Nadmi
24-07-26

0 : Odsłon:


CEWKA INDUKCYJNA I JEJ ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE:
2020-11-11

Pomimo powszechnego już zastosowania układów cyfrowych, takich jak procesory, programowalne układy logiczne oraz będące ich połączeniem układy SoC, niejednokrotnie elektronik konstruktor musi sięgnąć po elementy „analogowe”, takie jak rezystory, kondensatory lub cewki indukcyjne. Co ciekawe, o ile stosunkowo łatwo wykonać w strukturze układu scalonego rezystor lub kondensator (o pojemności rzędu pikofaradów), o tyle bardzo trudno jest wykonać cewkę. Dlatego w notach aplikacyjnych wielu elementów nadal znajduje się cewka indukcyjna dołączana jako element zewnętrzny. W artykule podano podstawowe informacje na temat cewek oraz opisano elementy ich budowy wpływające na parametry.

Budowa cewki indukcyjnej
Czym jest cewka indukcyjna?
Cewka indukcyjna – podstawowe parametry
Cewka nieidealna
Słowem zakończenia
BUDOWA CEWKI INDUKCYJNEJ
Cewka indukcyjna nie jest skomplikowanym elementem. Składa się z rdzenia oraz owiniętych wokół niego, izolowanych zwojów przewodnika. Rdzeń cewki może być powietrzny lub wykonany z materiałów magnetycznych. Ważne, aby zwoje owinięte wokół rdzenia były izolowane, dlatego do wykonania cewek stosuje się drut w izolacji lub nawija się je drutem nieizolowanym (na przykład tak zwaną srebrzanką), ale z zachowaniem odpowiedniej szczeliny powietrznej zapewniającej wymaganą separację zwoju od zwoju. Jeśli cewka zostanie nawinięta drutem nieizolowanym zwój przy zwoju, to stanowi zwarcie i owszem, będzie miała pewną indukcyjność, ale na pewno różną od zamierzonej.

Często w praktyce na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury lub napięcia dochodzi do uszkodzenia cewki indukcyjnej polegającego na zwarciu pomiędzy uzwojeniami na skutek przebicia izolacji drutu nawojowego. Tak uszkodzona cewka indukcyjna wymaga przewinięcia lub wymiany na nową. Często w ten sposób są uszkadzane transformatory sieciowe. Dalsze użytkowanie takiego uszkodzonego transformatora może doprowadzić do jego przegrzania, zwarcia w sieci energetycznej lub wręcz zapalenia się samego transformatora czy zasilanego nim urządzenia.

CZYM JEST CEWKA INDUKCYJNA?
Cewka indukcyjna jest elementem, który przechowuje energię w rdzeniu w postaci pola magnetycznego, a więc dokonuje zamiany energii prądu elektrycznego w energię pola magnetycznego lub odwrotnie. Zmiana prądu płynącego przez uzwojenia powoduje wygenerowanie siły elektromotorycznej o kierunku przeciwdziałającym tej zmianie. Podobnie zmienne pole magnetyczne przenikające rdzeń wywołuje indukowanie się napięcia. Za pomocą wzoru można to wyrazić w sposób następujący:

wzór_1 W tym wzorze:

e - to siła elektromotoryczna (napięcie w woltach) wytwarzane przez cewkę,
dϕ/dt - jest zmianą strumienia magnetycznego w czasie,
di/dt - jest zmianą prądu w czasie,
L - to parametr cewki nazywany indukcyjnością; jego jednostką jest Henr.
Łatwo zauważyć cechę, o której była mowa wcześniej – siła elektromotoryczna e ma zwrot przeciwny, niż napięcie wywołujące przepływ prądu. Przeciwdziała to gwałtownym zmianom prądu płynącego przez cewkę i prowadzi do jednej z jej podstawowych aplikacji – zastosowania cewki indukcyjnej jako tak zwanego dławika.

