Gázkisüléses és LED-es lámpák utcákhoz és ipari helyiségekhez - összehasonlítás, előnyök és hátrányok

Gázkisüléses és LED-es lámpák utcákhoz és ipari helyiségekhez - összehasonlítás, előnyök és hátrányokAz utcák és az ipari helyiségek megvilágításához mindig nagyon kifinomult, nagy teljesítményű, gyakran elég erős világítási rendszerekre van szükség. Az olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek már hagyományos ügyekké váltak, logikus kérdés merül fel: lehetséges-e ezeket a rendszereket kevésbé energiaigényesnek, gazdaságosabbá tenni, és ugyanakkor kellőképpen tartóssá válni?

A kérdésre a válasz logikus: igen, ez lehetséges, ha biztosítva van a modern, fejlettebb és gazdaságosabb fényforrásokra való áttérés. Már egyértelmű (legalább 15 éves tapasztalat alapján), hogy ezeknek az új fényforrásoknak nagyon magas működési erőforrása van, és optikai jellemzőik legalább 10 évig megmaradnak. LED-es fényforrásokról beszélünk. A közelmúltig hagyományosan sokféle kisülőlámpát használták mindenütt az utcai és ipari világításhoz ...

 

A lézerek gyakorlati alkalmazása

A lézerek gyakorlati alkalmazásaA lézer találmánya jogosan tekinthető a 20. század egyik legfontosabb felfedezésének. Még a technológia kifejlesztésének kezdetén is megjósolták a teljesen sokoldalú alkalmazhatóságáról, már a kezdetektől látható volt a különféle problémák megoldásának lehetősége, annak ellenére, hogy egyes feladatok akkoriban még a láthatáron sem voltak láthatóak.

Az orvostudomány és az űrhajózás, a termonukleáris fúzió és a legújabb fegyverrendszerek csak néhány olyan terület, ahol a lézer ma sikeresen alkalmazható. Lássuk, hol található a lézer alkalmazása, és nézzük meg ennek a csodálatos találmánynak a nagyságát, amelynek megjelenése számos tudósnak köszönhető. A monokromatikus lézersugárzás elvileg bármilyen hullámhosszon elérhető, akár egy bizonyos frekvencia folyamatos hulláma formájában, akár rövid impulzusok formájában, amelyek a femtosekund második részéig tartanak. A vizsgálati mintára összpontosítva ...

 

Hálózati hálózati inverterek napelemekhez

Napelemek az önálló otthon tápellátáshozAzokon a területeken, ahol problematikus vagy nem praktikus csatlakozni egy központi villamosenergia-hálózathoz, különösen a napenergia-régiókban, az emberek gyakran igénybe vesznek napelemeket a saját gazdaságukban. A napelemek átalakítják a napsugárzás energiáját villamos energiává, és így lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy saját igényeinek megfelelően villamos energiát kapjon, függetlenül az állami hálózatról.

De mivel a villamosenergia-termelés a napelemeken egyenetlen (a nap különböző napszakaiban, valamint a felhőtakarótól és a jelenlegi éghajlati viszonyoktól függően), az embernek a kapott energiát mindig fel kell tárolnia nagy kapacitású akkumulátorokban. Az ilyen akkumulátorok drágák, élettartama korlátozott. Az ólom akkumulátorok egy ilyen rendszerben kb. 5 évig működnek, a lítium elemek kb. 10 évig, de ötször drágábbak, mint az ólom ...

 

Tipikus elektromos problémák a mosógépeknél

Tipikus elektromos problémák a mosógépeknélHa megpróbálja elindítani a mosógépet, de semmi sem történik, akkor ellenőriznie kell, hogy a kijelzőn lévő kijelzők vagy a mosógép előlapján lévő LED-ek világítanak. Ha a jelzőfények nem világítanak, ellenőrizze, hogy van-e feszültség a kimeneten. Indikátor csavarhúzóval csak egy fázis jelenlétét ellenőrzi, tehát kétpólusú feszültségmérőre vagy multiméterre van szükség váltakozó feszültségmérési módban.

Ha nincs feszültség, szétszereljük a foglalatot és ellenőrizzük, hogy a vezetékek épek-e. Ha nem, akkor a vezetékekkel kapcsolatos problémákat kell megvizsgálnia, de egyelőre a legközelebbi működő aljzatból származó hosszabbító kábel segít.Ha feszültség van a kimeneti nyílásban, akkor ellenőriznie kell a mosógép kábelét, ehhez meg kell vizsgálnia a gépet kívülről, és meg kell határoznia, hová vezet a vezeték, majd le kell szerelnie a gép testét, az elején megpróbálhatja eltávolítani a felső fedelet.ha a huzal tovább megy - megpróbálhatja a gépet az oldalára helyezni ...

