Bagaimana mengira suhu filamen lampu filamen dalam mod nominal

Bagaimana mengira suhu filamen lampu filamen dalam mod nominalSeperti yang anda tahu, dengan peningkatan suhu logam, rintangan elektrik meningkat. Bagi pelbagai logam, berkaitan dengan fenomena ini, pekali suhu rintangan sendiri α adalah ciri, yang boleh dijumpai dengan mudah di dalam buku rujukan.

Alasan fenomena ini adalah bahawa getaran haba ion kisi kristal logam menjadi lebih sengit dengan suhu yang semakin meningkat, dan elektron konduksi yang membentuk berlanggar semasa dengan lebih kerap, membelanjakan lebih banyak tenaga pada perlanggaran ini. Dan sejak masa itu sendiri (mengikut undang-undang Joule-Lenz) membawa kepada pemanasan konduktor, maka sebaik sahaja arus mula mengalir melalui konduktor, rintangan konduktor ini segera mula meningkat. Begitu juga, rintangan filamen lampu meningkat apabila ia disambungkan kepada sumber kuasa.Mari cari suhu filamen dalam mod nominal operasinya ...

 

Apakah pekali prestasi (COP)

Kecekapan (disingkat - kecekapan) pemasangan elektrik menunjukkan perkadaran tenaga elektrik Q yang aktif, yang tidak dapat dibatalkan dengan menggunakan pemasangan ini, diambil kira oleh kerja yang berguna yang dilakukan oleh pemasangan ini untuk tujuan yang dimaksudkannya (jika kita bercakap tentang penukar atau pengguna) untuk pemasangan tenaga mekanikal (atau tenaga dari bentuk yang berlainan, contohnya, kimia atau cahaya) ditukarkan di dalamnya menjadi tenaga berguna (kerja).

Oleh itu, kecekapan adalah kuantiti tak berdimensi, nilai yang selalu kurang daripada perpaduan, dan boleh ditulis dalam bentuk pecahan perpuluhan, atau dalam bentuk nombor (bilangan peratusan) - dari 0% hingga 100%. Pemanas elektrik, di mana tenaga arus elektrik ditukarkan terus ke panas, mempunyai kecekapan tertinggi (hampir 100%). Dalam praktiknya, ini adalah yang dipanggil Joule heat, yang dilepaskan mengikut undang-undang Joule-Lenz ...

 

Pengiraan, pemilihan dan skim sambungan pengawal bagi RGB-tape

Pengiraan, pemilihan dan skim sambungan pengawal bagi RGB-tapeRakaman RGB direka bentuk untuk membuat backlighting laras. Menggunakan pengawal, anda boleh menetapkan warna, kecerahan cahaya jalur LED atau pilih program untuk perubahan warna dinamik. Mari kita bercakap tentang bagaimana untuk memilih pengawal RGB dan bagaimana untuk menyambungnya.

Jalur LED berwarna-warni terdiri daripada LED jenis SMD 5050 di perumahan yang terdapat tiga kristal, masing-masing bersinar dalam warna tertentu. Akibatnya, setiap LED boleh memancarkan jumlah warna yang hampir tidak terhad. Terdapat pita RGB, yang terdiri daripada LED satu warna jenis lain, contohnya, SMD 3528 atau lain-lain. Di dalamnya, setiap LED bersinar dalam satu warna. Penggunaan dan pengawal mereka untuk mereka pada asasnya tidak berbeza dari pandangan sebelumnya.Kuasa disambungkan melalui 4 wayar(3 warna dan tambah umum). Anda boleh menyambung setiap warna secara langsung ...

 

Bagaimana untuk mengira dan memilih bekalan kuasa untuk jalur LED 12V

Bekalan Kuasa Jalur LEDJalur LED membolehkan anda menyusun lampu dan pencahayaan. Apabila menggunakan model dengan kuasa 220V, penyesuai kecil dengan jambatan dioda diperlukan untuk menyambung. Tetapi untuk menyambung jalur LED voltan rendah ke 12V atau 24V, anda memerlukan bekalan kuasa. Dan untuk model pelbagai warna, terdapat juga pengawal. Kami akan bercakap tentang bagaimana untuk memilih dan mengira bekalan kuasa untuk jalur LED semasa dan kuasa dalam artikel ini.

Semua yang berikut adalah benar untuk jalur LED 12V biasa, dan untuk model dengan voltan bekalan 5V atau 24 volt. Sebelum meneruskan pengiraan bekalan kuasa untuk jalur LED, anda perlu menentukan di mana ia akan dipasang, bergantung kepada pilihan mana yang perlu diberi perhatian.Menurut kaedah penyejukan, dua jenis bekalan kuasa dibezakan: dengan penyejukan aktif dan dengan penyejukan pasif. Penyejukan aktif terdiri daripada radiator dan kipas ...

