Какая утечка тока допустима на машине: Расчет допустимой утечки тока в автомобиле

Содержание

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду! 

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

В случае, когда утечка тока составит более чем 60-80 мА, – аккумулятор будет быстро садится.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Утечки тока покоя могут стать причиной пожара, так как им свойственно превращаться в короткое замыкание при благоприятных условиях.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

  1. Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
  2. Указать емкость установленной батареи.
  3. Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
  4. По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Ток утечки на потребители (мА)Через сколько не заведется авто
≤20-30Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.
50-80Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести.
≥100>Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание.


Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

  • Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

    Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

  • Какой ток утечки через сигнализацию?

    В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

  • Какой ток утечки через магнитолу?

    На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

  • Как измерить ток утечки?

    Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

    Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

    При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

как найти источник проблемы, допустимые потери электричества

Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.

Содержание

  1. Причины разряда батареи
  2. Использование мультиметра
  3. Подключение прибора
  4. Поиск основной неполадки
  5. Глубокая диагностика системы

Причины разряда батареи

В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

  • Низкое качество старой проводки.
  • Неправильное электрическое подключение.
  • Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.

Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует до 3 А. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 6 А. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.

Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети.

Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:

  1. Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
  2. Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
  3. Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.

Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.

Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.

После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.

Глубокая диагностика системы

При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.

Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

Ток утечки в медицинских устройствах : The Talema Group

Медицинское электрическое оборудование, даже если оно работает безупречно, все же может быть опасным для пациента. Это связано с тем, что каждая часть электрического оборудования производит ток утечки. Узнайте, как правильная конструкция обеспечивает безопасность пациента.

Электрическое оборудование, работающее в непосредственной близости от пациента, даже если оно работает безупречно, все же может быть опасным для пациента. Это потому, что каждая часть электрического оборудования производит ток утечки . Утечка представляет собой любой ток, включая ток с емкостной связью, не предназначенный для подачи на пациента, но который может проходить от открытых металлических частей прибора к земле или к другим доступным частям прибора.

Обычно этот ток шунтируется вокруг пациента через заземляющий провод шнура питания. Однако по мере увеличения этого тока он может стать опасным для пациента.

Изолированные системы в настоящее время широко используются для защиты от поражения электрическим током во многих областях, среди них:

  • Единицы интенсивной терапии (ICUS)
  • Корональные единицы ухода (CCU)
  • Отдел неотложной помощи
  • Специальная процедура номеры
  • Кардиоволярные лаборатории
  • Без диализа
  • . может достигать значений 1000 мкА до того, как проблема будет замечена. Пациент может быть травмирован током утечки всего от 10 до 180 мкА. Фибрилляция желудочков также может возникнуть из-за воздействия этого тока утечки.

    Ток утечки — это ток, который течет из цепи переменного или постоянного тока в единице оборудования на шасси или на землю, и может быть как на входе, так и на выходе. Если оборудование не заземлено должным образом, ток протекает по другим путям, например, по человеческому телу. Это также может произойти, если заземление неэффективно или прерывается преднамеренно или непреднамеренно.

    Токи утечки — это непроизвольные токи, которые протекают, когда ресурс или электрическое медицинское устройство работает в нормальном безотказном состоянии. Следовательно, токи утечки не являются токами повреждения. Токи повреждения возникают только в случае неисправности (например, дефект изоляции). Ток утечки может протекать от токоведущих частей через неповрежденную изоляцию к защитному заземлению или от токоведущей части через изоляцию к другой токоведущей части.

    Токи утечки всегда присутствуют, потому что нет такой изоляции, которая обеспечивала бы изоляцию со 100% эффективностью. Токи утечки состоят из омических и емкостных токов утечки. Омический ток утечки создается сопротивлением потерь изоляционных материалов. Емкостный ток утечки неизбежно возникает там, где две электропроводящие поверхности или проводники разделены изоляцией.

    На практике омические доли обычно можно игнорировать из-за их минимального размера. Однако емкостной ток утечки играет важную роль при проверке электробезопасности ресурсов и медицинских устройств.

    Величина протекающего тока зависит от:

    • напряжения на проводнике
    • емкостного сопротивления между проводником и землей
    • сопротивления между проводником и землей

    Для медицинского электрооборудования несколько различных токов утечки определяются в соответствии с путями, которые проходят токи.

    Классификация токов утечки

    Ток утечки на землю — Ток утечки на землю протекает в заземляющем проводнике оборудования с защитным заземлением. Пока соединение с землей остается закрытым, человек, вступающий в контакт с металлическим корпусом оборудования, находится в безопасности. Но если соединение с землей разомкнется, импеданс на землю через человека станет намного ниже, что создает опасность поражения электрическим током.

    Ток утечки на землю

    Из-за этой потенциальной опасности импеданс между сетевой частью трансформатора и корпусом должен быть очень высоким, чтобы свести к минимуму возможность поражения электрическим током даже в случае неисправности в цепи заземления.

