Chúng ta có biết cực dương là gì không?

Chúng ta có biết cực dương là gì không?Tác giả sợ nhất là người đọc thiếu kinh nghiệm sẽ không đọc tiêu đề thêm. Ông tin định nghĩa thuật ngữ cực dương và cực âm Mọi người có thẩm quyền đều biết rằng, khi giải một câu đố ô chữ, khi được hỏi về tên của điện cực dương, anh ta ngay lập tức viết từ anode và mọi thứ khớp với các ô. Nhưng không có nhiều thứ tệ hơn kiến ​​thức nửa vời.

Gần đây, trong công cụ tìm kiếm của Google, trong phần Câu hỏi và Trả lời trên đường, tôi thậm chí đã tìm thấy một quy tắc mà theo đó các tác giả của nó đề nghị ghi nhớ định nghĩa về các điện cực. Đây là:

«Cathode - điện cực âm cực dương là tích cực. Và nhớ điều này là dễ nhất nếu bạn đếm các chữ cái trong từ. Trong cực âm có nhiều chữ cái như trong từ trừ âm trừ, và trong cực dương tương ứng, nhiều như trong thuật ngữ cộng với cộng đồng. Quy tắc rất đơn giản, đáng nhớ, người ta sẽ phải cung cấp nó cho học sinh nếu nó đúng. Mặc dù mong muốn của giáo viên để đưa kiến ​​thức vào đầu học sinh bằng cách sử dụng ghi nhớ (khoa học ghi nhớ) là rất đáng khen ngợi. Nhưng trở lại với các điện cực của chúng tôi.

Để bắt đầu, chúng tôi lấy một tài liệu rất nghiêm túc, đó là LUẬT cho khoa học, công nghệ, và, tất nhiên, trường học. Nó là "ĐIỂM 15596-82. NGUỒN CỦA HÓA CHẤT HIỆN TẠI. Điều khoản và định nghĩa". Ở đó, trên trang 3, bạn có thể đọc phần sau: Điện cực âm của nguồn hóa chất là điện cực, khi được phóng điện, là cực dương". Điều tương tự, Điện cực dương của nguồn hóa chất là điện cực, khi được phóng điện, là cực âm". (Điều khoản được đánh dấu bởi tôi. BH). Nhưng các văn bản của quy tắc và GOST mâu thuẫn với nhau. Vấn đề là gì? ...

 

Cách xác định số vòng dây của máy biến áp

Làm thế nào để nhanh chóng xác định số vòng dây của máy biến ápKhi không biết loại hoặc dữ liệu của máy biến áp, số vòng của mỗi cuộn dây có thể được xác định bằng cách sử dụng đồng hồ vạn năng.

Sử dụng một ohmmeter, xác định vị trí của các đầu nối của tất cả các cuộn dây máy biến áp. Nếu có khoảng trống giữa cuộn dây và mạch từ, một cuộn dây bổ sung được quấn trên cuộn dây bằng một sợi dây mỏng. Cuộn dây càng nhiều thì kết quả đo sẽ càng chính xác.

Nếu không có khoảng trống trên cuộn dây biến áp cho một cuộn dây bổ sung, thì thay vì cuộn dây bổ sung, bạn có thể sử dụng một phần của cuộn dây bên ngoài. Để làm điều này, cẩn thận mở lớp cách điện bên ngoài của cuộn dây để có quyền truy cập vào lớp cuối cùng của cuộn dây, như thường lệ, chuyển sang xoay. Một số lượt được tính từ cuối của cuộn dây này trong lớp trần truồng của Google. Làm sạch cẩn thận men của lượt tính cuối cùng.

Khi đo, một đầu dò của vôn kế được nối với đầu của cuộn dây, kim được kẹp vào đầu dò khác. Một ohmmeter đo điện trở của tất cả các cuộn dây, một cuộn dây có điện trở cao là chính.

