Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Вилка угловая с заземлением 16А белая ОКПД2 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные |
20 шт |
50,96 |
1 019,20 |
ОКПД2 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные |
30 шт |
59,80 |
1 794,00 |
Выключатель одноклавишный О/У (с задней панелью) ОКПД2 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные |
10 шт |
59,31 |
593,10 |
Выключатель двухклавишный С/У ОКПД2 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные |
10 шт |
78,61 |
786,10 |
Выключатель двухклавишный О/У (сзадней панелью) ОКПД2 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные |
10 шт |
76,58 |
765,80 |
Лампа ЛЛ 18Вт T8 G13 холодная-дневная ОКПД2 27.40.15.114 Лампы люминесцентные |
2500 шт |
35,07 |
87 675,00 |
Лампа ЛЛ 36Вт T8 G13 холодная-дневная ОКПД2 27.40.15.114 Лампы люминесцентные |
2500 шт |
45,42 |
113 550,00 |
Стартер ST 111 4-65Вт 220-240В ОКПД2 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств |
500 шт |
15,73 |
7 865,00 |
Стартер ST 151 4-22Вт 220-240В ОКПД2 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств |
500 шт |
16,51 |
8 255,00 |
Дроссель электронный /ЭПРА/ T8 2*36 Вт ОКПД2 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств |
100 шт |
249,75 |
24 975,00 |
Дроссель электронный /ЭПРА/ T8 2*20 Вт ОКПД2 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств |
25 шт |
233,50 |
5 837,50 |
Дроссель электронный /ЭПРА/ T8 1*18 Вт ОКПД2 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств |
25 шт |
142,84 |
3 571,00 |
Патрон для ламп керамический Е-27 ОКПД2 27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ |
20 шт |
12,01 |
240,20 |
Патрон для ламп карболитовый Е-27 подвесной 4А 250ВУХЛ4 ОКПД2 27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ |
30 шт |
19,46 |
583,80 |
ОКПД2 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
5 шт |
46,75 |
233,75 |
Лампа ЗК 60Вт R50 Е14 230В ОКПД2 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
10 шт |
21,81 |
218,10 |
Кабель-канал 25х16 L=2m ( упак 50 м) ОКПД2 27.90.12.120 Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования |
50 м |
20,14 |
1 007,00 |
Кабель ВВГнг(А) 3*1,5(ож) -0,66 ОКПД2 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ |
100 м |
20,37 |
2 037,00 |
Кабель ВВГнг(А) 3*2,5(ож) -0,66 ОКПД2 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ |
100 м |
32,44 |
3 244,00 |
Розетка двухместная с заземлением С/У ОКПД2 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные |
50 шт |
91,59 |
4 579,50 |
Розетка двухместная с заземлением О/У(с задней панелью) ОКПД2 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные |
10 шт |
89,80 |
898,00 |
Изолента ПВХ черная 19х20м ОКПД2 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
200 шт |
43,64 |
8 728,00 |
Дюбель-гвозди 6х40 (упак. 200 шт) ОКПД2 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
2 упак |
107,06 |
214,12 |
Светильник ЛСП 006-1х18(20)-002 УХЛ4 IP 65 с ЭПРА ОКПД2 27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие |
10 шт |
495,23 |
4 952,30 |
Светильник ЛСП 01 2х36-012 Полистирол 2х36 Вт с ЭПРА IP65 ОКПД2 27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие |
50 шт |
694,69 |
34 734,50 |
Клещи токоизмерительные 266С Expert TCM-1C-266 ОКПД2 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки |
1 шт |
987,77 |
987,77 |
Плоскогубцы 180 мм ОКПД2 25.73.30.163 Пассатижи |
3 шт |
318,33 |
954,99 |
Бокорезы усиленные 180 мм ОКПД2 25.73.30.164 Острогубцы (кусачки) |
3 шт |
326,20 |
978,60 |
Набор отверток изолированных 1000В в чемоданчике, 7 шт.+1 индикаторная ОКПД2 25.73.30.233 Отвертки диэлектрические |
1 шт |
1 131,83 |
1 131,83 |
Дроссель для люминесцентных ламп: 36вт, электронный, устройство, назначение
До настоящего времени дроссель для ламп был незаменимым узлом люминесцентного светильника (ЛЛ), выпущенная английской компанией General Electric в 1934 году. Она создала первые трубки с горячим катодом, в которых использовался положительный разряд в колонке в ртутной атмосфере низкого давления, для генерации коротковолнового УФ-излучения. Последнее стимулировало флуоресцентное порошковое покрытие на внутренней поверхности разрядной трубки. Хотя в той конструкции еще отсутствовали многие современные функции, но именно General Electric стал первопроходцем на рынке флуоресцентных ламп.
