Αντίσταση εσωτερικής μπαταρίας

Αντίσταση εσωτερικής μπαταρίαςΕάν πάρουμε μια ολοκαίνουργια μπαταρία ιόντων λιθίου, ας πούμε το μέγεθος 18650, με ονομαστική χωρητικότητα 2500mAh, να φέρει την τάση της σε ακριβώς 3,7 βολτ και στη συνέχεια να την συνδέσει σε ένα ενεργό φορτίο με τη μορφή μιας αντίσταση 10 watt με τιμή R = 1 Ohm, τότε τι είναι η σταθερά τρέχουσα αναμένουμε να μετρήσουμε μέσω αυτής της αντίστασης;

Τι θα συμβεί εκεί την πρώτη στιγμή του χρόνου, έως ότου η μπαταρία σχεδόν αρχίσει να απορρίπτεται; Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, φαίνεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει 3.7Α, αφού i = U / R = 3.7 / 1 = 3.7 [A]. Στην πραγματικότητα, το ρεύμα θα είναι ελαφρώς μικρότερο, δηλαδή στην περιοχή του I = 3.6A. Γιατί θα συμβεί αυτό; Ο λόγος είναι ότι όχι μόνο η αντίσταση, αλλά η ίδια η μπαταρία έχει κάποια εσωτερική αντίσταση, δεδομένου ότι οι χημικές διεργασίες στο εσωτερικό της δεν μπορούν να συμβούν αμέσως. Αν φανταστείτε μια μπαταρία με τη μορφή ενός πραγματικού δύο τερματικών, τότε 3.7V - αυτό θα είναι το EMF ...

 

Εφαρμογή των επαγωγέων

Εφαρμογή των επαγωγέωνΕάν σκέφτεστε προσεκτικά, τότε όλα τα είδη των εφαρμογών για ένα τόσο απλό πράγμα όπως ένας επαγωγέας απλά δεν μπορούν να μετρηθούν. Σε ένα άρθρο, θυμόμαστε μόνο λίγες από αυτές. Εν τω μεταξύ, η ανθρώπινη ευρηματικότητα και το ταλέντο δεν κουράζουν να εκφράζουν δημιουργικά δημιουργώντας και αναπτύσσοντας όλο και περισσότερες νέες συσκευές και μηχανισμούς βασισμένους σε επαγωγείς.

Φαίνεται ότι εδώ μπορείτε να χτίσετε; Ένα απλό πηνίο σύρματος, μπορεί να είναι ένας πυρήνας συγκεκριμένου σχήματος και το ρεύμα που διέρχεται μέσω του σύρματος σε σταθερή, μεταβλητή ή παλμική μορφή. Και εν τω μεταξύ, χωρίς επαγωγείς όλες οι σύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές απλά δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν. Ας δούμε πιο προσεκτικά. Οι ροδέλες ανελκυστήρων χρησιμοποιούνται παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια για τη φόρτωση σιδηρομαγνητικών απορριμμάτων. Ο ηλεκτρομαγνήτης προσκολλάται μόνο σε γάντζο γερανού ...

 

Δυσλειτουργίες φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού και επισκευή τους

Κύριες δυσλειτουργίες των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού και επισκευή τουςΟι λαμπτήρες φθορισμού (LL) χρησιμοποιούνται για το φωτισμό και τώρα, παρά το γεγονός ότι οι λαμπτήρες LED τους καθιστούν ισχυρό ανταγωνισμό. Οι γραμμικοί σωληνωτοί λαμπτήρες εγκαθίστανται συχνότερα σε γραφεία, συνεργεία, σε επιχειρήσεις, εγκαθίστανται συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) στην καθημερινή ζωή και στους ίδιους τύπους εγκαταστάσεων που αναφέρονται παραπάνω. Για αυτούς υπάρχουν χαρακτηριστικές δυσλειτουργίες, έτσι σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς να καθορίσουμε μια φθορίζουσα λάμπα.

Οι λαμπτήρες φθορισμού διαφέρουν σε σχήμα σωληνοειδούς λαμπτήρα, είναι γραμμικοί και σγουρές. Είναι χαρακτηριστικό για την CFL, όπου η φιάλη είναι ένας σωλήνας στρεπτός σε σπείρα ή σε σχήμα U. Αυτό είναι απαραίτητο για τη μείωση του μεγέθους ενώ διατηρείται το μήκος και η επιφάνεια της εκπεμπόμενης επιφάνειας. Στην γενική περίπτωση, η φιάλη LL είναι ένας γυάλινος σωλήνας στον οποίο αντλούνται ατμοί υδραργύρου και αδρανή αέρια. Δύο σπείρες τοποθετούνται στη φιάλη, ένα σε κάθε άκρο του ...

 

220V σταθεροποιητές τάσης δικτύου - σύγκριση διαφόρων τύπων, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

Ρυθμιστής τάσης δικτύου 220VΚάθε σπίτι έχει μια μάζα οικιακών συσκευών, που κοστίζει από μονάδες σε δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ρούβλια. Προκειμένου να υπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να παρακολουθείται, να φροντίζει και να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης, εάν υπάρχουν. Εντούτοις, μόνο οι υπερτάσεις ισχύος εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο.

Στα οικιακά ηλεκτρικά δίκτυα, συμβαίνουν συχνά, μπορούν να προκληθούν από την αλλαγή ισχυρού ηλεκτρικού εξοπλισμού, καθώς και από προβλήματα στις γραμμές, όπως η κακή επαφή, τα ερειπωμένα στηρίγματα κ.ο.κ. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης του εξοπλισμού λόγω κακής τροφοδοσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταθεροποιητές τάσης 220V. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τι είναι και πώς διαφέρουν.Πριν αρχίσουμε μια ανασκόπηση των τύπων των ηλεκτρικών σταθεροποιητών, θα εξετάσουμε τι είναι ένας αυτομετασχηματιστής, επειδή υποβαστάζει τους περισσότερους σύγχρονους σταθεροποιητές. Autotransformer - διαφέρει από το συνηθισμένο πρόθεμα "auto" στο όνομα ...

 

Γιατί κάτω από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας

Γιατί κάτω από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειαςΑπό καιρό σε καιρό στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε αναφορές σχετικά με τον τρόπο που ένας από τους ποδηλάτες τραυματίστηκε από το σοκ του ποδηλάτου του όταν οδηγούσε κάτω από μια γραμμή ισχύος υψηλής τάσης με τάση 100 kV ή περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί να δώσει ακριβείς και κατανοητές απαντήσεις σε τέτοια αιτήματα: οι διαφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα προκύπτουν στα φόρουμ κάθε μέρα, ωστόσο, πολλοί χρήστες του δικτύου έχουν εικασίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Είναι ένα πράγμα όταν πρόκειται για τάση βημάτων, θα ήταν αρκετά κατανοητό εάν το σύρμα που αποσπάστηκε από τη γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν σε επαφή με το έδαφος και, στη συνέχεια, στέκεται στο έδαφος, κάποιος θα μπορούσε τυχαία να βρεθεί σε λάθος μέρος σε λάθος χρόνο επικίνδυνη τάση βημάτων. Αυτό είναι ένα γνωστό φαινόμενο, για τον λόγο του το 1928 τρεις άλογα έχασαν τη ζωή τους στο πεζοδρόμιο του Λένινγκραντ σε μια μέρα. Αλλά στα μηνύματα που δίνουν οι ποδηλάτες, η ομιλία για την τάση βημάτων δεν φαίνεται να πάει ...

 

Οι πιο δημοφιλείς αισθητήρες για το Arduino

Οι πιο δημοφιλείς αισθητήρες για το ArduinoΟι αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποικιλία κυκλωμάτων και έργων. Δεν μπορεί να κάνει αυτοματοποίηση χωρίς αυτές. Μας ενδιαφέρει, διότι για να απλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η διάδοση των ηλεκτρονικών, δημιουργήθηκε το έργο Arduino. Πρόκειται για μια τελική πλακέτα με μικροελεγκτή και όλα όσα είναι απαραίτητα για την εργασία με αυτόν και τον προγραμματισμό. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε αισθητήρες για το Arduino, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και με άλλους μικροελεγκτές.

Ποιοι είναι οι αισθητήρες; Οι αισθητήρες είναι τα μάτια, τα αυτιά και άλλα αισθητήρια όργανα ενός μικροελεγκτή ή άλλης συσκευής ελέγχου. Διακρίνονται από τη φύση του σήματος και από το σκοπό. Από τη φύση του σήματος, χωρίζονται σε αναλογικά και ψηφιακά. Αν μιλάμε για Arduino, τότε, όταν λαμβάνουμε πληροφορίες από τους αισθητήρες, επεξεργαζόμαστε ένα ψηφιακό σήμαή μετράμε την τάση από την αναλογική έξοδο της μονάδας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι αισθητήρες είναι ψηφιακοί και αναλογικοί...

 

Έλεγχος φωτισμού από δύο, τρία ή περισσότερα μέρη

Έλεγχος φωτισμού από δύο, τρία ή περισσότερα μέρηΈνα από τα πιο συνηθισμένα καθήκοντα για έναν "διαμέρισμα" ηλεκτρολόγο είναι να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα φωτιστικά. Συνήθως αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, επειδή η σύνδεση ενός διακόπτη είναι αρκετά απλή. Αλλά συχνά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει από πολλά σημεία, για παράδειγμα, από δύο, πολύ λιγότερο συχνά. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα σχέδια ελέγχου φωτισμού με τη βοήθεια διαφόρων διακοπτών.

Το πρόβλημα αυτό βρίσκεται συχνά σε ιδιωτικά σπίτια σε προληπτικό σημείο, για παράδειγμα, κοντά στην μπροστινή πόρτα και την πύλη, στην είσοδο της αυλής, καθώς και σε σπίτια με διάφορους ορόφους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάφλεξη του φωτός από οποιοδήποτε δάπεδο και η ασφαλή πτώση των σκαλοπατιών. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι εάν εγκαταστήσετε δύο συνηθισμένους διακόπτες σε έναν λαμπτήρα, τότε ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε, πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι ή και οι δύο απενεργοποιημένοι. Επομένως, δεν θα λειτουργήσει για τον έλεγχο του φωτισμού ...

 

Πώς να μάθετε την ισχύ και το ρεύμα ενός μετασχηματιστή από την εμφάνισή του

Πώς να μάθετε την ισχύ και το ρεύμα ενός μετασχηματιστή από την εμφάνισή τουΕάν υπάρχει σήμανση στον μετασχηματιστή, τότε το ζήτημα του καθορισμού των παραμέτρων του ρυθμίζεται από μόνο του, απλά πρέπει να οδηγήσετε αυτά τα δεδομένα στη μηχανή αναζήτησης και να πάρετε άμεσα μια σύνδεση με την τεκμηρίωση για τον μετασχηματιστή μας. Ωστόσο, η σήμανση μπορεί να μην είναι, τότε πρέπει να υπολογίσουμε αυτοί οι παραμέτρους.

Για να προσδιοριστεί το ονομαστικό ρεύμα και η ισχύς ενός άγνωστου μετασχηματιστή από την εμφάνισή του, είναι απαραίτητο πρώτα να καταλάβουμε ποιες φυσικές παράμετροι της συσκευής καθορίζουν στο πλαίσιο αυτό. Και αυτές οι παράμετροι είναι κυρίως: η αποτελεσματική περιοχή εγκάρσιας διατομής του μαγνητικού κυκλώματος (πυρήνα) και η περιοχή εγκάρσιας διατομής των συρμάτων των πρωτογενών και δευτερευόντων τυλιγμάτων.Θα μιλήσουμε για μονοφασικούς μετασχηματιστές, οι μαγνητικοί πυρήνες των οποίων είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινο μετασχηματιστή και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία από δίκτυο 220 βολτ 50 Hz ...