Site Loader

Чтение электронных схем

Моей страны нет в списке. Благодаря энергетической модели можно оценить заложенные в проект решения, проанализировать альтернативы, оптимизировать показатели энергопотребления. Докладчики расскажут какой путь проходит энергетическая модель здания от этапов создания и формирования требований до эксплуатации. BIM — инженерная тема государственного уровня. Однако в России практические примеры применения, в основном наблюдаются у коммерческих заказчиков и эксплуатирующих организаций. И тому есть объективные причины.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Правила чтения электрических схем и чертежей
  • Электромонтер по монтажу вторичных цепей — Чтение электрических схем
  • Техника чтения электрических схем
  • Как читать электрические схемы – графические, буквенные и цифровые обозначения
  • Общие требования к выполнению схем
  • Как читать принципиальные схемы?
  • Сборник электронных схем. 2
  • Как читать схемы радиоэлектронных устройств, обозначения радиодеталей
  • Как самостоятельно изучить электронику с нуля? Упражнения по чтению электронных схем
  • Электронная схема

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: как научиться читать схемы

Правила чтения электрических схем и чертежей


Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик». Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры.

Сайт Электрик. Чтение электронных схем. Сообщение 1. День добрый! Хочу научиться читать электронные схемы. Хорошо знаю работу и принцип действия каждого полупроводникового элемента транзистор, тиристор и др.

Однако в схемах, где присутствует не один полупроводниковый элемент, разбираюсь плохо. Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибуль книги, по которым можно было бы выработать навыки чтения электронных схем. Просмотр профиля. Сообщение 2. А вот объяснить, для чего нужна та или иная деталь, и почему она именно столько килоом или микрофарад, несколько сложнее Первая книга представляет собой годичный курс электроники для Гарварда, причем написано без лишних замутов в виде выведения километровых формул.

Сообщение 3. Спасибо большое за совет. Я очень хорошо знаю электронику в рамках программы для электротехнических и энергетических специальностей вузов известный учебник Горбачева «Промышленная электроника».

Однако в этом учебнике излагаются только основы электронике, знание которых недостаточно для изучения работы сложных схем. Сообщение 4. Так или иначе все сложные схемы состоят из простых узлов, каскадов, выполненых на дискретных или интегральных элементах.

Знание работы основных связок — фильтров, усилителей, делителей и прочих, облегчает понимание любой конечной схемы.

Большую роль также играет практика ремонта и обслуживания. Сообщение 5. Добрый день. Да нет такой книги! Чтение схем- это не чтение букваря. Легкость в процессе чтения схем достигается многолетними упражнениями не только с книгами, но и с паяльником и с известными измерительными приборами.

Естественно, что чтение указанных выше форумчанами книг- является необходимым, но не достаточным условием. Ну, вот, и ещё один попался! Сообщение 6.

Цитата Victor Быстрый ответ. Русская версия IP. AlexPetrov Просмотр профиля. Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: Регистрация: Victor Просмотр профиля.

Специалист Группа: Пользователи Сообщений: Регистрация: Автор сам назвал ключевое слово: навыки! Навыки вождения автомобиля тоже не достигаются только штудированием ПДД и учебников по устройству После «Промэлектроники» книга «Искусство схемотехники» явилась для меня настоящим откровением.. Текстовая версия.


Электромонтер по монтажу вторичных цепей — Чтение электрических схем

Задание 2. Каково значение тока I L , проходящего через резистор R L? Самостоятельно проведите вычисления и выясните, совпадают ли они с результатами моделирования для значения I L. Запустите имитатор PSPICE, чтобы с его помощью вычислить ток, проходящий через резистор R 4 , в этой сложной схеме с двумя источниками напряжения. Если бы вы попытались произвести расчет данной схемы при помощи лишь карандаша и бумаги, на это ушло бы много времени и сил, так как простых способов просчитать нагруженные мосты сопротивлений нет.

Чтение принципиальной схемы начинают с определения назначения устройства, состава его схемы (силовая часть, блока управления.

