|
 |
"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
Заземляем домашнюю электропроводку, контур заземления в частном доме
Помимо обеспечения надежного электроснабжения бытовых электроприборов, очень важно, чтобы домашняя электропроводка была безопасной в эксплуатации. Безопасность заключается, прежде всего, в предотвращении поражения людей электрическим током. То есть домашняя электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможное воздействие электрического тока на человека.
Основными способами защиты электропроводки является заземление электропроводки, а также использование соответствующих защитных аппаратов - устройства защитного отключения, дифференциального автомата. В данной статье рассмотрим вопрос о том, как осуществить заземление домашней электропроводки. Прежде чем делать индивидуальное заземление электропроводки необходимо разобраться нужно ли оно вообще. Часто люди делают заземление в доме, аргументируя свои действия ...
Продолжить чтение >>>
|
Как пахнет электромагнитное поле
В этой статье поговорим о живых «приемниках» электромагнитного поля, о том, какие электромагнитные волны научились воспринимать в процессе эволюции живые существа и какие у них для этого имеются «приборы».
Электромагнитные волны пронизывают нас. Их спектр широк: от у лучей с длиной волны меньше 10 - 13 м до радиоволн, длина которых измеряется километрами. Однако живые существа для фотобиологических процессов используют только узкую полосу электромагнитного спектра от 300 до 900 нм.
Земная атмосфера срезает, как фильтр, опасные для жизни электромагнитные волны от нашего светила. Лучи короче 290 нм, жесткий ультрафиолет, задерживаются в верхних слоях атмосферы озоном, а длинноволновое испепеляющее излучение поглощается углекислым газом, парами воды и озоном.
В процессе эволюции у многих животных и даже у растений появились «приборы», улавливающие лучи от 300 до 900 нм, среди них - глаза ...
Продолжить чтение >>>
|
Светодиодные деревья - новый вид праздничной светотехники
Стремление человека окружать себя удобными и функциональными вещами понятно и логично. Все хотят жить в добротном доме или квартире, работать в хорошо обставленном офисе. Но для многих этого мало. Хочется красоты, праздника, эмоций. Яркие светодиодные деревья были созданы именно для таких ценителей прекрасного в окружающей среде и обстановке.
Что собой представляют светодиодные деревья? В конструкцию светодиодного дерева входят следующие элементы: имитирующий форму дерева или куста каркас из специального лекгосплавного материала, который заключен в пластиковую оболочку и декоративные элементы, представляющие собой светодиодные гирлянды со стилизованными под листья и цветы силиконовыми насадками. К изделиям прилагается трансформатор на 24V.
Эти декоративные осветительные конструкции монтируются быстро и легко. Они могут иметь любой цвет, размер и вид – от маленького куста до «исполина» ...
Продолжить чтение >>>
|
Почему взрываются аккумуляторы
Пользователи смартфонов и планшетов конечно знают о проблеме взрывоопасности литиевых аккумуляторов своих гаджетов. И за яркими примерами далеко ходить не приходится. Недавно, например, компания Самсунг столкнулась с наболевшей проблемой лично, и была вынуждена отозвать первую серию нового Note 7, поскольку аккумуляторы взрывались прямо в процессе зарядки. Так или иначе, проблема остается таковой с начала появления сотовых телефонов, ИКАО даже в 2016 году запретила к перевозке в грузовых отсеках гражданского транспорта коммерческие партии литиевых аккумуляторов.
Дело в том, что в процессе заряда литиевого аккумулятора в мобильном устройстве, при помощи встроенного в аккумулятор микроконтроллера реализуется довольно сложный алгоритм осуществления этого процесса, чтобы температура батареи не выходила бы за пределы приемлемого температурного диапазона. Контроллер отслеживает параметры батареи ...
Продолжить чтение >>>
|
Виды современных интегральных микросхем - типы логики, корпуса
Все современные микросхемы подразделяются на три типа: цифровые, аналоговые и аналого-цифровые, - в зависимости от того, с сигналами какого типа они работают. Сегодня мы поговорим о цифровых микросхемах, поскольку большинство микросхем в электронике — именно цифровые, они работают с цифровыми сигналами.
Цифровой сигнал имеет два стабильных уровня — логический ноль и логическая единица. У микросхем выполненных по разным технологиям уровни логических нуля и единицы различаются. Внутри цифровых микросхем могут находиться различные элементы, названия которых известны любому электронщику: ОЗУ, ПЗУ, компаратор, сумматор, мультиплексор, дешифратор, шифратор, счетчик, триггер, различные логические элементы и т. д. На сегодняшний день более всего распространены цифровые микросхемы технологий ТТЛ и КМОП. У микросхем технологии ТТЛ уровень нуля равен ...
Продолжить чтение >>>
|
Как акулы используют закон Ома и теорию вероятностей
В 1951 г. английский ученый Лиссман изучал поведение рыбы гимнарха. Эта рыба обитает в мутной непрозрачной воде в озерах и болотах Африки и поэтому не всегда может для ориентации пользоваться зрением. Лиссман предположил, что эти рыбы, подобно летучим мышам, используют для ориентации эхолокацию.
Удивительная способность летучих мышей летать в полной темноте, не натыкаясь на препятствия, была обнаружена очень давно, в 1793 г., т. е. почти одновременно с открытием Гальвани. Это сделал Лазаро Спалланцани - профессор университета в Павии (того, где работал Вольта). Однако экспериментальное доказательство того, что летучие мыши издают ультразвуки и ориентируются по их эху, было получено только в 1938 г. в Гарвардском университете в США, когда физики создали аппаратуру для регистрации ультразвука.
Проверив ультразвуковую гипотезу ориентации гимнарха экспериментально, Лиссман отверг ее. Оказалось, что гимнарх ориентируется как-то иначе. Изучая поведение гимнарха, Лиссман выяснил, что эта рыба обладает электрическим органом и в непрозрачной воде начинает генерировать разряды очень слабого тока. Такой ток не пригоден ни для защиты, ни для нападения. Тогда Лиссман предположил, что гимнарх должен обладать специальными органами для восприятия электрических полей — электросенсорной системой ...
Продолжить чтение >>>
|
Автоматическое регулирование и управление
В современном мире очень трудно найти технологический процесс, который не был бы автоматизирован. Автоматизация любого технологического процесса подразумевает его контроль, управление, регулирование, сигнализацию, защиту и блокировку. В этой статье рассмотрим основы автоматического управления и регулирования.
В окружающем нас мире повсюду протекают различные процессы управления. В управлении нуждается всё: физический или химический процесс, отдельная технологическая установка, производство в целом, промышленность и так далее. Даже общественные отношения. Нет такой отрасли промышленности, где бы не применялись системы автоматического регулирования и управления. Эти системы разнообразны и по характеру решаемых ими задач и по исполнению. Регулирование – это поддержание постоянным значения некоторой заданной величины, характеризующей процесс, или изменение его ...
Продолжить чтение >>>
|
Потери на гистерезис и вихревые токи
Во время перемагничивания магнитных материалов переменным магнитным полем, часть энергии магнитного поля, участвующего в процессе перемагничивания, теряется. На единицу массы определенного магнитного материала в форме тепла рассеивается определенная часть мощности, которую называют «удельные магнитные потери».
Удельные магнитные потери включают в себя динамические потери, а также потери на гистерезис. К динамическим потерям относятся потери, вызываемые вихревыми токами и магнитной вязкостью. Потери же на магнитный гистерезис объясняются необратимыми перемещениями границ доменов. Каждому магнитному материалу соответствует своя величина потерь на гистерезис, пропорциональная частоте перемагничивающего магнитного поля, а также площади гистерезисной петли данного материала. Для снижения гистерезисных потерь, чаще всего прибегают к применению ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|