Игла ома: Игла Ома с ушком ПТО Медтехника, Россия

Содержание

Удобрение минеральное Зеленая игла (сульфат магния), 100г

Распечатать

  • 0 отзывов
  • Станьте первым, кто оставит отзыв к этому товару: это поможет кому-то в выборе, а
    нам — улучшить сервис.

Код товара: 1.289198

Гарантия и возврат

Основные характеристики

  • Вид удобрения

    минеральное

  • Назначение

    универсальное

  • Вид культуры

    универсальное

  • Способ применения

    водорастворимое

  • Место применения

    открытый грунт

  • Свойства

    стимулирует рост
    улучшает структуру почвы

  • Органическая составляющая

    сульфат магния

  • Питательные вещества

    магний

Габариты и вес

  • Вес

    0. 1 кг

Все характеристики

Параметры товара в упаковке

  • Ширина

    8 см

  • Длина

    9 см

  • Высота

    1 см

  • Вес нетто

    0. 1 кг

  • Единицы измерения

    шт

Описание

Водорастворимое минеральное удобрение для жидких подкормок хвойных растений. Средство для устранения и профилактики побурения хвои, вызванной недостатком магния. Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 3-4 раза с интервалом 1 месяц. Некорневая подкормка растений проводится путем опрыскивания растений: с марта по сентябрь 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 20-30 дней.

Гарантия и возврат


У данного товара еще нет отзывов

Станьте первым, кто оставит отзыв на данный товар. Это поможет другим посетителям сделать свой выбор.

7,94

Биопрепарат универсальный Кормилица Микориза для корней, 1л

12,00

Удобрение Суперфосфат (азот-фосфор) 9-30, 3кг (ГХЗ)

14,94

Удобрение «Кристалон «Желтый», 0,5кг

-38 %

14,61
23,68

Удобрение ОАО «Гродно Азот» Карбамид 3 кг

4,50

Удобрение Суперфосфат (азот-фосфор) 9-30, 1кг (ГХЗ)

5,12

Мука доломитовая 10 кг.

-20 %

6,66
8,38

Удобрение Osmocote Exact 15-9-12+2MgO+МЭ 5-6м, 50г

13,65

Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16-16-16, 3кг (ГХЗ)

10,98

Удобрение органическое «Биогрунт» 55л

11,40

Мука доломитовая 30кг

4,94

Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16-16-16, 1кг (ГХЗ)

6,51

Спирт нашатырный, 1л

7,21

Удобрение минеральное Селитра кальциевая (нитрат кальция), 1кг

6,55

Селитра аммиачная «Садовые рецепты», 1кг

13,32

Удобрение «Кристалон «Особый», 0,5кг

7,90

Удобрение минеральное Селитра калиевая (калий азотнокислый), 0,5кг

8,22

Удобрение минеральное Сульфат калия (калий сернокислый), 0,9кг

AMV Light+ –

Описание

Пробник AVM-Light+ представляет собой аналоговый  светодиодный пробник. С контактом в виде иглы с одной стороны и проводом с зажимом «крокодил» c другой . В этом пробнике есть возможность подавать 2 вида  нагрузки 50 Ом и 1Ком.  Светодиоды, расположены с обоих сторон пробника. Также пробникAVM Light+  имеет зуммер, для звукового оповещения при  прозвонке и появлении отрицательного сигнала на контакте «игла». Светодиоды яркого свечения хорошо видны даже при работе на солнце. 
Высокое входное сопротивление не повлияет на работу штатной электроники автомобиля и не приводит к появлению ошибок «CheckEngine».
Пробник  питается от элемента питания 2032.

Пробник имеет индикатор низкого напряжения. Этот индикатор начинает светиться при напряжении выше 3.8 Вольт.

