Resonanzmethode zur drahtlosen Übertragung elektrischer Energie durch Nikola Tesla

Resonanzmethode zur drahtlosen Übertragung elektrischer Energie durch Nikola TeslaZu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der aus Kroatien stammende Wissenschaftler Nikola Tesla, der damals in New York arbeitete, eine innovative Methode zur Übertragung elektrischer Energie über große Entfernungen ohne Drähte unter Verwendung des Phänomens der elektrischen Resonanz, der der Wissenschaftler dann besondere Aufmerksamkeit widmete. Zuvor hatte er die Möglichkeiten des Wechselstroms bereits ausreichend untersucht und die technischen Perspektiven seiner Anwendung klar verstanden, aber es gab noch einen weiteren wichtigen Schritt voraus - ein System zur drahtlosen Übertragung elektrischer Energie.

Nach Ansicht des Wissenschaftlers fungierte der Planet Erde in einem solchen elektrischen Energieübertragungssystem als elektrischer Leiter, in dem stehende Wellen mit elektrischen Oszillatoren (elektrischen Oszillationssystemen) angeregt werden konnten. Tesla kam zu diesem Schluss durch Beobachtungen elektrischer Störungen, die sich nach Blitzentladungen während eines Gewitters über die Erdoberfläche ausbreiten ...

 

Leistungsstarke LED-Arrays in der Beleuchtung: Geräte- und Anwendungsfunktionen

Leistungsstarke LED-Arrays in der BeleuchtungSeit der Entwicklung der ersten praktisch anwendbaren LED durch den Professor Nick Holonyak von der Universität von Illinois im Jahr 1962 ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Die revolutionäre Erfindung erfährt jedoch bis heute fortschreitende Veränderungen und wird perfekter, technologischer und nützlicher.

Die Elektrolumineszenz eines Halbleiterübergangs mit der Rekombination von Elektronen und Löchern ist nun die Grundlage für überwirtschaftliche Lichtquellen. LED, oft als LED (kurz für English Light Emitting Diode) bezeichnet, gewinnen allmählich eine stabile Position auf dem Markt moderner energiesparender Beleuchtungstechnologien, sowohl für den Hausbedarf als auch für Unternehmen und sogar für Straßenbeleuchtungssysteme. LED-Lampen übertreffen Kompaktleuchtstofflampen ...

 

Strom und Gesundheit: So schützen Sie sich im Alltag vor elektromagnetischer Strahlung

wie Sie sich im Alltag vor elektromagnetischer Strahlung schützen könnenEs gibt immer noch eine wissenschaftliche Debatte darüber, wie unser Gehirn funktioniert, aber Forscher sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass komplexe elektrochemische Prozesse zwischen Zellen - Neuronen - in uns stattfinden. Für den Informationsaustausch mit kurzen elektrischen Impulsen. Sie kontrollieren alle Muskeln.

In diesem Fall ist eine Person ständig dem natürlichen Magnetfeld der Erde und elektromagnetischen Wellen ausgesetzt. Er hat in seinem Körper schützende Reaktionen entwickelt, die jedoch nicht unbegrenzt sind.

In den letzten zwei Jahrhunderten begannen die Menschen, Strom und die Vorteile der Zivilisation intensiv zu nutzen, ohne sich wirklich um ihre Gesundheit zu sorgen. Aber vergebens. Die Wirkung elektromagnetischer Strahlung (EMR) auf den Körper nimmt ständig zu, verschiedene Krankheiten treten auf: nervöse Depression, geschwächte Immunität, Probleme mit dem Fortpflanzungssystem, grundlose Angst ...

 

So schützen Sie Kinder vor Stromschlägen

So schützen Sie Kinder vor StromschlägenStrom bringt dem Menschen viele Vorteile. Aber es ist gefährlich, besonders für Kinder. Wenn ein Erwachsener bereits eine bestimmte Lebenserfahrung hat und grundlegende Sicherheitsregeln kennt, kennen Kinder, insbesondere kleine, nur diese Welt. Sie sind neugierig, aktiv, agil und bewerten alles, was sie umgibt, mit ihren Sinnen.

Kinder untersuchen alle Gegenstände um sich herum, berühren sie mit den Händen, sie können sie in den Mund stecken, ihre Zungen lecken oder ihre Zähne beißen, kauen. Auf diese Weise sammeln sie Erfahrungen für das spätere Leben. Die menschlichen Sinne sind jedoch nicht in der Lage, das Vorhandensein von Spannungen festzustellen, und Kinder verstehen die Gefahren nicht.

Eltern und alle Erwachsenen sind verpflichtet, sichere Lebensbedingungen zu schaffen und den genauen Umgang mit Elektrogeräten zu lehren.Die Bereitstellung dieser Bedingungen erfordert einen differenzierten, individuellen Ansatz unter Berücksichtigung des Alters der Kinder. Kleinkinder unter 3-5 Jahren sind in der Regel ...

