Горячий FAQ о ПЛК Schneider Modicon M221
Чем отличается M221 от старших моделей ПЛК Schneider Modicon?
Schneider M221 — младшая модель логического контроллера в семействе Modicon. При программировании главные ее отличия от старших моделей состоят в следующем:
- программирование в бесплатной среде SoMachine Basic; актуальная версия на момент написания FAQ — SoMachine Basic 1.6SP2;
- доступны только языки программирования IL и LD; не поддерживаются ST, FBD, SFC;
- PID-регулятор не работает в эмуляторе.
Нужно ли обновлять прошивку в M221?
Да, прошивку (firmware) нужно обновлять. Новые версии SoMachine могут быть несовместимы со старыми прошивками ПЛК, в таком случае не удастся загрузить в ПЛК разработанный программистом проект. Актуальная прошивка M221 входит в состав SoMachine, адрес файла прошивки по умолчанию: “C:/ Program Files (x86)/ Schneider Electric/ SoMachine Basic/ Firmware & PostConfiguration/ M221”
Обновление прошивки: SoMachine Basic-> Commissioning-> Controller Update.
Можно ли в M221 использовать проект, который разработан для ПЛК Twido?
Да, поскольку Modicon M221 — преемник Twido, в SoMachine Basic предусмотрена возможность конвертирования проектов ПЛК Twido в проекты ПЛК M221:
SoMachine Basic -> Меню, пиктограмма шестеренки -> Open a existing project -> Выбрать на ПК файл проекта Twido (форматы файлов *.xpr, *.xar, *.twd ) -> Открыть.
Где в программе хранятся данные пользователя?
Данные пользователя хранятся в памяти данных. Она состоит из битов M, 16-битных целых слов MW, двойных слов (32-битное целое) MD, 32-битных чисел с плавающей точкой MF.
Где в M221 хранится системная информация и настройки?
Для хранения системной информации и настроек используются системные биты S и системные слова SW. В них находятся адреса Modbus, текущее время RTC, статус работы ПЛК, коды ошибок и т. д. Некоторые системные теги доступны только для чтения, другие — и для чтения, и для записи.
Можно ли напрямую обращаться к битам в составе слов MW?
Да, с помощью записи типа %MWw:Xb, где w — порядковый номер MW, b — порядковый номер бита в составе MW.
Нумерация битов начинается с 0.Рис. 1 — Использование битов в составе MW
Чем отличается использование битовых тегов M и MW:X?
Для битов, входящих в состав слов (MW:X), недоступны инструкции переднего и заднего фронта.
Рис. 2 — Недоступные инструкции для MW:X
Как давать символьные имена тегам?
Символьные имена тегов прописываются в SoMachine Basic-> Programming-> Tools-> Symbol List.
Рис. 3 — Символьные имена тегов
Как выполнять сложение, вычитание и другие арифметические операции?
Для арифметических операций используется операционный блок (operation block), в котором прописывается формула.
Рис. 4 — Арифметические операции
Есть ли в Schneider Modicon M221 тактовые импульсы 0,1 сек, 1 сек и т.д.?
Да, они находятся в системных битах S4…S7:
S4 — 10 ms, S5 — 100 ms, S6 — 1 s, S7 — 1 min.
Рис. 5 — Мигание с периодичностью раз в секунду
Есть ли в M221 веб-сервер?
Нет.
Как узнать статус (состояние) ПЛК Schneider Modicon M221?
Статус логического контроллера можно прочитать в SW6 “SW_CONTROLSTATUS”:
0 — NO COFIG, 2 — STOP, 3 — HALT, 4 — HALT, 5 — POWERLESS.
Сохраняются ли пользовательские данные в программе после отключения питания ПЛК?
Да, при отключении питания пользовательские данные в M, MW, MD, MF сохраняются. То есть память данных энергонезависима. Если необходимо, можно программно сбрасывать данные при старте программы.
Как определить старт программы ПЛК?
При старте программы системный бит S13 “SB_FIRSTRUN” выставляется в TRUE, при последующих проходах программы S13 сбрасывается в FALSE. S13 обычно используется для начальной инициализации или сброса данных.
