Indukčné spájkovacie stanice sú kontaktnými stanicami. Princíp činnosti indukčnej spájkovačky bol opísaný v článku „Elektrické spájkovačky: typy a prevedenie“. Stručne povedané, princíp činnosti indukčnej spájkovačky je nasledujúci.
Spájkovacia tyč má feromagnetický povlak, okolo tyče sa navíja indukčná cievka. Vysokofrekvenčné pravouhlé oscilácie (470 KHz) sa privádzajú do cievky, ktorá vytvára vírivé prúdy, vo feromagnetickom povlaku vytvárajú vírivé prúdy. V dôsledku strát feromagnetu sa zahrieva, ktorý pokračuje, až kým teplota nedosiahne Curieov bod, pri ktorom magnetické vlastnosti feromagnetu zmiznú a ohrev ustane. Samotná metóda sa nazýva inteligentné teplo, ktoré sa dá preložiť ako „inteligentné teplo“. Vynálezca tohto spôsobu je americká spoločnosť...
Peltierov efekt: magický účinok elektrického prúdu
Začiatok 19. storočia. Zlatý vek fyziky a elektrotechniky. V roku 1834 francúzsky hodinár Jean-Charles Peltier umiestnil kvapku vody medzi elektródy bizmutu a antimónu a potom okruhom prešiel elektrický prúd. K svojmu úžasu videl, že kvapka náhle zamrzla.
Tepelný účinok elektrického prúdu na vodiče bol známy, ale opačný účinok bol podobný magii. Peltierove pocity môžete pochopiť: tento fenomén na križovatke dvoch rôznych oblastí fyziky - termodynamiky a elektriny - spôsobuje dnes pocit úžasu.
Chladiaci problém nebol taký akútny ako dnes. Preto sa Peltierov efekt riešil až po takmer dvoch storočiach, keď sa objavili elektronické zariadenia, na prevádzku ktorých boli potrebné miniatúrne chladiace systémy. Výhodou chladiacich prvkov Peltier sú ich malé rozmery ...
Vývoj, ktorý umožní opustenie tradičnej energie v prospech alternatívy
O potrebe získať elektrinu z obnoviteľných zdrojov sa veľa hovorí. Sú šetrné k životnému prostrediu a majú neobmedzené použitie.
Čo bráni alternatívnym zdrojom energie dnes úplne nahradiť tradičné minerály? Tomu bráni množstvo ekonomických, technických a politických dôvodov. Tento článok pojednáva o technických dôvodoch a vývoji, ktoré ich pomôžu prekonať.
Alternatívnu energiu najčastejšie predstavujú solárne a veterné elektrárne. Dávajú svetu veľkú časť čistej elektrickej energie. Pre všetky obnoviteľné zdroje elektrickej energie existuje spoločný problém. S tým súvisí nielen potreba vyrábať elektrinu, ale aj ju skladovať. Koniec koncov, slnko nesvieti v noci a nie je vždy veterné ...
Piezogenerátory sú nové zdroje elektrickej energie. Fantázia alebo realita?
Tenký piezoelektrický film na okennej tabuli, ktorý absorbuje hluk z ulice a premieňa ho na energiu, aby dobil telefón. Chodci na chodníkoch, eskalátory metra, ktoré nabíjajú autonómne osvetľovacie batérie prostredníctvom piezoelektrických meničov. Husté toky automobilov na frekventovaných cestách, ktoré produkujú megawatty elektriny, čo postačuje pre celé mestá.
Sci-fi? Bohužiaľ, zatiaľ, áno, a to môže zostať. Je veľmi pravdepodobné, že humbuk okolo senzačných správ o úžasných vyhliadkach generátorov energie na piezoelektrické prvky sa čoskoro skončí. A opäť budeme snívať o bezpečnej, obnoviteľnej a, úprimne povedané, lacnej elektrickej energii prijatej so zapojením ďalších javov. Napokon zoznam fyzických účinkov je pozoruhodne dlhý. Fenomén piezoelektriky bol objavený ...