CEWKA INDUKCYJNA – PODSTAWOWE PARAMETRY
Podstawowymi parametrami cewki są jej indukcyjność oraz częstotliwość rezonansowa. Indukcyjność to inaczej zdolność cewki do przechowywania energii w postaci pola magnetycznego wywoływanego przez przepływ prądu. Indukcyjność mierzy się w Henrach i wyraża jako stosunek chwilowego napięcia do zmiany prądu w czasie.

wzor_4

wzor_6

wzor_3

Wykres prądu i spadku napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej Wykresy prądu i spadku napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej. Spadek jest największy w momencie załączenia zasilania i maleje z upływam czasu. Ten spadek przeciwdziała wzrostowi prądu i dlatego natężenie prądu jest najmniejsze w momencie załączenia zasilania i rośnie z upływem czasu. Często mówi się, że na cewce napięcie wyprzedza prąd

Na rysunku wyżej pokazano, co dzieje się z napięciem występującym na cewce oraz płynącym przez nią prądem po dołączeniu do jej zacisków źródła napięcia. Czerwona, ciągła linia ilustruje przepływ prądu. Jak można zauważyć, prąd rośnie od momentu dołączenia źródła aż do osiągnięcia wartości maksymalnej określanej przez prawo Ohma, to jest stosunku napięcia występującego na zaciskach do rezystancji cewki. Przerywana linia niebieska ilustruje przebieg spadku napięcia występującego na cewce. Jak można zauważyć, ten spadek jest największy w momencie załączenia, a najmniejszy po tym, jak prąd osiągnie wartość maksymalną. Jest to związane ze wspomnianym faktem, że napięcie indukcji ma kierunek przeciwny niż przyłożone do zacisków.

O częstotliwości rezonansowej cewki napisano przy okazji omawiania parametrów cewki nieidealnej, ponieważ jest ona związana z pojemnością pasożytniczą.

Materiał rdzenia i przenikalność magnetyczna względna
Bardzo ważnym elementem cewki indukcyjnej jest rdzeń. Rdzeń jest charakteryzowany przez rodzaj zastosowanego materiału oraz związaną z tym względną przenikalność magnetyczną. Względną, ponieważ jest ona wyznaczana w stosunku do przenikalności próżni. Jest to liczba bezwymiarowa określana jako stosunek przenikalności magnetycznej (bezwzględnej μ) danego ośrodka do przenikalności magnetycznej próżni μ0.

Zgodnie z definicją przenikalność magnetyczna to wielkość określająca zdolność danego materiału lub ośrodka do zmiany indukcji magnetycznej przy zmianie natężenia pola magnetycznego. Inaczej można też powiedzieć, że przenikalność to własność materiału lub ośrodka określająca jego zdolność koncentracji linii pola magnetycznego.

Przenikalność magnetyczna próżni zgodnie z danymi opublikowanymi w 2002 roku przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) jest skalarem, który oznacza się symbolem μ0 i którego wartość w układzie SI wynosi μ0 = 4·Π·10-7= około 12,566370614·10-7 [H/m = V·s/A·m].

Indukcyjność cewki wyraża się wzorem:

wzor_2

We wzorze poszczególne symbole oznaczają:

L - indukcyjność w Henrach,
μ0 - przenikalność magnetyczna próżni,
μ - przenikalność względna materiału rdzenia,
Z - liczba zwojów cewki,
S - pole przekroju poprzecznego cewki,
l - długość cewki.
Przenikalność względna niezanieczyszczonego powietrza niewiele odbiega od przenikalności próżni, więc dla uproszczenia w praktyce inżynierskiej przyjmuje się, że μ = 1 i wzór na indukcyjność cewki powietrznej przyjmuje postać:

wzor_indukcyjnosc_cewki_powietrznej

Siła pola magnetycznego Na niebiesko narysowano linie sił pola magnetycznego o kierunku zgodnym z regułą Lentza (tzw. „Reguła prawej dłoni”).

Materiały pod względem własności magnetycznych dzielą się na paramagnetyki (stające się magnesami po ich umieszczeniu w polu magnetycznym), ferromagnetyki (ulegające namagnesowaniu w obecności pola magnetycznego) oraz diamagnetyki (osłabiające pole magnetyczne). Rodzaj materiału rdzenia silnie wpływa na parametry cewki. W próżni doskonałej nie ma cząsteczek, które mogłyby wpłynąć na zależność indukcji od natężenia pola magnetycznego. Wobec tego w każdym ośrodku materialnym wzór na indukcyjność będzie zmodyfikowany w związku z występowaniem przenikalności magnetycznej tego ośrodka. Dla próżni przenikalność względna jest równa dokładnie 1. Dla paramagnetyków przenikalność względna jest niewiele większa od 1, dla diamagnetyków jest niewiele mniejsza od jedności – dla obydwu tych typów ośrodków różnica jest na tyle niewielka, że w zastosowaniach technicznych często się ją zaniedbuje przyjmując wartość równą 1.

