Az MLX91221KDF-ABF-120-RE egy HALL Effect Current Sensor, amelyet a Melexis fejlesztett ki, a félvezető technológiai innováció kiemelkedő vállalata.Ez az érzékelő kiemelkedik, mert képes pontosan és megbízhatóan mérni az áramot.
• MLX91221: Ez az érzékelő sorozatát és modelljét képviseli.Az MLX91221 sorozatot a precíziós és kompakt formatervezés miatt ünnepeljük, amely különféle alkalmazásokhoz alkalmas, az autóipar és az ipari rendszerek között.Az itt kínált pontosság akkor lesz szükség, amikor a speciális feladatok nagy pontosságot igényelnek, és visszatükrözik az emberi problémamegoldás aprólékos természetét.
• KDF-ABF: A cikkszámnak ez a része feltárja a konfigurációkat, beleértve az áramköri csatlakoztathatósághoz és az operatív hőmérsékleti tartományhoz használt pinout részleteket.Ezek az attribútumok aktívak annak biztosítása érdekében, hogy az érzékelő zökkenőmentesen illeszkedjen a különféle környezetekhez és rendszerekhez, tükrözve, hogyan alkalmazkodunk a különböző életkörülményekhez pontossággal és gondozással.
• 120: Ez jelzi az érzékelő mérési tartományát vagy érzékenységét.A 120 mérési tartomány megmutatja az érzékelő képességét, hogy észlelje az áramot ebben a megadott tartományban.A nagy érzékenység a végső a perces áramváltozások észlelésére, dinamikus a precíziós alkalmazásokban, ahol még a kisebb részletek is jelentősen befolyásolhatják az eredményeket, hasonlóan a lelkes emberi intuícióhoz.
• RE: Ez a rész a csomagolási típusra utal, amelyet gyakran automatizált összeszerelési folyamatokra terveztek.Ez a szempont a modern gyártás fokozott hatékonyságára és konzisztenciájára vonatkozik, hasonlóan ahhoz, hogy miként törekszünk mindennapi életünk korszerűsített és hatékony rutinjaira.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE érzékelő a kifinomult Hall Effect technológiát használja az érintés nélküli áramméréshez.Ez a megközelítés minimalizálja a fizikai lebomlást, amely a közvetlen kontakt mérési rendszerek általános kérdése, jelentősen növelve az érzékelő hosszú élettartamát és megbízhatóságát.Ez a technológia különösen előnyös azokban az ágazatokban, ahol az érzékelő tartóssága prioritás.
Az érzékelő olyan analóg jelet szolgáltat, amely közvetlenül arányos az észlelt árammal, biztosítva a zökkenőmentes integrációt a mikrovezérlőkkel és az ADC rendszerekkel.Ez javítja hasznosságát a különféle elektronikus tervekben, és egyértelmű interfészet kínál a digitális kimenetekkel rendelkező érzékelőkhöz képest.Az analóg természet potenciálisan hozzájárul az alacsonyabb energiaigényhez, a különféle műszaki igények kielégítéséhez.
A pontosság az MLX91221KDF-ABF-120-RE meghatározó tulajdonsága, nagy pontosságot és érzékenységet biztosítva egy kompakt SOIC8 csomagban.Ez ideálissá teszi azokat az alkalmazásokat, amelyek pontos áramméréseket igényelnek.Kis mérete és nagy érzékenysége kielégíti a miniatürizáció növekvő igényét anélkül, hogy veszélyeztetné a teljesítményt.A tényleges alkalmazásokban az ilyen érzékelők kiemelkedő eredményeket mutattak az autóipari és ipari automatizálásban.A pontos mérési képességek közvetlenül javítják a rendszer hatékonyságát és megbízhatóságát, fontosság A nagy érzékenységi érzékelők súlyos szerepe ezekben az ágazatokban.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE érzékelő PIN-konfigurációjának megértése egy SOIC-8 csomagban egyértelművé teszi az integrációját és az optimális teljesítményét, mindegyik PIN-kódot egy adott funkcióhoz tervezték, hozzájárulva az érzékelő általános működési harmóniájához.