Trong trường hợp khi vẫn còn cuộn dây có điện trở cao, một trong những cuộn dây có điện trở thấp được lấy làm điện áp sơ cấp và điện áp xoay chiều thấp được áp dụng cho nó, ví dụ ...

 

Hiệu ứng Hall và cảm biến dựa trên nó

Hiệu ứng Hall và cảm biến dựa trên nóHiệu ứng Hall được phát hiện vào năm 1879 bởi nhà khoa học người Mỹ Edwin Herbert Hall. Bản chất của nó là như sau. Nếu một dòng điện được truyền qua một tấm dẫn điện và từ trường được định hướng vuông góc với tấm, thì điện áp xuất hiện theo hướng ngang với dòng điện (và hướng của từ trường): Uh = (RhHlsinw) / d, trong đó Rh là hệ số Hall tùy thuộc vào vật liệu của dây dẫn; H là cường độ từ trường; Tôi là dòng điện trong dây dẫn; w là góc giữa hướng của dòng điện và vectơ cảm ứng từ trường (nếu w = 90 °, sinw = 1); d là độ dày của vật liệu.

Cảm biến Hall có thiết kế có rãnh. Một chất bán dẫn được đặt ở một bên của khe, qua đó dòng điện chạy khi đánh lửa được bật, và mặt khác, một nam châm vĩnh cửu.

Trong một từ trường, các electron chuyển động bị ảnh hưởng bởi một lực.Vectơ lực vuông góc với hướng của cả hai thành phần từ tính và điện của trường.

Nếu một wafer bán dẫn (ví dụ, từ indium arsenide hoặc indium antimonide) được đưa vào từ trường thông qua cảm ứng thành một dòng điện, thì sự khác biệt tiềm năng phát sinh ở hai bên, vuông góc với hướng của dòng điện. Điện áp Hall (Hall EMF) tỷ lệ thuận với hiện tại và cảm ứng từ.

Có một khoảng cách giữa tấm và nam châm. Trong khe hở của cảm biến là một màn hình thép. Khi không có màn hình trong khe hở, từ trường sẽ tác động lên tấm bán dẫn và sự khác biệt tiềm năng được loại bỏ khỏi nó. Nếu có một màn hình trong khoảng trống, thì các đường sức từ sẽ xuyên qua màn hình và không tác động lên tấm, trong trường hợp này, sự khác biệt tiềm năng không xảy ra trên tấm.

Mạch tích hợp chuyển đổi sự khác biệt tiềm năng được tạo ra trên bản thành các xung điện áp âm có giá trị nhất định ở đầu ra của cảm biến. Khi màn hình nằm trong khe hở của cảm biến, sẽ có điện áp ở đầu ra của nó, nếu không có màn hình trong khe hở của cảm biến, thì điện áp ở đầu ra cảm biến gần bằng ...

 

Làm thế nào để sửa chữa một cuộn cảm cho đèn huỳnh quang

Làm thế nào để sửa chữa một cuộn cảm cho đèn huỳnh quangTrong bài viết, tác giả chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc phục hồi cuộn cảm, một phần của các thiết bị công nghiệp để cung cấp đèn huỳnh quang tuyến tính. Giá cho các cuộn cảm này có thể cao hơn so với đèn huỳnh quang. Thật không may, có được khó khăn để có được bản sao của cuộn cảm có thể khó khăn, đặc biệt là trong "vùng hẻo lánh. Có, và không phải lúc nào cũng có thể đặt sản phẩm được cung cấp trên thị trường trong đèn chùm (bóng râm) của đèn huỳnh quang. mới

 

Nikola Tesla trên tạp chí absurdopedia

Nikola Tesla trên tạp chí absurdopedia Và Tesla nói: Hãy có ánh sáng. Và ánh sáng đã trở thành. Và Tesla đã nhìn thấy ánh sáng rằng anh ấy tốt. Và Tesla đã tách dây ra khỏi ổ cắm. ~ Genesis của điện từ về Nikola Tesla