Дроссель для лампочек
Популярность люминесцентных ламп подтверждается тем фактом, что она и сегодня вырабатывает больше количества света на планете, чем любой другой источник. Пик производства был достигнут к 1970-му году. По современным оценкам, сегодня на их долю приходится около 80% мирового искусственного освещения.
Люминесцентное освещениеЛюминесцентный вид освещения предлагает низкую стоимость системы, очень большой срок службы. Он полностью диммируемый и простой в использовании, и, кроме того, достигает высокой световой отдачи. Большая площадь трубки хорошо подходит для эффективного и безбликового освещения больших пространств.
Флуоресцентная лампа использует электричество, чтобы ртутный газ смог излучать ультрафиолетовый (УФ) свет. Когда этот свет, который невидим невооруженным глазом, взаимодействует с покрытием порошка люминофора внутри трубки, он начинает светиться и излучать яркий свет. Для того чтобы контролировать пропускаемое электричество, используют дроссель или в западной терминологии — дроссель балласт или механизм управления. Он представляет собой небольшое устройство, подключенное к электрической цепи источника света, которое ограничивает количество тока, проходящего через него.
Дроссель для лампочекПоскольку напряжение в бытовой сети имеет более высокое значение, чем необходимо для работы светильника, дроссель первоначально дает источнику скачок напряжения для запуска, а затем только поддерживает минимальное количество для безопасной работы.
Процесс, который происходит внутри флуоресцентного света, вовлекает молекулы ртутного газа, нагреваемые электричеством. Без дросселя, контролирующего этот процесс, на лампу поступало бы много тока, который вывел бы ее из строя.
Флуоресцентные лампы используют два вида балластов:
- Магнитные, которые устарели и сегодня уже не используются в новых моделях ламп. Работа их построена на принципах электромагнетизма, когда электрический ток проходит через провод, он генерирует вокруг себя магнитную силу. Балласт содержит катушку из медной проволоки. Магнитное поле, создаваемое проводом, задерживает большую часть тока. Это количество может колебаться в зависимости от толщины и длины медной проволоки.
- Электронный дроссель для люминесцентных ламп использует более сложные схемы и компоненты, может с большей точностью контролировать ток, проходящий через люминесцентные лампы. По сравнению со своими магнитными аналогами они меньше, легче, эффективнее и, благодаря подаче энергии на гораздо более высокой частоте, практически не вызывают мерцание или жужжание.
Важно! Магнитные балласты не могут функционировать без помощи стартера. Этот небольшой цилиндрический элемент расположен позади светильника и заполнен газом, который при нагревании позволяет зажечь свет.
Характеристики
Базовые функции балластов: обеспечивает процесс подогрева катодов для старта процесса электронной эмиссии, создает напряжение стартового разряда и последующее ограничение рабочего тока. В режиме переменного тока, он обеспечивает сдвиг фаз (cos f) между I и U, называемым коэффициент мощности. Эта величина обозначается в паспорте и маркировки балласта. Активная мощность рассчитывается по соотношению: P = U х I х cosf, очевидно, что низкий cos f дает рост использования реактивной энергии.
Маркировка балластаВ связи, с чем балласты группируются по уровню мощности:
- С— низкий показатель;
- В— супернизкий;
- D — средняя возможность поглощения.
Классификация и по уровню шума:
- С — очень низкий шумовой эффект;
- А — особо низкий показатель;
- П — пониженный шум;
- Н — норма.
Технические характеристики балласта должны соответствовать показателям мощности лампы, иначе она работать не будет.