Работа пробника
1 При подключении пробника к испытуемой цепи, если на контакте «игла» присутствует
положительный сигнал, а на контакте «крокодил» отрицательный, будет светиться красный светодиод.
2 Если на игле сигнал «масса» , то светится зеленый светодиод и звучит звуковой сигнал зуммера.
3 При наличии импульсного сигнала будут светиться красный и зеленый светодиоды и звучать звуковой
сигнал.
4 При нажатии на большую кнопку, контакты игла и «крокодил» замыкаются между собой через
резистор 50 Ом.
5 При нажатии на маленькую кнопку, контакты игла и «крокодил» замыкаются между собой через
резистор 1000 Ом.

Пробник не боится переполюсовки !!!!

 

 

Описание

Пробник AVM-Light+ представляет собой прочную печатную плату. С контактом в виде
иглы с одной стороны и проводом с зажимом «крокодил» c другой . Кнопки и светодиоды,
расположены с лицевой стороны пробника.
Также пробникAVM Light+  имеет зуммер, для звукового оповещения при появлении отрицательного
сигнала на контакте «игла».
Светодиоды яркого свечения хорошо видны даже при работе на солнце. Они распололожены с обоих сторон пробника.
Высокое входное сопротивление не повлияет на работу штатной электроники автомобиля и не
приводит к появлению ошибок «CheckEngine».
Пробник имеет режим прозвонки и питается от элемента питания 2032.

Пробник имеет индикатор низкого напряжения. Идкикатор начинает светиться при напряжении выше 3.8 Вольт.

Работа пробника
1 При подключении пробника к испытуемой цепи, если на контакте «игла» присутствует
положительный сигнал, а на контакте «крокодил» отрицательный, будет светиться красный светодиод.
2 Если на игле сигнал «масса» , то светится зеленый светодиод и звучит звуковой сигнал зуммера.
3 При наличии импульсного сигнала будут светиться красный и зеленый светодиоды и звучать звуковой
сигнал.
4 При нажатии на большую кнопку, контакты игла и «крокодил» замыкаются между собой через
резистор 50 Ом.
5 При нажатии на маленькую кнопку, контакты игла и «крокодил» замыкаются между собой через
резистор 1000 Ом.

Характеристики

 
Технические характеристики:

Напряжение питания — 9 -30В
Нагрузочный резистрор 50 Ом

Нагрузочный резистрор 1000 Ом
Рабочая температура -40+80с
Размеры 90мм * 20мм

Длина провода 1.

Длина иглы 40мм

 

Комплект поставки

Пробник 

Упаковка 

Инструкция

Инструкции

инструкция

Цена

Рекомендованная розничная цена   1200р.

Комплект громкоговорителей Cyburgs Needle

Игла Кибурга       как
в Кланг+Тон 6/2005

Технические данные:
с FRS8 или W3-871
— импеданс: 4/8 Ом
— номинальный уровень звукового давления (2,83 В/1 м): 85/83 дБ
— диапазон частот (-8 дБ): 80-22 000 Гц
— частота кроссовера: —
— размер (ВxШxГ): 94 x 12,5 x 20 см
— громкоговоритель TQWT

Cyburgs Needle — напольная колонка TQWR от Berndt Burghard (часто называемая
Кибурги на интернет-форумах), которые могут быть оснащены:
— Visaton FRS 8, 4 Ом или
— Tangband W3-871 (неэкранированный)

Этот динамик разработан по принципу TQWT. Первоначально
конструкция кажется похожей на линию передачи. Диаметр канала TQWT,
однако увеличивается к внешней стороне. Кроме того, водитель не
расположен в начале протока, ближе к центру. В
конец воздуховода тоже фазоинверторная трубка, т.е. там два фазовращателя
вовлеченные элементы: канал TQWT, сдвиг фазы из-за задержки и
фазоинверторная трубка на конце, играющая важную роль в отношении
масса воздуха. Поэтому название массовая нагрузка TL или массовая нагрузка TQWT.