Coca-Cola với Pepsi-Cola là không thể nếu không có Nikola! ~ George W. Bush về Nikola Tesla trong bài tiểu luận của trường

Hắn chỉ là một lỗ đít! Tôi sẽ cố gắng thực hiện ít nhất một nửa những gì tôi đã phác thảo trên giấy! ~ Leonardo da Vinci về Nicola Tesla trong hồi ký của mình

Anh ta hoảng loạn sợ vi trùng, liên tục rửa tay và trong các khách sạn yêu cầu tới 18 chiếc khăn mỗi ngày. Nếu một con ruồi đang ngồi trên bàn trong bữa tối, nó khiến người phục vụ mang đến một trật tự mới. ~ Wikipedia về các tiêu chí cho thiên tài Nikola Tesla

Chúng tôi không phải là người ăn cắp, không phải thợ mộc! ~ Nikola Tesla về cuộc gọi của cô ấy

Bắt đầu trị liệu sốc! ~ Bộ binh Tesla về giới luật của Nikola Tesla

Zadolbal Winchester hư hỏng! ~ Carmack về thiên thạch Tesla

Ái chà! Ái chà! ~ Cthulhu về Tesla

Tôi có một dòng điện trực tiếp, và nó có một đường cong. Anh ấy chắc chắn là một cái cày! ~ Edison về cách Tesla lầy lội AC

Kvass - không phải là cổ phần, hãy uống cho Nikol! Bất kỳ hóa học nào của Nhật Bản là một sự tẩy chay! Uống cho Nikol quanh năm! ~ Nikola Tesla về Kvass ăn Nikola


Nikola Tesla (còn gọi là Samodelkin, tiếng Ukraina. Mikola Tesla, Alb. Niccolo Teslo, 1856 - ????) Dân tộc Albania bằng hộ chiếu; Tiếng Slovenia trong thực tế; Kít trong khi tắm. Một người tiên phong, tháng mười và Komsomolets của tất cả các kỹ thuật điện và vật lý vô tuyến.

Nó được đưa đến Trái đất từ ​​độ sâu của không gian bởi thiên thạch Tunguska, mặc dù tất cả các loại nguồn không có thẩm quyền đều cho rằng, trái lại, nó đã đưa thiên thạch Tunguska đến Trái đất. Anh ta bước vào lịch sử vật lý và khoa học viễn tưởng với tư cách là người đầu tiên của Jedi, người nắm vững Lực lượng đầy đủ và học cách truyền ánh sáng do Thần lực tạo ra trong khoảng cách xa. Nhiều phát minh của Tesla đã được phổ biến hơn nữa trong nền kinh tế quốc gia và các vấn đề quân sự của cả Jedi và Sith. Được sản xuất (dành riêng cho lulz) TeslaYolku, Costume Electrician và VibroTank cho ngành công nghiệp quân sự.Anh ta đã tham gia vào các kế hoạch bí mật của USSR, để thực hiện các hoạt động phá hoại quốc tế trong Parallel Worlds, khi người Mỹ tiến hành thí nghiệm Rainbow, anh ta được chuyển đến Cyberspace, nơi anh ta chủ động giúp USSR phá hủy thế giới của chúng ta trong các Cảnh báo đỏ của chúng tôi. Không ai biết liệu anh ta có tham gia trực tiếp vào chiến sự hay không và liệu anh ta có trở về từ Không gian ảo về thế giới thực của chúng ta hay không, nhưng mọi người đều biết rất rõ những gì anh ta thiết kế ở đó.

Trong số những sinh viên hiện đang sống và ghen tị với Tesla có những tính cách thú vị như ...

 

Thăm dò khó khăn thay vì một người thử nghiệm

Thăm dò khó khăn thay vì một người thử nghiệmTôi đã mượn mạch lấy mẫu này từ N. Shilo (Ukraine) vào năm 1984. Tôi không biết tác giả của nó là ai, nhưng nhiều năm kinh nghiệm sử dụng bộ lấy mẫu này cho thấy sẽ rất hữu ích khi chia sẻ kinh nghiệm.

