Schéma přímého zapojení

Schéma přímého zapojeníTento obvod připojení elektroměru (jednofázový a třífázový) se nazývá přímý. Je to nejjednodušší a nejběžnější při použití v praxi v každodenním životě.

Podle norem je na jeden byt přidělen až 3 kW (pro byty s elektrickým sporákem - 7 kW). Při této síle bude proud ležet v rozmezí 13,5 A.

Na čítačích je nápis o jeho charakteristikách, mezi nimiž jsou uvedeny jmenovité a maximální proudy (například je obvykle psáno takto: 5 - 15 A, nebo 10 - 40 A.). Protože protiproud leží v normálních uličkách spotřeby proudu, jsou připojeny přímým způsobem (bez dalších transformátorů proudu).

Navzdory obrovskému množství vyráběných elektrických měřičů mají všechny připojovací svorky stejné. Na samotném krytu terminálu (zevnitř) je nakreslený diagram zapojení (jen pro případ, že jste zapomněli připojit elektroměr) ...

 

Jednovláknové a lankové dráty. Oblast působnosti Výhody a nevýhody

Jednovláknové a lankové drátyMnoho lidí má v dnešní době často otázku, proč jsou zapotřebí vícežilové a jednožilové dráty a za jakým účelem se používá tento nebo tento typ? Pokusím se na tuto otázku dát jasnou a jasnou odpověď. Za tímto účelem budeme samostatně zvažovat následující položky: strukturu (strukturu) vícežilových a jednožilových vodičů, rozsah a hlavní výhody každého typu vodiče.

Jednožilový drát je drát, ve kterém je průřez tvořen jedním vodičem (proudový vodič, rezidenční). Lankový drát je drát, jehož průřez je tvořen několika, někdy propletenými žilami. Také pro větší flexibilitu a pružnost drátu může být nit tkaná žilami (podobá se síle a složení kapronové niti) ...

 

Asynchronní mikromotory

Asynchronní mikromotoryObvykle jsou elektrické motory rozděleny do tří skupin: velký, střední a nízký výkon. U motorů s nízkým výkonem (nazýváme je mikromotory) není horní hranice výkonu nastavena, obvykle několik set wattů. Mikromotory jsou široce používány v domácích spotřebičích a zařízeních (nyní má každá rodina několik mikromotorů - v chladničkách, vysavačích, magnetofonech, přehrávačích atd.), Měřících zařízeních, automatických řídicích systémech, letecké a kosmické technologii a dalších oblastech lidské činnosti.

Jednofázové asynchronní mikromotory jsou nejčastějším typem, splňují požadavky většiny elektrických pohonů zařízení a přístrojů, vyznačují se nízkou úrovní nákladů a hluku, vysokou spolehlivostí, nevyžadují údržbu a neobsahují pohyblivé kontakty ...

 

Triakové: od jednoduchých po složité

Triakové: od jednoduchých po složitéV roce 1963 se velká rodina Trinistorů objevila jako další „příbuzný“ - triak. Jak se liší od svých „bratrů“ - trinistů (tyristů)? Nezapomeňte na vlastnosti těchto zařízení. Jejich práce se často porovnávají s činností obyčejných dveří: zařízení je zamčeno - v obvodu není žádný proud (dveře jsou zavřené - není tam žádný průchod), zařízení je otevřené - v obvodu se objevuje elektrický proud (dveře se otevřou - vstup). Ale mají společnou chybu. Tyristory prochází proudem pouze dopředu - obyčejné dveře se tak snadno otevírají „od sebe“, ale bez ohledu na to, jak moc je k sobě přitahujete - v opačném směru bude veškeré úsilí zbytečné.

Vědci zjistili, že zvýšením počtu polovodičových vrstev tyristoru ze čtyř na pět a vybavením kontrolní elektrodou je zařízení s takovou strukturou (později nazývané triak) schopné procházet elektrickým proudem ve směru vpřed i vzad ...

 

"Všechno plyne", nebo Ohmův zákon pro zvědavé

Dokonce i poslední loafer, který studoval nějakou dobu v 10. ročníku, řekne učiteli, že Ohmův zákon je „U je rovno I krát R“. Bohužel, nejchytřejší vynikající student řekne o něco víc - fyzická stránka Ohmova zákona mu zůstane záhadou pro sedm pečetí. Dovoluji si podělit se se svými kolegy o své zkušenosti s prezentací tohoto zdánlivě primitivního tématu.

