วารสารอิเล็กทรอนิกส์ "I'm Electric 2.0" พร้อมแอพพลิเคชั่น

ฉันช่างไฟฟ้า 2.0นิตยสารที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับช่างไฟฟ้าและสำหรับทุกคนที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง :) ฉบับแรกของนิตยสารถูกตีพิมพ์ในปี 2550 ภายในห้าปีมีการเผยแพร่ 22 ประเด็น นอกจากนี้ยังมีการออกภาคผนวกของวารสารซึ่งอุทิศให้กับบางหัวข้ออย่างเต็มที่ ปัญหาทั้งหมดอยู่ในรูปแบบรูปแบบไฟล์ PDF.

นิตยสารได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งช่างไฟฟ้ามือใหม่นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้ว ในเวลานั้นบนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เล็กน้อยเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟไดรฟ์ไฟฟ้าแสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นนิตยสารจึงเป็นที่ต้องการน่าสนใจสำหรับทุกคนครอบคลุมความต้องการความรู้ใหม่ ๆ จากคนจำนวนมากคาดว่าจะมีคำวิจารณ์บวก ในการพัฒนา มันเกิดขึ้นว่าปัญหาใหม่ของวารสาร "ฉันช่างไฟฟ้า" ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจาก 2011 เป็นเวลานานไม่ได้ออกมา ...

 

วิธีการในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพของพวกเขา

วิธีการในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพของพวกเขาการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ตลอดเวลาจะนำพลังงานไปสู่โลก นี่คือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก สเปกตรัมของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงกว้าง: จากคลื่นวิทยุไปจนถึงรังสีเอกซ์ ความเข้มสูงสุดตกกระทบกับแสงที่มองเห็นได้คือบนส่วนสีเหลืองเขียวของสเปกตรัม โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าพลังงานของการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ควบคุมสิ่งมีชีวิตบนโลกสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศบนโลกของเรา - ธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เป็นหนี้ต่อดวงอาทิตย์

ความจริงก็คือจากดวงอาทิตย์ - ถึงชั้นบนของชั้นบรรยากาศของโลกพลังงานประมาณ 174 petawatts (peta - 10 ถึง 15 องศา) อย่างต่อเนื่องมาในรูปแบบของรังสี ในเวลาเดียวกัน 16% ของพลังงานที่เข้ามาจะถูกดูดซับโดยชั้นบนของชั้นบรรยากาศและ 6% ถูกสะท้อนออกมาจากมัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 20% สะท้อนอยู่ในชั้นกลางของชั้นบรรยากาศและประมาณ 3% ของพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์ถูกดูดซับ ดังนั้นบรรยากาศของเราจึงเป็นส่วนสำคัญในการกรอง ...

 

วิธีตรวจสอบทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม

วิธีตรวจสอบทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามในการตรวจสอบสุขภาพของทรานซิสเตอร์ภาคสนามคุณสามารถใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใด ๆ ที่มีฟังก์ชั่นไดโอด "เรียกเข้า" ฟังก์ชั่นนี้ทำงานในลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าตกโดยตรงที่ทางแยก p-n ซึ่งจะปรากฏบนมัลติมิเตอร์ในระหว่างการทดสอบ

ในกระบวนการทดสอบนี้มัลติมิเตอร์สามารถส่งกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรภายใต้การทดสอบภายในไม่กี่มิลลิแอมป์และหากแรงดันไฟฟ้าตกกลายเป็นมีขนาดเล็กเกินไปถ้าอุปกรณ์มีฟังก์ชั่นการเตือนด้วยเสียงก็จะชัดเจน และเนื่องจากทางแยก p-n นั้นมีอยู่ในทรานซิสเตอร์ภาคสนามใด ๆ เราจึงสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่เพียงพออย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะตรวจสอบทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามเพื่อความต่อเนื่องให้ลัดวงจรด้วยฟอยล์หนึ่งวินาทีเพื่อทำการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อปลดปล่อยประจุไฟฟ้าชั่วคราวทั้งหมด ...

 

วิธีการคำนวณอุณหภูมิไส้หลอดของหลอดไส้ในโหมดปกติ

วิธีการคำนวณอุณหภูมิไส้หลอดของหลอดไส้ในโหมดปกติดังที่คุณทราบเมื่ออุณหภูมิของโลหะเพิ่มขึ้นความต้านทานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น สำหรับโลหะชนิดต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อกับปรากฏการณ์นี้สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวเองของความต้านทานαเป็นลักษณะซึ่งสามารถพบได้ง่ายในหนังสืออ้างอิง

เหตุผลสำหรับปรากฏการณ์นี้คือการที่การสั่นสะเทือนทางความร้อนของไอออนผลึกคริสตัลตาข่ายมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นและอิเล็กตรอนตัวนำที่ก่อให้เกิดการชนกันของกระแสไฟฟ้ากับพวกเขาบ่อยขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นในการชนเหล่านี้ และเนื่องจากกระแสของตัวมันเอง (ตามกฎของจูล - เลนซ์) นำไปสู่การทำความร้อนของตัวนำจากนั้นทันทีที่กระแสเริ่มไหลผ่านตัวนำความต้านทานของตัวนำนี้เริ่มเพิ่มขึ้นทันทีในทำนองเดียวกันความต้านทานของไส้หลอดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานลองหาอุณหภูมิของเส้นใยในโหมดการทำงานของมัน ...