Техника чтения электрических схем

By Салих , February 6, in Начинающим. Всем зарасти. Кто знает как читать электрические схемы и составлять их. Можите подробно объяснить мне. Вить в электронике и радиоэлектронике это очень важно. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. А как имен о их читать.

Как читать электрические схемы – графические, буквенные и цифровые обозначения

Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик». Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры.

Зная общий вид радиодеталей, можно конечно в некоторой мере разобраться в устройстве радиоэлектронного устройства, но все равно радиолюбителю придется нарисовать на бумаге контуры деталей и соединение между ними.

Общие требования к выполнению схем

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.

Как читать принципиальные схемы?

С 1 января г. Использование ЕСКД обязательно во всех отраслях промышленности и представляет собой целый комплекс ГОСТ, который время от времени совершенствуются и дополняются. Согласно ГОСТ 2. Схема структурная — схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий установок на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием установкой. Схема функциональная — схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия установки или в изделии установке в целом. Схемами функциональными пользуются для изучения принципов работы изделий установок , а также при их накладке, контроле и ремонте.

Чтение принципиальной схемы начинают с определения назначения устройства, состава его схемы (силовая часть, блока управления.

Сборник электронных схем. 2

Основными техническими документами для электромонтера и электромонтажника являются чертежи и электрические схемы. Чертеж включает размеры, форму, материал и состав электроустановки. По нему не всегда можно понять функциональную связь между элементами. В ней помогает разобраться электрическая схема, которую необходимо иметь при пользовании чертежами электроустановок.

Как читать схемы радиоэлектронных устройств, обозначения радиодеталей

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как научиться читать электрические схемы

Прочитать схему электрических соединений — это значит получить все данные об аппаратах, приборах и проводниках, составляющих данную схему, определить их назначение и порядок работы. Чтение схемы какого-либо устройства начинают с определения ее назначения, записанного в угловом штампе, и знакомятся с примечаниями на чертеже. Читать схему соединений вторичных цепей нужно после предварительного изучения схемы первичной цепи. Разбирать схему надо начиная от источников питания от аккумуляторных батарей, вторичных обмоток трансформаторов напряжения и тока и т. Схема состоит из нескольких электрически не связанных между собой цепей, поэтому поочередно рассматривают каждую цепь в отдельности.

Чтение принципиальной схемы начинают с определения назначения устройства, состава его схемы силовая часть, блока управления, защиты и т. Затем определяют систему электропитания как устройства в целом, так и составных частей: электродвигателей, обмоток магнитных пускателей, реле, электромагнитов, комплексных приборов, регуляторов отдельных элементов и т.

Как самостоятельно изучить электронику с нуля? Упражнения по чтению электронных схем

Здравствуйте, друзья! На что жалуетесь? У ребенка техника чтения хромает? Такс, будем лечить. Держите рецепт. Прописываю вам специальные упражнения по развитию техники чтения.

Электронная схема

Что же представляет собой принципиальная схема? Принципиальная схема — это графическое представление совокупности электронных компонентов, соединённых токоведущими проводниками. Разработка любого электронного устройства начинается с разработки его принципиальной схемы. Именно на принципиальной схеме показано, как именно нужно соединять радиодетали, чтобы в итоге получить готовое электронное устройство, которое способно выполнять определённые функции.


ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ЧЕРТЕЖЕЙ.

Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь

КАТЕГОРИИ:

Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву



Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 6Следующая ⇒

Прежде всего, необходимо ознакомиться с наличными чертежами (или составить оглавление, если его нет) и систематизировать чертежи (если этого не сделано в проекте) по назначению.

Чертежи чередуют в таком порядке, чтобы чтение каждого последующего являлось естественным продолжением чтения предыдущего. Затем уясняют принятую систему обозначений и маркировки.

Если она не отражена па чертежах, то ее выясняют и записывают.

На выбранном чертеже читают все надписи, начиная со штампа, затем примечания, экспликации, пояснения, спецификации и т. д. При чтении экспликации обязательно находят на чертежах аппараты, в ней перечисленные. При чтении спецификации сопоставляют их с экспликациями.