Рис. 6 — Сброс данных при старте программы
Как работать с часами реального времени RTC?
Текущие дата и время находятся в SW49…53:
SW49 — день недели, SW50 — секунды, SW51 — часы и минуты, SW52 — месяц и день, SW53 — год.
Если системный бит S50 “SB_RTCUPDATE” установлен в FALSE, происходит чтение даты и времени из RTC в SW49…53.
Если системный бит S50 “SB_RTCUPDATE” установлен в TRUE, происходит установка даты и времени из SW49…53 в RTC.
Данные в SW49…53 хранятся в формате BCD.
Рис. 7 — Чтение из RTC текущего времени
Как загрузить программу в М221?
Загрузка разработанной пользователем программы в ПЛК выполняется в среде программирования SoMachine Basic:
Рис. 8 — Загрузка программы в Modicon M221
- Откройте закладку “Commissioning”;
- Выберите интерфейс связи между ПК и ПЛК: RS-232 (COM-порт) или Ethernet. В случае, если программу необходимо загрузить по Ethernet, введите IP-адрес ПЛК;
- Нажмите “Login”. Произойдет подключение к ПЛК. В случае успешного подключения, кнопки “PC to Controller (download)” и другие станут активны;
- Нажмите “PC to Controller (download)”, произойдет загрузка программы в ПЛК;
- Нажмите “Start Controller”, ПЛК начнет работать по загруженной программе.
Как прочитать программу из М221?
Чтение программы из ПЛК выполняется в среде программирования SoMachine Basic:
Рис. 9 — Чтение программы из Modicon M221
- Откройте закладку “Commissioning”;
- Выберите интерфейс связи между ПК и ПЛК: RS-232 (COM-порт) или Ethernet. В случае, если программу необходимо загрузить по Ethernet, введите IP-адрес ПЛК;
- Нажмите “Login”. Произойдет подключение к ПЛК. В случае успешного подключения, кнопки “Controller to PLC (upload)” и другие станут активны;
- Нажмите “Controller to PLC (upload)”, произойдет считывание программы из ПЛК.
Как скопировать программу из одного M221 в другой?
Скопировать программу из одного ПЛК Schneider Modicon M221 в другой ПЛК M221 можно следующими способами:
- С помощью ПК. В SoMachine Basic считайте программу (upload) из одного ПЛК и загрузите эту программу (download) в другой ПЛК;
- Без помощи ПК. Используйте специальную карту памяти SD (TMASDI). Объем карты 256 Мб.
Помогла ли Вам эта информация (FAQ)?
Nicomatic Соединитель Дистрибьютор 2 Мм Шаг Высокая Температура И Низкая Температура Разъем Для Военных
Никоматический соединитель распределитель 2 мм Шаг высокая температура и низкая температурный разъем для военных
2 мм разъем шаг (квадратная матрица) с проверенной высокой надежностью под
Военные разъемы для самых экстремальных условий окружающей среды:
«Доска на доску», «доска на проволоку» и «провод на проволоку»
-Модульная и гибридная конструкция: смешанный вариант компоновки с низкой частотой-НЧ (более 5 ампер)-и высокая частота-ВЧ-(более 11 ГГц)
И высокая мощность-HP-(более 30 Ампер)
-Высокая надежность контактного дизайна и высокая производительность в суровых условиях использования
-Интегральный домкрат или блокировка пружинной защелкой
-Специальные инструменты: никоматические щипцы и т.
