227270 P227 P2273 P2274 P2275 P2276 P2277 P2278 P2279 P2280 P2281 P2282 P2283 P2284 P2285 P2286 P2287 P2288 P2289 P228A P228B P228C P228D P228E P228F P2290 P2291 P2292 P2293 P2294 P2295 Performance Sensor P2298 P2298 P2298 в цепи датчика топлива Низкое содержание воды в цепи датчика топлива Высокое содержание воды в цепи датчика топлива Прерывистый сигнал воды в топливном конденсаторе Вода в топливной лампе C СТРАНИЦА 81P229D P2300 P2301 P2302 P2303 P2304 P2305 P2306 P2307 P2308 P2309 P2310 P2311 P2312 P2313 P2314 P2315 P2316 P23 P230 P233 P233 P231323 P32332 P2323 P234 P234 P232 P231 P2323 P32332 P232 P231 P2335 P2336 P2337 P2338 P2339 P2340 P2341 P2342 P2343 P2344 P2345 Регулятор давления топлива 2 превышает пределы обучения — слишком высокий уровень катушки зажигания «A» Низкий уровень первичного контура управления катушки зажигания «A» Высокий уровень сигнала катушки зажигания первичного контура «A» Катушка зажигания вторичного контура «B «Первичный контур управления СТРАНИЦА 82P2346 P2347 P2400 P2401 P2402 P2403 P2404 P2405 P2406 P2407 P2408 P2409 P240A P240B P240C P2410 P2411 P2412 P2413 P2414 P24 P224 P2424 P24 P24 P28 P224 P2424 P224 P242D P242E P242F P2430 P2431 P2432 Цилиндр 11 выше порога детонации Цилиндр 12 выше порога детонации Утечка в системе улавливания паров топлива Обнаружение цепи управления насосом / обрыв цепи системы улавливания паров газа Обнаружение утечки в цепи управления насосом Низкий уровень утечки в системе улавливания паров газа Обнаружение утечки СТРАНИЦА 83P2433 P2434 P2435 P2436 P2437 P2438 P2439 P2440 P2441 P2442 P2448 P244 P424 P4724 P424 P424 P4724 P244F P2450 P2451 P2452 P2453 P2454 P2455 P2456 P2457 P2458 P2459 P245A P245B P245C P245D P245E P245F P2460 P2461 P2462 P2463 P2464 Система впрыска вторичного воздуха Высокий уровень цепи датчика расхода воздуха / давления в цепи блока 1 вторичного давления воздуха в блоке 1 датчика давления вторичного воздуха Система впрыска вторичного воздуха Цепь датчика расхода / давления воздуха, ряд 2, вторичный СТРАНИЦА 84P2465 P2466 P2467 P2468 P2469 P246A P246B P246C P246D P246E P246F P2470 P2471 P2472 P2473 P247P2424 P2424 P247 P247 P24724 P2424 P247 P247 P24724 P247 P24724 P2482 P2483 P2484 P2485 P2486 P2487 P2488 P2489 P2500 P2501 P2502 P2503 P2504 P2505 P2506 P2507 P2508 P2509 Слишком высокий перепад давления на дизельном сажевом фильтре, блок 2, датчик температуры выхлопных газов, ряд 2, датчик 3, цепь датчика температуры выхлопных газов, диапазон / рабочие характеристики, ряд 2, датчик 3, цепь датчика температуры выхлопных газов СТРАНИЦА 85P250A P250B P250C P250D P250E P250F P2510 P2511 P2512 P2513 P2514 P2515 P2516 p2517 p2518 P2519 P251A P251B P251C P251D P251E P251F P2520 P2521 P2522 P2523 P2524 P2525 P2526 P2527 P2528 P2529 P252A P252B P252C P252D P252E P252F P2530 P2531 P2532 P2533 P2534 P2535 P2536 P2537 P2538 моторного масла Датчик уровня Цепь датчика уровня моторного масла Диапазон / рабочие характеристики Цепь датчика уровня моторного масла Низкий Цепь датчика уровня моторного масла Высокий Цепь датчика уровня моторного масла Непостоянный / неустойчивый уровень моторного масла слишком высокий СТРАНИЦА 86P2539 P253A P253B P253C P253D P253E P253F P2540 P2540 