Předmětem mé pedagogické činnosti byl umělecký a humanitární 10. ročník, jehož hlavní zájmy, jak čtenář hádá, leží daleko od fyziky. Proto byla výuka tohoto předmětu svěřena autorovi těchto linií, kteří obecně hovoří o biologii. Bylo to před několika lety.

Lekce o Ohmově zákonu začíná triviální tvrzení, že elektrický proud je pohyb nabitých částic v elektrickém poli. Pokud na nabitou částici působí pouze elektrická síla, pak částice zrychlí podle Newtonova druhého zákona. A pokud je vektor elektrické síly působící na nabitou částici konstantní na celé trajektorii, je stejně urychlen. Stejně jako váha spadá pod vliv gravitace.

Zde však výsadkář zcela padne. Pokud zanedbáme vítr, pak je jeho rychlost pádu konstantní. Dokonce i student v umělecké a humanitární třídě odpoví, že kromě gravitační síly působí na padající padák ještě jedna síla - síla odporu vzduchu. Tato síla se v absolutní hodnotě rovná síle přitahování padáku ze Země a je proti ní ve směru. Proč?

 

Jak se naučit pájet

Jak se naučit pájetČím složitější je řetěz, tím více spojení. Pokud je přerušen alespoň jeden kontakt ...

Při sestavování a instalaci elektrického obvodu může být nutné spojit jeho části a prvky pomocí svorek, svork, zástrček a zásuvek, tlačných a závitových kontaktů a dalších zvláštních zařízení a někdy pouze kroucením holých konců spojovacích vodičů. I v jednoduchém elektrickém obvodu baterky budete počítat asi tucet takových spojení.

A elektrické obvody domácích elektrických spotřebičů, magnetofonů, televizorů obsahují stovky až tisíce vzájemně propojených částí.

A každá z těchto sloučenin by měla být nejen mechanicky silná, ale měla by také zajišťovat spolehlivý elektrický kontakt.

Není to tak jednoduché. Pokud nejsou vodiče ve spoji těsně přitlačeny proti sobě nebo pokud jejich povrch je pokryt vrstvou oxidů, která vede špatně elektrický proud, pak se zjevnou silou spojení bude nespolehlivá. A už víte, že přerušení kontaktu je pouze na jednom místě v obvodu, proud se zastaví a zařízení, které provedete, přestane fungovat.

Jak zajistit pevnost a spolehlivost četných spojení prvků a částí ve složitých elektrických obvodech? Jednou z nejčastěji používaných metod tohoto spojení je pájení ...

 

Neodkládejte to, co dnes můžete udělat

Neodkládejte to, co dnes můžete udělat

"Hrom se nezasáhne - muž se nepřekročí", "Nevyjímej až do zítřka, co můžeš dnes udělat", "Kováři železo, dokud je horko" - to jsou slavné lidové moudrosti.

Po celá staletí lidé pociťují pravdivost těchto výrazů na své vlastní kůži, bez ohledu na to, co dělají - jedli mamuta v jeskyni nebo nasekané zelí na bleším trhu, zasadili žito do stepí Ukrajiny nebo shromažďovali hlasy ve volbách ...

Kromě použití těchto přísloví na určité události lze význam, který v nich je obsažen, přenést na celé období života člověka.

On odložil jeho studia, “dát” do práce - a roky plynou, a self-realizace osoby nenastane. V důsledku toho se nevylučují negativní důsledky - „podíval se do sklenice“, „šlápnul na korek“ nebo prostě zmeškal čas, což nestačí, jak doufat, pak, když „píšťaly rakoviny“ nebo „kousnutí kohoutem“ ...

 

O diodách LED pro Dummies

O diodách LED pro DummiesNemám rád vzorce. Jako každý normální člověk :) Způsobují mi bolest hlavy a touhu něco hodit do zdi. Celý svůj život jsem se snažil držet dál od nich. A ukázalo se to. Ale teď jsem se začal zajímat o LED a uvědomil si - nikam se nikam nedostane. Abyste dosáhli požadovaného výsledku, musíte pochopit, jak to funguje. Pomalu jsem se po schodech začal brodit džunglí lumen, kandely a steradiánů. V mé hlavě se postupně začal tvořit obraz. A zároveň litovat - no, proč nebyl nikdo, kdo by to vysvětlil jednoduchým přístupným jazykem? Tolik času zbytečného ... Pokusím se vás zachránit od bolesti hlavy a co nejvíce vysvětlit, co je LED a jak to funguje. Současně vysvětlím několik optických zákonů :)

Článek je věnován těm, kteří jsou zmatení v apartmánech watts-candela-lumens-suite. A opravdu v LED. Napsal pokročilý čajník pro začátečníky figuríny ...