При оснащении Tangband мы рекомендуем использовать волновую ловушку, поставляемую в комплекте.
комплект кроссовера, для монтажа на дереве:
— конденсатор MKP 6,8 мкФ
— катушка с воздушным сердечником 0,56 мГн с проводом 0,7 мм
— резистор MOX10 6,8 Ом (сине-серо-золотой)

— Драйвер
— Версия Tangband с комплектом кроссовера (волновая ловушка)
— Полпака Полиэстер Dämmstoff
— круглая пружинная клемма
— кабель 1 метр 2×1,5 мм2
— 4 винта Pan 8
— инструкция по сборке от Klang+Ton

Обзор в K+T 6/2005:
. ..Мы выпускаем версию Visaton без волновой ловушки. Сначала позиционировал
рядом с Viech быстро стало очевидно, что
Стороны стереотреугольника были явно слишком длинными. Немного выдвинул
и несколько ближе друг к другу кибурги демонстрировали хорошо смещенный
сцене и воспроизводит более спокойный звук, чем беспощадный Viech.
Однако, начиная с определенного тома, Кибургу приходилось прекращать работу. Но
Учитывая размер, Needle показала удивительный объем в сочетании с превосходным
ясность. Более того, этот динамик был более сбалансирован, чем Viech, производя
более воздушные вершины. По сравнению с ценой на пару звуковоспроизведения Cyburgs
было превосходно и превзошло все, что можно купить за то же самое
количество. В общем, идеальный вариант для начала самостоятельной работы ~ выгодная сделка, простота сборки и простота сборки.
просто увлекательно.

Tangband Needle, сначала без волновой ловушки, следовала по тому же маршруту.
— более приятный Виех, с впечатляющей трехмерностью,
отличное внимание к деталям и гладкие вершины. С волновой ловушкой Игла стала
даже более сбалансированным и был вполне конкурентоспособным по сравнению с приличным многократным драйвером
динамиков, при условии, что записи не были слишком насыщенными басами. По сравнению с
Воспроизведение звука версии FRS 8 было более сбалансированным и более тонким и, следовательно,
оправдала более высокую цену. Благодаря идентичной фурнитуре и одинаковому вырезу
диаметр, первоначальное использование Visaton и более поздняя модернизация Tangband не
проблема вообще и самый поучительный путь для новичков».

Версия Visaton с полным диапазоном FRS 8, 4 Ом. Заказ № ул-игла-виза,

Цена за единицу (без шкафа)   22,10 евро без учёта. НДС: 18,57 евро / $доллар; 19.50

Версия Tangband с W3-871, с комплектом кроссовера (ловушка волн). № заказа.
str-needle-tb
Цена за единицу (без шкафа)   44,90 евро вкл. НДС: 37,73 евро / $; 39.62

Обратите внимание: если вы хотите попробовать оба, мы рекомендуем Tangband
версия и дополнительная покупка драйвера полного диапазона Visaton:
Цена за единицу FRS 8, 4 Ом 15,54 евро вкл. НДС: 13,06 евро / $доллар; 13.71

Игла Cyburgs, средняя версия

Средняя версия содержит:

— прямоугольный терминал с клеммами из позолоченной латуни.

— Кабель Spirit of HighSilver 2×2,5 мм2

Версия Visaton среднего уровня с полным диапазоном FRS 8, 4 Ом, № для заказа str-needle-vi-m,

Цена за единицу (без шкафа)
33,70 евро вкл. НДС: 28,32 евро / $доллар; 29.74

Версия Tangband среднего конца с W3-871S, с комплектом кроссовера (волновая ловушка), № для заказа str-needle-tb-m

Поскольку W3-871 SC больше не доступен, мы поставляем комплект с неэкранированным W3-871.

Цена за единицу (без шкафа)
63,80 евро вкл. НДС: € 53,61 / $; 56.29

Главная   K+T Обзор

Объяснение урока: Конструкция омметра

В этом объяснении мы научимся описывать сочетание гальванометра с постоянными и переменными резисторами для создания омметра постоянного тока.

