| |
 |
"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
Конденсаторы в электронных схемах. Часть 2. Межкаскадная связь, фильтры, генераторы
Наиболее распространенное применение конденсаторов это связь между отдельными транзисторными каскадами, как показано на рисунке 1. В таком случае конденсаторы называют переходными.
Переходные конденсаторы пропускают усиливаемый сигнал и препятствуют прохождению постоянного тока. При включении питания конденсатор C2 заряжается до напряжения на коллекторе транзистора VT1, после чего прохождение постоянного тока становится невозможным. Зато переменный ток (усиливаемый сигнал) заставляет конденсатор заряжаться и разряжаться, т.е. проходит через конденсатор к следующему каскаду.
Часто в транзисторных схемах, по крайней мере звукового диапазона, в качестве переходных применяют электролитические конденсаторы. Номинальные значения конденсаторов выбираются такими, чтобы усиливаемый сигнал проходил без особого ослабления ...
Продолжить чтение >>>
|
История мотора и генератора Хендершота
Отец Марка Хендершота, Лестер Хендершот, был изобретателем. Он не раз преуспевал в своих многочисленных попытках создания практичных вещей. Лестер делал электронные игрушки, и даже продавал некоторое из своих идей небольшим производствам. Самая же главная его идея была настолько революционной, что смущала крупнейших ученых страны, ведь у них так и не получилось обосновать ее. А если бы эту идею усовершенствовать, то она устранила бы потребность во многих коммунальных предприятиях, полностью изменив большинство актуальных в те времена концепций.
Первое изобретение Лестера Хендершота из этой области в газетах назвали «мотором», но фактически это был генератор, питаемый магнитным полем Земли. Более поздние модели создавали достаточно электричества чтобы питать одновременно 120 вольтную лампочку и настольное радио. Сын изобретателя был свидетелем этой энергии ...
Продолжить чтение >>>
|
Новые технологии. Токопроводящий пластик
В статье говорится о грядущем прорыве в области электроники -это токопроводящие пластмассы. Телевизор можно будет свернуть в рулон. Скоро наступит эра гибкой электроники.
До сих пор основную роль в современной радиоэлектронике играют такие материалы, как медь (провода и другие токопроводящие части) или кремний (полупроводники, компьютерные «чипы»). Пластмассы мы представляем больше в виде корпусов приборов, изоляционных покрытий. Ученые-материаловеды думают иначе, они считают, что органические материалы на основе углерода могут стать в ближайшем будущем главным сырьем при производстве радиоэлементов, магнитов, лазеров.
Возможности пластмасс безграничны, если синтезировать миллионы молекул, заменив в них отдельные участки, можно создавать полимеры с многочисленными функциями ...
Продолжить чтение >>>
|
Изобретение Дедала: Подземные кладовые электричества
Дедал - это псевдоним английского ученого Дэвида Джоунса. Он в течении многих лет вел «колонку Дедала» в журнале New Scientist, где делился с читателями журнала своими идеями и изобретениями.
Изобретательская фантазия Дедала всегда отталкивается от научной реальности. И как это ни странно, примерно 17% изобретений в том или ином виде впоследствии были восприняты всерьез, запатентованы, реализованы, а некоторые, как оказалось, были уже осуществлены прежде! Кое-какие из опубликованных в журнале идей Дедала были продемонстрированы «на практике» — в телевизионных научно-популярных передачах ...
Гомополярная теория земного магнетизма утверждает, что в конвекционных потоках расплавленного железа, движущихся в ядре Земли под действием магнитного поля планеты, возникает электрический ток, который в свою очередь поддерживает это поле.
Дедал видит в существовании этих токов ключ к решению энергетической проблемы — нужно только опустить электроды настолько глубоко, чтобы подключиться к глубинным токам ...
Продолжить чтение >>>
|
Как сделать обогрев теплицы греющим кабелем
Выращивание овощей в теплице требует особого внимания ко всем нюансам и условиям. Немалую роль играет и температура почвы и окружающей среды. Для растений особо опасны заморозки и если температура почвы опустится ниже рекомендуемой нормы, то рассада может и вовсе пропасть. Поэтому нужно обустроить систему обогрева почвы. Один из возможных вариантов – это обогрев теплиц и почвы греющим кабелем.
Обогрев почвы кабелем поможет достичь большего урожая, чем без него. Оптимальной считается температура на уровне 15-25 градусов Цельсия. Для достижения этой температуры применяют необходимо затратить 75-100 Вт/м. При этом не следует превышать указанные параметры, поскольку перегрев корневой системы так же, как и переохлаждение – опасен. Для экономии кабеля следует его укладывать только в тех местах, где будут произрастать растения. Прогрев почвы под тропинками и проходами просто бессмысленнен ...
Продолжить чтение >>>
|
Безлопастные турбины - новый вид ветрогенераторов
У специалистов по альтернативной энергетике давно сформировался стереотип относительно того, как должны выглядеть правильные и эффективные ветрогенераторы. Такое положение дел вовсе не удивительно, ведь ветрогенераторы возводятся каждый год по всему миру, и это всегда огромные сооружения с лопастями, похожие на гигантские ветряные мельницы. А что до безлопастных ветрогенераторов, то к ним отношение, как правило, в среде альтернативщиков весьма и весьма скептическое.
Тем не менее разработчики новых решений не спешат останавливаться в своем энтузиазме. И вот, в 2015 году, испанская компания Vortex Bladeless предложила новый вариант и уже готовую модель решения, показывающую, как могут быть устроены ветрогенераторы, не уступающие по эффективности традиционным лопастным, однако превосходящие их как по безопасности, так и по экономичности производства ...
Продолжить чтение >>>
|
Как работает электрический генератор
Функция любого электрического генератора — вырабатывать электрический ток. Но на самом деле генератор ничего не производит, а лишь преобразует один вид энергии - в другой (как это и свойственно всем энергетическим процессам в природе). Чаще всего, произнося словосочетание «электрический генератор», имеют ввиду машину, преобразующую механическую энергию - в электрическую.
Механическая энергия может быть получена от расширяющегося под давлением газа или пара, от падающей воды или даже вручную. В любом случае для получения от генератора электрической энергии, ему необходимо сначала передать эту энергию в приемлемой форме, чаще всего в механической. Генераторы, работающие посредством механического привода, - доминирующий вид генераторов в современном мире. Такие генераторы работают на атомных и гидроэлектростанциях, в автомобилях, в дизельных и бензиновых генераторах ...
Продолжить чтение >>>
|
Органические светодиоды. Перспективы развития
Особенности устройства органических светодиодов и перспективы развития технологии OLED.
Для световой сигнализации светодиоды используются достаточно давно. В настоящее время активно развивается производство светодиодных ламп, применяемых для освещения. Преимущества у них очевидны: высокий КПД, длительный срок службы, низкое энергопотребление. Сейчас начинает набирать обороты новое направление – производство органических светодиодов.
Органические светодиоды представляют собой набор пленок органического происхождения, которые при пропускании электрического тока начинают светиться. При этом свет распределяется равномерно по всей площади материала ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|