 

Hogyan készítsünk elektromágnest otthon?

Hogyan készítsünk elektromágnest?Az elektromágneseket és a mágnesszelepeket gyakran használják valamilyen mechanizmus mozgatására, valamint gyárakban a rakomány emelésére. Ennek a készüléknek a kialakítását könnyű megismételni, és lényegében nem más, mint egy mag és a vezető tekercs. Ebben a cikkben megválaszoljuk azt a kérdést, hogyan lehet elektromágnest saját kezűleg készíteni?

Emlékezzünk az iskolai fizika folyamára, nevezetesen arra, hogy amikor egy elektromos áram átvezet egy vezetéken, mágneses térerő lép fel. Ha a vezetőt tekercsbe gördítik, akkor az összes fordulat mágneses indukciójának vonalai alakulnak ki, és a kapott mágneses mező erősebb lesz, mint egyetlen vezetőnél. Az elektromos áram által generált mágneses mező elvileg nincs jelentős különbség a mágneseshez képest. Az elektromágnesek vonóereje a mágneses indukciótól függ.Ebből következik, hogy az az erő, amellyel a mágnes valami vonzza, az áram erősségétől, a fordulások számától és a közeg mágneses permeabilitásától függ ...

 

PIC mikrovezérlők kezdőknek

PIC mikrovezérlők kezdőknekA modern piacon számos család és mikrokontroller sorozat található, különféle gyártókból, köztük az AVR, az STM32 és a PIC. Mindegyik család megtalálta a saját hatókörét. Ebben a cikkben a kezdőknek elmondom a PIC mikrovezérlőkről, nevezetesen arról, hogy mi ez és mit kell tudni az induláshoz.

A PIC a Microchip Technology Inc. (USA) által gyártott mikrokontrollerek sorozatának neve. A PIC név a perifériás interfészvezérlőtől származik. A PIC mikrovezérlők RISC architektúrával rendelkeznek. A RISC - az utasítások rövidítése - a mobil eszközök processzoraiban is használatos.2016-ban a Microchip megvásárolta az Atmel-t, az AVR vezérlők gyártóját. Ezért a hivatalos weboldal bemutatja a család mikrovezérlőit, valamint a PIC-t és az AVR-t.A 8 bites PIC mikrovezérlők között 3 családból államelyek bitmélységben és parancskészletben különböznek egymástól...

 

Hogyan védjük meg a lakást a túlfeszültségtől

Hogyan védjük meg a lakást a túlfeszültségtőlA villamosenergia-feszültség miatt izzók izznak, a háztartási készülékek meghibásodnak, és akár vészhelyzet is előfordulhat az apartman vezetékeiben. Megnövekedett feszültséget figyelhetünk meg a fázis kiegyensúlyozatlansága és a vonalon fellépő egyéb problémák során. Gondoljuk ki, hogyan lehet megvédeni a lakás elektromos berendezéseit a túlfeszültségtől.

Szóval, miért van a hálózatban a túlfeszültség? Fázis-egyensúlyhiány, túlfeszültség vagy ún feszültség-túlfeszültségek és ingadozások, amelyeket a terhelés különbsége okoz a nap vagy a szezon különböző időszakaiban. Érdemes megjegyezni, hogy a GOST 29322-2014 szerint: „A tápfeszültség nem térhet el ± 10% -nál nagyobb mértékben a rendszer névleges feszültségétől”, amely 220 V-ra az 198–242 V tartományba esik. A fáziskiegyensúlytalanság a ház, lakás vagy a transzformátor alállomás bejáratánál levő nullvezető teljes leégésének vagy érintkezésének jelentős romlása következtében ...

 

Mik az emlékeztetõk és hol alkalmazhatók?

Mik az emlékeztetõk és hol alkalmazhatók?A "memristor" név két szóból származik - memória és ellenállás. Ez a mikroelektronikus elem egyfajta passzív elem, ellenállás, de a hagyományos ellenállással ellentétben a memrisztorának van egyfajta memóriája. A lényeg az, hogy a memrisztor megváltoztatja vezetőképességét az rajta áramló elektromos töltés mennyiségének megfelelően - az integrál értékétől függően, amely az aktuális komponensen áthalad az idő során. A memrisztor két terminálisnak tekinthető egy nemlineáris CVC-vel és egy bizonyos hiszterézissel.

A 70-es évek elején Leon Chua amerikai professzor elméleti modellt javasolt, amely leírja az elemre alkalmazott feszültség és az aktuális integrál közötti kapcsolatot az idő múlásával. Chua professzor elmélete sok éven át maradt elméletnek, és csak 2008-banA Hewlett-Packard tudósok csapataStanley Williams vezetésével készített egy laboratóriumi mintát egy memóriaelemről...