Расчет фнч онлайн
Практический расчет фильтров нижних и верхних звуковых частот. Расчет RC и LC фильтров. Расчет параметров и элементов фильтра для затухания на fс равном 3дб выполняется по формулам. Отличия фильтра нижних частот, дифференцирующей цепочке, разделительной цепи только в выбранной частоте среза. Аналогичные соотношения и построение имеет LC фильтр нижних частот. Расчет lc-фильтра.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Конвертер величин
- нано мельница для фнч
- Автоматизированный расчет пассивных LC-фильтров
Расчет Lc Фильтра Низких Частот Онлайн - Автоматизированный расчет пассивных LC-фильтров
- Расчёт параметров фильтра нижних частот
- Частота среза ФНЧ и ФВЧ, онлайн расчет
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Частотные фильтры
Конвертер величин
Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика. Войти Регистрация. Операционные усилители на основе простейших примеров : часть 3 Электроника для начинающих Tutorial Краткое введение Продолжаю спамить писать на тему операционных усилителей.
В этой статье постараюсь дать обзор одной из важнейших тем, связанной с ОУ. Итак, добро пожаловать, активные фильтры. Они вполне подходят для большинства задач. Но для некоторых целей очень важно иметь фильтры с более плоскими характеристиками в полосе пропускания и более крутыми склонами. Вот тут нам и нужны активные фильтры. Для освежения в памяти, напомню, какие бывают фильтры: Фильтр Нижних Частот ФНЧ — пропускает сигнал, который ниже определенной частоты ее еще именуют частотой среза.
Википедия Полосовой Фильтр — пропускает только определенный диапазон частот. Википедия Режекторный Фильтр — задерживает только определенный диапазон частот. Википедия Ну еще немного лирики. Но в данной статье эти схемы трогать не будем, так как они не очень эффективны. Выбираем фильтр Предположим, что Вы уже определились с частотой, которую хотите фильтровать. Теперь нужно определиться с типом фильтра.
Точнее нужно выбрать его характеристику. Основными характеристиками являются: Фильтр Баттерворда — обладает самой плоской характеристикой в полосе пропускания, но имеет плавный спад. Фильтр Чебышева — обладает самым крутым спадом, но у него самые неравномерные характеристики в полосе пропускания. Считается лучшим выбором, если нет специфического задания.
Еще немного информации Предположим, и с этим заданием вы справились. И теперь можно смело приступить к расчетам. Есть несколько методов расчета. Не будем усложнять и воспользуемся самым простым. Таблицы можно найти в соответствующей литературе.
Перейдем конкретно к проектированию фильтров. Итак, задание 1.
На глаз, пусть он будет 11 кОм. Соответственно, емкость конденсатора станет равной 0. Для резисторов обратной связи значение R берем произвольно. Я обычно беру 10 кОм. Тогда, для верхнего значение К возьмем из таблицы. Соберем и промоделируем АЧХ. Задание 2. Построить фильтр высоких частот четвертого порядка с частотой среза Гц по характеристике Бесселя. Раз фильтр четвертого порядка, то в схеме будет два операционника.
Тут все совсем не сложно. Мы просто каскадно включаем 2 схемы ФВЧ. Сам фильтр выглядит так: Фильтр же четвертого порядка выглядит: Теперь расчет. Как видим, для фильтра четвертого порядка у нас аж 2 значения К. Логично, что первое предназначается для первого каскада, второе — для второго. Значения К равны 1. Таблица была для фильтров низких частот! Для расчета ФВЧ надо кое-что изменить. Коэффициенты К остаются такими же в любом случае.
Для характеристик Бесселя и Чебышева изменяется параметр — нормирующая частота. Она будет равна теперь: Для фильтров Чебышева и Бесселя как для нижних частот, так и для высоких справедлива одна и та же формула: Учтите, что для каждого отдельного каскада придется считать отдельно. Резисторы обратной связи: нижний, как обычно, 10 кОм; верхний — Ом. Для второго каскада: Емкость конденсатора оставим неизменной. Строим АЧХ. Но такими типами, зачастую, не пользуются из-за плохих характеристик.