    Ток утечки корпуса — Ток утечки корпуса течет от открытой проводящей части корпуса к земле через проводник, отличный от обычного заземляющего проводника.

    Ток утечки корпуса

    Обычно требуется большая длина для защитного заземления любой проводящей точки в корпусе. По этой причине тестирование обычно проводится в точках корпуса, которые не предназначены для защитного заземления, чтобы исключить маловероятную возможность возникновения неисправности.

    Ток утечки через пациента — Ток утечки через пациента — это ток утечки, протекающий через пациента, подключенного к рабочей части или частям. Он может течь либо от контактирующих частей через пациента к земле, либо от внешнего источника высокого потенциала через пациента и контактные части к земле. На приведенных ниже рисунках показаны два сценария.

    A. Путь тока утечки через пациента от оборудования B. Путь тока утечки через пациента к оборудованию

    Вспомогательный ток пациента эффект.

    Вспомогательный ток пациента

    Медицинское оборудование, имеющее непосредственный физический контакт с пациентами, должно ограничивать ток утечки до минимального предписанного уровня. Согласно IEC 60601-1 пределы тока утечки приведены в таблице ниже.

    Ток утечки Тип В Тип BF Тип CF
    НЗ ПФС НЗ ПФС НЗ ПФС
    Ток утечки на землю 500 мкА 1 мА 500 мкА 1 мА 500 мкА 1 мА
    Ток утечки корпуса 100 мкА 500 мкА 100 мкА 500 мкА 100 мкА 500 мкА
    Ток утечки пациента 100 мкА 500 мкА
    100 мкА
    500 мкА 10 мкА 50 мкА

    NC = нормальные условия SFC: условия единичного отказа

    Стандарты тока утечки

    Сегодня Международная электротехническая комиссия (IEC) и Underwriters Laboratories (UL) являются двумя основными регулирующими органами, которые определяют и публикуют минимальные стандарты безопасности для электроники. продукции, в том числе медицинских трансформаторов.

    UL является официальным регулирующим органом США, так как Управление по охране труда и здоровья (OSHA) назначило его для тестирования и сертификации всего электронного оборудования. МЭК является органом по стандартизации в Европе, тесно сотрудничающим с национальной лабораторией каждой страны. UL 60601-1 — это стандарт, гармонизированный с IEC 60601-1.

    Стандарт UL 60601-1, заменивший первоначальный стандарт UL 544, определяет максимально допустимые значения тока утечки, которые различаются в зависимости от класса оборудования и от того, находится ли оборудование в зоне ухода за пациентом, например, в кабинете врача, ночью, или операционной. Наибольший допустимый ток утечки составляет 500 микроампер (мкА) для оборудования класса I, не предназначенного для ухода за пациентами; по мере развития классов снаряжения это число неуклонно уменьшается. IEC 60601 следует очень похожим рекомендациям. Обратите внимание, что эти стандарты определяют характеристики готового медицинского изделия; в них не указаны ограничения трансформатора. Тем не менее, наличие трансформатора с малой утечкой может значительно упростить задачу, при которой законченное устройство будет соответствовать требованиям к утечке.

    Требования к утечке и воздушному зазору

    Путь утечки — кратчайшее расстояние по поверхности изоляционного материала между двумя токопроводящими частями.

    Зазор — Кратчайший путь в воздухе между двумя проводящими частями.

    Минимальные расстояния, указанные ниже, должны быть обеспечены по воздуху и по поверхности между неизолированными токоведущими первичными частями с различным потенциалом, неизолированными токоведущими первичными частями и холостыми металлическими частями, неизолированными вторичными частями под напряжением и холостыми металлическими частями и неизолированными токоведущими первичными частями части и неизолированные вторичные части. Расстояния относятся к катушкам, перекрестным выводам, сращиваниям, неизолированным выводным проводам и любому витку первичной обмотки к любому витку вторичной обмотки. Интервалы не относятся к витковым расстояниям катушки.


    В продолжение этого сообщения см. наш обзор использования трансформаторов для электрической изоляции в медицинских устройствах


    Узнайте больше в нашем официальном документе —

    Улучшение медицинских изолирующих трансформаторов с помощью технологии сегментированного сердечника Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполните эту форму.

    Имя *

    Первый

    Последний

    Электронная почта *

    Соглашение GDPR *

    • Я даю согласие на то, чтобы этот веб-сайт хранил предоставленную мной информацию, чтобы они могли ответить на мой запрос.

    Что такое ток утечки? – Sunpower UK

    Sunpower Electronics имеет более чем 25-летний опыт торговли блоками питания, разрабатывая продукты для производства, чтобы предоставлять нашим клиентам эффективные, мощные и долговечные решения. Если вы не уверены и вам нужна помощь в выборе правильного блока питания для вашего проекта, свяжитесь с нами сегодня. Мы предлагаем множество услуг, в том числе изготовление блоков питания на заказ, разработанных специально для ваших производственных проектов, или же вы можете ознакомиться с нашим текущим ассортиментом продукции.

