Вольт-кулон, определение — Справочник химика 21
Не представляет труда, например, определить разность потенциалов между двумя точками в вакууме это можно сделать, определив работу, расходуемую в соответствии с законом Кулона на перенос элементарного заряда из одной точки в другую. Аналогично потенциал некоторой точки в пространстве оценивается работой переноса заряда в эту точку из бесконечности. Этот способ используется при определении вольта-потенциала г ), который является, по существу, потенциалом внешней точки, находящейся вблизи поверхности фазы, и практически применим для расстояний до 10″ см. Согласно определению, вольта-потенциал равен работе переноса элементарного заряда из бесконечности в точку вблизи поверхности, умноженной на 1/е. Точно так же разность потенциалов между двумя точками, находящимися в данной фазе, можно определить как работу, необходимую для переноса элементарного заряда из одной точки в другую. В качестве примера можно взять -потенциал, представляющий собой разность потенциалов между раствором и плоскостью скольжения заряженных частиц.Для выделения одного грамм-эквивалента любого вещества потребно 96 500 кулонов (или 26,8 ампер-часов). Эту величину обозначают через Р. Чтобы электролиз протекал, необходимое количество кулонов должно быть подведено при определенном напряжении. Напряжение разложения является алгебраической разностью потенциалов отдельных электродов. Если эти потенциалы будут равны П и П, вольт, то для разложения одного грамм-эквивалента вещества минимальная затрата электрической энергии — = (Па—Пк) 96 500 вольт-кулонов. [c.11]
Напряженность электрического поля по определению равна отношению силы, действующей на точечный заряд, к величине заряда. В качестве единичного электрического поля принимается такое поле Е, в котором на точечный заряд в один кулон действует сила в один ньютон. Следовательно, Е имеет размерность Н/Кл. Электрический потенциал, который измеряется в вольтах, представляет собой энергию, приходящуюся на единицу заряда. Таким образом, 1 В=1 Дж/Кл=1 Н-м/Кл, откуда следует, что 1В/м=1Н/Кл. Так как напряженность электрического поля имеет размерность В/м, абсолютная скорость движения ионов имеет размерность (м/с)/(В/м) =м /(В-с).
В системе СИ электрический потенциал измеряется в джоулях на кулон (Дж/Кл). Эта единица называется вольтом и обозначается В. В табл. 6.1 приведены обозначения и определения единиц, используемых в дальнейшем.
Вычисление / по электродвижущим силам. Одним из наиболее точных и удобных способов для осуществления физических и химических изменений состояния при обратимых и изотермических условиях являются электрохимические дроцессы. Так как уменьшение свободной энергии, испытываемое системой при переходе от начального к конечному состоянию при постоянном давлении, равно максимальной полезной работе, производимой системой в обратимых изотермических условиях, то, следовательно, электрическая работа, произведенная при изменении состояния системы, также является мерой уменьшения ее свободной энергии. Далее, когда Q кулонов электричества переносится от точки с низким потенциалом к точке с потенциалом на Е вольт более высоким, то электрическая работа,, по определению, составит EQ поэтому
Кроме электромеханических устройств, отечественными и зарубежными авторами предложен ряд электронных схем для автоматического поддержания потенциала рабочего электрода. Так, например, недавно Джонс, Шульц и Дейл [119] разработали высокочувствительный титратор для кулонометрии при контролируемом потенциале, позволяющий определять милли- и микрограммовые количества веществ с ошибкой соответственно 0,2 и 1—3%. Этот прибор собран на трех усилителях, один из которых является контрольным и одновременно служит в качестве усилителя тока. Ток, протекающий через электролитическую ячейку, подается на вход контрольного усилителя, чем обеспечивается пропорциональность выходного напряжения силе тока. Выходное напряжение контрольного усилителя подается на вход второго усилителя, снабженного интегрирующим устройством (интегрирующий конденсатор). На третьем усилителе происходит усиление разности потенциала рабочего электрода и контрольного потенциала, задаваемого отдельным источником напряжения. Этот титратор, предназначенный для определения 0,01 — 100 мкэкв веществ, калибруют в кулонах на вольт выходного напряжения усилителя с интегрирующим устройством.
На основе измерения э. д. с. гальванического элемента, в котором данная реакция протекает. Как уже упоминалось, уменьшение свободной энтальпии (—А2), сопровождающее процесс при постоянных температуре и давлении равно максимальному количеству немеханической работы (Лр). Многие процессы могут быть осуществлены в соответствующем гальваническом элементе и э. д. с. элемента может быть использована для определения немеханической (электрической) работы, и следовательно, изменения свободной энтальпии. Для этого необходимо, чтобы протекающие в элементе процессы были обратимы. Степень обратимости контролируют следующим образом. Соединив элемент с внешним источником э. д. с., подбирают величину ее таким образом, чтобы сбалансировать э. д. с. элемента, т. е. так, чтобы не было тока в цепи и, следовательно, не было химических изменений в элементе. Уменьшение внешней э. д. с. на бесконечно малую величину приведет к появлению тока в цепи и возникновению химических изменений. Соответственно бесконечно малое увеличение внешней э. д. с. повлечет за собой возникновение обратной реакции и появлению тока в противоположном направлении. Для определения максимальной э. д. с. такого элемента необходимо, поддерживать бесконечно малую величину тока. При этом систему можно рассматривать находящейся в состоянии равновесия. Для измерения э. д. с. используют потенциометрический метод. Если максимальная величина э. д. с. в вольтах — Е, а количество электричества в кулонах — М, то максимальная немеханическая работа, совершенная элементом при данной температуре и давлении, равная уменьшению свободной энтальпии, будет определяться произведением этих величин в Джоулях
Не лишены интереса следуюпще данные 1 вольт-кулон называется также джоулем и равняется 10 эрг. Число джоулей выражает определенное количество знергии независимо от времени. Если мы количество энергии, производимое, например, машиной в определенный промежуток времени, разделим на это время, выраженное в секундах, то получим энергию, даваемую машиной в единицу времени, которая определяет мощность или эффект машины Единица мощности — 1 вольт-ампер — называется 1 ваттом-, мы получим ее, если машина в единчцу времени— 1 секунду — произведет работу, равную 1 джоулю. Следующее отношение имеет общее значение
Прохождение электрического тока по проволоке можно сравнить с течением воды в трубе. Количество воды измеряют в литрах количество электричества обычно измеряют в кулонах (ампер-секундах) или стонеях. Скорость течения, или поток, воды, т. е. количество ее, проходящее через данное сечение трубы в единицу времени, измеряют в литрах в секунду силу электрического тока измеряют в амперах (кулонах в секунду). Скорость движения воды в трубе зависит от разности давления на концах трубы это давление выражается в атмосферах, или в килограммах на квадратный сантиметр. Электрический ток в проволоке зависит от разности электрического потенциала или от падения напряжения между концами проволоки эту разность потенциалов обычно измеряют в вольтах. Определения единицы количества электричества (кулон) и единицы электрического потенциала (вольт) были приняты в соответствии с международным соглашением.
Понятие силы тока, мощности, напряжения
При рассмотрении понятий силы тока, напряжения, мощности, нужно осознавать то, что все эти три параметра неразрывно связанны.
Мощность – это отношение производимой за определенный отрезок времени работы к данному отрезку времени. Единицей измерения является Ватт. 1 киловатт равен 1000 ватт.
Сила тока – это устремленное перемещение заряженных частиц. Выражает количество заряда, что пробегает сквозь разрез проводника за единицу времени. Единицей измерения является Ампер.
Напряжение – это отношение работы, выполненной электрическим полем для перенесения заряда, к значению переносимого заряда на полосе цепи. Этот параметр выражает работу, проделанную полем для передачи заряда между двумя точками. Единицей измерения является Вольт.
Можно провести аналогию описываемых параметров “силы”, “мощности” и “напряжения” с течением воды, где число ампер (сила тока) – это объем воды, пробегающей за единицу времени (обусловливается расходованием электричества, иными словами зависит от того, насколько сильно открыт кран), количество ватт (мощность) – это, к примеру, действие по приведению в движение лопастей турбины (давление перемноженное на силу тока), а значение вольт (напряжение) – это напор воды в трубопроводе. Стало быть, на блоке питания принципиальной является мощность, то есть, выдержит ли прибор, на батарейке – напряжение, потянет ли пользователь. На устройствах для электросети с установленным напряжением (220 вольт у нас) максимум силы тока, при перемножении этого показателя на значение напряжения, параллельно является и максимумом мощности.
Как же вычислить мощность с помощью величины напряжения и силы тока?
«Мощность» = «Сила тока» (Амперы) умножить на «Напряжение» (Ватты).
Как провести расчет силы тока по мощности и напряжению?
Исходя из предыдущей формулы, можем найти значение силы тока:
«Сила тока» = «Мощность» (Вольт-ампер) разделить на «Напряжение» (Ватты).
Существует еще пара значимых факторов, ежели речь идет об электричестве:
— Типичные розетки предусмотрены для силы тока числом 16 ампер. Так, как напряжение в электросети 220 вольт, значит, граничная мощность равна: 16 ампер умножить на 220 вольт = 3520 ватт (3,52 киловатт).
— В производстве розеток, в основном, используют 16-амперные автоматы. Из этого следует, что, когда на линии электропередачи с 16-амперным автоматом сила тока превысит 16 ампер (либо мощность возрастет свыше 3,52 киловатт), прибор автоматически вырубится.
В частности, если в вашем доме проведена индивидуальная линия для кухонных розеток, то во время подсоединения к данной линии сразу двух электрообогревателей, с мощностью обоих в 2 киловатта, автомат разъединит электрическую цепь.
gaz.wiki — gaz.wiki
- Main page
Languages
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Русский
- Italiano
- Español
- Polski
- Português
- Norsk
- Suomen kieli
- Magyar
- Čeština
- Türkçe
- Dansk
- Română
- Svenska
Вольт это единица измерения | Gadget-apple.ru
При изучении в школе закона Ома, ученики частенько сталкиваются со следующими вопросами: как называется единица измерения напряжения или в чем измеряется электрическое напряжение? Данная статья поможет вам разобраться в этой теме, и вы сможете узнать ответ на указанный вопрос.
Вольт — единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы.
Единица измерения напряжения — вольт, в России обозначается буквой — В, международное обозначение — V.
Вольт является единицей измерения электрического напряжения, получившей свое название в честь известного итальянского физика Алессандро Вольта, именно ему мы должны быть благодарны за изобретение в 1799 году первого в мире химического источника тока, т.е. первой электрической батареи («Вольтов столб»), результаты эксперимента были опубликованы только в 1800 году.
В 1861 году единица измерения вольт была принята комитетом электрических эталонов, учрежденного Уильямом Томсоном.
Свое международное признание, вольт в качестве единицы измерения напряжения, получил в 1960 году, когда вольт был утвержден решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам, в качестве, производной единицы международной системы единиц.
1 В=1 Дж/1 Кл (1 Вольт равен электрическому напряжению на участке цепи, где при протекании заряда, равного 1 кулон(Кл), совершается работа, равная 1 Дж)
В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.
В частности, действует ГОСТ 8.417−2002, который устанавливает единицы физических единиц, применяемых в нашей стране, их наименование, обозначение и определение, в данном государственном стандарте также указана единица измерения напряжения — вольт.
Каким прибором измеряется напряжение?
Напряжение измеряется прибором, который носит название — вольтметр.
Вольтметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы ( ЭДС) в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.
Чем отличается Вольт от Ватт, в чем разница?
Очень часто люди путают вольты и ваты, и не знают в чем в них разница.
Вольт (русское обозначение: В; международное обозначение: V) — в системе СИ единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы.
Ватт (русское обозначение: Вт; международное обозначение: W) — в системе СИ единица измерения мощности
Т.е. это единицы измерения для разных электротехнических параметров.
Вольт в кроссвордах и сканвордах
Очень часто в кроссворде или сканворде можно встретить такой вопрос: «Единица измерения напряжения 5 букв». Правильный ответ, естественно: «Вольт».
Вольт | |
---|---|
В, V | |
Величина | электрический потенциал электрическое напряжение электродвижущая сила |
Система | СИ |
Тип | производная |
Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) ед. потенциала СГСЭ [1] .
Содержание
Определение [ править | править код ]
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём теплоты мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J), либо как разность потенциалов на резисторе в 1 Ом (Ω) при протекании через него тока в 1 ампер [2] .<3>cdot <mbox>>>=<mbox>cdot <mbox<Ω>>.>
Определение на основе эффекта Джозефсона [ править | править код ]
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как [3] :
K J — 90 = 2 e h = <displaystyle K_=<frac <2e>>=> 0,4835979 ГГц/мкВ,
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры [4] . Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов [5] .
Шкала напряжений [ править | править код ]
- Наименьшее измеряемое напряжение — порядка 10 нВ. [источник не указан 2167 дней]
- Чувствительность связной аппаратуры при работе голосом — 1…1,5 мкВ (одни из самых слабых сигналов, массово применяемых в настоящее время) [источник не указан 2167 дней]
- Выходное напряжение на обмотке магнитной головки кассетного магнитофона — 0,3 мВ [6] .
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов — 5.0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 230 В (межфазное), 400 В (фаза-нейтраль) [7] .
- Напряжение в некоторых промышленных сетях — 400 В (трёхфазное), 400 В (однофазное), 690 В (трёхфазное)
- Напряжение в контактной сетитрамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток) [источник не указан 2154 дня] .
- Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (контактная сеть постоянного тока), 25 кВ (контактная сеть переменного тока).
- Магистральные ЛЭП — 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс [ править | править код ]
Единица измерения «вольт» была введена в 1861 году комитетом электрических эталонов, созданным Уильямом Томсоном. Её введение было связано с текущими нуждами инженерной физики. 1 июня 1898 года имперским законом в Германии 1 вольт был установлен как «законная» единица измерения ЭДС, равная ЭДС, возбуждающей в проводнике сопротивлением 1 ом ток силой 1 ампер [8] . В Международную систему единиц (СИ) вольт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом [9] .
Впоследствии 1 вольт обычно определялся через единицу энергии джоуль и единицу заряда кулон.
Кратные и дольные единицы [ править | править код ]
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Вольт (обозначение: В, V) — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.
1 Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт .
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём тепла мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J). Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен м 2 · кг · с −3 · A −1 .
Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта.
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов.
1 В = 1/300 ед. потенциала СГСЭ .
Что такое Вольт. Определение
Вольт определён как разница потенциалов на концах проводника, рассеивающего мощность в один ватт при силе тока через этот проводник в один ампер.
Отсюда, базируясь на единицах СИ, получим м² · кг · с-3 · A-1, что эквивалентно джоулю энергии на кулон заряда, J/C.
Определение на основе эффекта Джозефсона
Напряжение электрического тока — это величина, характеризующая разность зарядов (потенциалов) между полюсами либо участками цепи, по которой идет ток.
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором используется в качестве привязки к эталону константа Джозефсона, зафиксированная 18-ой Генеральной конференцией по весам и измерениям как:
K = 0,4835979 ГГц/мкВ .
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:
Методы определения высоты барьера шоттки из вольт-амперных характеристик (обзор)
Приведен обзор методов определения высоты барьера Шоттки из результатов измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) применительно к широкозонным полупроводникам. Проведена апробация этих методов на примере диодов Шоттки Au–TiB₂–n-SiC 6H. Показано повышение точности для методов, учитывающих влияние последовательного сопротивления при расчете фактора идеальности и высоты барьера, на примере методов Чонга и прямой аппроксимации. Установлено, что основную погрешность в рассчитанные параметры в исследуемом диоде вносит несоответствие реальной ВАХ ее модели: температурная зависимость высоты барьера, зависимость фактора идеальности от напряжения. Показана необходимость определения механизма токопереноса для корректного расчета высоты барьера Шоттки. Обнаружено, что метод энергии активации и метод Сато применимы только при отсутствии температурной зависимости высоты барьера и частично применимы при линейной зависимости высоты барьера от температуры, в иных случаях их результаты будут спорны.
The methods for determination of Schottky barrier height in wide-gap semiconductors from the results of measurements of IV curves are reviewed and tested by the example of Au-TiB₂-n-SiC 6H Schottky barrier diodes. The methods that take into account the effect of series resistance when calculating ideality factor and barrier height (such as the direct approximation and Cheung’s methods) demonstrate improved accuracy. It is shown that the main inaccuracies in calculated parameters of the diodes under investigation are related to non-compliance of the real IV curve with its model: dependence of barrier height on temperature and ideality factor on voltage. A correct calculation of the Schottky barrier height requires determination of current flow mechanism. It is found that both the activation energy and Sato methods are applicable only in the absence of temperature dependence of barrier height, and are partially applicable in the case of linear dependence of barrier height on temperature. In other cases, the results given by the above methods are controversial.
Сварочная дуга. Характеристика сварочной дуги
Сварочной дугой называют мощный, длительно существующий электрический разряд между находящимися под напряжением электродами в смеси газов и паров. Дуга характеризуется высокой температурой и большой плотностью тока. Сварочная дуга как потребитель энергии и источник питания дуги (сварочный трансформатор, генератор или выпрямитель) образует взаимно связанную энергетическую систему.Различают два режима работы этой системы: 1) статический, когда величины напряжения и тока в системе в течение достаточно длительного времени не изменяются; 2) переходной (динамический), когда величины напряжения и тока в системе непрерывно изменяются. Однако во всех случаях режим горения сварочной дуги определяется током (IД), напряжением (UД), величиной промежутка между электродами (так называемым дуговым промежутком) и связью между ними.
В дуговом промежутке IД (рис. 1, а) различают три области: анодную 1, катодную 2 и столб дуги 3. Падение напряжения в анодной и катодной областях постоянно для данных условий сварки. Падение напряжения в единице длины столба дуги — также величина постоянная. Поэтому зависимость напряжения дуги от ее длины имеет линейный характер (рис. 1, б).
Устойчивость сварочной дуги определяется соотношением между током и напряжением. Графическое изображение этой зависимости (рис. 2) при постоянной длине дуги называется статической вольт-амперной характеристикой дуги. На графике отчетливо видны три основных участка: увеличение тока на участке I сопровождается понижением напряжения на дуге; на участке II напряжение на дуге изменяется мало; на участке III напряжение возрастает. Режимы горения сварочной дуги, соответствующие первому участку, неустойчивы при напряжениях существующих источников питания. Практически сварочная дуга будет устойчивой на втором и третьем участках вольт-амперной характеристики. С увеличением или уменьшением длины дуги характеристики сместятся соответственно в положение 2 и 3 (см. рис. 2). Для электродов меньшего диаметра характеристики смещаются влево, большего диаметра — вправо.
Рис. 1. Сварочная дуга, горящая между неплавящимися электродами:а — схема дуги, б — зависимость напряжения дуги (Уд) от величины дугового промежутка (/д): 1 — анодная область, 2 — катодная область, 3 — столб дуги
Рис.2 Вольт-амперная характеристика дуги (ВАХ)
Показанная на рис. 2 вольт-амперная характеристика дуги снята при постоянной длине сварочной дуги. При сварке плавящимся электродом непрерывно меняется длина дугового промежутка. В этих случаях следует пользоваться характеристиками, определяющими зависимость между напряжением и током дуги при постоянной скорости подачи электродной проволоки (рис. 3, кривые 1 и 2). Каждой скорости подачи соответствует определенный диапазон токов, при котором устойчиво горит сварочная дуга и плавится электрод. В этом случае при малых изменениях тока напряжение изменяется в больших пределах. Эту зависимость принято называть характеристикой устойчивой работы. Она так же, как и вольт-амперная характеристика, зависит от длины вылета электрода и скорости подачи.
Эти закономерности справедливы для постоянного и переменного тока, так как род тока не влияет на форму вольт-амперных характеристик электрической дуги. На форму характеристики влияют геометрия и материал электродов, условия охлаждения столба дуги и характер среды, в которой происходит разряд.
Устойчивость сварочной дуги и режима сварки зависят от условий существования дугового разряда и свойств, параметров источников питания и электрической цепи. Внешней характеристикой источника питания (кривая 3 на рис. 3) называется зависимость напряжения на его зажимах от тока нагрузки. Различаются следующие внешние характеристики источников питания (рис. 4): падающая 1, полого-падающая 6, жесткая 5, возрастающая 3 и вертикальная 2. Источник питания с той или иной внешней характеристикой выбирается в зависимости от способа сварки. Регулировочное устройство каждого источника дает ряд внешних характеристик («семейство характеристик»). Установившийся режим работы системы: «сварочная дуга — источник питания» определяется точкой пересечения А внешней характеристики источника питания (1, 2, 3, 5 или 6) и вольт-амперной характеристики 7 сварочной дуги.
Рис.3 Вольт-амперная характеристика сварочной дуги (ВАХ) 1,2 при постоянной скорости подачи проволоки (характеристика устойчивой работы) и внешние характеристики источников питания 3, 4 и 5
Рис.4 Внешние характеристики источников питания 1, 2, 3, 5, 6 и вольт-амперные характеристики сварочной дуги 4, 7
Процесс сварки будет устойчив, если в течение длительного времени дуговой разряд существует непрерывно при заданных значениях напряжения и тока. Как видно из рис. 4, в точках А и В пересечения внешних характеристик дуги 7 и источника питания будет иметь место равновесие по току и напряжению. Если по какой-либо причине ток в сварочной дуге, соответствующий точке А, уменьшится, напряжение ее окажется меньше установившейся величины напряжения источника питания; это приведет к увеличению тока, т. е. к возврату в точку А. Наоборот, при случайном увеличении тока установившиеся напряжения источника питания оказываются меньше напряжения дуги; это приведет к уменьшению тока и, следовательно, к восстановлению режима горения сварочной дуги. Из аналогичных рассуждений ясно, что в точке Б сварочная дуга горит неустойчиво. Всякие случайные изменения тока развиваются до тех пор, пока он не достигнет величины, соответствующей точке устойчивого равновесия А или до обрыва дуги. При пологопадающей внешней характеристике (кривая 6) устойчивое горение дуги будет также происходить в точке А.
При работе на падающем участке вольт-амперной характеристики дуги внешняя характеристика источника в рабочей точке должна быть более крутопадающей, чем статическая характеристика сварочной дуги. При возрастающих характеристиках дуги внешние характеристики источника могут быть жесткими 5 или даже возрастающими 3.
При ручной сварке, когда возможны изменения длины дуги, она должна обладать достаточным запасом устойчивости.
При прочих равных условиях запас устойчивости возрастает с ростом крутизны внешней характеристики источника питания. Поэтому для ручной сварки применяют источники с крутопадающими характеристиками: сварщик может удлинить дугу, не опасаясь, что она оборвется, или укоротить ее, не боясь чрезмерного увеличения тока.
Саморегулирование сварочной дуги. При автоматической или полуавтоматической сварке плавящимся электродом скорость подачи его (va) равна скорости плавления. При случайном уменьшении дугового промежутка (кривая 4 на рис. 4) ток увеличивается и проволока начнет плавиться быстрее. В итоге дуговой промежуток постепенно увеличится и сварочная дуга достигнет первоначальной длины. То же произойдет при случайном удлинении дуги. Это явление называется саморегулированием сварочной дуги, так как восстановление исходного режима происходит без воздействия какого-либо регулятора. Саморегулирование происходит тем активнее, чем положе внешняя характеристика источника питания и больше скорость подачи электрода. Поэтому для механизированной сварки плавящимся электродом следует выбирать источники питания с пологопадающими внешними характеристиками. При сварке на постоянном токе в защитных газах, когда статическая характеристика сварочной дуги приобретает возрастающую форму, для систем саморегулирования рационально применять источники с жесткой характеристикой. Однако их напряжение холостого хода невелико и может быть даже меньше рабочего напряжения дуги, что затрудняет ее первоначальное возбуждение. В этих случаях желательно применение источников питания, у которых внешняя характеристика в рабочей части жесткая или пологовозрастающая вольт-амперная характеристика, а напряжение холостого хода несколько повышенное, как это показано пунктиром на рис. 4.