Микроразъем CMM-это полный и Стандартный диапазон разъемов:
-CMM серии 100: 1 ряд-от 2 до 25 LF контактов
-CMM серии 200: 2 ряда-от 4 до 50 LF контактов
-Серия CMM 220: 2 ряда-от 4 до 60 LF контактов, или до 15 HF или HP контактов (серия 30)
-Серия CMM 320: 3 ряда-от 6 до 120 LF контактов, или до 20 HF или HP контактов (серия 30)
-Серия CMM 340: 3 ряда-минимум 6 LF контактов и до 64 HF или HP контактов (серия 22)
Прямые выгоды:
-Экономия пространства:-40% в поверхности и более-60% в объеме
-Экономия веса: от-20 до-50% по сравнению с обычным решением для тех же функций
-Уменьшение количества разъемов: 2 или 3 разъема в 1 Благодаря модульной концепции
-Экономически эффективное решение: пользовательский соединитель в сборе из стандартных компонентов
-Проверенные истории успеха в бортовых электронных системах
-Полное Отслеживание с EN9100: 2003
-Короткое время выполнения: 1 недельный Экспресс-сервис, первоклассный сервис, быстрая выборка и прототипирование
-Онлайн-услуги: бесплатное использование моего никоматического сервиса (2D и 3D чертежи), автоматический номер детали и сопряжение-половина
Конфигураторами, техническую поддержку
CMM был разработан для аэрокосмической, авионической, контрольно-измерительной, оборонной и транспортной рынков,
С приложениями, которые включают IFES, HUDs, управление полетом, FADEC блоки, радары, ракеты, электрооптические системы прицельного наблюдения,
Спутники, мобильные Радиоприемники, источники питания, бла и управление двигателем.
Он также используется в растущем количестве медицинских и телекоммуникационных приложений.
Все контакты 3 A макс. 25 ℃
2,2 A Макс. 85 ℃
Рабочее напряжение (уровень моря) Протестировано на 800 В постоянного тока
Испытательное напряжение Протестировано при 1 200 В постоянного тока
Сопротивление изоляции 1000 МОм мин.
Диапазон температур от-60 ℃ до + 260 ℃
Механические операции до 2500 циклов
201Y10
202S18
202S22
221D00F24-0012-130045
221D00F26-0006-3400CMM
221S10F26
221S16F21; CMM220 серии 2 мм Шаг 16 позиции Штекерный разъем для F21 оборудования
221V14F26; CMM серия 14 позиций прямоугольный микроразъем
221Y04F22H; CMM 220 серия 4 положения 2,00 мм Шаг с F22H аппаратный разъем
221Y06F22
221Y08F22
221Y10F22
221Y10F22H; CMM220 серия 22 положение Мужской прямой разъем ввода/вывода
221Y16F22
221Y20F22
221Y22F22
221Y26F22
221Y32F22
221Y40F22
221YL-00-F22-66-1300-45
221YL06F24
221YL14F24
221YL16F24; CCM220 серии 2 мм Шаг 16 положение под прямым углом разъем F24 оборудования
221YL26F24; CCM220 серии 2 мм шаг 26 положение под прямым углом разъем F24 оборудования
222E00M11-0012-2326-SS
222PF14M18
222PF50M11
222S04M16; CMM 220 серии 4 позиции 2,00 мм Шаг с M16 оборудования гнездовой разъем
222S06M16; CMM 220 серия 6 позиций 2,00 мм Шаг с M16 оборудования гнездовой разъем
222S08M16
222S10M16
222S16M16; CMM 220 серия 2,00 мм с M16 оборудования 16 Pos обжимной соединитель
222S20M16
222S32M16
222S40M16
222SG-00-M11-66-2326-SS
222SG-00-M16-11-2320-DS
222SG10M11
222VL16M21; CCM220 серии 2 мм Шаг 16 положение правый угол Женский Разъем M21 оборудования
222VL26M21; CCM220 серии 2 мм шаг 26 положение правый угол Женский Разъем M21 оборудования
222Y04M11-0202-4300CMM
222Y06M11
222Y10M11
222Y22M16
222Y34M12-11-2300
222Y34M12-11-2300CMM
222Y34M16
321C054F41
321C060F41
321C096F41
321Y063F41M
CMM-C14
ZMG55W-05
Длинный ржавый серый Объект 221-й
Привет всем, ну собственно, настало время главного, длинного, ржавого, баянного, попсового как Алсу, но тем не менее более чем интересного объекта 221. Как говорится, посетить баян стыдно, а не посетить стыдно вдвойне, тем более, что это пожалуй самый грандиозный из доступных объектов (взял билет в Крым и доехал) и как бы его не засирали и не портили баллонами с краской дозорные, ролевики, страйкболисты, гопота, туземцы и прочие в нём всё равно будет ощущаться грандиозность и мощь. Его однозначно стоит посетить, всем рекомендую, это самое настоящее чудо, точнее античудо Крыма.Фото 1.
