Cennik falowników

Cennik falowników Mikrofon pojemnościowy. Jest on w istocie kondensatorem powietrznym, którego jedną okładką jest cienka stalowa membrana silnie napięta, a drugą — masywna nieruchoma płytka metalowa. Do kondensatora doprowadza się napięcie poprzez oporność rzędu kilku MO. Napięcie baterii zasilającej mikrofon jest rzędu 200 V. Początkowa pojemność mikrofonu pojemnościowego jest rzędu 150 pF. Mikrofony pojemnościowe mają charakterystyki kierunkowości zbliżone do koła. Charakterystyka częstotliwościowa w zakresie od 50 do 10 000 Hz ma nierównomierność rzędu ±3 dB. Obwód mikrofonu musi być dokładnie ekranowany, a mikrofon powinien się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie ze wzmacniaczem. Wzmacniacz wstępny montuje się zwykle razem z mikrofonem. Skuteczność mikrofonu kondensatorowego wraz ze wzmacniaczem wstępnym wynosi ok. 0, 6 mV/B.

Szczegóły strony www.falowniki.ppp.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj stronę www.falowniki.ppp.pl:

Cennik falowników

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 39 Odwiedziny msnbot 3 Odwiedziny googlebot 190

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • Jak dobrać falownik »

    W wielu przypadkach do celów sterowania i sygnalizacji konieczne jest obniżenie napięcia prądu zmiennego lub galwaniczne oddzielenie obwodów sterowniczych od zasilających je obwodów głównych. Są to zwykle transformatory jednofazowe o mocy nie przekraczającej 1 kVA. Transformatory tego typu mają po stronie wtórnej uzwojenia szereg zaczepów umożliwiających korzystanie z kilku rodzajów napięć (np. dla sterowania i zasilania lamp sygnalizacyjnych).
    Do zasilania obwodów sterowania i sygnalizacji mogą być w określonych przypadkach wykorzystane typowe transformatory bezpieczeństwa 220/24 V o mocy 50, 150 lub 500 VA. Do domowej sygnalizacji dzwonkowej stosowane są małe transformatory o napięciach na zaciskach wtórnego uzwojenia 3-8 V i znamionowym natężeniu prądu 0, 5 A.

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »
  • Serwis falowników »

    Głośnik magnetyczny z ruchomą cewką. Ruchoma cewka znajduje się w stałym polu magnetycznym. Do cewki doprowadza się napięcie zmienne o częstotliwościach akustycznych. W cewce pojawiają się siły na skutek oddziaływania prądów płynących w cewce z polem magnetycznym w szczelinie. Siły te wprowadzają w ruch membranę, która z kolei wytwarza drgania dźwiękowe o częstotliwościach odpowiadających zmianom prądu w cewce.
    Przemysł krajowy produkuje cały szereg głośników magnetycznych z ruchomą cewką i stałym magnesem.
    Zakres mocy tych głośników zawiera się od 0, 2 do 25 VA. Średnia skuteczność zawiera się od 4, 5 do 18, 0.
    Pasma odtwarzanych częstotliwości:
    — dla głośnika 0, 2 VA 300—4 500 Hz przy nierówności charakterystyki,
    — dla głośnika 6 VA 80—8 000 Hz przy nierównościach charakterystyki.

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »
  • Sklep z motoreduktorami »

    Lampa trójelektrodowa (trioda) różni się od diody tym, że ma trzecią elektrodę — siatkę. Zastosowanie siatki w lampach dwu-elektrodowych dało szerokie możliwości sterowania strumieniem elektronów idącym od katody do anody. Siatka przedstawia sobą kratkę lub spiralę wykonaną z cienkich drucików, która jest umieszczona między katodą a anodą.
    W lampie trójelektrodowej prąd anodowy zależy od potencjału anody i siatki. Przy stosunkowo niewielkich zmianach napięcia na siatce obserwuje się duże zmiany prądu anodowego. Jeśli na siatkę poda się napięcie ujemne w stosunku do katody, to pole siatki będzie hamowało strumień elektronów lecących od katody do anody -i prąd anodowy na skutek tego się zmniejszy. W przypadku dodatniego potencjału przyłożonego do siatki, pole siatki wzmacnia pole przyspieszające anody, w rezultacie czego prąd wzrasta. W ten sposób, zmieniając w niewielkim zakresie napięcie na siatce, można w szerokich granicach zmieniać prąd anodowy nie zmieniając przy tym napięcia między anodą i katodą.

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »
  • Reduktor »

    Aby siatka mogła odzyskać własność sterowania, należy zmniejszyć do zera prąd anodowy, czyli zgasić łuk między katodą i anodą. Jeżeli anoda jest zasilana napięciem zmiennym, to gaszenie łuku następuje co pół okresu, gdy prąd przechodzi przez zero. Przy zasilaniu prądem stałym należy na chwilę wyłączyć napięcie anodowe.
    Charakterystycznymi parametrami tyratronów są:
    — średnia wartość prądu wyprostowanego, który tyratron może przepuścić ze względu na nagrzewanie,
    — maksymalna wartość prądu anodowego określana emisją katody,
    — maksymalne napięcie zwrotne (maksymalne ujemne napięcie na anodzie, które tyratron wytrzymuje bez zapłonu wstecznego do katody),
    — napięcie żarzenia i prąd żarzenia,
    — czas nagrzewania katody (napięcie anodowe włącza się dopiero po rozgrzaniu katody do temperatury roboczej),
    — dopuszczalne wahania temperatury otoczenia.

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »
  • Falowniki Optidrive »

    Lampa oscyloskopowa składa się ze szklanego balonu, w którym umieszczony jest szereg elektrod. Jako źródło elektronów służy żarzona katoda. Katoda jest otoczona cylindrem, w którego podstawie znajduje się otwór dla przepuszczania elektronów; cylinder ten ma w stosunku do katody ujemny potencjał i nosi nazwę drugiej siatki. Za tą elektrodą znajduje się płaska płytka z otworem pośrodku. Jest to siatka pierwsza (sterująca). Zmiana (Potencjału tej siatki reguluje ilość elektronów w strumieniu. Za siatką sterującą umieszczona jest pierwsza anoda, która ma potencjał dodatni (rzędu kilkuset woltów); anoda pierwsza koncentruje strumień, podczas gdy anoda druga — znajdująca się pod wysokim napięciem — zwiększa energię elektronów i skupia ich strumień na ekranie fluorescencyjnym na wewnętrznej ściance szerokiego końca lampy. Ekran wykonuje się z wilemitu dającego świecenie zielone (dla obserwacji wzrokowej) lub z innych substancji (luminoforów) dających świecenie niebieskie. Intensywność świecenia zależy od natężenia strumienia elektronów i od ich prędkości.

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »
  • Grawerowanie laserowe »

    Oprawy do oświetlenia przeważnie bezpośredniego. W grupie tych opraw znajdują się oprawy zabezpieczone od wpływów atmosferycznych (symbol B). Budowa ich podobna jest do budowy opraw tego samego rodzaju do oświetlenia pośredniego, z tym że odbłyśnik jest płaski, a oprawa zaopatrzona w klosz ze szkła mlecznego, otwarty od dołu. Zastosowanie opraw jest też podobne. Dodatkowo stosuje się te oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, jeśli chodzi o oświetlanie płaszczyzn poziomych.
    Oprawy do oświetlenia rozproszonego. W grupie tych opraw produkowane są oprawy bez specjalnych zabezpieczeń (symbol A), oprawy wodoszczelne (symbol C).

    Data dodania: 23 02 2015 · szczegóły wpisu »