|
 |
"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
Виды влагозащищенных светильников, их устройство и особенности

В ванных комнатах и в других помещениях с повышенной влажностью, освещение играет немаловажную роль в интерьере, ведь именно благодаря ему достигается уникальность дизайна, так как именно свет подчеркивает все его детали. Но при проектировании систем освещения во влажных помещениях, помимо красоты обязательно учитывается и безопасность, ведь водные процедуры не должны сопровождаться беспокойством. Именно по этой причине светильники здесь должны быть специальными, влагозащищенными.
Сегодня в каждом магазине, продающем осветительные приборы, можно без труда выбрать влагостойкий светильник. Такой светильник выйдет несколько дороже обычного, однако за безопасность нужно так или иначе платить. Зато взамен вы получите уверенность в безопасности в своей ванной комнате , и даже если в семье есть маленькие дети, то вам уже не придется беспокоиться ...
Продолжить чтение >>>
|
Наногенераторы для зарядки портативных устройств
Команда инженеров из нескольких университетов разработала то, что в перспективе поможет решить проблему несвоевременной разрядки батарей портативных электронных устройств, таких как сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие. Гаджеты можно будет подзаряжать буквально на ходу, исключая необходимость подключения к розетке посредством электрического провода.
Встроенные непосредственно в корпус или в чехол мобильного устройства наногенераторы будут собирать и преобразовывать в электричество энергию вибрации поверхности, например пассажирского сиденья движущегося автомобиля, и заряжать ею аккумулятор мобильного устройства, такого как смартфон. Доцент материаловедения и инженерии Висконсинского университета в Мэдисоне, Сюйдун Ван считает, что развитие этой идеи приведет к созданию самозаряжающейся персональной электроники. Наногенератор в своей основе использует пьезоэлектрический полимерный материал ...
Продолжить чтение >>>
|
Как напряжение преобразуется в ток
Превратить ток в напряжение или напряжение в ток невозможно, поскольку это - принципиально разные явления. Напряжение измеряется на концах проводника или источника ЭДС, тогда как ток представляет собой движущийся через поперечное сечение проводника электрический заряд. Напряжение или ток можно лишь преобразовать в напряжение или ток другой величины, в этом случае говорят о преобразовании электрической энергии (мощности).
Если в процессе преобразования электрической энергии напряжение понижается, то ток при этом повышается, а если напряжение повышается — значит понижается ток. Количество энергии на входе и на выходе будет приблизительно одинаковым (минус, конечно, потери в процессе преобразования) в соответствии с законом сохранения энергии. Так происходит потому, что электрическая энергия A — это изначально потенциальная энергия электрического заряда ...
Продолжить чтение >>>
|
Платиновые термометры сопротивления — наиболее точный прибор для измерения температур

В настоящее время разработаны и широко применяются промышленные методы получения платиновой проволоки предельно высокой чистоты, что обеспечивает весьма хорошую воспроизводимость термометрических свойств термоприемников, изготовленных из нее. Наконец, высокая температура плавления платины (1769° С) способствует использованию ее термометрических свойств в широком температурном интервале. Первый платиновый термометр сопротивления был разработан в 1888 году.
В пирометрической практике довольно широко применяют пленочные термометры сопротивления. Чувствительный элемент такого термометра представляет собой слой металла (например, платины) толщиной в несколько микрон, нанесенный на стеклянную или кварцевую подложку. Металлический слой обычно наносят либо катодным напылением, либо химическим способом ...
Продолжить чтение >>>
|
Современные конденсаторные установки компенсации реактивной мощности
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях — одна их важнейших задач в электроснабжении, особенно актуальная для крупных энергоемких предприятий. Компенсация реактивной мощности является одним из путей достижения данной цели.
Эта технология позволяет минимизировать потери энергии при передаче и улучшить энергетические характеристики на стороне потребителя: повысить коэффициент мощности оборудования — для потребителя, и понизить вредные гармоники питающего напряжения — для сети и поставщика. Практически это значит, что к устройству постоянной нагрузки присоединяется компенсирующий конденсатор расчетной емкости (соответствующей реактивной мощности), а если нагрузка переменная, то в ход идут автоматические конденсаторные установки. И в том и в другом случае в итоге достижима отчетливая картина энергосбережения ...
Продолжить чтение >>>
|
Что такое коэффициент полезного действия (КПД)
Коэффициент полезного действия (сокращенно - КПД) электрической установки показывает, какая доля активной электрической энергии Q, безвозвратно расходуемой данной установкой, приходится на полезную работу A, совершаемую этой установкой по назначению (если речь идет о преобразователе или о потребителе), либо какая доля подводимой к установке механической энергии (или энергии иной формы, например химической или световой) преобразуется в ней в полезную энергию (работу).
Таким образом КПД является безразмерной величиной, значение которой всегда меньше единицы, и может быть записано в виде десятичной дроби, или в виде числа (количества процентов) - от 0% до 100%. Наибольшим КПД (близким к 100%) обладают электрические нагревательные приборы, в которых энергия электрического тока преобразуется непосредственно в тепло. Практически это - так называемое джоулево тепло, которое выделяется по закону Джоуля-Ленца ...
Продолжить чтение >>>
|
С помощью электрического тока можно вылечить депрессию
Канадские исследователи под руководством доктора Андреса Лозано из Университета Торонто разработали новый способ лечения депрессии. Они обнаружили, что пациентам с тяжелой депрессией, не поддающейся коррекции с помощью лекарств, может помочь воздействие электрического тока на определенный участок мозга.
В настоящее время самый распространенный способ лечения депрессии - при помощи лекарств. Но он имеет ряд недостатков: значительные побочные эффекты и противопоказания. Более того, иногда тяжелая депрессия вообще не поддается коррекции с помощью лекарств.
Поэтому еще в 2002 году канадские ученые занялись разработкой нового, терапевтического метода лечения. Его суть заключается в воздействии на часть перешейка поясной извилины - зоны головного мозга, находящейся достаточно глубоко. Именно этот участок, считают ученые, играет существенную роль в регуляции эмоций человека, то есть связан с развитием депрессивных состояний.
Для стимуляции перешейка врачи вживили пациентам электроды, через которые пропускали слабые импульсы электрического тока ...
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 >>>
|
|
|