Ефект Холла був відкритий в 1879 р американським ученим Едвіном Гербертом Холом. Його суть полягає в наступному. Якщо через провідну пластинку пропускати струм, а перпендикулярно платівці направити магнітне поле, то в напрямку поперечному току (і напрямку магнітного поля) на платівці з'явиться напруга: Uh = (RhHlsinw) / d, де Rh - коефіцієнт Холла, що залежить від матеріалу провідника; Н - напруженість магнітного поля; I - струм в провіднику; w - кут між напрямком струму і вектором індукції магнітного поля (якщо w = 90 °, sinw = 1); d - товщина матеріалу.
Іноді потрібно слабким сигналом з мікроконтролера включити потужне навантаження, наприклад лампу в кімнаті. Особливо ця проблема актуальна перед розробниками розумного будинку. Перше що приходить на розум - реле. Але не поспішайте, є спосіб краще :)
Справді, реле це ж суцільний гемор. По-перше вони дорогі, по-друге, щоб живити обмотку реле потрібен підсилює транзистор, так як слабка ніжка мікроконтролера не здатна на такий подвиг. Ну, а по-третє, будь-реле це дуже громіздка конструкція, особливо якщо це силове реле, розраховане на великий струм.
Якщо мова йде про змінний струм, то краще використовувати сімістори або тиристори. Що це таке? А зараз розповім.
Якщо на пальцях, то тиристор схожий на діод, навіть позначення подібне. Пропускає струм в один бік і не пускає в іншу. Але є у нього одна особливість, що відрізняє його від діода кардинально - керуючий вхід.
Якщо на керуючий вхід не подати струм відкриття, то тиристор не пропустить струм навіть в прямому напрямку. Але варто подати хоч короткий імпульс, як він негайно відкривається і залишається відкритим до тих пір, поки є пряме напруга. Якщо напруга зняти або поміняти полярність, то тиристор закриється.
Рано чи пізно будь-який початківець електронник, якщо не кине свої експерименти, то доросте до схем, де потрібно відслідковувати не просто струми і напруги, а роботу схеми в динаміці. Особливо це часто потрібно в різних генераторах і імпульсних пристроях. Ось тут без осцилографа робити нічого!Страшний прилад, так? Купа ручок, яких то кнопочок, та ще екран і ніфіга не зрозуміло що тут так навіщо. Нічого, зараз виправимо. Зараз я тобі розповім як користуватися осцилографом.
Насправді тут все просто - осцилограф, грубо кажучи, це всього лише ... вольтметр! Тільки хитрий, здатний показувати зміна форми заміряти напруги.
Зберемо більш стійку, витончену і компактну версію електромотора.В якості основи використовуємо монтажну плату, що забезпечить нас стійким підставою і внутрішніми електричними з'єднаннями, як каркас для котушки - батарею ААА.
У вигляді експерименту намотаємо всього лише 5 витків дроту, щоб переконатися, чи працюватиме наш електромотор з такою котушкою. Для зручності управління додамо вимикач струму.
Ось мотор в зібраному вигляді, а ось - і в робочому стані. Як бачите - все працює.
Я не дуже люблю формули. Як і будь-яка нормальна людина :) Вони викликають у мене головний біль і бажання кинути що-небудь в стіну. Все життя я намагався триматися від них подалі. І адже виходило. Але ось я зацікавився світлодіодами і зрозумів - нікуди не дінешся. Щоб отримати потрібний результат - потрібно розуміти - як це працює. Потихеньку, по кроками, почав я продиратися крізь нетрі люмен, кд, стерадіан. Поступово в голові почала формуватися якась картинка. А заодно жаль - ну чому нікому це було пояснити простою доступною мовою. Стільки часу даремно. Спробую вберегти вас від головного болю і максимально доступно пояснити - що таке світлодіод і як він працює. Ну і заодно пару законів оптики розтлумачу :)Як не крути, а доведеться спочатку торкнутися законів звичайного електрики. У наочних прикладах, звичайно :) Всі ми знаємо - що таке 220 вольт - це те, що може як слід стукнути, якщо не дотримуватися запобіжних заходів. Коли ви купуєте електроприлад, наприклад, праска - в паспорті написано, на яку напругу він розрахований. Зазвичай це 220 вольт. Але в цьому ж паспорті ще вказані такі параметри - змінна напруга з частотою 50 герц. Навіщо щось же виробники наполегливо вказують ці параметри для вас.
Почнемо з того, що все в нашому комп'ютері працює тільки тому, що на нього подається напруга, струм :). Через це відбувається ряд процесів і механізмів, але не будемо заглиблюватися. Звідки воно береться ця напруга? Звичайно ж, з Блоку Живлення (БЖ). Його потужність виражається Ватами (Вт).
Зазвичай блоки живлення йдуть не менш ніж на 250Вт, зараз все частіше встановлюють блок живлення на 300-350Вт. Від його потужності залежить, то, скільки девайсів можна буде підключити до твого ПК. Крім того, є ще такий показник, як сила струму в ланцюзі. Але, як правило, навіть в малопотужних БП досить велика сила струму і це питання не повинно тебе турбувати. Також блоки живлення можуть бути 2-х типів: AT або ATX. АТ використовувався на старих системах, зараз домінує АТС.
Ну, приступимо безпосередньо до електротехнічним роботам :).
Увага! Перед тим як починати роботу, потрібно вимкнути комп'ютер і бажано з розетки, а то буде легкий електрошок :). Якщо поробиш себе в цій справі вперше, то не завадило б тестувати свої вироби на окремому блоці живлення, який не підключений до материнської плати і іншим аксесуарам.
Перед тим як підключати ново-зроблену фішку для перевірки до блоку живлення, потрібно.
Електротехнічний персонал, що працює з апаратурою, яка підключається до електричних мереж, повинен знати правила технічної експлуатації, безпечного обслуговування та ремонту побутових електроприладів і машин. При несправності приладів і електропроводки, при порушенні правил технічної експлуатації та інструкцій з техніки безпеки під час роботи з побутовими електроприладами може виникнути небезпека ураження електричним струмом.
Плавкі запобіжники призначені для захисту електричних мереж від перевантажень і коротких замикань. Вони дуже дешеві і елементарно прості за конструкцією. Ці пристрої по праву вважається піонером захисту електроланок.Запобіжник складається з двох основних частин: корпусу з електроізоляційного матеріалу (скла, кераміки) і плавкою вставки (дроту, смужки металу). Висновки плавкою вставки з'єднані з клемами, за допомогою яких запобіжник включається в лінію послідовно з захищається споживачем або ділянкою ланцюга. Для цього використовують спеціальні клемні власники. Вони повинні забезпечувати надійний контакт запобіжника - інакше в цьому місці можливий нагрів.
Плавкахвставка вибирається з таким розрахунком, щоб вона плавилася раніше, ніж температура проводів лінії досягне небезпечного рівня або перевантажений споживач вийде з ладу.
За конструктивними особливостями розрізняють пластинчасті, патронні, трубкові і пробкові запобіжники. Сила струму, на який розрахована плавка вставка, вказується на її корпусі. Обумовлюється також максимально допустима напруга, при якому може використовуватися запобіжник.
Основною характеристикою плавкою вставки є залежність часу її перегорання від струму. Ця залежність є наступний графік.
Кінець дев'яностих. Всі вільні потужності в розподільних мережах майже обрані. Ціни, за отримання дозволу на приєднання потужності галлопіруют з жахливою швидкістю. Але щоб дати, необхідні населенню потужності, розподільних мереж необхідно реконструювати і побудувати величезну кількість мереж і розподільних підстанцій.Установка будь-якої системи антиобледеніння починається з прокладки нагрівальних кабелів. Останні розрізняються за типом (саморегулюючі і резистивні), характеристикам, способу застосування і, як наслідок, за ціною.
Добридень! У схемі після УЗО протипожежного стоять УЗО на 30 і 10 міліампер. Питання: навіщо воно потрібне, якщо до 30 міліампер вже спрацюють універсальні УЗО?
Це лише наочна, навіть можна сказати образна схема, яку ніяк не можна застосовувати на практиці. Просто вказана загальна послідовність УЗО, що за чим. Якщо розробляти реальну схему, то повинен бути ще і вступної автомат і кожна група повинна теж мати свій автоматичний вимикач, а не просто "голе" УЗО. Треба розуміти, що в будь-який квартирної схемою можуть бути присутніми просто автоматичні вимикачі без УЗО (наприклад, освітлення, розетки групи та ін.). Знову ж, є ще і диференціальні автомати. Загалом, це просто образна картинка.
Добридень! У схемі після УЗО протипожежного стоять УЗО на 30 і 10 міліампер. Питання: навіщо воно потрібне, якщо до 30 міліампер вже спрацюють універсальні УЗО?
Уточнення до мого запитання, варто не автомат, а УЗО
Тоді різниця є. Робочий нуль на вході УЗО має відповідати робочому нулю навантаження.
Вітаю! У мене два питання:
1. Купив простенькі світильники з цоколями G5.3 і окремо світлодіодні лампи 5W 220V. В інструкції до світильника вказано напруга 12В. Чи можна їх об'єднати в одне ціле?
2. Часто вибиває один і той же автомат в щитку, іноді навіть коли вдома немає нікого і навантаження мінімальна, а іноді при включенні в розетку пральної машини. В чому може бути причина?
Однак газовий котел видає помилку і не запускається, якщо вилку увіткнути не тієї полярності
Вітаю!
1. Так не вийде, потрібно купити лампу саме на 12 Вольт;
2. Спробуйте поміняти місцями автомати в щитку, як варіант, може бути несправний автомат. Якщо і в цьому випадку буде спрацьовувати, то потрібно дивитися лінію (розетки, що саме включено і ін.)
Уточнення до мого запитання, варто не автомат, а УЗО
Вітаю! У мене два питання:
1. Купив простенькі світильники з цоколями G5.3 і окремо світлодіодні лампи 5W 220V. В інструкції до світильника вказано напруга 12В. Чи можна їх об'єднати в одне ціле?
2. Часто вибиває один і той же автомат в щитку, іноді навіть коли вдома немає нікого і навантаження мінімальна, а іноді при включенні в розетку пральної машини. В чому може бути причина?
Однак газовий котел видає помилку і не запускається, якщо вилку увіткнути не тієї полярності
"Електрики діляться не на розумних і дурнів, а на молодих і старих."