 

Bagaimana untuk melindungi pendawaian daripada beban dan litar pintas

Bagaimana untuk melindungi pendawaian daripada beban dan litar pintasTugas utama juruelektrik ialah membuat pendawaian yang boleh dipercayai dan selamat. Kemalangan boleh mengakibatkan kebakaran atau kejutan elektrik. Kemalangan berlaku disebabkan peningkatan litar semasa dan pendek. Hasilnya, terlalu banyak arus mengalir melalui konduktor, mereka panas dan penebatan melebur pada mereka, mencetuskan atau arka berlaku. Dalam artikel ini saya akan bercakap tentang bagaimana untuk melindungi pendawaian daripada beban dan litar pintas.

Untuk memahami bahaya arus tinggi yang mengalir melalui wayar, seseorang perlu mengimbas dua undang-undang fizik penting dari kursus "elektrik dan kemagnetan". Yang pertama adalah hukum Ohm: Arus dalam litar ini adalah berkadar langsung dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. Ini bermakna jika litar mempunyai rintangan yang rendah, arus akan menjadi besar, dan jika besar, ia akan menjadi kecil, dan juga dengan peningkatan voltan, peningkatan semasa dengannya. Ini nampak jelas, tetapi pendatang baru sering mempunyai soalan ...

 

Pelepasan gas dan lampu LED untuk jalan-jalan dan premis industri - perbandingan, kelebihan dan kekurangan

Pelepasan gas dan lampu LED untuk jalan-jalan dan premis industri - perbandingan, kelebihan dan kekuranganSistem pencahayaan yang sangat canggih, luas, sering cukup kuat diperlukan untuk menerangi jalan-jalan dan premis industri. Sehubungan dengan data, yang telah menjadi keadaan biasa, timbul pertanyaan yang logis: adakah mungkin untuk menjadikan sistem-sistem ini kurang intensif tenaga, lebih ekonomik, dan sehingga pada masa yang sama mereka akan tetap cukup tahan lama.

Jawapan untuk soalan ini adalah logik: ya, ini mungkin jika peralihan kepada sumber cahaya yang lebih moden, lebih maju dan menjimatkan akan dipastikan. Ia sudah jelas (berdasarkan sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman) bahawa sumber-sumber cahaya baru ini mempunyai sumber kerja yang sangat tinggi, dan ciri optiknya dipelihara sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Kami bercakap tentang sumber cahaya LED. Sehingga baru-baru ini, pelbagai lampu pelepasan telah digunakan secara tradisional di mana-mana untuk lampu ...

 

Penggunaan praktikal laser

Penggunaan praktikal laserPenciptaan laser boleh dianggap sebagai salah satu penemuan paling penting pada abad ke-20. Walaupun pada permulaan perkembangan teknologi ini, mereka telah menubuatkan kebolehgunaan sepenuhnya serba boleh, sejak awal permulaan penyelesaian pelbagai masalah kelihatan, walaupun pada hakikatnya beberapa tugas tidak dapat dilihat di cakrawala pada masa itu.

Perubatan dan angkasawan, gabungan termonuklear dan sistem senjata terkini - ini hanya beberapa bidang di mana laser berjaya digunakan hari ini. Mari lihat di mana laser menemui aplikasinya, dan lihat kehebatan ciptaan yang hebat ini, yang terhutang penampilannya kepada beberapa saintis. Radiasi laser monokromatik boleh diperoleh pada dasarnya dengan mana-mana gelombang panjang, kedua-duanya dalam bentuk gelombang berterusan frekuensi tertentu dan dalam bentuk denyutan pendek, kekal sehingga pecahan femtosecond. Menumpu pada sampel ujian ...

 

Inverter grid grid tie untuk panel solar

Panel solar untuk bekalan tenaga autonomi di rumahDi kawasan-kawasan di mana ia bermasalah atau tidak praktikal untuk menyambung ke grid kuasa terpusat, terutamanya di kawasan solar, orang sering menggunakan panel solar di ladang-ladang swasta mereka. Panel suria menukar tenaga sinaran suria ke dalam elektrik, dan oleh itu membolehkan pengguna menerima elektrik untuk keperluan mereka sendiri, tanpa mengira grid kuasa negeri.

Tetapi disebabkan oleh hakikat bahawa penjanaan elektrik pada panel solar adalah tidak sekata (pada masa yang berbeza pada hari itu, serta bergantung kepada perlindungan awan dan keadaan iklim semasa), orang itu perlu mengumpul tenaga yang diterima setiap masa dalam bateri berkapasiti tinggi. Bateri sedemikian mahal, dan kehidupan mereka terhad. Bateri utama akan berfungsi dalam sistem sedemikian selama kira-kira 5 tahun, dan bateri litium selama 10 tahun, tetapi mereka juga berharga 5 kali lebih mahal daripada yang memimpin ...