P2540 P2542 P2543 P2544 P2545 P2546 P2547 P2548 P2549 P254A P254B P254C P254D P254E P254F P2550 P2551 P2552 P2553 P2554 P2555 P2556 P2557 P2558 P2559 P255A P255B P255C P255D P255E P255F P2560 P2561 P2562 P2563 P2564 P2565 P2565 P2566 P2567 Низкое давление в цепи датчика топливной системы PTO Диапазон низкого давления в цепи датчика топливной системы PTO Низкое давление в цепи датчика PTO Цепь высокого давления в цепи контроля отбора мощности непостоянная / неустойчивое качество моторного масла Топливная система низкого давления СТР. P2584 P2585 P2586 P2587 P2588 P2589 P258A P258B P258C P258D P258E P258F P2590 P2591 P2592 P2600 P2601 P2601 P2602 P2603 Цепь датчика температуры каталитического нейтрализатора прямого снижения озона Диапазон / рабочие характеристики Цепь датчика скорости холостого хода двигателя с прямым снижением озона / каталитический нейтрализатор Низкая частота вращения холостого хода двигателя Датчик селектора / SСТРАНИЦА 88P2604 P2605 P2606 P2607 P2608 P2609 P260A P260B P260C P260D P260E P260F P2610 P2611 P2612 P2613 P2614 P2615 P2616 P2617 P2618 P2619 P261A P261B P261C P261D P2620 P2621 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 Воздух P26 P26 P26 P26 P26 Воздух A «Диапазон контура / Рабочие характеристики Нагревателя всасываемого воздуха« B »Цепь / Обрыв цепи подогревателя всасываемого воздуха« B »Диапазон цепи / рабочие характеристики Нагревателя всасываемого воздуха« B »Цепь низкого давления Нагревателя всасываемого воздуха« B »Цепь высокого давления Нагреватель всасываемого воздуха Perf СТРАНИЦА 89P2641 P2642 P2643 P2644 P2645 P2646 P2647 P2648 P2649 P264A P264B P264C P264D P264E P2650 P2651 P2652 P2653 P2654 P2655 P2656 P2657 P2651 P2651 P2659 P265A P265B P265C P265D P2658 P2659 P265A P265B P265C P265D P265E P265E P265A P265B P265C P265D P265E P2672 Сигнал обратной связи управления крутящим моментом «B» Сигнал обратной связи управления крутящим моментом «B» Диапазон / рабочие характеристики Сигнал обратной связи управления крутящим моментом «B» Низкая обратная связь управления крутящим моментом S ignal «B» High «A» Цепь управления исполнительным механизмом коромысла / открытый банк СТРАНИЦА 90P2673 P2674 P2675 P2676 P2677 P2678 P2679 P267A P267B P267C P267D P267E P2680 P2681 P268 P268 P268P2683 P2684 P2685 P268E P268F P2690 P2691 P2692 P2693 P2694 P2695 P2696 P2697 P2698 P2699 P269A P269B P269C P269D P269E P269F P26A0 P26A1 P26A2 Калибровка времени впрыскивающего насоса не изучена Регулировка времени калибровки впрыскивающего насоса Не изучена Низкий уровень сигнала в цепи управления воздухоочистителем Клапан дегазации системы высокой охлаждающей жидкости СТРАНИЦА 91P2700 P2701 P2702 P2703 P2704 P2705 P2706 P2707 P2708 P2709 P2710 P2711 P2712 P2713 P2714 P2715 P2716 P2717 P2718 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P2737 P2738 P2739 P273A P273B P2740 P2741 P2742 P2743 P2744 Фрикционный элемент трансмиссии «A» Время применения Диапазон / рабочие характеристики Фрикционный элемент передачи «B» Применить временной диапазон / рабочие характеристики элемента трения передачи «C» Применить временной диапазон / производительность Фрикционный элемент передачи «D» Применить СТРАНИЦА 92P2745 P2746 P2747 