Приведу сразу табличку и немного ее объясню. Чтоб сильно не растягивать — значения взяты сразу для полосового фильтра четвертого порядка. Q — добротность. Это новый параметр. Его можно найти используя формулы, которые довольно легко найти в интернете.
Ну ладно, хватит. Теперь рабочее задание. Задание 3. Построить полосовой фильтр четвертого порядка по характеристике Баттерворда с центральной частотой 10 кГц, шириной пропускаемых частот 1 кГц и коэффициентом усиления в точке центральной частоты равным 1.
Фильтр четвертого порядка. Значит два ОУ. Типовую схему приведу сразу с расчтными элементами. Рассчитываем добротность для фильтра. Причем, стоит отметить, что добротность обоих будет равна. Поправка усиления для области центральной частоты: Финальная стадия — расчет компонентов. Пусть конденсатор будет равен 10 нФ. Только учтите, что для второго фильтра используем Ну и на последок, АЧХ. Следующая остановка — полосно-заграждающие фильтры или режекторные. Тут есть несколько вариаций.
Наверное, самый простой — это фильтр Вина-Робинсона англ. Active Wien-Robinson Filter. Типовая схема — тоже фильтр 4го порядка. Наше последнее задание. Задание 4. Прежде всего, произвольно выбираем емкость конденсатора. Далее, нам надо определить промежуточные коэффициенты. Находим их через добротность. Выберем произвольно резистор R2. В данном конкретном случае, лучше всего, чтобы он равнялся 30 кОм. Теперь можем найти резисторы, которые будут регулировать коэффициент усиления в полосе пропускания.
У меня в схеме эти резисторы имеют значение 40 кОм и 20 кОм соответственно. Также, D. Википедия Также, кому не очень нужны расчеты, а нужны именно сами фильтры, могу посоветовать полезный софт P. Добавлю очень полезную ссылку и ее зеркало. Источник бесперебойного питания на источнике бесперебойной подачи информации Читайте на Хабре. Читают сейчас. Поделиться публикацией. Похожие публикации.
нано мельница для фнч
Random converter. Данный калькулятор позволяет рассчитывать максимальный ток I max в начале заряда конденсатора , максимальную энергию E max и максимальный заряд конденсатора Q max , когда он полностью заряжен при данном напряжении , а также постоянную времени RC-цепи. Рассчитать постоянную времени, максимальную энергию, максимальный ток и максимальный заряд для цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора 2 кОм и конденсатора 5 мкФ. Цепь подключена к источнику постоянного напряжения 10 V.
Онлайн расчёт многозвенных LC — фильтров, Калькулятор ПФ, ФВЧ, ФНЧ 3- го, 5-го и 7-го порядков, Частотные фильтры, фильтры высоких и низких.
Автоматизированный расчет пассивных LC-фильтров
Во многих радиотехнических устройствах часто возникает необходимость выделения заданных частотных диапазонов из имеющегося спектра частот. Выделение требуемой полосы частот с очень малым затуханием осуществляется фильтрами. В начале нашего столетия электрические фильтры, составленные из ряда катушек индуктивности и конденсаторов, получили широкое применение в технике. Благодаря их применению оказалось возможным осуществление многих магистралей дальней телефонной, телеграфной и других видов связи. Известный интерес представляют пассивные цепочные, или лестничные фильтры, состоящие из комбинаций элементов L и C и не требующие источника питания. Пассивные фильтры могут обладать как широкими полосами пропускания, так и очень узкими. При расчете фильтра, с одной стороны, необходимо определить, с какими допустимыми искажениями передается входной сигнал, являющийся функцией частоты или времени, на выход фильтра, и, с другой стороны, из каких конкретных элементов должен состоять этот фильтр. Получение наивыгоднейших выходных характеристик с минимальными искажениями и создание принципиальной схемы фильтра с минимальным числом элементов, осуществляющей требуемую передачу сигнала, является содержанием расчета фильтров. В электрических, радиотехнических и телемеханических установках часто решается задача: из совокупного сигнала, занимающего широкую полосу частот, выделить один или несколько составляющих сигналов с более узкой полосой.