Solárne panely, aj keď sú šetrné k životnému prostrediu, sú tiež veľmi drahé. Vedci našli alternatívu k nim - polymérne solárne panely. Čo je opísané v článku.
Osoba, ktorá sa aspoň trochu zaujíma o slnečnú energiu, si je dobre vedomá toho, čo je solárna batéria - kombinácia veľkého počtu solárnych článkov namontovaných na akomkoľvek povrchu.
Solárny článok je polovodičové zariadenie, ktoré premieňa energiu slnka na elektrický prúd. Solárne články „tradičných“ solárnych článkov sú vyrobené z kremíka. Výrobný postup pre takéto batérie je zložitý a veľmi nákladný. Napriek skutočnosti, že kremík je veľmi častým prvkom a že zemská kôra obsahuje asi 20% kremíka, proces transformácie Zdrojový piesok vo vysoko čistom kremíku je veľmi zložitý a drahý...
Bez energie je ľudský život nemysliteľný. Všetci sme zvyknutí používať fosílne palivá ako zdroje energie - uhlie, plyn, ropa. Je však známe, že ich rezervy sú obmedzené. A skôr alebo neskôr príde deň, keď dôjdu. Na otázku „Čo robiť v očakávaní energetickej krízy?“ odpoveď sa už dlho našla: musíme hľadať iné zdroje energie - alternatívne, netradičné, obnoviteľné. Aké sú v súčasnosti hlavné alternatívne zdroje energie?
Slnečná energia. Všetky druhy solárnych systémov využívajú slnečné žiarenie ako alternatívny zdroj energie. Žiarenie zo Slnka sa dá využiť na potreby zásobovania teplom aj na výrobu elektriny (pomocou fotovoltaických článkov). Medzi výhody solárnej energie patrí obnoviteľnosť tohto zdroja energie ...
Graphene Electronics - zázrak 21. storočia
Článok popisuje možnosti použitia grafénových a uhlíkových nanorúrok v mikroelektronike.
Počúvajúc premyslené argumenty vládnych predstaviteľov o potrebe rozvoja nanotechnológií sa nedobrovoľne diví nekonzistentnosťou ich konania: na obranu sa vyčleňujú prostriedky, ktoré sú neporovnateľné s rozpočtom vedy. Okrem toho teraz peniaze investované do vedeckého výskumu umožnia nielen radikálne zmeniť životy ľudí, ale priblížia sa tiež k riešeniu problému ľudskej nesmrteľnosti.
Keď už hovoríme o nanotechnológiách, prvá vec, ktorá príde na myseľ, je objavenie grafénových a uhlíkových nanorúrok. Vedci s nimi spájajú prielom v oblasti elektroniky a farmakológie v 21. storočí. Tvorba kvantových počítačov, systémy na čítanie signálov na bunkovej úrovni, nanoroboty na ošetrenie tela - to je len malý zoznam príležitostí, ktoré sa otvárajú. Teraz sa tieto príležitosti presunuli z oblasti fantázie do oblasti laboratórneho vývoja ...
V elektrotechnickej literatúre nájdete v popise materiálu vodivých vodičov elektrických káblov a káblov frázu: vodič hliníka. Aký materiál je hliník-meď?
Informácie ponúkané na internete na túto tému sú veľmi zriedkavé. Ale dokonca aj v elektrotechnických GOSTch osemdesiatych rokov (počas bývalého ZSSR), spolu s meďou a hliníkom, nevyhnutne existoval ďalší vodivý materiál - hliník-meď. To svedčí o tom, že v ruskej preperestroike sa hliník-meď považoval za sľubný technický nález.
Hliník-meď má skutočne určité výhody, vďaka ktorým je tento materiál príťažlivý na použitie v každodennom živote a priemysle. Najprv sa však krátko pozrieme na niektoré z funkcií definovaných používateľom ...