Hogyan készítsünk elektronikus mérkőzést?

Hogyan készítsünk elektronikus mérkőzést?Azt mondják, hogy nem fog sok pénzt megtakarítani a mérkőzéseken, és mégis ... Egy egyszerű és praktikus elektronikus mérkőzés, melynek leírását javaslom, megmenti a folyamatos monitorozás szükségességétől, hogy a gyufásdobozok ne maradjanak üresek.

A „mérkőzés” a következőképpen működik. A kondenzátor által a 220 V-os hálózatból felhalmozódott villamos energiát szikravá alakítják, amelyből a gáz meggyullad a kályha égőjében. A hálózati feszültség amplitúdóértékéhez való töltési idő 2 - 3 s, és kisüléséhez csak 0,1 s elegendő.

Szerkezetileg a „gyufát” henger formájában készítik, amely két félből áll. A radioelemek az egyikben helyezkednek el, a másik védi a levezető végét a véletlen rövidzárlattól, különben a hálózatban szereplő „illesztés” azonnal letiltja a diódát ...

 

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működését

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működésétMeglepő módon, tény. Tegnap egy jó barátom, egy házi barátom felhívott, hogy miért nem indul el a körlevél. Azt mondja, hogy mielőtt tökéletesen működött, akkor egy szomszéd egy ideig tartotta, és a körlevél nem kezdődik meg. A gép sajátossága az volt, hogy két kilovatt teljesítményű háromfázisú villanymotort telepített, amely egy "fázis" hálózatba tartozik a "háromszög" séma szerint, két blokk kondenzátorral - munkával és indítással.

A hibás működés meghatározásához először megmérjük a motortekercsek ellenállását. A tekercselési ellenállás általában tíz ohm. Ebben az esetben az ellenállás nagyon gyorsan nulláról a maximális értékre változik. Ezt befolyásolja a kondenzátorok hatása. Töltés közben az ellenállás nullára esik. Amint a kondenzátorok feltöltődnek, az ellenállás növekszik, és amikor a kondenzátorok teljesen feltöltődnek, ellenállásuk megegyezik a végtelenséggel, tehát az ohmmérő megmutatja a motor tekercseinek ellenállását ...

 

Triák: Az egyszerűtől a komplexig

Triák: Az egyszerűtől a komplexig1963-ban egy nagy Trinistors család megjelent egy másik "rokon" - triac. Hogyan különbözik a "testvéreitől" - trinistoroktól (tirisztoroktól)? Ne felejtse el ezen eszközök tulajdonságait. Munkájukat gyakran összehasonlítják egy közönséges ajtó működésével: a készülék le van zárva - nincs áram az áramkörben (az ajtó zárva - nincs járat), az eszköz nyitva van - elektromos áram jelenik meg az áramkörben (az ajtó kinyílt - belép). De van egy közös hibájuk. A tirisztorok csak előremenő irányban hajtják át az áramot - így egy közönséges ajtó könnyen kinyílik "önmagából", bármennyire is húzza maga felé - ellentétes irányban minden erőfeszítés hiábavaló.

A tirisztor félvezető rétegeinek számának négyről ötre történő növelésével és vezérlőelektródával való felszerelésével a tudósok megállapították, hogy egy ilyen szerkezetű eszköz (később triacnak nevezik) képes továbbítani az elektromos áramot mind előre, mind hátra.

 

Házi forrasztópáka tápegység

Házi forrasztópáka tápegységMindenki tudja, hogy az alacsony feszültségű elektromos forrasztópáka használata biztonságos és kényelmes. A gyártásban és az oktatási laboratóriumokban az alacsony feszültségű kis méretű forrasztópákakat régóta használják mindenütt, de a mindennapi életben leginkább veszélyes és terjedelmes szerszámokkal kell elégednünk, amelyek 220 V-os hálózatról működnek. alacsony feszültségű forrasztópáka tápegységét biztosítsa magadnak nem nehéz.

Az áramellátás a legegyszerűbb kapacitív váltakozó áramú terheléshatároló.

Az első, asztali változatban az eszköz könnyűfém tokban készül, két kapcsolóval és egy hálózati feszültség ellenőrző kijelzőjével jelzik, amely három kapcsolási módot jelöl.

A szerző rendszer szándékosan nem gondoskodott a forrasztási és fluxus eszköz blokkjának megtervezéséről, mivel ezek a készletek általában viszonylag sok helyet foglalnak el. Ezért az egységnek csak egy göndör tartója van a forrasztópáka számára, amely hordozhatóan belül eltávolítható és nem nyúlik túl az egység méretein ...

 

Hogyan készítsünk egyszerű áramszabályzót hegesztő transzformátorhoz?

Hogyan készítsünk egyszerű áramszabályzót hegesztő transzformátorhoz?Bármely hegesztőgép fontos tervezési jellemzője az üzemi áram beállításának képessége. Az ipari készülékekben az áramszabályozás különböző módszereit alkalmazzák: mandzsetta különféle típusú fojtókkal, a tekercsek mozgékonysága miatt mágneses fluxus megváltoztatása vagy mágneses tolatás, aktív ballaszt ellenállások és reostatok alkalmazásával. Ennek a beállításnak a hátrányai közé tartozik a kialakítás bonyolultsága, az ellenállások nagysága, erőteljes hevítésük működés közben, kellemetlenség az átkapcsoláskor.