Расчет Lc Фильтра Низких Частот Онлайн
Одиночный LC-фильтр, как ни бейся, не может обеспечить достаточного подавления сигналов вне заданного диапазона частот, поэтому для формирования более крутой переходной области обычно используют многозвенные LC — фильтры. Причём фильтры чётных порядков при равенстве сопротивлений источника и нагрузки вообще теряют актуальность, ведь добавлением всего одного конденсатора они превращаются в фильтр более высокого порядка. В низкочастотной схемотехнике LC-фильтры фильтры решительно теряют позиции в пользу активных фильтров высоких порядков, за исключением, пожалуй, сглаживающих фильтров источников питания, LC-фильтров акустических систем, да изредка НЧ фильтров приёмников прямого преобразования. Зато на непаханых полях радиочастотных диапазонов свободного пространства хоть отбавляй.
Расчёт фильтров для ШИМ.
Автоматизированный расчет пассивных LC-фильтров
Полезные ссылки. Гостевая книга. Пример расчета цифрового фильтра нижних частот Баттерворта. Расчет порядка фильтра удовлетворяющего исходным данным. Расчет передаточной характеристики аналогового нормированного ФНЧ требуемого порядка. Частотное преобразование передаточной характеристики аналогового нормированного ФНЧ.
Расчёт параметров фильтра нижних частот
Расчёт RC-фильтров. Внимание: калькулятор работает в тестовом режиме. Граничная частотота. Расчёт онлайн.. Высокочастотный, низкочастотный. Резисторно — конденсаторный делитель напряжения. . Онлайн расчет RC фильтров высоких и низких частот.
Основные формулы. На рисунке показана схема простейшего RC- фильтра нижних частот и его. АЧХ – амплитудно-частотная характеристика.
Частота среза ФНЧ и ФВЧ, онлайн расчет
Войти через uID. Суббота, Расчёты, онлайн калькуляторы. Реверсивный калькулятор кодов резисторов SMD.
LC — фильтры я оставил на десерт, подобно бутылке благородного вина, покрытой слоем вековой пыли. Это антиквариат, который на Сотбисе не купишь! Как ни крути, а не получил бы Александр Степаныч наш Попов звание почётного инженера-электрика, не направь он искровой разряд напрямик в колебательный контур для обретения благословения свыше и резонанса с передающей антенной. И заскучала бы братва копателей свободной энергии эфира, не изобрети Никола Тесла свой резонансный трансформатор и электрический автомобиль с неведомой коробочкой. А то и вовсе, заширялась бы в подъездах, лишённая идей вселенского масштаба. И начнём мы с расчёта самого простого LC-фильтра — колебательного контура.
Динамики: Высокочастотные Купольные среднечастотники 2.
Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт. Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт. Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. Калькулятор справочный портал. Избранные сервисы. Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
На первом рисунке тот что левее изображен фильтр низких частот ФНЧ — полностью подавляет все частоты входного сигнала выше частоты среза и пропускает без изменений все частоты ниже частоты среза. Фильтр верхних частот ФВЧ — пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала меньше, чем частота среза. Степень подавления зависит от конкретного типа фильтра. Введите два значения, а калькулятор рассчитает третье искомое.
Расчет фильтра нижних частот Чебышева, полосового фильтра Чебышева и активного фильтра
Аннотация
. Курсовая работа по дисциплине “Проектирование электрических фильтров”.
ДГТУ ,РТФ, 221гр.
В курсовой работе проведены расчеты фильтра нижних частот Чебышева, полосового фильтра Чебышева и активного фильтра.
Расчеты сделаны с использованием таблиц, а также приведен аналитический расчет полюсов передаточной функции.
Пояснительная записка содержит 13 листов машинописного текста.
Электрические схемы представлены чертежами формата А4.
Введение
Электрические фильтры -это линейные 4-х полюсники, обладающие избирательными свойствами. Они предназначены для выделения из состава сложного электрического колебания, подведенного к его входу, частотных составляющих определенного спектра частот в заданной полосе частот с небольшим ослаблением и подавления тех составляющих, которые расположены в других, также заданных полосах частот.