Если на чертеже имеются ссылки на другие чертежи, то нужно найти эти чертежи и разобраться в содержании ссылок.

Например, в одну схему входит контакт, принадлежащий аппарату, изображенному на другой схеме. Значит, нужно уяснить, что это за аппарат, для чего служит, в каких условиях работает.

При чтении чертежей, отражающих электропитание, электрическую защиту, управление, сигнализацию и т. п.:

1) определяют источники электропитания, род тока, величину напряжения и т. п. Если источников несколько или применено несколько напряжений, то уясняют, чем это вызвано,

2) расчленяют схему па простые цепи и, рассматривая их сочетание, устанавливают условия действия. Рассматривать всегда начинают с того аппарата, который нас в данном случае интересует. Например, если не работает двигатель, то нужно найти на схеме его цепь и посмотреть, контакты каких аппаратов в нее входят. Затем находят цепи аппаратов, управляющих этими контактами, и т. д.,

3) строят диаграммы взаимодействия, выясняя с их помощью: последовательность работы во времени, согласованность времени действия аппаратов в пределах данного устройства, согласованность времени действия совместно действующих устройств (например, автоматики, защиты, телемеханики, управляемых приводов и т. п.), последствия перерыва электропитания. Для этого поочередно, предполагая отключенными выключатели и автоматы электропитания (предохранители перегоревшие), оценивают возможные последствия, возможность выхода устройства в рабочее положение из любого состояния, в котором оно могло оказаться, например, после ревизии,

4) оценивают последствия вероятных неисправностей: незамыкание контактов поочередно по одному, нарушения изоляции относительно земли поочередно для каждого участка,

5) нарушения изоляции между проводами воздушных линий, выходящих за пределы помещений и т. п.,

5) проверяют схему на отсутствие ложных цепей,

6) оценивают надежность электропитания и режим работы оборудования,

7) проверяют выполнение мер, обеспечивающих безопасность при условии организации работ, обусловленных действующими правилами (ПУЭ, СНиП и т.п.).

                                                        

ПРИМЕР ЧТЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ.

Принципиальная электрическая схема управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором показана на рисунке 6.

В силовые цепи (рис. 6,а) входят выключатель S, предохра­нители F, силовые контакты магнитного пускателя KМ1, через кото­рые питание и подается к обмотке статора, а также воспринима­ющая часть электротеплового реле KK. К ротору электродвигателя подключены резисторы R. Цепи управления (рис. 6,б), в которые входят кнопки SB1 и SB2, контакт электротеплового реле KK, катушки магнитного пускателя KМ1, контакторов КМ2 — КМ4 и реле времени KT1— КТЗ, питаются от той же электросети, что и силовые, и подключены к фазе А и нулевому проводу N. Следует иметь в виду, что все реле времени срабатывают без выдержки времени, а возвращаются с выдержкой. Для удобства чтения схемы на ней даны номера цепей управления.