A VDD -t (1. érintkező) a tápfeszültség bemeneteként szentelték, 4,5 V -os feszültségtartományban működnek.A stabil feszültség egy linchpin a megbízható érzékelő funkcióhoz, ahol még a kisebb teljesítményingadozások is megzavarhatják a leolvasásokat és a potenciálisan kicsaphatják a rendszer hibáit.A folyamatos ellátás úgy hangzik, mint az érzékelő szívverése, biztosítva annak folyamatos és pontos teljesítményét.
A GND (2. érintkező) az érzékelő elektromos áramkörének kitöltéséhez és a stabil kiindulási állapot biztosításához szükséges alapvető referenciaként szolgál.A megfelelő földelés enyhíti az elektromos zajt és az interferenciát, amely aktív a mérési pontosság szempontjából.A aprólékos PCB -tervezés és a megalapozott stratégiák jelentősen javíthatják az érzékelő teljesítményét, tükrözve a szakértelmét és a részletek iránti figyelmét.
Az Out (3. érintkező) az analóg kimeneti feszültséget adja meg a kimutatott mágneses mezővel.Az értelmes adatok ebből a jelből történő kinyerése pontos kalibrálást igényel, és gyakran a fejlett szűrési technikák beépítését a jel integritásának megerősítéséhez.A jel értelmezésének művészete a kalibrálás és az alkalmazás közötti pontos egyensúlyban rejlik, amelyet alaposan megért.
A 4., 7. és 8. csapot NC -nek jelöljük (nem csatlakoztatva).Ezeknek a csapoknak a nem kívánt interakciók vagy a potenciális interferencia elkerülése érdekében kell maradniuk.Noha tétlennek tűnik, elhanyagolva a gyártó útmutatásainak követését, hogy ezeket a csapokat érintetlenül hagyják, veszélyeztetheti a rendszer integritását, tükrözve a bizalom ki nem mondott kötelékét és a tervezési alapelvek betartását.
A VREF (5. érintkező) a differenciális mérésekhez szükséges referenciafeszültség -bemenetre vonatkozik.Ez a referenciafeszültség pontosságot és stabilitást ad a differenciális leolvasásokhoz.A pontos referenciafeszültség felhasználása a jelfeldolgozási alapelvek mélyreható ismereteivel igazodik, ahol szorgalmas kalibrálás révén biztosíthatja az érzékelő kimenetének konzisztenciáját, és a komplex rendszerek bonyolultságainak mély megértését megtestesíti.
Az ST (6. érintkező) az ön tesztelése, amely képes az öndiagnosztikai tesztek kezdeményezésére, megerősítve az érzékelő megfelelő működését.A rendszeres önpróbálás megerősíti a rendszer megbízhatóságát és az elősegítéseket a korai hiba észlelésében.Az iparág bevált gyakorlatainak tükrözésével az öndiagnosztikai tulajdonságok beágyazása hangsúlyozza a hosszú távú rendszer megbízhatóságának elkötelezettségét, amely az előretekintés és a proaktív tervezési stratégiák tanúsága.
Az érzékelő tápfeszültséggel (VDD) működik, míg a GND referenciaként szolgál.Az analóg kimenet (OUT) a mágneses mezőtől függ, és a VREF lehetővé teszi a differenciális méréseket.Az önteszt (ST) PIN csatlakoztatása ellenőrzi az érzékelő funkcionalitását.
• Tápfeszültség és földi referencia : Az ellátási feszültség (VDD) következetes fenntartása a megadott tartományon belül biztosítja az érzékelő optimális teljesítményét.A VDD ingadozása pontatlansághoz és megbízhatósági problémákhoz vezethet, a feszültségszabályozók és a kondenzátorok megkerülése érdekében hasznosak lehetnek ezeknek a hatásoknak a enyhítésére.A föld (GND) az érzékelő áramkörének összes feszültségszintjének referenciapontja.Az alacsony impedancia út biztosítása a talaj referenciájához minimalizálja a potenciális zajt, javítja a mérési pontosságot és megragadja az érzékelt környezet finom változásait.
• Analóg kimenet: Az analóg kimenetet (OUT) befolyásolja a mágneses mező intenzitása és orientációja, pontosan tükrözve ezeket a változásokat.Az alkalmazások magukban foglalják a forgási sebesség észlelését, a helyzetérzékelést és az aktuális mérést.Az alacsony áteresztő szűrés gyakorlati alkalmazásokban történő végrehajtása csökkenti a zajt, javítva a jel integritását.Az analóg kimenet kalibrálása az adott környezetben javítja a mérési pontosságot, biztosítva, hogy az érzékelő teljesítménye alkalmazkodjon a tényleges variációkhoz.
