Резонантни метод бежичног преноса електричне енергије Николе Тесле

Резонантни метод бежичног преноса електричне енергије Николе ТеслеПочетком 20. века научник Никола Тесла, родом из Хрватске, који је тада радио у Њујорку, развио је иновативну методу за пренос електричне енергије на велике даљине без жица, користећи феномен електричне резонанце, чијој је проучавању тада посебна пажња посветила. Пре тога, већ је довољно проучио могућности наизменичне струје и јасно разумео техничке изгледе његове примене, али предстоји још један важан корак - систем за бежични пренос електричне енергије.

Према научнику, у таквом систему преноса електричне енергије планета Земља је деловала као електрични проводник, у коме су стајаћи таласи могли да се побуђују користећи електричне осцилаторе (електричне осцилаторне системе). Тесла је до овог закључка дошао посматрањем електричних поремећаја који се шире по земљиној површини након пражњења грома током грмљавинске олује ...

 

Снажни ЛЕД низови у освјетљењу: функције уређаја и апликације

Снажни ЛЕД низови у освјетљењуОткако је професор првог Универзитета у Илиноису Ник Холоњак током развоја првог практично применљивог ЛЕД-а прошло више од пола века, револуционарни изум до данас пролази кроз прогресивне промене, постајући савршенији, технолошкији и кориснији.

Електролууминисценција полуводичког прелаза, са рекомбинацијом електрона и рупа, сада је основа за суперекономске изворе светла. ЛЕД, често назване ЛЕД (скраћено за енглеску светлећу диоду), лампе постепено добијају стабилну позицију на тржишту савремених технологија штедне енергије, како за кућне потребе, тако и за предузећа, па чак и за системе уличне расвете. ЛЕД лампе надмашују компактне флуоресцентне сијалице ...

 

Електрична енергија и здравље: како се заштитити од електромагнетног зрачења у свакодневном животу

како се заштитити од електромагнетног зрачења у свакодневном животуЈош увек постоји научна расправа о томе како функционише наш мозак, али истраживачи су већ дошли до закључка да се у нама одвијају сложени електрохемијски процеси између ћелија - неурона. За размену информација користећи кратке електричне импулсе. Контролишу све мишиће.

У овом случају, особа је стално изложена природном магнетном пољу Земље и електромагнетним таласима. У телу је развио заштитне реакције на такав ефекат, али оне ... нису неограничене.

Током последња два века, људи су почели интензивно да користе струју и благодати цивилизације, не бринући заиста за своје здравље. Али узалуд. Утицај електромагнетног зрачења (ЕМР) на организам непрестано расте, појављују се разне болести: нервна депресија, ослабљен имунитет, проблеми са репродуктивним системом, беспотребни страх ...

 

Како заштитити децу од струјног удара

Како заштитити децу од струјног удараЕлектрична енергија доноси много користи човјеку. Али је опасно, посебно за децу. Ако одрасла особа већ има одређено животно искуство и познаје основна правила безбедности, онда деца, посебно мала, познају овај свет. Радознали су, активни, окретни и процењују све што их окружује својим чулима.

Деца прегледавају све предмете око себе, додирују их рукама, могу их забити у уста, лизати језиком или гристи зубе, жвакати. На тај начин стичу искуство за каснији живот. Међутим, људска чула нису у стању да утврде присуство тензије, а деца не разумеју њене опасности.

Родитељи и сви одрасли дужни су створити сигурне услове за свој живот, научити тачном руковању електричним уређајима.Обезбеђивање ових услова захтева диференциран, индивидуалан приступ, узимајући у обзир старост деце. Обично су деца млађа од 3-5 година ...

 

Где струја струји?

Где иде струја?У електричном кругу настаје електрична струја која укључује извор струје и потрошача електричне енергије. Али у ком правцу се одвија та струја? Традиционално се верује да струја у спољњем кругу има смер од плус извора до минус, док је у извору струје од минус до плус.

Заиста, електрична струја је редовно кретање електрично набијених честица. Ако је проводник направљен од метала, те честице су електрони - честице негативно наелектрисане. Међутим, у спољном кругу се електрони крећу тачно од минуса (негативног пола) до плус (позитивног пола), а не од плус ка минусу.

Ако укључите диоду у спољни круг, постаће јасно да је струја могућа само када диоду споји катода у правцу минус. Из овога произлази да се води смер електричне струје у кругу ...

 

Литијум-јонске батерије

Литијум-јонске батеријеПринцип рада било које електричне батерије је акумулација електричне енергије током хемијске реакције до које долази када струја пуњења тече кроз батерију и стварања електричне енергије када струја пражњења тече током обрнуте хемијске реакције.

Реверзибилност хемијске реакције у батерији омогућава вам да више пута испразните и напуните батерију. То је предност батерија у односу на једнократне изворе струје, обичне батерије, у којима је могуће само пражњење струје.

Као медијум за пренос набоја са једне електроде батерије на другу користи се електролит - специјално решење, захваљујући хемијској реакцији са материјалом на електродама, могуће су и директне и реверзне хемијске реакције у батерији ...

 

Како одредити непознате параметре трансформатора

Како одредити непознате параметре трансформатораПрво што треба да урадите је да узмете комад папира, оловку и мултиметар. Помоћу свега тога назовите намотаје трансформатора и нацртајте дијаграм на папиру. Закључци намотаја на слици требају бити нумерисани. Могуће је да ће закључци бити много мањи, у најједноставнијем случају постоје само четири: два терминала примарног (мрежног) намотавања и два терминала секундарног. Али то се не догађа увек, чешће постоји неколико намотаја.

Неки закључци, иако постоје, можда ништа не могу „звонити“. Јесу ли ови намотаји одузети? Уопште, највероватније се ради о заштитним намотима који се налазе између других намотаја. Ови крајеви су обично спојени на заједничку жицу - "уземљење" круга.

Због тога је пожељно да се на добијени круг забележе отпори намотаја, јер је главни циљ студије утврђивање мрежног намотаја. Њезин отпор је обично већи ...

 

Трансформатори за УМЗЦХ

Трансформатори за УМЗЦХЈедан од најпопуларнијих аматерских радио дизајна су УМЗЦХ појачала снаге за фреквенцију звука. За квалитетно слушање музичких програма код куће, најчешће користе прилично моћна, 25 ... 50В / канал, обично стерео појачала.

Овако велика снага уопште није потребна како би се добила веома велика јачина звука: појачало које ради на половини снаге омогућава чистији звук, дисторзије у овом режиму, па чак и најбољи УМЗЦХ их има, готово су невидљиви.

Прилично је тешко саставити и поставити добар моћан УМЗЦХ, али ова тврдња је тачна ако је појачало састављено од дискретних делова - транзистора, отпорника, кондензатора, диода, можда чак и оперативних појачала.Такав дизајн може да уради довољно квалификован радио-аматер, који је већ саставио не једно или два појачала ...