Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Simulator unggun api. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Saya membawa kepada perhatian anda reka bentuk yang agak luar biasa. Tujuannya ialah tiruan cahaya dan bunyi nyala api atau perapian. Kilauan kalungan yang berkelip-kelip digabungkan dengan gemersik huru-hara mencipta ilusi api yang menyala.

Kerja ini berdasarkan skema yang digunakan secara meluas untuk menyambungkan rentetan lampu secara bersiri dengan pemula dari lampu pendarfluor. Seperti yang anda ketahui, pemula terdiri daripada perumah, kapasitor dan lampu berisi gas dengan dua sesentuh terma. Apabila voltan digunakan sama dengan voltan di mana nyahcas elektrik berlaku dalam lampu, nyahcas muncul melalui celah antara sentuhan lampu. Arus mula mengalir melalui pemula.

Mengikut undang-undang Joule-Lenz

Q=I2Rt

jumlah haba yang dihasilkan di sepanjang laluan aliran arus bergantung kepada rintangan dan tempoh arus. Apabila menyahcas melalui jurang gas, rintangan akan menjadi besar, akibatnya kenalan haba menjadi panas dan, di bawah pengaruh suhu, berubah bentuk supaya mereka menyentuh satu sama lain. Pelepasan berhenti apabila sesentuh ditutup. Rintangan sesentuh tertutup adalah rendah dan ia menjadi sejuk. Masa sesentuh kekal dalam keadaan tertutup ditentukan oleh masa penyejukannya. Selepas menyejukkan, kenalan terbuka. Jika anda menggunakan voltan sekali lagi, proses itu akan berulang. Apabila pemula dihidupkan secara bersiri dengan kalungan lampu, kekerapan kemasukannya adalah rawak.

Ciri pemula ini digunakan dalam simulator yang diterangkan, rajah yang ditunjukkan dalam rajah.

Simulator unggun api
(klik untuk memperbesar)

Apabila disambungkan ke rangkaian, separuh gelombang positif mula mengecas kapasitor C3 melalui perintang R2 dan diod VD1. Apabila kapasitor C3 mencapai voltan pencucuhan thyratron VL1, C3 dilepaskan melalui VL1 dan kapsul telefon BF1 - bunyi klik. Apabila sesentuh pemula VK1 ditutup, voltan pada lampu HL1...HL5 meningkat dengan mendadak dan ia menyala. Pada masa yang sama, melalui litar penyepaduan R1, C2, nadi positif dihantar ke elektrod kawalan thyratron VL1, yang boleh membuka thyratron sebelum voltan pada anodnya mencapai voltan pencucuhan thyratron.

Memandangkan masa pengecasan kapasitor C3 adalah malar dan voltan merentasinya meningkat pada kadar malar (isyarat gigi gergaji), tenaga yang dipindahkan ke BF1 adalah berkadar terus dengan tempoh denyutan membuka VL1. Memandangkan tempoh pengaktifan permulaan adalah rawak, tempoh dan volum klik dalam BF1 juga akan menjadi rawak. Semakin kerap lampu berkelip, semakin kerap dan lebih senyap bunyinya, dan sebaliknya, semakin kurang kerap berkelip, semakin kuat bunyi klik.

Penubuhan peranti adalah untuk memilih nilai perintang R2 sehingga volum klik yang boleh diterima BF1 diperolehi. Kapasiti kapasitor C1 menukar frekuensi pensuisan VK1 dalam had yang kecil. Semakin besar kapasitansi C1, semakin rendah frekuensinya. Jika dikehendaki, anda boleh memasukkan satu atau dua lagi kalungan dengan pemula dalam litar dengan menyambungkannya selari dengan VK1 dan HL1...HL5 (VK2 dan HL6...HL10).

Details: thyratron VL1 - MXT-90; semua perintang MLT-0,5; kapasitor C1, C2 dari sebarang jenis dengan voltan operasi sekurang-kurangnya 400 V; kapasitor C3 dengan voltan operasi sekurang-kurangnya 250 V; kapsul telefon TK-67 dengan rintangan gegelung 60 Ohms. Lampu pijar HL1...HL5 dan HL6...HL10 - KM 60-50 atau mentol lampu lain dengan jumlah voltan 300 V. Pemula - sebarang daripada lampu pendarfluor dengan kuasa 20...80 W.

Pengarang: S. Rychikhin, wilayah Sverdlovsk, Pervouralsk

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Tekanan mengubah otak 20.05.2023

Bekerja dengan tikus, para penyelidik mendapati bahawa satu peristiwa tekanan mencetuskan perubahan pantas dan berkekalan dalam sel-sel otak yang membersihkan otak daripada serpihan.

Penyelidikan oleh Si-Kwong Jun Liu, MD, profesor biologi sel dan anatomi di Pusat Sains Kesihatan di Louisiana State University New Orleans, telah menunjukkan bagaimana tekanan mengubah struktur otak.

Adalah diperhatikan bahawa berdasarkan keputusan, sasaran terapeutik yang berpotensi untuk pencegahan dan rawatan boleh dikenalpasti.

Bekerja dengan tikus, Liu dan pasukan penyelidiknya mendapati bahawa satu peristiwa tekanan mencetuskan perubahan pantas dan berkekalan dalam astrosit, sel dalam otak yang membersihkan serpihan. Episod tekanan menyebabkan hujung astrosit bergerak menjauhi sinaps, yang melaluinya maklumat dihantar dari satu sel ke sel yang lain.

Pasukan itu juga menemui mekanisme yang membawa kepada gangguan komunikasi. Mereka mendapati bahawa semasa peristiwa tekanan, hormon norepinephrine menghalang laluan molekul yang biasanya menghasilkan protein GluA1, tanpa sel saraf dan astrosit tidak dapat berkomunikasi antara satu sama lain.

Berita menarik lain:

▪ Log masuk kaca

▪ Teknologi ePaper Warna Lanjutan E Dakwat

▪ Awan meramalkan gempa bumi

▪ Modul Wayarles LibreSync LS9

▪ Termoid menukar haba kepada elektrik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Juruelektrik. PTE. Pemilihan artikel

▪ artikel Elektron. Sejarah dan intipati penemuan saintifik

▪ Haiwan apakah yang paling mirip dengan manusia? Jawapan terperinci

▪ pasal Larva. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Bagaimana untuk membuat penganalisis spektrum murah mahal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Transistor percuma bagi siri KT6116 dan KT6117. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024