Resonoiva menetelmä sähköenergian langattomaan siirtoon, Nikola Tesla

Resonoiva menetelmä sähköenergian langattomaan siirtoon, Nikola Tesla1900-luvun alussa Kroatian kotoisin oleva, sitten New Yorkissa työskentelevä tutkija Nikola Tesla kehitti innovatiivisen menetelmän sähköenergian siirtämiseksi pitkiä matkoja ilman johtoja käyttämällä sähköresonanssi-ilmiötä, jonka tutkimukseen tutkija kiinnitti silloin erityistä huomiota. Ennen tätä hän oli jo tutkinut riittävästi vaihtovirtamahdollisuuksia ja ymmärtänyt selvästi sen käytön tekniset mahdollisuudet, mutta edessä oli toinen tärkeä askel - järjestelmä energian langattomaan siirtoon.

Tutkijan mukaan tällaisessa sähkönsiirtojärjestelmässä Maapallo toimi sähköjohtimena, jossa seisovat aallot voitiin virittää sähköoskillaattoreilla (sähköiset oskillaatiojärjestelmät). Tesla päätyi tähän johtopäätökseen havainnoimalla maanpinnalla leviäviä sähköhäiriöitä ukkosen aikana tapahtuneiden salamavalojen jälkeen ...

 

Tehokkaat LED-ryhmät valaistuksessa: laitteen ja sovelluksen ominaisuudet

Tehokkaat valaistus LED-ryhmätSen jälkeen kun Illinoisin yliopiston professori Nick Holonyak kehitti ensimmäisen käytännössä sovellettavan LEDin vuonna 1962, on kulunut yli puoli vuosisataa, mutta tämän päivän vallankumouksellinen keksintö on asteittain muuttumassa, siitä on tullut täydellisempiä, teknologiallisempia ja hyödyllisempiä.

Puolijohdesiirtymän elektroluminesenssi yhdessä elektronien ja reikien yhdistelmän kanssa on nyt perusedellytys supertaloudellisille valonlähteille. LED, jota usein kutsutaan LEDiksi (lyhenne englanninkielisestä valodiodista), valaisimet ovat vähitellen saavuttamassa vakaan aseman nykyaikaisen energiaa säästävän valaistustekniikan markkinoilla sekä kotitalouksien tarpeisiin että yrityksille ja jopa katuvalaisinjärjestelmiin. LED-lamput ovat parempia kuin pienikokoiset loistelamput ...

 

Sähkö ja terveys: kuinka suojautua sähkömagneettiselta säteilyltä jokapäiväisessä elämässä

kuinka suojautua sähkömagneettiselta säteilyltä jokapäiväisessä elämässäAivojemme toiminnasta käydään edelleen tieteellistä keskustelua, mutta tutkijat ovat jo päätyneet siihen johtopäätökseen, että solujen - neuronien - välillä tapahtuu monimutkaisia ​​sähkökemiallisia prosesseja. Tiedonvaihtoon lyhyitä sähköisiä pulsseja käyttämällä. He hallitsevat kaikkia lihaksia.

Tässä tapauksessa henkilö altistuu jatkuvasti maan luonnolliselle magneettikentälle ja sähkömagneettisille aalloille. Hän on kehittänyt kehossaan suojaavia reaktioita tällaiseen vaikutukseen, mutta ne ... eivät ole rajattomia.

Kahden viime vuosisadan aikana ihmiset ovat alkaneet intensiivisesti käyttää sähköä ja sivilisaation etuja, eivät oikeastaan ​​ole huolissaan terveydestään. Mutta turhaan. Sähkömagneettisen säteilyn (EMR) vaikutus vartaloon kasvaa jatkuvasti, esiintyy erilaisia ​​sairauksia: hermostunut masennus, heikentynyt immuniteetti, lisääntymisjärjestelmän ongelmat, syytön pelko ...

 

Kuinka suojata lapsia sähköiskulta

Kuinka suojata lapsia sähköiskultaSähkö tuo ihmiselle monia etuja. Mutta se on vaarallinen, etenkin lapsille. Jos aikuisella on jo tietty elämäkokemus ja hän tietää turvallisuuden perussäännöt, niin lapset, etenkin pienet, tietävät vain tämän maailman. He ovat uteliaita, aktiivisia, ketteriä ja arvioivat kaiken, mikä heitä ympäröi aistillaan.

Lapset tutkivat kaikki ympärillä olevat esineet, koskettavat niitä kädet, he voivat tarttua niihin suuhunsa, nuolla kielensä tai pureta hampaitaan, pureskella. Tällä tavalla he saavat kokemusta myöhempää elämää varten. Ihmisen aistit eivät kuitenkaan pysty määrittämään jännityksen olemassaoloa, ja lapset eivät ymmärrä sen vaaroja.

Vanhemmilla ja kaikilla aikuisilla on velvollisuus luoda turvalliset olosuhteet elämälleen, opettaa sähkölaitteiden tarkka käsittely.Näiden ehtojen tarjoaminen vaatii eriytettyä, henkilökohtaista lähestymistapaa ottaen huomioon lasten ikä. Alle 3–5-vuotiaat lapset ovat yleensä ...

 

Missä sähkö virtaa?

Mihin sähkö menee?Sähkövirta syntyy sähköpiiristä, joka sisältää virran lähteen ja sähkön kuluttajan. Mutta mihin suuntaan tämä virta esiintyy? Perinteisesti uskotaan, että ulkoisessa piirissä virralla on suunta lähteen plussta miinus-arvoon, kun taas virtalähteen sisällä se on miinus-plus-arvoon.

Itse asiassa sähkövirta on sähköisesti varautuneiden hiukkasten määrätty liike. Jos johdin on valmistettu metallista, nämä hiukkaset ovat elektroneja - negatiivisesti varautuneita hiukkasia. Ulkoisessa piirissä elektronit kuitenkin liikkuvat tarkalleen miinus (negatiivinen napa) plus (positiivinen napa), eivät plus ja miinus.

Jos lisäät diodin ulkoiseen piiriin, käy selväksi, että virta on mahdollista vain, kun diodi on kytketty katodilla miinus-suuntaan. Tästä seuraa, että virtapiirin suunta otetaan ...

 

Litiumioniakut

LitiumioniakutMinkä tahansa sähköakun toimintaperiaate on sähköenergian kerääntyminen kemiallisen reaktion aikana, joka tapahtuu, kun lataus sähkövirta virtaa akun läpi, ja sähköenergian tuottaminen, kun purkausvirta virtaa käänteisen kemiallisen reaktion aikana.

Akussa olevan kemiallisen reaktion palautuvuus antaa sinun tyhjentää ja ladata akkua toistuvasti. Tämä on paristojen etuna verrattuna kertakäyttöisiin virtalähteisiin, tavallisiin akkuihin, joissa vain purkausvirta on mahdollista.

Elektrolyyttiä käytetään väliaineena varauksen siirtämiseen paristoelektrodista toiseen, erikoisratkaisu, jonka kemiallisesta reaktiosta elektrodien materiaalilla on mahdollista sekä suoraa että käänteistä kemiallista reaktiota akussa ...

 

Kuinka määrittää tuntemattomat muuntajan parametrit

Kuinka määrittää tuntemattomat muuntajan parametritEnsimmäinen tehtävä on ottaa pala paperia, lyijykynä ja yleismittari. Kaiken tämän avulla rengastetaan muuntajan käämit ja piirretään kaavio paperille. Kuvan käämityspäätelmät tulee numeroida. On mahdollista, että päätelmät ovat paljon pienempiä, yksinkertaisimmassa tapauksessa niitä on vain neljä: primaarikäämin (verkon) kaksi päätettä ja toissijaisen kaksi päätettä. Mutta niin ei aina tapahdu, useammin on useita käämiä.

Jotkut päätelmät, vaikka ne ovat olemassa, eivät välttämättä soi mihinkään. Revitäänkö nämä käämit? Ei ollenkaan, todennäköisimmin nämä ovat suojakäämiä, jotka sijaitsevat muiden käämien välissä. Nämä päät on yleensä kytketty yhteiseen johtoon - piirin "maahan".

Siksi on suositeltavaa kirjata käämityksen vastus saadulle piirille, koska tutkimuksen päätavoite on määrittää verkon käämi. Hänen vastus on yleensä suurempi ...

 

UMZCH-muuntajat

UMZCH-muuntajatYksi suosituimmista amatööriradiorakenteista on äänitehostevahvistimet UMZCH. Laadukkaan musiikkiohjelmien kuuntelemiseen kotona useimmiten he käyttävät melko tehokkaita, 25 ... 50W / kanava, yleensä stereovahvistimia.

Tällaista suurta tehoa ei tarvita ollenkaan, jotta saadaan erittäin suuri äänenvoimakkuus: Vahvistin, joka toimii puoleen virtaan, mahdollistaa puhtaamman äänen, vääristymät tässä tilassa, ja jopa parhaimmillaan UMZCH: lla on niitä, ne ovat melkein näkymättömiä.

Hyvän voimakkaan UMZCH: n kokoaminen ja asentaminen on melko vaikeaa, mutta tämä toteamus on totta, jos vahvistin on koottu erillisistä osista - transistorit, vastukset, kondensaattorit, diodit, ehkä jopa toimintavahvistimet.Tällainen suunnittelu on mahdollista riittävän pätevälle radioamatöörille, joka ei ole jo koonnut yhtä tai kahta vahvistinta ...