Rezonančný spôsob bezdrôtového prenosu elektrickej energie Nikola Tesla

Rezonančný spôsob bezdrôtového prenosu elektrickej energie Nikola TeslaZačiatkom 20. storočia vedec chorvátsky Nikola Tesla, ktorý potom pracoval v New Yorku, vyvinul inovatívny spôsob prenosu elektrickej energie na veľké vzdialenosti bez káblov pomocou fenoménu elektrickej rezonancie, ktorej štúdiu potom vedec venoval osobitnú pozornosť. Predtým už dostatočne preštudoval možnosti striedavého prúdu a jasne pochopil technické vyhliadky jeho aplikácie, ale bol tu ešte ďalší dôležitý krok - systém bezdrôtového prenosu elektrickej energie.

Podľa vedca sa v takomto systéme prenosu elektrickej energie planéta Zem chovala ako elektrický vodič, v ktorom by sa mohli stojaté vlny excitovať pomocou elektrických oscilátorov (elektrických oscilačných systémov). Tesla dospel k tomuto záveru pozorovaním elektrických porúch šíriacich sa po zemskom povrchu po výboji blesku počas búrky ...

 

Výkonné polia LED v osvetlení: vlastnosti zariadenia a aplikácie

Výkonné polia LED v osvetleníOd vývoja prvého prakticky použiteľného LED diódy profesora Nicka Holonyaka na univerzite v Illinois v roku 1962 prešlo viac ako pol storočia revolučným vynálezom, ktorý prechádza progresívnymi zmenami, stáva sa stále dokonalejšími a technologicky a užitočnejšími.

Elektroluminiscencia polovodičového prechodu s rekombináciou elektrónov a dier je teraz základom supereekonomických svetelných zdrojov. LED, často nazývané LED (skratka pre anglickú diódu vyžarujúcu svetlo), si postupne získavajú stabilnú pozíciu na trhu s modernými energeticky úspornými osvetľovacími technológiami, tak pre domáce potreby, ako aj pre podniky a dokonca aj pre systémy pouličného osvetlenia. LED žiarovky prekonávajú kompaktné žiarivky ...

 

Elektrina a zdravie: ako sa chrániť pred elektromagnetickým žiarením v každodennom živote

ako sa chrániť pred elektromagnetickým žiarením v každodennom životeStále existuje vedecká debata o tom, ako náš mozog funguje, ale vedci už dospeli k záveru, že v nás prebiehajú komplexné elektrochemické procesy medzi bunkami - neurónmi. Na výmenu informácií pomocou krátkych elektrických impulzov. Ovládajú všetky svaly.

V tomto prípade je človek neustále vystavený prirodzenému magnetickému poľu Zeme a elektromagnetickým vlnám. Ochranné reakcie v tele vyvinul na taký účinok, ale ... nie sú neobmedzené.

Počas posledných dvoch storočí začali ľudia intenzívne využívať elektrinu a výhody civilizácie, pričom sa neznepokojovali svojím zdravím. Ale márne. Účinok elektromagnetického žiarenia (EMR) na organizmus neustále rastie, objavujú sa rôzne choroby: nervová depresia, oslabená imunita, problémy s reprodukčným systémom, bezpříčinný strach ...

 

Ako chrániť deti pred úrazom elektrickým prúdom

Ako chrániť deti pred úrazom elektrickým prúdomElektrina pre človeka prináša veľa výhod. Je to však nebezpečné, najmä pre deti. Ak už má dospelý určitú životnú skúsenosť a pozná základné bezpečnostné pravidlá, potom deti, najmä malé, poznajú tento svet. Sú zvedaví, aktívni, agilní a hodnotia všetko, čo ich obklopuje svojimi zmyslami.

Deti skúmajú všetky predmety v ich okolí, dotýkajú sa ich rukami, môžu ich držať v ústach, olízať si jazyky alebo uhryznúť zuby, žuť. Týmto spôsobom získavajú skúsenosti pre neskorší život. Ľudské zmysly však nedokážu určiť prítomnosť napätia a deti jeho nebezpečenstvám nerozumejú.

Rodičia a všetci dospelí sú povinní vytvárať pre svoj život bezpečné podmienky, učiť sa správne zaobchádzať s elektrospotrebičmi.Poskytovanie týchto podmienok si vyžaduje diferencovaný individuálny prístup, ktorý zohľadňuje vek detí. Batoľatá mladšie ako 3 až 5 rokov sú zvyčajne ...

