| |
 |
"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 >>>
|
Сверхтонкие многослойные солнечные элементы на основе наноструктурированных материалов
Очень большое внимание ученые всего мира уделяют совершенствованию систем преобразования солнечной энергии. Стремясь повысить их эффективность и уменьшить, на сколько это возможно, стоимость производства солнечных батарей, ученые Массачусетского технологического института решили пойти по пути сокращения толщины солнечных элементов.
Новый вид панелей может превзойти любые подобные решения, а с точки зрения производства электроэнергии на килограмм используемого материала, уступит лишь урану. Такие панели могут быть изготовлены из сложенных во много слоев листов графена или дисульфида молибдена, толщина которых составляет всего одну молекулу (штабеля из мономолекулярных листов). Ученые утверждают, что этот подход в конечном итоге станет лучшим из возможных подходов в развитии солнечной энергетики. Джеффри Гроссман, доцент кафедры энергетики Массачусетского технологического института ...
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 >>>
|
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 >>>
|
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 >>>
|
Как настроить датчик движения
Монтируя систему освещения в подъезде, хорошо бы сделать ее максимально экономичной и автоматизированной, чтобы свет включался лишь тогда, когда это действительно необходимо, а не горел бы круглыми сутками, как это было принято в девяностые — до того момента, пока лампочку не выкрутят или не разобьют.
На самом деле подобная система может быть полезной не только для подъездов, но и для различных подсобных помещений, стоянок, коридоров и т. д. Здесь как нельзя кстати подходят инфракрасные датчики движения, умеющие реагировать на движущиеся в зоне их действия объекты. Первостепенная задача состоит в том, чтобы правильно установить и настроить такой датчик, об этом и пойдет речь далее. Современные модели инфракрасных датчиков движения допускают настройку трех параметров: порог освещенности, обозначающий наступление темноты, когда датчик движения начинает работать ...
Продолжить чтение >>>
|
Как безопасно эксплуатировать домашнюю электропроводку с бытовыми приборами
Человек своими органами чувств не может воспринимать: шелест электронов, бегущих по проводам, видеть скорость их перемещения, ощущать их запах. Электрическую энергию мы не можем обнаружить без специальных приборов, но она способна причинить огромный вред нашему организму. Ведь ток в 0,05 ампера, при трагическом стечении обстоятельств, вызывает фибрилляцию сердца.
Производители электрического оборудования с энергоснабжающими организациями делают много для безопасной эксплуатации электричества. Однако она зависит еще и от владельцев квартир. Пример из жизни детей. Маленький мальчик ходил по комнате, держа в руках женскую шпильку из волос — обыкновенная стальная проволока. На глазах у родителей всунул ее в отверстия электрической розетки так быстро, что они не успели среагировать. Что произошло? ...
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 >>>
|
|
|