Podsumujmy ten akapit podając w podpunktach parametry cewki, które najbardziej wpływają na jej indukcyjność:

Indukcyjność cewki rośnie wraz z:

liczbą zwojów,
przenikalnością względną materiału rdzenia,
polem powierzchni cewki,
zmniejszaniem się długości cewki.
Indukcyjność cewki maleje, gdy:

zmniejsza się liczba zwojów,
maleje przenikalność względna materiału rdzenia,
maleje pole powierzchni,
rośnie długość cewki.
Po co używa się rdzeni? Pierwszym powodem jest możliwość przechowywania większej ilości energii przy mniejszej liczbie zwojów, niż ekwiwalent z rdzeniem powietrznym. Drugim jest budowa mechaniczna cewki – rdzeń zapewnia szkielet dla zwojów oraz jej mocowanie w urządzeniu docelowym. Trzeci ważny powód, to koncentracja oraz przewodzenie pola magnetycznego. W pewnych zastosowaniach istotna też będzie możliwość regulacji indukcyjności cewki za pomocą zmiany położenia rdzenia względem zwojów, na przykład przez jego wsuwanie lub wysuwanie.

CEWKA NIEIDEALNA
Dotychczas rozważaliśmy parametry cewki idealnej. Tymczasem w rzeczywistych warunkach drut nawojowy będzie miał pewną rezystancję oraz pojemność, co będzie miało wpływ na rzeczywiste parametry cewki, których jeszcze nie rozważaliśmy.

Na rysunku pokazano zastępczy schemat stałoprądowy rzeczywistej cewki. Szeregowo ze zwojami włączono opornik reprezentujący rezystancję drutu nawojowego. Przy przepływie prądu przez cewkę będzie on powodował nie tylko spadek napięcia, ale również straty mocy w postaci ciepła, co może powodować grzanie się cewki i zmianę parametrów rdzenia. W konsekwencji maleje też sprawność energetyczna całego urządzenia.

Zastępczy schemat stałoprądowy rzeczywistej cewki Zastępczy schemat ideowy cewki przy analizie stałoprądowej

Przy analizie zmiennoprądowej należy również uwzględnić pojemność pasożytniczą tworzoną przez odizolowane warstwy przewodnika i dlatego na schemacie zastępczym oprócz rezystora pojawia się też kondensator dołączony równolegle do zacisków cewki. Tworzy się w ten sposób obwód rezonansowy RLC, a sama cewka przed osiągnięciem częstotliwości rezonansowej ma charakter indukcyjny, a po jej osiągnieciu – pojemnościowy. Dlatego impedancja cewki rośnie do częstotliwości rezonansowej, by w rezonansie osiągnąć wartość maksymalną oraz maleje po jej przekroczeniu.

Zmiana charaktery rzeczywistej cewki Zmiana charakteru rzeczywistej cewki po osiągnięciu częstotliwości rezonansowej. Oznaczenia na schemacie zastępczym: L – indukcyjność, EPC – pojemność pasożytnicza, EPR – rezystancja równoległa symbolizująca straty mocy, ESR – rezystancja szeregowa symbolizująca rezystancję drutu nawojowego)

Trzy rodzaje strat mocy w cewkach indukcyjnych
W aplikacjach cewek rozpatruje się trzy dominujące rodzaje strat mocy. Pierwszym jest wspomniana wcześniej strata występująca na rezystancji szeregowej, to jest na rezystancji drutu nawojowego. Ta strata mocy powinna być brana pod szczególną uwagę, gdy prąd płynący przez cewkę ma duże natężenie. Najczęściej mamy z nią do czynienia w zasilaczach i obwodach zasilania. Ten rodzaj strat powoduje grzanie się cewki, a w konsekwencji całego urządzenia. Jest on też najczęstszą przyczyną uszkodzenia, ponieważ wysoka temperatura można spowodować uszkodzenie izolacji i zwarcie zwojów.

Drugą rodzajem strat mocy są straty występujące w rdzeniu. Pojawiają się one na skutek nierównomierności wykonania rdzenia, występowania prądów wirowych oraz zmiany położenia domen magnetycznych. Te straty są dominujące, gdy prąd płynący przez cewkę ma małe natężenie. Można się z nimi spotkać w obwodach dużej częstotliwości, separatorach sygnałów cyfrowych i innych. Doprowadza on nie tyle do uszkodzenia cewki, ile do problemów ze stratami poziomu sygnału w czułych obwodach.

