Проход по ссылкам навигацииГлавная : Статьи

/

переделать электросварку переменого тока на постоянный

Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания

Источником питания аварийного питания освещения, сигнализации и других устройств на многих объектах служат аккумуляторные батареи напряжением 12 В. Однако в процессе эксплуатации они разряжаются. Предлагаемое устройство для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей в системе аварийного питания в процессе эксплуатации показано на схеме. Устройство питается от сети переменного тока напряжением 127— 220 В и работает следующим образом. Во время заряда батареи Б тиристор Т1 открыт. При

Стабилизированный блок питания

Предлагаемый блок питания позволяет получать выходное стабилизированное напряжение от 1 В почти до значения выпрямительного напряжения с вторичной обмотки трансформатора (см. схему). На транзисторе VT1 собран узел сравнения: с движка переменного резистора R3 на базу подается часть образцового напряжения (задается источником образцового напряжения VD5VD6HL1R1), а на эмиттер - выходное напряжение с делителя R14R15. Сигнал рассогласования поступает на усилитель тока, выполненный на транзисторе VT2

Устройство контроля напряжения электросети

Схема: Сетевое напряжение переменного тока, номинальное значение которого в странах СНГ должно быть 220 В, в большинстве регионов отличается нестабильностью, что затрудняет нормальное пользование радиоаппаратурой и электроустановками. В радиотехнической литературе уже было описано несколько вспомогательных устройств, предназначенных для отключения потребителей тока от сети при выходе напряжения питания за заданные пределы. Здесь предлагается еще один вариант контроля за напряжением сет

Почти вечная лампочка

Схема: Технология доработки обыкновенной эл/лампочки с гарантией работы 10 лет Устройство ставится и умещается в выключателе или рядом с ним. Оно позволяет плавно включать эл/лампу (т.е. до номинального значения увеличить ток через эл/лампу в течение 1 секунды после ее включения. Это позволяет значительно увеличить срок службы эл/лампы до 10-15 и более лет. Причина быстрого разрушения нити накала эл/лампы заключается в том, что в момент включения из-за малого сопротивления холод

Учебные экспериментальные исследования по электротехнике и электронике

Учебное пособие содержит описание 30 лабораторных работ исследовательского типа по различным разделам электротехники и электроники. Предлагаемые задания могут использоваться при изучении основ физики, электротехники и электроники в школе, техническом лицее и вузе. Пособие предназначено для выпускников школ, абитуриентов, студентов, преподавателей вузов, учителей физики. СОДЕРЖАНИЕ: Предисловие Почувствуй себя исследователем! 01. Делитель напряжения 02. Сложные цепи постоянного то

Простой металлодетектор (пинпойнтер)

К достоинствам устройства можно отнести очень малое потребление энергии (5 мА от батарейки «Крона»), простоту настройки и отсутствие проблем с какими либо наводками. Схема устройства: Его чувствительным элементом является колебательный контур генератора, собранного по классической схеме на транзисторе VТ1. При этом с помощью резистора R1, от которого зависит глубина обратной связи, генератор установлен в особый режим, очень чувствительный к добротности колебательного контура. Пос

УКВ ЧМ радиомикрофон на 60 - 100 МГц

Радиус действия - до 400м. L1 - 5...6 витков ПЭЛ-0,5 с отводом от 2 витка сверху. Микрофон МKЭ-3, МKЭ-33 и др. аналогичные. Мощность 15-200 мВт - зависит от тока потребления 5-30 мА (установить подбором Rz 5-47 кОм). Антена 15-100 см (гибкий или жесткий провод) или 75-100 витков ПЭЛ-1.0 на диам. 4 мм.

Реле времени на одном транзисторе

Схема: Реле времени, собрано на одном кремниевом транзисторе типа КТ814А. Вместо указанного на схеме типа транзистора VT1 можно использовать КТ818 с любой буквой. Установку выдержки времени производят с помощью резисторов R1 и R2, при этом выдержки времени получаются от 1 до 60 секунд. Устройство работает следующим образом: После нажатия кнопки SW1 происходит заряд конденсатора С1 до величины напряжения источника питания. Отжатие кнопки приводит к разряду конденсатора С1 на цепь,

Передаем электроэнергию по одному проводу

В 1892 году в Лондоне, а через год в Филадельфии, известный изобретатель, серб по национальности, Никола Тесла демонстрировал передачу электроэнергии по одному проводу. Как он это делал — остается загадкой. Часть его записей до сих пор не расшифрована, другая часть сгорела. Сенсационность опытов Тесла очевидна любому электрику: ведь, чтобы ток шел по проводам, они должны составлять замкнутый контур. А тут вдруг — один незаземленный провод! Но, я думаю, современным электрикам предстоит удивить

Индикатор скрытой проводки

Схема: Большинство индикаторов скрытой проводки, которых можно встретить на прилавках магазинов или по описаниям в журналах, обрабатывают наводящееся на сенсоре напряжение и на выходе дают либо вспышку светодиода, либо тональный звуковой сигнал. Возможно это удобно, но такой способ не позволяет определить точно что именно за проводка обнаружена. Более удобно если индикатор будет озвучивать принимаемый сигнал непосредственно частотой этого же сигнала. Как звучит фон переменного тока эле
Страница 5 из 41 (всего 402)Prev1234[5]67394041Next