Люминесцентные ламы требуют установку дросселей различной мощности:
- Вт до 15.0 Вт — небольшие настольные светильники;
- 16.0 Вт до 36.0 Вт — потолочные и настенные бытовые осветительные устройства;
- 37.0 Вт до 80.0 Вт — мощные промышленные осветительные системы с несколькими единичными точками света.
На территории России выпуск люминесцентных ламп и комплектующих производятся достаточно большими партиями — от миллиона ламп в год. Производство организовано на предприятиях: «ЛИСМА-ВНИИС» им. Лодыгина, «Фотон», Саранский завод точных приборов, компании «СЭПО-ЗЭМ». Среди западных производителей популярностью пользуются греческая компания Schwabe Hellas и финская Helvar. Считается, что балласты и стартеры лучше приобретать известных марок, таких как Navigator или Luxe.
Как работает
Первоначально, подается переменное напряжение, которое пройдя через дроссель, попадает на лампу. Так как мощность передается через балласт, который является индуктором, он ограничивает ток и препятствует возникновению короткого замыкания в лампе. Далее ток проходит через нити накаливания и нагревает их, а также присутствующие в трубке газы.
Работа люминесцентных лампРазрядная трубка заполнена газообразным аргоном и имеет внутри фосфорное покрытие, а также содержит небольшое количество ртути. Затем ток поступает на стартер, внутри которого есть биметаллическая полоса, расширяемая при нагревании и замыкающая цепи, минуя лампу и создавая короткое замыкание. Когда цепь замкнута, напряжение падает до нуля. После того биметаллическая полоса остынет, она возвращается в исходное положение, открывая цепь. Так как в балласте имеется индуктор и собственное магнитное поле.
Во время размыкания цепи, магнитное поле разрушается и это создается «индуктивный удар с всплеском высокого напряжения, проходящего через нить накала, создавая дугу, для возбуждения фотонов в газовой среде аргона. Их эмиссия вызывает излучение ультрафиолетового света, который, проходя через фосфорное покрытие лампы, преобразуется в видимый свет.
Назначение дросселя
Принципиальные схемы электронных балластов разные. Но все они поддерживают фактическую типовую структурную схему:
- Сначала подключается последовательный резистор. Он подключен для ограничения тока перегрузки и короткого замыкания. В некоторых электронных балластах вместо последовательного резистора используется предохранитель. Этот резистор имеет очень низкое значение до 22 Ом.
- Затем подключается схема фильтра электромагнитных помех, который состоит из одного последовательного индуктора и одного параллельного конденсатора.
- Затем используется выпрямительная схема для преобразования переменного тока в постоянный. Схема мостового выпрямителя состоит из четырех PN диодов.
- Конденсатор подключен параллельно для фильтрации постоянного тока, поступающего из выпрямительной цепи.
Применяется инверторная схема с использованием двух транзисторов. Эти транзисторы создают высокочастотный переменный ток и повышающий трансформатор. С частотой в электронном балласте от 20.0 кГц до 8.00 кГц. Как правило, транзистор создает прямоугольный токовый сигнал. Повышающий трансформатор повышает уровень напряжения до 1000.0 В. В начальный момент и после того, как лампочка накаливания загорается, напряжение на ней снижается до 230 В. Таким образом главное назначение дросселя в люминесцентной лампе — сдерживать ток при работе осветительного прибора.
Конструкция
Конструктивно он выполнен из индуктивной катушки, намотанной на ферримагнитный сердечник, имеющего сходство с трансформатором, но с одной обмоткой из медного эмаль-провода.
Типовая структура дросселя:
- Проволока с изолированным покрытием;
- сердечник ферритовой конструкции, обеспечивающий индуктивность;
- компаунд для заливки — негорючее вещество, для дополнительного обеспечения межвитковой изоляции;
- корпус из термоустойчивых полимеров для размещения функциональных узлов.
Катушка
Дроссель в схеме ЛЛ должен выполнить скачок, чтобы возникло ЭДС самоиндукции катушки по правилу Ленца. Чтобы увеличить эти свойства, провод накручивают на сердечник, тем самым увеличивая электромагнитный поток.
Таким образом, по устройству балласт — это обыкновенная катушка, работающая по типу электротрансформатора.