Вся область частот от f=0 до f =∞ подразделяются на:
· Области, где ослабление не превышает некоторое заданное значение ослабления ∆А (полоса пропускания-ПП)
· Области, где ослабление не менее некоторого заданного значения А
s (полосы задерживания-ПЗ)· Переходные области.

По заданному расположению полос пропускания и задерживания различают 4 типа фильтров:
· Фильтр верхних частот (ФВЧ)
· Фильтр нижних частот ФНЧ)
· Полосовые фильтры (ПФ)
· Режекторные фильтры (РФ).
При синтезе фильтров широко используется нормирование по сопротивлению и частоте. Здесь вводится понятие фильтра прототипа нижних частот. Один из способов синтеза фильтров является синтез на основе фильтра прототипа нижних частот. Рассчитав нормированные значения элементов этого фильтра, переходят с помощью преобразования к полосовым режекторным или фильтрам верхних частот. Переход от нормированных величин осуществляется с помощью коэффициентов нормирования. В курсовой работе рассчитываются фильтры с использование полиномов Чебышева и Баттерворта.
Анализ технического задания.
Министерство образования Российской
Федерации.
Дагестанский государственный технический университет.
Радиотехнический факультет.
Кафедра РТ и БМЭ.
Курсовая работа по дисциплине « Проектирование электрических фильтров».
В курсовой работе, согласно варианта №58, необходимо рассчитать фильтры нижних частот, полосового фильтра и активного фильтра.
Исходными данными для расчета являются:
· частота среза- f1,
· частота задерживания-fs,
· ослабление в полосе пропускания-∆A,
· ослабление в полосе задерживания-As .
Согласно заданию необходимо провести два вида расчетов: табличный и аналитический.
Расчет проводится на основе фильтра прототипа нижних частот. Последовательность расчета:
1. нормирование по частоте;
2. определение порядка фильтра;
3. расчет полюсов передаточной функции;
4. расчет входного сопротивления;
5. разложение входного
сопротивления в цепную дробь;
6. определение нормированных значений элементов;
7. вычисление коэффициентов денормирования;
8.расчет истинных значений элементов.
Расчет активного фильтра сводится к определению передаточной функции ФНЧ. Здесь используем табличные коэффициенты. С помощью этих коэффициентов определяются элементы схемы.
1.Расчет фильтра нижних частот Чебышева.
Исходные данные:
· Частота среза f1=3кГц.
· Частота задержки fs=5кГц.
· Ослабление в полосе пропускания ∆А=1дб.
· Ослабление в полосе задержки As=16дб.
I.Расчет с помощью таблиц.
1. нормирование частоты
Ω= fs/ f1 (1.1)
Ω=5/3=1.66
2. расчет порядка фильтра
(1. 2)
n=16+6-10*lg(100.1-1)/20*lg(1.66+1.662-1)=2.93
округляем до целого числа n=3
3. из таблицы9 [1] выписываем нормированные значения элементов LC- фильтра нижних частот:
c1=c3=2.024
l2=0.994
4.определим коэффициенты денормирования для вычисления истинных значений элементов схемы:
Kl=RН/2*π*f* (1.3)
Kl=600/2*3.14*3*103=31.8*10-3Гн.
Kc=1/Rн*2*π*f (1.4)
Kc=1/600*2*3.14*3*103=88.4*10-8Ф.
4. определяем истинные значения элементов:
C1= C3 = Kl* c1=2.024*88.4*10—9=178.9нФ. (1.5)
L2= Kc* l2=31. 8*10-3*0.994=31.6мГн.
(1.6)
II. Аналитический расчет.
Sk=-γsin(2*k-1/2*n)*π+ ј*β*cos(2*k-1/2*n)*π (1.7),
Где γ=(ε-1/ε)/2 , β=(ε+1/ε)/2, ε=, ε=
γ=(1,34-1/1,34)/2=0,494; β=1.115
Расчет полюсов проводят для k=2*n=2*3=6 значений, и выбирают те значения, у которых вещественная часть отрицательная.