Омметр — это прибор, используемый для измерения сопротивления резистора. Используя закон Ома, мы знаем, что можем найти сопротивление цепи, разделив напряжение на силу тока:
𝑅=𝑉𝐼.

Давайте рассмотрим, как мы можем найти эти значения, подключив гальванометр к цепи с резистором в ней.

Напомним, что гальванометры измеряют ток. Если посмотреть на стрелку гальванометра, большее отклонение означает больший ток, что означает меньшее сопротивление. Меньшее отклонение означает большее сопротивление.

Если счетчик показывает нулевой ток, это означает, что сопротивление цепи бесконечно, поэтому она всегда должна отклоняться, пусть даже незначительно. Чтобы увидеть, происходит ли отклонение, гальванометр обычно модифицируют, чтобы он начинался с нуля, а не с отрицательных значений тока.

Максимальное значение тока, которое может быть измерено гальванометром, равно 𝐼. Таким образом, каждая точка на циферблате представляет собой долю тока: половинное отклонение означает ток 𝐼2, четверть отклонения — 𝐼4 и так далее.

В идеале мы хотим добавить к гальванометру определенное сопротивление, чтобы общее сопротивление составляло ток 𝐼. Мы делаем это, устанавливая два разных резистора: постоянный резистор 𝑅 и переменный резистор 𝑅. Это, в сочетании с собственным сопротивлением гальванометра 𝑅, составляет все сопротивления в цепи, прежде чем что-либо добавить.

Эти сопротивления таковы, что, когда в цепи нет другого сопротивления, тока ровно достаточно, чтобы вызвать максимальное отклонение счетчика, 𝐼. Это означает, что мы хотим связать общее сопротивление построенного омметра 𝑅 с 𝐼 следующим образом:
𝑅=𝑉𝐼,, где полное сопротивление омметра равно
𝑅=𝑅+𝑅+𝑅.

Мы можем настроить переменный резистор на определенное значение, точное значение связано с другими значениями. Чтобы показать это, мы должны начать с соотношения закона Ома с полным сопротивлением омметра:
𝑅=𝑉𝐼.

Мы можем заменить 𝑅 его составными частями следующим образом:
𝑅+𝑅+𝑅=𝑉𝐼.

Теперь мы можем найти 𝑅, вычитая 𝑅 и 𝑅 из обеих частей:
𝑅+𝑅+𝑅−𝑅−𝑅=𝑉𝐼−𝑅−𝑅𝑅=𝑉𝐼−𝑅−𝑅.

Давайте рассмотрим пример, использующий это уравнение.

Пример 1: Регулировка переменного сопротивления омметра

Показана схема, которую можно использовать в качестве омметра. В схеме используется гальванометр с сопротивлением 50 Ом, который имеет полный ток отклонения 0,5 мА. В схему также входят источник постоянного тока напряжением 3,5 В, постоянный резистор сопротивлением 2,5 кОм и переменный резистор. Сопротивление переменного резистора регулируют до тех пор, пока плечо гальванометра не окажется в положении полного отклонения. Какое сопротивление установлено на переменном резисторе? Ответ с точностью до ома.

Ответ

Резистор слева представляет переменный резистор.

Давайте посмотрим на уравнение
𝑅=𝑉𝐼−𝑅−𝑅.

Напряжение 3,5 В, сопротивление гальванометра 𝑅 50 Ом. Для других значений нам нужно сначала преобразовать их в базовые единицы. В 1 кОм 1‎ ‎000 Ом:
10001,Ом, поэтому
10001×2,5=2500.ОмкОмкОм

Следовательно, постоянный резистор равен 2‎ ‎500 Ом.

Теперь посмотрим на ампер. В 1 А 1‎ ‎000 мА:
10001, мАА так
11000×0,5=0,0005. АмАмАА

Полное отклонение тока, 𝐼, составляет 0,0005 ампер.