    Что такое ток утечки?

    Ток утечки — это ток, который течет от цепи переменного или постоянного тока в оборудовании к шасси или к земле, и может быть либо от входа, либо от выхода. Если оборудование не заземлено должным образом, ток течет по другим путям, таким как тело человека. Это также может произойти, если заземление неэффективно или прерывается преднамеренно или непреднамеренно.

    Где протекает ток утечки

    Ток утечки в оборудовании возникает при непреднамеренном электрическом соединении между землей и частью или проводником, находящимся под напряжением. Земля может быть точкой отсчета нулевого напряжения или заземления. В идеальном случае ток утечки из блока питания должен проходить через заземляющее соединение в заземление установки.

    Ток утечки в ноутбуках или устройствах, использующих двухконтактные вилки, в основном происходит через сигнальные кабели, подключенные к другому заземленному или незаземленному оборудованию, такому как принтеры. Другое оборудование обеспечивает путь к земле, если оно правильно заземлено, или может привести к поражению электрическим током любого, кто прикоснется к открытым металлическим частям, если оно не заземлено должным образом.

    Утечка в устройствах в основном происходит из-за несовершенства изоляторов или материалов, из которых изготовлены такие компоненты, как полупроводники и конденсаторы. Это приводит к утечке или протеканию небольшого тока через диэлектрик в случае конденсатора.

    Ток утечки в фильтрах ЭМС

    Ток утечки в источниках питания может возникать из-за фильтров ЭМС, в которых используются Y-конденсаторы между токоведущим и нейтральным проводниками.

    Это приводит к протеканию некоторого тока утечки от нейтрали или проводника под напряжением к корпусу источника питания, который обычно соединен с заземлением.

    Большинство производителей источников питания указывают этот ток, который всегда должен быть ниже 3,5 мА в соответствии с правилами IEC-60950-1. Это гарантирует, что сила тока очень мала и не может нанести вред человеку, который прикасается к корпусу блока питания или соприкасается с ним. Источник питания с хорошим заземлением значительно снижает ток утечки, обеспечивая путь к земле с низким сопротивлением.

    Ток утечки в фильтре ЭМС – Изображение предоставлено

    Производители фильтров обычно указывают максимальный ток утечки, который будет пропускать фильтр, но это только теоретические значения, и фактические значения могут отклоняться от них, особенно если изменяются такие параметры, как напряжение или частота. . Чтобы получить точное значение тока утечки, рекомендуется измерить ток, который течет на землю, когда фильтр работает.

    Максимально допустимые токи утечки

    Существуют стандарты, определяющие максимальные токи утечки, безопасные для человека в различных условиях. Они различаются в зависимости от применения и типа возможного контакта, а также типа заземления.

    Разработчики должны обеспечить, чтобы ток утечки не причинял вреда пользователям, которые касаются корпуса источника питания или оборудования, находящегося под напряжением. Все приложения имеют свой верхний предел тока, который должен протекать. Медицинское оборудование и другое чувствительное оборудование должны иметь очень низкие токи из-за характера их применения и воздействия, которое они могут оказывать.

    Стандарты более строгие в медицинских целях, так как ослабленные пациенты более уязвимы для поражения электрическим током, которое может привести к летальному исходу.

    Типичные пределы тока утечки для приложений:

    Информационные технологии

    • Постоянно подключенные – 3,5 мА или более в некоторых приложениях
    • Передвижной или съемный, не ручной – 3,5 мА
    • Ручной – 0,25 мА

    Медицинское оборудование

    Допустимый ток утечки в нормальных условиях составляет 0,5 мА и 1 мА в условиях одиночной неисправности. Ток утечки очень опасен, если он превышает допустимый безопасный предел. Это еще хуже в медицинских приложениях из-за риска, который он представляет как для пациентов, так и для лиц, осуществляющих уход. Лишь небольшой ток должен протекать через человеческое тело, чтобы причинить вред, и он может быть смертельным для пациентов, чья иммунная система уже слаба. Ознакомьтесь с нашими блоками питания медицинского класса здесь.

    Типовой ток утечки для различных классов оборудования

    Класс I Оборудование:

    Должен иметь защиту от поражения электрическим током посредством основной изоляции в сочетании с защитным заземлением, подключенным к корпусу оборудования. Максимальный ток утечки составляет 0,75 мА. для портативного и 3,5 мА для другого оборудования.

    Оборудование класса II:

    Это оборудование не имеет защитного заземления. В таком оборудовании используется усиленная или двойная изоляция для обеспечения защиты от поражения электрическим током. Максимальный ток утечки составляет 0,25 мА.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *