Школа электроники ⋆ diodov.net
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Начинающим радиолюбителям очень полезно уметь и знать, как проверить трансформатор мультимтером. Такие знания полезны по той причине, что позволяют сэкономить время и деньги. В большинстве линейных блоков питания львиную долю стоимости составляет трансформатор. Поэтому, если в руках оказался трансформатор с неизвестными параметрами не спешите его выбрасывать. Лучше возьмите в руки мультиметр. Также для некоторых опытов
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Если под рукой нет документации на биполярный транзистор, то мультиметр позволяет определить некоторые параметры и выводы транзистора. Поэтому рассмотрим, как проверить транзистор мультиметром. Принципиально различают два вида биполярных транзисторов: n—p—n и p—n—p структуры. Принцип работы их аналогичен. Отличие заключается лишь в полярности подключения источника питания и других полярных радиодеталей: электролитических конденсаторов, диодов, светодиодов и т.п.
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Чтобы более осознанно понималь, как проверить диодный мост мультиметром, рекомендую прежде ознакомиться со статьей, как проверить диод. Диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения в постоянное, а точнее говоря, в пульсирующее. Он может иметь разную форму корпуса и расположение выводов. Хотя в преобладающем большинстве их всего четыре: два – вход и два – выход. В
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Как пользоваться мультиметром любого типа, который попал под руки можно научиться довольно просто и быстро. К тому это очень полезно для начинающего радиолюбителя, электронщика или электрика. По сути, все инструкции по выполнению измерений указаны на корпусе самого прибора. Осталось только понять, как правильно их применять. Научившись один раз пользоваться самым простым мультиметром, Вы сможете уверенно
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Подробно рассмотрим, как работает импульсный блок питания (ИБП) любого типа. Сегодня такие компоненты являются основными источниками электрической энергии любой электронной аппаратуры. Аудио аппаратуру мы в счет не берем. Там по-прежнему доминируют линейные или трансформаторные блоки питания. Концепция ИБП известна давно. Однако реализация ее стала возможной относительно недавно. Этому способствовало появление управляемых полупроводниковых ключей с требуемыми
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Рассмотрим, что такое ШИМ или PWM. А также, чем отличается ШИМ от ШИР. Алгоритм широтно-импульсной модуляции применяется для плавного изменения мощности на нагрузке, поступающей от источника питания. Например, с целью регулирования скорости вращения вала двигателя; плавности изменения яркости освещения или подсветки. Отдельной широкой областью применения ШИМ являются импульсные источники питания и автономные инверторы. Для питания
Дмитрий Забарило
Школа электроники
При изучении электроники возникает вопрос, как читать электрические схемы. Естественным желанием начинающего электронщика или радиолюбителя является спаять какое-то интересное электронное устройство. Однако на начальном пути достаточных теоретических знаний и практических навыков как всегда не хватает. Поэтому устройство собирают вслепую. И часто бывает, что спаянное устройство, на которое было затрачено много времени, сил и терпения, —
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Какой электрический ток лучше: постоянный или переменный ток? Чтобы дать ответ на данный вопрос нужно оценить их преимущества и недостатки по следующим основным направлениям: выработка, передача, распределение и потребление электроэнергии. Проще говоря, нужно ответить на следующие вопросы. Какой род тока проще и дешевле получить, затем передать его на большое расстояние, после чего распределить электроэнергию между
Дмитрий Забарило
Школа электроники
С развитием альтернативных источников энергии, в частности с массовым внедрением солнечных панелей, инвертор напряжения находит все более широкое применение. Поскольку применяется как постоянный, так и переменный ток, то часто возникает необходимость в преобразовании энергии одного рода в другой. Устройства, преобразующие переменный ток в постоянный называются выпрямителями. В качестве выпрямителя чаще всего применяют диодный мост. А
Дмитрий Забарило
Школа электроники
Два закона Кирхгофа вместе с законом Ома составляют тройку законов, с помощью которых можно определить параметры электрической цепи любой сложности. Законы Кирхгофа мы будем проверять на примерах простейших электрических схем, собрать которые не составит никакого труда. Для этого понадобится несколько резисторов, пара источников питания, в качестве которых подойдут гальванические элементы (батарейки) и мультиметр. Первый закон
Радиоэлектроника для чайников
Руководство для начинающих.
Гордон Мак-Комб, Эрл Бойсен «Радиоэлектроника для чайников» Диалектика, 2007 год, 397 год. (10,0 мб. djvu)
Завороженно наблюдая за работой разных электронных устройств, часто можно поймать себя на мысли, — «Как ЭТО работает?». Если электроника для вас «темный лес», то может показаться, что все происходящее, какое-то чудесное волшебство… Но чудес не бывает, а если и бывают, то очень редко. Поэтому если вы незнакомы с электричеством, электронами, диодами, транзисторами, схемами и т.д., но хотите узнать как вся эта смесь работает и взаимодействует, превращаясь в функциональные и интересные электронные штучки прочтите книгу «Радиоэлектроника для чайников» и вы сможете найти ответы на многие свои вопросы.
Для чтения книги вам понадобятся: знание русского языка и понимание курса физики в объеме средней школы. Книга написана доступным и понятным языком, в ней вы найдете все начиная от основ электротехники, электроники и знакомства с элементами радиоэлектронных схем до программирования микроконтроллеров, разработки и создания собственных электронных устройств. Книга будет интересна читателям, у кого при чтении представленная абракадабра складывается в стройное захватывающее содержание и кого за уши не оттянешь от паяльника и печатной платы.
ISBN: 978-5-8459-1055-4
Оглавление книги.
Часть I. Начала начал электроники
Глава 1. От электронов к электронике
Что же такое электричество?
Что такое электрон
Перемещение электронов по проводникам
Напряжение — движущая сила
Важная объединяющая теория: электроны, проводники и напряжение
Откуда берется электричество?
Батареи: когда другие уже устали, они все еще полны энергии
Тепличные условия — электрические розетки
Солнечные батареи
Где применяются электрические компоненты?
Контроль над электричеством
Полный контроль над электричеством (ИС)
Детектирование с помощью сенсоров
Питание
Когда электричество становится электроникой
Создание простой схемы
Что делать дальше
По ходу дела знакомимся с инструментами
Инструменты для конструирования
Измерительные инструменты
Удивительный мир величин
Единицы измерения в электронике
Переход к большим или меньшим величинам
Префиксы + единицы измерения
Понятие о законе Ома
Выводы из закона Ома
Расчеты с применением больших и малых величин
Мощность и закон Ома
Глава 2. Безопасность людей и устройств
Шестое чувство в электронике
Опасность поражения электрическим током
Электричество = напряжение + ток
Постоянный или переменный ток
Какие пострадать от удара током
Оказание первой помощи
Статическое электричество и его последствия
Еще раз о человеке со стодолларовой банкноты
Как статика может превратить радиоэлемент в щепотку золы
Советы по предотвращению накопления статического электричества
Заземление рабочих инструментов
Работа с переменным током
Пошла жара: безопасная пайка
Ношение защитной одежды
Часть II. Ряд 5, стеллаж с инструментами: запасаясь впрок
Глава 3. Рабочее место радиолюбителя
Ручные инструменты, без которых не обойтись
Отвертка (инструмент, а не коктейль!)
Отхватывая концы: кусачки и инструменты для зачистки проводов
Обращение с утконосыми плоскогубцами
Увеличительные стекла: «А это — чтобы лучше видеть тебя»
Место для инструментов. Каждому — свое место
Наполняем мастерскую
Где хранить инструменты
Инструменты, которые не нужны каждый день (но могут пригодиться)
Работаем на сверлильном станке
Обрезка деталей при помощи станка или циркулярной пилы
Выполнение деликатных работ при помощи бор-машинки
Содержание инструментов чистыми и смазанными
Сияющая электроника
Масло и смазка для содержания деталей
Инструменты для дальнейшей чистки и конструирования
Клеим на века
Обустройство лаборатории радиолюбителя
Основные ингредиенты идеальной лаборатории
Выбор идеального места для занятий электроникой
Тройная угроза: холод, жара и влажность
Верстак
Глава 4. Первое знакомство: наиболее распространенные электронные радиодетали
Пусть живут резисторы
Резисторы и значения их сопротивлений
Красный, синий, голубой — выбирай себе любой
Понятие допуска резистора
Если вдруг стало жарко
Подкручивая потенциометр
Конденсаторы: резервуары электричества
Быстрый взгляд внутрь конденсатора
Фарады: большие и малые
Контроль рабочего напряжения Диэлектрик дось, диэлсюрик там 83
Какую емкость имеет
Электроника для начинающих. Введение в электронику
– Если бы не было электричества,
мы бы смотрели телевизор в темноте.
Муаммар Каддафи
И правда, не придумай в… а когда же и кем было придумано электричество? А что это вообще такое? Зачем оно нам нужно? В истории есть много моментов, с которыми можно связать возникновение понятия «электричества» – от натирания мехом янтаря в Древней Греции до гигантской батарейки Петрова. Да и нам это не особо важно, но обо всем по порядку.
Здравствуйте, уважаемые! Может быть, у Вас сейчас утро, а, может, и день, может Вы уже готовитесь к ужину или почти пошли спать, но случайно (или намеренно) забрели сюда и… хоп! попали на настоящий урок по электротехнике. Ну или почти на настоящий. Могу сразу Вас обрадовать – здесь можно разговаривать, громко слушать музыку, принимать пищу и даже уходить, когда Вам вздумается, потому что урок это электронный или, как модно говорить, онлайновый. Никаких конспектов, никаких зачетов или экзаменов – Вы здесь по своему желанию, значит, хотите научиться. Тогда никаких остановок – только вперед!
Электрический ток, напряжение, мощность, ватт, ампер и вольт, ом и герц, транзистор и резистор… Как много непонятных (или очень даже знакомых) слов сразу. Все эти термины (а так же много других) относятся к электротехнике – науке, изучающей использование,получение, распределение, преобразование и электрической энергии. Не-не-не, не надо запоминать или записывать это определение! Положите ручку на место. «А я ее и не думал брать!» – скажете Вы. Ну и правильно. Черт с ним, кому это важно! Электротехника – это что-то связанное с электричеством. Вот это определение, пожалуй, будет нам ближе, остановимся на нём. Специалисты в области электротехники могут разрабатывать электронные устройства, начиная от радиоприемников и заканчивая сложными роботами и интеллектуальными системами управления различными агрегатами: станки, конвейеры, космические корабли и так далее. Электроника уже есть везде.
И тот самый телевизор, который Каддафи смотрел в темноте, тоже работает на электричестве, а, значит, в нём есть электрические компоненты. Современный мир очень зависим от электричества, то есть зависим от тех людей, кто умеет с ним обращаться. Конечно, каждый знает, что пальцы в розетку лучше не совать, все равно толстые и не пролезут, за оголенные провода хвататься не стоит, вдруг сверху упадет что-нибудь, но ведь это еще далеко не всё знание об электричестве. Хотите научиться создавать электронные устройства своими руками: не по готовой инструкции, какие продают сейчас в радиомагазинах и которые стоят серьезных денег по сравнению со своей реальной себестоимостью, а самостоятельно, основываясь на своих знаниях и опыте? Хотите суметь самостоятельно починить сколь угодно сложное электронное устройство (чайник, телевизор и т.д.)? Хотите? Да я же по глазам вижу, что хотите! Давайте будем пробовать вместе.
Хотя конечно в теории теория и практика это одно и то же, но на практике – это совершенно разные вещи.В начале начал нужно научиться отличать герц от ампера, а резистор от транзистора, причем с первой попытки. А так же знать, что такое выпрямитель, почему мультивибратор не вибрирует и зачем гудит трансформатор. Электротехника ответит на сотни подобных вопросов, да еще и покажет, как это все использовать на практике.
Но есть одно «но». Перед тем как читать дальше, настоятельно рекомендуется знать школьных курс физики хотя бы на уровне «хорошо», понимать, что атомы состоят из элементарных частиц, электрон обладает отрицательным зарядом, поле совершает работу и обладает энергией и так далее, чтобы понимать, о чем идет речь.
Эти вопросы специально не затрагиваются, потому как это несколько другая тема и она так же требует времени на изучение. Но в случае чего всегда можно обратиться к учебникам или к сайтам google.com и wikipedia.com, где можно найти ответы на возникающие вопросы. Так же, в статьях могут встречаться и ошибки или неточности. Если увидите таковую – пишите автору, и они будут поправлены, ибо никто из нас не идеален и не может знать и помнить всего.
Каждая статья состоит из теоретической (скучной) части, в которой будет изложен материал, необходимый для понимания той или иной темы, особо важные места будут отмечены специальным образом:
Пример.
Желательно эту информацию запоминать. Я постараюсь внести в теоретическую часть толику интереса, чтобы читатель не уснул хотя бы моментально, и попытаюсь вести рассказ понятным и простым языком, используя Великий и Могучий Русский Язык. После теории будет идти практическая часть (за исключением самого первого урока) – вопросы или задачи, ответить или решить которые предлагается читателю с целью закрепления полученных знаний. И в конце статьи будет располагаться несколько тезисов, отражающих общий план статьи – утверждения, которые так же нужно запоминать.
Ну, вот и все на этом, бросаем пустые слова и переходим к делу. Поехали!
Содержание | Урок 1: Куда бегут электроны? →
Начинающим
Изготовление печатной платы
Занимаясь радиолюбительством уже не один десяток лет, я отработал для себя простую, но дающую хороший результат технологию изготовления печатных плат, в том числе и довольно сложных. Рисунок выполняю составом на основе печного или асфальтового лака. Поскольку сам лак хрупок и не очень хорошо держится на плате, добавляю в него 5…7 % типографской кислотостойкой краски. Смесь разбавляю бензолом или толуолом. Количество разбавителя определяю опытным путем — краска должна свободно вытекать из пера, но не растекаться по плате.
Перья я изготовил из латунных стержней шариковой авторучки. В наконечник каждого стержня впаял по отрезку иглы от шприца. Длина отрезка — около 10 мм. Иглы использовал разного диаметра. Рабочий конец перьев отполировал на стекле. Можно сделать перо из одноразового шприца на 1 мл.
Перо я окунаю в краску, излишек ее снимаю лоскутом ткани и рисую. По окончании работы оставшуюся в пере краску выдуваю и прочищаю канал тонкой стальной проволокой.
Заготовку платы предварительно размечаю с помощью штангенциркуля, после чего сверлю отверстия, очищаю фольгу от грязи и окислов. Рисунок начинаю с контактных площадок вокруг отверстий. Затем наношу рисунок проводников. Краска быстро подсыхает в процессе рисования, и можно сразу же исправить ошибки и убрать случайные помарки. Это удобно выполнять скальпелем под увеличительным стеклом.
Далее заготовку прогреваю в духовке газовой плиты в течение 5 мин при температуре 100…105 °С. При этом краска расплавляется и прочно сцепляется с фольгой, заполняя все микропустоты, которые могли появиться в процессе рисования. Трудно избежать налипания на рисунок пылинок или незаметных волокон, однако расплавляющаяся краска обволакивает их и не дает возможности проявиться при травлении.
Раствор для травления состоит из 3%-ной аптечной перекиси водорода и концентрированной соляной кислоты, продающейся в специализированных хозяйственных магазинах. Для обработки односторонней платы размерами 100×100 мм потребуется три флакона перекиси по 40 мл и 20 мл кислоты. Травление продолжается 15…20 мин. Раствор в ходе травления слегка нагревается и парит, поэтому кювету надо прикрыть листом стекла, а сам процесс проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Справочник электрика для чайников — советы электрика
Электротехника для начинающих
Главная > Теория > Электротехника для начинающих
Электричество применяется во многих областях, оно окружает нас практически повсюду. Электроэнергия позволяет получать безопасное освещение дома и на работе, кипятить воду, готовить пищу, работать на компьютере и станках.
Вместе с тем, обращаться с электричеством необходимо уметь, иначе можно не только получить травмы, но и нанести вред имуществу.
Как правильно прокладывать проводку, организовывать снабжение объектов электричеством, изучает такая наука, как электротехника.
Зачем нужно знать электротехнику
Понятие электричества
Все вещества состоят из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. У атома есть ядро и движущиеся вокруг него положительно и отрицательно заряженные частицы (протоны и электроны).
При нахождении двух материалов рядом друг с другом между ними возникает разность потенциалов (у атомов одного вещества электронов всегда меньше, чем у другого), что приводит к появлению электрического заряда – электроны начинают перемещаться от одного материала к другому. Так возникает электричество.
Другими словами, электричество – это энергия, возникающая в результате перемещения отрицательно заряженных частиц из одного вещества в другое.
Что такое электричество
Обратите внимание
Скорость перемещения может быть разной. Чтобы движение было в нужном направлении и с нужной скоростью, используются проводники. Если движение электронов по проводнику осуществляется только в одном направлении, такой ток называется постоянным.
Если же направление перемещения с определенной частотой меняется, то ток будет переменным. Самым известным и простым источником постоянного тока является батарейка или автомобильный аккумулятор. Переменный ток активно используется в бытовом хозяйстве и в промышленности.
На нем работают практически все устройства и оборудование.
К сведению. Движением электрической энергии можно управлять. Способы такого управления изучает курс «Основы электротехники», который необходим всем электрикам, чтобы правильно проложить проводку в доме, не допустить пожара или травм в период работ.
Что изучает электротехника
Радиотехника для начинающих
Данная наука знает практически все об электричестве. Изучить ее необходимо всем, кто хочет получить диплом или квалификацию электрика. В большинстве учебных заведений курс, на котором изучают все, что связано с электроэнергией, называется «Теоретические основы электротехники» или, сокращенно ТОЭ.
Данная наука получила развитие в XIX веке, когда был изобретен источник постоянного тока, и появилась возможность строить электрические цепи. Дальнейшее развитие электротехника получила в процессе новых открытий в области физики электромагнитных излучений. Чтобы без проблем осваивать науку в настоящее время, необходимо иметь знания не только в области физики, но также химии и математики.
В первую очередь, на курсе ТОЭ изучаются основы электричества, дается определение тока, исследуются его свойства, характеристики и направления применения. Далее изучаются электромагнитные поля и возможности их практического использования. Завершается курс, как правило, изучением устройств, в которых используется электрическая энергия.
Предмет изучения электротехники
Чтобы разобраться с электричеством, не обязательно поступать в высшее или среднее учебное заведение, достаточно воспользоваться самоучителем или пройти видеоуроки «для чайников».
Полученных знаний вполне хватит, чтобы разобраться с проводкой, заменить лампочку или повесить люстру дома. Но, если планируется профессионально работать с электричеством (например, в должности электромонтера или энергетика), то соответствующее образование будет обязательным.
Оно позволяет получить специальный допуск на работу с приборами и устройствами, работающими от источника тока.
Основные понятия электротехники
Изучая электричество для начинающих, главное – разобраться с тремя основными терминами:
- Сила тока;
- Напряжение;
- Сопротивление.
Под силой тока понимается количество электрического заряда, протекающего через проводник с определенным сечением за единицу времени. Другими словами, количество электронов, которые переместились из одного конца проводника в другой за некоторое время.
Сила тока является самой опасной для жизни и здоровья человека. Если взяться за оголенный провод (а человек – это тоже проводник), то электроны пройдут через него.
Чем больше их пройдет, тем больше будут повреждения, поскольку в процессе своего движения они выделяют тепло и запускают различные химические реакции.
Однако чтобы ток шел по проводникам, между одним и другим концом проводника должно быть напряжение или разность потенциалов. Причем она должна быть постоянной, чтобы движение электронов не прекращалось. Для этого электрическую цепь обязательно замыкают, а на одном конце цепи обязательно ставят источник тока, который обеспечивает в цепи постоянное движение электронов.
Электрическая цепь
Сопротивление – это физическая характеристика проводника, его способность к проведению электронов. Чем ниже сопротивление проводника, тем большее количество электронов по нему пройдет за единицу времени, тем выше сила тока. Высокое сопротивление, наоборот, уменьшает силу тока, но влечет за собой нагревание проводника (если напряжение достаточно высоко), что может привести к возгоранию.
Подбор оптимальных соотношений между напряжением, сопротивлением и силой тока в электрической цепи является одной из основных задач электротехники.
Электротехника и электромеханика
Сварочные работы для начинающих
Электромеханика является разделом электротехники. Она изучает принципы функционирования устройств и оборудования, которые работают от источника электрического тока. Изучив основы электромеханики, можно научиться ремонтировать различное оборудование или даже проектировать его.
В рамках уроков по электромеханике, как правило, изучаются правила преобразования электрической энергии в механическую (каким образом функционирует электродвигатель, принципы работы любого станка и так далее). Также исследуются и обратные процессы, в частности, принципы действия трансформаторов и генераторов тока.
Предмет изучения электромеханики
Таким образом, без понимания того, как составляются электрические цепи, принципов их функционирования и других вопросов, которые изучает электротехника, осваивать электромеханику невозможно.
С другой стороны, электромеханика является более сложной дисциплиной и носит прикладной характер, поскольку результаты ее изучения применяются непосредственно при конструировании и ремонте машин, оборудования и различных электрических устройств.
Безопасность и практика
Осваивая курс электротехники для начинающих, необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности, поскольку несоблюдение определенных правил может привести к трагическим последствиям.
Первое правило, которому необходимо следовать, – обязательно знакомиться с инструкцией. У всех электроприборов в руководстве по эксплуатации всегда имеется раздел, который посвящен вопросам безопасности.
Важно! Выполнение рекомендаций позволит избежать травм и нанесения вреда имуществу.
Второе правило заключается в контроле состояния изоляции проводников. Все провода обязательно должны покрываться специальными материалами, не проводящими электричество (диэлектриками).
Важно
Если изоляционный слой нарушен, в первую очередь, следует его восстановить, иначе возможно нанесение вреда здоровью.
Кроме того, работу в целях безопасности с проводами и электрооборудованием следует производить только в специальной одежде, которая не проводит электричество (резиновые перчатки и диэлектрические боты).
Третье правило состоит в использовании для диагностики параметров электросети только специальных приборов. Ни в коем случае не стоит делать этого голыми руками или пробовать «на язык».
Обратите внимание! Пренебрежение данными элементарными правилами является основной причиной травм и несчастных случаев в работе электриков и электромонтеров.
Правила безопасности при работе с электричеством
Советы начинающим
Чтобы получить начальное представление об электричестве и принципах работы устройств с его применением, рекомендуется пройти специальный курс или изучить пособие «Электротехника для начинающих». Подобные материалы разработаны специально для тех, кто пытается с нуля освоить данную науку и получить необходимые навыки для работы с электрооборудованием в быту.
Советы начинающим электрикам
В пособии и видеоуроках подробно рассказывается, как устроена электрическая цепь, что такое фаза, а что такое ноль, чем отличается сопротивление от напряжения и силы тока и так далее. Отдельное внимание уделяется технике безопасности, чтобы избежать травм при работе с электроприборами.
Конечно, изучение курсов или чтение пособий не позволит стать профессиональным электриком или электромонтером, но решить большинство бытовых вопросов по итогам освоения материала будет вполне по силам.
Для профессиональной работы требуется уже получение специального допуска и наличие профильного образования. Без этого выполнять должностные обязанности запрещается различными инструкциями.
Если же предприятие допустит человека без необходимого образования к работе с электрооборудованием, и он получит травму, руководитель понесет серьезное наказание, вплоть до уголовного.
Видео
Источник: https://elquanta.ru/teoriya/ehlektrotekhnika-dlya-nachinayushhikh.html
Уроки электричества: азы для начинающих электриков, сила тока и напряжение, как рассчитать
При выходе из строя какого-нибудь электроблока правильным решением будет вызвать специалиста, который быстро устранит проблему.
Если такой возможности нет, уроки для электриков помогут самостоятельно устранить ту или иную поломку.
При этом стоит помнить о технике безопасности, дабы избежать серьезных увечий.
Техника безопасности
Правила безопасности нужно выучить наизусть — это сохранит здоровье и жизнь при устранении проблем с электричеством. Вот самые важные азы электрики для начинающих:
- Первые работы с сетями лучше всего проводить под присмотром опытного электрика.
- Не рекомендуется работать с высоким напряжением одному. Рядом всегда должен кто-то быть, кто подстрахует в случае проблем — обесточит сеть, вызовет экстренные службы и окажет первую помощь.
- Все работы следует проводить с обесточенными сетями. Также нужно убедиться, что никто не подключит электричество во время монтажа.
Для выполнения монтажных работ необходимо приобрести датчик (индикатор фазы), похожий на отвертку или шило. Это устройство позволяет найти провод, находящийся под напряжением — при его обнаружении на датчике загорается индикатор. Приборы работают по-разному, например, когда пальцем прижат соответствующий контакт.
Дело в том, что иногда проводку прокладывают неправильно — автомат на входе отключает только один провод, не обесточивая всю сеть. Такая ошибка может привести к печальным последствиям, ведь человек надеется на полное отключение системы, в то время как некоторый участок может все еще быть активным.
Виды цепей, напряжение и сила тока
Электрические цепи могут быть связаны параллельно либо последовательно. В первом случае электрический ток распределяется по всем цепям, которые соединяются параллельно. Получается, что суммарная единица будет равна сумме тока в любой из цепей.
Параллельные соединения имеют одинаковое напряжение. В последовательной комбинации ток переходит из одной системы в другую. В итоге в каждой линии протекает одинаковый ток.
Не имеет смысла останавливаться на технических определениях напряжения и силы тока (А). Гораздо понятнее будет пояснение на примерах. Так, первый параметр влияет на то, насколько хорошо нужно изолировать различные участки.
Совет
Чем оно больше, тем выше вероятность того, что в каком-то месте случится пробой. Из этого следует, что высокому напряжению необходима качественная изоляция.
Оголенные соединения необходимо держать подальше друг от друга, от других материалов и от земли.
Более мощное напряжение несет большую угрозу для жизни. Но не стоит полагать, будто низкое абсолютно безопасно. Опасность для человека зависит и от силы тока, которая проходит через организм.
А этот параметр уже напрямую подчиняется сопротивлению и напряжению. При этом сопротивление организма связано с сопротивлением кожи, которое может меняться в зависимости от морального и физического состояния человека, влажности и многих других факторов.
Бывали случаи, когда человек умирал от удара током всего 12 вольт.
Кроме того, в зависимости от силы тока подбираются различные провода. Чем выше A, тем толще нужен провод.
Переменная и постоянная величины
Когда электричество только зарождалось, потребителям поставляли постоянный ток. Однако выяснилось, что стандартную величину 220 вольт практически невозможно передать на большое расстояние.
С другой стороны, нельзя подводить тысячи вольт — во-первых, это опасно, во-вторых, тяжело и дорого изготавливать приборы, работающие на таком высоком напряжении. В результате было решено преобразовывать напряжение — до города доходит 10 вольт, а в дома уже попадает 220. Преобразование происходит при помощи трансформатора.
Что касается частоты напряжения, то она составляет 50 Герц. Это значит, что напряжение меняет свое состояние 50 раз в минуту.
Обратите внимание
Оно стартует с нуля и вырастает до отметки в 310 вольт, затем падает до нуля, затем до -310 вольт и опять поднимается до нуля. Все работа протекает в циклическом ключе.
В таких случаях напряжение в сети равняется 220 вольт — почему не 310, будет рассказано дальше. За границей встречаются разные параметры — 220, 127 и 110 вольт, а частота может быть 60 герц.
Мощность и другие параметры
Электрический ток необходим для выполнения какой-либо работы, например, для вращения двигателя или нагрева батарей. Можно вычислить, какую работу он совершит, умножая силу тока на напряжение. Например, электронагреватель, имеющий 220 вольт, и обладающий мощностью 2.2 кВт, будет расходовать ток в 10 А.
Стандартное измерение мощности происходит в ваттах (Вт). Электрический ток силой 1 ампер с напряжением 1 вольт может выделить мощность 1 ватт.
Вышеприведенная формула используется для обоих видов тока. Однако вычисление первого имеет некоторую сложность, — необходимо умножить силу тока на U в каждую единицу времени. А если учесть, что у переменного тока все время меняются показатели напряжения и силы, то придется брать интеграл. Поэтому было применено понятие действующего значения.
Переменный и постоянный ток имеет амплитудное и действующее состояние. Амплитудный параметр — максимальная единица, до которой может подниматься напряжение. Для переменного вида амплитудное число равняется действующему, умноженному на √ 2. Этим объясняются показатели напряжения 310 и 220 В.
Закон Ома
Следующим понятием в основах электрики для начинающих является закон Ома. Он утверждает, что сила тока равна напряжению, поделенному на сопротивление. Этот закон действует как для переменного тока, так и для постоянного.
Сопротивление измеряют в омах. Так, сквозь проводник с сопротивлением 1 ом при напряжении 1 вольт проходит ток 1 ампер. Закон Ома порождает два интересных следствия:
- Если известна A, протекающая через систему, и сопротивление цепи, то можно вычислить мощность.
- Мощность также можно посчитать, зная действующее сопротивление и U.
При этом для определения мощности берется не напряжение сети, а U, примененное к проводнику. Получается, если какой-либо прибор включен в систему через удлинитель, то действие будет применено как к прибору, так и к проводам удлинительного устройства. В результате провода будут нагреваться.
Однако основные проблемы заключаются не в самом проводе, а в различных местах соединения. В этих точках сопротивление бывает в десятки раз выше, чем по периметру провода. Со временем в результате окисления сопротивление может лишь повышаться.
Особенно опасными являются места соединения различных металлов. В них процессы окисления проходят гораздо быстрее. Самые частые зоны соединений:
- Места скручивания проводов.
- Клеммы выключателей, розеток.
- Зажимные контакты.
- Контакты в распределительных щитках.
- Вилки и розетки.
Поэтому при ремонте первым делом стоит обратить внимание на эти участки. Они должны быть доступными для монтажа и контроля.
Выполняя вышеописанные правила, можно самостоятельно решать некоторые бытовые вопросы, связанные с электрикой в доме. Главное — помнить о технике безопасности.
Источник: https://220v.guru/elementy-elektriki/lampy/uroki-dlya-elektrikov-osnovy-elektrichestva.html
Список топ 10 лучших книг по электрике
Книги по электрике необходимы как новичку, который хочет стать квалифицированным специалистом, так и профессионалу, ищущему ответы на наиболее трудные вопросы в достоверных источниках. Наша подборка подойдет всем, кто работает с электричеством. Здесь представлены наиболее информативные и полные издания авторитетных авторов. Представляем вам список из 10 самых лучших книг по электрике.
Большая энциклопедия электрика (2016)
Автор: Ю.М. Черничкин
Книга будет полезна тем, кто занимается домовой электрикой. Материал дается от азов к профессиональному уровню. Простое объяснение сложных процессов. Книга снабжена иллюстрациями.
В ней раскрыты проблемы, с которыми сталкивается электрик при работе с электричеством и электрооборудованием. Виды кабелей, шнуров и проводов, монтаж и ремонт проводки – все это вы найдете в энциклопедии.
Книга предназначена как для профессионалов, так и для мастеров-самоучек.
Скачать
Главная книга электрика. Самое полное руководство (2014)
Автор: В.М. Жабцев
Данное издание поможет тем, кто решил самостоятельно заняться ремонтом электропроводки у себя дома, не прибегая к помощи профессионального электрика.
Здесь вы найдете всю необходимую информацию про инструменты, необходимые для ремонта или других работ; про провода и то, как их правильно выбрать; про то, как рассчитать домашнюю сеть; про личную безопасность при работе с электричеством и иные процессы, связанные с электричеством. Информативное издание, оснащенное иллюстрациями.
Монтаж и эксплуатация электропроводки (2011)
Автор: В. И. Назарова
Книга нужна тем, кто столкнется с электромонтажными работами в ходе строительства или перепланировки коттеджа, жилого дома или дачи. Всё о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки, розеток, выключателей, щитков и светильников. Незаменимая книга в работе профессионального электрика и домашнего умельца.
Скачать
Современный справочник электрика (2016)
Автор: А.В. Суворин
Книга предназначена для инженеров и техников по специальности электроснабжение (по отраслям), для электриков и электромонтеров. В справочнике представлена огромная теоретическая база по общетехническим положениям, необходимым электрику.
В книге имеются сведения по электротехнике и материалам, необходимым для работы, краткое описание осветительного оборудования, трансформаторов, машин постоянного тока. Также здесь представлена информация по работе с электронными приборами и их применению.
Информация в справочнике изложена доступным языком.
Справочник электрика для профи и не только… Современные технологии XXI века (2013)
Авторы: С.Л. Корякин-Черняк, М.А. Шустов, О.Н. Партала, А.В. Повный, С.Б. Шмаков, В.Я. Володин, Е.А. Мукомол
Справочник электрика нужен тем, кто ищет всю необходимую информацию в одном месте.
Физические и технические характеристики, понятийный аппарат, название приборов и материалов, маркировок, обозначений – все это вы найдете здесь.
Книга содержит большой объем электротехнической информации, которая организована по разделам и направлениям деятельности профессионального электрика. Справочник необходим как профессионалу, так и тому, кто только учится.
Электрика вашего дома (2014)
Автор: О.К. Костко
Книга посвящена проектированию и монтажу электрики в доме и квартире своими руками без помощи квалифицированного мастера. Следуя советам из данного издания, вы легко сможете это сделать своими руками. В книге представлены только безопасные и проверенные советы профессиональных электриков.
Скачать
Домашний электрик и не только (2003)
Автор: В.М. Пестриков
Популярный двухтомник. Первая книга охватывает вопросы, связанные с работой над электричеством в городе, а вторая – на даче, садовом участке и просто на досуге.
В занимательной и простой форме рассмотрены основные вопросы в области электричества, а также в смежных областях: радиоэлектронике, в области телевидения и сотовой связи, охранных систем.
Цель книги – помочь любому желающему научиться ремонту электросети и электрооборудования, а также – созданию простых электроприборов.
Электрика в вашем доме (2008)
Автор: Н. Г. Коршевер
Практическое пособие по прокладке электропроводки в квартире, доме, подсобных сооружениях. В книге описаны особенности ремонта электроприборов. Отдельное внимание уделено системам безопасности дома и квартиры, начиная с сигнализации и заканчивая средствами видеонаблюдения.
Все об электрике (2016)
Авторы: М. Черничкин, С. Степанов, И. Екимов
Книга, предназначена для тех, кто сталкивается с ремонтом электропроводки в квартире. Пошаговое объяснение решения проблем, связанных с электрикой. Материал снабжен большим количеством иллюстраций.
Из нее вы узнаете о материалах и инструментах, необходимых в работе мастера, об особенностях электрооснащения квартиры и улицы. Также дается информация об электрификации санузла и кухни.
Книга будет полезна не только новичку, но и профессионалу.
Скачать
Электрооснащение дома и участка (2006)
Автор: В.С. Левадный
Книга предназначена для домашнего мастера. В ней описаны все процессы, связанные с электрооснащением дома: работа с проводкой, прокладка линий, установка бытовых электроприборов. Данная книга – путеводитель по электрооснащению жилища по собственному вкусу.
Источник: https://topspiski.com/spisok-top-10-luchshix-knig-po-elektrike/
Электрика для начинающих
В наше время каждый желающий может ознакомиться с азами электрики, даже не покидая пределов своего дома.
Начать это увлекательное занятие лучше всего со знакомства с упрощённой электрической схемой разводки и подключения выключателей, розеток и осветительных приборов в вашей собственной квартире.
Подобные схемы относятся к стандартным проектным решениям и широко применяются при электроснабжении типовых промышленных и жилых помещений, а также при временном подключении к питающей электросети ряда строительных объектов.
Важно
Первым (в то же время самым крупным и наиболее важным) элементом в длинной цепочке оборудования типовой квартирной электропроводки является электрический щиток, к которому через защитный автомат (или пробковый предохранитель) подводится питание от основного распределительного щитка, расположенного на подъездной площадке. В состав квартирного щитка входят, как правило, электросчётчик, несколько автоматических выключателей, устройство защитного отключения (УЗО), крепёжная DIN-рейка и ещё ряд вспомогательных шин. Именно с такого вводного щитка и организуется электроснабжение всех комнат в вашей квартире.
Несколько линии электропитания (их количество зависит от числа комнат и мощности электрических нагрузок), состоящие из двух проводов – фазного и нулевого (или из трех, если есть линия заземления), через предназначенные для них автоматические выключатели разводятся по отдельным комнатам квартиры.
Разводка электропроводки по всей квартире проводится путём организации ответвлений от основной линии проводки, которые необходимы для подключения отдельных потребителей – электрического звонка, групп штепсельных розеток или выключателей.
Для этих целей используются монтажные распределительные коробки, представляющие собой пластмассовые стаканы, снабжённые входными и выходными отверстиями для проводов и крышкой. Внутри коробок размещены специальные винтовые зажимы для подключения коммутируемых установочных проводов.
Но как правило провода в коробке просто скручиваются (так называемая скрутка) и изолируются друг от друга (обычно обматываются изолентой или термоусадочной трубкой).
Рекомендуется также использовать зажимы (у нас большое распространение получили зажимы Wago), либо соединительные зажимы СИЗ (колпачки с пружинкой внутри).
Следует отметить, что все внутриквартирные потребители электроэнергии (звонки, различные осветители вкупе с выключателями, бытовые приборы, кондиционеры и т.п.), подключаются к квартирной проводке параллельно.
Совет
При подобной схеме подключения неисправность или отключение одного из этих потребителей не вызовет «обесточивания» остальных приборов, которое неизбежно в случае их последовательного соединения.
Примером последовательного соединения отдельных элементов электрической проводки является соединение любого осветительного прибора и его выключателя.
Таким образом, линии электропроводки подводятся сначала к расположенным в каждой комнате распределительным коробкам и только после них расходятся по отдельным нагрузкам (осветительным приборам с выключателями, к розеткам и т.п.).
Из схемы подключения выключателей и ламп мы видим, что к распределительной коробке подходят и от неё ответвляются фазные провода (красного цвета) и нулевые провода (синего цвета). Именно отходящий фазный провод (ни в коем случае ни нулевой!) должен подключаться к одному из контактов выключателя.
Нулевой же провод должен идти на общий контакт ламп, из которых состоит светильник. Провода, отходящие от выключателя (на рисунке – зелёного цвета) подводятся к общему контакту каждой из двух групп ламп рассматриваемого светильника.
Обратите внимание – на рисунке изображён вариант двухклавишного выключателя с двумя группами ламп и вариант одноклавишного выключателя.
Подключение розеток после распредкоробки производится более простым способом – фазовый и нулевой проводники (и заземление если есть) подсоединяются напрямую к соответствующим (произвольно выбранным) контактам самой розетки. Пара этих проводников от уже подключённой розетки ведётся ко второй, а, в случае необходимости – и к третьей розетке (такое вид соединения называется соединение «шлейфом»).
Очень важно учесть тот факт, что при параллельной схеме подключения потребителей не допускается увеличивать их общее количество выше определённого значения.
При параллельном питании каждый вновь добавленный электроприбор (новая розетка) увеличивает нагрузку на общую для всей квартиры часть электропроводки.
Обратите внимание
При предельном значении суммарного тока в цепи (в случае, когда все приборы будут включены) обязательно сработает устройство защиты по максимальному току – тот самый автоматический выключатель на щитке, от которого запитывается данная линия. Он просто отключит эту ветку от общей цепи питания квартиры.
Если ваш автомат подобран неправильно (имеет завышенное значение тока срабатывания по перегрузке), то последствия могут оказаться куда более плачевными – провода могут просто не выдержать силы проходящего по ним тока и от перегрева загореться. Вот почему так важно научиться правильно выбирать автоматический выключатель для каждой линии нагрузки и точно рассчитывать сечение проводов, работающих в этих линиях.
Как правило при типичной квартирной разводке на линии освещения закладывают медный провод сечением 1.5мм2, а на розеточные линии 2.5мм2.
Источник: http://cxem.net/electric/electric38.php
Основы теоретической электротехники для начинающих
Сейчас без электричества невозможно представить жизнь. Это не только свет и обогреватели, но и вся электронная аппаратура начиная с самых первых электронных ламп и заканчивая мобильными телефонами и компьютерами.
Их работа описывается самыми разными, иногда очень сложными формулами.
Но даже самые сложные законы электротехники и электроники в основе своей имеют законы электротехники, которые в институтах, техникумах и училищах изучает предмет «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ).
Основные законы электротехники
- Закон Ома
- Закон Джоуля — Ленца
- Первый закон Кирхгофа
- Второй закон Кирхгофа
Закон Ома — с этого закона начинается изучение ТОЭ и без него не может обойтись ни один электрик.
Он гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению Это значит, что чем выше напряжение, поданное на сопротивление, электродвигатель, конденсатор или катушку (при соблюдении других условий неизменными), тем выше ток, протекающий по цепи.
И наоборот, чем выше сопротивление, тем ниже ток.
Закон Джоуля — Ленца. С помощью этого закона можно определить количество тепла, выделившегося на нагревателе, кабеле, мощность электродвигателя или другие виды работ, выполненных электрическим током.
Этот закон гласит, что количество тепла, выделяемого при протекании электрического тока по проводнику, прямо пропорциональна квадрату силы тока, сопротивлению этого проводника и времени протекания тока.
С помощью этого закона определяется фактическая мощность электродвигателей, а также на основе этого закона работает электросчётчик, по которому мы платим за потреблённую электроэнергию.
Первый закон Кирхгофа. С его помощью рассчитываются кабеля и автоматы защиты при расчёте схем электроснабжения. Он гласит, что сумма токов, приходящих в любой узел равна сумме токов, уходящих из этого узла. На практике приходит один кабель из источника питания, а уходит один или несколько.
Второй закон Кирхгофа. Применяется при подключении нескольких нагрузок последовательно или нагрузки и длинного кобеля. Он также применим при подключении не от стационарного источника питания, а от аккумулятора. Он гласит, что в замкнутой цепи сумма всех падений напряжений и всех ЭДС равна 0.
Специалисты рекомендуют знать характеристики и распиновки vga-разъемов.
С чего начать изучение электротехники
Лучше всего изучать электротехнику на специальных курсах или в учебных заведениях. Кроме возможности общаться с преподавателями, вы можете воспользоваться материальной базой учебного заведения для практических занятий. Учебное заведение также выдаёт документ, который будет необходим при устройстве на работу.
Если вы решили изучать электротехнику самостоятельно или вам необходим дополнительный материал для занятий, то есть много сайтов, на которых можно изучить и скачать на компьютер или телефон необходимые материалы.
Видеоуроки
В интернете есть много видеоматериалов, помогающих овладеть основами электротехники. Все видеоролики можно как смотреть онлайн, так и скачать с помощью специальных программ.
Видеоуроки электрика — очень много материалов, рассказывающих о разных практических вопросах, с которыми может столкнуться начинающий электрик, о программах, с которыми приходится работать и об аппаратуре, устанавливаемой в жилых помещениях.
Основы теории электротехники — здесь находятся видеоуроки, наглядно объясняющие основные законы электротехники Общая длительность всех уроков около 3 часов.
- Основы электротехники, ноль и фаза, схемы подключения лампочек, выключателей, розеток. Виды инструмента для электромонтажа;
- Виды материалов для электромонтажа, сборка электрической цепи;
- Подключение выключателя и параллельное соединение;
- Монтаж электрической цепи с двухклавишным выключателем. Модель электроснабжения помещения;
- Модель электроснабжения помещения с выключателем. Основы техники безопасности.
Книги
Самым лучшим советчиком всегда являлась книга. Раньше необходимо было брать книгу в библиотеке, у знакомых или покупать. Сейчас в интернете можно найти и скачать самые разные книги, необходимые начинающему или опытному электромонтёру.
В отличие от видеоуроков, где можно посмотреть, как выполняется то или иное действие, в книге можно держать рядом во время выполнения работы.
В книге могут быть справочные материалы, которые не поместятся в видеоурок (как в школе — учитель рассказывает урок, описанный в учебнике, и эти формы обучения дополняют друг друга).
Есть сайты с большим количеством электротехнической литературы по самым разным вопросам — от теории до справочных материалов. На всех этих сайтах нужную книгу можно скачать на компьютер, а позже читать с любого устройства.
Например,
mexalib — разного рода литература, в том числе и по электротехнике
книги для электрика — на этом сайте много советов для начинающего электротехника
электроспец — сайт для начинающих электриков и профессионалов
Библиотека электрика — много разных книг в основном для профессионалов
Онлайн-учебники
Кроме этого, в интернете ест онлайн-учебники по электротехнике и электронике с интерактивным оглавлением.
Это такие, как:
Начальный курс электрика — учебное пособие по электротехнике
Основы электротехники — базовые понятия
Электроника для начинающих — начальный курс и основы электроники
Техника безопасности
Главное при выполнении электротехнических работ, это соблюдение техники безопасности. Если неправильная работа может привести к выходу из строя оборудования, то несоблюдение техники безопасности — к травмам, инвалидности или летальному исходу.
Главные правила — это не прикасаться к проводам, находящимся под напряжением, голыми руками, работать инструментом с изолированными ручками и при отключении питания вывешивать плакат «не включать, работают люди». Для более подробного изучения этого вопроса нужно взять книгу «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах».
Источник: https://instrument.guru/elektronika/osnovy-teoreticheskoj-elektrotehniki-dlya-nachinayushhih.html
База знаний электрика | Советы электрика
Даже опытные электрики иной раз затрудняются ответить на казалось бы простой вопрос: а в чём разница между заземлением и занулением?
Замечательно объяснил суть заземления и зануления Михаил Ванюшин в своём видеокурсе, очень рекомендую всем электрикам к изучению.
Предлагаю все таки определиться что такое заземление, что такое зануление и выяснить что у них общего и что именно отличает эти понятия.
Как говорил товарищ Сталин- “Есть мнение” что:
Важно
Разница в физике защитного действия: заземление призвано снизить напряжение прикосновения до безопасных значений, а зануление должно вызвать срабатывание защиты и, таким образом отключить аварийную установку.
В большинстве случаев мы имеем дело с занулением, которое ошибочно называют заземлением.
Однако есть один нюанс: всё вышенаписанное относится к системам TN-..; если системы TT или IT, то там РЕ-проводник “живёт своей жизнью”.
А так как самая распространённая система заземления у нас является именно TN, то и рассуждать я буду исходя из применения именно систем типа TN.
Читать далее “Заземление и зануление- в чём разница?”
Еще одна небольшая програмка в помощь электрику- расчет трансформатора.
Если вдруг возникла потребность сделать самому трансформатор- ну хотя бы для того что бы сваривать скрутки электропроводки, то вам в помощь специальная очень простая программа которая поможет выбрать нужное число витков первичной и вторичной обмотки, а так же размеры сердечника магнитопровода. Читать далее “Расчитываем трансформатор”
Мне много приходит писем от моих читателей и посетителей сайта, спрашивают совета, интересуются как лучше поступить в том или ином случае когда возникают затруднения в электрике для дома.
Частенько задают вопросы и по теории электротехники. Я конечно не профессор и досконально всего не знаю по теории, но в свое время у меня были хорошие преподователи по ТОЭ и хорошо “вдолбили” мне базовые знания, да я особо и не сопротивлялся)))
Поэтому на несложные вопросы могу ответить что и делаю сейчас.
В одном из писем меня спрашивают: “Почему у ассинхронного двигателя на холостом ходу низкий косинус фи?”
Отвечаю: Читать далее “cosφ, холостой ход и ассинхронный двигатель”
Существуют два рода электрических зарядов, которые условно были названы положительными и отрицательными.
Например, при трении стекла о кожу на стекле возникают положительные электрические заряды, а на коже- отрицательные.
В зависимости от способности проводить электрический ток все вещества делятся на проводники, диэлектрики (или изоляторы) и полупроводники. Читать далее “Электростатика- электрические заряды”
При передаче электрической энергии на большие расстояния происходят потери энергии вследствие нагревания проводов.
Совет
Для уменьшения этих потерь можно было бы уменьшить сопротивление проводов путем увеличения их поперечного сечения.
Однако это невыгодно, так как потребовало бы большого расхода металла и чрезвычайно утяжелило бы провода.
Поэтому пошли по пути уменьшения силы передаваемого тока. Что бы мощность тока при меньшей силе тока оставалась неизменной, необходимо во столько раз повысить напряжение, во сколько раз уменьшается сила тока.
Изменять напряжение необходимо и в тех случаях, когда приходится пользоваться электрическими приборами, расчитанными на другое напряжение, чем имеющееся в распоряжении.
Читать далее “Трансформатор- для “чайников””
Смотрел однажды книги в книжном магазине и там целая серия литературы на разные темы предназначена для “чайников”.
Например “Компьютер для чайников” или “Автомобиль для чайников” ну и так далее. Обидного тут ничего нет, каждый из нас в какой то теме новичок и неопытный, так сказать “чайник”.
Просто напросто ну не может человек всего знать и помнить!
И мне пришла идея рассказать о устройстве защитного отключения тоже- для “чайников”, для тех кто впервый может быть слышит это слово или начинающих электриков кто занят самоподготовкой.
Итак, что же такое УЗО и чем оно НЕ является? Читать далее “УЗО для “чайников””
Обратите внимание
Хорошая новость для тех кто затрудняется с выбором автоматического выключателя, УЗО, не знает какой выбрать провод или кабель.
Есть замечательная программа для этого и называется она соответствующе- “Электрик”!
Кстати полезна она будет и опытным электрикам. например с ее помощью можно даже делать расчет выполненных работ. Подставляете свои расценки по видам работ, нажимаете кнопку- и готово!
Итак, подробнее о том как установить, пользоваться и что из себя представляет Читать далее “Не знаете как выбрать автомат? Воспользуйтесь программой “Электрик”!”
Это довольно распространенный вопрос- чем отличается УЗО от дифавтомата ?
Напомню как расшифровывается: УЗО-устройство защитного отключения, дифавтомат-дифференциальный автоматический выключатель.
Даже судя по названию можно сказать: УЗО- защищает нас с вами от электрического тока, а вы все знаете и помните что электрический ток не имеет ни цвете, ни вкуса ни запаха и этим он очень коварен.
Защищает- значит устроено таким образом, что не дает электрическому току к нам прикоснуться, отключает электропроводку от напряжения.
Дифавтомат же судя по названию это Читать далее “УЗО и дифавтомат- в чем разница?”
При ремонте комнаты возник вопрос: чем сделать подсветку декоративной перегородки?
Важно
Яркого света там не надо, в принципе можно бы применить и обычные встраиваемые светильники с галогенными лампами, что часто и делается в таких перегородках.
Но хотелось равномерного освещения всей поверхности перегородки без резких перепадов, а такими светильниками сделать это практически невозможно…
Тогда решено было приобрести светодиодный шнур Дюралайт. Но его нельзя включать в сеть напрямую, вернее включать то можно, но… Читать далее “Светодиодный дюралайт- подключение”
Источник: http://ceshka.ru/category/baza_znanyi
Советы начинающему электрику
Использование электричества сегодня позволяет решать огромное количество задач. Это приводит к тому, что многие начинают интересоваться данным явлением и изучать его досконально.
В данном процессе может возникать множество трудностей, которые довольно сложно решить. Поможет в этом сайт http://vse-elektrichestvo.
ru/poleznye-sovety/xitrosti-elektrika, где собрано множество полезных советов для начинающих.
Основные моменты
Чтобы стать хорошим электриком, необходимо придерживаться нескольких основных правил:
- В первую очередь следует ознакомиться с основами. Изучите теорию электричества, чтобы понять основные процессы, происходящие в таких системах.
- Старайтесь практиковаться у опытных специалистов. Это поможет вам получить определенные навыки и научит вас работать в «боевых» условиях.
- Обязательно читайте специальную литературу и изучайте рынок новых материалов или методик в данной сфере.
Полезная информация
Для начинающего электрика важно понимать некоторые элементарные вещи:
- Выбор соответствующего сечения кабеля к определенному устройству выполняется по простому правилу. Для этого следует учитывать простой закон напряжения «Мощность=НапряжениеСилу тока». Согласно данной формуле можно вычислить все основные параметры, которые вы знаете или вам нужно определить. Затем с помощью специальных таблиц можно уже подбирать сечение кабелей и других продуктов.
- Прокладка электрических проводов должна выполняться только горизонтально или под углом в 90 градусов. Не разрешается использовать другие способы. При этом желательно делать отступ от стены или потолка около 20 см. Если в комнате присутствуют трубы, то от них нужно удалять кабель на расстояние до 40 см.
- Щитки необходимо монтировать на высоте около 1,2 м (размер конструкции 0,6 м) и на уровне 1 м, когда щит превышает ранее указанные габариты. При этом следует соблюдать небольшое расстояние между отдельными элементами, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию системы.
- Используйте для защиты электрических систем специальные устройства УЗО, которые позволяю контролировать утечки тока и при необходимости отключать все механизмы.
Путь к настоящему электрику длительный и лежит сквозь постоянную практику и усовершенствование навыков. Постарайтесь получать удовольствие от этой работы и вы станете настоящим профессионалом.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ЭЛЕКТРИКА смотрим в видео:
Источник: http://postroyka.org/sovetyi-nachinayushhemu-elektriku/
Справочник домашнего электрика, Левченко В.И., 2009
Словари, энциклопедии, справочники → Электроника
СкачатьЕще скачатьСмотретьКупить бумажную книгуКупить электронную книгуНайти похожие материалы на других сайтахКак открыть файлКак скачатьПравообладателям (Abuse, DMСA)Справочник домашнего электрика, Левченко В.И., 2009.Этот справочник будет полезен каждому хозяину.
Здесь читатель найдет сведения о том, как самостоятельно проводить электричество в квартире и на даче, выбирать провода, электро установочные изделия, светильники, устранять элементарные неполадки в проводке. Книга снабжена схемами, таблицами, рисунками.
Эта информация заинтересует как начинающих домашних электриков, так и опытных.
ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК.
Электричество окружает современного человека повсюду — от зажигалки до спутниковой космической связи. И сегодня уже никто не может себе представить, что когда-то всего этого не было. Все бытовые электроприборы (телевизоры, радио, транспорт, компьютеры и т.д.) работают на электричестве.
Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля. В твердых веществах (металлах и др.) — это электроны, в жидких (электролитах) — ионы (анионы и катионы), в плазме и газах — электроны и положительные ионы, в полупроводниках — электроны и так называемые дырки.
В электрических проводниках скорость распространения электрического поля примерно равна скорости света, поэтому принято считать, что электрический ток распространяется практически мгновенно, хотя сами заряженные частицы движутся гораздо медленнее (например, в металлах их скорость равна нескольким миллиметрам в секунду).
Однако далеко не все вещества свободно пропускают через себя электроны. По этому признаку все вещества делятся на проводники и изоляторы: проводники — это те вещества, которые проводят электрический ток, изоляторы же обладают низкой проводимостью.
Лучше всех проводят ток металлы (хорошим проводником электрического тока являются медные и алюминиевые провода), а такие вещества, как стекло, фарфор, керамика, резина, различные пластмассы, практически не пропускают электрический ток. Из металлов изготавливают токоведущие части проводов с непроводящей изоляцией.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Электричество в вашем домеЧто такое электрический токПонятия и определения, условные обозначения электротехникиНекоторые формулы электротехникиФормулы для цепей переменного однофазного токаФормулы для цепей, содержащих последовательно включенные активное, индуктивное и емкостное сопротивленияФормулы расчетов для цепей с параллельно включенными активным, индуктивным и емкостным сопротивлениямиТехника безопасности для домашнего электрикаПравила техники безопасности при работе с электрическим токомПравила электротехнической безопасности в бытуОказание первой помощи при поражениях электричеством
Глава 2. Электропроводка в вашем доме
Совет
Инструмент электрикаЭлементы электропроводкиМарки и сечения проводаМарки и сечения шнураМарки я сечения кабеляВыбор нужного проводаКабель-каналыУстройство я монтаж электропроводкиВиды проводкиПлан электропроводкиПодготовительные работыОсновные работыЭлектропроводка: пошаговая технологияРемонт и устранение неполадок в электропроводкеКороткое замыканиеДругие распространенные неисправности электропроводки
Глава 3. Электроустановочные изделия
Разновидности электроустановочных изделийМаркировкиМаркировки степеней защитыМаркировки условий использования и климатических условийНекоторые маркировки условий электрической безопасностиЭлектрические выключатели освещенияДругие виды современных выключателейСветорегуляторыЭлектрические соединителиШтепсельные вилкиШтепсельные розеткиУдлинители
Глава 4. Как подключить квартиру к электросети
Устройство этажных групповых щитковВарианты подсоединения квартир к стоякамСчетчики электроэнергииУсловные обозначения счетчиковОсобенности установки счетчиковОсобенности счетчиковОбеспечение надежности работы счетчиков и их ремонтОпределение расхода электроэнергииОпределение по счетчику иных показателейУстройство защитного отключенияОбщая характеристика УЗОПринцип действия УЗОКак защитить свою квартиру от перенапряжения и бросков напряженияАвтоматические выключатели серии ASPАвтоматические выключатели серии ВА
Глава 5. Осветительные приборы и электрические лампы
Виды электрических лампРазрядные лампыЛампы накаливанияКак правильно выбрать лампуВиды осветительных приборовОбщая характеристикаТипы осветительных приборовУсловные обозначения для светильниковМаркировка светильниковОсвещение различных видов жилого помещенияОсвещение в ванной комнатеОсвещение в прихожейОсвещение в кухнеОсвещение в спальне
Глава 6. Электрооборудование современных квартир
Встраиваемые светильники направленного светаТочечные светильники направленного света с использованием ламп накаливанияТочечные светильники направленного света с использованием галогенных ламп накаливанияТрансформаторыЭлектрическое освещение с системой управленияРадиоуправляемое освещениеПриложениеСписок литературы.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Справочник домашнего электрика, Левченко В.И., 2009 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Источник: https://nashol.com/2017102597024/spravochnik-domashnego-elektrika-levchenko-v-i-2009.html
Книга: Советы электрика
Приборы для обработки продуктов можно разделить на две большие группы. В первую входят устройства для обработки продуктов, такие как электромясорубки, электрокофемолки, электрокартофелетерки, электросоковыжималки, миксеры.
Во вторую группу входят приборы для приготовления пищи, какими являются электроплитки (электрическая плита), электрокастрюли, электросковороды, электропечи, электрокофеварки, электрогрили, электрошашлычницы, электровафельницы. тостеры, печи СВЧ.
Устройства для обработки продуктов облегчают труд на кухне, позволяют выполнять меньше тяжелой механической работы, тем самым ускоряя процесс приготовления продуктов и экономя усилия.
Для приготовления мясного или рыбного фарша предназначены электромясорубки, которые бывают шнековыми и куттерными. Шнековые электромясорубки имеют такое же устройство, что и ручная мясорубка, за тем исключением, что вращение шнека, подающего части продукта на вращающийся нож, осуществляется электродвигателем.
Обратите внимание
Куттерная мясорубка работает по тому же принципу, что и кофемолка: на дне емкости, в которую помещается продукт, имеется вращающийся нож, который измельчает продукт до состояния фарша.
Конструкция обоих типов мясорубки предельно проста и представляет собой электрический двигатель, который вращает шнек или куттерный нож осевым принципом. Для защиты мотора от перегрузки мясорубки снабжаются механическим защитным устройством.
Куттерная мясорубка имеет блокировку, делающую невозможным работу прибора без крышки. В конструкции мясорубки может быть предусмотрено реле времени, устройство для хранения приставок, устройство для намотки шнура.
В комплекте обязательно должны продаваться приставки и сменные ножи.
Электрокофемолки выпускаются двух типов. Кофемолки ударного действия представляют собой небольшой куттер, который также имеет блокировку, делающую невозможной работу без крышки. Электрический двигатель приводит в движение двухлопастной нож, располагающийся на дне емкости для помола.
Конструкция кофемолки ударного типа еще проще, чем куттерная мясорубка. В ней нет реле времени, механического защитного устройства, а также других приспособлений. На корпусе имеется только кнопка, которая замыкает сеть.
Электрокофемолка жернового типа перемалывает кофейные зерна (как, впрочем, и другие сыпучие продукты) с помощью дисков, цилиндров, конусов и других элементов, выступающих в качестве жерновов.
Наиболее распространенная конструкция этого устройства имеет два дисковых жернова – подвижный и неподвижный. Зерна засыпаются в рабочий механизм через специальную воронку.
Перемолотый продукт попадает в бункер, откуда его можно извлечь, открыв крышку.
Эта кофемолка является более удобной, так как при одной и той же мощности с ударной кофемолкой имеет регулятор степени помола, устанавливающий расстояние между жерновами, в нее помещается в четыре раза больше продукта (125 г против 30 г в ударной кофемолке), в ней также предусмотрено устройство для хранения шнура.
Важно
Электрокартофелетерка предназначена для приготовления картофельной массы. Эту операцию можно произвести на соковыжималке, однако масса в таком случае получается неоднородной.
Картофелетерка представляет собой электродвигатель, на котором закреплен терочный диск.
Картофель загружается в бункер, при этом терочный диск измельчает его, и картофельная масса, пройдя через отверстия режущих элементов, выходит в приемную посуду.
По тому же принципу работает и соковыжималка, предназначенная для получения сока из фруктов и овощей. Соковыжималка также имеет терочный диск, который измельчает продукт. После этого изм
Схемотехника для начинающих и чайников
Электрика »
Схемотехника
Честно говоря, я не очень люблю термин «чайник», по мне лучше говорить «начинающий», но здесь все зависит от того кто как себя сам позиционирует.
Здесь я планирую рассмотреть самые основы схемотехники, ее азы, причем ограничиваться просто публикацией различных схем не собираюсь.
Несмотря на то, что схемотехника рассматривает все устройства как «черные ящики», то есть, игнорируя физические процессы, определяющие принцип их работы, для введения в схемотехнику, считаю необходимым уделять внимание рассмотрению принципов работы отдельных компонентов, их элементарных сочетаний, однако, делать это буду без излишнего «фанатизма».
Дело в том, что помимо достаточно сложных радиоэлементов, к которым относятся, например, всевозможные микросхемы, внутреннее устройство которых мы рассматривать не будем (начинающим это сложно) схемотехника использует различные дискретные элементы — диоды, резисторы, стабилитроны и пр., знание основных принципов работы которых может оказаться полезным.
Хочу отметить две основные задачи схемотехники:
- построение схемы какого либо устройства на базе отдельных элементов,
- анализ работы того или иного изделия на основе работы его составных частей.
Кстати, поскольку любое, даже самое сложное устройство, может быть приведено к достаточно простым комбинациям электрических (электронных) компонентов настоятельно рекомендую начинающим схемотехникам уделить должное внимание вопросам функционирования именно элементарных узлов.
Должен заметить, что схемотехника — направление достаточно сложное, требует специальных знаний в целом ряде смежных областей, однако, начинающим может хватить элементарного владения основными законами электротехники — Ома и Кирхгофа, тем более, что задачу подготовки инженеров — разработчиков электронной аппаратуры не ставлю.
Менее всего претендуя на создание всеобъемливающего пособия по схемотехнике, надеюсь, что предлагаемые статьи будут полезны для начинающих, желающих приобрести первоначальные знания о разработке, анализе различных схем.
На данный момент доступны следующие материалы:
Резисторы — элементы, без которых представить схемотехнику невозможно.
Диоды — тоже достаточно простые приборы, однако, могут находить применение в очень простых, одновременно полезных схемах. Схемотехника использует их очень часто.
Транзисторы. Транзистор был изобретен в 50-х годах прошлого века, его появление произвело настоящий фурор — достаточно сказать, что его изобретатели получили Нобелевскую премию.