Таким образом, мы можем подставить эти значения в уравнение для переменного резистора:
𝑅=(3,5)(0,0005)−2500−50,VAΩΩ

Вольт на ампер дает единицы измерения Ом, что дает значение переменного сопротивления
7000−2500−50=4450.ΩΩΩΩΩ

Значение этого переменного резистора с точностью до ома должно быть установлено равным 4‎ ‎450 Ом.

Теперь, когда мы знаем, как настроить омметр, давайте посмотрим, как более точно рассчитывается шкала гальванометра. Если счетчик начинает с нулевого тока и доходит до 𝐼, то мы можем связать ток с общим сопротивлением в цепи следующим образом:
𝐼=𝑉𝑅.всего

Это означает, что шкала гальванометра начинается с бесконечного сопротивления, затем отклоняется, пока не достигает 0 на дальнем конце.

В сочетании с резисторами получается наш омметр. Чтобы измерить неизвестный резистор, он должен быть включен последовательно с другими частями омметра.

Давайте рассмотрим пример.

Пример 2. Как должен быть подключен неизвестный резистор

Показана схема, которую можно использовать в качестве омметра. В схеме используются гальванометр, источник постоянного тока с известным напряжением, постоянный резистор и переменный резистор. Сопротивление переменного резистора регулируют до тех пор, пока плечо гальванометра не окажется в положении полного отклонения. Схема предназначена для нахождения сопротивления резистора с неизвестным сопротивлением. Резистор с неизвестным сопротивлением должен быть подключен к цепи. Каким из следующих способов должен быть подключен резистор?

  1. Последовательно со всеми остальными компонентами
  2. Параллельно с переменным резистором
  3. Параллельно с источником постоянного тока
  4. Параллельно с постоянным резистором
  5. Параллельно с гальванометром

Ответ

Если 9 компонент, будь то гальванометр, источник постоянного тока, переменный или постоянный резистор, подключен параллельно, он не будет измерять правильно. Единственный способ, которым омметр с его переменным резистором, отрегулированным на полное отклонение, правильно измерит неизвестный резистор, — это включить неизвестный резистор последовательно.

Правильный ответ: A.

Способ, которым мы измеряем сопротивление с помощью этого омметра, заключается в пропорциональном отклонении стрелки гальванометра, причем большее отклонение означает больший ток и, следовательно, меньшее сопротивление.

Давайте рассмотрим пример.

Пример 3. Определение сопротивления с использованием определенного отклонения стрелки

Показана схема, которую можно использовать в качестве омметра. В схеме используются гальванометр, источник постоянного тока с известным напряжением, постоянный резистор и переменный резистор. Угол 𝜃 — это полный угол отклонения гальванометра. Два резистора 𝑅 и 𝑅 подключены к омметру так, чтобы их сопротивления можно было измерить омметром. Угол отклонения гальванометра уменьшается на угол 𝜙 при подключении 𝑅, а его угол отклонения уменьшается на угол 𝛼 при подключении 𝑅; 𝛼>𝜙. Что из следующего правильно связывает сопротивления 𝑅 и 𝑅?

  1. 𝑅 = 𝑅
  2. 𝑅𝑅
  3. 𝑅> 𝑅

Ответ

. Большая сопротивление 𝑅 будет показано на метре в качестве меньшего относительного отклонения и сопротивления меньшего сопротивления в качестве более большей дефекции. Эти углы, на которые отклоняются стрелки, относятся к одному и тому же омметру, откалиброванному одинаково, поэтому, поскольку между ними есть разница, 𝑅 не может равняться 𝑅. Так что А не то.

Таким образом, угол с наибольшим отклонением будет иметь наименьшее сопротивление. Поскольку 𝛼>𝜙, а 𝛼 представляет 𝑅, 𝑅 — меньшее значение сопротивления, чем 𝑅. Таким образом, правильный ответ C, 𝑅>𝑅.

