Cum se calculează temperatura filamentului unei lămpi cu filament în modul nominal

Cum se calculează temperatura filamentului unei lămpi cu filament în modul nominalDupă cum știți, odată cu creșterea temperaturii metalului, rezistența sa electrică crește. Pentru diferite metale, în legătură cu acest fenomen, este caracteristic coeficientul propriu de temperatură de rezistență α, care poate fi găsit cu ușurință în cartea de referință.

Motivul acestui fenomen este că vibrațiile termice ale ionilor de zăpadă din metal devin mai intense odată cu creșterea temperaturii, iar electronii de conducere care formează curentul se ciocnesc mai des cu ei, cheltuind mai multă energie pentru aceste coliziuni. Și întrucât curentul în sine (conform legii Joule-Lenz) duce la încălzirea conductorului, atunci imediat ce curentul începe să curgă prin conductor, rezistența acestui conductor începe imediat să crească. În mod similar, rezistența filamentului lămpii crește atunci când este conectată la o sursă de alimentare.Să găsim temperatura filamentului în modul nominal de funcționare a acestuia ...

 

Care este coeficientul de performanță (COP)

Eficiența (prescurtată - Eficiența) unei instalații electrice arată ce proporție de energie electrică Q activă, consumată irevocabil de această instalație, este contabilizată de lucrarea utilă A realizată de această instalație în scopul prevăzut (dacă vorbim despre un convertor sau un consumator), sau ce proporție la instalarea de energie mecanică (sau energie de altă formă, de exemplu, chimică sau lumină) este transformată în energie utilă (lucrare) în ea.

Astfel, eficiența este o cantitate fără dimensiuni, a cărei valoare este întotdeauna mai mică decât unitate și poate fi scrisă sub forma unei fracții zecimale, sau sub forma unui număr (numărul procentelor) - de la 0% la 100%. Încălzitoarele electrice, în care energia curentului electric este transformată direct în căldură, au cea mai mare eficiență (aproape de 100%). În practică, aceasta este așa-numita căldură Joule, care este eliberată conform legii Joule-Lenz ...

 

Schema de calcul, selecție și conexiune a controlerului pentru bandă RGB

Schema de calcul, selecție și conexiune a controlerului pentru bandă RGBBenzile RGB sunt concepute pentru a crea iluminare de fundal reglabilă. Cu ajutorul controlerului, puteți seta nuanța, luminozitatea strălucirii benzii LED sau puteți alege un program pentru schimbarea dinamică a culorii. Să vorbim despre cum să alegeți un controler RGB și cum să îl conectați.

Benzile LED multicolore constau din LED-uri de tip SMD 5050 în carcasa căruia există trei cristale, fiecare strălucind într-o culoare specifică. Drept urmare, fiecare LED poate emite un număr aproape nelimitat de nuanțe. Există benzi RGB, care constau din LED-uri de o singură culoare de alte tipuri, de exemplu, SMD 3528 sau altele. În ele, fiecare LED strălucește într-o singură culoare. Utilizarea lor și controlerele pentru aceștia nu sunt, în esență, diferite de cele anterioare.Alimentarea este conectată prin 4 fire(3 culori și plus general). Puteți conecta direct fiecare dintre culori ...

 

Cum se calculează și se alege o sursă de alimentare pentru o bandă LED de 12V

Alimentare cu bandă LEDBanda LED vă permite să organizați iluminarea și iluminarea. Atunci când utilizați modele cu putere de 220V, este necesar un mic adaptor cu o punte de diodă în interior pentru a se conecta. Dar pentru a conecta benzi LED de joasă tensiune la 12V sau 24V, aveți nevoie de o sursă de alimentare. Și pentru modelele multicolore, există și un controler. Vom vorbi despre cum să alegeți și să calculați sursa de alimentare pentru banda LED în curent și putere în acest articol.

Toate acestea sunt valabile pentru o bandă LED comună de 12V, precum și pentru modelele cu o tensiune de alimentare de 5V sau 24 volți. Înainte de a continua calculul sursei de alimentare pentru banda LED, trebuie să determinați unde va fi instalată, depinde de ce opțiune să acordați atenție.Conform metodei de răcire, se disting două tipuri de surse de alimentare: cu răcire activă și cu răcire pasivă. Răcirea activă constă din calorifere și un ventilator ...