• Differenciális mérések a VREF -rel: A VREF stabil referenciát biztosít a differenciális mérésekhez, amelyek nagyobb pontosságot és jobb zaj immunitást kínálnak, mint az egykori mérések.Jelentős elektromágneses interferenciával rendelkező környezetben a differenciálmérések rendkívül hasznosnak bizonyulnak.A VREF jel stabilitása domináns, és a megfelelő PCB -elrendezési gyakorlatok, például a rövid és izolált VREF nyomok, hozzájárulnak a robusztus érzékelő teljesítményéhez.
• Önteszt funkció: Az önteszt (ST) PIN aktiválása lehetővé teszi az érzékelő funkcionalitásának ellenőrzését, amelyet a nagy megbízhatóságban és a biztonsági alkalmazásokban használnak.Az önteszt funkció szimulálhatja a konkrét feltételeket annak biztosítása érdekében, hogy az érzékelő helyesen reagáljon, megelőzően azonosítva a lehetséges problémákat.A rendszeres öntesztek beépítése a diagnosztikai rutinokba javítja az érzékelő telepítésének általános megbízhatóságát és hosszú élettartamát.Az autóipari és ipari automatizálási ágazatok tényleges példái azt mutatják, hogy a rendszeres öntesztek megakadályozhatják a súlyos hibákat, ezáltal megőrizve a rendszer integritását.
Meghatározás |
Részletek |
Kategória |
Érzékelők, átalakítók, áramérzékelők |
Gyártó |
Melexis Technologies NV |
Csomagolás |
Szalag és tekercs (TR) |
Alkatrész állapota |
Aktív |
A méréshez |
AC/DC |
Érzékelőtípus |
Előcsarnok |
Aktuális érzékelés |
20a |
Csatornák száma |
1 |
Kibocsátás |
Javítva, feszültség |
Érzékenység |
62,5 mV/a |
Frekvencia |
DC ~ 300 kHz |
Linearitás |
± 0,6% |
Feszültség |
3.135V ~ 3,465 V |
Válaszidő |
2µs |
Jelenlegi ellátás (MAX) |
26MA |
Üzemi hőmérséklet |
-40 ° C ~ 125 ° C |
Polarizáció |
Kétirányú |
Szerkesztési típus |
Felszíni |
Csomag / tok |
16-SOIC (0,295 ", 7,50 mm szélesség) |
Alaptermék száma |
MLX91221 |
Tulajdonít |
Leírás |
Rohs
Állapot |
ROHS3
Megfelelő |
Nedvesség
Érzékenységi szint (MSL) |
3
(168 óra) |
Elér
Állapot |
Elér
Nem érintett |
ECCN |
EAR99 |
Htsus |
8542.39.0060 |
A Melexis MLX91221KDF-ABF-120-RE a Hall Effect jelenséget alkalmazza, hogy pontosan mérje az áramot az áram hordozó vezetők által generált mágneses mezők kimutatásával.
• Csarnokhatás és mágneses mező észlelése: Az érzékelőbe ágyazva fekszik az előcsarnok, amely arra kész, hogy megragadja a környező mágneses mező legkisebb megkülönböztetését.Amikor ez az elem regisztrálja a variációkat, akkor az érzékelt mező szilárdságával arányos megfelelő feszültséget eredményez.Ez a zökkenőmentes átalakítás lehetővé teszi az áram nem behatoló mérését, egy olyan jellemzőt, amely különös értékelést talál a precíziós környezetben.
• Mágneses koncentrátor javítás : Az érzékelő érzékenységét és pontosságát jelentősen növeli a mágneses koncentrátor alkalmazásával.Ez az aktív alkatrész a mágneses mezőt a Hall elem felé irányítja, ezáltal optimalizálva a választ.A mágneses koncentrátor szerepe a mérések finomításában a precíziós-központú alkalmazások alapja.A koncentrátor helyzetének és anyagainak beállítása tovább javíthatja az érzékelő teljesítményét.