Если в цепь добавляется неизвестный резистор и стрелка отклоняется наполовину, это означает, что добавленное сопротивление равно сопротивлению на омметре, 𝑅. Таким образом, мы можем обновить маркировку сопротивления на гальванометре, чтобы показать это соотношение в центре.

Прогиб обратно пропорционален сопротивлению. Эта позиция на полпути между центром и правой стороной метра равна 𝑅2, а между центром и левой стороной — 2𝑅, и так далее.

4𝑅 находится на полпути между точкой слева и точкой 2𝑅, 8𝑅 находится на полпути между ней и 4𝑅 и так далее. Каждый дополнительный ом обеспечивает все меньшее и меньшее отклонение стрелки по мере приближения к стороне бесконечности. Отклонение иглы нелинейно. Чтобы увидеть точное соотношение, давайте посмотрим на пропорцию отклонения.

Обозначим пропорцию отклонения стрелки 𝑟, которая представляет собой долю текущего отклонения к максимальному отклонению:
𝑟=.currentdeflectionmaximumdeflection

Отклонение стрелки обычно измеряется в градусах, что при таком делении становится просто пропорцией. Затем это отклонение можно связать с фактическим значением неизвестного сопротивления, сравнив его с сопротивлением омметра.

Если мы разделим сопротивление омметра, 𝑅, на эту пропорцию, а затем вычтем сопротивление омметра, это даст значение неизвестного резистора:
𝑅=𝑅𝑅−𝑅. неизвестно

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Пример 4: Определение сопротивления с помощью отклонения стрелки наполовину

На схеме показана шкала омметра, используемого для измерения неизвестного сопротивления. Сопротивление омметра 25 кОм. Угол полного отклонения омметра 𝜙=60∘. Угол отклонения плеча омметра 𝜃=30∘. Что такое неизвестное сопротивление? Ответ с точностью до килоома.

Ответ

Полное отклонение этого омметра при 60° составляет 0 Ом, а при 0° — ∞.

Средняя точка между ними равна сопротивлению омметра, которое нам дано. Таким образом, неизвестное сопротивление равно просто 25 кОм, но давайте также найдем его с помощью уравнения.

Коэффициент отклонения равен 0,5, поэтому мы подставляем эти значения в уравнение, чтобы получить
𝑅=250,5−2550−25=25.unknownkΩkΩkΩkΩkΩ

Итак, неизвестное сопротивление равно 25 кОм.

Пример 5: Определение сопротивления с помощью определенного отклонения стрелки

На схеме показана шкала омметра, используемого для измерения неизвестного сопротивления. Сопротивление омметра 25 кОм. Угол полного отклонения омметра 𝜙=60∘. Угол отклонения плеча омметра 𝜃=48∘. Что такое неизвестное сопротивление? Ответ с точностью до килоома.

Ответ

Полное отклонение этого омметра при 60° составляет 0 Ом, а при 0° — ∞. Сопротивление омметра 𝑅 равно 25 кОм.
4860=0,8.

Используя эту пропорцию в уравнении,
𝑅=250,8−2531,25−25=6,25.unknownkΩkΩkΩkΩkΩ

Таким образом, с точностью до килоом неизвестное сопротивление равно 6 кОм.

Пример 6. Определение сопротивления с использованием небольшого отклонения стрелки

На схеме показана шкала омметра, используемого для измерения неизвестного сопротивления. Сопротивление омметра 25 кОм. Угол полного отклонения омметра 𝜙=60∘. Угол отклонения плеча омметра 𝜃=6∘. Что такое неизвестное сопротивление? Ответ с точностью до килоома.

Ответ

Полное отклонение этого омметра при 60° составляет 0 Ом, а при 0° — ∞. Сопротивление омметра, 𝑅, составляет 25 кОм.
660=0,1.