ICOM HM-195B/SW

Описание
Icom HM-195B/SW — микрофон, обеспечивающий возможность управлять радиостанцией дистанционно на расстоянии до 18,3 м. Подходит для использования с бортовыми морскими радиостанциями от Icom: IC-M506, IC-M506EURO, IC-M424, IC-M423 and IC-M400BB. Все функции радиостанций, включая вызовы бедствия, DSC, туманный горн, прием, передача и интерком будут доступны с помощью Icom HM-195B/SW.
Новая система меню обеспечивает простое и интуитивно понятное управление. На экран микрофона выводятся все необходимые пользователю данные, включая ключевые функции радиостанции. Удобная клавиатура позволяет осуществлять все необходимые настройки радиостанции.
Особенности Icom HM-195B/SW:
- Высокая степень водозащищенности
- Кнопка Distress на задней части микрофона
- ЖК-дисплей
- Удобная клавиатура
- Полный контроль функции Цифрового избирательного вызова (ЦИВ)
- Функция очистки решетки от воды AquaQuake™
- Доступен в белом и черном цветах
Чтобы купить Icom HM-195B/SW или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Аксессуары

Характеристики
HM-195B/SW
|
Размеры (Ш×В×Т) (без учета выступающих частей) |
67.5×144.5×37 мм 2.66×5.69×1.46 |
Вес (приблиз.) |
400г; 14.1oz |
Требуемый источник питания |
Питание от радио. |
Потребляемый ток (Макс. аудио) |
Менее 0.7 A |
Аудио выходная мощность |
2.0 Вт (внешний выход) (10% искажений при 4Ом) |
Измерения, сделанные с IC-M424/M423.
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.
ICOM HM-162B/SW

