Лед диммер: Диммеры для светодиодных ламп / Хабр
Подбираем диммер для светодиодных ламп на 220 В
Благодаря развитию электроники, широкое распространение получают диммеры – устройства, позволяющие управлять интенсивностью светового потока путем регулировки напряжения. Наряду с растущим спросом на светодиодные лампы, интерес к светорегуляторам весьма очевиден: они значительно расширяют функциональность светодиодных источников освещения, подключаемых к сети 220 В.
Осветительные приборы на основе светодиодов – устройства относительно новые, поэтому при подборе регулятора света многих интересует вопрос — можно ли использовать светодиодные лампы с диммером и какой регулятор яркости для этого нужен? Чтобы на него ответить, потребуется разобраться с видами и особенностями современных регуляторов освещения.
Содержание
- 1 Виды диммеров
- 2 Совместимость светодиодных ламп с диммерами
- 3 Плюсы и минусы
- 4 Диммер какого производителя выбрать?
- 5 Советы от эксперта
Виды диммеров
Был бы спрос, будит и предложение.
Именно поэтому разнообразие диммеров для LED (от английского Light-emitting diode) ламп столь огромно. Но, несмотря на большое разнообразие регуляторов света, их можно разбить исходя всего из нескольких особенностей: функциональности, способа управления и варианту конструкции. Рассмотрим каждый из этих пунктов.
Вариант конструкции:
- Модульный. Как правило, это регулятор со сложной электронной начинкой и устанавливается в силовом щитке на монтажную рейку. Некоторые модели таких диммеров для светодиодных ламп способны не только менять интенсивность свечения, но и выполнять дополнительные функции благодаря управлению через DMX-канал. Применяется, например, в построении системы «Умный дом».
- Блочный диммер. Это компактный блок, для подключения непосредственно в электрическую цепь освещения. Используются, например, для подключения точечных светильников в натяжном потолке. Монтаж производится непосредственно в конструкцию потолка.
- Моноблочный. Самый простой по установке тип диммера.
Монтируются в подрозетник стандартных размеров. Чаще всего применяется в жилых помещениях.
По способу управления диммеры для светодиодных ламп делят на 5 типов:
- Поворотные. Управление яркостью света данных диммеров происходит путем поворота механической ручки на корпусе устройства.
- Поворотно-нажимные. Работают аналогично предыдущим, но в поворотную ручку встроена кнопка для включения или отключения освещения.
- Кнопочные или клавишные диммеры. Устройства с кнопочным или клавишным управлением.
- Сенсорные. Устройства аналогичные предыдущим, но управление происходит путем нажатия на специальные сенсорные зоны.
- Дистанционные. Управление светодиодными лампами в данном случае происходит при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), Wi-Fi или GSM модуля. Подгруппой дистанционных регуляторов являются звуковые диммеры – устройства со встроенным звуковым модулем. Включение, отключение и регулировка света происходит путем подачи определенной звуковой команды устройству.

Что касается функциональности, то она складывается путем комбинирования вышеописанных особенностей.
Совместимость светодиодных ламп с диммерами
Сразу стоит отметить, что не все светодиодные лампы можно использовать в паре с диммером. Связано это напрямую с конструкцией LED-лампы, состоящей из следующих элементов:
- плата со светодиодами;
- рассеиватель светового потока;
- система охлаждения;
- драйвер;
- цоколь.
Именно драйвер является тем устройством, который обеспечивает правильную работу светодиодов и отвечает за возможность подключения через диммер.
Драйвер – это электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения бытовой электросети на 220 вольт в ток, необходимый для корректной работы светодиодного модуля LED-лампы.
Если драйвер в светодиодной лампе поддерживает корректную работу с регулятором света, то лампочка называется диммируемой, а на упаковке имеется соответствующая отметка в виде кружка с перевернутой запятой внутри.
Другой вариант — надпись Dimmable или диммируемая. Если отметка отсутствует, то использование светодиодной лампы с диммером невозможно.
Плюсы и минусы
Безусловно, диммер для светодиодных ламп — это полезное устройство, позволяющее добиться комфортного светового потока путем регулировки питания, подаваемого на осветительные приборы. Но, как и любой другой электронный прибор, диммер имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
- простота в подключении и использовании;
- экономия электроэнергии в случае включения светового прибора не на полную мощность;
- отлично вписываются в дизайн любого помещения;
- несмотря на время суток, позволяют добиться в помещении комфортной световой среды;
- дают возможность реализовать различные дизайнерские решения, связанные со световой регулировкой отдельных зон;
- не создают радио и сетевых помех, не выделяют тепло.
Что касается отрицательной стороны, то у светорегулятора для светодиодных ламп можно выделить один, но существенный недостаток – это высокая стоимость.
Поэтому перед покупкой и установкой диммера обязательно нужно задуматься о целесообразности его применения.
Если рассматривать активное использование диммера с целью частого уменьшения яркости света, то со временем его стоимость окупится за счет снижения электропотребления осветительными приборами.
Диммер какого производителя выбрать?
При покупке диммера для светодиодных светильников обязательно нужно обращать внимание на производителя. Как правило, продукция известных изготовителей более качественная, чем изделия малоизвестных фирм.
Самыми популярными и всемирно известными производителями диммеров являются:
- Legrand — Французская компания, один из старейших производителей электротехнической продукции в Европе;
- ABB — Шведско-Швейцарский производитель, один из мировых гигантов в мире электротехники;
- Schneider Electric — еще одна французская компания, выпускающая качественную продукцию и диктующая моду и стандарты электротехники на территории Европы и за ее пределами.

Сегодня именно эти три бренда задают уровень качества продукции на рынке и выбор рекомендуется делать из них. Но существуют множество других, более мелких и малоизвестных производителей, выпускающих не менее качественную и более дешевую продукцию.
Советы от эксперта
- Перед покупкой диммера для светодиодных ламп на 220 В, нужно заранее определиться с функционалом и целесообразностью применения светорегулятора.
- Не стоит доверять дешевой продукции неизвестного производителя.
- В паре с регулятором света будут работать только специальные, диммируемые лампы.
- Светодиодные лампочки потребляют примерно в 10 раз меньше электроэнергии, чем аналогичные лампы накаливания, это нужно учитывать при расчете мощности диммера.
- Во время покупки обязательно нужно проконсультироваться со специалистом магазина.
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED
Условия покупки
Общие положения
1.
Настоящие Правила продажи разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» и иных нормативно-правовых актов. Настоящие правила регулируют порядок розничной купли-продажи Товаров через Интернет-магазин, являясь публичной офертой, адресованной физическим и юридическим лицам («Покупателям»).
2. Покупатель принимает условия, изложенные в настоящих правилах путем оформления Заказа на сайте Интернет-магазина.
Заказ считается оформленным надлежащим образом в случае, если Покупателем предоставлена Продавцу следующая информация: Фамилия, Имя, Покупателя, телефон, адрес по которому следует доставить Товар, наименование Товара, количество.
2.1. Покупатель предоставляет Продавцу право использования всех переданных в Заказе персональных данных с целью выполнения своих обязательств перед Покупателем, формирования и развития программы лояльности для Покупателей, информирования Покупателей о новостях Интернет-магазина.
Под правом использования в настоящих правилах понимается право Продавца на: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с правом передачи таких данных третьим лицам без дополнительного уведомления Покупателя.
3. При продаже товаров дистанционным способом Продавец предлагает Покупателю услуги по доставке Товаров Службами доставки. При этом конкретная Служба доставки для каждого Заказа определяется Покупателем при оформлении заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 9:00 до 18:00. Сроки доставки зависят от выбранного региона и составляют от 1 до 14 рабочих дней (не считая дня заказа). Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Службы доставки. Доставка осуществляется без демонстрации. Если Вы не согласны со сроками доставки, то Вы вправе отказаться от своего заказа в любое время до его получения.
Ознакомиться с тарифами на доставку по регионам можно на сайте курьерских служб: СДЭК, КСЭ, EMS.
В случае отказа Покупателя от Товара с Покупателя взимается стоимость доставки в соответствии с тарифом согласно пункту 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом».
При получении Товара от Службы доставки Покупатель обязан проверить внешний вид упаковки Товара (на отсутствие деформации, вскрытия). При получении Товара Покупатель ставит свою подпись в квитанции о доставке в графе: «Я подтверждаю, что отправление принято в закрытом виде, отсутствуют внешние повреждения упаковки, перевязи, печатей (пломб), вес отправления соответствует весу, определенному при его приеме».
В случае обнаружения каких-либо дефектов на упаковке Товара Покупатель обязан сделать об этом отметку в квитанции курьера в графе доставка. После получения Заказа и проставления подписи Покупателем в квитанции в графе доставка без указания претензии к внешнему виду упаковки Товара, претензии к внешним дефектам упаковки (ее вскрытию и возможной некомплектности Товара) не принимаются.
4. Оплата заказанных Товаров осуществляется:
- Банковским переводом по счету выставленному для Покупателя.
- Пластиковой картой по ссылке, сгенерированной для Покупателя.
- Оплата по QR-коду, сгенерированному для Покупателя (оплачивая заказ данным способом, вы соглашаетесь с условиями Договора публичной оферты).
5. Обработка заказов производится в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. В случае если Вы оформили заказ после 18:00 по Московскому времени, менеджеры свяжутся с Вами на следующий рабочий день после 10:00 часов утра.
6. Товар надлежащего качества, Вы можете вернуть согласно условиям возврата.
Для этого необходимо написать электронное письмо с заявлением на возврат/обмен на [email protected].
Обращаем внимание, что при отказе Покупателя от Товара, Продавец возвращает сумму, уплаченную Покупателем за Товар, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее, чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.
7. Гарантийный срок на Товар устанавливается в размере 24 месяцев с даты отгрузки.
8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент передачи ему Товара и проставления Покупателем подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара, при условии его полной оплаты.
9. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Российской Федерации.
10. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила продажи, в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Правилах, размещенных на сайте Интернет-магазина. Уведомление об изменении настоящих Правил продажи Продавец обязан разместить не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты их вступления в силу.
11. Покупатель гарантирует, что все условия настоящих Правил продажи ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объёме.
12. Недействительность какого-либо положения настоящих Правил не влечет за собой недействительность остальных положений.
13. Все возникающее споры Стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
|
Продукция СВЕТИЛЬНИКИ
ABB Levit |
Главная / Полезная информация / Универсальный клавишный LED диммер JUNG 1224 LED UDE Диммер для светодиодных ламп. Новое решение от JUNG для диммирования всех существующих ламп -Универсальный клавишный LED-диммер 1224 LED UDE. Универсальный. Высокая надёжность! Новое устройство для скрытого монтажа надёжно работает с лампами накаливания, высоковольтными галогенными лампами, диммируемыми В 2020 году данный артикул заменён на электронный LED диммер «универсальный», с входом под спутниковые устройства 1711DE, для которого используется стандартная центральная плата электронного диммера A1700WW. Технические характеристики
| Новости 18.02.2022 Умные розетки — работают пока вас нет дома. Подробнее… 28.12.2020 Обновление серии JUNG Eco Profi — новые рамки Eco Profi STANDART. Подробнее… 22.10.2020 Новая серия дизайнерских розеток ABB LEVIT Подробнее… 12.02.2020 Программируемые модульные контроллеры CL на 220В от ABB Подробнее. 04.02.2020 Schneider Electric Unica: USB зарядное устройство! Подробнее… Лента |
Светотехника и электрика
Корзина
+7 (495) 005-52-86
вход в кабинет / регистрация / корзина
Каталог товаров
Светодиодная лента
» Коннекторы
» LED диммер 12-24 V, 2. Код для заказа: 11636 в избранноеоткрыть (1) Описание Доп.Описание Файлы Лучший выбор
Документация: LED диммер 12-24 V, 2.4G одноканальный беспроводной с пультом Д/У
Для постоянных клиентов действуют дополнительные условия, но согласовываются индивидуально. Похожие товары | ||||||||
КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (495) 005-52-86
Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00 (МСК)
д. Черная Грязь, Сходненская улица, д.43М
Электронная почта: [email protected]
©
Магазин светотехники
«Mix Buy»
https://www.
mix-buy.ru/logo_2.PNG
от 10руб до 100 000руб
О МАГАЗИНЕ
Доставка
Контакты
О компании
Карта сайта
ВАШ ЗАКАЗ
Корзина
Отследить заказ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Регистрация на сайте
Восстановить пароль/доступ
Диммер для светодиодных ламп 220В
Главная » Виды ламп » Светодиоды
Автор: Школа светодизайна MosBuild
Как только появились лампы накаливания, практически сразу были созданы первые диммеры. Представляли они собой обычный реостат, который часть электрической энергии, пропуская ее через себя, преобразовывал в тепловую, в результате чего на источник света поступало меньшее напряжение и вольфрамовая нить раскалялась менее интенсивно. Конечно, с появлением энергосберегающих, а потом и светодиодных светильников, эти устройства изменились.
Как подключить диммер к светодиодным лампам, как его выбрать, а главное – можно ли использовать для этого обычный, простейший регулятор или нельзя? Ведь простое уменьшение напряжения, подаваемого на LED-лампу, не даст результата, который можно увидеть при тех же условиях с «лампочкой Ильича». Да и технологии не стоят на месте. В наше время человеку уже мало простого приглушения света, ему нужно дистанционное управление этим параметром освещенности, программирование по времени и т. п. Так что же представляет собой современный LED-диммер?
Содержание
- Назначение и принцип работы
- Совместимость с различными видами ламп
- Разновидности
- Самодельный светорегулятор для LED-лампы
Назначение и принцип работы
По своей сути LED-диммер является многофункциональным выключателем, светорегулятором для светодиодных ламп – регулировка яркости, управление световыми потоками (т. е. их силой), исходящими от различных источников света. Первые такие приспособления были механическими и давали возможность только увеличения или уменьшения интенсивности освещения.
Сейчас диммер более функционален и при помощи встроенных микроконтроллеров может выполнять различные действия:
- Изменять уровень яркости подсветки в помещении.
- Плавно включать и выключать подачу питания на источник света.
- Создавать видимость того, что хозяева находятся дома, а именно, в определенное время, в отсутствие хозяев, включать и выключать свет. Для этого в схему включается устройство NE555, которое по своей сути является интегральной таймерной микросхемой. Ее изобрели еще в 1972 году, но и на сегодняшнее время она очень популярна и актуальна.
- Поддерживать звуковое, а также программируемое управление. Также есть возможность управлять освещением дистанционно, причем не только из самой квартиры, а, в некоторых вариациях, даже из другого города.
Устанавливать диммеры можно как отдельно, так и группами, для управления источниками света одновременно в различных режимах. При помощи одного устройства возможно управление несколькими светильниками, если не требуется световое разграничение зон помещения.
Само устройство диммера все так же представляет собой реостат, с той лишь разницей, что сейчас в качестве компонента, меняющего сопротивление, используются резисторы. Их работа заключается в изменении частоты тока, а не напряжения, что требовалось при приглушении света от ламп накаливания. Потому LED-диммер является более технологичным устройством, нежели светорегулятор, который предназначен для ламп накаливания. А основным принципом его работы является изменение освещенности, требуемой в определенный момент времени. Схема диммера для светодиодной лампы показана ниже.
Совместимость с различными видами ламп
Схема диммера для светодиодной лампыПри выборе светодиодных ламп под диммер необходимо учесть некоторые моменты для того, чтобы он функционировал без каких-либо сбоев. Для этого нужно понять, совместим ли приобретаемый диммер с установленными в помещении световыми приборами. Ведь для каждого типа освещения требуется подходящий прибор, имеющий возможность работы с той или иной лампой.
Для начала имеет смысл рассмотреть все типы световых приборов и возможность их диммирования.
- Лампа накаливания – никаких сложностей в подключении диммера нет. Требуется обычное устройство на 220 В.
- Галогеновая – также подключение не представляет проблем, оборудование используется то же, что и для предыдущего пункта.
- Люминесцентная – теоретически можно диммировать, но процесс это трудоемкий и сложный. Требуется специальное оборудование, такое как электронный пускорегулирующий аппарат, спецдиммер, контроллер и пр., а также нужны некоторые переделки.
- Энергосберегающая (КПЛ) – подключение не всегда возможно, оборудование необходимо выбирать из подтипа светового прибора. Подключение несложное, главное все учесть и ничего не напутать.
- Светодиодная лампа – возможность диммирования указана специальной маркировкой. В работе нет никаких сложностей, переделывать ничего не нужно, требуется просто поставить LED-элементы, заменить выключатель на диммер, используя простейшее, обычное устройство на 220 В, и освещение становится регулируемым.

- Светодиодная лента – тут немного посложнее. Необходим контроллер и светорегулятор, работающие от постоянного напряжения 5–24 В. К выбору диммера для светодиодной ленты нужно подходить более внимательно. Но есть и преимущество – это возможность оформления подсветки в цвете.
Разновидности
Диммер с поворотным устройствомЭти устройства могут быть различными по управлению. Светодиодный диммер может быть прибором с механическим управлением (работает посредством нажатия кнопки или вращения колеса), с поворотным, нажимным или же совмещенным (поворотно-нажимным) управлением. Освещенность помещения изменяется в результате нажатия или поворота ручки управления.
Также существуют диммеры с электронным управлением (наличие сенсорного экрана или ИК-датчика), с акустической регулировкой (наличие датчика, реагирующего на звуковые вибрации).
Минус последнего в том, что свет может убавиться или добавиться в результате непреднамеренного стороннего звука, такого, как падение предмета и т. п. А потому наиболее оптимальной с позиции эксплуатации и надежности можно считать конструкцию поворотного устройства. Конструкция его проста, к тому же в финансовом плане его приобретение более выгодно.
Также такие устройства, как LED-диммер различаются и по вариантам установки. Некоторые нужно крепить непосредственно в распределительный щит и управлять ими посредством выносных регуляторов.
Но более востребованы потребителем устройства типа моноблок. Устанавливаются они как обычный выключатель, при этом это должен быть именно ШИМ-диммер. Работа ШИМ-устройства состоит в том, чтобы вырабатывать ток высокой частоты (200 Гц). Такой ток необходим для функционирования LED-приборов. Условиями изменения освещенности служит изменение такого параметра, как ширина и время частотного импульса.
Самодельный светорегулятор для LED-лампы
Схема сборки самодельного диммераМногие задаются вопросом, почему нельзя собрать диммер для светодиодов своими руками в домашних условиях.
Это вполне возможно, да и особых сложностей это не представляет при наличии необходимых радиодеталей и, естественно, паяльника. Чтобы изготовить это устройство в домашних условиях, необходимо наличие медного провода, пары конденсаторов, пары резисторов (постоянного и переменного), и симистора.
Необходимо собрать схему, показанную на рисунке. Смысл действий собранного диммера – в проходе напряжения через переменный резистор на деталь, называемую неполярным конденсатором, который принимает заряд, после чего отдает его потребителю, т. е. светодиодной лампе. При условии, что детали рабочие и собраны в правильную схему, с диммером, собранным собственноручно, LED-лампа будет работать.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ледниковый период тусклого Солнца за 30 лет
Нажмите на изображения для увеличенный вид
Часть 1
Начальные поля
Знакомство с диммером Sun
По многочисленным просьбам я обновил и воспроизвел свой видеоролик «Ледниковый период тусклого солнца за 30 лет» с новым голосом, новой формой, добавлением передовых научных открытий и новой музыкальной темой.
. А чтобы сделать контент более доступным, я разделил десять частей видео на серию из десяти отдельных видеороликов.
Научная направленность сериала, конечно же, остается такой же, как и в оригинальном видео, и сосредоточена на базовых полях, которые понимаются как один из наиболее фундаментальных аспектов науки о Вселенной, галактики, Солнечная система, Солнце и влияние Солнца на Землю, начиная от цвета солнечного света и заканчивая потоком солнечных космических лучей, влияющих на наш климат, которым мы наслаждаемся и которого мы также боимся.
Так что же это за всепроникающие праймер-поля, которые, кажется, влияют на все?
В декабре 2012 года физик плазмы Дэвид ЛаПойнт опубликовал серию видеороликов о явлении, которое он назвал «Основные поля». Своим открытием он нацеливается на давние ошибочные теории о физической вселенной, включая черные дыры, темную материю и темную энергию, которые не требуются для интерпретации наблюдаемых свидетельств существования Вселенной.
В своих видеороликах Дэвид ЛаПойнт иллюстрирует существование и принципы действия самых основных электромагнитных полей, которые формируют Солнечную систему, галактическую систему и, в конечном счете, космическую среду. Он предполагает, что эти основные первичные поля, которые он обсуждает, имеют фундаментальное значение для порядка и функционирования Вселенной и даже отражаются в передаче света и структуре самой материи вплоть до ее мельчайших субатомных форм.
В гигантских масштабах электромагнитные поля, существование которых он признал и исследовал в лаборатории, формируют целые галактики. Они настолько фундаментальны почти для всего, что он называет их «Основными полями». На самом деле, без Основных Полей и их влияния на наше Солнце и планеты даже сама галактика не могла бы быть создана, так что без них на самом деле ничего не существовало бы.
Звездообразование в галактике обычно происходит в сильно сфокусированной и сжатой d плазме, чему способствуют Поля Праймера, до такой степени, что происходит ядерный синтез, посредством которого формируются атомы, звезды, планеты и целые галактики.
Термин «Первичные поля» также оправдан, потому что на «меньшей» стадии нашей Солнечной системы действуют Первичные поля, хотя они соответственно меньше по размеру, чем в галактическом масштабе, показанном здесь. , имеет решающее значение для динамического функционирования нашей Солнечной системы как единого функционального блока.
Дэвид ЛаПойнт также обнаружил, что принципы действия полей, которые он называет Первичными Полями, таковы, что потоки галактической плазмы, протекающие через Солнечную систему, концентрируются с высокой степенью плотности вокруг Солнца, которые он в принципе воспроизвел в лабораторных экспериментах. Результат его работы привносит радикально новое измерение в восприятие Солнца, а также в динамику ледниковых периодов.
Представление о Солнце как о звезде, питаемой электричеством, существует уже давно. Существует большое количество доказательств, подтверждающих теорию электрического Солнца.
Но у него было слабое место. Чтобы теория работала, вокруг Солнца должна существовать высокая концентрация электрической плазмы, что ставит теорию под сомнение. В качестве альтернативы была создана теория Солнца, работающего на ядерном синтезе, за исключением того, что наблюдаемые данные также не подтверждают эту теорию.
Солнечные пятна на поверхности Солнца показывают, что Солнце темнее под поверхностью. Мы должны увидеть обратное, если бы Солнце питалось от внутренней энергии, а не от электричества на поверхности.
Кроме того, теория синтеза Солнца не может легко объяснить 11-летние циклы солнечной активности, в которых яркость Солнца изменяется в 20 раз при наблюдении в диапазоне высоких ультрафиолетовых лучей. Теория синтеза Солнца гласит, что время прохождения фотона от предполагаемого центра синтеза Солнца до поверхности находится в диапазоне от 10 000 до 170 000 лет, в то время как предполагаемое время самой передачи энергии от центра Солнца к поверхности, как полагают, составляет порядка 30 миллионов лет.
Это вряд ли поддерживает 11-летние солнечные циклы, в которых магнитное поле Солнца меняет направление в каждом цикле.
Вклад, который Дэвид ЛаПойнт вносит в эти дебаты, имеет огромное значение в поддержку теории электрического Солнца, поскольку он иллюстрирует, как создается плазменное поле высокой плотности вокруг Солнца, от которого зависит теория. Теория Первичных Полей устраняет барьер против теории электрического Солнца, которая, таким образом, становится полностью правдоподобной, вместе с рядом родственных теорий, которые таким образом также становятся правдоподобными. Однако теория Primer Fields делает нам еще один важный шаг, помимо простого подтверждения теории электрического Солнца. Он ставит функционирование электрического Солнца в зависимость от минимального порога условий, которые должны быть соблюдены, чтобы Солнце питалось энергией, и, если он не выполняется, Солнце становится неактивным, тусклым и «холодным».
Хотя Дэвид ЛаПойнт, возможно, и не собирался поддерживать теорию электрического солнца, его работа показывает, что процесс, создающий плотную плазменную сферу вокруг Солнца, происходит потому, что этот эффект имеют Поля Праймера.
В физике плазмы известно, что существование самих этих полей зависит от минимальной плотности плазмы, протекающей через систему. Если порог не достигнут, поля не формируются. Если поля не формируются или не могут поддерживаться, Солнце не имеет условий, установленных для его питания.
Солнце просто переходит в неактивное состояние, в котором оно тускло светится из-за накопленной энергии и некоторых процессов ядерного распада внутри него.
Требуемый порог, таким образом, становится важным фактором при рассмотрении динамики ледниковых периодов. Только представьте себе последствия на Земле, когда наше яркое солнце внезапно выключается из-за коллапса Первичных полей и теряет больше более двух третей своей выработки энергии, возможно, за один день.
Все традиционные теории динамики ледникового периода рассматривают оледенение ледникового периода как результат постепенного охлаждения Земли.
Одна теория считает, что охлаждение вызвано циклическими изменениями орбиты Земли вокруг Солнца, при этом Солнце согласно этой теории остается неизменной константой. В теории слияния-Солнца Солнце считается неизменной константой, так что ледниковые периоды вызваны чем угодно, кроме Солнца.
Возникшая в результате теория орбитальных вариаций, известная как теория Миланковича, однако имеет так много дыр в своей структуре, что обычно больше не рассматривается всерьез как причина ледниковых периодов.
Стандартная теория электрического солнца не имеет этой проблемы. Существует множество свидетельств того, что выходная мощность Солнца зависит от плотности подводимого электричества. Большие флуктуации температуры, которые, как известно, произошли за последние полмиллиарда лет, очевидно, являются результатом циклических флуктуаций входного электрического тока. Теория Primer Fields не меняет этого, но она открывает ворота к признанию того, что весь процесс энергетического Солнца может рухнуть, если не будет достигнут минимальный порог потребляемой мощности, как мы видели в ледниковые периоды.
Учебник Теория поля вносит в таблицу огромные различия. В прошлом считалось, что условия ледникового периода развиваются медленно и постепенно в течение длительных периодов времени, так что человечество может приспособиться к меняющимся условиям, даже в тех случаях, когда Земля становится в пять раз холоднее, чем был Малый ледниковый период, за этот период. 50 лет. Теория Primer Fields вырывает нас из этого сна, или, по крайней мере, должна.
Если поля не поддерживаются в достаточной степени, чтобы они разрушились и исчезли, чрезвычайно радикальные изменения происходят за такое короткое время, как, возможно, за один день. Теория Primer Fields опровергает общее представление о том, что у нас есть много времени, чтобы подготовиться к грядущему ледниковому периоду, и нам пока не нужно реагировать. Это говорит нам, что верно обратное; что нам нужно как можно быстрее подготовиться, о чем пока почти никто не хочет даже думать.
В этом контексте теория Primer Fields представляет нам большое замаскированное благословение.
Это вынуждает нас, если мы готовы реагировать, как можно быстрее заново развивать нашу человечность, что нам крайне необходимо в настоящее время, чтобы избежать катастрофы ядерной войны, в которой, вероятно, никто не выживет, подготовка к которой ведется все более и более интенсивно во многих отношениях.
В этом отношении потенциально близкий и быстрый переход ледникового периода, который выявляет теория Primer Fields, предлагает нам стимул действовать сообща, что было бы величайшим спасением, которое мы могли бы испытать на каждом фронте. где цивилизация в настоящее время быстро разрушается.
Теория основных полей иллюстрирует единый базовый принцип, применимый ко всем сложным системам, включая цивилизацию. В экономике, когда творческая и производительная сила нации падает ниже минимального порога, вся экономическая система распадается.
Он становится неактивным. Народы рушатся. Мир становится холодным. Люди умирают.
Это происходит и с культурами, когда признанная ценность нашей человечности падает ниже минимального порога. Ядерная война случается тогда, когда распадается гуманистическая культура.
Мы близки к минимальному порогу по ряду этих жизненно важных направлений, особенно в экономике.
Например, когда предполагаемая стоимость денег падает ниже точки, в которой стоимость денег становится неопределенной на рынках, в этой точке она становится бессмысленной. В этот момент финансовые рынки рушатся, банки закрываются, магазины закрываются, заправочные станции закрываются, транспорт рушится, система снабжения продовольствием останавливается, вся платформа физической инфраструктуры становится бездействующей.
Мировая система денежной оценки может разрушиться за один день.
Никто не знает, насколько мы близки к этому дню. Закон Гласса Стигалла, который когда-то защищал ценность денег в США, был отменен в Конгрессе в 1999 году группой предателей, которые были подкуплены для этого с помощью фонда для подкупа в размере 350 миллионов долларов. На сегодняшний день все попытки восстановить даже эту минимальную защиту стоимости валюты, которую отмененный закон обеспечивал на протяжении 66 лет его действия, не увенчались успехом. На фоне быстро падающей стоимости денег вся экономическая система может рухнуть за один день, точно так же, как нынешнее заряженное Солнце может стать бездействующим в тот день, когда рухнут поля, питающие его рабочую среду.
Работа Дэвида ЛаПойнта иллюстрирует, что электрическое Солнце, которое лишь незначительно меняется в течение межледникового теплого периода, которым мы сейчас наслаждаемся, с большой уверенностью перейдет в полную неактивность, когда плотность плазмы электрических потоков, поступающих в солнечную система падает ниже порогового уровня, при котором поля праймеров разрушаются.
В астрофизике это точка, где начинается переход ледникового периода. Это то, что произошло 120 000 лет назад.
Текущая тенденция предполагает, что мы преодолеем порог отсечки в ближайшем будущем. Ледниковый период начинается, когда перестают существовать минимальные условия для функционирования системы, питающей Солнце.
Солнце возвращается в состояние по умолчанию, а затем в неактивное состояние. Он становится тусклым в один короткий шаг, и климат на Земле, который теряет две трети своей энергии, становится холодным. В этот момент по всей Земле начинается быстрое глубокое похолодание.
Прежде чем наступит этот момент, все приготовления к драматическим изменениям в окружающей среде Земли должны быть завершены. Потерпеть неудачу — это не вариант, если мы хотим продолжать жить. По этой причине мы также не можем поднять ценность нашей человечности намного выше нынешнего уровня и защищать ее на всех фронтах. И это нужно начинать сейчас.
Анализ ледяных кернов, извлеченных из ледяных щитов Гренландии, показывает, что Солнце стало бездействующим 120 000 лет назад. Именно тогда начался последний ледниковый период. Записи ледяных кернов также говорят нам, что Солнце активизировалось на короткие периоды, каждые 1470 лет, на протяжении всего периода оледенения. Периодическое повторное потепление, возможно, предотвратило полное замерзание Земли.
Тем не менее, периоды бездействия Солнца были достаточно продолжительными, чтобы вызвать сильное охлаждение на Земле, в результате которого в северном полушарии образовались ледяные щиты глубиной более 10 000 футов, которые, как известно, существовали.
Именно здесь теоретическое становится важным для всех нас критическим практическим образом. Нынешние тенденции предполагают, что переход к выключению, который делает Солнце неактивным, может произойти через 30-50 лет.
Когда это произойдет, всему миру придется жить с более тусклым Солнцем на более холодной земле. Конечно, это создает некоторые проблемы для поддержания нашего продовольственного снабжения.
Хлорофилл в растениях должен функционировать при пониженных энергетических уровнях и со смещенным спектром излучения.
Перед человечеством в целом встает серьезная задача: работать вместе над созданием инфраструктуры, необходимой для поддержания нашего продовольственного снабжения в грядущем более тусклом и более холодном мире.
Хотя технически и экономически возможно решить задачу защиты нашего мира, нашей цивилизации и нашего будущего, остается вопрос, будем ли мы делать то, что необходимо для поддержания нашего существования?
Ответ должен быть: «Да, мы сделаем это. Да, мы сделаем то, что критически необходимо для нашего выживания».
Мы сделаем это даже по гораздо меньшим причинам, например, чтобы освободиться от ужасного удушения нашего мира, наложенного на него ограниченным научным восприятием.
Истинная наука дает возможность открыть дверь для освобождения человечества, которое ложная наука совершает массово и глобально.
Наша физическая цивилизация во многом построена прежде всего на науке, так же как наша социальная цивилизация построена на любви.
Но что такое любовь? Мы не можем его взвесить, измерить, дать количественную оценку, но мы знаем, что он настолько безмерно существенен, что без него цивилизация рухнула бы.
Многое из того же можно сказать и о науке.
Без науки, стоящей в основе всего, не было бы цивилизации со всеми ее многочисленными свободами.
Тот факт, что ложная наука разрушительна, хорошо известен тем, кто хочет уничтожить с ее помощью цивилизацию. Ложная наука имеет разрушительный эффект.
По мере того, как общество вырывается из ловушки лженауки, перед ним открывается путь к всеобщей свободе, через научно-технический прогресс, к ярчайшему культурному возрождению всех времен.
Это не слишком оптимистично. Потенциал существует. Применяется принцип. Он отражает силу нашей человечности как человеческих существ.
Наш современный мир полон примеров ложной науки, массово применяемой для насильственного удушения цивилизации, и в значительной степени добровольно.
Одна из лженаучных концепций состоит в том, что удивительное восстановление климата Земли после опустошительного Малого ледникового периода в 1600-х годах до 1998 года было рукотворным явлением, вызванным человеческой экономикой и энергией, используемой для жизни, которые должны быть устранены. Но ложная наука остается ложной, независимо от того, насколько глубоко она проникла в общество и контролирует его реакции.
Неограниченная наука демонстрирует с узнаваемой уверенностью, что повторное нагревание Земли из ее ледяного состояния в 1600-х годах не было человеческим достижением, не было следствием промышленного развития человечества и его сжигания углеродного топлива, но был абсолютно, и измеримо, и научно доказуем, вызванным солнечной энергией климатическим эффектом, который инсценировал Великое глобальное потепление, которое сделало возможным современное общество и его эффективное сельское хозяйство.
Когда честная наука вытесняет ограниченную науку, потенциально становится возможным великое освобождение.
В задокументированном примере Великого глобального потепления, вызванного углеродом-14, который выявляется как основной факт неограниченной науки, освобождающий эффект истины снимает с человечества бремя Будучи климатическим злодеем на Земле, ложная наука предъявила обвинение человечеству, из-за которого нации в настоящее время вынуждены прекратить сжигание углеродного топлива и тем самым совершить экономическое самоубийство.
Да, Гренландский ледяной щит испытал некоторое таяние своих ледяных масс, образовавшихся во время глубокого холода Малого ледникового периода, а арктический морской лед также несколько истончился, как показано здесь. Тем не менее, не нужно иметь степень магистра наук, чтобы признать, что такие эффекты соответствуют измеренному увеличению солнечной активности, которая в первую очередь обеспечивает наш климат.
Поля Праймер стоят на заднем плане разворачивающегося научного признания естественной динамики постоянно происходящих климатических изменений на Земле, каким бы медленным ни был процесс распознавания.
Человечество, безусловно, не в состоянии каким-либо доступным для него способом влиять на климат Земли. Климат Земли меняется под влиянием динамики Солнца. Человечество никогда не было климатическим фактором.
Углеродные газы, такие как CO2, которые человечество производит в процессе своей жизни, также не являются климатическим фактором — никогда не были и никогда не будут.
Благодаря своему простому, широко открытому научному признанию, честная наука представляет собой потенциал для освобождения человечества от многих сковывающих догм, в том числе от самого ужасающего холокоста в мировой истории, который продолжается в настоящее время.
Во имя сокращения выбросов CO2 автомобилями огромное количество сельскохозяйственных ресурсов переводится с питания людей на сжигание в виде биотоплива.
Сожженные продовольственные ресурсы могли бы прокормить до 400 миллионов человек, если бы они не были сожжены. В мире, где миллиард человек живет в условиях хронического голода, сжигание пищи превращается в холокост, в котором 100 миллионов человек вынуждены умирать от голода. Результат превосходит нацистский холокост в 100 раз и холокост тотальной войны Наполеона в 1000 раз. Честная наука может положить конец этой трагедии, которую вызвала ложная наука. И здесь Primer Fields также стоят на заднем плане освобождения, которое может вдохновить простое, правдивое научное признание.
Primer Fields выступает в этой сцене как электрический мотиватор, который частично приводит в действие гигантскую глобальную систему рециркуляции морской воды, которая транспортирует холодную, богатую CO2 морскую воду из ледяных полярных океанов, способных растворяться. CO2 с большей готовностью попадает в тропические океаны, где холодные воды нагреваются и высвобождают высокую концентрацию CO2, которая течет вместе с перерабатываемыми потоками.
Холодные глубинные течения текут медленно. Они текут так медленно, что растворенный СО2 из Антарктиды будет находиться в пути примерно 350 лет, пока не попадет обратно в воздух в тропические океаны вблизи Африки. Для вод из Арктики время рециркуляции, вероятно, превышает тысячу лет.
Это означает, что высокая скорость растворения CO2 в океанах во время Малого ледникового периода и более ранних холодных периодов возвращается к нам в атмосферу в наше время, 350 лет спустя. Благодаря этому простому научному признанию в науке без ограничений отмеченная длительная задержка рециркуляции полностью освобождает человечество от обвинения в том, что оно вызвало значительное увеличение содержания CO2 в атмосфере, которое измеряется в современном мире.
Здесь. простая наука ставит причину там, где она и должна быть, на суд естественной системы, а не на суд человеческой деятельности и производства человеческой энергии.
И, как я уже говорил, Первичные Поля стоят на заднем плане как элемент электрического космического процесса, питающего систему рециркуляции.
В любом случае содержание CO2 в воздухе не является реальным климатическим фактором. Физически это невозможно. В то время как CO2 является парниковым газом, который поглощает излучаемую световую энергию и отражает ее рассеянным образом, также является научным фактом то, что его действие в общем контексте тепличной климатической системы чрезвычайно незначительно, порядка миллионной части Это.
Для всех практических целей CO2 не оказывает влияния на климат, и, конечно же, его нельзя измерить. Его коэффициент поглощения в 10 раз меньше, чем у водяного пара, который в 100 раз плотнее присутствует в атмосфере и в 20 раз шире реагирует по всему спектру. И все это значительно затмевает кислород с коэффициентом поглощения, равным водяному пару, но с в 5 раз большей плотностью в воздухе.
И не менее значительным является эффект рэлеевского рассеяния кислорода и азота в воздухе, добавляющий к парниковому излучению. CO2 ничего не дает по сравнению с ним.
Ограниченная наука иногда утверждает, что CO2 захватывает исходящую энергию, излучаемую Землей. Однако не признается, что уходящая радиация дает только около 9% общего теплового баланса атмосферы. Но и здесь водяной пар значительно затмевает СО2.
Большая часть исходящей энергии вообще не имеет ничего общего с парниковыми газами, даже с водяным паром. Важнейшим климатическим фактором является влияние облачности. Белая вершина облаков прямо отражает часть поступающей солнечной энергии обратно в космос, которая тем самым теряется для нас. Количество облачности оказывает огромное влияние на климат.
Облачность также оказывает большое влияние на тепловой баланс атмосферы. Чуть менее половины атмосферного теплового баланса обеспечивается скрытой теплотой, которая высвобождается, когда водяной пар снова конденсируется в капли жидкости.
Это тепло вырабатывается в облаках высоко в атмосфере и в значительной степени охлаждается в более холодной области над облаками.
Поля Праймер стоят на заднем плане процесса, который в значительной степени влияет и контролирует облачность на Земле, как самый большой климатический фактор. CO2, по сравнению с ним, ничего не дает. Эффект от него такой мизерный. Он даже не входит в сцену, где эффекты измеримы.
Даже если плотность CO2 в воздухе увеличить на 2000%, это увеличение не окажет заметного влияния на климат. 2000-процентное увеличение на миллионную долю все равно не дает ничего существенного. Увеличение по-прежнему останется ниже того, что поддается измерению в контексте общего воздействия на климат.
2000-процентное увеличение, которое в сумме дает 20-кратное увеличение глобального атмосферного CO2, конечно, стало бы в высшей степени измеримым в той области, где CO2 действительно оказывает измеримое влияние. В настоящее время мы живем в мире, испытывающем острую нехватку углекислого газа, с самой низкой концентрацией в атмосфере за сотые доли миллионов лет.
В настоящее время мир настолько сильно страдает от нехватки CO2, что, когда операторы теплиц увеличивают плотность CO2 в своих помещениях в 2 раза, это приводит к увеличению роста растений на 50%. Представьте себе, к чему привело бы 20-кратное увеличение, как в исторические времена, или даже всего 10-кратное, как в юрский период, мир снова стал бы чудесно зеленым, с более богатым урожаем для жизни людей. . Вот где CO2 является фактором. Это не климатический фактор. Это просто не так.
Облачность — это большой и чрезвычайно изменчивый климатический фактор.
Великое глобальное похолодание, вызванное солнечной энергией, началось.
Поскольку Учебные Поля являются частью системы, влияющей на облачность на Земле, предмет Учебных Полей является важным научным предметом, который необходимо учитывать даже на небольшой сцене, которая не имеет прямого отношения к динамики ледникового периода, которые, однако, в конечном итоге связаны с ним.
Широкий спектр соображений, которые здесь рассматриваются в контексте Primer Fields, из которых, конечно же, в первую очередь беспокоит тускнеющее Солнце, очевидно, определяет широкий круг тем, на которых должна быть сосредоточена эта видеосерия, и не так.
Серия видеороликов фокусируется на теориях и доказательствах, а также на том, как они повлияют на всех нас, когда меняющиеся условия будут развиваться так, как они, согласно научному пониманию, разворачиваются в соответствии с природой задействованных принципов. В заключительном видео этой серии я также в ретроспективе сосредоточусь на измерении нашей реакции на известные условия, влияющие на наше будущее, которые известны своими принципами. Фактор реакции человека на то, что полностью известно, остается в настоящее время самым большим открытым вопросом из всех. Станем ли мы верными себе как человеческим существам — верными тому, что знаем, — и направим наше будущее с помощью того, что знаем? ответ имеет решающее значение для самого существования человечества в ближайшем будущем.
Он также может стать открытой дверью к самому яркому научному, технологическому, экономическому и культурному возрождению всех времен.
Как я сказал в одном из своих романов, по существу: ученый — это экономист. Мы используем науку для защиты и обогащения нашего мира на благо человечества в целом, что неизменно идет нам на пользу.
Это означает, что экономисты также должны быть учеными, что может потребоваться в будущем даже для политиков в качестве входного критерия.
Главная страница
Совместимость с диммированием — Aurora Lighting
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-X7 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 25 > 100% |
| AU-X7 | БГ | ДМ400АП | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| AU-X7 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 24 > 100% |
| AU-X7 | МК | K1523WHILV | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Нажмите | МД9014 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 13 > 100% |
| AU-X7 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 20 > 100% |
| AU-X7 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Варилайт | ИДЖСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 22 > 100% |
| AU-X7 | Дета | С1261 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Дета | Г3523 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Хагер | WMDS1 | Ведущий | Кнопка | 1 > 10 | 17 > 100% |
| AU-X7 | Шнайдер | ГГБГУГЕМДИМЛВСС | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Шнайдер | ГУ6212ЛПВ | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-X7 | Зано | ЗБАРЛЕД1000 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-A6PRO | Хагер | WMDS1 | Ведущий | Кнопка | 1 > 10 | 13>100% |
| AU-A6PRO | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 24 > 100% |
| AU-A6PRO | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 09 > 100% |
| AU-A6PRO | Зано | ЗМС250 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-A6PRO | Лутрон | РНСУ-452Б | Ведущий | Кнопка | 1 > 10 | 11 > 100% |
| AU-A6PRO | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 22 > 100% |
| AU-A6PRO | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 18 > 100% |
| AU-A6PRO | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 20 > 100% |
| AU-A6PRO | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 37 > 100% |
| AU-A6PRO | Шнайдер | ГГБГУГЕМДИМЛВСС | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-A6PRO | Шнайдер | ГУ6212Л | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 9 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-A6 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 45 >100% |
| AU-A6 | Аврора | AU-A1ZB2WDM | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 21 > 100% |
| AU-A6 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 08 > 100% |
| AU-A6 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 21 > 100% |
| AU-A6 | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 3 > 10 | 15 > 100% |
| AU-A6 | Варилайт | JQP401 | Висячий | Поворотный | 1 > 10 | 40 > 100% |
| AU-A6 | Шнайдер | ГУ6212Л | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 32 > 100% |
| AU-A6 | МК | K1523WHILV | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 23 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-A4 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 39 >100% |
| AU-A4 | Аврора | AU-A1ZB2WDM | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| AU-A4 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 12 > 100% |
| AU-A4 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 29 > 100% |
| AU-A4 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 26 > 100% |
| AU-A4 | Шнайдер | ГУ6212Л | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 17 > 100% |
| AU-A4 | МК | K1523WHILV | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 24 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 21 > 100% |
| AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Аврора | AU-A1ZB2WDM | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 16 > 100% |
| AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Гамильтон | ЛЕДИТ-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 12 > 100% |
| AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 22 > 100% |
| AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | МК | K1523WHILV | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 34 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DE6PRO | Аврора | EN-DSP400X | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 29>100% |
| EN-DE6PRO | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 07 > 100% |
| EN-DE6PRO | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DE6PRO | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 16 > 100% |
| EN-DE6PRO | Гамильтон | Меркурий | Ведущий | Система | 1 > 10 | 06 > 100% |
| EN-DE6PRO | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 17 > 100% |
| EN-DE6PRO | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DE6PRO | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 20 > 100% |
| EN-DE6PRO | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 09 > 100% |
| EN-DE6PRO | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 21 > 100% |
| EN-DE6PRO | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 7 | 21 > 100% |
| EN-DE6PRO | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DE6PRO | Шнайдер | ГУ6012Л | Завершающий | Поворотный | 1 > 10 | 16 > 100% |
| EN-DE6PRO | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DE6PRO | МК | К4511LV | Ведущий | Поворотный | 1 > 11 | 21 > 100% |
| EN-DE6PRO | МК | K1523WHILV | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 23 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DE8 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 23>100% |
| EN-DE8 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 10>100% |
| EN-DE8 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Завершающий | Поворотный | 2 > 10 | 10>100% |
| EN-DE8 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 10>100% |
| EN-DE8 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 10>100% |
| EN-DE8 | Гамильтон | Меркурий | Ведущий | Система | 2 > 10 | 10>100% |
| EN-DE8 | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DE8 | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 18 > 100% |
| EN-DE8 | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 152 | 16 > 94% |
| EN-DE8 | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 38 | 19 > 95% |
| EN-DE8 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 25 | 14 > 92% |
| EN-DE8 | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 76 | 15 > 92% |
| EN-DE8 | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 94 | 16 > 94% |
| EN-DE8 | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 152 | 16 > 94% |
| EN-DE8 | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 62 | 14 > 95% |
| EN-DE8 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 53 | 20 > 95% |
| EN-DE8 | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 38 | 19 > 95% |
| EN-DE8 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 53 | 20 > 95% |
| EN-DE8 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, РП | Реверс | Система | 1 > 25 | 14 > 92% |
| EN-DE8 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 5 | 5 > 100% |
| EN-DE8 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 5 > 100% |
| EN-DE8 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 14 > 100% |
| EN-DE8 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DE8 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 10 | 13 > 100% |
| EN-DE8 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 7 > 100% |
| EN-DE8 | Шнайдер | ГУ6212Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| EN-DE8 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 13 > 100% |
| Тестовый источник | Производитель диммера | Модель | Режим диммера | Тип диммирования | Количество ламп | Диапазон диммирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DE5 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 22>100% |
| EN-DE5 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1>10 | 15>100% |
| EN-DE5 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1>10 | 15>100% |
| EN-DE5 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1>10 | 15>100% |
| EN-DE5 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1>10 | 15>100% |
| EN-DE5 | Гамильтон | Меркурий | Ведущий | Система | 3>6 | 10>100% |
| EN-DE5 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 >16 | 32 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 21 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 12 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 2 >16 | 21 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2>4 | 25 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2>5 | 27 > 100% |
| EN-DE5 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 24 > 100% |
| EN-DE5 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 >16 | 16 > 100% |
| EN-DE5 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 >16 | 19 > 100% |
| EN-DE5 | МК | К4511LV | Ведущий | Поворотный | 2 >16 | 54 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DDL10160B / EN-DDL10260B | Дета | С1261 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Дета | Г3523 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 8 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Хагер | ВНГСД1Т | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 0 > 100% |
| EN-DDL10160B / EN-DDL10260B | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Зано | ЗМС250 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 8 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Варилайт | ДЖКИ401 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Шнайдер | ГГБГУГЕМДИМЛВСС | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 0 > 100% |
| ЕН-ДДЛ10160Б / ЕН-ДДЛ10260Б | Шнайдер | ГУ6012Л | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| EN-DDL1019 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DDL1019 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 10 > 100% |
| EN-DDL1019 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 5 | 10 > 100% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | РНСУ-452Б | Реверс | Кнопка | 1 > 26 | 18 > 83% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 36 | 20 > 96% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 10 | 20 > 95% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 9 | 19 > 96% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 62 | 19 > 96% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 77 | 20 > 94% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 45 | 19 > 85% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 36 | 20 > 93% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 36 | 19 > 93% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | LQSE-4A-D (поколение 2)*/ QSNE-4A-D (поколение 2)* | Реверс | Система | 1 > 47 | 19 > 99% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 36 | 19 > 93% |
| EN-DDL1019 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 9 | 19 > 96% |
| EN-DDL1019 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 11 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 9 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 10 | 11 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 9 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 15 > 100% |
| EN-DDL1019 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 9 | 10 > 100% |
| EN-DDL1019 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 9 | 11 > 100% |
| EN-DDL1019 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 9 | 11 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DLB071D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 22>100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 9 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 18 > 100% |
| EN-DLB071D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 7 | 17 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB071D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 22>100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 9 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 18 > 100% |
| EN-DLB072D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 7 | 17 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 17>100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 7 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 16 > 100% |
| EN-DLB101D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 12 > 100% |
| EN-DLB101D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 25 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 18 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Рако | РМЛ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 17>100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 7 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 16 > 100% |
| EN-DLB102D | Лутрон | РНСУ-452Б | Висячий | Кнопка | 1 > 8 | 12 > 100% |
| EN-DLB102D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 25 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 18 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Рако | РМТ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB152D / EN-DLB15 | Аврора | AU-A1ZB2WDM | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 5 > 100% |
| EN-DLB152D / EN-DLB15 | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 5 > 100% |
| EN-DLB152D / EN-DLB15 | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 0 > 100% |
| EN-DLB152D / EN-DLB15 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 4 > 100% |
| EN-DLB152D / EN-DLB15 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 5 | 5 > 100% |
| EN-DLB071D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 22 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 9 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 18 > 100% |
| EN-DLB071D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 7 | 17 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB071D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB071D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB071D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 22 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 9 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 18 > 100% |
| EN-DLB072D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Световая волна RF | LW400 | Висячий | Кнопка | 1 > 10 | 29 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 7 | 7 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB072D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB072D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 15 > 100% |
| EN-DLB072D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 17 > 100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 7 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 16 > 100% |
| EN-DLB101D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 12 > 100% |
| EN-DLB101D | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 25 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 18 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB101D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB101D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB101D | Рако | РМЛ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 17 > 100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 7 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 16 > 100% |
| EN-DLB102D | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 1 > 8 | 12 > 100% |
| EN-DLB102D | Световая волна RF | LW400 | Завершающий | Кнопка | 1 > 8 | 25 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 15 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 18 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | IJFSI101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 17 > 100% |
| EN-DLB102D | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 8 | 14 > 100% |
| EN-DLB102D | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 8 | 10 > 100% |
| EN-DLB102D | Рако | РМТ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 8 | 10 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-PL06B * | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 11 | 24>100% |
| EN-PL06B * | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 15 > 100% |
| EN-PL06B * | Гамильтон | LEDIT-B100 | Завершающий | Поворотный | 2 > 10 | 12 > 100% |
| EN-PL06B * | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-PL06B * | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 9 > 100% |
| EN-PL06B * | Зано | ЗМК250 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 19 > 100% |
| EN-PL06B * | Лутрон | Реверс | Система | 1 > 2 | 5 > 89% | |
| EN-PL06B * | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 23 | 5 > 88% |
| EN-PL06B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 29 | 5 > 87% |
| EN-PL06B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 22 | 5 > 100% |
| EN-PL06B * | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 28 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | ДЖКП401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 16 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 14 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 4 | 19 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 12 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 19 > 100% |
| EN-PL06B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 16 > 100% |
| EN-PL06B * | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 12 > 100% |
| EN-PL06B * | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 14 > 100% |
| EN-PL09B * | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 20>100% |
| EN-PL09B * | Гамильтон | СЕТКА100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-PL09B * | Лутрон | РНСУ-452Б | Реверс | Кнопка | 1 > 21 | 5 > 90% |
| EN-PL09B * | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 51 | 5 > 96% |
| EN-PL09B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 15 | 6 > 96% |
| EN-PL09B * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 12 | 5 > 93% |
| EN-PL09B * | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 68 | 5 > 93% |
| EN-PL09B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 84 | 8 > 91% |
| EN-PL09B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 84 | 8 > 91% |
| EN-PL09B * | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 51 | 5 > 96% |
| EN-PL09B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 50 | 4 > 95% |
| EN-PL09B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 49 | 6 > 96% |
| EN-PL09B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 50 | 4 > 95% |
| EN-PL09B * | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 24 > 100% |
| EN-PL09B * | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 6 | 15 > 100% |
| EN-PL09B * | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 3 | 18 > 100% |
| EN-PL09Б * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 6 | 18 > 100% |
| EN-PL09B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| EN-PL09B * | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| EN-PL09B * | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| EN-PL12B * | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 6 | 14>100% |
| EN-PL12B * | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 8 | 10 > 100% |
| EN-PL12B * | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 8 | 8 > 100% |
| EN-PL12B * | Лутрон | РНСУ-452Б | Реверс | Кнопка | 1 > 18 | 12 > 100% |
| EN-PL12B * | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 32 | 13 > 97% |
| EN-PL12B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 9 | 13 > 95% |
| EN-PL12B * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 8 | 10 > 93% |
| EN-PL12B * | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 55 | 11 > 92% |
| EN-PL12B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 94 | 13 > 92% |
| EN-PL12B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 40 | 13 > 92% |
| EN-PL12B * | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 32 | 13 > 96% |
| EN-PL12B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 32 | 13 > 96% |
| EN-PL12B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 39 | 11 > 95% |
| EN-PL12B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Реверс | Система | 1 >39 | 11 > 95% |
| EN-PL12B * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 8 | 10 > 93% |
| EN-PL12B * | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 20 > 100% |
| EN-PL12B * | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-PL12B * | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-PL12B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 8 | 10 > 100% |
| EN-PL12B * | Шнайдер | ГУ6012Л | Завершающий | Поворотный | 2 > 8 | 10 > 100% |
| EN-PL12B * | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 8 | 10 > 100% |
| EN-PL18B * | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 10>100% |
| EN-PL18B * | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| EN-PL18B * | Лутрон | РНСУ-452Б | Кнопка | 1 > 12 | 12 > 99% | |
| EN-PL18B * | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 20 | 10 > 95% |
| EN-PL18B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 6 | 7 > 94% |
| EN-PL18B * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 5 | 11 > 92% |
| EN-PL18B * | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 42 | 11 > 91% |
| EN-PL18B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 97 | 10 > 90% |
| EN-PL18B * | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 25 | 8 > 90% |
| EN-PL18B * | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 20 | 8 > 94% |
| EN-PL18B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 10 | 6 > 94% |
| EN-PL18B * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 30 | 10 > 95% |
| EN-PL18B * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 20 | 6 > 94% |
| EN-PL18B * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, РП | Реверс | Система | 1 > 5 | 11 > 925 |
| EN-PL18B * | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 19 > 100% |
| EN-PL18B * | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% |
| EN-PL18B * | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 12 > 100% |
| EN-PL18B * | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| EN-PL18B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 4 | 8 > 100% |
| EN-PL18B * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| EN-PL18B * | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| EN-PL18B * | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 4 | 11>100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | РНСУ-452Б | Реверс | Кнопка | 1 > 10 | 10 > 99% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 20 | 13 > 95% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Вперед | Система | 1 > 6 | 13 > 95% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 5 | 14 > 90% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 33 | 7 > 91% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 80 | 16 > 90% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 25 | 9> 90% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 20 | 12 > 94% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 20 | 9 > 93% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 > 25 | 13 > 94% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 20 | 9 > 93% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 5 | 14 > 90% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 9 | 17 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 8 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 10 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 11 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 4 | 8 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 4 | 10 > 100% |
| ЭН-ПЛ24Б * | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 4 | 10 > 100% |
| * с диммируемым драйвером |
| Тестовый источник | Производитель диммера | Модель | Режим диммера | Тип диммирования | Количество ламп | Диапазон диммирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DDLh513 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 11>100% |
| EN-DDLh513 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Механический | 1 > 4 | 20 > 100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 4 | 16> 100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 9> 100% |
| EN-DDLH618 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 11>100% |
| EN-DDLH618 | Лутрон | РНСУ-452Б | Кнопка | 1 > 4 | 15> 100% | |
| EN-DDLH618 | Световая волна RF | LW400 | Висячий | Кнопка | 1 > 4 | 22> 100% |
| EN-DDLH618 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 4> 100% |
| EN-DDLH618 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 4> 100% |
| EN-DDLH618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 2 | 14> 100% |
| EN-DDLH618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 13> 100% |
| EN-DDLH818 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 5 | 11>100% |
| EN-DDLH818 | Лутрон | РНСУ-452Б | Кнопка | 1 > 4 | 12> 100% | |
| EN-DDLH818 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 13> 100% |
| EN-DDLH818 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 7> 100% |
| EN-DDLH818 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 13> 100% |
| EN-DDLH825 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 4 | 10>100% |
| EN-DDLH825 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 8> 100% |
| EN-DDLH825 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 3 | 12> 100% |
| EN-DDLH825 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 11> 100% |
| EN-DDLH825 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 2 | 10 > 100% |
| EN-DDLH825 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 4 | 11> 100% |
| EN-DDLH825 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 12> 100% |
| EN-DDLH825 | Варилайт | IJFSI101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 2 | 10 > 100% |
| EN-DDLH825 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 12> 100% |
| EN-DDLH825 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 4 | 6 > 100% |
| EN-DDLH825 | Рако | РМЛ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 4 | 6 > 100% |
| EN-DDLH840 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 2 | 5>100% |
| EN-DDLH840 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 6 > 100% |
| EN-DDLH840 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 25 > 100% |
| EN-DDLH840 | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Завершающий | Поворотный | 1 > 4 | 8 > 100% |
| EN-DDLH840 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 3 | 14 > 100% |
| EN-DDLH840 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 2 | 20 > 100% |
| EN-DDLH840 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 8 > 100% |
| EN-DDLH840 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 2 | 14 > 100% |
| EN-DDLH840 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 7 > 100% |
| EN-DDLH840 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 7 > 100% |
| EN-DDLH840 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 4 | 05 > 100% |
| EN-DDLH840 | Рако | РМЛ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 4 | 05 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 2 | 6>100% |
| EN-DDLh2045 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 5 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1 > 2 | 25 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Световая волна RF | LW400 | Висячий | Кнопка | 1 > 3 | 14 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 1 > 2 | 18 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 4 | 10 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 2 | 14 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 1 > 4 | 05 > 100% |
| EN-DDLh2045 | Рако | РМЛ500 | Ведущий | уточняется | 1 > 4 | 05 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DDLh513 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 10>100% |
| EN-DDLh513 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 7 | 15 >100% |
| EN-DDLh513 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 7 | 15>100% |
| EN-DDLh513 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDLh513 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 7 | 10>100% |
| EN-DDLh513 | Лутрон | РНСУ-452Б | Замыкающий | Кнопка | 2 > 7 | 21>100% |
| EN-DDLh513 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Механический | 2 > 7 | 22>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | ДЖПК401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 7 | 13>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | ДЖПК401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 7 | 10>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 7 | 14>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 7 | 11>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 7 | 14>100% |
| EN-DDLh513 | Варилайт | IJFSI101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 7 | 11>100% |
| EN-DDLh513 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 7 | 11>100% |
| EN-DDLh513 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 7 | 11>100% |
| EN-DDLh513 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 2 > 7 | 11>100% |
| EN-DDL618 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 6 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 5 | 15>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 3 | 15>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 8>100% |
| EN-DDL618 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Механический | 2 > 5 | 23>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ДЖПК401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ДЖПК401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 5 | 11>100% |
| EN-DDL618 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 11>100% |
| EN-DDL618 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 11>100% |
| EN-DDL618 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 2 > 5 | 8>100% |
| EN-DDL618 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 6 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 15>100% |
| EN-DDL618 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 3 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Механический | 2 > 5 | 19>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ДЖПК401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 12>100% |
| EN-DDL618 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 11>100% |
| EN-DDL618 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL618 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 2 > 5 | 10>100% |
| EN-DDL825 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 4 | 17>100% |
| EN-DDL825 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 4 | 15>100% |
| EN-DDL825 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 4 | 12>100% |
| EN-DDL825 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 2 | 10>100% |
| EN-DDL825 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 4 | 9>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | ДЖПК401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 3 | 10>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | ДЖПК401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 3 | 8>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 3 | 10>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 3 | 8>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 3 | 10>100% |
| EN-DDL825 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 3 | 8>100% |
| EN-DDL825 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 2 > 4 | 7>100% |
| EN-DDL840 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 3 | 2>100% |
| EN-DDL840 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 2 | 10>100% |
| EN-DDL840 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 2 | 12>100% |
| EN-DDL840 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1 > 1 | 10>100% |
| EN-DDL840 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 2 | 8>100% |
| EN-DDL840 | Лутрон | РНСУ-452Б | Завершающий | Кнопка | 2 > 3 | 8>100% |
| EN-DDL840 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Механический | 2 > 3 | 18>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | ДЖПК401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 2 | 8>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | ДЖПК401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 2 | 5>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 3 | 9>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 3 | 7>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 2 | 7>100% |
| EN-DDL840 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 2 | 5>100% |
| EN-DDL840 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 2 | 6>100% |
| EN-DDL840 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 2 | 6>100% |
| EN-DDL840 | Рако | РМТ500 | Замыкающий | РФ | 2 > 3 | 3>100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DDLCX10 | Гамильтон | ЛЕДИТ-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 8 | 11 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 09 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 11 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 11 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 1 > 5 | 15 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| EN-DDLCX10 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Завершающий | Поворотный | 1 > 10 | 11 > 100% |
| Источник тестирования | Производитель Dimmer | Модель | Dimmer Mode | Dumg | NO из лампы | DUMG | NO из лампы | DUMG | NO из лампы | .Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 26>100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DGU005 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1>10 | 10>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 1>10 | 10>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 1>10 | 10>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 1>10 | 10>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Гамильтон | Меркурий | Ведущий | Система | 1>10 | 15>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 15>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Зано | ЗБАРЛЕД1000 + ЗМОБАРКР | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 17>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | Карточка GP (Harrier) | Вперед | Система | 1 > 95 | 10 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Реверс | Система | 1 > 16 | 7 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | GXI-3104 | Реверс | Система | 1 > 48 | 10 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | HW/LP-RPM-4A-230 | Реверс | Система | 1 > 60 | 10 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Вперед | Система | 1 > 95 | 10 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | Семейство основных блоков Grafik Eye QS, 240 В/ LQR-WPM- 6PCE | Вперед | Система | 1 > 76% | 8 > 98% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 76 | 8 > 98% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | LQSE-4A-D (2-е поколение)*/ QSNE-4A-D (2-е поколение)* | Реверс | Система | 1 >36 | 9 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Вперед | Система | 1 > 57 | 11 > 97% | |||||||||
| EN-DGU005 | Лутрон | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240 В, RP | Вперед | Система | 1 > 16 | 10 > 99% | |||||||||
| EN-DGU005 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 1 > 10 | 21>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 >15 | 10 > 100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 2 >15 | 10 > 100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 17>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 15>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 10 | 18>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 25>100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 15 | 20 > 100% | |||||||||
| EN-DGU005 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 11>100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 26>100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Гамильтон | ЛЕДИТ-B100 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 12 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Гамильтон | GRID100LED | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 10 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 12 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Гамильтон | Меркурий | Ведущий | Система | 2 > 10 | 10 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Зано | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 22>100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Световая волна RF | LW400 | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 25 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | JQP401 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 15 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | JQP401 | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 15 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | JCE101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 5 | 20 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 16 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Ведущий | Сенсорный | 2 > 10 | 13 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 2 > 10 | 18 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 13 > 100% | |||||||||
| EN-DGU004 | Шнайдер | ГГБЛ6012ЛС | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 14 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-R6 | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 14 > 100% |
| AU-R6 | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6 | Варилайт | ДЖКП401(МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6FF | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6FF | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6FF | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6FF | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6FF | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-R6CS | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 14 > 100% |
| AU-R6CS | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CS | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6CS | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CSFF | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CSFF | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CSFF | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CSFF | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CSFF | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| Тестовый источник | Производитель диммера | Модель | Режим диммера | Тип диммирования | Количество ламп | Диапазон диммирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-R6CWS (4 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 20 > 100% |
| AU-R6CWS (4 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 4 > 100% |
| AU-R6CWS (4 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-R6CWS (4 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 9 > 100% |
| AU-R6CWS (6 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 13 > 100% |
| AU-R6CWS (6 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CWS (6 Вт) | Варилайт | JQP401 (MJP120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6CWS (6 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CWS (8 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-R6CWS (8 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 2 > 100% |
| AU-R6CWS (8 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6CWS (8 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 2 > 100% |
| AU-R6CWSFF (4 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (4 Вт) | Зано | ЗМС250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (4 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 14 > 100% |
| AU-R6CWSFF (4 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (4 Вт) | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 17 > 100% |
| AU-R6CWSFF (6 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (6 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (6 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-R6CWSFF (6 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% |
| AU-R6CWSFF (6 Вт) | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 11 > 100% |
| AU-R6CWSBF (4 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Висячий | Поворотный | 2 > 10 | 20 > 100% |
| AU-R6CWSBF (4 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 4 > 100% |
| AU-R6CWSBF (4 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-R6CWSBF (4 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 9 > 100% |
| AU-R6CWSBF (6 Вт) | ML Принадлежности | VFR200M Задняя часть | Поворотный | 1 > 10 | 13 > 100% | |
| AU-R6CWSBF (6 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CWSBF (6 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6CWSBF (6 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 3 > 100% |
| AU-R6CWSBF (8 Вт) | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 10 > 100% |
| AU-R6CWSBF (8 Вт) | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 2 > 100% |
| AU-R6CWSBF (8 Вт) | Варилайт | ДЖКП401 (МДЖП120) | Замыкающий | Ротор | 1 > 10 | 7 > 100% |
| AU-R6CWSBF (8 Вт) | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 2 > 100% |
| Источник тестирования | Производитель Dimmer | Модель | Dimmer Mode | Dumg | NO из лампы | Drigh | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 0 > 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-DGU35 | Дета | С1261 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Дета | Г3523 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Хагер | ВНГСД1Т | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Гамильтон | LEDIT-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Гамильтон | GRID100LED | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| ЕН-ДГУ35 | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 2 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Варилайт | JQP401 (MJP | Замыкающий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Варилайт | JCE101 | Висячий | Сенсорный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Варилайт | ИЖФСИ101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Варилайт | ДЖКИ401 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Шнайдер | ГГБГУГЕМДИМ | Замыкающий | Кнопка | 2 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU35 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 2 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Аврора | EN-DSP400X | Ведущий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | БГ | ДМ400АП | Ведущий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | ML Принадлежности | ВФР200М | Замыкающий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Нажмите | МД9014 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Варилайт | МДЖП300 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| ЕН-ДГУ5 | Варилайт | ККП221В | Ведущий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Варилайт | JCE101 | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Варилайт | ИДЖСИ101 | Висячий | Сенсорный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Данлерс | ДКДГМК400В | Замыкающий | Сенсорный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Данлерс | DP1DLED | Ведущий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Дета | С1261 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Дета | Г3523 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 10 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Гамильтон | ЛЕДИТ-B100 | Ведущий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Хагер | WMDS1 | Ведущий | Кнопка | 5 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Хагер | ВНГСД1Т | Замыкающий | Кнопка | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Шнайдер | ГУ6012Л | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Шнайдер | ГГБГУГЕМДИМ | Замыкающий | Кнопка | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Шнайдер | ГУ6212КПВ | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Шнайдер | ГУ6212ЛПВ | Замыкающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Шнайдер | ГГБЛГРДИМЛВ | Завершающий | Поворотный | 1 > 15 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | МК | К4511LV | Ведущий | Поворотный | 1 > 10 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Зано | ЗБАРЛЕД300 | Замыкающий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% | ||||||
| EN-DGU5 | Зано | ЗМК250 | Ведущий | Поворотный | 1 > 20 | 0 > 100% |
Умный выключатель осветит любую комнату
Существует умная версия почти всего, что вы можете подключить, от телевизоров до холодильников и даже самой розетки, но как насчет переключателей, которые управляют питанием указанных устройств и другие приспособления в вашем доме? Конечно, для этого вам понадобится смарт-переключатель.
Интеллектуальные переключатели можно приобрести в Интернете или в местном крупном хозяйственном магазине, они бывают разных цветов и конфигураций, включая настройки диммера. Они будут работать немного дольше, чем стандартные коммутаторы, и могут потребовать некоторых знаний для установки, но вы можете обнаружить, что интеллектуальные коммутаторы стоят небольших хлопот.
Зачем использовать интеллектуальный переключатель?
Я понял: «Зачем мне умная версия чего-то, что буквально так же просто, как щелкнуть выключателем?» Я могу придумать несколько причин, но в конечном итоге все сводится к тому, что оправдывает почти каждую технологию умного дома: удобству.
Конечно, вы можете подойти к выключателю и включить или выключить его, или, может быть, отрегулировать диммер, но что делать, когда вас нет дома? Или, что еще более важно, когда вы удобно расположились на диване и хотите выключить свет, не вставая? В таких ситуациях, среди прочего, пригодится умный переключатель.
Я немного шучу насчет дивана (хотя я определенно был там), но факт остается фактом: управлять выключателями света через приложение на телефоне или просто говорить «Алекса, включи свет» — это удобный. Кроме того, возможность удаленно включать и выключать свет или устанавливать таймер для автоматического включения может повысить уровень безопасности вашего дома, пока вас нет дома.
От чего вы должны отказаться ради удобства и безопасности? На самом деле не так уж и много. Умные переключатели могут стоить всего от 10 до 100 долларов в зависимости от бренда и функциональности, а установка не должна занимать слишком много субботы даже у таких начинающих мастеров, как я.
Совместимость с «умным домом» и лампочкой
Большинство «умных» выключателей совместимы с Alexa, Google Assistant или Siri (или их комбинацией), обеспечивая голосовые команды и дальнейшую интеграцию с «умным домом». Опять же, это удобно, и есть что-то немного футуристическое в том, чтобы сказать: «Эй, Google, выключи свет», когда вы выходите из дома.
При покупке интеллектуального выключателя помните, какие интеллектуальные устройства и помощники уже есть у вас дома или могут появиться в будущем. Попробуйте найти коммутатор, совместимый с этими устройствами, если вы хотите лучше интегрировать его в свою сеть умного дома.
Помимо интеллектуальных устройств и помощников, вы также должны убедиться, что ваш интеллектуальный переключатель совместим с установленными вами светильниками, особенно если они светодиодные. У Lutron, например, есть инструмент совместимости, который вы можете использовать, чтобы узнать, какие лампочки (в том числе встраиваемые и консервные) совместимы с его выключателями.
Вот 23 способа сэкономить на счетах за электричество прямо сейчас
+21 еще Посмотреть все фотографииУмные выключатели в сравнении с умными лампочками и розетками
Установка умного выключателя — не единственный способ улучшить освещение вашего дома.
Умные лампочки также дадут вам контроль над включением и выключением света, и многие из них могут менять цвет (это не только весело, но и удивительно полезно при заказе доставки или ожидании Uber). Однако лампочки могут быть дорогими, особенно когда вам нужно несколько лампочек для потолочного вентилятора, и они дадут вам контроль только над самой лампочкой, а не над источником питания или другими проводными устройствами.
Умные розетки похожи на умные выключатели тем, что позволяют управлять потоком энергии, только от розетки, а не от выключателя. Таким образом, умные розетки идеально подходят для освещения, например, для подключения лампы или ночника, но в меньшей степени для проводных осветительных приборов или потолочных вентиляторов.
Одним из преимуществ умных лампочек и вилок перед умными выключателями является простота установки. Умные вилки подключаются прямо к розетке, а установка умной лампочки аналогична замене любой обычной старой лампочки.
Умные выключатели, с другой стороны, более интегрированы в дом и требуют некоторых электрических работ.
Установка не так уж сложна, и ваш интеллектуальный выключатель должен поставляться с подробными инструкциями, но будьте готовы к тому, что это займет больше времени, чем вкручивание лампочки. Кроме того, всегда есть проблемы с безопасностью при работе с чем-либо электрическим. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности при установке интеллектуального выключателя.
Итак, стоит ли покупать умные коммутаторы?
Интеллектуальные выключатели — это довольно недорогой и простой в установке способ обновить управление освещением. Существуют различные цвета и конфигурации интеллектуальных переключателей на выбор, и некоторые из них могут работать лучше, чем другие, когда речь идет о совместимости с другими вашими продуктами для умного дома, поэтому вы сможете найти интеллектуальный переключатель практически для любой комнаты или потребности.
Подумайте о своих потребностях и решите, целесообразны ли интеллектуальные выключатели, но помните, что вам не нужно выбирать только один тип освещения.
Смешивайте и подбирайте умные выключатели, лампочки и вилки по всему дому, чтобы соответствовать каждой ситуации с наиболее подходящим вариантом умного освещения.
Больше освещения
- Световая полоса Wyze по сравнению со световой полосой Wyze Light Strip Pro
- Лучшие интеллектуальные лампы 2022 года
- Новейшая портативная светодиодная лента Nanoleaf для наружного освещения, помещающаяся внутри стола 10 Great Ventures
Рольф А. Ф. Витше Ледниковый период тускнеющего Солнца через 30 лет? (Книга в мягкой обложке) (2019)
Если обложка и название не совпадают, то название правильное
Расскажите об этом товаре друзьям:
Ледниковый период тускнеющего Солнца через 30 лет?
Цена
24,99
Доставка ожидается 24 — 31 октября
Наши клиенты говорят:
14-дневная политика возврата в соответствии с европейским законом о защите прав потребителей
Высший рейтинг на Trustpilot
Новый список желаний.
..
Нас ждет Ледниковый период тускнеющего Солнца через 30 лет? Да, но как с этим жить? Вопрос: Сколько цветов в радуге? Если ваш ответ — семь, то вы подтверждаете, что Солнце, освещающее радугу, не может быть сферой газообразного водорода, нагретой изнутри ядерным синтезом, потому что, если бы это было так, вы бы увидели максимум 3 цвета, в 3 узких полоски, согласно спектру излучения водорода. Так как Солнце, согласно доказательствам, которые мы видим каждый день, не может быть водородной сферой, питаемой изнутри, то что же это такое? Как он питается? На эти вопросы можно ответить. Доказательства говорят сами за себя. В ходе исследования становится очевидным, что Солнце не является хозяином самого себя, а питается от потоков межзвездной плазмы, сфокусированных на нем электромагнитными полями-праймерами. Процесс деликатный. Он настолько хрупок, что Солнце может стать «неактивным». Трудно представить, что наше Солнце, которое многие считают неизменной константой, подвергается колебаниям активности, что приводит к климатическим изменениям на Земле.
Но это то, что происходит в процессе, который только начался. Солнце может потускнеть за одну ночь, когда останется менее трети его энергии. Это может произойти примерно через 30–50 лет, когда начнется следующий ледниковый период. Удивительно, но в результате исследований в области физики плазмы и астрофизики появляется все больше доказательств того, что потускнение Солнца близко. Принимая это во внимание, уже происходящее астрофизическое событие будет определять ход человечества более обширно и глубоко, чем любое другое событие в известной истории. Наука приобретает здесь решающее значение, определяя направление. Как человеческие существа, у нас есть возможность мобилизовать наши творческие и производственные ресурсы и тем самым справиться с стоящей перед нами великой задачей. Делая это, мы обнаружим, что в процессе решения великого вызова Ледникового периода, величайшего вызова всех времен, мы создадим для себя более яркий мир, чем мы можем себе представить, в котором грядущий Ледниковый период не повлияет на нас.
, по сравнению с отсутствием будущего вообще. Конечно, мы также можем ничего не делать, как это имеет место в настоящее время, и тем самым умереть в «поезде по умолчанию», когда космический фазовый сдвиг начнется без нашей подготовки к нему. Чтобы пробудить некоторый интерес в обществе, чтобы сойти с поезда к трагедии, я реорганизовал и расширил свою более раннюю видеопродукцию «Ледниковый период тусклого солнца за 30 лет». По многочисленным просьбам после более чем 25 000 просмотров исходного видео и в ответ на полученные комментарии я придал презентации новую форму и включил дополнительные передовые научные открытия. Эта книга содержит все расшифровки и изображения расширенной версии. Из-за обширности темы я разделил исследование на 10 частей.
| СМИ | Книги Книжка в мягкой обложке (Книга в мягкой обложке и склеенной корешкой) | ||
| Освобожден | 18 апреля 2019 г.![]() | ||
| ISBN13 | 656 | ||
| Издатели | Независимо опубликовано | ||
| Страниц | 398 | ||
| Размеры | 216 279 21 мм · 916 г | ||
| Язык | Английский |
Показать все
Еще от
Rolf A F WitzscheКнига в мягкой обложке
Ледниковый период 2050-х сертифицирован (2019)
Рольф А.