 

Cara membuat elektromagnet di rumah

Bagaimana membuat elektromagnetElektromagnet dan solenoid sering digunakan untuk memindahkan beberapa jenis mekanisme, dan di kilang-kilang untuk mengangkat beban. Reka bentuk peranti ini mudah diulang dan pada hakikatnya tidak lain hanyalah inti dan gegelung konduktor. Dalam artikel ini kita akan menjawab persoalan bagaimana membuat elektromagnet dengan tangan anda sendiri?

Ingat fisika sekolah, iaitu apabila arus elektrik mengalir melalui konduktor, medan magnet timbul. Sekiranya konduktor dilancarkan ke gegelung, garis induksi magnet semua lilitan terbentuk, dan medan magnet yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat daripada konduktor tunggal. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik, secara prinsipnya, tidak mempunyai perbezaan yang signifikan berbanding dengan satu magnet. Daya tarikan daya elektromagnet bergantung kepada induksi magnetik.Ia mengikuti bahawa daya yang magnet menarik sesuatu bergantung pada kekuatan semasa, bilangan lilitan dan kebolehtelapan magnetik medium ...

 

Bagaimana untuk melindungi apartmen daripada overvoltage

Bagaimana untuk melindungi apartmen daripada overvoltageMentol cahaya terbakar daripada lonjakan kuasa, peralatan rumah tangga gagal, dan juga keadaan kecemasan dalam pendawaian pangsapuri boleh berlaku. Peningkatan voltan diperhatikan semasa ketidakseimbangan fasa dan masalah lain pada baris. Mari kita fikirkan bagaimana anda boleh melindungi peralatan elektrik sebuah apartmen daripada overvoltage.

Oleh itu, atas sebab mengapa voltan berlebihan dalam rangkaian? Fasa ketidakseimbangan, voltan gelombang atau apa yang dipanggil lonjakan voltan dan turun naik yang disebabkan oleh perbezaan beban pada masa berlainan pada hari atau musim. Perlu diingat bahawa GOST 29322-2014 mengatakan: "voltan bekalan tidak sepatutnya berbeza daripada voltan undian sistem dengan lebih daripada ± 10%", yang untuk 220V terletak di lingkungan 198-242V. Ketidakseimbangan fasa berlaku akibat pembakaran sifar konduktor sifar di pintu masuk ke rumah, apartmen atau dari pencawang pengubah, atau kemerosotan sentuhan yang kuat ...

 

Apakah pemristin dan di manakah mereka terpakai?

Apakah pemristin dan di manakah mereka terpakai?Nama "memristor" berasal dari dua kata - memori dan perintang. Komponen mikroelektronik ini adalah sejenis komponen pasif, sebuah perintang, tetapi tidak seperti perintang konvensional, pemrogram mempunyai jenis ingatan. Intinya adalah bahawa memristor mengubah kekonduksiannya mengikut jumlah caj elektrik yang mengalir melaluinya - bergantung kepada nilai yang penting sepanjang masa melalui komponen semasa. Memristor boleh digambarkan sebagai terminal dua dengan CVC bukan linear, dan dengan histerisis tertentu.

Pada awal 70-an, profesor Amerika Leon Chua mencadangkan model teoretis, yang menggambarkan hubungan antara voltan yang digunakan pada elemen dan integral semasa dari semasa ke semasa. Selama bertahun-tahun, teori Profesor Chua kekal sebagai teori, dan hanya pada tahun 2008Pasukan saintis Hewlett-Packard, diketuai oleh Stanley Williams, yang dicipta di makmal sebagai contoh elemen ingatan...

 

Tenaga percuma - bagaimana sebenarnya?

Berdasarkan banyak video dan ulasan mengenai mereka di YouTube, topik yang dipanggil "Tenaga Percuma" telah menimbulkan banyak dan terus menggembirakan minda. Yang tidak menghairankan, kerana keinginan untuk mempelajari perkara-perkara baru adalah semulajadi untuk orang pintar. Walau bagaimanapun, tidak setiap orang, setelah melihat sesuatu yang luar biasa dan baru, dapat menafsirkan dengan tepat apa yang dilihatnya. Atas sebab ini, ramai yang segera memulakan stigmatize pencipta, inovator, memanggil mereka penipu, penipu, penipu. Tetapi patutkah ia menilai dengan jelas? Mari kita fikirkannya.

Undang-undang termodinamik pertama memberitahu kita bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, ia hanya boleh dipindahkan dari satu spesies ke satu lagi. Ini bermakna jika peranti Tenaga Percuma, dalam bentuk di mana ia dibentangkan di YouTube, adalah benar, maka mereka hanya mengubah tenaga beberapa sumber luar biasa ...