Калькулятор фокусного расстояния| Edmund Optics
Просмотреть все технические инструменты
R
1 (мм): или PlanoR
2 (мм): или PlanoИндекс объектного пространства, N
OS:Lens Lens. Индекс, n
L : -B270/S1BaSF1CaF2Corning Pyrex 7740Плавленый кремнеземГерманияN-BaF10N-BaK1N-BaK4N-BAL35N-BaSF64N-BK7N-F2N-K5N-LaK14N-LaK22N-LaK8N-LaSF5N41N-1LaSFN-SF9N SF18N-SF2N-SF5N-SF56N-SF57N-SF6N-SF8N-SK11N-SK14N-SSK8Сапфир*S-Bah21Schott BoroFloatSchott ZerodurS-FSL5SiliconS-LAH79S-TIh23ZnSeИндекс пространства изображения, n
IS :Толщина центра, CT (мм):
Эффективное фокусное расстояние, EFL (мм): —
Заднее фокусное расстояние, BFL (мм): —
Переднее фокусное расстояние, FFL (мм): —
Основная главная точка, P (мм): —
Вторичная главная точка, P’01:
Смещение узловой точки (мм): >—
$$ \Phi_{\text{ОС}} = \frac{n_L — n_{\text{ОС}}}{R_1} $$
$$ \Phi_{\text{IS}} = \frac { n_{\text{IS}} — n_{L} }{R_2} $$
$$ \Phi = \Phi_{\text{ОС}} + \Phi_{\text{IS}} — \Phi_{ \text{OS}} \, \Phi_{\text{IS}} \, \left( \frac{\text{CT}}{n_L} \right) $$
$$ P» = — \frac {\Phi_{\text{ОС}}}{\Phi} \, \left( \frac{n_{\text{IS}}}{n_L} \right) \, \text{CT} $$
$ $ \text{EFL} = \frac{1}{\Phi} $$
$$ f_F = — n_{\text{ОС}} \cdot \text{EFL} $$
$$ f_R = n_{\text{IS}} \cdot \text{EFL} $$
$$ \text{BFL} = f_R + P» $$
$$ \text{FFL} = f_F + P $$
$$ \text{NPS} = f_F + f_R $$
$$ P = \frac{\Phi _{\text{IS}}}{\Phi} \, \left( \frac {n_{\text{OS}}}{n_L} \right) \, \text{CT} $$
Φ OS | Сила поверхности 1 |
Φ ИС | Сила поверхности 2 |
Ф | Мощность объектива |
n ОС | Индекс пространства объекта |
Н Л | Индекс объектива |
п ИС | Индекс пространства изображения |
Р 1 | Радиус поверхности 1 |
Р 2 | Радиус поверхности 2 |
КТ | Толщина центра |
П | Первичная принципиальная точка |
П» | Вторичная основная точка |
EFL | Эффективное фокусное расстояние |
БФЛ | Заднее фокусное расстояние |
ФФЛ | Переднее фокусное расстояние |
НПС | Сдвиг узловой точки |
Ф Ф | Передний фокус |
ф Р | Задний фокус |
Примечание: В этом калькуляторе используются стандартные знаки для оптического радиуса кривизны, где, если вершина поверхности лежит слева от центра кривизны, радиус кривизны положителен, а если вершина лежит правее центра кривизны, радиус кривизны отрицателен. На рисунке R 1 положительный, а R 2 отрицательный.
Соотнесите оптические и механические параметры простых линз, чтобы упростить интеграцию в прикладные сборки. Выберите индекс из списка собственных оптических подложек EO, чтобы помочь рассчитать фокусное расстояние и основные точки любого стандартного объектива.
Был ли этот контент полезен для вас?
Спасибо за оценку этого контента!
Номер FFL — Что означает номер FFL и как найти номер FFL
Что такое номер FFL?
Номер FFL — это уникальный идентификационный номер, присваиваемый каждой федеральной лицензии на огнестрельное оружие, выданной ATF. Помимо идентификации FFL, номер FFL также содержит некоторую информацию о FFL (например, тип FFL, дату истечения срока действия и т. д.).