В схемах вторичных цепей (управления, сигнализации, защиты и др.) вместо номеров часто указывают их функциональ­ное назначение. Так, в рассматриваемой схеме вместо номера 1 можно написать цепь управления магнитным пускателем KМ1, вместо номера 2 — цепь катушки реле времени КТ1 и т. д. В исходном состоянии (до включения выключателя S) питание к цепям управления не поступает, поэтому магнитный пус­катель КМ1 и реле времени КТ1 — КТЗ отключены. После включе­ния выключателя S подводится питание к цепям управления. При этом по замкнутой контактом КМ1:2 магнитного пускателя КМ1 цепи 2 будет проходить ток через катушку реле времени KT1, кото­рое сработает, замкнув контакт КТ1:1 и разомкнув контакт КТ1:2 соответственно в цепях 3 и 5. После срабатывания реле времени KT1 окажется замкнутой цепь катушки реле времени КТ2, которое сработает, замкнув кон­такт КТ2:1 и разомкнув контакт КТ2:2 соответственно в цепях 4 и 6. После срабатывания реле времени КТ2 окажется замкнутой цепь катушки реле времени КТЗ, которое сработает и разомкнет свой контакт КТЗ: 1 в цепи 7. Таким образом, после включения выключателя цепи управления перейдут в состояние готовности к пуску электродвигателя М: реле времени КТ1 — КТЗ будут включены, их контакты KT1 :1, КТ2:1— замкнуты, а КТ1:2, КТ2:2 и КТЗ: 1 — разомкнуты. Для пуска электродвигателя М нажимают кнопку SB2, замыкающую цепь 1 магнитного пускателя КМ1, который включается, замыкая свои силовые контакты, подводящие питание к двигателю, а также вспомогательный контакт КМ1:1, шунтиру­ющий контакт кнопки SB2, и КМ1:3, подготавливающий цепи 5—7. Одновременно размыкается контакт КМ1 :2 в цепи 2, и дальнейший процесс увеличения частоты вращения электродвигателя до нормаль­ной происходит автоматически. Реле времени КТ1 вследствие размыкания цепи его катушки контактом КМ1:2 магнитного пускателя КМ1 через заданное время возвращается в исходное положение, замкнув контакт КТ1:2 и ра­зомкнув контакт КТ1:1 соответственно в цепях 5 и 3. Так как цепь 5 катушки контактора КМ2 оказывается замкнутой, контактор срабатывает, замыкая свои силовые контакты и частично уменьшая сопротивление резисторов в цепи ротора электродвигателя М, ко­торый начнет вращаться с большей частотой. Размыкание контакта КТ 1:1 в цепи 3 катушки реле времени КТ2 приводит к тому, что реле через заданное время возвращается в исходное положение, замкнув контакт КТ2:2 и разомкнув контакт КТ2:1 соответственно в цепях 6 и 4. При этом срабатывает кон­тактор КМЗ, который замыкает свои силовые контакты, что приво­дит к дальнейшему уменьшению сопротивления резисторов в цепи ротора и увеличению частоты вращения электродвигателя М. Размыкание контакта КТ2:1 в цепи 4 катушки реле времени КТЗ вызывает возврат этого реле в исходное положение через за­данное время. При замыкании контакта КТЗ:1 реле срабатывает контактор КМ4, его силовые контакты замыкают обмотку ротора электродвигателя М и его частота вращения возрастает до нормаль­ной. Контакт КМ4:1 контактора КМ4 размыкает цепи 5 и 6 контак­торов КМ2 и КМЗ, и они отключаются. На этом пуск электродвигателя М заканчивается. Включенными оказываются только магнитный пускатель КМ1 и контактор КМ4. Отключается электродвигатель при срабатывании электротеплового реле КК или нажатии кнопки SB1, вследствие чего размыкается цепь 1 катушки магнитного пускателя КМ1, вспомогательные кон­такты КМ1:3 которого разрывают цепь катушки контактора КМ4, и он отключается, а вся схема приходит в состояние, предшеству­ющее пуску электродвигателя М.

Рисунок 6. Принципиальная электрическая схема управления

асинхронным электродвигателем с фазным ротором:

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒


Читайте также:



Техника прыжка в длину с разбега

Организация работы процедурного кабинета

Области применения синхронных машин

Оптимизация по Винеру и Калману



Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 161.97.168.212 (0.005 с.)

Electric Current Понимание чтения

Home > Языковые искусства > Понимание чтения > Понимание научного чтения > Electric Current

Электрический ток представляет собой поток электрического заряда, переносимый движущимися электронами в проводе. Электрический ток создается электронами или зарядами, непрерывно движущимися по пути, называемому электрической цепью . Он течет от источника энергии, такого как батарея или электростанция.

А замкнутая цепь имеет полный путь для протекания тока, позволяя электрическим зарядам или электронам течь по проводам цепи. Разомкнутая цепь не позволит электрическим зарядам или электронам течь по проводам цепи. Переключатель можно использовать для размыкания и замыкания цепи.

В цепи серии один и тот же ток протекает через каждый из компонентов. В последовательной цепи каждая лампочка получит одинаковый электрический заряд, но если погаснет одна, погаснут все. Примером последовательной цепи может быть цепочка рождественских огней. Если какая-либо из лампочек отсутствует или перегорела, ток не будет течь, и ни одна из лампочек не загорится.