Сварочная дуга переменного тока требует от источников питания надежного повторного возбуждения сварочной дуги. Это достигается правильным выбором соотношений между напряжениями холостого хода, зажигания и горения дуги и параметрами сварочной цепи. Наиболее простой способ получения устойчивой сварочной дуги — включение в сварочную цепь реактивного сопротивления. Благодаря этому, в момент повторного возбуждения дуги напряжение на дуге может резко увеличиться (рис. 5) до значения напряжения зажигания (U3). Пунктирная кривая t/xx изображает напряжение источника питания при холостом ходе. При нагрузке, в связи с наличием реактивного сопротивления, сварочный ток отстает по времени от напряжения.
При обрыве дуги напряжение на дуговом промежутке должно подняться до величины, соответствующей мгновенному значению напряжения холостого хода источника питания. Благодаря отставанию тока от напряжения, такое напряжение оказывается достаточным для повторного возбуждения сварочной дуги (Un).
Перенос металла в сварочной дуге и требования к динамическим свойствам источников питания. Различают следующие виды переноса металла электрода в сварочную ванну: крупнокапельный, характерный для малых плотностей тока; мелкокапельный, струйный, когда металл стекает с электрода очень мелкими каплями. Капли расплавленного металла периодически замыкают дуговой промежуток, либо если не происходят короткие замыкания, периодически изменяют длину дуги. При большой плотности тока в электроде наблюдается мелкокапельный перенос металла, без заметных колебаний длины и напряжения сварочной дуги.
Напряжение, ток и длина дуги претерпевают периодические изменения от холостого хода к короткому замыканию; в рабочем режиме происходит горение дуги, образование и рост капли. В дальнейшем при коротком замыкании между каплей и ванной ток резко увеличивается. Это приводит к сжатию капли и к разрушению мостика между каплей и электродом. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга снова возбуждается, т. е. процесс периодически повторяется. Смена режимов происходит в течение долей секунды. Поэтому источник питания должен обладать высокими динамическими свойствами, т. е. большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.
Рис. 5 Осциллограмма тока и напряжения дуги при сварке переменным током.
При малой скорости нарастания тока в ванну поступает нерасплавленная проволока. Она сравнительно медленно разогревается па большом участке, которым затем разрушается. Если ток возрастает слишком быстро, мостик между ванной и каплей электродного металла быстро перегревается и разрушается со взрывом. Часть расплавленного металла разбрызгивается и не попадает в шов.
Чтобы избежать разбрызгивания, необходимо повысить электромагнитную инерцию источника питания путем увеличения индуктивности сварочной цепи.
определение, радиус действия, способы выхода
Гуляя по пустырю или в лесу, в поле, возле линий электропередач, и даже в городе возле своего дома, увидев кабель лежащий на земле, не спешите радоваться своей находке и возможной выгоде потому что это может быть опасно. Как от камня брошенного в воду, во все стороны от него растекается ток, с каждым сантиметром ослабевая. Электричество не имеет цвета и запаха, и никак себя не проявляет если нет контакта. Невозможно на глаз определить, есть напряжение в проводе или нет.
Определение опасности
Что такое шаговое напряжение — это напряжение, которое может возникнуть вблизи от упавшего рабочего провода или кабеля, растекаясь по поверхности земли и создавая опасный потенциал между двумя точками, на расстоянии одного шага человека (обычный шаг взрослого мужчины около 80 см). В зависимости от напряжения и расстояния до точки контакта провода и нахождении человека эта величина может достигать от десяти до нескольких тысяч вольт на один шаг.
Часто, после бури упавшие деревья ложатся на воздушные линии, обрывая провода или ломая опоры кидают ВЛ на землю, создавая таким образом причину данного явления, и опасность возникновения потенциала в зоне возможного поражения. Во время таких аварий отключение на подстанции происходит в несколько этапов. Сначала автоматически подается повторно напряжение, проверяя устранилась ли причина. Это нужно в том случае, если возможно причина самоустранилась, освободив линию из своих ветвей или лап в случае мелких животных или птиц, которые по неосторожности перекрыли воздушный изолятор. Нет гарантии что автоматика отработает четко, определив обрыв или провисание провода с качающейся веткой и обесточив линию.
Пересекая линии электропередач убедитесь в отсутствии на вашем пути свисающих проводов и лежащих на деревьях кабелей. По стволу также расходится ток, создавая потенциал вокруг него.
Пример опасной ситуации вы можете просмотреть на видео:
Наглядное действие дерева на ЛЭП
Безопасный выход из зоны поражения
Безопасным считается расстояние более 20 метров от источника высокого потенциала. Несмотря на это, считается, что максимальный радиус поражения шагового напряжения составляет 8 метров, если в месте обрыва опасное напряжение составляет выше 1000 вольт и 5 метров, если значение не превышает 1000 вольт.
В то же время начиная с 380 В и выше, напряжение считается опасным, т.к. способно вызвать такой шаговый потенциал. Чтобы покинуть опасную зону, безопасно выйти, не нужно быстро бежать, делая длинные шаги. Шаговое напряжение увеличивается при увеличении длины шага, и наоборот. Пока ноги рядом угрозы для жизни не возникнет. Выходить из зоны высокого электрического потенциала нужно, переступая с ноги на ногу, делая небольшой шаг в пределах размера ступни (такое перемещение еще называют гусиным шагом). Ни в коем случае не пробуйте выпрыгнуть из зоны поражения на одной ноге. Такой способ выхода конечно действенный, но если вы упадете на руки либо локти, возникнет шаговое напряжение более высокой величины, что может сразу же привести к летальному исходу.
Эффективными средствами защиты при такой опасности считаются галоши и перчатки из диэлектрической резины. Если вдруг под рукой у вас оказались такие средства, обязательно нужно передвигаться в них.
С условиями безопасного выхода из зоны растекания электрического тока вы можете также ознакомиться, просмотрев видеоуроки:
Как передвигаться рядом с обрывом ЛЭП
В каких случаях опасность уменьшается
Как освободить человека?
Если вы были не одни и ваш спутник впереди внезапно упал, попав в зону растекания шагового напряжения, потому что электроток вызвал непроизвольное сокращение мышц ног, не стоит бросаться к нему бегом. Нужно оценить ситуацию и подходить к нему мелкими шагами, обмотав руки сухой одеждой, оттянув пострадавшего из зоны поражения.