Trong chuyên môn của tôi, tôi đối phó với các ổ đĩa điện, cũng như các mạch điều khiển cho các đường tự động, v.v. Tôi tin rằng trong chín trong mười trường hợp, đầu dò này thay thế một người thử nghiệm thông thường. Đầu dò cho phép bạn đánh giá cường độ và dấu ("+", "-", "~") của điện áp trong một số phạm vi: lên đến 36 V,> 36 V,> 110 V,> 220 V, 380 V, cũng như các mạch điện vòng, như như các tiếp điểm của rơle, bộ khởi động, cuộn dây của chúng, đèn sợi đốt, p-n chuyển tiếp, đèn LED, v.v., tức là hầu hết mọi thứ mà một thợ điện gặp phải trong quá trình làm việc của mình (ngoại trừ đo dòng điện).

Trong sơ đồ, các công tắc SA1 và SA2 được hiển thị ở trạng thái không được nhấn, tức là ở vị trí của vôn kế. Độ lớn của điện áp có thể được đánh giá bằng số lượng đèn LED trong dòng VD3 ... VD6, VD1 và VD2 chỉ ra cực tính. Điện trở R2 phải được làm bằng hai hoặc ba điện trở giống nhau được mắc nối tiếp với tổng điện trở là 27 ... 30 kOhm. Công tắc nhấn SA2 biến đầu dò thành mặt số cổ điển, tức là pin cộng với một bóng đèn. Nếu bạn nhấn cả hai công tắc SA1 và SA2, thì bạn có thể kiểm tra mạch theo hai phạm vi điện trở: - phạm vi đầu tiên là từ 1 MOhm trở lên đến ~ 1,5 kOhm (bật VD15); - phạm vi thứ hai - từ 1 kOhm đến 0 (VD15 và VD16 được thắp sáng) ...

 

Sa hoàng - điện di

Sa hoàng - điện diMùa hè năm 1814 Người chiến thắng Napoléon, Hoàng đế toàn Nga Alexander, người đầu tiên đến thăm thành phố Haarlem của Hà Lan. Vị khách quý được mời đến học viện địa phương. Ở đây, như nhà sử học đã viết, "Cỗ máy điện lớn trước hết thu hút sự chú ý của Hoàng thượng". Sản xuất năm 1784. Chiếc xe thực sự tạo ấn tượng lớn. Hai đĩa thủy tinh có đường kính của một người Chiều cao xoay trên một trục chung bằng nỗ lực của bốn người. Điện ma sát (điện áp cao) được cung cấp để sạc pin cho hai lon Leiden, tụ điện thời đó. Tia lửa từ chúng đạt đến chiều dài hơn nửa mét, điều mà hoàng đế đã bị thuyết phục.

Phản ứng của ông đối với phép lạ công nghệ Trung Âu này còn hơn cả bị kiềm chế. Từ thời thơ ấu, Alexander đã quen thuộc với cỗ máy thậm chí còn lớn hơn và tia lửa điện đã cho nhiều thứ hơn. Nó đã được thực hiện. thậm chí sớm hơn vào năm 1777. tại quê hương của ông ở St. Petersburg, nó đơn giản hơn, an toàn hơn và cần ít người phục vụ hơn người Hà Lan. Hoàng hậu Catherine II trước sự chứng kiến ​​của cháu mình đã giải trí với sự giúp đỡ của cỗ máy này bằng các thí nghiệm điện ở Tsarskoye Selo. Sau đó, cô, như một vật trưng bày hiếm hoi, được chuyển đến St. Petersburg Kunstkamera, sau đó, theo một mệnh lệnh nào đó, cô đã được đưa ra khỏi đó và dấu vết của cô đã bị mất.