 

Cum să protejați cablurile de supraîncărcare și scurtcircuite

Cum să protejați cablurile de supraîncărcare și scurtcircuiteSarcina principală a unui electrician este de a face cablajul fiabil și sigur. Accidentele pot duce la incendiu sau șoc electric. Accidentele apar din cauza creșterii curentului și a scurtcircuitelor. Drept urmare, curge prea mult curent prin conductoare, acestea se încălzesc și izolația se topește pe ele, scânteie sau are loc un arc. În acest articol voi vorbi despre cum să protejați cablurile de suprasarcină și scurtcircuit.

Pentru a înțelege pericolul unui curent ridicat care circulă prin fire, trebuie să amintim două legi importante ale fizicii din cursul „electricitate și magnetism”. Prima este legea lui Ohm: Curentul din circuit este direct proporțional cu tensiunea și invers proporțional cu rezistența. Acest lucru înseamnă că, dacă circuitul are o rezistență scăzută, curentul va fi mare, iar dacă este mare, apoi mic și, de asemenea, cu o tensiune în creștere, curentul crește odată cu acesta. Acest lucru pare evident, dar nou-veniții au adesea o întrebare ...

 

Lămpile cu descărcare de gaz și lămpi cu LED pentru străzi și spații industriale - comparație, avantaje și dezavantaje

Lămpile cu descărcare de gaz și lămpi cu LED pentru străzi și spații industriale - comparație, avantaje și dezavantajeSistemele de iluminare foarte sofisticate, capacitate, adesea destul de puternice, sunt întotdeauna necesare pentru a ilumina străzile și spațiile industriale. În legătură cu datele, care au devenit deja o stare de fapt tradițională, apare o întrebare logică: este posibil ca aceste sisteme să fie mai puțin consumatoare de energie, mai economice și astfel încât, în același timp, să rămână suficient de durabile.

Răspunsul la această întrebare este logic: da, acest lucru este posibil dacă se asigură trecerea la surse de lumină mai moderne, mai avansate și mai economice. Este deja clar (bazat pe cel puțin 15 ani de experiență) că aceste noi surse de lumină au o resursă de lucru foarte mare, iar caracteristicile lor optice sunt păstrate cel puțin 10 ani. Vorbim despre surse de lumină LED. Până de curând, o varietate de lămpi cu descărcare au fost utilizate în mod tradițional peste tot pentru iluminatul stradal și industrial ...

 

Aplicarea practică a laserelor

Aplicarea practică a laserelorInvenția laserului poate fi considerată pe bună dreptate una dintre cele mai semnificative descoperiri ale secolului XX. Chiar la începutul dezvoltării acestei tehnologii, aceștia au profetizat deja o aplicabilitate complet versatilă, de la bun început perspectiva rezolvării unei varietăți de probleme era vizibilă, în ciuda faptului că unele sarcini nu erau chiar vizibile la orizont la acea vreme.

Medicina și astronautica, fuziunea termonucleară și cele mai recente sisteme de arme sunt doar câteva dintre domeniile în care laserul este folosit cu succes în prezent. Să vedem unde laserul și-a găsit aplicația și să vedem măreția acestei minunate invenții, care își datorează aspectul unui număr de oameni de știință. Radiația laser monocromatică poate fi obținută în principiu cu orice lungime de undă, atât sub forma unei unde continue de o anumită frecvență, cât și sub formă de impulsuri scurte, care durează până la fracțiuni ale unei femtosecunde. Concentrându-se pe proba de testare ...

 

Invertoare de legătură de rețea pentru panouri solare

Panouri solare pentru alimentare autonomă la domiciliuÎn acele zone în care este problematic sau nepractic să vă conectați la o rețea electrică centralizată, în special în regiunile solare, oamenii apelează adesea la utilizarea panourilor solare în fermele lor private. Panourile solare transformă energia radiațiilor solare în energie electrică și permit astfel consumatorului să primească energie electrică pentru nevoile sale, indiferent de rețeaua electrică de stat.

Dar, datorită faptului că generarea de energie electrică pe panourile solare este inegală (la diferite ore ale zilei, și, de asemenea, în funcție de capacul de nor și de condițiile climatice actuale), persoana trebuie să acumuleze energia primită tot timpul în baterii de mare capacitate. Astfel de baterii sunt scumpe, iar durata lor de viață este limitată. Bateriile cu plumb vor funcționa într-un astfel de sistem timp de aproximativ 5 ani, iar bateriile cu litiu aproximativ 10 ani, dar costă de asemenea de 5 ori mai scumpe decât cele cu plumb ...

 

Cum să faci un electromagnet acasă

Cum se face un electromagnetElectromagnetii și solenoizii sunt adesea folosiți pentru a muta un fel de mecanisme și în fabrici pentru ridicarea încărcăturilor. Designul acestui dispozitiv este ușor de repetat și, în esență, nu este altceva decât un miez și o bobină de conductor. În acest articol vom răspunde la întrebarea cum să faceți un electromagnet cu propriile mâini?

Reamintim cursul fizicii școlare, și anume că atunci când un curent electric curge printr-un conductor, apare un câmp magnetic. Dacă conductorul este rulat într-o bobină, se formează liniile de inducție magnetică ale tuturor virajelor, iar câmpul magnetic rezultat va fi mai puternic decât pentru un singur conductor. Câmpul magnetic generat de un curent electric, în principiu, nu are diferențe semnificative în comparație cu unul magnetic. Forța de tracțiune a unui electromagnet depinde de inducția magnetică.Rezultă că forța cu care un magnet atrage ceva depinde de puterea curentă, de numărul de rotații și de permeabilitatea magnetică a mediului ...

 

Cum să protejezi apartamentul de supratensiune

Cum să protejezi apartamentul de supratensiuneBecurile se aprind din cauza tensiunilor electrice, aparatele electrocasnice nu reușesc și chiar poate apărea o situație de urgență în cablarea apartamentului. Se observă o tensiune crescută în timpul dezechilibrului de fază și a altor probleme de pe linie. Să ne dăm seama cum puteți proteja echipamentul electric al unui apartament de supratensiune.

Deci, din ce motive este excesul de tensiune în rețea? Dezechilibru de fază, tensiune de supratensiune sau așa-numitele supratensiuni de tensiune și fluctuații cauzate de diferența de încărcare la diferite ore ale zilei sau sezonului. De remarcat faptul că GOST 29322-2014 spune: „tensiunea de alimentare nu trebuie să difere de tensiunea nominală a sistemului cu mai mult de ± 10%”, care pentru 220V se situează în intervalul 198-242V. Dezechilibrul de fază apare ca urmare a arderii complete a conductorului zero la intrarea în casă, apartament sau din stația transformatorului sau o deteriorare puternică a contactului său ...

 

Ce sunt memistorii și unde sunt aplicabile?

Ce sunt memistorii și unde sunt aplicabile?Numele „memristor” provine din două cuvinte - memorie și rezistor. Această componentă microelectronică este un fel de componentă pasivă, o rezistență, dar spre deosebire de o rezistență convențională, un memristor are un fel de memorie. Concluzia este că memristorul își schimbă conductivitatea în funcție de cantitatea de încărcare electrică care curge prin ea - în funcție de valoarea integralei în timp care trece prin componenta curentă. Un memristor poate fi descris ca fiind un terminal cu un CVC neliniar și cu o anumită histereză.

La începutul anilor '70, profesorul american Leon Chua a propus un model teoretic, care descrie relația dintre tensiunea aplicată elementului și curentul integral în timp. Mulți ani, teoria profesorului Chua a rămas o teorie și abia în 2008Echipa de oameni de știință Hewlett-Packard, condus de Stanley Williams, a creat în laborator un eșantion de element de memorie...

 

Energie liberă - cât de reală este?

Judecând după abundența de videoclipuri și comentarii la adresa lor de pe YouTube, subiectul așa-numitei „Energii gratuite” a prins deja multe și continuă să încânte mințile. Ceea ce nu este deloc surprinzător, deoarece dorința de a învăța lucruri noi este destul de naturală pentru o persoană inteligentă. Cu toate acestea, nu orice persoană, după ce a văzut prima dată ceva neobișnuit și nou, este capabilă să interpreteze corect ceea ce a văzut. Din acest motiv, mulți încep imediat să stigmatizeze inventatori, inovatori, numindu-i înșelători, șarlatani, escroci. Dar merită să judecăm atât de clar? Să ne gândim la asta.

Prima lege a termodinamicii ne spune că energia nu poate fi creată sau distrusă, ea se poate transfera doar de la o specie la alta. Aceasta înseamnă că dacă dispozitivele de energie liberă, sub forma în care sunt prezentate pe YouTube, sunt reale, atunci ele pur și simplu transformă energia unor surse neobișnuite ...