Под шаговое напряжение можно попасть и дома, прикоснувшись к включенному в сеть неисправному электроприбору, образовав таким образом электрическую цепь. Для избежания таких несчастных случаев в квартирном щитке необходимо установить УЗО либо организовывать систему заземления вместе с системой уравнивания потенциалов.
Что делать если на ваших глазах человек попал под действие электротока в помещении? Не паниковать, первым делом нужно разорвать цепь, выключив рубильник или автомат питания. Если нет такой возможности, сухим деревянным предметом, обмотав руки сухой одеждой, помня о своей безопасности, попытаться освободить пострадавшего этим предметом, откинув его или поместив между человеком и источником, чтобы разорвать цепь. На картинках ниже показаны меры, которые нужно предпринять для освобождения пострадавшего, в том числе после поражения шаговым напряжением:
Освободив человека, оттяните его в безопасное место, прощупайте пульс и посмотрите на реакцию зрачков на свет. Вызовите скорую и начинайте экстренную сердечно-легочную реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца, до приезда бригады скорой помощи.
Если пострадавший пришел в сознание положите его набок, чтобы внезапный рвотный рефлекс не попал в дыхательные пути. Более наглядные пошаговые действия вы можете узнать в нашей статье — как оказать помощь при поражении электрическим током. Помните что каждый пункт в правилах, это жизнь или горький опыт пострадавшего.
Азы электробезопасности
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, что такое шаговое напряжение, какая причина его возникновения и что самое главное — как определить опасность и покинуть эту зону. Берегите себя и напоминаем еще раз — обходите стороной оборванные провода, минимум за 8 метров, т.к. на таком расстоянии опасный потенциал снижается до нуля.
Будет полезно прочитать:
VOLT Английский Определение и значение
Единица измерения электродвижущей силы в системе СИ, разность потенциалов, которая будет управлять одним амперным током против сопротивления в один ом.
«Они создали электричество, работающее на 10 вольт с током в миллиамперах, достаточным для питания небольшой лампочки».
Другие примеры предложений
- «Молния — это разряд статического электричества, который« содержит »миллионы вольт. разность потенциалов и многие тысячи ампер электрического тока.«
- » Как обсуждалось ранее, напряжение измеряется в вольтах, а ток — в амперах. «
- » Поскольку линии электропередач обычно составляют 400000 вольт, а Земля находится под электрическим потенциалом ноль вольт, пилоны создают электрическую энергию. поля между проводами, которые они несут, и землей. ‘
- ‘ 19-летний мужчина получил серьезные ожоги после того, как поднялся на 30 футов вверх по опоре электропередачи, несущей 30 000 вольт. ‘
- ‘ Эти кабели несут порядка 13 000 вольт электричества.«
- » «Это распределительная линия электропередачи, и бригады коммунальных служб сказали мне, что по таким линиям обычно передается электричество 7600 В.»
- «В новостях сообщалось, что по этой линии передается 13 000 вольт электроэнергии».
- ‘В задней части двигателя находится пара прямоугольных металлических решеток, которые заряжаются электрическим потенциалом 6000 В.’
- ‘После зарядки конденсатор имеет то же напряжение, что и батарея (1.5 вольт на батарее означает 1,5 вольта на конденсаторе). ‘
- ‘ Если указана только сила тока, формула для определения ватт следующая: амперы умноженные на вольт равны ваттам. ‘
- ‘ Обычно выдается шумовой сигнал в амперах на Гц или в вольтах на Гц. ‘
- ‘ Определяется как энергия, теряемая или получаемая электроном при прохождении через разность потенциалов в один вольт. ‘
- ‘ Изобретено в 1985 году, современно- дневные магнитные стимуляторы заряжаются до колоссальных 3000 вольт и производят пиковые токи до 8000 ампер — мощность аналогична мощности небольшого ядерного реактора.’
- ‘ Прибор может измерять изотопы на уровне отдельных атомов и делает это, генерируя электричество в миллионы вольт. ‘
- ‘ Человек, выполняющий преобразование, решает, при каком напряжении будет работать система — обычно что-нибудь между 96 вольт и 192 вольт. ‘
- ‘ Рядом с предполагаемым участком находится массивная электрическая подстанция с воздушными силовыми кабелями, пропускающими 33000 вольт. ‘
- ‘ Характерное напряжение составляет около 2 вольт на элемент, поэтому объединив шесть ячеек, вы получите аккумулятор на 12 В.«
- » Подобно тому, как 220 вольт пропускается через кухонный прибор на 110 вольт, система перегружается, и дым поднимается. «
- » Напряжение инвертора в автомобиле было увеличено с 500 до 550 вольт. вольта, и электронная система управления бензиновым двигателем была изменена, чтобы позволить ему работать выше. ‘
вольт — WordReference.com Dictionary of English
WordReference Словарь американского английского для учащихся Random House © 2021
volt 1 / voʊlt / USA произношение п.[счетный]
- Электричество — стандартная единица измерения электрической силы. Сокращение: V
WordReference Random House Несокращенный словарь американского английского © 2021
volt 1 (vōlt), США произношение n. [Электричество]
- Электричество — единица измерения разности потенциалов и электродвижущей силы в системе СИ, формально определяемая как разность электрических потенциалов между двумя точками проводника, по которому проходит постоянный ток в один ампер, когда мощность, рассеиваемая между этими точками, равна единице. ватт. Сокр .: V
- им. А. Вольта 1870–75
вольт 2 (vōlt), США произношение п.
- Породы собак и кошек, Спорт [Манеж.]
- круговое или поворотное движение лошади.
- походка, при которой лошадь, идущая боком, поворачивается вокруг центра с головой, повернутой наружу.
- Спорт [Фехтование.] Резкое движение или прыжок во избежание укола.
- Вульгарный латинский * volvitare, частый латинский volvere повернуть; см. хранилище 2
- итальянское вольт, существительное, номинальная производная от вольт до поворота
- французский вольт
- 1650–60
Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::
вольт / vəʊlt / n- производная единица измерения электрического потенциала в системе СИ; разность потенциалов между двумя точками на проводе с током в 1 ампер, когда мощность, рассеиваемая между этими точками, составляет 1 ватт.