Trzecim rodzajem strat mocy są te występujące na skutek strat strumienia magnetycznego, który może być rozpraszany przez mechaniczne elementy mocujące, szczeliny powietrzne w rdzeniu czy wreszcie niestaranność wykonania samej cewki.

Sprawdź ofertę

NA KONIEC
Cewka indukcyjna jest komponentem nieskomplikowanym i przez to być może nieco lekceważonym. Tymczasem budując obwód elektroniczny wyposażony w dławiki czy transformatory trzeba zwrócić szczególną uwagę na wybierane komponenty indukcyjne, w tym na ich częstotliwości rezonansowe oraz parametry materiału rdzenia. Inne rdzenie są stosowane przy częstotliwości prądu rzędu dziesiątek czy setek herców, a inne przy setkach megaherców i więcej. Niekiedy, przy sygnałach o wysokiej częstotliwości wystarczy odcinek przewodu z nanizanym koralikiem ferrytowym.

Cewki indukcyjne mogą być wykonane w różny sposób. Typowo, nawija się od kilku do kilkuset zwojów drutu na rdzeniu. W niektórych zastosowaniach wykonuje się zwoje w postaci ścieżek na płytce drukowanej niekiedy zamykając je w kubku ferrytowym. Współcześnie większość cewek, a zwłaszcza dławików stosowanych w obwodach zasilania, wykonuje się z przeznaczeniem do montażu SMD. Przy tym nadal trwa wyścig technologiczny i stale są opracowywane coraz to nowsze materiały magnetyczne, zachowujące swoje właściwości pomimo wzrostu temperatury, mające mniejsze straty itd.

Cewka przeznaczona do pracy przy małej częstotliwości zwykle ma rdzeń żelazny i dużą liczbę zwojów, przez co ma stosunkowo duży ciężar. Dlatego w wielu aplikacjach, zwłaszcza tych narażonych na wstrząsy i udary, ogromne znaczenie ma sposób montażu. Zwykle przylutowanie cewki nie wystarczy - jej rdzeń trzeba pewniej przymocować, za pomocą obejmy, uchwytów czy śrub. Wybierając cewkę lub transformator do urządzenia, warto to mieć to na uwadze.

ZASTOSOWANIE CEWEK W ELEKTRONICE
Cewki stosuje się do:

blokowania przepływu prądu przemiennego w obwodzie,
zwierania prądu (napięcia) stałego,
pomiaru upływu czasu na podstawie zanikania przepływu prądu,
budowania obwodów oscylacyjnych,
budowania filtrów na określone częstotliwości,
sprzęgania stopni wzmacniaczy,
obniżania lub podwyższania napięcia.
Niektóre zastosowania cewki są zbliżone do aplikacji kondensatora. Jak już wiemy, cewka zachowuje się jak kondensator po przekroczeniu częstotliwości rezonansowej. Nie oznacza to jednak, że te elementy można w układzie stosować zamiennie.


: Wyślij Wiadomość.


Przetłumacz ten tekst na 91 języków
Procedura tłumaczenia na 91 języków została rozpoczęta. Masz wystarczającą ilość środków w wirtualnym portfelu: PULA . Uwaga! Proces tłumaczenia może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Automat uzupełnia tylko puste tłumaczenia a omija tłumaczenia wcześniej dokonane. Nieprawidłowy użytkownik. Twój tekst jest właśnie tłumaczony. Twój tekst został już przetłumaczony wcześniej Nieprawidłowy tekst. Nie udało się pobrać ceny tłumaczenia. Niewystarczające środki. Przepraszamy - obecnie system nie działa. Spróbuj ponownie później Proszę się najpierw zalogować. Tłumaczenie zakończone - odśwież stronę.

: Podobne ogłoszenia.

W XVIII i XIX wieku grabież grobów była poważnym problemem w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W XVIII i XIX wieku grabież grobów była poważnym problemem w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ponieważ chirurdzy i studenci medycyny mogli legalnie przeprowadzać sekcję straconych przestępców lub ludzi, którzy oddali swoje ciała nauce (nie była…

FEIN. Company. Drills, services and components, diamond core drills.

Technical care The technical care can be performed by the user. Keep your electrical tool clean and dry. Avoid big variations in temperature while storing (condensation). Vacuum the surface of your machine and air-clean the louvers with dry, oil-free…

Hier ist die effektivste Methode, die Sie von Fibromen befreit!