Содержание
- Что такое номер FFL?
- Что означает номер FFL?
- Номера FFL и соответствие ATF
- Как найти номер FFL?
Что означает номер FFL?
Номер FFL представляет собой 15-символьный номер (14 цифр, 1 буква), разбитый на 6 частей.
1-22-333-44-5X-66666
Каждый раздел номера FFL представляет собой отдельную часть информации об этом FFL.
Давайте рассмотрим каждый раздел номера FFL по порядку. (Обратите внимание, что 4-й и 5-й разделы являются наиболее важными для вашего внимания. Обращая внимание на эти разделы, вы можете обнаружить потенциальные проблемы, связанные с несоответствием местоположений, неправильными типами FFL и неправильными датами истечения срока действия.)
Приведенную ниже информацию можно загрузить и/или распечатать для удобства использования в справочном листе RocketFFL FFL Number Reference Sheet, доступном в нашем курсе ATF Compliance.
Получить соответствие ATF сейчас
Раздел 1 номера FFL:Первая часть номера FFL представляет собой одну цифру, которая представляет, какой из 7 регионов страны, где находится FFL. Регионы и соответствующие им номера (которые пропускают номера 2 и 7):
1. Юго-восточный
3. Среднезападный
4. Центральный
5. Юго-западный
6. Североатлантический
8.Среднеатлантический
9. Западный
Это осталось с того времени, когда ATF был частью Министерства финансов. До 2001 года первые две цифры идентификационного номера работодателя (EIN) вашей компании использовались для обозначения одного и того же двузначного округа IRS. Например, номер окружного отделения IRS в Олбани, штат Нью-Йорк, равен 14. Поэтому, если вы получаете копию FFL из Феникса, штат Аризона, и номер FFL начинается с 1-14-XXX-XX-XX-XXXXX, то вы знать, что что-то не так.
Даже не зная номеров округов IRS, вы знаете, что Феникс находится не в североатлантическом регионе нашей страны. Как мы обсудим ниже, вы всегда должны искать номер FFL с помощью ATF, чтобы проверить его точность.
Однако, если вы один из тех людей, которые хотели бы иметь список для справки, ознакомьтесь с нашим бесплатным справочным листом номеров RocketFFL FFL , доступным в нашем курсе ATF Compliance.
Раздел 3 номера FFL:Третий раздел номера FFL представляет собой трехзначное число, представляющее код Федерального стандарта обработки информации (FIPS), где расположен FFL. Коды FIPS периодически меняются и даже иногда дублируются для определенных областей.
Раздел 4 номера FFL:Четвертый раздел номера FFL представляет собой двузначное число, представляющее тип лицензии FFL.
Вот почему этот раздел номера FFL важен для просмотра — он может легко показать несоответствие в копии FFL, которую вы получили, и позволит вам узнать, разрешено ли вам отправить конкретное огнестрельное оружие. к этому ФФЛ!
Различные типы FFL могут выполнять различные действия в соответствии с таблицей ниже. Обратите внимание на столбцы, которые помогут вам определить, что позволяет каждый тип FFL и какой класс SOT может потребоваться — «AP» означает «бронебойный боеприпас», а «DD» означает «разрушительное устройство».
Как вы видите на приведенной выше диаграмме FFL дилера / оружейника типа 1 (самый популярный FFL типа f) может торговать стандартным (GCA / Title I) огнестрельным оружием.
И, если они также являются налогоплательщиками специального профессионального образования (SOT) класса 3, они также могут торговать огнестрельным оружием NFA/Title II. Кроме того, производители FFL типа 7 (второй по популярности тип FFL) могут производить стандартное (GCA / Title I) огнестрельное оружие (они также могут продавать такое же огнестрельное оружие). И, если они являются СОТ класса 2, то они также могут производить (и торговать)
Огнестрельное оружие NFA/Title II. Обратите внимание, что ни Type 1, ни Type 7 FFL не могут работать с бронебойными боеприпасами или разрушительными устройствами. Для этого требуется FFL типа 9, 10 или 11.
Самая большая потенциальная проблема возникает с FFL типа 3 Curio and Relic (C&R) Collector и Type 6 Ammunition Manufacturer. Коллекционные FFL C&R (тип 3) могут использоваться только для определенного огнестрельного оружия, которому не менее 50 лет или которое соответствует определенным требованиям и находится в официальном списке редкостей и реликвий ATF.
FFL производителя боеприпасов (тип 6) можно использовать только для производства боеприпасов — их нельзя использовать для огнестрельного оружия. Таким образом, вы не можете отправить современное огнестрельное оружие в FFL Type 03, и вы не можете отправить какое-либо огнестрельное оружие в FFL Type 6. Обратите внимание на раздел 4 номера FFL!
Раздел 5 номера FFL:Пятый раздел номера FFL — еще один важный раздел, на который следует обратить внимание — это дата истечения срока действия FFL, представленная двумя символами.
Первый символ — это последняя цифра года, в котором истекает срок действия FFL. Таким образом, 9 означает, что срок действия FFL истекает в 2019 году. Нет риска не знать, к какому десятилетию относится число, поскольку FFL действительны только в течение 3 лет.
Второй символ — это буква, обозначающая месяц года, в котором истекает срок действия FFL. Месяцы и соответствующие им буквы («I» пропущено):
A – январь
B – февраль
C –
март D –
апрель E –
май F – 9 июня0306 G — июль
H — август
J — сентябрь
K — октябрь
L — ноябрь
M — декабрь
Отметив раздел 5 и сравнив его с указанной датой истечения срока действия, вы легко увидите, что с FFL что-то не так. . Конечно, вы всегда должны искать и подтверждать каждый номер FFL!
Раздел 6 номера FFL:Шестой раздел номера FFL представляет собой уникальный 5-значный код для каждого FFL. Это действительно идентификационный номер для этого конкретного FFL.
Вот почему вы часто можете использовать только первые 3 и последние 5 цифр вашего FFL — например, вы можете (и должны) делать это при передаче огнестрельного оружия не-FFL (обычному клиенту) в форме ATF. 4473. Кроме того, при поиске FFL используются только первые 3 и последние 5 цифр.
Номера FFL и соответствие требованиям ATF
Если вы являетесь владельцем FFL, то вы должны указать номер FFL каждого владельца FFL, от которого вы получаете (приобретаете) огнестрельное оружие и передаете (распоряжаетесь) ему огнестрельное оружие в своем Приобретении и Запись о диспозиции (A&D / Bound Book).
Кроме того, вы должны проверить статус лицензии получателя FFL, получив копию его FFL. Это требование вытекает из 27 CFR 478.94 — вы можете узнать об этом и многом другом, что вам нужно знать и делать в качестве FFL, в нашем курсе ATF Compliance.
Вы должны хранить копии каждого из этих других FFL в своих записях. Если во время проверки соответствия возникает проблема, может оказаться полезным иметь копию FFL, чтобы доказать, что вы выполнили требование о получении копии FFL до передачи огнестрельного оружия, а также подтвердить точность информации в ваши записи A&D.
Прочтите нашу статью о хранении записей ATF для получения дополнительной информации.
Конечно, это означает, что другим владельцам FFL потребуется копия вашей федеральной лицензии на огнестрельное оружие для своих записей, а также для того, чтобы они могли ввести ваш номер FFL в свои записи A&D. Номер FFL важен не только для ваших записей A&D, он также может сообщить вам важную информацию о FFL, если вы знаете, что означает номер FFL.
Кроме того, никогда не следует полагаться исключительно на отсканированный и отправленный по электронной почте или факсу лист бумаги. Вы всегда должны искать номер FFL, чтобы подтвердить его точность.
Доступ к соблюдению требований только для членов
Как найти номер FFL?
Несмотря на то, что теперь вы знаете, что означает номер FFL, и знаете, как определить потенциальные проблемы с номером FFL (несоответствующие местоположения, неправильный тип FFL и неверный срок действия), и у вас есть доступ к справочному листу номеров FFL RocketFFL от нашего курса ATF Compliance, вы должны ВСЕГДА проверять номер FFL, чтобы убедиться в его подлинности.