• Jelfeldolgozás: A Hall elem által generált feszültséget ezután integrált elektronika dolgozza fel, átalakítva azt analóg feszültséggé, amely kompatibilis a különféle rendszerekkel.Ez az egyértelmű analóg kimenet megkönnyíti a szélesebb körű rendszer -architektúrákba történő zökkenőmentes integrációt.A jel integritásának és linearitásának fenntartásának képessége a feldolgozás során biztosítja a következetes teljesítményt.A változatos működési feltételek nem csökkentik a konverziós folyamat hatékonyságát.
• Pontosság, linearitás és hőmérsékleti kompenzáció: Az MLX91221KDF-ABF-120-RE úgy van felépítve, hogy nagy hangsúlyt fektessen a nagy pontosság és a linearitás elérésére, olyan fejlett hőmérsékleti kompenzációs mechanizmusokat tartalmazva, amelyek a megbízható teljesítményt biztosítják a széles hőmérsékleti tartományban.Ez a tulajdonság mind az ipari, mind az autóipari alkalmazások számára dönt.Konzisztens teljesítmény változó környezeti feltételek mellett, támogatja az érzékelő megbízhatóságát és a felhasználói bizalmat.
• Galvanikus elszigeteltség: Galván izolációval tervezve az érzékelő biztonságosan mérheti a nagy áramot, anélkül, hogy közvetlen elektromos érintkezés lenne a vezetővel.Ez a kialakítás jelentősen javítja a biztonságot azáltal, hogy megvédi a rendszert a potenciális interferenciától és a zajtól.A tényleges alkalmazásokban a galván izoláció a berendezések fokozott élettartamát és a mérések robusztusságát jelent.A biztonság és az interferencia elleni védelem ennek a szolgáltatásnak a gyakorlati előnyei.
Az érzékelő az EV akkumulátorkezelő rendszerektől az elektromos szervokormányig terjedő alkalmazások középpontjában bizonyítja, és különféle területeket is magában foglal, mint például az ipari automatizálás, a megújuló energia és az orvostechnikai eszközök.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE érzékelő sarokkövként áll az elektromos jármű (EV) akkumulátorkezelő rendszerekben.Az áram aprólékos ellenőrzésével biztosítja, hogy az akkumulátor egészsége, biztonsága és hosszú élettartama ne veszélybe kerüljön.A korszerű becslés fokozott pontossága közvetlenül befolyásolja a jármű energiahatékonyságát és az akkumulátor élettartamát, garantálva a nagy teljesítményű EV-k konzisztenciáját és megbízhatóságát.
Az elektromos szervokormány (EPS) rendszereken belül az érzékelő aprólékosan figyeli a kormányoszlopra alkalmazott nyomatékot.Ez a fokozott felügyelet szintje javítja a kormányzás érzékenységét és irányítását, hozzájárulva a kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményhez.Az érzékelő pontos árammérései biztosítják, hogy a megfelelő segítségnyújtás pontosan korrelál a vezető bemenetével, finomítva a teljes vezetési dinamikát.
Alapvető az inverterek és az átalakítók zökkenőmentes működéséhez, az érzékelő jelenlegi érzékelési bátorsága megkönnyíti a valós idejű energia-átalakítás megfigyelését.Ez minimalizálja az energiaveszteségeket és a megerősített rendszer stabilitását.Az ilyen pontosság és hatékonyság dinamikus olyan összetett alkalmazásokban, mint az ipari gépek és a robotika, ahol nagy hatékonyság és megbízhatóság szükséges.
Az ipari automatizálás pontos területén az érzékelő jelzőként működik a gépek és a rendszervezérlés szempontjából.A részletes árammérések lehetővé teszik a prediktív karbantartást, enyhítve ezáltal az állásidőt és csökkentik a működési költségeket.Ennek eredményeként a gépek csúcshatékonysága fut, ami viszont növeli az általános termelékenységet és a rendszer hatékonyságát.
A megújuló energia beállításaiban, például a napenergiát és a szélenergiát kiaknázva, az érzékelő jelenlegi megfigyelési képességei felbecsülhetetlenek.Az energia betakarítási és konverziós folyamat optimalizálásával ezek az érzékelők segítenek a fotovoltaikus panelek és a szélturbinák energiatermelésének maximalizálásában, ezáltal hatékonyabbá és megbízhatóbbá téve a megújuló energia -megoldásokat.