По пути на объект мы видим странное здание. На самом деле, это муляж. Когда строился объект 221 была атмосфера строжайшей секретности. Его было принято называть каменным карьером, так же его называли и рабочие, которые занимались его постройкой, — ходили на разработку каменного карьера, только и всего. Ну а в здании-муляже якобы размещалось общежитие для рабочих этого самого карьера.
Фото 2.
Но на самом деле оно никогда не было достроенным. Пустая коробка, в которой даже нет лестниц и крыши. Вопрос, а была ли крыша? Или же она была очень гнилая, поскольку здание лишь муляж. Только загадка. Зачем было красить стены изнутри?
Фото 3.
Кстати сказать, здание несмотря на отсутствие крыши, великолепно вписывается в ландшафт, дезинформируя врага. Как будто обычный жилой дом и секретным объектом и не пахнет, тем не менее, мы сейчас находимся на его крыше.
Фото 4.
А вот и сам вход в секретный объект 221. Издалека и со спутника-шпиёна выглядит как ещё один жилой дом-призрак. Окна бутафорские нарисованы краской, а окружающие объект деревья делают своё дело, закрывая лишнее от любопытных глаз
Фото 5.
Фото 6.
#Крымнаш XD
Фото 7.
Вход и предбанник. Когда-то здесь были огромные противоатомные двери. Тем не менее, от них ничего не осталось. Кстати сказать, они были не цельнометаллические, из металла была лишь обшивка, внутри же был бетон, тем не менее, местные туземцы их попилили. Вообще, гуляя по объекту, поражаешься двум вещам. Первая — это какая мощь той сверхцивилизации, что его построила и второе — «мощь» диких варваров и туземцев, которые попилили его полностью, не оставив почти ни единого куска металла, кроме тех мест, где они его просто не в силах были отодрать или это было совсем уж не рентабельно.
Фото 8.
Итак, немного истории. Это было в далёких 70-х годах, когда всё было далеко не так как поётся в песне группы Ландыши «угроза ядерной войны меня не сколько не ебёт» (С), а было всё более чем серьёзно, поскольку был разгар холодной войны и угроза ядерной войны была одним из самых страшных кошмаров. Потому руководство СССР возводило различные суперсекретные бункеры, убежища и прочие секретные объекты. Вот и тогда в 1976 году и решили начать строить запасной командный пункт, в котором должен был разместиться штаб Черноморского Флота в случае угрозы ядерного нападения. Говорят, что он должен было не только выдержать ядерный удар, но и обеспечивать полную автономию в течении нескольких лет для нескольких тысяч человек. При этом обеспечивать бесперебойное командование выжившими остатками после ядерного удара флота благодаря мощной системе связи, позволяющей передавать в любую точку планеты.
Стройка началась в 1977 году в условиях строжайшей секретности. Объект получил условное название 221, ну а легенда для всех была в том, что это всего лишь карьер по добыче камня. В предыдущем посту показан камнедробильный завод, который по работал только на строительстве объекта в течение 10 лет и одновременно был прикрытием.
Контролировал строительство запасного командного пункта начальник строительного управления Черноморского флота генерал-майор Л. Шумилов. Постоянно посещали стройку и другие не менее известные должностные лица, такие как заместитель министра обороны СССР Н. Шестопалов и адмирал флота Н. Ховрин.
Квалифицированные специалисты выполняли квалифицированную работу, а всю черновую, тяжёлую и малопродуктивную, практически бесплатно, выполняли солдатики из стройбата с гордым названием – специальный горнопроходческий батальон.