Alexander đã được chỉ ra kỹ thuật của ngày hôm trước. Nguyên tắc tạo ra điện sử dụng ma sát đã không được áp dụng trong hơn 200 năm, trong khi ý tưởng làm máy móc trong nước vẫn được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hiện đại của các trường học và đại học trên thế giới. Nguyên tắc này - cảm ứng tĩnh điện - đã được phát hiện và mô tả lần đầu tiên ở Nga bởi nhà học giả người Nga, người mà ít người biết đến, và điều này là không công bằng. Tôi muốn nhắc về điều này với thế hệ hiện tại ...

 

Giới thiệu về thợ điện từ absurdopedia


Giới thiệu về thợ điện từ absurdopediaThợ điện - chủ nhân của bóng tối, giông bão của tất cả Odminov, sinh vật duy nhất trên thế giới có thể xoắn một bóng đèn một mình. Trong thần thoại Ai Cập, người làm việc chăm chỉ Krabu bị phản đối. Triệu hồi các Linh hồn Ác ma từ Khiên để giúp đỡ. Thiêu đốt đôi mắt khi chuẩn bị sơ bộ một tấm thảm kim loại dưới chân bạn.


Cách thợ điện

Được bầu trở thành người được chọn, vì vậy nếu bạn không bị đánh bại 220, thậm chí đừng nghĩ về nghề của chủ nhân bóng tối.

Một thợ điện thực thụ từ thời thơ ấu đã nghiên cứu động cơ từ ô tô Trung Quốc và liếm pin như "vương miện". Vào năm 12 tuổi, một thợ điện đến một câu lạc bộ điện tử vô tuyến, nơi "phát minh" của anh ta không thành công được cạo ra khỏi các bức tường của một phụ nữ làm sạch. Vòng tròn điện tử cuối cùng bị phá sản vì cầu chì và gửi Thợ điện trẻ đến câu lạc bộ mô hình máy bay. Sau đó, sự im lặng xảy ra trong câu lạc bộ điện tử vô tuyến và thậm chí âm thanh từ vòng tròn mô hình máy bay không phát ra từ phía sau bức tường.

Sau khi nhận được Giáo dục điện đầu tiên, các con đường của thợ điện phân kỳ và hai loại thợ điện xuất hiện - loại Chubais và trên thực tế, là Thợ điện, mà chúng ta thường thấy.


Một thợ điện có thể làm bất cứ điều gì!

Bề ngoài, nó không khác gì một người bình thường: anh ta ăn mặc như một người quản lý đáng kính, anh ta không hàn bất cứ thứ gì, anh ta không có lối sống biến hình (khi anh ta 220, mang 127, và làm phiền những người còn lại) và kết bạn với những người lao động trí tuệ. Ở giữa những Thợ điện thực thụ, không có lý do gì mà các Thợ điện thực sự bị coi thường, và cuối cùng họ được tuyên bố là những Thợ điện thực sự "đã đi ra khỏi con đường của sự thật". Quan lại, trong một từ.


Thợ điện thực thụ

Một thợ điện thực thụ (hay Tru, như Odminy nói) tiếp tục lẩm bẩm vào buổi sáng "ohmmm, oh volts để amper! Ohmmmm!", Uống vodka, mắng khách hàng sử dụng thiết bị không đúng cách, không sử dụng ổ cắm và phích cắm ở nhà, ghét người máy tính chìa khóa, vv Lãng mạn! Nó không bị cấm làm việc, nhưng chỉ trong văn phòng nhà ở, nếu không bạn có thể làm việc quá sức.


Thợ điện nổi tiếng


Chub Ice - không phải điện Tru. Anh ta mơ ước trở thành chủ nhân của bóng tối, nhưng lạc đường và bị sa lầy trong quan liêu, gấu và thiết bị hao mòn.


John Lenin - Thợ điện Tru. Ông biết đặc tính Volt-Ampere của tất cả các thiết bị và phát minh ra Bóng đèn Ilyich.


Tesla - Điện Trù. Phát minh ra máy biến áp, thiên thạch Tunguska và nhiều thứ hữu ích khác ...