Символ: V
вольт , volte / vɒlt / n
- небольшой круг определенного размера, выполненный в выездке
- прыжок, сделанный в фехтовании, чтобы избежать удара соперника
‘ volt ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):
Определение напряжения в физике
Напряжение — это представление электрической потенциальной энергии на единицу заряда.Если в каком-либо месте была размещена единица электрического заряда, напряжение указывает на ее потенциальную энергию в этой точке. Другими словами, это измерение энергии, содержащейся в электрическом поле или электрической цепи в данной точке. Это равно работе, которая должна быть совершена на единицу заряда против электрического поля, чтобы переместить заряд из одной точки в другую.
Напряжение — это скалярная величина; у него нет направления. Закон Ома гласит, что напряжение равно току, умноженному на сопротивление.
Единицы напряжения
Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, так что 1 вольт = 1 джоуль / кулон. Он представлен буквой V. Вольт назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта, который изобрел химическую батарею.
Это означает, что один кулон заряда получит один джоуль потенциальной энергии при перемещении между двумя местами, где разность электрических потенциалов составляет один вольт. При напряжении 12 между двумя точками один кулон заряда получит 12 джоулей потенциальной энергии.
Шестивольтная батарея имеет потенциал за один кулон заряда, чтобы получить шесть джоулей потенциальной энергии между двумя местоположениями. 9-вольтовая батарея имеет потенциал за один кулон заряда, чтобы получить девять джоулей потенциальной энергии.
Как работает напряжение
Более конкретный пример напряжения из реальной жизни — это резервуар для воды со шлангом, идущим снизу. Вода в баке представляет собой накопленный заряд. Чтобы наполнить бак водой, нужно потрудиться. Это создает запас воды, как в аккумуляторе.Чем больше воды в баке, тем выше давление, и вода может выходить через шланг с большей энергией. Если бы в баке было меньше воды, она выходила бы с меньшим количеством энергии.
Этот потенциал давления эквивалентен напряжению. Чем больше воды в баке, тем больше давление. Чем больше заряда хранится в аккумуляторе, тем больше напряжение.
Когда вы открываете шланг, течет вода. Давление в баке определяет, насколько быстро он вытекает из шланга. Электрический ток измеряется в амперах или амперах.Чем больше у вас вольт, тем больше ампер для тока, чем больше давление воды у вас, тем быстрее вода будет вытекать из бака.
Однако на ток также влияет сопротивление. В случае шланга это его ширина. Широкий шланг пропускает больше воды за меньшее время, тогда как узкий шланг препятствует потоку воды. С электрическим током также может быть сопротивление, измеряемое в омах.
Закон Ома гласит, что напряжение равно току, умноженному на сопротивление.V = I * R. Если у вас 12-вольтная батарея, но ваше сопротивление составляет два Ом, ваш ток будет шесть ампер. Если бы сопротивление было 1 Ом, ток был бы 12 ампер.
вольт — Определение вольт
Поддержка: Помогите сделать словарь Word Game сайтом без рекламы. Нажмите, чтобы принять слово вольтДа,
вольт есть в словаре скрэбла… и стоит
9 очков.найдите больше слов, которые вы можете составить ниже
существительное
1. Sports Круговое движение, выполняемое лошадью в манеже.
2. Спорт Внезапное движение, призванное избежать укола в фехтовании.
3. Международная единица измерения электрического потенциала и электродвижущей силы, равная разности электрического потенциала между двумя точками на проводе, по которому проходит постоянный ток в один ампер, когда мощность, рассеиваемая между точками, составляет один ватт. См. Таблицу при измерении.
4. Прыжок в фехтовании, чтобы избежать укола.
5. Поступь или походка, при которых лошадь, идущая боком, делает поворот вокруг центра.
Вот еще несколько слов, которые можно составить из букв
вольтЛучшие слова по баллам | Очки | Игра в слова |
---|---|---|
вольт | 7 | Эрудит |
вольт | 9 | Слова с друзьями |
2 буквы | Scrabble® | WWF® | ||
---|---|---|---|---|
lo | 2 |
Вольт Примеры предложенийКогда H = 2000 составляет порядка 1/100 В для железа, I / IOoo вольт для никеля и I / Io, 000 для висмута.0 | 0 | Обычно достаточно давления 1,5 В, если расстояние между электродами составляет 2 дюйма 0 | 0 | Луи получает 70000 л.с. по линии электропередачи напряжением 10 000 вольт от плотины Кеокук в Миссисипи в Кеокеке, штат Иллинойс 0 | 0 | Заряд был уменьшен с помощью 50-вольтового тока от динамо-машины Soo-киловатт, который пропускали через печь в течение 12 часов до полного разложения.0 | 0 | Противодействующая сила поляризации составляет около 1,7 вольт, но, когда пластины отсоединены и используются в качестве источника тока, электродвижущая сила, которую они создают, составляет всего около 1,07 вольт.0 | 0 | Стандартное напряжение и дополнительные стандарты для измерения давления от 25 до 3000 В. 0 | 0 | Этому вольт-колесу уже около полдюжины лет.0 | 0 | Ван, «есть»; ваннак, «есть»; вольт, «было»; lesz, 1 См. «Die ungarische Sprachwissenschaft» Хунфалви, Literarische Berichte aus Ungarn, стр.80-87 (Будапешт, 1877 г.) .0 | 0 | Nekem vannak kOnyveim, буквально «для меня книги-мои» = «у меня есть книги»; neki volt konyve, «ему была книга-его» = «у него была книга» 0 | 0 | Уилсон обнаружил, что с пластиной, наэлектризованной до 207 вольт, и с наклоном корпуса на 30 °, если сусальное золото было поднято на один вольт над корпусом, оно переместилось бы на 200 градусов. 0 | * Следующие примеры предложений были собраны из разных источников, чтобы идти в ногу со временем, ни один из них не отражает мнение Словаря игр в словаНапишите свой собственный пример предложения для Вольт и проявите творческий подход, может быть, даже смешно. Определение напряжения при определенииГолландскийПроизношениеСуществительноевольт м ( множественное число вольт , уменьшительное вольт н )
Производные условияФарерские островаПроизношение
ЭтимологияНазван в честь итальянского физика Алессандро Вольта. Существительноевольт n ( родительный падеж единственного числа вольт , множественное число вольт )
Склонение
ФранцузскийПроизношениеСуществительноевольт м ( во множественном числе вольт )
ГалицкийСуществительноевольт м ( во множественном числе [просьба указать] )
СинонимыВенгерскийПроизношение
Этимология 1От того же прото-финно-угорского * wole- или * woli- , что и финская и эстонская олла.Сравните сходство со старовенгерским «вола» (то же значение). Прилагательноевольт ( не сопоставимо )
Глаголвольт
Этимология 2Назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта. [1] Существительноевольт ( во множественном числе вольт )
Склонение
Список литературы
ИтальянскийСуществительноевольт м ( неизменный )
ЛатиницаГлаголвольт
Список литературыСтарофранцузскийЭтимологияОт латинского vultus . Существительное вольт м ( наклонное множественное число вольц или вольт , именительный падеж в единственном числе вольт или вольт , именительный падеж множественного числа 18 901 901 вольт м ( во множественном числе вольт ) вольт м ( кириллица волт ) Назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта. volt m ( родительный падеж единственного числа voltu , именительный падеж множественного числа volty , образец склонения dub ) Склонение вольт вольт c вольт склонение вольт % PDF-1.4
%
946 0 объект
>
эндобдж
xref
946 91
0000000016 00000 н.