Катушка дросселяОбратите внимание! Перед применением нужно их точно рассчитать, чтобы обеспечить работоспособность ламп. Особенно в момент старта свечения, когда потребуется разряд достаточно высокого напряжения, чтобы пробить газовую среду.
После чего балласт, примет на себя функции гасящего устройства. Поскольку для того чтобы ЛЛ светилась, больших параметров тока не требуется, в связи с чем этот класс светильников обладает повышенной экономичностью.
Сердечник для балласта
Индуктивность дросселя люминесцентных ламп обеспечивается сердечником, поэтому он выполняется из пластин с ферромагнитными свойствами, изолированные друг от друга, чтобы препятствовать токам Фуко, создающим недопустимые помехи в работе. Он служит мощным функциональным барьером, как при снижении входного напряжения, так и при его подъеме.
СердечникКонструкция относится к низкочастотным схемам. Переменный ток в бытовых электросетях имеет большой диапазон колебаний: от 1.0 до миллиарда Гц и выше и группируется по таким градациям:
- Звуковые низкие частоты с диапазоном от 20.1 Гц до 20.1 кГц.
- Ультразвуковые от 20.1 кГц до 100.1 кГц.
- Сверхвысокие свыше 100.1 кГц.
Дополнительная информация. Сердечник присутствует только у низкочастотных дросселей, в высокочастотных вариантах сердечники не устанавливаются. Для намотки медного провода, применяют пластиковые каркасы или обыкновенные резисторы. В этом случае трансформатор выполнен в форме секционной, многослойной намотки.
Как подобрать
В паспортной документации для дросселя указывается, какие типы, и конфигурации ламп предназначены для работы с ним. Для правильного выбора нужно обратить внимание на следующие данные:
- Контрольный список параметров выбора дросселя ЛЛ.
- Тип запуска — мгновенный или запрограммированный.
- Обычный балластный коэффициент (от 0,77 до 1,1) является значением по умолчанию для большинства ламп.
- Входное напряжение — 120/230/380В.
- Минимальная начальная температура от −17С до 20С.
- Схема — параллель это норма. Это позволяет другим лампам оставаться зажженными, даже если одна лампа в приборе гаснет.
- Контроль анти-стратификации — нежелательные яркие и тусклые области, которые могут образовывать структуру стоячей волны по всей длине лампы. Полоски более вероятны, когда лампа работает при низких температурах.
- Оценка звука: балласт с рейтингом «А» будет тихо гудеть; балласт с рейтингом «D» вызовет ярко выраженный шум.
- Гарантия производителя.
Как подключить дроссель
Установка люминесцентного дросселя не сложная, но, как и всегда, при работе с электрическими цепями, лучше доверить ее квалифицированному специалисту, если у пользователя не соответствующей группы допуска по электробезопасности.
Алгоритм установки дросселя на ЛЛ:
- При установке люминесцентного осветительного прибора сначала отключают питание от сети.
- Снимают пластину рассеивателя, закрывающую лампу и удаляют саму лампу.
- При получении доступа к дросселю снимают с него крышку и отсоединяют все провода. Перед этим рекомендуется удостовериться, что питание прибора не выполняется, используя тестер напряжения.
- После приобретения необходимого балласта выполняют зачистку проводов для подсоединяют по указанной схеме.
- Включают электропитание только тогда, когда все вышеперечисленные шаги были выполнены в обратном порядке ибалласт будет полностью установлен.
Обратите внимание! Согласно европейским нормам старые дросселя утилизируют, поскольку они содержат токсины, вредные для окружающей среды.
Как заменить
В последнее время очень часто такая операция вызвана необходимостью замены магнитных дросселей на электронные. Этот процесс довольно прост и понятен, но также должен выполнятся специалистами электриками.
Процесс замены балласта с магнитного на электронный:
- Отключают питание на прибор.
- Открывают светильник, снимают колбу и балластный кожух.
- С помощью кусачек обрезают силовые (коричневые) и нейтральные (синие) провода, идущие в прибор.
- Закрывают провода проволочными гайками.
- Кусачками, отрезают провода и снимают магнитный балласт.
- Присоединяют электронный балласт в место, где был магнитный.
- Подключают провода питания и нейтрали к соответствующим балластным проводам.
- Закрепляют провода проволочными гайками.
