Wie das Servo angeordnet ist und funktioniert

Wie das Servo angeordnet ist und funktioniertNiedrigstrom-Servos, die von einem Arduino (Mikroservomotor) angetrieben werden, sind heutzutage in der Amateurrobotik weit verbreitet. Sie machen kleine Desktop-Maschinen und viele andere Dinge im Haushalt interessant und nützlich. Selbst auf Hobbyebene finden solche Servos eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten. Mal sehen, was ein Servo in seiner einfachsten Form ist, wie es grundlegend aufgebaut ist und wie es funktioniert.

Das Wort "Servoantrieb" selbst kann als "Servoantrieb" übersetzt werden. Das heißt, es ist eine solche Antriebsvorrichtung, die einen Motor enthält, der durch negative Rückkopplung gesteuert wird und präzise Bewegungen mit verifizierter Positionierung des Arbeitskörpers ermöglicht. Grundsätzlich kann ein Servoantrieb als Motor bezeichnet werden, in dessen Steuersystem sich ein Positionssensor des Arbeitsgeräts (oder nur eine Welle) befindet, aus dessen ...

 

Das Funktionsprinzip eines selbstregulierenden Heizkabels

Das Funktionsprinzip eines selbstregulierenden HeizkabelsIn der Wintersaison neigen Dächer, Gesimse, Wasser, Abwasser- und Abflussrohre sowie viele andere Kommunikationselemente zum Einfrieren. Das Problem ist, dass wenn die Lufttemperatur unter Null fällt, das Wasser außerhalb und innerhalb vieler Rohre schnell gefriert. Das resultierende Eis stört die Funktion der Kommunikation, und Eis auf Dächern und Gesimsen ist ein separates, bekanntes und sehr akutes Problem. Das selbstregulierende Heizkabel hilft, all diese Probleme zu lösen.

Ein selbstregulierendes Heizkabel kann, wie der Name schon sagt, den Heizgrad automatisch anpassen. Darüber hinaus haben verschiedene Kabelabschnitte, die bei unterschiedlichen Temperaturen an unterschiedlichen Elementen installiert werden, genau die Temperatur, die erforderlich ist, um die korrekte Temperatur der beheizten Oberfläche aufrechtzuerhalten. Je niedriger die Temperatur des zu erhitzenden Objekts ist, desto stärker erwärmt sich der entsprechende Kabelabschnitt ...

 

Wie sind Gasleckdetektoren angeordnet und funktionieren?

Wie sind Gasleckdetektoren angeordnet und funktionieren?In den Nachrichten, nein, nein, und manchmal gibt es Berichte, dass in einer Stadt ein Gas am Eingang eines Wohngebäudes explodierte oder ein Brand auftrat. Ursache ist in der Regel das Austreten eines brennbaren Gasgemisches, das hauptsächlich aus Methan mit Zusatzstoffen (Propan, Butan usw.) besteht, die in Gasherden und Gaskesseln verwendet werden. Es wäre gut, dieses Unglück an der Wurzel zu verhindern, jedoch werden ständig brennbare Gase verteilt, in Räumen konzentriert und führen zu Explosionen und Bränden. Die Schuld aller ist die Kurzsichtigkeit des Menschen und die Unvollkommenheit der Technologie.

In der Zwischenzeit gibt es eine Möglichkeit, solche Situationen zu verhindern oder zumindest ihre zerstörerischen Folgen zu minimieren. Die Methode besteht darin, einen Gasleckdetektor im Raum zu installieren. Der Sensor erkennt automatisch, dass die Konzentration potenziell gefährlicher Gase in der Luft überschritten wird, und erkennt so ein Leckereignis und ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um dies zu verhindern...

 

Wie funktionieren integrierte Schaltkreise?

Wie funktionieren integrierte Schaltkreise?Das Aufkommen integrierter Schaltkreise hat eine echte technologische Revolution in der Elektronik- und IT-Industrie ausgelöst. Es scheint, dass noch vor wenigen Jahrzehnten für einfache elektronische Berechnungen riesige Röhrencomputer verwendet wurden, die mehrere Räume und sogar ganze Gebäude besetzten.

Diese Computer enthielten viele tausend elektronische Lampen, für deren Arbeit kolossale elektrische Energie und spezielle Kühlsysteme erforderlich waren. Heute werden sie durch Computer mit integrierten Schaltkreisen ersetzt. Tatsächlich ist eine integrierte Schaltung eine Anordnung vieler Halbleiterkomponenten mikroskopischer Größe, die auf einem Substrat angeordnet und in einem Miniaturgehäuse verpackt sind.Ein moderner Chip in Menschengröße kann mehrere Millionen Dioden, Transistoren, Widerstände, Verbindungsleiter und andere ...

 

Digitalmikroskop - Gerät und Funktionsprinzip

Digitalmikroskop - Gerät und FunktionsprinzipEin digitales Mikroskop wird wie ein herkömmliches Mikroskop verwendet, um kleine Objekte optisch zu vergrößern, die eine Person mit bloßem Auge nicht sehen kann. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Mikroskop ermöglicht ein digitales Mikroskop jedoch die Betrachtung vergrößerter Objekte direkt auf einem Computermonitor oder auf einem eigenen LCD-Display.

Ein digitales Mikroskop, das ein Desktop- oder tragbares Gerät kleiner Größe ist, vermittelt perfekt die Grenzen, Farbe und Form des untersuchten Objekts sowie seine kleinsten Elemente (abhängig von den Eigenschaften eines bestimmten Geräts). In der Praxis kann ein Bild eines kleinen interessierenden Objekts auf verschiedene Weise digital erhalten werden. Meistens wird dies durch Aufnehmen mit einer Digitalkamera realisiert. Im besten (und teuersten) Fall enthält das Gerät ein Mikroskop, einen optischen Adapter, eine Digitalkamera und spezielle Software ...

 

Wie machen Kabel und Drähte

Wie machen Kabel und DrähteDer Prozess der Herstellung von Drähten und Kabeln wird technologisch in mehreren Schritten implementiert, von denen die wichtigsten sind: Ziehen des Werkstücks, Anbringen einer Isolierung, und die letzte Stufe ist das Wickeln des fertigen Produkts in Felder. Tatsächlich ist alles etwas komplizierter, und mindestens zwei große Werkstätten sind für die Kabelherstellung vorgesehen - eine Werkstatt für die Verarbeitung von Kupferknüppeln und eine Werkstatt für das Anbringen von Hüllen.

In der ersten Werkstatt wird der Kupferdraht in Drähte gezogen und verdrillt, und bereits in der zweiten Werkstatt werden die Werkstücke durch Extrusionslinien geführt, wo das Kabel eine vollständig isolierte Form annimmt und zu Spulen gewickelt wird. Betrachten wir jedoch den technologischen Prozess zur Herstellung von Kabeln und Drähten genauer und Schritt für Schritt am Beispiel der Herstellung von Drähten der Marke PVS. Rohstoff für Kupferadern dient als sogenannter Draht, bei dem es sich um einen relativ dicken Kupferknüppel handeltDurchmesser in der Größenordnung von 10 mm...

 

Plasma-Lampen - wie sie angeordnet sind und funktionieren

Ein erstaunlicher Anblick ist eine Plasma-Lampe. Ein versiegelter Glaskolben mit einer einzelnen Hochspannungselektrode im Inneren, umgeben von einem Inertgas unter fast atmosphärischem Druck. Die Lampenelektrode wird von einem der Anschlüsse der Sekundärwicklung eines Impulstransformators mit einer Frequenz von 30 bis 40 kHz, der im Inneren des Kunststofflampengehäuses installiert ist, mit Hochspannung (von 2000 bis 5000 V) versorgt. Ein Plasma-Lampentransformator ähnelt einem Leitungstransformator, der sich auf einem alten Monitor oder einem Kathodenstrahlröhrenfernseher befindet.

Hochspannung ionisiert die Gasmoleküle (normalerweise Neon) im Inneren der Glühbirne - es entsteht das Plasma, daher der Name der Lampe - "Plasma-Lampe". Mehrfachentladungen, ähnlich wie bei kleinen Blitzen, werden durch Bewegen von Gasionen erzeugt. Die Farbe dieser Blitze, die um die Elektrode im Inneren der Glühbirne tanzen, kann unterschiedlich sein, was von der Art der Gase abhängt, aus denen die Mischung besteht, mit der die Glühbirne gefüllt ist ...

 

Magnetresonanztomographie (MRT) - Funktionsprinzip

Magnetresonanztomographie - Funktionsprinzip1973 veröffentlichte der amerikanische Chemiker Paul Lauterbur in der Zeitschrift Nature einen Artikel mit dem Titel „Erstellen eines Bildes durch induzierte lokale Interaktion; Beispiele basierend auf Magnetresonanz. " Später wird der britische Physiker Peter Mansfield ein fortgeschritteneres mathematisches Modell für die Aufnahme eines Bildes eines gesamten Organismus anbieten. 2003 erhalten Forscher den Nobelpreis für die Entdeckung der MRT-Methode in der Medizin.

Einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung einer modernen Magnetresonanztomographie leistet der amerikanische Wissenschaftler Raymond Damadyan, der Vater des ersten kommerziellen MRT-Geräts und Autor der 1971 veröffentlichten Arbeit „Detektion eines Tumors mit Kernspinresonanz“. Fairerweise ist jedoch anzumerken, dass der sowjetische Wissenschaftler Vladislav Ivanov 1960 lange vor westlichen Forschern die Prinzipien der MRT bereits ausführlich darlegte und dennoch ein Autorenzertifikat erhielt ...