Описание
Icom HM-162 B/SW
полнофункциональный коммандный микрофон для создания второго поста управления. Доступны все функции радиостанции, в том числе сигнал бедствия, DSC, управление туманным горном, интерком. Соответствует стандарту водозащиты IPX8. Производится под радиостанции Icom IC-M504 (возможность подключения одного удаленного поста) и Icom IC-M604 (возможность подключения двух удаленных постов) и поставляется с кабелем 6м, который можно удлинить на 6м с помощью Icom OPC-1541 (опция).
Функциональные возможности микрофона Icom HM-162 B/SW:
- Большой ЖК-дисплей
- Отвечает требованиям стандарта IPX8
- Полнофункциональное управление ЦИВ
- Быстрый переход на 16 или 9 канал
- Контроль двух / трех каналов
- Сканирование по каналам памяти
Характеристики
|
HM-162B/SW
|
Размеры (Ш×В×Т) (без учета выступающих частей) |
65.5×150×38 мм 2.58×5.91×1.5 in |
Вес (приблиз.) |
385г; 13.5oz |
Требуемый источник питания |
Подается от радио. |
Потребляемый ток (Макс. аудио) |
Менее 0.7 A |
Аудио выходная мощность |
2.0 Вт (Внешний выход) |
Измерения, сделанные с IC-M504.
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.
Применяемые военными США спецификации
Icom делает прочные продукты, которые были проверены и приняты в соответствии требованиям MIL-STD стандартов защиты.
Стандарт | MIL-810 F Method, Proc. |
Нижний предел давления при хранении (Высота) |
500.4 I |
Нижний предел давления при использовании (Высота) |
500.4 II |
Максимальная температура хранения |
501.4 I |
Максимальная температура эксплуатации |
501.4 II |
Минимальная температура хранения |
502.4 I |
Минимальная температура эксплуатации |
502.4 II |
Тепловой удар |
503.4 I |
Солнечное излучение |
505.4 I |
Защита от дождя |
506.4 I |
Соляной туман |
509.4 |
Пылезащита |
510.4 I |
Водонепроницаемость
|
512.4 I |
Колебания |
514.5 I |
Противоударность |
516.5 I |
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.
К вопросу об истории радиосвязи
Если разобраться глубже, то радиосвязь (принято ее называть обобщенным словом "радио") началась не с А. Попова и Г. Маркони. Как и многие другие успехи в электричестве и магнетизме, она базируется на изобретениях и открытиях английского физика Майкла Фарадея (1791-1867) и работах выдающегося английского математика и физика Джеймса Клерка Максвелла (1831-1879).
Среди многих открытий Фарадея было разъяснение им в 1831 г. принципа электромагнитной индукции. Обладая даром предвидения, он писал в 1832 г.: "Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса, волн на поверхности возмущенной воды и звука в воздухе имеют родственную основу. Иными словами, я считаю, что теория колебаний будет применима к этому явлению, равно как и к звуку и, весьма вероятно, к свету".
Максвелл был согласен с этим утверждением. Однако наука развивалась медленно, и лишь в 1855 г. он опубликовал статью "О силовых линиях Фарадея", а в 1864 г. дал миру свою ошеломляющую работу "Динамическая теория электромагнитного поля".
Эта статья содержала то, что мы сейчас называем уравнениями Максвелла. Она объясняла все известные явления электромагнетизма, а также предсказывала существование радиоволн и возможность их распространения со скоростью света.
22 ноября 1875 г. американский изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон (1847-1931) наблюдал, как после возникновения сильной искры между полюсами индуктора в рассыпанных на столе угольных зернах проскакивали искры, он записал тогда в свой дневник о наблюдении "эфирной силы". Hо потом как-то забыл об этом. По крайней мере до 1883 г.
В 1887 г. теоретические выводы Максвелла были экспериментально подтверждены немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем (Херцем) (1857-1894). Используя искровой передатчик и рамочную антенну с небольшим зазором (вибратор Герца) в качестве приемника, он передавал и принимал радиоволны в своей лаборатории в Карлсруэ. Более того, он применил отражательное устройство для обнаружения стоячих волн и показал, что радиоволны подчиняются всем законам геометрической оптики, включая рефракцию и поляризацию. Впервые дал описание внешнего фотоэффекта, разрабатывал теорию резонансного контура, изучал свойства катодных лучей и влияние ультрафиолетовых лучей на электрический разряд.
Пионером самой идеи радиосвязи по праву можно считать и болгарского ученого Петра Атанасова (Хаджиберовича) Берона (1800-1871), который в приложении к III тому (с. 906-944) семитомной "Панепистемии" (панепистемия - всенаука, т. е. единая наука существующего мира; французское издание периода 1861-1870 гг. хранится в Национальной библиотеке св. Кирилла и Мефодия в Софии) приводит свой проект беспроволочной передачи сообщений как по суше, так и по воде. Проект содержал многие технические чертежи будущего беспроволочного телеграфа.
Строго говоря, практическая эра радиосвязи берет свой отсчет с 1883 г., когда Эдисон открыл названный его именем эффект, пытаясь продлить срок службы созданной им ранее лампы с угольной нитью введением в ее вакуумный баллон металлического электрода. При этом он обнаружил, что если приложить к электроду положительное напряжение, то в вакууме между этим электродом и нитью протекает ток. Это явление, которое, к слову сказать, было единственным фундаментальным научным открытием великого изобретателя, лежит в основе всех электронных ламп и всей электроники дотранзисторного периода. Им были опубликованы материалы по так называемому эффекту Эдисона и был получен соответствующий патент. Однако Эдисон не довел свое открытие до конечных результатов.
Некоторые критики первой половины XX-го столетия выдавали данный факт за доказательство того, что он был просто настойчивым ремесленником, а не великим ученым. Защищая же Эдисона, историки отмечали, что в то время он был всецело занят многими другими изобретениями и организацией всевозможных производств в области электрорадиотехники: в 1882 г. при его участии была пущена первая электростанция на ул. Пирл-Стрит в Нью-Йорке, и в 1883 г. Эдисон был поглощен многими финансовыми, организационными и техническими проблемами. В последующие годы он создал множество приборов и устройств (в том числе мощные электогенераторы, фонограф, прототип диктофона, железо-никилиевый аккумулятор и др.)