Батареи также являются источником электрического тока, обычно используемого в последовательной цепи. Электрический ток от батареи течет в одном направлении к такому компоненту, как радиоприемник, фонарик или игрушка.

Параллельные цепи будут иметь различное количество тока, протекающего через них. К параллельным цепям приложено одно и то же напряжение, но по проводам будет течь разный ток. Напряжение — вид электрической силы, которая заставляет электричество двигаться по проводу и измеряется в вольтах. Чем выше напряжение, тем больше будет течь ток. 12-вольтовая автомобильная батарея обычно производит больше электрического тока, чем 1,5-вольтовая батарея фонарика.

Примером параллельной цепи является электропроводка дома. Один источник питания питает все осветительные приборы и приборы одинаковым напряжением. Однако, если один из светильников перегорит, ток все равно будет течь по остальной части дома.

Существуют электростанции, производящие электроэнергию для домов и предприятий. Большинство электростанций используют уголь для выработки электроэнергии, но некоторые используют ветер, воду или природный газ. Электросеть — это система, соединяющая все электростанции по всей стране. Все столбы и провода вдоль шоссе и дорог являются частью энергосистемы. А 9Трансформатор 0005 может помочь в снижении или повышении напряжения, когда электричество поступает в дома и на предприятия по линиям электропередачи . Счетчик используется для измерения количества потребляемой электроэнергии.

Электричество проходит по проводам к сервисному щитку в подвале или гараже, где выключатели или предохранители защищают провода внутри дома от перегрузки. Затем электричество проходит по проводам внутри стен к розеткам и переключателям по всему дому.

Проводники изготовлены из материалов, через которые легко проходит электричество. Материал, который является хорошим проводником, оказывает очень небольшое сопротивление потоку электричества. Электричество может очень легко течь по проводнику. Примеры проводников включают воду, деревья, алюминий, медь, людей и животных.

Изоляторы предотвращают или блокируют поток электричества. Изоляторы не пропускают ток и блокируют движение электричества по его пути. Примерами изоляторов являются стекло, резина, фарфор и пластик. Провода, по которым проходит электричество, покрыты изолятором.

Существует множество этапов, когда электрический ток течет от источника к месту его использования.



1) Что из следующего лучше всего определяет замкнутый контур?

A: Не позволяет электричеству или электронам течь по проводам, выключатель выключен.

B: Не позволяет электричеству или электронам течь по проводам, выключатель включен.

C: Позволяет электричеству или электронам течь по проводам, выключатель включен.

D: Позволяет электричеству или электронам течь по проводам, выключатель выключен.

2) В каких из следующих цепей протекает разное количество электричества?

A: Параллельные цепи

B: Замкнутые цепи

C: Разомкнутые цепи

D: Последовательные цепи

3) Какая из следующих систем соединяет электростанции по всей стране?

А: Трансформатор

B: Электросеть

C: Счетчик

D: Линия электропередачи

4) Что из следующего используется для измерения электроэнергии, потребляемой домом или предприятием?

A: напряжение

B: метра

C: Аккумулятор

D: Проводник

5) Все следующие примеры проводников, за исключением:

A:

. : Стекло

C: Алюминий

D: Mopper

6) Все ниже следующие примеры изоляторов, за исключением:

A: Rubber

B: Фарфор

C: Пластик

D:: Деревья


Связанные темы
Примеры преобразования электрической энергии в тепловую
Примеры преобразования электрической энергии
Формула плотности тока
Формула электрической мощности
Формула сопротивления
Атомы и электричество Понимание прочитанного
Тест по электричеству
Переменный ток и постоянный ток
Ханс Христиан Эрстед Факты

Чтобы перейти на эту страницу Electric Current , скопируйте следующий код на свой сайт:

Электрический ток

Основные электронные компоненты | Чтение

Скачать PDF

Слушайте аудиозапись, пока вы читаете текст ниже. Затем ответьте на вопросы на понимание, следующие за текстом.