 

Kde prúdi elektrina?

Kam smeruje elektrina?Elektrický prúd vzniká v elektrickom obvode, ktorý obsahuje zdroj prúdu a spotrebiteľa elektriny. V akom smere sa však tento prúd vyskytuje? Tradične sa verí, že vo vonkajšom obvode má prúd smer od kladnej hodnoty zdroja k mínusu, zatiaľ čo vo vnútri zdroja energie je od mínus k kladnému.

Elektrický prúd je skutočne usporiadaným pohybom elektricky nabitých častíc. Ak je vodič vyrobený z kovu, sú to častice elektrónov - negatívne nabité častice. Vo vonkajšom obvode sa však elektróny pohybujú presne z mínus (záporný pól) na plus (kladný pól), a nie z plusu na mínus.

Ak do externého obvodu zapojíte diódu, bude zrejmé, že prúd je možný iba vtedy, keď je dióda pripojená katódou v smere mínus. Z toho vyplýva, že smer elektrického prúdu v obvode je vzatý ...

 

Lítium-iónové batérie

Lítium-iónové batériePrincíp činnosti akejkoľvek elektrickej batérie je akumulácia elektrickej energie počas chemickej reakcie, ktorá nastáva, keď nabíjací elektrický prúd preteká batériou, a výroba elektrickej energie, keď vybíjací prúd tečie počas reverznej chemickej reakcie.

Reverzibilita chemickej reakcie v batérii vám umožňuje opakovane vybíjať a nabíjať batériu. To je výhoda batérií oproti jednorazovým zdrojom energie, obyčajných batérií, v ktorých je možný iba vybíjací prúd.

Elektrolyt sa používa ako médium na prenos náboja z jednej elektródy batérie na druhú, čo je špeciálne riešenie, vďaka chemickým reakciám s materiálom na elektródach, sú možné priame aj spätné chemické reakcie v batérii ...

 

Ako určiť neznáme parametre transformátora

Ako určiť neznáme parametre transformátoraPrvá vec, ktorú musíte urobiť, je odobrať kus papiera, ceruzku a multimeter. Pomocou tohto všetkého krúžte vinutie transformátora a nakreslite diagram na papier. Závery vinutí na obrázku by mali byť očíslované. Je možné, že závery budú oveľa menšie, v najjednoduchšom prípade sú iba štyri: dva terminály primárneho (sieťového) vinutia a dva terminály sekundárneho. To sa však vždy nestane, častejšie sa vyskytuje niekoľko vinutí.

Niektoré závery, hoci existujú, nemusia „zvoniť“ s ničím. Sú tieto vinutia odtrhnuté? To nie je vôbec pravdepodobné, že ide o tieniace vinutie umiestnené medzi ostatnými vinutiami. Tieto konce sú obvykle spojené so spoločným vodičom - „uzemnením“ obvodu.

Preto je žiaduce zaznamenať odpory vinutia na získanom obvode, pretože hlavným cieľom štúdie je určiť sieťové vinutie. Jej odpor je zvyčajne väčší ...

 

Transformátory pre UMZCH

Transformátory pre UMZCHJedným z najpopulárnejších návrhov amatérskych rádií sú zosilňovače zvukových frekvencií UMZCH. Na vysoko kvalitné počúvanie hudobných programov doma používajú najčastejšie pomerne silné, 25 ... 50 W / kanál, zvyčajne stereo zosilňovače.

Taký veľký výkon nie je vôbec potrebný na dosiahnutie veľmi vysokej hlasitosti: zosilňovač pracujúci pri polovičnom výkone umožňuje čistejší zvuk, skreslenie v tomto režime a dokonca aj tie najlepšie UMZCH, ktoré sú k dispozícii, sú takmer neviditeľné.

Je dosť zložité zostaviť a nastaviť dobrý výkonný UMZCH, ale toto tvrdenie platí, ak je zosilňovač zostavený z diskrétnych častí - tranzistorov, rezistorov, kondenzátorov, diód, prípadne aj operačných zosilňovačov.Takýto návrh je možný pre dostatočne kvalifikovaného rádioamatéra, ktorý už zostavil jeden alebo dva zosilňovače ...