 

สัมประสิทธิ์ของการปฏิบัติงาน (COP) คืออะไร

ประสิทธิภาพ (ตัวย่อ - ประสิทธิภาพ) ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่แอ็คทีฟที่ใช้ในการติดตั้ง Q นี้โดยไม่สามารถคืนได้จะเป็นงานที่มีประโยชน์ A ดำเนินการโดยการติดตั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ เพื่อการติดตั้งพลังงานกล (หรือพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นสารเคมีหรือแสง) จะถูกแปลงเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ (งาน) ในมัน

ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเป็นปริมาณที่ไร้มิติค่าที่น้อยกว่าความเป็นเอกภาพเสมอและสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนทศนิยมหรือในรูปแบบของตัวเลข (จำนวนเปอร์เซ็นต์) จาก 0% ถึง 100% เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าซึ่งพลังงานของกระแสไฟฟ้าถูกแปลงเป็นความร้อนโดยตรงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด (ใกล้เคียงกับ 100%) ในทางปฏิบัตินี่คือความร้อนที่เรียกว่าจูลซึ่งได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายจูล - เลนซ์ ...

 

การคำนวณการเลือกและรูปแบบการเชื่อมต่อของคอนโทรลเลอร์สำหรับเทป RGB

การคำนวณการเลือกและรูปแบบการเชื่อมต่อของคอนโทรลเลอร์สำหรับเทป RGBเทป RGB ออกแบบมาเพื่อสร้างแสงฉากหลังที่ปรับได้ ด้วยการใช้ตัวควบคุมคุณสามารถตั้งค่าสีความสว่างของแสงของแถบ LED หรือเลือกโปรแกรมสำหรับการเปลี่ยนสีแบบไดนามิก พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเลือกคอนโทรลเลอร์ RGB และวิธีเชื่อมต่อ

แถบ LED หลายสีประกอบด้วย LED SMD 5050 ชนิดในตัวเรือนซึ่งมีคริสตัลสามเส้นแต่ละอันส่องแสงด้วยสีเฉพาะ เป็นผลให้ LED แต่ละตัวสามารถเปล่งแสงได้ไม่ จำกัด จำนวน มีเทป RGB ซึ่งประกอบด้วยไฟ LED สีเดียวชนิดอื่นเช่น SMD 3528 หรืออื่น ๆ ในพวกเขาแต่ละ LED ส่องแสงในสีเดียว การใช้งานและการควบคุมสำหรับพวกเขาเป็นหลักไม่แตกต่างจากมุมมองก่อนหน้ากำลังเชื่อมต่อผ่านสาย 4 สาย(3 สีและทั่วไปบวก) คุณสามารถเชื่อมต่อแต่ละสีได้โดยตรง ...

 

วิธีการคำนวณและเลือกแหล่งจ่ายไฟสำหรับไฟ LED แถบ 12V

แหล่งจ่ายไฟแถบ LEDแถบ LED ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแสงและแสง เมื่อใช้รุ่นที่มีไฟ 220V จำเป็นต้องใช้อแด็ปเตอร์ขนาดเล็กที่มีไดโอดบริดจ์ภายในเพื่อเชื่อมต่อ แต่หากต้องการเชื่อมต่อแถบ LED แรงดันต่ำกับ 12V หรือ 24V คุณต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ และสำหรับรุ่นที่มีหลายสีนั้นยังมีคอนโทรลเลอร์อีกด้วย เราจะพูดถึงวิธีการเลือกและคำนวณแหล่งจ่ายไฟสำหรับแถบ LED ในปัจจุบันและพลังงานในบทความนี้

ทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับแถบ LED 12V ทั่วไปรวมถึงรุ่นที่มีแรงดันไฟ 5V หรือ 24 โวลต์ ก่อนที่จะดำเนินการคำนวณแหล่งจ่ายไฟสำหรับแถบ LED คุณต้องพิจารณาว่าจะติดตั้งที่ใดขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ต้องใส่ใจ ตามวิธีการทำความเย็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสองประเภทนั้นมีความแตกต่าง: ด้วยการทำความเย็นที่ใช้งานและการทำความเย็นแบบพาสซีฟ การระบายความร้อนที่ใช้งานประกอบด้วยหม้อน้ำและพัดลม ...

 

วิธีการป้องกันสายไฟจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร

วิธีการป้องกันสายไฟจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรภารกิจหลักของช่างไฟฟ้าคือการทำให้สายไฟเชื่อถือได้และปลอดภัย อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำมากเกินไปทำให้เกิดความร้อนขึ้นและฉนวนกันความร้อนละลายบนตัวพวกมันเกิดประกายไฟหรืออาร์คเกิดขึ้น ในบทความนี้ฉันจะพูดถึงวิธีการป้องกันสายไฟจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร

เพื่อให้เข้าใจถึงอันตรายของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟเราจำเป็นต้องระลึกถึงกฎทางฟิสิกส์ที่สำคัญสองข้อจากหลักสูตร“ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก”ข้อแรกคือกฎของโอห์ม: กระแสในวงจรเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับความต้านทาน ซึ่งหมายความว่าหากวงจรมีความต้านทานต่ำกระแสจะมีขนาดใหญ่และหากมีขนาดใหญ่ก็จะมีขนาดเล็กและยังมีแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกระแสก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดูเหมือนจะชัดเจน แต่ผู้มาใหม่มักมีคำถาม ...