К 1987 году стройбат и шахтеры вырубили в толще скального массива две потерны, сходящиеся под острым углом, длина каждой из которых составляла 500 м, а высота и ширина – 16 метра. Кроме того был вырублен огромный резервуар для воды размером 100х12х10 м и множество вспомогательных отсеков. Все помещения сообщались между собой системой коридоров. Общая площадь двухъярусного подземного комплекса составляла около 20000 кв. м. На поверхность горы вели две вентиляционные шахты длиной 180 м и диаметром 4,5 м, оборудованные винтовыми лестницами.
Фото 9.
После завершения горнопроходческих работ начался внутренний монтаж помещений, прокладка вентиляционных шахт и кабельных линий.
Важным этапом в постройке объекта 221 стала гидроизоляция помещений, находящихся под землей. Была даже разработана специальная технология для герметизации швов при сварке, а также металлоизоляции. Для того чтобы проверить качество шва и его водонепроницаемость, использовались рентгеновские снимки.
Фото 10.
Вот перед нами уцелевшие куски этого металлического термоса. Листы железа имели толщину 9 мм.
Фото 11.
К сожалению, в связи с секретностью никаких старых фотографий и прочего упоминания о том, что собой представлял объект нет нигде, но изветсно, что объект был готов более чем на 90%! Но, в связи с развалом СССР строительство было прекращено, да и объект сам располагался на территории Украины, которая объявила себя безъядерной державой, плюс разоружение и прочее и объект был попросту не нужен. Говорят, что его по сути за бесценок купила местная мафия, которая распродала всё ликвидное оборудование и цветмет, после чего его начали пилить местные одичалые, туземцы и мародёры, у которых совершенно не было мозгов, в результате неумелого распила обрушился вход, где согласно легенде заживо закопало одного из местных одичалых.
Фото 12.
Вот так это выглядит изнутри.
Фото 13.
А меж тем, добыча велась в промышленных масштабах. Из стройки XX века объект превратился в дестройку XXI века. Упорство черметчиков прямо сказать «восхищает». Листы металла со стен срезать почти невозможно — закладные приварены изнутри в хаотическом порядке, однако они всё равно режут.
Фото 14.
Разветвляющиеся тоннели. Кстати, по некоторым из них можно даже ездить на машине, как по современным парковкам.
Фото 15.
На объекте очень большая влажность и температура 7-8 градусов. В результате образуется туман. Хорошо, что у меня был противоконденсатное стекло 17-40L, которое полностью защитило объектив от конденсата, который образовывался только лишь на окуляре и защитном фильтре.
Фото 16.
А еще хочу сказать, что посещение объекта может быть опасным, нужно смотреть под ноги. Вас может ждать вот такой сюрприз — упасть в яму на минусовку.
Фото 17.
Некоторые ямы закрыли ролевики.
Фото 18.
Минусовка представляет собой помещение высотой от 2-3 метров, но есть и более глубокие в частности вентшахта высотой 180 м. И собственно, страшно не сколько само падение, как то, что оттуда попросту не выбраться из-за того, что одичалые попилили все лестницы и вас может ждать голодная смерть. Так что, смотрите под ноги!
Фото 19.
Еще одна опасность объекта — живые бандиты и туземцы. От объекта конечно мало чего осталось, но тем не менее, ещё можно найти и отпилить кое-что. Встреча с оными крайне не желательна.
Тем не менее, несмотря на опасность, местное ролевичьё играет здесь в Сталкера и Метро 2033.
Фото 20.
Техническое помещение.
Фото 21.
Фото 22.
Фото 23.
Схема объекта.
Фото 24.
Фото 25.
Фото 26.
Фото 27.
Фото 28.
Фото 29.
Здесь располагались дизель-генераторы.
Фото 30.
Фото 31.
UES1V221MHM Лист данных | Nichicon — Datasheetspdf.com
КОНДЕНСАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ
ES, би-поляризованный, для аудиооборудования
серии
Биполяризованная акустическая серия «nichicon MUSE».
Подходит для цепей аудиосигнала.
Соответствует директиве RoHS (2002/95 / EC).