 

Wo fließt der Strom?

Wohin geht der Strom?Ein elektrischer Strom entsteht in einem Stromkreis, der eine Stromquelle und einen Stromverbraucher enthält. Aber in welche Richtung tritt dieser Strom auf? Es wird traditionell angenommen, dass in der externen Schaltung der Strom eine Richtung vom Plus der Quelle zum Minus hat, während er innerhalb der Stromquelle von Minus zum Plus ist.

In der Tat ist elektrischer Strom die geordnete Bewegung elektrisch geladener Teilchen. Wenn der Leiter aus Metall besteht, sind diese Teilchen Elektronen - negativ geladene Teilchen. Im externen Stromkreis bewegen sich die Elektronen jedoch genau vom Minus (negativer Pol) zum Plus (positiver Pol) und nicht vom Plus zum Minus.

Wenn Sie eine Diode in den externen Stromkreis aufnehmen, wird klar, dass Strom nur möglich ist, wenn die Diode durch die Kathode in Richtung des Minus verbunden ist. Daraus folgt, dass die Richtung des elektrischen Stroms in der Schaltung genommen wird ...

 

Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-BatterienDas Funktionsprinzip einer elektrischen Batterie ist die Ansammlung elektrischer Energie während einer chemischen Reaktion, die auftritt, wenn ein elektrischer Ladestrom durch eine Batterie fließt, und die Erzeugung elektrischer Energie, wenn ein Entladestrom während einer chemischen Umkehrreaktion fließt.

Die Reversibilität der chemischen Reaktion in der Batterie ermöglicht es Ihnen, die Batterie wiederholt zu entladen und zu laden. Dies ist der Vorteil von Batterien gegenüber Einwegstromquellen, gewöhnlichen Batterien, bei denen nur Entladestrom möglich ist.

Ein Elektrolyt wird als Medium zur Übertragung von Ladung von einer Batterieelektrode auf eine andere verwendet, eine spezielle Lösung, aufgrund deren chemische Reaktion mit dem Material auf den Elektroden sowohl direkte als auch umgekehrte chemische Reaktionen in der Batterie möglich sind ...

 

So ermitteln Sie unbekannte Transformatorparameter

So ermitteln Sie unbekannte TransformatorparameterAls erstes nehmen Sie ein Stück Papier, einen Bleistift und ein Multimeter. Rufen Sie dabei die Transformatorwicklungen an und zeichnen Sie ein Diagramm auf Papier. Die Schlussfolgerungen der Wicklungen im Bild sollten nummeriert sein. Es ist möglich, dass die Schlussfolgerungen viel kleiner sind, im einfachsten Fall gibt es nur vier: zwei Anschlüsse der Primärwicklung (Netzwerkwicklung) und zwei Anschlüsse der Sekundärwicklung. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, häufiger gibt es mehrere Wicklungen.

Einige Schlussfolgerungen, obwohl sie existieren, können mit nichts „klingeln“. Sind diese Wicklungen abgerissen? Überhaupt nicht, höchstwahrscheinlich handelt es sich um Abschirmwicklungen, die sich zwischen anderen Wicklungen befinden. Diese Enden sind normalerweise mit einem gemeinsamen Draht verbunden - der "Masse" der Schaltung.

Daher ist es ratsam, die Wicklungswiderstände auf der erhaltenen Schaltung aufzuzeichnen, da das Hauptziel der Studie darin besteht, die Netzwerkwicklung zu bestimmen. Ihr Widerstand ist normalerweise größer ...

 

Transformatoren für UMZCH

Transformatoren für UMZCHEines der beliebtesten Amateurfunkdesigns sind Schallleistungsverstärker UMZCH. Für das Hören von Musikprogrammen in hoher Qualität zu Hause werden meistens ziemlich leistungsstarke Stereoverstärker mit 25 ... 50 W / Kanal verwendet.

Eine so große Leistung wird überhaupt nicht benötigt, um eine sehr hohe Lautstärke zu erzielen: Ein Verstärker, der mit der halben Leistung arbeitet, sorgt für einen saubereren Klang, Verzerrungen in diesem Modus, und selbst das beste UMZCH hat sie, sie sind fast unsichtbar.

Es ist ziemlich schwierig, ein gutes, leistungsstarkes UMZCH zusammenzubauen und einzurichten, aber diese Aussage trifft zu, wenn der Verstärker aus diskreten Teilen zusammengesetzt ist - Transistoren, Widerständen, Kondensatoren, Dioden, möglicherweise sogar Operationsverstärkern.Ein solches Design ist für einen ausreichend qualifizierten Funkamateur möglich, der bereits nicht einen oder zwei Verstärker zusammengebaut hat ...