- Возвращают колбу лампы и дроссельный кожух обратно.
- Включают питание на лампу.
Правильно установленные и функционирующие электрические осветительные балласты должны долго проработать, обеспечивая безопасный, хорошо регулируемый ток для ламп освещения без раздражающего мерцания и гудения.
Схема дневного освещенияДроссель, хоть и выполняет сегодня важную роль в установке ЛЛ, но уже не является незаменимым, его место занял электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА (электронный балласт). Собственникам помещений,планирующим устанавливать такое освещение нужно учитывать, что 1 июля 2018 года в России запрещено применение трубчатых ЛЛ, а также ртутных ламп, а с начала 2020 года будут запрещены люминесцентные и натриевые светильники.
Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa
Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.
Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.
Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.
Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.
В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:
- С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
- С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).
Обратите внимание!
- При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
- Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.
1. Подключение ламп на AC 220V:
Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
Порядок действий:
- Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Удалите люминесцентные лампы.
- Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
- Вставьте светодиодные лампы.
- Включите электропитание.
Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В
После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.
Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.
2. Подключением ламп на AC 110V:
Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.
Порядок действий:
- Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Удалите люминесцентные лампы.
- Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
- Вставьте светодиодные лампы
- Включите электропитание.
Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:
В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.
Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.
Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.
2000 — схема преобразователя RGB в vga Аннотация: Siemens LCD Display C75 d flip flop 7475 принципиальная схема конденсатор 100 нФ многослойная схема PHILIPS 74f86d 74f74d резистор R1206 tda8752b информация о приложениях Philips Capacitor datasheet | Оригинал | -TDA8752BTRIPLE AN / 00070 TDA8752B TDA8752B R0805 принципиальная схема конвертера RGB в vga ЖК-дисплей Siemens C75 D триггер 7475 принципиальная схема конденсатор 100 нФ многослойный Схема PHILIPS 74f86d 74f74d Резистор R1206 tda8752b информация о приложениях Техническое описание конденсатора Philips | |
MMBR2857LT1 Аннотация: bcy59z MICROSEMI 2N2222A 2N2222A zetex MPSA96 BCY55 2N2369 philips 2N2907 PHILIPS ПОЛУПРОВОДНИК BAV99 ON Semi BC327BP | Оригинал | 1N961B 1N962B 5KE100CA TIP32A TIP32B TIP32C MMBR2857LT1 bcy59z МИКРОСЕМИ 2N2222A 2N2222A zetex MPSA96 BCY55 2N2369 Philips 2N2907 ПОЛУПРОВОДНИК PHILIPS BAV99 ON Полу BC327BP | |
1999 — MRF648 Аннотация: TPV3100 2SC2897 macom TP3034 SD1393 tp9383 TP3008 транзистор 2sC636 MRF255 эквивалент | Оригинал | 2N5944 2N5945 2N5946 2N6082 2N6084 2N6439 2SC1257 2SC1258 2SC1259 2SC1605A MRF648 TPV3100 2SC2897 маком TP3034 SD1393 tp9383 TP3008 транзистор 2с636 Эквивалент MRF255 | |