ES
Биполяризованный FW
Технические характеристики
Товар
Категория Диапазон температур
Диапазон номинального напряжения
Диапазон номинальной емкости
Допуск емкости
Ток утечки
Тангенс угла потерь (тангенс δ)
Стабильность при низких температурах
Выносливость
Срок годности
Маркировка
Тактико-технические характеристики
-40 до + 85 ° C
6. От 3 до 50 В
от 0,47 до 1000 мкФ
± 20% при 120 Гц, 20 ° C
После 1 минуты подачи номинального напряжения ток утечки не превышает 0,03 сВ или 3 (мкА), в зависимости от того, что больше.
Номинальное напряжение (В)
tan δ (МАКС.)
6,3
0,24
10
0,20
16
0,16
Частота измерения: 120 Гц, температура: 20 ° C
25 35 50
0,16
0,14
0.12
Частота измерения: 120 Гц
Номинальное напряжение (В)
6,3 10 16 25 35 50
Коэффициент импеданса Z– 25 ° C / Z + 20 ° C
4
3
2
2
2
2
ZT / Z20 (МАКС.)
Z– 40 ° C / Z + 20 ° C
8
6
4
4
4
4
Спецификации, перечисленные справа, должны соблюдаться, когда
конденсаторов восстанавливаются до 20 ° C после номинального напряжения
наносится на 1000 часов при 85 ° C с полярностью
инвертируется каждые 250 часов.
Изменение емкости
тангенс δ
Ток утечки
В пределах ± 20% от начального значения емкости
150% или меньше исходного заданного значения
Меньше или равно начальному заданному значению
После хранения конденсаторов без нагрузки при 85 ° C в течение 1000 часов и затем выполнения обработки напряжением в соответствии с JIS C 5101-4, пункт
4.1 при 20 ° C, они должны соответствовать указанным выше характеристикам выносливости.
Напечатано буквой черного цвета на прозрачном зеленом конверте.
Радиальный вывод
Система нумерации типов (пример: 10 В 47 мкФ)
Гильза (P.E.T.)
φd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЕЭС 1 А 4 7 0 МЭМ
Давление
сбросной клапан
(φ6.3up)
л + макс.
15МИН
4МИН
• Информацию о торцевом уплотнении
см. На странице 20.конфигурация.
Размеры
Кап.(мкФ)
0,47
1
2,2
3,3
4,7
10
22
33
47
100
220
330
470
1000
В
Код
R47
010
2R2
3R3
4R7
100
220
330
470
101
221
331
471
102
6. 3
0J
5 × 11
6,3 × 11
8 × 11,5
10 × 12,5
10 × 16
10 × 20
12,5 × 25
(мм)
φD 5 6,3 8 10 12,5 16
П 2,0 2,5 3,5 5,0 5,0 7,5
φd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
(φD <10) 1,0
(φD 10) 1,5
10 16
1А 1С
5 × 11
6,3 × 11
6,3 × 11
10 × 12,5
10 × 16
10 × 20
12.5 × 20
16 × 25
5 × 11
6,3 × 11
6,3 × 11
8 × 11,5
10 × 12,5
10 × 20
12,5 × 20
12,5 × 25
16 × 25
25
1E
5 × 11
5 × 11
6,3 × 11
8 × 11,5
10 × 12,5
10 × 16
12,5 × 25
12,5 × 25
16 × 25
16 × 31,5
Конфигурация
Допуск емкости (± 20%)
φD Код
5 DM
Номинальная емкость (47 мкФ) 6. 3 EM
Номинальное напряжение (10В) 8 · 10 PM
12,5 · 16 HM
Название серии
Тип
35
1 В
5 × 11
6,3 × 11
8 × 11,5
10 × 12,5
10 × 12,5
10 × 20
12,5 × 25
16 × 25
16 × 25
φ D × L (мм)
50
1H
5 × 11
5 × 11
5 × 11
5 × 11
6.3 × 11
8 × 11,5
10 × 12,5
10 × 16
10 × 20
12,5 × 25
16 × 25
16 × 31,5
См. Стр. 20, 21, 22 о характеристиках формованного или склеенного продукта.
Минимальный объем заказа указан на странице 4.