Az orvostechnikai eszközök súlyos tartományában az érzékelő biztosítja az elektromos paraméterek pontos ellenőrzését és megfigyelését.Ez a pontosság végső az orvosi berendezések, például képalkotó eszközök, ventilátorok és infúziós szivattyúk biztonságos és hatékony működésében.Az érzékelő megbízhatósága támogatja a beteggondozást, az egészségügyi műveletek hatékonyabbá tételével.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE érzékelő olyan pontosságot kínál, amely mélyen rezonál azokkal, akik az eszközök legmagasabb pontosságát követelik.Figyelemre méltó érzékenysége lehetővé teszi a legkisebb változások észlelését, megbízható adatok előállítása, amelyekben megbízhat.Ez a pontosság nem csupán technikai jellegű;Ez olyan tényleges alkalmazásokhoz fordul, mint például az autóipari rendszerek és az ipari gépek, ahol a teljesítmény és a biztonsági előírások fenntartása az érzékelő értékének igazolása.
Ennek az érzékelőnek a kiemelkedő tulajdonsága a kiterjedt mérési tartomány.Függetlenül attól, hogy a feladat magában foglalja -e a kisebb ingadozások megfigyelését vagy a jelentős eltolódásokat, az érzékelő könnyedén kezeli őket.Vegyük például az autóipari rendszereket, ahol a paraméterek széles skálája - a perctől a főig - állandó megfigyelést jelent.Ezekben a forgatókönyvekben az érzékelő széles mérési képessége valóban ragyog, könnyedén kielégítve a változatos alkalmazási igényeket.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE-be a túláram-detektálás beépítése hangsúlyozza az elektronikus alkatrészek védelmének átgondolt megközelítését.Ez a tervezési elem enyhíti az elektromos hullámok esetleges károsodását, tükrözve az elektronikus rendszer sebezhetőségének mély megértését.A költséges javítások vagy pótlások elkerülése az ilyen előrelátáson keresztül felbecsülhetetlen értékű, amelyet az elektronikai tervezés gyakori történelmi kihívásai bizonyítanak, amelyek rámutatnak az ilyen megelőző intézkedések szükségességére.
Az alacsony zajkibocsátáshoz tervezett érzékelő megbízható eszköz a jelolvasások tisztaságának fenntartásában.Azon a területeken, ahol a pontosság nem tárgyalható-például orvosi berendezések vagy autóbiztonsági rendszerek-, ez a szolgáltatás javítja mind a funkcionalitást, mind a megbízhatóságot.Ezekben a területeken tapasztalatok megerősítik, hogy a zaj -interferencia csökkentése valóban megnövelheti a komplex rendszerek teljesítményét és megbízhatóságát.
Az MLX91221KDF-ABF-120-RE kompakt dimenziói ideális versenyzővé teszik az olyan eszközökbe történő integrációhoz, ahol a hely prémiumban van.A technológiai miniatürizáció korában a kis méretű házasság magas funkcionalitással bemutatja az ilyen összetevők gyakorlati előnyeit.A modern elektronikus eszközök óriási előnyökkel járnak az ilyen átgondolt kialakításból, amely a tér kedvéért nem veszélyezteti a teljesítményt.
Az érzékelőt úgy készítik, hogy ellenálljon az igényes környezeteknek, a szélsőséges hőmérsékletektől a nagy vibrációs beállításokig.Ez a robusztus tervezés tartósságot és megbízhatóságot ígér, hasznos az ipari, repülőgép- és autóipari alkalmazások számára, amelyek szigorú körülmények között működnek.Ennek az érzékelőnek a robusztussága nem csak elméleti;A kihívást jelentő helyzetekben a történelmi alkalmazások erős bizonyítékot szolgáltatnak annak képességére.
A zökkenőmentes integrációval párosított nagy érzékenység az MLX91221KDF-ABF-120-RE érzékelőt, amely alkalmas autóipari szintű alkalmazásokra, ahol pontos és megbízható érzékelőket használnak.A jármű biztonságának és teljesítményének szigorú szabványaihoz ilyen kifinomult érzékelők szükségessé teszik, hangsúlyozva az érzékelőnek a legmodernebb autóipari technológiát.