Ф. Витцше14,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Наше Солнце (2019)
Рольф А.Ф. Витцше
24,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Солнце — плазменная звезда (2019)
Рольф А.Ф. Витцше
17.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Резюме науки о ледниковом периоде (2019)
Рольф А.
Ф. Витцше24.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Обледенелый обогреватель Антарктиды (2019)
Рольф А.Ф. Витцше
14,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Изменение климата (2019)
Рольф А.Ф. Витцше
21,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Солнце «умирает» — постройте новый.
..
(2018)Рольф А.Ф. Витцше
15,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Наполеон, ледниковый период и э… (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
16,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Королева нового закона (2018)
Рольф А.Ф.
Витцше13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Неопределенность ледникового периода (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
14,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Удивительная солнечная грамотность (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
14.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Пограничная зона ледникового периода (2018)
Рольф А.
Ф. Витцше14,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Большой солнечный минимум становится… (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Властелин мира (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Империал Браво (2018)
Рольф А.
Ф. Витцше13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Одетый в солнце (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Воскрешение Кармен (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Стеклянные скульптуры (2018)
Рольф А.
Ф. Витцше13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Эффект ударной волны (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Некомпетентность короля (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Тень в ночи (2018)
Рольф А.
Ф. Витцше13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Единство (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книга в мягкой обложке
Университет Рэк-Бич (2018)
Рольф А.Ф. Витцше
13.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Меч Водолея (2016)
Рольф А.
Ф. Витцше14.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Ярче солнца (2016)
Рольф А.Ф. Витцше
18.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Бесконечные горизонты (2016)
Рольф А.Ф. Витцше
17.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Победа без победы (2016)
Рольф А.
Ф. Витцше22.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Ангелы секса в Квинсленде (2016)
Рольф А.Ф. Витше
13.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Общество плоской Земли (2016)
Рольф А.Ф. Витцше
18.49Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Кофейный секс и печенье (2016)
Рольф А.
Ф. Витцше18.49 Купить
Книжка в мягкой обложке Л
Стеклянные барьеры (2016)
Рольф А.Ф. Витцше
16,99 Купить
Книга в мягкой обложке
Бесконечная природа человека (2016)
Рольф А.Ф. Витцше
16.49 Купить
См.
все с Rolf AF Witzsche (например, Bog в мягкой обложке)
летчиков вышли на лед в тренировочном лагере
по Брайан Смит @BSmithPHI / philadelphiaflyers.com
Ян Лаперриер и Дэнни Бриер внимательно наблюдали вместе с Сами Капаненом и Джейсоном Смитом на балконе переднего офиса с видом на лед в Учебном центре Флайерз в четверг, когда эра Джона Тортореллы началась с первого дня тренировочного лагеря Флайерз 2022 года.
Четыре бывших игрока «Флайерз» сейчас занимают разные должности в организации, но в этот день у них было кое-что общее.
Все они были очень, очень рады уйти на пенсию.
Утренняя толпа болельщиков Флайерз собралась под своим насестом, чтобы посмотреть день открытия, явно сосредоточенный на физической подготовке. Лагерь разбит на четыре группы на первые несколько дней, и каждой группе было уделено 45 минут работы на выносливость, призванной задать тон той команде, которую Торторелла планирует возглавить в этом году.
Чуть дальше от Лаперьера и Бриера стояла легенда Флайерз Билл Барбер, который прошел через все это и как игрок, и как тренер, и был частью организации «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда Торторелла привел их к чемпионату Кубка Стэнли 2004 года. Что могло случиться в таком лагере в 70-х с Барбером и его товарищами по команде Broad Street Bullies?
«Пукин», — сказал он со смехом, вспоминая те дни, когда тренировочный лагерь использовался, чтобы привести игроков в форму после летнего отдыха.
Шайбы были единственной группой, у которой в четверг был выходной. В поле зрения их не было, за исключением одного, который использовался в качестве дверного упора при входе в комнату для пресс-конференций команды. У тренерского штаба не было с собой клюшек — они им были не нужны. У них действительно была веревка, которую использовали воодушевляюще, чтобы точно поддерживать расстояние между двумя сетками, по которым катались на коньках, а не по которым стреляли. Только в настольных битвах игроки опирались на них, некоторые в течение длительного периода времени. Пару раз появлялось, что игроки растягиваются в центре льда; на второй взгляд это было больше похоже на корчи.
«Я устаю просто смотреть на это,» сказал легендарный/цветной радиокомментатор Стив Коутс с безопасного углового балкона.
Хоккей начинается в пятницу. Весь лагерь будет участвовать в часовой схватке в течение дня — две группы будут играть в 9:00, а две другие — в 13:00 — несомненно, в сочетании с более веселой сердечно-сосудистой активностью на льду и вне его.
Возможно, они не могут загнать всех игроков слишком далеко — в конце концов, есть игры, в которые нужно играть, и они начинаются в субботу вечером, когда «Флайерз» принимают «Бостон Брюинз» в Wells Fargo Center. Придут системы, будут работать специальные команды и все остальное, что связано с приходом в организацию нового тренерского штаба. Но события четверга должны были заложить основу для всех этих вещей, поскольку подход ко всему, что делают «Флайерз», будет осуществляться с интенсивностью, которую Торторелла поощрял с центра льда в этот первый день.
«Это не для того, чтобы бить себя в грудь и просто закапывать», — сказал Торторелла. «Мы хотим проверить их, и это развивает дух товарищества. Они как бы смотрят на вас и говорят: «Ты не доберешься до меня». Именно такое отношение мы пытаемся развить. Это воля».
Несмотря на характер происходящего, в том числе на мысль о том, что ребята из групп 3 и 4 пришли на каток достаточно рано, чтобы увидеть, что делают 1 и 2, и поэтому им пришлось столкнуться с ожиданием, безошибочный оптимизм первого день лагеря был в воздухе.
Трудности прошлого сезона остались в прошлом, и «Флайерз» с нетерпением ждут возможности двигаться вперед.
«Это чистый лист для всех», — сказал президент и генеральный менеджер Flyers Чак Флетчер. «Джон ясно дал понять это игрокам. Мы знаем, что есть много скептиков. Многие люди не верят, что мы хорошая хоккейная команда. Наши игроки стремятся доказать, что они неправы».
Это не значит, что нет пары облаков, затемняющих солнечный свет. Флетчер обсудил ситуацию с травмами в команде, в первую очередь из-за неудач в статусе Шона Кутюрье и Райана Эллиса. После операции на спине в прошлом сезоне Кутюрье чувствовал себя на все 100 процентов, пока недавно не испытал «раздражение нервов в ягодицах») — медицинский термин, означающий боль в заднице, что, безусловно, является тем, что представляет собой эта ситуация в умах многих — и в последнее время На неделе, по словам Флетчера, дискомфорт Кутюрье обострился до такой степени, что теперь он находится в процессе поиска второго мнения, прежде чем прокладывать курс вперед.
Что касается Эллиса, его чрезвычайно сложная травма, которую в четверг определили как разрыв поясничной мышцы, заставляет «Флайерз» планировать еще один сезон без него и может угрожать карьере.
И что теперь? Этот ответ, вероятно, лежит внутри. У «Флайерз» есть большая группа игроков, выбранных за последние шесть лет, время которых, по словам Флетчера, пришло.
«Я думаю, что очень важно узнать, что у нас есть, — сказал Флетчер. «Вы можете взять такого игрока, как Трэвис Конечны — он парень с 50 или 70 очками? Давайте немного поднажмем и посмотрим, что у нас есть. Мы должны требовать большего от некоторых из этих игроков. Они больше не просто наше будущее — некоторые из этих детей — наше настоящее. Если [Кутюрье] не будет в течение длительного периода времени … у других игроков есть возможность проявить себя. У Моргана Фроста есть возможность выйти вперед. возможность для Скотти Лоутона играть в центре. Возможно, есть возможность для Таннера Лачински. Нам нужно узнать о Таннере Лачински.
Для меня это основная сюжетная линия этого лагеря — давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте посмотрим, насколько хороши эти дети .»
Так что, хотя есть много вопросов, на которые нужно ответить, и хотя в городе и игре есть люди, которые остаются скептичными, Торторелла не хочет, чтобы его команда беспокоилась об этом. По мере продвижения лагеря его внимание будет сосредоточено на формировании группы, которая будет играть в его стиле, и фанаты «Флайерз» должны это оценить.
«При всем уважении, но мы не должны слушать этот шум», — сказал Торторелла. «Мы не можем изменить восприятие, когда я разговариваю с вами или игроки говорят с вами. Единственное, что мы можем сделать, это опустить голову и работать, и изменить восприятие тем, как мы представляем себя. Я просто хочу, чтобы мы представили мы как команда, которая идентифицирует себя с Филадельфией. Я думаю, что это город, на который так легко посмотреть и сказать, давай пойдем по этому пути. Это одна из вещей, которую вы можете контролировать как спортсмен, это то, насколько усердно вы работаете.
Так почему бы и нет пойти по этому пути?»
Этот маршрут начался в четверг утром.
Посмотреть ещё
Факелов — Terraria Wiki
“
Хочешь яблок? Хочешь морковки? Хочешь ананасов? У нас есть факелы.
— Торговец
Факелы можно снять со стены, нажав клавишу ⚷ Открыть/Активировать , и использовать для освещения области вокруг игрока.
: Факелы, которые держит игрок, гаснут при входе в воду, даже если вода находится на уровне пояса и не достигает его.
Факелы — это предметы мебели, излучающие свет при размещении, удерживании или падении (с помощью клавиши Бросить ), и они имеют решающее значение на всех этапах игры в качестве основных источников света. Факелы обеспечивают постоянный свет и никогда не расходуются. Обычные факелы можно найти случайным образом в сундуках и горшках, в качестве бонусной добычи из слаймов или купить у торговца или торговца скелетами по 50 шт.
Факелы можно размещать по бокам или поверху большинства блоков, на фоновых стенах, а также по бокам деревьев и деревянных балок. В версии для ПК их можно разместить на платформе любого типа. Размещенный факел можно получить, нажав на нем клавишу ⚷ Открыть/активировать или освободив его киркой или дрелью. Когда блок, к которому прикреплен факел, сломан, факел прикрепится к любому другому блоку или стене, непосредственно прилегающей к нему. Если все соседние блоки, окружающие факел, удалены (слева, справа и снизу) и за ним нет стены, он падает, как и любой другой предмет.
Факелы также являются механизмами, которые можно включать и выключать с помощью провода.
Размещение не менее 100 факелов в непосредственной близости, на глубине не менее 200 ниже уровня поверхности в любом биоме, запустит мини-событие «Бог факелов». Это даст Благосклонность Бога Факела, что позволит игроку автоматически преобразовывать обычные факелы в один из типов биомов. Это может производить пустынные, джунгли, ледяные, освященные, багровые или испорченные факелы в соответствующих биомах; он также может производить костяные факелы в подземелье и демонические факелы в подземном мире.
Содержание
- 1 Типы
- 1.1 Стандартный резак
- 1.2 Цветной фонарик
- 1.3 Ледяной фонарик
- 1.4 Костяной фонарик
- Ультраяркий фонарь 1,5
- 1.6 Демонический факел
- 1.7 Проклятый и ихорный факел
- 1,8 Факел пустыни
- 1,9 Коралловый факел
- 1.10 Порченый факел
- 1.11 Багровый факел
- 1.12 Священный факел
- 1.13 Факел джунглей
- 1.14 Эфирный факел
- 2 Список типов
- 3 Удача
- 4 Крафт
- 4.1 Рецепты
- 4.2 Используется в
- 4.2.1 Стандартный резак
- 4.2.2 Ледяной факел
- 4.2.3 Розовый факел
- 4.2.4 Костяной факел
- 4.2.5 Ультраяркий фонарь
- 4.2.6 Демонический факел
- 4.2.7 Проклятый факел
- 4.2.8 Ихорный факел
- 4.2.9Радужный факел
- 4.
2.10 Факел пустыни - 4.2.11 Коралловый факел
- 4.2.12 Поврежденный факел
- 4.2.13 Багровый факел
- 4.2.14 Священный факел
- 4.2.15 Факел джунглей
- 5 Примечания
- 6 Общая информация
- 7 История
- 8 Каталожные номера
Типы[]
Световой диапазон и цвет фонарей с режимом освещения «Цвет». Сверху вниз:
-TORCH (обычный)
-ORANGE
-RED
-Purple
-BLUE
-GREEN
-ELOWELL
-WHITE
-ICE
-ULBRIGHT
-DEMON
-CURSED
-ICHOR
Стандартный Forc Стандартные факелы дают оранжевое пламя и не могут быть помещены в жидкости. Они изготавливаются из дерева и геля, но их также можно купить у Торговца (всегда) или у Торговца Скелетами
(во второй половине каждой игровой минуты) по 50 каждый. Помимо создания различных других источников света, они также используются для изготовления Пылающей стрелы, коктейлей Молотова 10189.