0000002172 00000 н.
0000002267 00000 н.
0000002763 00000 н.
0000002953 00000 н.
0000003287 00000 н.
0000003480 00000 н.
0000003501 00000 н.
0000003625 00000 н.
0000003646 00000 н.
0000003770 00000 н.
0000003791 00000 н.
0000003919 00000 н.
0000003940 00000 н.
0000004067 00000 н.
0000004088 00000 н.
0000004212 00000 н.
0000004233 00000 н.
0000004360 00000 н.
0000004381 00000 п.
0000004508 00000 н.
0000004544 00000 н.
0000004565 00000 н.
0000004689 00000 н.
0000004710 00000 н.
0000004837 00000 н.
0000004858 00000 н.
0000004983 00000 н.
0000005004 00000 н.
0000005130 00000 н.
0000005151 00000 п.
0000005303 00000 н.
0000005324 00000 н.
0000005452 00000 п.
0000005473 00000 п.
0000005601 00000 п.
0000005622 00000 н.
0000005748 00000 н.
0000005769 00000 н.
0000005922 00000 н.
0000005943 00000 н.
0000006074 00000 н.
0000006095 00000 н.
0000006219 00000 н.
0000006240 00000 н.
0000006368 00000 н.
0000006389 00000 п.
0000006516 00000 н.
0000006537 00000 п.
0000006628 00000 н.
0000006649 00000 н.
0000006918 00000 н.
0000006940 00000 п.
0000008026 00000 н.
0000008047 00000 н.
0000008317 00000 н.
0000008341 00000 п.
0000011477 00000 п.
0000011501 00000 п.
0000015586 00000 п.
0000015610 00000 п.
0000022519 00000 п.
0000022544 00000 п.
0000036607 00000 п.
0000036632 00000 п.
0000051382 00000 п.
0000051407 00000 п.
0000066105 00000 п.
0000066130 00000 п.
0000080354 00000 п.
0000080379 00000 п.
0000093217 00000 п.
0000093241 00000 п.
0000103019 00000 н.
0000103043 00000 н.
0000112853 00000 н.
0000112878 00000 н.
0000124922 00000 н.
0000124947 00000 н.
0000137178 00000 н.
0000137203 00000 н.
0000148794 00000 н.
0000148819 00000 н.
0000160312 00000 н.
0000160337 00000 н.
0000172652 00000 н.
0000172676 00000 н.
0000178366 00000 н.
0000178388 00000 н.
0000002418 00000 н.
0000002740 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF
947 0 объект
>
эндобдж
948 0 объект
> / Кодировка> >>
/ DA (/ Helv 0 Tf 0 г)
>>
эндобдж
1035 0 объект
>
транслировать
Hb`e`, b`f`a Ā Я знаю, возможно, у меня просто неисправная пара, но я действительно не думаю, что это проблема. В последние несколько месяцев я пробовал Jaybird BlueBuds X, Jabra REVO Wireless и Photive BTh4, и теперь это единственная пара, которая НЕ пропускала звуковой сигнал все время, это BlueBuds X.Я не знаю, какую технологию они используют, но звук звучит хорошо, сигнал почти НИКОГДА не падает, а батарейки хватает на весь день. . . Если бы им было удобнее. Во всяком случае, вернемся к ним — качество звука вполне приличное, особенно с учетом цены, и они удобно ложатся на голову, хотя я ношу их уже чуть больше часа, и мои уши начинают становиться маленький нежный. Однако это обязательно произойдет, и за свою цену они работают так же хорошо, как и любые другие наушники, с точки зрения комфорта. Они не выглядят плохо, но они кажутся наушниками за 40 долларов — при этом повышение качества от них до наушников REVO Wireless (~ 200 долларов) не стоит дополнительных 160 долларов, так что они выигрывают. мое мнение. Даже если они сломаются, вы можете купить 4 дополнительных пары и по-прежнему платить столько же, сколько за один комплект REVO. Шумоизоляция хорошая — лучше, чем у BTh4 (которая, несмотря на то, что она окружала ухо, на самом деле имела худшую шумоизоляцию), но не так хороша, как REVO или BlueBuds X. Если они нужны вам ТОЛЬКО для компьютера, когда вы сидите перед ним, или слушаете телефон, сидя рядом с ним, это может быть неплохим вложением. Но для меня весь смысл перехода на беспроводную связь заключается в том, чтобы я мог гулять по городу, ходить по школе, ходить по квартире и не беспокоиться о том, что шнуры запутаются и т. Д. К сожалению, даже с телефоном в моем pocket У меня пропадал аудиосигнал каждые 20-30 секунд на улицах Нью-Йорка, а отъезд на расстояние более 15 футов в моей квартире приводил к тому, что звук постоянно падал, что фактически мешало мне получать удовольствие от музыки. |