P2748 P2749 P2750 P2751 P2752 P2753 P2754 P2755 P2756 P2757 P2758 P2759 P2760 P2761 P2762 P2763 P2764 P2765 P2766 P2767 P2768 P2769 P2770 P2771 P2772 P2773 P2774 P2775 P2776 P2777 P2778 P2779 P2780 P2780 P2781 P2782 P2783 P2784 P2785 Датчик скорости промежуточный вал «Промежуточный вал» P2785 P27 «P27 Диапазон / характеристики цепи датчика скорости промежуточного вала «B» Нет сигнала в цепи датчика скорости промежуточного вала «B» Прерывистый сигнал частоты вращения промежуточного вала СТРАНИЦА 93P278A P278B P278C P278D P278E P278F P2790 P2791 P2796 P2796 P2797 P2797 P2796 P2797 P2797 P2797 P2797 P2797 P2797 P2796 P2797 P279 P279A P279B P279C P279D P279E P279F P27A0 P2800 P2801 P2802 P2803 P2804 P2805 P2806 P2807 P2808 P2809 P280A P280 B P2810 P2811 P2812 P2813 P2814 P2815 P2816 P2817 P2818 P2819 P281A P281B Цепь переключателя Kick Down Цепь переключателя Kick Down Диапазон / рабочие характеристики Цепь переключателя Kick Down Низкий уровень цепи переключателя Kick Down Цепь переключателя Kick Down Прерывистое / неустойчивое адаптивное обучение муфты «B» на концевом затворе Выберите Прямая PAGE 94P281C P281D P281E P281F P2820 P2821 P2822 P2823 P2824 P2825 P2826 P2827 P2828 P2829 P282A P282B P282C P282D P282E P282F P2830 P2831 P2832 P2833 P2834 P2835 P2836 P2837 P2838 P2839 P283A P283B P283C P283D P283E P283F P2840 P2841 P2842 P2843 P2844 P2845 P2846 P2847 P2848 P2849 P284A Электромагнитный клапан управления давлением «H» Диапазон / характеристики цепи управления Электромагнитный клапан управления давлением «H» Электромагнитный клапан управления низким давлением «H» Электромагнитный клапан управления высоким давлением «J» Электромагнитный клапан управления давлением «J» Perf СТРАНИЦА 95P284B P284C P284D P284E P284F P2850 P2851 P2852 P2853 P2854 P2855 P2856 P2857 P2858 P285 9 P285A P2A00 P2A01 P2A02 P2A03 P2A04 P2A05 P2A06 P2A07 P2A08 P2A09 P2A10 P2A11 P2BA7 P2BA8 P2BA9 P2BAA P2BAB P2BAC P2BAD P2BAE P3000 P3100 P3200 P3300 P3400 P3403 P403 Stick для переключения передач Незапрошенное перемещение Вилка переключения передач «B» Незапрошенное перемещение Вилка переключения передач «C» Незапрошенное перемещение Вилка переключения передач «D» Незапрошенное перемещение Датчик положения вилки переключения передач «A» / «B» Коррелят СТРАНИЦА 96P3407 P3408 P3409 P3412 P3413 P3413 P3414 P3415 P3416 P3417 P3418 P3419 P3420 P3421 P3422 P3423 P3424 P3425 P3426 P3427 P3428 P3429 P3430 P3431 P3432 P3433 P3434 P3435 P3436 P3437 P3438 P3439 P3439 P3440 P3441 P3441 P34 P34 P34 P34 P34 P34 P34 P34 Низкий клапан P34 P34 P34 P34 P34 1 P34 P34 Цепь управления клапаном высокого давления в цилиндре 2 Деактивация / Цепь управления впускным клапаном / Открытый цилиндр 2 Деактивация / Цепь управления впускным клапаном Рабочие характеристики цилиндра 2 Deac СТРАНИЦА 97P3454 P3455 P3456 P3457 P3458 P3459 P3460 P3461 P3462 P3463 P3464 P3465 P3466 P3467 P3468 P3469 P3470 P3471 P3472 P3473 P3474 P3475 P3475 P3485 P3483 P34 P34 P34 P34 P3489 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P3494 P34 P34 U0001 U0002 U0003 Цепь управления выпускным клапаном цилиндра 7 Рабочие характеристики Цилиндр 7 Цепь управления выпускным клапаном, низкий уровень Цепь управления выпускным