CAT.8100Z
Продам UKZ1E102MHM, UKZ1E221MHB, UKZ1E221MHM с UKZ1E102MHM, UKZ1E221MHB, UKZ1E221MHM Datasheet PDF на эти детали.
UKZ1E102MHM, UKZ1E221MHB, UKZ1E221MHM Продажи потенциальных клиентов, лист данных
MFG: Nichicon Категория: Конденсаторы Корпус с охлаждением: DIP D / C: 09 + RoHS
Внимательная подсказка
Хотите разместить заявку на покупку? Если вы еще не являетесь участником, пожалуйста, сначала выберите конкретный / связанный номер детали, а затем введите количество и свои контактные данные в « Request for Quotation Form » слева, а затем нажмите « Send RFQ ». После этого можно будет опубликовать информацию о вашем потенциальном покупателе, и надежные поставщики в ближайшее время представят свои предложения через нашу систему онлайн-сообщений или по другим каналам.
UKZ1E102MHM Параметры
Техническая информация / информация по каталогу | UKZ1E102MHM |
Поставщик | Nichicon |
Категория | Конденсаторы |
Функции | Аудио |
Срок службы при температуре | 1000 часов при 85 ° C |
Максимальная температура | -40 ° C ~ 85 ° C |
Размер / размер | Диаметр 0,630 дюйма x 1,398 дюйма В (16,00 мм x 35,50 мм) |
Расстояние между выводами | 0,295 дюйма (7,50 мм) |
Размер участка для поверхностного монтажа | – |
Тип монтажа | Сквозное отверстие |
Корпус / корпус | Радиальная упаковка | 9044 9042
Допуск | ± 20% |
Номинальное напряжение | 25 В |
Состояние бессвинцовой | Бессвинцовой |
Статус RoHS 902 | Другое | Соответствие требованиям RoHS42 904 для Великобритании UKZ1E102MHM
UKZ1E221MHM Параметры
Техническая информация / каталожная информация | UKZ1E221MHM | |
Поставщик | Nichicon | |
Категория | Конденсаторы | |
Функции | Аудио | |
Срок службы при температуре | 1000 часов при 85 ° C | |
Максимальная температура | -40 ° C ~ 85 ° C | |
Размер / размер | Диаметр 0,492 дюйма x 0,787 дюйма В (12,50 мм x 20,00 мм) | |
Расстояние между выводами | 0,197 дюйма (5,00 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | – | |
Тип монтажа | Сквозное отверстие | |
Корпус / корпус | Радиальная упаковка | 9044 9042Радиальная упаковка | 9042
Допуск | ± 20% | |
Номинальное напряжение | 25 В | |
Состояние бессвинцовой | Бессвинцовой | |
Статус RoHS2 | 904 904 9024 Соответствие RoHS9 904 UKZ1E221MHM
Быстрый поиск: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
% PDF-1. 3 % 10 0 obj > endobj xref 10 73 0000000016 00000 н. 0000001806 00000 н. 0000002212 00000 н. 0000002765 00000 н. 0000002787 00000 н. 0000004489 00000 н. 0000004511 00000 н. 0000005207 00000 н. 0000005370 00000 п. 0000005399 00000 н. 0000006816 00000 н. 0000006838 00000 н. 0000007305 00000 н. 0000007334 00000 н. 0000007496 00000 н. 0000008966 00000 н. 0000008988 00000 н. 0000010271 00000 п. 0000010292 00000 п. 0000010321 00000 п. 0000010711 00000 п. 0000010875 00000 п. 0000011870 00000 п. 0000011892 00000 п. 0000012041 00000 п. 0000012349 00000 п. 0000012378 00000 п. 0000013569 00000 п. 0000013591 00000 п. 0000014789 00000 п. 0000014810 00000 п. 0000014831 00000 п. 0000015054 00000 п. 0000015075 00000 п. 0000015153 00000 п. 0000015389 00000 п. 0000031511 00000 п. 0000031534 00000 п. 0000031554 00000 п. 0000056599 00000 п. 0000056622 00000 п. 0000056700 00000 п. 0000056936 00000 п. 0000057643 00000 п.