Szórakoztató kísérletek. A legegyszerűbb elektromos motor új kialakítása

altÖsszeállítjuk az elektromos motor stabilabb, elegánsabb és kompakt változatát.

Alapként a szerelőlapot használjuk, amely stabil alapot és belső elektromos csatlakozásokat, valamint az AAA akkumulátort biztosít a tekercs keretéhez.

Kísérlet formájában csak 5 huzalfordulatot tekercselünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy elektromotorunk működik-e egy ilyen tekerccsel. A kényelem érdekében adjon hozzá egy áramkapcsolót.

Itt van a motor összeszerelt formában, és itt - és működési állapotban. Mint láthatja, minden működik ...

 

Növényekből származó villamos energia - zöld erőművek

altA fényenergia elektromos energiává történő közvetlen átalakulása a klorofilltartalmú generátorok működésének alapjául szolgál. A klorofill képezhet és rögzíthet elektronokat, ha fénynek van kitéve.

1972-ben M. Calvin egy olyan napelem létrehozásának gondolatát terjesztette elő, amelyben a klorofill elektromos áram forrása lenne, amely képes megvilágítani bizonyos meghatározott anyagokat és elektronokat eljuttatni más megvilágítás alatt.

Calvin cink-oxidot használt vezetőként klorofilldel érintkezve. Amikor ezt a rendszert megvilágítottuk, 0,1 mikrométer / négyzetcentiméter sűrűségű elektromos áram jelent meg benne.

Ez a fotocella hosszú ideig nem működött, mivel a klorofill gyorsan elvesztette képességét elektronok adományozására. A fotocellás időtartamának meghosszabbításához további elektronforrást, hidrokinont használtunk. Az új rendszerben a zöld pigment nemcsak a sajátját, hanem a hidrokinon elektronjait is odaadta.

A számítások azt mutatják, hogy egy ilyen 10 négyzetméteres fotocellának kb.

Fujio Takahashi japán professzor a spenótlevélből kivont klorofill felhasználásával villamos energiát állított elő. A tranzisztor vevőegység, amelyhez a napelem csatlakoztatva volt, sikeresen működött.

Ezen felül Japánban folynak tanulmányok a napenergia villamos energiává történő átalakításáról ...

 

Hogyan lehet meghatározni a tirisztorok hibás működését

altA tirisztor teljesítményének elvesztése a következők miatt fordulhat elő:és:

a) nyitott áramkör az eszköz belsejében (égés);

b) a szabályozhatóság elvesztése (a vezérlőelektróda áramkörének égése);

c) reteszelő képesség elvesztése előre vagy hátra irányban (meghibásodás);

d) a következtetések törése.

Egy nem működő tirisztor váltakozó áramú voltmérővel, ohmmérővel vagy teszt áramkörrel detektálható.

A nem működő tirisztor egy áramkörben váltakozó feszültség alatt általában meghatározható ...

 

Az automatizált elektromos hajtás fejlesztésének kilátásai

Az automatizált elektromos hajtás fejlesztésének kilátásaiA modern civilizáció fejlődésének sajátosságai, különösen az elmúlt tíz évben, kardinálisan megváltoztatják életünket. Két tendencia érdemel a legnagyobb figyelmet.

Az első a számítógépes technológiához kapcsolódó minden gyors fejlődése. Ez nem csak a számítógép minden otthonban és a munkahelyen, nem csak az internet és a „játékok”. Ha közelebbről megnézzük, akkor mindannyian régóta a számítógépes technológia túszai vagyunk. Most szinte minden eszköznek van egy vezérlő chipje annak összetételében, amely elvben ugyanaz a kicsi számítógép. Ez egy TV, egy mosógép, egy mobiltelefon, egy kamera, egy kulcstartó az autóhoz, és maga az autó ...

Most az irodámban kb. 60! CPU vezérlés ... Ez már nagyon komoly! Ha a mikroprocesszor tíz és száz dollárt fizetett, akkor most már vásárolhat egy vezérlő chipet kevesebb, mint egy dollárért!

A második tendencia az energiaköltségek növekedése, és minden, ami a bányászathoz kapcsolódik ...

 

Miért nem lehetséges egy örök izzó?

altLivermore városában (Kalifornia, USA) egy egyedi izzó található, amelyet 1901-ben becsavaroztak, és azóta megszakítás nélkül be van kapcsolva. Ez egy abszolút rekord, amely a Guinness Rekordok Könyvébe került. A 6. tűzoltóságnál az egyedi izzó elé webkamera van felszerelve, így a villanykörte látható az interneten. Hogyan volt ez lehetséges?