стабилитрон philips Реферат: philips cfl Philips Semiconductors таблица данных Philips стабилитрон для поверхностного монтажа PHILIPS DIODE BYV26x rf semiconductors BYW63 JTP 68 диодная схема телевизор Philips 14 | Оригинал | OD124 OD106 стабилитрон philips philips cfl Полупроводники Philips таблица данных philips стабилитрон поверхностного монтажа ФИЛИПС ДИОД BYV26x ВЧ полупроводники BYW63 Диод JTP 68 схема телевизор Philips 14 | |
2000 — tda8885h Аннотация: транзистор tt 2222 R1005 TO92 SIEMENS R1015 nec c1701 Av r76 mkp nec c1106 tda8885 OV2076 AV R75 MKP | Оригинал | IFA1999 AN99062 TP97035 IFA1999 AN99061 BTB1350A-C444 HC49-U13 29 МГц PCS-032SMU-11 tda8885h транзистор tt 2222 R1005 TO92 SIEMENS R1015 nec c1701 Av r76 mkp nec c1106 tda8885 OV2076 AV R75 MKP | |
1997 — Филипс 433-2 Резюме: el 817 PHILIPS 966 индия города philips ks | Оригинал | ||
OM модули гибридного усилителя Philips Аннотация: TOA + 301 + AV | OCR сканирование | BGN585B -SOT115E MSB047 ADS86 модули OM гибридного усилителя Philips TOA + 301 + AV | |
2004 — cd8451d Аннотация: CD8383D cd8383 CD8447 LM339D / CD8447 LM358DP CE1180 CE1047 NE5534 замена MTI3001T | Оригинал | 20-фев-04 XNE556CU XNE556 XNE558CU XNE558 31-мрт-04 30-июн-04 cd8451d CD8383D cd8383 CD8447 LM339D / CD8447 LM358DP CE1180 CE1047 NE5534 замена MTI3001T | |
2003 — CD4558 Аннотация: NC7S125 MC74F138N HCF4541 Motorola MC74HC251N 74ACT161 74V1G08 SOT323 / 5 SN74ACT14DR HCF4017 DHVQFN-20 | Оригинал | 74ABT16244 A010203 53001cov SCYB017 CD4558 NC7S125 MC74F138N HCF4541 Motorola MC74HC251N 74ACT161 74В1Г08 СОТ323 / 5 SN74ACT14DR HCF4017 DHVQFN-20 | |
Микроконтроллер Аннотация: Philips Semiconductors 21 1136 philips 1162 Microcontroller AT89C2051 16-BIT PHILIPS SCR 16-bit микроконтроллер Микроконтроллер AT89C51 semiconductors | Оригинал | 16 бит P90CL301 Микроконтроллер Полупроводники Philips 21 1136 philips 1162 Микроконтроллер AT89C2051 PHILIPS SCR 16-битный микроконтроллер Микроконтроллер AT89C51 полупроводники | |
1998 — код vhdl для манчестерского декодера Аннотация: простые примеры программы vhdl код vhdl манчестерский кодировщик vhdl манчестер AN078 vhdl манчестерский кодировщик манчестерский код verilog манчестерский декодер verilog код vhdl для D Flipflop синхронная реализация Verilog манчестерского кодировщика / декодера | Оригинал | AN078 vhdl код для манчестерского декодера простые примеры программы vhdl кодировщик vhdl манчестерский кодер vhdl манчестер AN078 vhdl манчестер кодировщик манчестерский код verilog Манчестер Verilog декодер vhdl-код для синхронного D-триггера Реализация Verilog манчестерского кодировщика / декодера | |
1998 — Филипс Аннотация: PZ3032 IEC схематические обозначения Philips BC Рекомендации по применению Philips AN079 Руководство для дизайнера Philips Philips CoolRunner Philips Semiconductors | Оригинал | AN079 Филипс PZ3032 Условные обозначения на схеме IEC Филипс BC заметки по применению philips AN079 руководство дизайнера philips philips coolrunner Полупроводники Philips | |
BYW19-1000 Аннотация: BYX49-600 BYX49-1200 BYV72E-200 RS8MT byx49 UNITRODE CROSS BY229-1000 BYT29-300 BYV72-200 | Оригинал | FO-012 1-800-4-HARRIS BYW19-1000 BYX49-600 BYX49-1200 BYV72E-200 RS8MT byx49 КРЕСТ УНИТРОДА BY229-1000 BYT29-300 BYV72-200 | |
Philips Electronics Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | ||
PD2026A Аннотация: CXD2562Q saa7321gp PD2029A saa7321 PD2026B CXA8042AS CXD8567 CXD2562 PD2028B | Оригинал | CD-07 DAC10 DAC20 DC801 DP55V DP500 250XR CD-M839 CD420 APD32A PD2026A CXD2562Q saa7321gp PD2029A saa7321 PD2026B CXA8042AS CXD8567 CXD2562 PD2028B | |