клапаном 7, высокий уровень Цепь управления клапаном 8 дезактивации / впуска / Открытый цилиндр 8 Деактивация / Int СТРАНИЦА 98000U U0007 U0008 U0009 U0010 U0011 U0012 U0013 U0014 U0015 U0016 U0017 U0018 U0019 U0020 U0021 U0022 U0023 U0024 U0025 U0026 U0027 U0028 U0029 U0030 U0031 U0032 U0033 U0034 Связь U0035 U0036 U4100 U00 U00 U45 Скорость CAN +) Низкоскоростная коммуникационная шина CAN (+) Высокоскоростная коммуникационная шина CAN (-) Обрыв H Высокоскоростная коммуникационная шина CAN (-) Низкоскоростная коммуникационная шина CAN (-) Высокоскоростная коммуникационная шина CAN СТРАНИЦА 99U0051 U0052 U0053 U0054 U0055 U0056 U0057 U0058 U0059 U0060 U0061 U0062 U0063 U0064 U0065 U0070 U0069 U0067 U00 U0071 U0072 U0073 U0074 U0100 U0101 U0102 U0103 U0104 U0105 U0106 U0107 U0108 U0109 U010A U010B U010C U010D U010E U010F U0110 U0111 U01 Связь между коммуникациями U0113 U5 — Низкий уровень U0114 U011 Шина связи высокого уровня C (-) закорочена на шину C (+) Шина связи автомобиля D Шина связи автомобиля D Performanc СТРАНИЦА 100U0117 U0118 U0119 U011A U011B U011C U011D U0120 U0121 U0122 U012012 U01206 U01206 U0121 U0121 U0121 U0121 U0131 U0132 U0133 U0134 U0135 U0136 U0137 U0138 U0139 U0140 U0141 U0142 U0143 U0144 U0145 U0146 U0147 U0148 U0149 U0150 U0151 U0152 U0153 U015 U015 U015 U015 U015 U015 Нарушение связи с модулем управления PTO. Нарушение связи с модулем управления топливными добавками. Нарушение связи с модулем управления топливными элементами. Нарушение связи с модулем датчика выхлопных газов. Нарушение связи с коромыслом. . СТРАНИЦА 101. U0170 U0171 U0172 U0173 U0174 U0175 U0176 U0177 U0178 U0179 U017A U017B U017C U017D U017E U017F U0180 U0181 U0182 U0183 U0184 U0185 U0186 U0187 U0188 U0189 U0190 U0191 U0192 U0193 U0194 U0195 U0196 U0197 U0198 U0199 Потеряна связь с Audible Модуль управления оповещения Потеряна связь с компасом Модуль Потеряна связь С навигации Дисплей Модуль Потеряна связь с модулем управления навигации Потеряна связь с HVAC управленияPAGE 102U0200 U0201 U0202 U0203 U0204 U0205 U0206 U0207 U0208 U0209 U0210 U0211 U0212 U0213 U0214 U0215 U0216 U0217 U0218 U0219 U0220 U0221 U0222 U0223 U0224 U0225 U0226 U022 7 U0228 U0229 U0230 U0231 U0232 U0233 U0234 U0235 U0236 U0237 U0238 U0239 U023A U023B U023C U023D U023E U0240 Нарушена связь с «Модулем управления дверью B» Нарушена связь с «Модулем управления дверью C» Модуль управления дверью E «Потеряна связь с» Door Control Modul PAGE 103U0241 U0242 U0243 U0244 U0245 U0246 U0247 U0248 U0249 U024A U0250 U0251 U0252 U0253 U0254 U0255 U0256 U0257 U0258 U0259 U025A U025B U025C U025D U0260 U0261 U0262 U0263 U0264 U0286 U0287 U0288 U0289 U0291 U0292 U0293 U0294 U0295 U0296 U0297 U0298 U0299 U029A U029B U029C U029D U029E Нарушена связь с модулем управления фарами «A» Утрачена связь между модулем управления парковкой и модулем управления парковкой «B». Блок управления «A» потерял связь СТРАНИЦА 104U0300 U0301 U0302 U0303 U0304 U0305 U0306 U0 307 U0308 U0309 U0310 U0311 U0312 U0313 U0314 U0315 U0316 U0317 U0318 U0319 U0320 U0321 U0322 U0323 U0324 U0325 U0326 U0327 U0328 U0329 U0330 U0331 U0332 U0333 U0334 U0335 U0336 U0400 U0401 U0402 U0403 U0404 U0405 U0406 U0407 U0408 U0409 внутреннего