A legoptimálisabb lehetőség, ha csapokkal készíti el a másodlagos tekercset, és a fordulatok számának megváltoztatásával megváltoztatja az áramot. Ez a módszer azonban használható az áram beállítására, de nem széles tartományban történő beállítására. Ezenkívül a hegesztő transzformátor szekunder áramkörében az áram szabályozása bizonyos problémákkal jár.

Tehát jelentős áramok haladnak át a vezérlőberendezésen, ami vele járulékonyságához vezet, és a szekunder áramkör számára szinte lehetetlen olyan nagy teljesítményű szabványos kapcsolókat választani, amelyek képesek ellenállni a 200 A-os áramoknak. Egy másik dolog az elsődleges tekercselő áramkör ...

 

Kisfiú és elektromos aljzat

Kisfiú és elektromos aljzatA kezével készített fúvóka megvédi a kis gyermeket az áramütéstől.

Ismert, hogy a gyerekek szeretik az aljzatokat ujjaival megérinteni, szegfűszeget és ollót tenni oda. Valószínűleg tudatalatti módon igyekszik utánozni szüleiket. Ebben az esetben a gyermek keze elektromos áramnak lehet kitéve. A tűk, a kis csapok, a gemkapcsok, a csavarok, a csavarok és a szögek az elektromos aljzatban maradhatnak, és rövidzárlatot okozhatnak benne. Ugyanakkor a rövidzárlat tüzet okozhat a lakásában. Ennek megakadályozására természetesen telepíthet egy gyári kimenetet biztosítékkal, vagy maga is készíthet ilyen védelmet.

Ehhez el kell készíteni egy vékony műanyag védőkorongot, vastagsága 2-3 mm, a foglalat belső átmérője mentén a foglalat dugaszához. Fúrjon ki két lyukat a lemez csatlakozójához - hamis panel ...

 

A szupravezető képesség felfedezésének első lépései

A szupravezető képesség felfedezésének első lépései

A cikket kifejezetten a higanyfagyasztó FELTÉTELEI 250. évfordulójára írták.

A Szentpétervár Tudományos Akadémia 1725-ben nyílt meg. ugyanakkor vezetővé kellett válnia a hideg fizika tanulmányozásának. "A helység természete meglepően kedvező a hidegkel kapcsolatos kísérletek elvégzéséhez" - írta G. V. Kraft, az egyik első pétervári professzor. Azonban azonnal figyelmeztette, hogy a hideg természetében sok ismeretlen van. "Mostanáig a fent említett tulajdonságok olyan sötétben vannak burkolva, hogy a megvilágításukba évekbe telt, és valószínűleg egy egész évszázadra volt szükség, és nem csak egyre, hanem sok betekinthető ajándékra." Igaza volt.

Anglia, Olaszország, Franciaország, Németország, Hollandia és még Svédország akadémiái enyhe éghajlaton helyezkedtek el. Technológiai szempontból könnyebb magas hőmérsékletet elérni kísérleti igényekhez, mint a hideghez. Még az ókorban is magas hőmérsékleteket kaphatott a vasérc megolvasztásához. Mielőtt azonban megtanulta volna cseppfolyósítani a gázokat, az alacsony szint elérése nagyon problémás volt. Csak 1665-ben Boyle fizikus csak néhány fokkal tudta csökkenteni a vizes oldat hőmérsékletét. Ezt az ammónia vízben történő feloldásával érte el.

És akkor miért kellett az embereknek alacsony hőmérséklet? Mindenekelőtt a tudósok számára a meteorológiai mérésekhez használt hőmérők kalibrálására, ahol a régi idősek eddig ismeretlen hőmérsékletei vannak. A hőmérők gyártói kezdték kiválasztani az olyan anyagokat és oldószereket, amelyek a lehető legnagyobb mértékben csökkentenék az oldatok hőmérsékletét. Egy ilyen kompozíciót D. Fahrenheit a holland tudományos műszerek mestere találta ki. Zúzott jég használatát javasolta, amelyhez koncentrált salétromsavat adnak hozzá. Oroszországban egy ilyen kompozíciót furcsa anyagnak hívták ...

 

Villamosenergia-fogyasztásmérők és többdíjas villamosenergia-mérő rendszer

Villamosenergia-fogyasztásmérők és többdíjas villamosenergia-fogyasztás rendszerA villamosenergia-fogyasztás a napszak függvényében változik. Reggel és este a fogyasztás jelentősen növekszik a világítási hálózat és a háztartási terhelés miatt, napközben - az ipari fogyasztók miatt. A legalacsonyabb fogyasztás éjjel történik.

Az egyenetlen energiafogyasztás az erőművek instabil terheléséhez vezet, amely hátrányosan befolyásolja berendezések működését. Az egyenletes terhelés érdekében a szomszédos erőművek generátorait párhuzamosan kell üzemeltetni.

Az egyetlen rendszerbe beépített nagyfeszültségű vezetékek zárt gyűrűt képeznek, amely kétirányú energiát biztosít a fogyasztók számára. Ha a terhelés növekszik, további generátorok kapcsolnak be, és amikor a terhelés csökken, a készenléti generátorok kikapcsolnak.

Ezeket a műszaki intézkedéseket úgy tervezték, hogy az energiaellátó rendszer egész nap egyenletesen terhelhető legyen. A technikai intézkedések mellett azonban vannak gazdasági intézkedések is. Ezek közé tartozik a többdíjas villamosenergia-mérő rendszer ...