2004 — MM1414C Реферат: PST596D MM1412A NE56604 PST9230 PST3630 PST9130 Перекрестная ссылка на полупроводники MAX809ZD 12NC код заказа philips | Оригинал | ДН-52 MM1414C PST596D MM1412A NE56604 PST9230 PST3630 PST9130 перекрестная ссылка на полупроводники MAX809ZD Код заказа 12NC, Philips | |
1997 — RM10-CORE Аннотация: philips 3h2 RM10 RM10 Core Set RM-10 Philips Components ADJ-P30 CSV-RM10-1S-12P RM10-3B7-A400 катушка 3h2 a250 | Оригинал | ||
1997 — ТБ 2929 H Аннотация: EFD30 philips EFD core EFD30 EFD30-3C90 EFD30-3F3-A160-S EFD30-3C85 EFD30-3C30 3C90 3C85 MT 7811 | Оригинал | EFD30 MGC183 EFD30 TB 2929 H philips EFD core EFD30 EFD30-3C90 EFD30-3F3-A160-S EFD30-3C85 EFD30-3C30 3C90 3C85 MT 7811 | |
МАГНИТНАЯ Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | ||
2007 — mmbr2857lt1 Аннотация: 2N3819 MOTOROLA bcy59z BCY55 MBS4993 2N2222a PHILIPS ПОЛУПРОВОДНИК MOTOROLA 1N4751A 2N2222A zetex MMBR2857 2C4209WP | Оригинал | A12FR10 A12FR100 A12FR120 A12FR20 A12FR40 A12FR60 A12FR80 A12F10 A12F100 A12F120 mmbr2857lt1 2Н3819 МОТОРОЛА bcy59z BCY55 MBS4993 2N2222a ПОЛУПРОВОДНИК PHILIPS MOTOROLA 1N4751A 2N2222A zetex MMBR2857 2C4209WP | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | BGN584A MSB047 ADS88 | |
2004 — TL431CD5 Аннотация: TDA5241 ALP008M NE532D TL431AID ST NE555N ALP008 IC NE555N LM431ACMD TL431ACD5 | Оригинал | ДН-51А UAA3519AUH UAA3519AUH / C2 TDA8001AT / C1 TDA8001AT TDA8001T / C1 TDA8001T TL431CD5 TDA5241 ALP008M NE532D TL431AID ST NE555N ALP008 Микросхема NE555N LM431ACMD TL431ACD5 | |
15-контактный ЖК-модуль Аннотация: MULLARD | OCR сканирование | BGD501 -SOT115C MSB004 ADS86 15-контактный ЖК-модуль MULLARD | |
2002 — 2sk170bl специя Аннотация: 2SK170BL BF256B PHILIPS SEMICONDUCTOR UHF предусилитель для малосигнального транзистора BF998 руководство Philips BFG235 motorola power fet rf databook малосигнальный транзистор MOTOROLA DATABOOK BB140-01 конденсаторы Philips X7R | Оригинал | BGA2003 BGA2022 BFG425W 2sk170bl специи 2SK170BL BF256B ПОЛУПРОВОДНИК PHILIPS Предусилитель УВЧ для BF998 транзистор малой мощности руководство philips philips BFG235 моторола power fet rf databook малосигнальный транзистор MOTOROLA DATABOOK BB140-01 Конденсаторы Philips X7R | |
тка 7509 Аннотация: TORRINGTON | OCR сканирование | 587 лв. ОТ115E MSBQ47 ADS86 tca 7509 Торрингтон |
Дроссель с электронным балластом 36 Вт / 40 Вт, Bharatiya Electronics
Дроссель с электронным балластом 36 Вт / 40 Вт, Электронный дроссель для Бхаратии | ID: 12789808491Спецификация продукта
Тип балласта | Электронный балласт | |
Марка | Magiclite | |
Мощность (мощность) | 36 Вт / 40 Вт | |
Метод ввода | 18 Мгновенный запуск 9022 Текущий | 0.16A |
Входная частота | 50-60 Гц | |
Тип | Slim | |
Входное напряжение | 240 В | |
Коэффициент мощности | 0,94 | |
Количество минимального заказа |
Описание продукта
Мы успешно обеспечиваем широкий спектр дросселей Electronic Choke .
Диапазон цен: рупий 55-70 / —
Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2012
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
IndiaMART Участник с декабря 2009 г.
GST07AJQPB30009D2ZB Мы — известная компания, занимающаяся производством качественного ассортимента патронов для ламп, дверных звонков, электронных дросселей, заглушек и т. Д.Наши продукты известны своим безупречным качеством и длительным сроком службы.
Видео компании
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену