| |
 |
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. Теория и практика. Обучающие статьи, примеры, технические решения, схемы, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
|
|
Схемы подключения
|
Принципиальные схемы
|
Электроснабжение Розетки и выключатели
| Автоматы защиты |
Кабель и провод
|
Монтаж электропроводки
Ремонт электротехники |
Молодому электрику
Применение трансформаторов в источниках электропитания
Различные части электроприборов, как правило, нуждаются в питании разным напряжением. Для того чтобы это обеспечить, в блоках питания данных устройств применяются трансформаторы с несколькими вторичными обмотками, выдающими разное напряжение, либо применяется несколько отдельных трансформаторов, каждый из которых обеспечивает свое определенное напряжение.
Так, например, в старых телевизорах (с кинескопами на электронно-лучевой трубке) 5-7 вольт для питания транзисторов, микросхем или ламп получалось от одного трансформатора, а несколько киловольт для питания анода кинескопа — от другого — высоковольтного, так называемого строчного трансформатора. Данный трансформатор далее питал умножитель напряжения, который еще в несколько раз повышал высокое напряжение, получаемое со вторичной обмотки «строчника». В былые времена, когда импульсная полупроводниковая техника не была еще так популярна как сегодня ...
Продолжить чтение >>>
|
Электричество из лимона, апельсина, картофеля - как это возможно?
Желая просто удовлетворить свое любопытство или оказавшись по какой-нибудь причине вдали от цивилизации, где нет ни аккумуляторов, ни батареек, добыть электричество для питания светодиодного фонарика можно при помощи доступных плодов растений: картошки, яблока, апельсина, лимона, лука и т. д. Достаточно иметь под рукой какие-нибудь соединительные провода, и совсем идеально было бы раздобыть вдобавок цинк и медь.
Проверить данную идею можно буквально на коленке: воткните в картофелину с одной стороны медную монетку или кусок медного провода, а с другой стороны — гвоздь или канцелярскую скрепку. При помощи вольтметра у вас тут же получится измерить напряжение в районе 1 вольта между данными электродами. А суть здесь вот в чем. Клубень картофеля, яблоко, лимон, апельсин и т. д. - от природы содержат в себе не только сложные полезные вещества и витамины ...
Продолжить чтение >>>
|
Молниеотводы - принцип действия, устройство и виды
Вы знали, что в тропических лесах можно наблюдать молниеотводы, созданные самой природой? Это лианы. Обвивая дерево и вплетаясь в его крону, лиана образует путь для отвода электрического тока молнии в землю: в случае удара молнии, сама лиана полностью сгорает, зато спасает дерево, на которое опиралась. Таким образом, живая природа давно использует принцип молниезащиты с помощью молниеотводов.
В нашем сегодняшнем понимании молниеотвод — это искусственное устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты объекта от попадания в него молнии. А между тем, Храмы Древнего Египта были оснащены высокими мачтами обитыми медью. Храм царя Соломона также имеет подобные защитные сооружения. Получается, что люди с древних времен понимали, как важно защищать здания от молний. В эпоху Просвещения Французский физик Жак Ром, приблизительно в одно время с американским изобретателем Бенджамином Франклином ...
Продолжить чтение >>>
|
Люминесцентная лампа, светящаяся под воздушной линией электропередачи - как это возможно?
Провода воздушных высоковольтных линий электропередачи всегда надежно изолированы от своих заземленных проводящих опор, это легко заметить по наличию диэлектрических изоляторов, которые всегда установлены на ЛЭП. И чем под большим напряжением находятся провода той или иной ЛЭП — тем более длинными изоляторами провода отдалены непосредственно от опоры.
Между заземленной опорой ЛЭП и проводами линии всегда присутствует переменное электрическое напряжение величиной от нескольких тысяч до сотен тысяч вольт (в зависимости от параметров конкретной ЛЭП). И, конечно, между проводом ЛЭП и поверхностью земли под опорой также всегда существует высокая переменная разность потенциалов. Принцип работы люминесцентной лампы заключается в том, что когда она обычным способом включена в сеть, то к ее боковым электродам оказывается приложено ...
Продолжить чтение >>>
|
Генератор Ван де Граафа - как устроен и работает
В начале 1930-х годов доктор Роберт Ван де Грааф, работавший на тот момент научным сотрудником в Массачусетском технологическом институте и занимавшийся научными исследованиями в области ядерной физики и ускорительной техники, разработал, спроектировал и в скором времени соорудил высоковольтный электростатический ускоритель, работающий по принципу электризуемой ионами воздуха конвейерной ленты (1933).
Позже, в 1936 году, Ван де Граафом был построен (все по тому же принципу) самый большой в мире электростатический генератор постоянного напряжения — тандемный генератор Ван де Граафа, состоящий из двух высоких башен. Газеты того времени называли изобретение доцента не иначе как революционным, предрекали ему «свершать чудеса» и «открывать тайны природы». Столь сильный ажиотаж в прессе вовсе не удивителен, ведь самый большой двухкаскадный генератор состоял ...
Продолжить чтение >>>
|
Рекуперация тепла с использованием термоэлектрических материалов: перспективы и альтернативы
Под словом «рекуперация» понимают процесс возвращения энергии для обеспечения возможности ее дальнейшего использования по назначению. Без применения рекуперации потери всегда будут значительными, тогда как с применением рекуперации часть энергии потенциальных потерь можно использовать повторно. Таким образом КПД системы в целом будет повышен, а расход ресурса станет более экономным.
Простой пример рекуперации — рекуперация тепла в системе вентиляции помещения: холодный воздух с улицы входит в систему приточной вентиляции, где его необходимо подогреть; если подогревать этот воздух только электрическим нагревателем, то расход энергии получится излишним. Можно поступить мудрее - подогревать холодный уличный воздух еще и через теплообменник теплом от воздуха, который движется через вытяжную вентиляцию из помещения на улицу. Таким образом реализуется рекуперация тепла системы отопления, которое без рекуперации в системе вентиляции просто выпускалось бы на улицу без какой-либо пользы ...
Продолжить чтение >>>
|
Механический выпрямитель МВ-81 - аналог диода
Сегодня любому желающему доступны полупроводниковые диоды с совершенно разными параметрами. Но в 1950-е в СССР о надежных твердотельных диодах для выпрямления переменного тока можно было лишь мечтать, ведь отрасль только начинала зарождаться.
Тем не менее уже тогда на московском заводе «Энергоприбор» серийно производились механические выпрямители типа МВ-81, предназначенные для получения постоянного тока из переменного. Это были изделия в черных карболитовых корпусах с габаритами 5 на 8 сантиметров с возможностью крепления на шасси. Эти компактные электромеханические устройства, выпускаемые в виде приставок, заменяли собой, по сути, единичные диоды и могли применяться в быту для получения постоянного пульсирующего тока из переменного сетевого. Такие механические выпрямители могли служить, например, для питания бытовой мини-дрели на базе двигателя постоянного тока ....
Продолжить чтение >>>
|
Беспроводная зарядка: удобство и нюансы, которые важно знать
Сегодня беспроводная зарядка стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Вы приходите домой, кладёте свой смартфон, беспроводные наушники или умные часы на зарядную станцию, и они начинают заряжаться автоматически. Уже не нужно искать зарядные устройства, подключать кабели, переживать, что разъём устройства может износиться. Всё работает мгновенно и без лишних усилий. Это мир беспроводной зарядки.
Однако многие ли из нас задумываются о том, как работает эта технология, какие существуют её типы, какие преимущества и недостатки она имеет? В этой статье мы разберёмся с основами беспроводной зарядки, её стандартами, принципами работы, а также с теми нюансами, которые важно учитывать, чтобы использовать эту технологию по максимуму. Существует несколько стандартов беспроводной зарядки, которые определяют способ передачи энергии от зарядной станции к устройству. Они различаются по техническим характеристикам, совместимости и эффективности работы. Давайте рассмотрим основные из них ...
Продолжить чтение >>>
|
Bluetooth: прошлое, настоящее и будущее беспроводной связи
Bluetooth — одна из тех технологий, которая глубоко и незаметно вошла в нашу повседневную жизнь, став практически неотъемлемой частью современных устройств. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры, колонки, наушники — все эти гаджеты используют её для соединения, обмена данными и управления. Но как эта технология получила столь необычное название? И связано ли оно с зубами? Ответ может показаться неожиданным и даже увлекательным.
Современный мир трудно представить без Bluetooth. Эта технология позволяет нам легко подключать устройства друг к другу, избавляя от громоздких и неудобных проводов. Её появление обязано шведской компании Ericsson Mobile, которая в 1989 году начала искать способ замены кабелей, соединяющих телефоны и компьютеры. На тот момент кабели создавали множество неудобств, ограничивая мобильность пользователей и создавая дополнительные сложности в эксплуатации устройств ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|