Az érzékelő 120A -ig terjedő áramokat képes figyelni, a konfigurációktól és a felhasználási forgatókönyvektől függően.Különböző alkalmazási kontextusokban, mint például az elektromos járművek rendszerei vagy az ipari automatizálás, az érzékelő mérési tartománya nagy szerepet játszik az optimális teljesítmény eredmények elérésében.
Olyan analóg kimenetet kínál, amely közvetlenül arányos az aktuális mért mért, megkönnyítve a zökkenőmentes integrációt a mikrovezérlőkkel vagy processzorokkal a valós idejű áramérzékelő alkalmazásokhoz.Ez a szolgáltatás elsősorban a gyakorlati forgatókönyvekben hasznos, elősegíti a hatékony energiagazdálkodási rendszerek vagy az elektronikus eszközök aktuális megfigyelési áramkörének megtervezését, a rendszer tervezését és csökkenti az általános költségeket.
A rengeteg autóipari körülmények között épített, hatékonyan működik -40 ° C és 125 ° C hőmérsékleti hőmérsékleten.Egy ilyen széles működési tartomány kiemeli annak alkalmasságát a szélsőséges környezeti feltételekre, így nagyon megbízhatóvá teszi számos autóipari és ipari alkalmazásban, ahol a hőmérséklet -ellenálló képesség kiemelkedő tulajdonság.
Általában 5 V -os tápfeszültséget igényel az optimális funkcionalitás érdekében.Az érzékelő megbízható teljesítményének biztosítása érdekében stabil tápfeszültség fenntartása szükséges, különösen dinamikusan változó környezetben, például az autóipari elektronikában.
Igen, elszigetelőbb tulajdonságokkal van felszerelve, hogy megvédjék a nagyfeszültségű túlfeszültségeket.Ez a szolgáltatás veszélyes a nagy teljesítmény sűrűséggel foglalkozó alkalmazásokban, biztosítva mind a funkcionalitást, mind a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza a feszültség tüskéinek vagy a hullámok esetleges károsodását.
A csarnokhatást a kifinomult feldolgozási algoritmusokkal kombinálva használja a pontos árammérések elérése érdekében.A Hall Effect érzékelés és a fejlett algoritmusok integrációja biztosítja a nagy hegedõi árammérést, amely aktív az alkalmazásokhoz, amelyek részletes áramot igényelnek, például elektromos erőátvitelt vagy precíziós ipari folyamatokra.
Az érzékelőt egy kompakt, ólommentes SOIC8 csomagban, amely ideális az automatizált gyártási folyamatokhoz.A SOIC8 csomag kis lábnyoma és ólommentes összetétele megkönnyíti a zökkenőmentes integrációt az automatizált összeszerelési vonalakba, biztosítva a környezetvédelmi előírások betartását, miközben javítja a gyártási hatékonyságot.
Tervezése természetéből adódóan kompenzálja a hőmérsékleti változásokat a mérési pontosság fenntartása érdekében.A hőhatások enyhítésével az érzékelő biztosítja a következetes teljesítményt egy széles hőmérsékleti tartományban, ami előnyt jelent a jelentős termikus ciklusú alkalmazásokban, például az autóipari energiarendszerekben.
Igen, integrálható más aktuális érzékelőkkel az átfogó energiamonitorozó rendszerek kialakításához.A több érzékelő kombinálása lehetővé teszi az energiarendszerek alapos és részletes elemzését, amely hozzájárulhat az energiaeloszlás optimalizálásához és az elektromos rendszerek megbízhatóságának javításához mind az ipari, mind az autóiparban.
Az érzékelő ragaszkodik az AEC-Q100 Autó-elektronika szabványaihoz.Az AEC-Q100 szabványok betartása biztosítja a robusztusságot és a megbízhatóságot, jelezve, hogy az érzékelő megfelel a szigorú minőségi és teljesítménykritériumoknak, ami hasznos az autóipari és nagy megbízhatósági alkalmazásokhoz.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
2024/10/3 -en
2024/10/3 -en
1970/01/1 -en 2933
1970/01/1 -en 2488
1970/01/1 -en 2080
0400/11/8 -en 1876
1970/01/1 -en 1759
1970/01/1 -en 1709
1970/01/1 -en 1649
1970/01/1 -en 1537
1970/01/1 -en 1533
1970/01/1 -en 1502