контроля Модуль программного обеспечения Несовместимость Несовместимость программного обеспечения с ECM / PCM Несовместимость программного обеспечения с Transmission Control Module Несовместимость программного обеспечения с раздаточной модуля управления Несовместимость программного обеспечения PAGE 105U040A U040B U040C U040D U040E U040F U0410 U0411 U0412 U0413 U0414 U0415 U0416 U0417 U0418 U0419 U041B U041C U041D U041E U0420 U0421 U0422 U0423 U0424 U0425 U0426 U0427 U0428 U0429 U0430 U0431 U0432 U0433 U0434 U0435 U0436 U0437 U0438 U0439 U043A U043B U043C U0441 U0442 U0443 Получены неверные данные из модуля контроля выхлопных газов «Рекуперация выхлопных газов» Получены недопустимые данные блока управления системой кондиционирования выхлопного газа «Недостаточные данные для контроля выхлопных газов» Получены неверные данные блока управления системой кондиционирования воздуха. B «Inval Идентификатор данных, полученных от Turbo PAGE 106U0444 U0445 U0446 U0447 U0448 U0449 U044A U0451 U0452 U0453 U0454 U0455 U0456 U0457 U0458 U0459 U045A U0461 U0462 U0463 U0464 U0465 U0466 U0467 U0468 U0469 U046A U046B U0471 U0472 U0473 U0474 U0475 U0476 U0477 U0478 U0479 U047A U047B U047C U047D U047E U047F U0480 U0481 U0482 U0483 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовным оборудованием «C» Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовным оборудованием «D» Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовным оборудованием «E» Недействительные данные, полученные от шлюза «A» Недействительные данные Поступило от шлюза «B PAGE 107U0484 U0485 U0486 U0487 U0488 U0489 U048A U0491 U0492 U0493 U0494 U0495 U0496 U0497 U0498 U0499 U049A U0501 U0502 U0503 U0504 U0505 U0506 U0507 U0508 U0509 U050A U0511 U0512 U0513 U0514 U0515 U0516 U0517 U0518 U0519 U051A U0521 U0522 U0523 U0524 U0525 U0526 U0527 U0528 U0529 U052A Получены неверные данные от модуля управления освещением, задняя часть «A» Получены неверные данные d От радио Недействительные данные, полученные от модуля управления антенной. Недействительные данные, полученные от аудиоусилителя «A». Недействительные данные, полученные с цифрового диска СТРАНИЦА 108U0531 U0532 U0533 U0534 U0535 U0536 U0537 U0541053 U0535 U536 U0537 U0541053 U053 U053 U0539 U0537 U0545 U0546 U0547 U0548 U0549 U054A U054B U0551 U0552 U0553 U0554 U0555 U0556 U0557 U0558 U0559 U055A U055B U055C U055D U055E U0561 U0562 U0563 U0564 U0565 U0587 U0588 U0589 U058A Получены неверные данные от заднего Gate модуля Invalid данные, полученного от дождя зондирование модуля Invalid данные, полученные от бокового препятствия Модуль управления обнаружением левых недопустимых данных, полученных от модуля управления обнаружением боковых препятствий R СТРАНИЦА 109U0592 U0593 U0594 U0595 U0596 U0597 U0598 U0599 U059A U059B U0598 U0599 U059A U059B U259C U059D U6300 U300 U300 U300 U300 U3000 U3000 U3000 U3000 U300 U3000 U3000 U3000 U300 U3000 U3000 U3000 U300 U3000 U300 U3000 U3000 U3000 U300 U300 U3000 U300 U3000 U3000 U300 U300 U3000 U300 U300 U300 U300C U300D U300E U300F U3010 U3011 Недействительные данные, полученные от переключения передач t Модуль управления «B» Получены недопустимые данные от модуля управления приводным двигателем «B». |