2 и Пылающая булава.Цветной факел[]
Фиолетовый, желтый, синий, зеленый, красный, белый и оранжевый факелы можно получить, комбинируя стандартные факелы с драгоценными камнями. Доступны девять цветов, по одному для каждого из семи цветов драгоценных камней, а также Розовый факел , изготовленный из розового геля , и Радужный факел , созданный из радужного кирпича. За исключением цвета и уровня освещенности, они функционируют так же, как и стандартный Факел. Радужный факел переливается разными цветами. Розовый факел используется для изготовления свечи мира 10189.2 , а Радужный факел используется для создания Радужного костра .
Ледяной факел[]
Ледяные факелы изготавливаются путем объединения стандартных факелов с ледяными блоками или (на ПК, консоли, мобильных устройствах и tModLoader) с розовыми ледяными блоками, фиолетовыми ледяными блоками или красными ледяными блоками. Они излучают бледно-голубой свет. Ледяной факел имеет немного другую графику, чем остальные цветные факелы.
Помимо того, что он используется для изготовления Frozen Campfire и различных Frozen и Бореальные источники света, они также используются для изготовления Frostburn Arrows.
Костяной факел
[]Костяной факел продается у Торговца скелетами по 1 штуке в течение первой половины каждой игровой минуты (секунда в реальном мире), в других случаях он продает обычные факелы. Они используются для изготовления костяных костров . Костяные факелы регулярно испускают продолжительные искры, которые могут разлетаться на приличное расстояние под ними.
Еще один способ получить костяные факелы — разместить и сразу же сломать факелы в подземелье с помощью факела God’s Favor . Их можно использовать где угодно за пределами биомов Снега, Пустыни, Джунглей, Порчи, Малинового, Освященного, Подземелья или Храма Джунглей для дополнительной удачи, и особенно в Подземном мире для увеличения шансов на рыбалку.
Сверхъяркий факел
[] Сверхъяркий факел нельзя изготовить, но иногда его продает Странствующий торговец по 3 шт.
Когда их держат, они светят ярче, чем обычные факелы. Они используются для создания ультраярких костров и живых сверхярких огненных блоков .
Демонический факел[]
Демонический факел можно взять из разрушенных домов в Подземном мире, где они встречаются естественным образом. На ПК, консолях, мобильных устройствах, старокитайском, tModLoader и tModLoader Legacy их также можно создать, комбинируя стандартные факелы с Obsidian. Они функционируют так же, как стандартные, цветные и ледяные факелы, за исключением того, что они плавно переключаются между испусканием красного, фиолетового и синего света. Они используются для создания Демонических костров 10189.2 и живые огненные блоки демона .
Проклятый и ихоровый факел[]
Эти факелы становятся доступными в сложном режиме и излучают ярко-зеленый или желтый свет соответственно. Они почти уникальны тем, что их можно держать или помещать в жидкости, и они по-прежнему там нормально функционируют.
Они создаются путем объединения стандартных факелов с Проклятым пламенем (Cursed Torches) или Ихором (Ichor Torches). Они используются для изготовления Проклятых костров и Ихорных костров 10189.2 соответственно.
Пустынный факел
[]Пустынный факел изготавливается путем объединения стандартных факелов с блоками из закаленного песка, закаленными блоками из багрового песка, закаленными блоками из черного песка или закаленными блоками из жемчужного песка. Они используются для создания костров в пустыне .
Коралловый факел
[]Коралловый факел изготавливается путем объединения стандартных факелов с кораллом. Коралловый факел имеет немного другую графику, чем остальные цветные факелы. Их можно поместить в воду и нормально там функционировать. Они используются для изготовления коралловых костров 10189.2 .
Оскверненный факел
[] Оскверненные факелы изготавливаются путем объединения стандартных факелов с блоками черного камня, закаленными блоками черного песка или пурпурными ледяными блоками.
Они используются для изготовления Оскверненных костров .
Багровый факел
[]Багровый факел изготавливается путем объединения обычных факелов с блоками багрового камня, закаленными блоками багрового песка или блоками красного льда. Они используются для изготовления багровых костров .
Священный факел
[]Эти факелы станут доступны в хардмоде. Священные факелы изготавливаются путем объединения стандартных факелов с блоками жемчужного камня, блоками закаленного жемчужного песка или блоками розового льда. Они используются для изготовления священных костров .
Факел джунглей
[]Факелы джунглей создаются путем объединения обычных факелов со спорами джунглей. Они используются для создания костров в джунглях .
Эфирный факел[]
Эфирные факелы создаются путем бросания факелов в Шиммера.
Список типов[]
| Тип | Идентификатор плитки | Изменение цвета (RGB) [1] [2] | Продать | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р | Г | Б | Применяется [3] на | Подано на | |||||
| Факел Внутренний ID предмета: 8 | 4 | — | -5% | -20% | 10 | Стандартный фонарь.![]() | |||
| Фиолетовый факел Внутренний идентификатор предмета: 430 | 4 (5) | -10% | -100% | -10% | 40 | ||||
| Желтый фонарь Внутренний номер предмета: 432 | 4 (7) | -10% | -10% | -100% | 40 | ||||
| Синий факел Внутренний идентификатор предмета: 427 | 4 (2) | -100% | -90% | +30% | 40 | ||||
| Зеленый факел Внутренний идентификатор предмета: 429 | 4 (4) | -100% | — | -90% | 40 | Можно найти естественным образом в святилищах джунглей.![]() | |||
| Красный факел Внутренний номер предмета: 428 | 4 (3) | — | -90% | -90% | 40 | ||||
| Оранжевый фонарик Внутренний идентификатор предмета: 1245 | 4 (11) | — | -50% | -100% | 12 | ||||
| Белый факел Внутренний номер предмета: 431 | 4 (6) | +40% | +40% | +40% | 1 | Самый яркий факел.![]() | |||
| Ледяной факел Внутренний номер предмета: 974 | 4 (10) | -25% | -15% | +40% | 12 | Иногда можно найти в ледяных сундуках. | |||
| Розовый факел Внутренний идентификатор предмета: 3114 | 4 (16) | — | -100% | — | 16 | ||||
| Костяной факел ID внутреннего предмета: 3004 | 4 (14) | -5% | -25% | +30% | 81818181818″> | 20 | Продается у торговца скелетами по 1 штуке во второй половине каждой минуты (эквивалентно одной секунде в реальном мире). | ||
| Сверхъяркий фонарь Внутренний идентификатор изделия: 2274 | 4 (13) | -25% | +35% | +50% | 60 | Случайно продаются у странствующего торговца по 3 шт. Очень яркий, когда его держат, но тускнеет, когда его кладешь. | |||
| Демонический факел Внутренний идентификатор предмета: 433 | 4 (8) | -50% | -70% | — | 14285714286″> | 60 | Цвет циклически повторяется линейно; можно найти естественным образом в Подземном мире. | ||
| +50% | -70% | -100% | |||||||
| Проклятый факел Внутренний идентификатор предмета: 523 | 4 (9) | — | +60% | -50% | 30 | Может размещаться и работать как под водой, так и под лавой; редкость. | |||
| Ихоровый факел Внутренний номер предмета: 1333 | 4 (12) | +40% | +40% | -30% | 32 | Может размещаться и работать как под водой, так и под лавой; редкость.![]() | |||
| Радужный факел Внутренний идентификатор предмета: 3045 | 4 (15) | — | -100% | -100% | 50 | Линейно переключает эти цвета; редкость. | |||
| — | — | -100% | |||||||
| -100% | — | -100% | |||||||
| -100% | — | — | |||||||
| -100% | -100% | — | |||||||
| — | -100% | — | |||||||
| Пустынный факел Внутренний идентификатор предмета: 4383 | 4 (17) | +40% | -15% | -45% | 176470588235″> | 12 | |||
| Coral Torch Внутренний идентификатор предмета: 4384 | 4 (18) | -75% | +30% | -20% | 12 | Размещаемый и функциональный под водой. | |||
| Corrupt Torch ID внутреннего предмета: 4385 | 4 (19) | -5% | -60% | +40% | 12 | ||||
| Багровый факел Внутренний идентификатор предмета: 4386 | 4 (20) | +40% | -30% | -50% | 333333333333″> | 12 | |||
| Священный факел Внутренний идентификатор предмета: 4387 | 4 (21) | +25% | -40% | +20% | 12 | ||||
| Факел джунглей Внутренний идентификатор предмета: 4388 | 4 (22) | -25% | +45% | -10% | 12 | ||||
Удача
[]Основная статья: Удача § Факелы
Разместив или удерживая Факелы в правильных местах, игроки могут увеличить свою удачу до 0,2.
Крафт[]
Рецепты[]
|
Used in[]
Standard Torch[]
Ice Torch[]
|
Pink Torch[]
|
Bone Torch[]
|
Сверхъяркий фонарик[]
3 10456058
| Result | Ingredients | Crafting station |
|---|---|---|
| Ultrabright Campfire |
| By Hand |
| Living Сверхяркий огненный блок (20) |
| Crystal Ball |
Demon Torch[]
|
Cursed Torch[]
Ichor Torch[]
Радужная факел []
|


Интересные факты[]
- Оранжевые факелы, по-видимому, были добавлены из-за «действительно настойчивого британского нытья» со ссылкой на ютубера ChippyGaming, также известного как Джеймс Беннетт. [4] 10216
14 - Анимация пламени факела продолжает воспроизводиться, пока игра приостановлена.
- Если над факелом поставить блок, факел опустится. Если над ним нет блока, факел становится выше. Лучше всего это можно увидеть, используя люк и открывая/закрывая его.
- Факел является наиболее часто используемым ингредиентом, он требуется для 229 рецептов, за ним следует древесина, которая требуется для 155 рецептов.
- В The Constant Worlds факелы и костры, обращенные к небу, будут «выключаться» во время дождя.
История[]
- Рабочий стол 1.4.1: Изменен рецепт изготовления Факела в джунглях — результирующее количество и потребность в факеле увеличены с 15 до 25.
.
- Рабочий стол 1.4.0.3: невезение удалено.
- Рабочий стол 1.4.0.1:
- Максимальный стек для всех факелов увеличен с 9от 9 до 999.
- Добавлены факелы пустыни, коралла, порчи, багряного, священного и джунглей.
- Ледяные факелы теперь также можно изготовить из розовых/фиолетовых/красных ледяных блоков.
- Рабочий стол 1.3.1: Факелы теперь можно размещать на активированных клетках.
- Desktop 1.3.0.3: исправлена ошибка дублирования факела.
- Рабочий стол 1.3.0.1:
- Теперь можно создавать демонические факелы.
- Добавлены радужные, костяные и розовые факелы.
- Теперь можно размещать на любых платформах.
- Рабочий стол 1.2.4: теперь можно использовать для изготовления коктейлей Молотова.
- Рабочий стол 1.2.3.1: исправлена возможность размещения факелов на неправильных сторонах склонов (что оставляет их в воздухе).

- Рабочий стол 1.2.3:
- Добавлены сверхъяркие факелы.
- Исправлен эксплойт, из-за которого вы могли бросать факелы, чтобы активировать элементы панели быстрого доступа без затрат.
- Исправлена ошибка, из-за которой Ледяной факел не излучал свет, когда его бросали на землю.
- Исправлена ошибка дублирования факела.
- Рабочий стол 1.2:
- Факелы теперь анимированы.
- Обновлены все цветные спрайты факелов.
- Теперь можно размещать на фоновых стенах.
- Добавлены ледяные, оранжевые и ихоровые факелы.
- Рабочий стол 1.1:
- Теперь можно включать и выключать с помощью Wire.
- Добавлены разновидности «Цветной», «Проклятый» и «Демон».
- Рабочий стол 1.0.5: Упавшие факелы больше не излучают свет под водой.
- Рабочий стол 1.0.1: Факелы теперь работают правильно, если их поставить на деревянные платформы.

- Настольная версия: введена.
- Версия для консолей: введена.
- Переключатель 1.0.711.6: Представлен.
- Мобильная версия: введена.
- Версия 3DS: введена.
Каталожные номера[]
- ↑ Действительно только для режимов освещения «Цвет» и «Триповый».
- ↑ Information taken from the PC 1.4.0.4 source code, function
inInitialize(), functionTerrariaID.TorchID.csinDoUpdate_AnimateTileGlows()и функцияTerraria.Main.csinDoUpdate_AnimateDiscoRGB()Возможны неточности, поскольку текущая версия ПК – 1.4.4.1.Terraria.Main.cs - ↑ В этой колонке показано изменение цвета факела, если он был направлен на полностью освещенную белую плитку.

Монтируются в подрозетник стандартных размеров. Чаще всего применяется в жилых помещениях.


.. 420 Вт
3 … 100 Вт
: 1220 NE:
..
4G одноканальный беспроводной с пультом Д/У
102
102
По необходимости предоставляем пакет документов для тендеров и договоров;


Ф. Витцше
Ф. Витцше
..
(2018)
Витцше
Ф. Витцше
Ф. Витцше