Resonante methode voor draadloze transmissie van elektrische energie door Nikola Tesla

Resonante methode voor draadloze transmissie van elektrische energie door Nikola TeslaAan het begin van de 20e eeuw ontwikkelde wetenschapper Nikola Tesla, een inwoner van Kroatië, die toen in New York werkte, een innovatieve methode voor het overbrengen van elektrische energie over lange afstanden zonder draden, met behulp van het fenomeen elektrische resonantie, de studie waarvan de wetenschapper vervolgens speciale aandacht besteedde. Daarvoor had hij de mogelijkheden van wisselstroom al voldoende bestudeerd en de technische vooruitzichten van de toepassing ervan duidelijk begrepen, maar er was nog een belangrijke stap vooruit - een systeem voor draadloze transmissie van elektrische energie.

Volgens de wetenschapper fungeerde planeet Aarde in een dergelijk elektrisch transmissiesysteem als een elektrische geleider, waarin staande golven konden worden opgewekt met behulp van elektrische oscillatoren (elektrische oscillerende systemen). Tesla kwam tot deze conclusie door observaties van elektrische storingen die zich over het aardoppervlak voortplanten na bliksemontladingen tijdens een onweersbui ...

 

Krachtige LED-arrays in verlichting: apparaat- en applicatiefuncties

Krachtige LED-arrays in verlichtingSinds de ontwikkeling van de eerste praktisch toepasbare LED door de professor Nick Holonyak van de Universiteit van Illinois in 1962, is meer dan een halve eeuw verstreken, maar de revolutionaire uitvinding ondergaat tot op de dag van vandaag progressieve veranderingen, die steeds perfecter worden en steeds technologischer en nuttiger.

De elektroluminescentie van een halfgeleiderovergang, met de recombinatie van elektronen en gaten, is nu de basis voor supereconomische lichtbronnen. LED, vaak LED genoemd (afkorting van Engelse light-emitting diode), lampen verwerven geleidelijk een stabiele positie op de markt van moderne energiebesparende verlichtingstechnologieën, zowel voor huishoudelijke behoeften als voor ondernemingen en zelfs voor straatverlichtingssystemen. LED-lampen presteren beter dan compacte fluorescentielampen ...

 

Elektriciteit en gezondheid: hoe u uzelf in het dagelijks leven kunt beschermen tegen elektromagnetische straling

hoe je jezelf kunt beschermen tegen elektromagnetische straling in het dagelijks levenEr is nog steeds een wetenschappelijk debat over hoe onze hersenen werken, maar onderzoekers zijn al tot de conclusie gekomen dat complexe elektrochemische processen tussen cellen - neuronen - in ons plaatsvinden. Voor de uitwisseling van informatie met behulp van korte elektrische pulsen. Ze controleren alle spieren.

In dit geval wordt een persoon voortdurend blootgesteld aan het natuurlijke magnetische veld van de aarde en elektromagnetische golven. Hij heeft in zijn lichaam beschermende reacties ontwikkeld, maar die ... zijn niet onbeperkt.

In de afgelopen twee eeuwen zijn mensen begonnen met intensief gebruik van elektriciteit en de voordelen van beschaving, zonder zich echt zorgen te maken over hun gezondheid. Maar tevergeefs. Het effect van elektromagnetische straling (EMR) op het lichaam neemt voortdurend toe, verschillende ziekten verschijnen: nerveuze depressie, verzwakte immuniteit, problemen met het voortplantingssysteem, oorzaakloze angst ...

 

Hoe kinderen te beschermen tegen elektrische schokken

Hoe kinderen te beschermen tegen elektrische schokkenElektriciteit heeft veel voordelen voor de mens. Maar het is gevaarlijk, vooral voor kinderen. Als een volwassene al een bepaalde levenservaring heeft en basisveiligheidsregels kent, dan kennen kinderen, vooral kleine, alleen deze wereld. Ze zijn nieuwsgierig, actief, behendig en evalueren alles wat hen omringt met hun zintuigen.

Kinderen onderzoeken alle voorwerpen om hen heen, raken ze aan met hun handen, ze kunnen ze in hun mond steken, hun tong likken of hun tanden bijten, kauwen. Op deze manier doen ze ervaring op voor het latere leven. De menselijke zintuigen zijn echter niet in staat om de aanwezigheid van spanning te bepalen en kinderen begrijpen de gevaren niet.

Ouders en alle volwassenen zijn verplicht om veilige omstandigheden voor hun leven te creëren, om de juiste omgang met elektrische apparaten te leren.Het bieden van deze voorwaarden vereist een gedifferentieerde, individuele benadering, rekening houdend met de leeftijd van kinderen. Peuters onder de 3-5 jaar oud zijn meestal ...

 

Waar stroomt de elektriciteit?

Waar gaat de elektriciteit naartoe?Een elektrische stroom ontstaat in een elektrisch circuit met een stroombron en een verbruiker van elektriciteit. Maar in welke richting treedt deze stroom op? Traditioneel wordt aangenomen dat in het externe circuit de stroom een ​​richting heeft van de plus van de bron naar min, terwijl deze in de voedingsbron van min naar plus is.

Elektrische stroom is inderdaad de geordende beweging van elektrisch geladen deeltjes. Als de geleider van metaal is, zijn deze deeltjes elektronen - negatief geladen deeltjes. In het externe circuit bewegen de elektronen echter precies van de min (negatieve pool) naar de plus (positieve pool), en niet van plus naar min.

Als u een diode in het externe circuit opneemt, wordt het duidelijk dat stroom alleen mogelijk is wanneer de diode door de kathode in de richting van de min wordt verbonden. Hieruit volgt dat de richting van de elektrische stroom in het circuit wordt overgenomen ...

 

Lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterijenHet werkingsprincipe van elke elektrische batterij is de accumulatie van elektrische energie tijdens de chemische reactie die optreedt wanneer de laadstroom door de batterij vloeit, en de opwekking van elektrische energie wanneer de ontlaadstroom vloeit tijdens de omgekeerde chemische reactie.

Door de omkeerbaarheid van de chemische reactie in de batterij kunt u de batterij herhaaldelijk ontladen en opladen. Dit is het voordeel van batterijen boven wegwerpstroombronnen, gewone batterijen, waarbij alleen ontlaadstroom mogelijk is.

Een elektrolyt wordt gebruikt als medium voor het overbrengen van lading van de ene batterijelektrode naar de andere, een speciale oplossing, vanwege de chemische reactie waarvan met het materiaal op de elektroden zowel directe als omgekeerde chemische reacties in de batterij mogelijk zijn ...

 

Hoe onbekende transformatorparameters te bepalen

Hoe onbekende transformatorparameters te bepalenHet eerste wat je moet doen is een stuk papier, een potlood en een multimeter nemen. Gebruik hierbij alles om de transformatorwikkelingen te draaien en een diagram op papier te tekenen. De conclusies van de wikkelingen op de foto moeten worden genummerd. Het is mogelijk dat de conclusies veel kleiner zullen zijn, in het eenvoudigste geval zijn er slechts vier: twee terminals van de primaire (netwerk) wikkeling en twee terminals van de secundaire. Maar dit gebeurt niet altijd, vaker zijn er nog meerdere wikkelingen.

Sommige conclusies, hoewel ze bestaan, kunnen met niets "rinkelen". Zijn deze wikkelingen afgescheurd? Helemaal niet, waarschijnlijk zijn dit afschermende wikkelingen die zich tussen andere wikkelingen bevinden. Deze uiteinden zijn meestal verbonden met een gemeenschappelijke draad - de "aarde" van het circuit.

Daarom is het wenselijk om de wikkelweerstanden op het verkregen circuit te registreren, omdat het hoofddoel van de studie is om de netwerkwikkeling te bepalen. Haar weerstand is meestal groter ...

 

Transformers voor UMZCH

Transformers voor UMZCHEen van de meest populaire amateurradioontwerpen zijn UMZCH-geluidsversterkers. Voor thuis luisteren naar muziekprogramma's van hoge kwaliteit, gebruiken ze meestal vrij krachtige, 25 ... 50 W / kanaal, meestal stereoversterkers.

Zo'n groot vermogen is helemaal niet nodig om een ​​zeer hoog volume te krijgen: een versterker die op de helft van het vermogen werkt, zorgt voor een schoner geluid, vervormingen in deze modus, en zelfs de beste UMZCH heeft ze, ze zijn bijna onzichtbaar.

Het is nogal moeilijk om een ​​goede krachtige UMZCH te monteren en in te stellen, maar deze verklaring is waar als de versterker is samengesteld uit afzonderlijke onderdelen - transistors, weerstanden, condensatoren, diodes, misschien zelfs operationele versterkers.Een dergelijk ontwerp kan worden gedaan door een voldoende gekwalificeerde radioamateur, die al niet één of twee versterkers heeft samengesteld ...