© 2012-2020 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Электроника для чайников Скачать PDF бесплатно
Подробности о книге:
Страницы: | 872 |
Опубликован: | 1 февраля 2012 г. |
Размещено: | 19 ноября 2014 г. |
Язык: | Английский |
Формат книги: | |
Размер книги: | 77,86 МБ |
Описание книги:
Поднимите свои навыки в области электроники на новый уровень! Если вы ищете отдельный ресурс, который охватывает все, что вам нужно знать об электронике, не ищите дальше.Это понятное и понятное руководство знакомит с основами электроники и расширяет возможности вашего обучения, развенчивая и объясняя такие концепции, как схемы, аналоговые и цифровые схемы, схемы, напряжение, меры безопасности и многое другое. Эта книга, содержащая почти 900 страниц подробной информации, показывает вам, как разработать свой собственный макет, спроектировать собственную схему и научиться разбираться в схемах. Охватывает основы электроники и демистифицирует различные концепции электроники. Предлагает вам погрузиться в разработку и спроектировать Разнообразие забавных и интересных развлечений, проектов в области электроники, мобильных устройств и автомобилей Предлагает советы по поиску и устранению распространенных проблем, связанных с электроникой, рассматривает схемы, схемы, напряжение, проблемы безопасности и многое другое. Итак, подключитесь и начните свой следующий проект в области электроники сегодня с этой книгой!
Электроника для чайников
Хотите подключить систему домашнего кинотеатра? Хотите починить ее, чтобы ваша гаражная группа потрясла окрестности? Хотите припаять неисправный провод к своему старому фонографу, чтобы вы могли воспроизводить те альбомы 60-х, которые сохранили все это время? Если вы любитель, любитель или студент, эта книга обратит вас к реальной электронике.Он быстро охватывает основы, а затем фокусируется на практических рекомендациях, а не на теории. Он охватывает: фундаментальные концепции, такие как схемы, схемы, напряжение, безопасность и т. Д., Профессиональные инструменты, включая мультиметры, осциллографы, логические пробники и многое другое; общие электронные компоненты (например, резисторы, конденсаторы, транзисторы); создание схем с использованием макетов и печатных плат; микроконтроллеры ( реализация и программирование) Автор …
Проекты в области электроники
Для чайников
Эти проекты интересно создавать и весело использовать. Заставьте огни танцевать под музыку, играйте с радиоуправлением или создайте свой собственный металлоискатель. Кто сказал, что научная ярмарка должна закончиться? Если вы любите конструировать гаджеты, эта книга будет вам интересна.Вот полные инструкции по созданию десяти классных творений, использующих свет, звук или вибрацию — странный микрофон, приспособления для дистанционного управления, говорящие игрушки и многое другое, с полными списками деталей и инструментов, правилами безопасности и схемами проводки. крутые проекты в области электроники, в том числе * Глава 8 — Серфинг на радиоволнах (как сделать собственное радио) * Глава 9 — Страшные тыквы (сумасшедшие украшения Хэллоуина со звуком, светом и движением) * Глава 12 — Попадание в Paydirt с Электронный металлодетектор…
Практическая электроника для изобретателей
Интуитивно понятное, ориентированное на приложения руководство по электронике для инженеров, любителей и студентов, не перегружающее читателей техническими деталями. Множество иллюстраций — более 750 нарисованных от руки изображений содержат четкие и подробные инструкции о том, как превратить теоретические идеи в реальные гаджеты. Охватывает интегральные схемы (ИС), цифровую электронику и различные устройства ввода / вывода; включает в себя полную главу о последних микроконтроллерах….
2007-2018 © eBooks-IT.org
GaN For Dummies® — Qorvo
GaN For Dummies® — Qorvo
Продукты
Приложения
Литейный завод
Дизайн-концентратор
Поддержка
Инновации
О нас
Отдел новостей
Карьера
электронных книг, аудиокниг и видео для библиотек и школ
Вы мечтаете подключить мигающий светодиод, поэкспериментировать с инфракрасными датчиками или с нуля построить говорящего шагающего робота? Вы хотите понять, что на самом деле делают конденсаторы, осциллографы и транзисторы? Тогда не смотрите дальше!
Электроника для чайников, UK Edition охватывает все, от понимания технологии, лежащей в основе повседневных гаджетов, до чтения схем, освоения мультиметров и разработки полезных и увлекательных проектов.Это важное руководство, содержащее специфическую для Великобритании информацию о том, где можно приобрести компоненты для вашего рабочего места, а также наиболее полезные веб-сайты и ресурсы, поможет вам быстро настроить, запустить и включить.
Электроника для чайников, UK Edition включает:
Часть I: Понимание основ электроники
- Глава 1: Что такое электроника и что она может сделать для вас?
- Глава 2: Движение электронов, чтобы что-то произошло
- Глава 3: Встреча с сопротивлением
- Глава 4: Получение заряда из конденсаторов
- Глава 5: Свертывание катушек и кристаллов
- Глава 6: Большой мир полупроводников
- Глава 7: Объединение деталей в интегральные схемы
- Глава 8: Завершение списка запчастей
Часть II: Загрязнение рук
- Глава 9: Создание магазина и обеспечение вашей безопасности
- Глава 10: Чтение схем
- Глава 11: Построение схем
- Глава 12: Измерение и анализ схем
Часть III: Применение теории на практике
- Глава 13: Изучение некоторых схем обучения
- Глава 14: Отличные проекты, которые можно реализовать за 30 минут или меньше
- Глава 15: Крутые проекты роботов, чтобы удивить своих друзей и семья
Часть IV: Часть десятков
- Глава 16: Десять (или около того) отличных советов, которые помогут вам добиться успеха
- Глава 17: Десять великих источников запчастей для электроники
- Глава 18: Десять формул электроники Вы должны знать
Приложение: Интернет-ресурсы
- Знакомство с учебными пособиями и общей информацией
- Разбираемся с калькуляторами
- Поиск схем
- Задавая вопросы на дискуссионных форумах
- Получение лишних данных
…прочитайте больше
Электроника для чайников, реально
В этом предыдущем посте мы сделали предположение, о котором не особо много говорили, это была частота колебаний LC-контура:
Итак, теперь мы пытаемся объяснить, почему это частота, максимально интуитивно, насколько это возможно 🙂
Первый взгляд на схему:
И предположим, что в нем протекает некоторый остаточный ток, передающий энергию от конденсатора к катушке индуктивности и наоборот, что мы можем сказать дополнительно?
Поскольку это закрытая сетка, сумма всех напряжений должна быть равна нулю, поэтому мы можем сказать:
И всегда, поскольку элементы собраны в замкнутую сетку, одинаковый ток течет как в L, так и в C.
Итак, какое напряжение на катушке индуктивности? Мы можем вспомнить это интуитивно: через некоторое время мы можем догадаться, что напряжение стремится к 0, в конце концов, индуктор — это просто провод 🙂 Но мы знаем, что если мы попытаемся изменить значение тока, протекающего в индукторе, у нас будет напряжение напротив, поэтому напряжение на индукторе кажется пропорциональным на скорости ток изменяется в нем, и, поскольку скорость хорошо выражается как производная, мы можем вспомнить, что напряжение вокруг индуктора составляет:
Известное нам напряжение конденсатора увеличивает столько тока, которое мы накачиваем в него, а напряжение увеличивается тем меньше, чем больше емкость, поэтому мы можем использовать это, чтобы интуитивно запомнить напряжение в зависимости от обратной величины емкости и интеграла тока:
Таким образом, мы можем написать уравнение напряжения сетки:
Итак, хитрость в том, чтобы найти функцию i (t), способную удовлетворить это уравнение, на данный момент интуиция не может слишком сильно помочь, нам нужны математические вычисления для решения дифференциальных уравнений, но сначала нам нужно написать ее в более понятном формы, удалив целую часть, этого можно добиться, дифференцируя обе стороны уравнения.После этого переместим все влево и разделим на L:
.
Таким образом, мы можем попросить некоторый инструмент, помогающий найти удовлетворяющую функцию i (t), то есть решение дифференциального уравнения. К счастью, мы живем в компьютерный век, и нам не нужно изучать с нуля, как решать дифференциальное уравнение, нам просто нужно знать, когда и как это сделать. Я скачиваю программу с открытым исходным кодом для символьной математики под названием Maxima. Просто узнайте, как его использовать, и пусть он решит уравнение за вас:
уравнение% o1 отсутствует, я просто заменил k = L * C.
Как вы можете видеть, у нас есть знаменитый синусоидальный источник (который, кстати, демонстрирует, что I (t) является синусоидальной волной, как мы проверили в моделировании ранее), и мы, , видим, что угловая скорость пропорциональна обратной величине квадратного корня из LC , как сказано! Константа 2 * PI сводится к тому, что нам нужно разделить на количество излучателей, которые мы имеем в очереди, чтобы получить частоту.
Ну, конечно, нам нужно немного математики, но я уверен, что с правильными инструментами мы лучше вникнем в смысл вещей.
Интересно также, что те же уравнения можно использовать для объяснения простого гармонического движения в механиках. В этом случае обмениваемая энергия, например, в случае маятника, образует кинетическую и потенциальную энергию, приобретаемую массой при ее перемещении из нижнего положения в верхнее. Сопротивление, подавляющее колебания, обеспечивается трением воздуха и суставов.
.