Основные электронные компоненты

В настоящее время большинство из нас не может представить себе жизнь без электронных устройств, которые нас окружают. Они повсюду, и часто мы даже забываем об их существовании: мобильные телефоны, телевизоры, mp3-плееры, электронные часы или даже будильники. Большинство людей не задумываются о том, как и почему работают эти бытовые приборы. Но быть компьютерщиком требует хотя бы некоторых базовых технических знаний об окружающем мире.

Как вы, наверное, помните из ранних уроков естествознания, электрический ток представляет собой организованный поток электронов и ионов в проводнике. Но чтобы заставить эти крошечные частицы двигаться, должна существовать какая-то сила.

В электронике эта сила называется электродвижущей силой или ЭДС, которую также можно описать как напряжение. Некоторым определение напряжения как разницы потенциалов в проводнике может быть трудно представить.

Итак, чтобы визуализировать этот процесс, вы можете подумать о разнице в количестве электронов в проводнике. Если в одной части провода меньше электронов, чем в другой части, то существует разница электронов между точками А и В электрической цепи.

Природа устроена таким образом, что стремится сделать этот потенциал равным в обеих точках цепи. Поэтому, чтобы сделать его равным, необходимо переместить часть электронов из одного места в другое. Течение — это именно то, что мы называем этим движением.

Конечно, нам нужно брать напряжение от какого-то источника электроэнергии. Одним из распространенных источников энергии в небольших бытовых приборах являются батареи или гальванические элементы. Энергия, хранящаяся в батареях, возникает в результате химических реакций, происходящих внутри. Но довольно часто мы можем заменить батареи другим источником энергии, например солнечным элементом, который можно найти в простых калькуляторах или электронных часах.

Итак, прямо сейчас наша схема состоит из источника (батареи) и пути (проводника, по которому текут электроны). Нужен еще один элемент, который будет потреблять энергию, запасенную в источнике напряжения. Этот элемент, называемый нагрузкой, мог быть лампочкой. Лампы содержат нить накаливания внутри. Чем больше электронов проходит через лампу, тем горячее становится нить накала. В какой-то момент нить начинает светиться. Но иногда этот свет может быть слишком ярким для нас, и мы хотели бы его приглушить.

Чтобы приглушить свет, достаточно добавить дополнительный элемент, который будет забирать часть энергии из нашей схемы — резистор. Чем больше значение (сопротивление) этого элемента, тем большее падение напряжения мы испытываем. Итак, наша первая электрическая схема готова.

Чтобы собрать его, мы можем использовать печатную плату или печатную плату, ламинированную плату с напечатанными на ней дорожками и просверленными отверстиями для размещения электронных компонентов. Для крепления элементов к печатной плате нам понадобится ручной инструмент, называемый паяльником или паяльником. Это устройство нагревает припой и позволяет нам прикрепить наши элементы к дорожке.

Бытовые электроприборы состоят из гораздо более сложных электронных компонентов, чем наша схема, таких как, например, конденсаторы, которые могут накапливать энергию в течение короткого времени. Конденсаторы используются, например, в фотокамерах в качестве источника энергии для ламп-вспышек. Конденсаторы хранят напряжение от батарей, и при необходимости нагрузка быстро разряжается, поэтому вы можете увидеть вспышку света. Есть также светодиоды, которые становятся все более и более распространенными источниками света в наших домах.

Из-за стремительного развития технологий электронные схемы с каждым годом становятся все меньше и меньше. Обычно их можно встретить в виде интегральных схем или ИС — небольших микросхем, состоящих из различных неразделимых компонентов. Однако, чтобы полностью понять, как работают электронные устройства, возможно, лучше всего изучить основы электроники на более простых и крупных моделях. Ничто не заменит ручную практику под наблюдением опытных пользователей паяльника.

Написано Александрой Миетус, учителем английского языка из Польши.

Викторина: вопросы по чтению

1. Никогда не используйте паяльник для чистки печатной платы.

Правда
Ложь

2. Если электрическая цепь разомкнута, ток не будет течь.

Правда
Ложь

3. Солнечная батарея не может создавать электродвижущую силу.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *