Rezonantna metoda bežičnog prijenosa električne energije Nikole Tesle

Rezonantna metoda bežičnog prijenosa električne energije Nikole TeslePočetkom 20. stoljeća, znanstvenik Nikola Tesla, rodom iz Hrvatske, koji je tada radio u New Yorku, razvio je inovativnu metodu za prijenos električne energije na velike daljine bez žica, koristeći fenomen električne rezonancije, čijoj je studiji tada posebna pažnja posvetila. Prije toga već je dovoljno proučio mogućnosti izmjenične struje i jasno razumio tehničke izglede njegove primjene, ali predstoji još jedan važan korak - sustav bežičnog prijenosa električne energije.

Prema znanstveniku, u takvom sustavu za prijenos električne energije planeta Zemlja je djelovala kao električni provodnik, u kojem su se stajni valovi mogli pobuditi pomoću električnih oscilatora (električnih oscilacijskih sustava). Tesla je do ovog zaključka došao kroz promatranje električnih poremećaja koji se šire nad zemljinom površinom nakon udara munje tijekom grmljavinske oluje ...

 

Snažni LED nizovi u osvjetljenju: značajke uređaja i aplikacije

Snažni LED nizovi u rasvjetiOd razvoja prvog praktički primjenjivog LED-a profesora Sveučilišta u Illinoisu Nicka Holonjaka 1962. godine prošlo je više od pola stoljeća, međutim revolucionarni izum do danas prolazi kroz progresivne promjene, postajući savršeniji, tehnološkiji i korisniji.

Elektroluuminiscencija poluvodičkog prijelaza, s rekombinacijom elektrona i rupa, sada je osnova za superekonomske izvore svjetla. LED, često nazvane LED (skraćeno za englesku svjetlosnu diodu), svjetiljke postupno dobivaju stabilnu poziciju na tržištu suvremenih tehnologija štedne energije, kako za kućne potrebe, tako i za poduzeća, pa čak i za sustave ulične rasvjete. LED svjetiljke nadmašuju kompaktne fluorescentne svjetiljke ...

 

Električna energija i zdravlje: kako se zaštititi od elektromagnetskog zračenja u svakodnevnom životu

kako se zaštititi od elektromagnetskog zračenja u svakodnevnom životuJoš uvijek postoji znanstvena rasprava o tome kako funkcionira naš mozak, ali istraživači su već došli do zaključka da se u nama odvijaju složeni elektrokemijski procesi između stanica - neurona. Za razmjenu informacija pomoću kratkih električnih impulsa. Oni kontroliraju sve mišiće.

U ovom slučaju, osoba je stalno izložena prirodnom magnetskom polju Zemlje i elektromagnetskim valovima. U svom je tijelu razvio zaštitne reakcije na takav učinak, ali one ... nisu neograničene.

Tijekom protekla dva stoljeća, ljudi su počeli intenzivno koristiti električnu energiju i blagodati civilizacije, ne zabrinjavajući se zapravo za svoje zdravlje. Ali uzalud. Učinak elektromagnetskog zračenja (EMR) na tijelo neprestano se povećava, pojavljuju se razne bolesti: živčana depresija, oslabljeni imunitet, problemi s reproduktivnim sustavom, bespotreban strah ...

 

Kako zaštititi djecu od strujnog udara

Kako zaštititi djecu od strujnog udaraElektrična energija čovjeku donosi mnoge koristi. Ali je opasno, posebno za djecu. Ako odrasla osoba već ima određeno životno iskustvo i poznaje osnovna sigurnosna pravila, tada djeca, posebno ona mala, poznaju samo ovaj svijet. Radoznali su, aktivni, okretni i ocjenjuju sve što ih okružuje svojim osjetilima.

Djeca pregledavaju sve predmete oko sebe, dodiruju ih rukama, mogu ih zabiti u usta, lizati jezikom ili gristi zube, žvakati. Na taj način stječu iskustvo za kasniji život. Međutim, ljudska osjetila nisu u stanju utvrditi prisutnost napetosti, a djeca ne razumiju njezine opasnosti.

Roditelji i svi odrasli dužni su stvoriti sigurne uvjete za svoj život, podučavati pravilno rukovanje električnim uređajima.Osiguravanje ovih uvjeta zahtijeva različit, individualni pristup, uzimajući u obzir dob djece. Obično su djeca mlađa od 3-5 godina ...

 

Gdje struja struje?

Kamo ide struja?U električnom krugu nastaje električna struja koja uključuje izvor struje i potrošača električne energije. Ali u kojem se smjeru događa ta struja? Tradicionalno se vjeruje da struja u vanjskom krugu ima smjer od plus izvora prema minusu, dok unutar izvora napajanja iznosi od minus do plus.

Zapravo je električna struja uređeno kretanje električno nabijenih čestica. Ako je provodnik izrađen od metala, te čestice su elektroni - čestice negativno nabijene. Međutim, u vanjskom krugu elektroni se kreću upravo od minusa (negativnog pola) do plusa (pozitivnog pola), a ne od plusa prema minusu.

Ako diodu uključite u vanjski krug, postat će jasno da je struja moguća samo kad diodu spoji katoda u smjeru minus. Iz ovoga proizlazi da se vodi smjer električne struje u krugu ...

 

Litij-ionske baterije

Litij-ionske baterijeNačelo rada bilo koje električne baterije jest akumulacija električne energije tijekom kemijske reakcije koja nastaje kad struja za punjenje teče kroz bateriju i generiranje električne energije kada struja pražnjenja teče tijekom obrnute kemijske reakcije.

Reverzibilnost kemijske reakcije u bateriji omogućuje vam da više puta ispraznite i napunite bateriju. To je prednost baterija u odnosu na jednokratne izvore struje, u obične baterije u kojima je moguće samo pražnjenje struje.

Kao medij za prijenos naboja s jedne elektrode na drugu bateriju koristi se elektrolit - posebno rješenje, zbog kemijske reakcije s materijalom na elektrodama moguće su i izravne i obrnute kemijske reakcije u bateriji ...

 

Kako odrediti nepoznate parametre transformatora

Kako odrediti nepoznate parametre transformatoraPrvo što trebate učiniti je uzeti papir, olovku i multimetar. Pomoću svega toga nazovite namote transformatora i nacrtajte dijagram na papiru. Zaključci namotaja na slici trebaju biti numerirani. Moguće je da će zaključci biti mnogo manji, u najjednostavnijem slučaju postoje samo četiri: dva terminala primarnog (mrežnog) namota i dva terminala sekundarnog. Ali to se ne događa uvijek, češće postoji još nekoliko namotaja.

Neki zaključci, iako postoje, možda ništa ne "zvone". Jesu li ti namoti otrpani? Uopće, najvjerojatnije se radi o zaštitnim namotima smještenim između ostalih namotaja. Ti su krajevi obično spojeni na zajedničku žicu - "uzemljenje" kruga.

Stoga je preporučljivo zabilježiti otpor namotaja u dobivenom krugu, jer je glavni cilj studije utvrđivanje mrežnog namotaja. Njezin otpor je obično veći ...

 

Transformatori za UMZCH

Transformatori za UMZCHJedan od najpopularnijih amaterskih dizajna radija su pojačala zvuka UMZCH. Za kvalitetno slušanje glazbenih programa kod kuće, najčešće koriste prilično moćna, 25 ... 50W / kanalna, obično stereo pojačala.

Takva velika snaga uopće nije potrebna kako bi se dobio vrlo visok glasnoća: pojačalo koje radi na polovici snage omogućava čistiji zvuk, izobličenja u ovom načinu rada, pa čak i najbolji UMZCH ih ima, gotovo su nevidljivi.

Prilično je teško sastaviti i postaviti dobar snažni UMZCH, ali ta je tvrdnja istinita ako je pojačalo sastavljeno od diskretnih dijelova - tranzistora, otpornika, kondenzatora, dioda, možda čak i operativnih pojačala.Takav je dizajn moguć za dovoljno kvalificiranog radioamatera, koji je već sastavio ne jedno ili dva pojačala ...