Hier ist die effektivste Methode, die Sie von Fibromen befreit! Keiner von uns ist perfekt. Eine signifikante Anzahl von Menschen leidet an sogenannten Hautunreinheiten in größerem oder kleinerem Maßstab. Die häufigsten Arten dieser Art von Defekten…

12 మంది ప్రధాన దేవదూతలు మరియు రాశిచక్ర సంకేతాలతో వారి కనెక్షన్:

12 మంది ప్రధాన దేవదూతలు మరియు రాశిచక్ర సంకేతాలతో వారి కనెక్షన్: చాలా మత గ్రంథాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక తత్వాలు ఒక క్రమమైన ప్రణాళిక మన పుట్టుకను నిర్ణీత సమయం మరియు ప్రదేశంలో మరియు నిర్దిష్ట తల్లిదండ్రులకు నియంత్రిస్తుందని సూచిస్తున్నాయి. అందువల్ల మనం జన్మించిన…

ARNm-1273: Vacina contra o coronavirus lista para probas clínicas:

ARNm-1273: Vacina contra o coronavirus lista para probas clínicas:   Vacina contra o coronavirus lista para probas clínicas A compañía de biotecnoloxía Moderna, de Cambridge, Mass., Anunciou que a súa vacina, o ARNm-1273, para o virus Covid-19 de rápida…

Ogromne precyzyjne wycięcia głęboko w szczelinach Mada'in Saleh w Arabii Saudyjskiej.

Ogromne precyzyjne wycięcia głęboko w szczelinach Mada'in Saleh w Arabii Saudyjskiej. Riesige präzise Ausschnitte tief in Mada'in Saleh Rissen in Saudi-Arabien. Huge precise cutouts deep in Mada'in Saleh cracks in Saudi Arabia. Огромные точные…

Nie doprowadź do nadmiaru wolnych rodników.

Nie doprowadź do nadmiaru wolnych rodników. Są przyczyną raka, alzheimera czy miażdżycy.                                             Wolne rodniki powszechnie kojarzą się z czymś niepożądanym. Wielu ludzi się ich boi, nie wiedząc właściwie, czym są. Te…

ENERGIA DRZEW.

ENERGIA DRZEW. Wiosną biopola drzew jest szczególnie silna. Wszystkie drzewa dzielą się na dwie duże grupy: te, które dają bioenergię i te, które ją wysysają. Daje energię - dąb, brzoza, sosna, jabłoń, cedr. Pobieranie, wysysanie energii - olcha, osika,…

Najbardziej znaną formą kultu w Babilonie był Dagon, później znany jako Ichthys, czyli ryba.

The most famous form of worship in Babylon was Dagon, later known as Ichthys, or fish. In Chaldean times, the head of the church was a representative of Dagon, he was considered infallible and was called "Your Holiness." The nations subdued by Babylon had…

Niezwykła broń Tutenchamona nie pochodziła z Ziemi.

Niezwykła broń Tutenchamona nie pochodziła z Ziemi. Tutenchamon to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie faraonów. Wszystko za sprawą grobowca odkrytego w 1922 roku z doskonale zachowaną mumią. Jednak grobowiec skrywał również coś o wiele…

Platon - Ucieczka z matrycy:

Platon - Ucieczka z matrycy: Republika Platona (po grecku ΠΟΛΙΤΕΙΑ = Politia) zawiera słynną alegorię jaskini. Nowoczesne życie; media i wszystkie systemy, którymi nas obdarzają, które ograniczają nasze postrzeganie życia, można opisać poprzez alegorię…

Tutaj widzimy jedną z gwiezdnych bram, znajdującą się w pobliżu jeziora Titicaca w Peru.

„Bramy Bogów” . Tutaj widzimy jedną z gwiezdnych bram, znajdującą się w pobliżu jeziora Titicaca w Peru. Składa się z bloku o wymiarach 6x6 m, z zagłębionymi „drzwiami” o wysokości 2 metrów, wyciętymi w skale. Starożytni Inkowie opowiadają, że bogowie…

Ta marmurowa rzeźba przedstawiająca Herkulesa Farnese po ukończeniu dwunastu prac.

Ta marmurowa rzeźba przedstawiająca Herkulesa Farnese po ukończeniu dwunastu prac. W chwili wyczerpania opiera się o maczugę i ze znużeniem spogląda na skórę lwa nemejskiego z pierwszego zadania. Za plecami kołysze złote jabłka z Ogrodu Hesperydów. Postać…

Fajki szamańskie.