Ismeretes, hogy az izzólámpa kiégésének fő oldala a volfrámszál fokozatos kopása. Ezt az izzószálat szinte a volfrám olvadáspontjáig hevítik (3300 ° C), különben nem kap intenzív fényáramot. Ezen a hőmérsékleten a kristályrácsban levő volfrám atomok intenzíven rezegnek, és néhányuk kijön és térbe megy, a lombik falán lerakódva. Fokozatosan a szálat vékonyabbá válik, és a legvékonyabb helyen a hőmérséklet meghaladja az olvadáspontot, a szál kiég.

Nyilvánvaló, hogy az izzó élettartama meghosszabbításához vastagabb menetet kell telepíteni. Ugyanakkor a szál ellenállásának fenntartása érdekében meg kell növelni annak hosszát. Az izzószál átmérőjének kétszeresére növekedése a volfrám tömegének 8-szorosának növekedéséhez vezet. És a volfrám drága fém, így a jelenlegi izzógyártók megpróbálják megmenteni.

De van egy másik oka a lámpa kopásának, amiről szinte senki sem tud. A helyzet az, hogy ...

 

Hogyan kell beépíteni egy konnektorba. Részletes fotó utasítások az üzletek telepítéséhez

Részletes fotó utasítások az üzletek telepítéséhezA konnektor felszerelése előtt kapcsolja ki a megszakítót a lakás elektromos paneljén vagy a lépcsőházban. Ebben az esetben ellenőriznie kell, hogy működött-e, és nincs-e feszültség a kimenetben. Ezt egy csavarhúzó-jelzővel vagy egy multiméterrel lehet ellenőrizni.

A foglalatok beszereléséhez a következő eszközökre van szükségünk: vízszintes, kés, ceruza, csavarhúzó, fogó, huzalvágó.

Fontolja meg egy dupla aljzat felszerelését, ahol az egyik részben elektromos lesz, a másikban pedig a telefon csatlakozója. A telepítés megkönnyítése érdekében a vezetékeknek 50 - 80 milliméterrel ki kell kinyúlniuk a dobozból. A kimenet szigorú vízszintes beszereléséhez a szint használatával jelölje meg a kimeneti csatlakozó belső oldalának oldalát. Miután kihúzta a huzalokat, óvatosan tisztítsa meg a végeiket a gyári szigetelésből. A huzalok csupasz végei, lehetőleg legfeljebb 10 milliméter.

A modern huzalozásnak három vezetéke van, és háromvezetékesnek hívják: a három vezeték közül egyik földelt, a másik fázis és a harmadik semleges vezeték. Az aljzat beltéri egysége három csatlakozóval van felszerelve, amelyekhez ez a három mag csatlakozik.

Miután ellenőriztük, hogy a vezetékek nem vannak-e összefonódva a kimeneti aljzat között, megkezdjük a telepítést, a jelölésünk szerint ...

 

A jövő energiája

altA múlt század végén Nikola Tesla, a szerb fizikus volt az első Nobel-díjasok egyikének, akit megtagadott. 1885-ben demonstrálta transzformátorának működését, és a Niagara Hidroelektromos Erőmű turbinájából (5000 lóerő), és szénmentes izzólámpákat világított vezetékek és kapcsolók nélkül 25 mérföld sugarú körben.
Ezt követően az egyik energiaprojekt támogatást kapott és a Morgan támogatta. N. Tesla egy speciális edzőterületen létrehozta saját erőműveit, amelyek a "szabad energia" (ma azt mondhatnánk - vákuum energián alapuló) elv alapján működnének. Amikor Morgan 1898-ban találkozott munkájukkal, elrendelte az összes létesítmény és hulladéklerakó megsemmisítését, mert rájött, hogy ha utat adnak nekik, az emberiségnek soha nem lesz szüksége szerves üzemanyagra. Azóta a világ „energiát keres” ...

Ezt a szén elektromos lámpák távoli, ólomvezeték nélküli gyújtásával kapcsolatos kísérletet csak az orosz tudós Filippov tudta megismételni, aki a Szentpétervárból létrehozott telepítéséből villamos lámpákat világított meg a Tsarskoje Selóban. Egyedülálló univerzális tudós volt: matematika, fizika, kémia és filozófia doktor. 1914 télenküldött egy döntést az oroszországi vezérigazgatóságnak, amely lehetővé tette a háború kizárását az emberiség gyakorlatából - hét nappal később a sárga sajtóban közzétették, majd három nappal később meggyilkolták a ház irodájában, és a csendőrök nem tudták meghatározni a gyilkosság módját ...

 

Ingyenes fürdőszoba világítás (az "Új technológiák" ciklusból)

Ha a csaptelep szivárog a fürdőszobában - ne ess kétségbe. Készítsen egy kis járókeréket, cserélje le csepegő víz alatt. Konvertálja a járókerék forgását elektromos áramra. A fényed ingyen égni fog.