Fajki szamańskie. Każda powinna być wykonana z najwyższą intencją i szacunkiem, przy użyciu wyłącznie drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony z powalonych drzew… Krwawiące drzewo, a u nas dąb to drewna otwierające serce, które pozwalają połączyć się z…

CZY W TWOIM DOMU SĄ ISTOTY ŚWIATŁA ?

CZY W TWOIM DOMU SĄ ISTOTY ŚWIATŁA ? Istoty Światła są zawsze wokół nas, dając nam znać o swojej obecności, za co wysyłają nam pewne sygnały, których nie zauważamy. 1- KULE ŚWIATŁA Wiele razy istoty światła zmieniają fizyczną przestrzeń na swojej drodze,…

Fatos de treino para mulheres - Necessidade ou obsolescência?

Fatos de treino para mulheres - Necessidade ou obsolescência? As calças de moletom das mulheres sempre foram muito populares. Você poderá gastar mais do que precisa para pagar por este item, para poder usufruir. Com o tempo, estilos e modelos mudam, mas…

HISTOLOGIA. Tkanka łączna oporowa. BIOLOGIA.

Tkanka łączna oporowa. Jest tkanką szkieletotwórczą, stąd charakterystyczna jest ona dla zwierząt obdarzonych twardym szkieletem wewnętrznym - kręgowców. Wyróżniamy dwa typy: tkankę chrzęstną i kostną. Tkanka chrzęstna: Tkanka ta pojawia się jako…

Samochody elektryczne.

Samochody elektryczne, które można ładować w zaciszu własnego domu, dzięki temu, że Generalelectric wyprodukował i dostarczył ogólnodostępne ładowarki. Według plakatów wartość niektórych z tych samochodów wahała się od 1485 dolarów do 2900 dolarów, ale…

Torba sportowa

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Opis. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : DETALE HANDLOWE: : Kraj: ( Polska ) : Zasięg…

Mathalauza azamasewera azimayi ndi zidendene zapamwamba, ndiko kupambana njerwa.

Mathalauza azamasewera azimayi ndi zidendene zapamwamba, ndiko kupambana njerwa. Mpaka posachedwa, thukuta la azimayi limalumikizidwa ndi masewera okha, ndipo tsopano ndi zomwe ziyenera kukhala ndi nyengoyo, komanso mapangidwe ake okongoletsa. Kwa zaka…

Taka sytuacja panuje obecnie na włoskiej wyspie Lampedusa,

2023 rok w Europie. Taka sytuacja panuje obecnie na włoskiej wyspie Lampedusa, położonej pomiędzy Włochami a Tunezją. A teraz mamy do czynienia z potężnym boomem emigracyjnym. Tydzień temu na Lampedusie ogłoszono nawet stan wyjątkowy. Następnie w ciągu 3…

BioNTech, moderna, curevac, covid-19, coronavirus, brechlyn:

BioNTech, moderna, curevac, covid-19, coronavirus, brechlyn: 20200320AD BTM Innovations, partneriaeth gyhoeddus-preifat, Apeiron, SRI International, Iktos, cyffuriau gwrthfeirysol, AdaptVac, ExpreS2ion Biotechnologies, pfizer, janssen, sanofi, Ym mis…

健康的なフルーツジュースはどのように選択しますか?

健康的なフルーツジュースはどのように選択しますか? 食料品店やスーパーマーケットの棚にはジュースが詰まっており、そのカラフルなパッケージは消費者の想像力に影響を与えます。彼らはエキゾチックな風味、ビタミンの豊富な含有量、天然成分の100%含有量を保証しますが、何よりも魅力的なパッケージングです。…

คุณถูกทารุณกรรมหรือไม่? การละเมิดไม่ได้มีอยู่จริง. 2020.

คุณถูกทารุณกรรมหรือไม่? การละเมิดไม่ได้มีอยู่จริง  มันอาจเป็นอารมณ์จิตใจเพศวาจาการเงินการละเลยการจัดการและแม้แต่การสะกดรอยตาม คุณไม่ควรทนมันเพราะมันจะไม่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ…

Ptak Dodo, który wyginął 399 lat temu.

Ptak Dodo, który wyginął 399 lat temu. jest rok 2022.

OSIN. Producent. Zegarki i budziki.

Specjalizujemy się w sprzedaży zegarków, budzików oraz akcesoriów zegarmistrzowskich. Od roku 1993 produkujemy zegarki marki Osin, wyłącznie w oparciu o oryginalne mechanizmy japońskie firmy Citizen. W naszej ofercie znajdują się również paski do…