התקנת חיווט לתיקונים בדירה - מה דרוש לכך ושלבי העבודה העיקריים
בעת תיקון דירה יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחיווט מוסמך. אם אתה מתגעגע לרגע זה, עשויים להופיע הרבה אי נוחות, כמו חוסר שקעים או מיקומם מאחורי רהיטים, מעט מדי גופי תאורה או תוכנית תאורה לא נכונה. לא משנה אם אתם מבצעים את תיקון החיווט בעצמכם או מומחים שכירים - טיפים אלו יועילו לכם בכל מקרה.
השלב הראשון הוא להעריך: כמה מכשירי חשמל יופעלו בחדר. אז תוכלו לגלות את המספר המדויק של השקעים. יש לעשות זאת כאשר כבר ערכתם תוכנית לתיקונים עתידיים ותדעו את מיקומם והמידות המשוערים של הרהיט. בשלב הבא עליכם להחליט היכן יהיה אזור העבודה, ואיפה אזור הבילוי - יש צורך גם להפצת שקעים ולא רק. בעניין זה, תפקיד חשוב ממלא תאורה. לכל חדר עם פיתרון אוניברסלי ונוח ...
פסי LED הם בשימוש נרחב בתאורה דקורטיבית ותאורה פונקציונלית, אך מעת לעת הם נכשלים באופן מוחלט או חלקי, בקשר איתם יש צורך בתיקונם או בהחלפתם. לעתים קרובות אתה יכול לעשות רק כדי להחליף חלק קטן ממנו, מה שיפחית את עלויות התיקון. במאמר זה נעסוק בבעיות טיפוסיות בקלטת LED.
לפני שמתחילים את הדיון, אני מציין כי הדגש העיקרי יושם על קלטות נפוצות עם הספק 12 וולט, קלטות 24 וולט דומות בעיצובן, ובסופו של דבר נשקול את התכונות של קלטות רשת (220V). ראשית, בואו נגלה ממה מורכבת רצועת הלד ומדוע היא גמישה. ניתן לחלק קלטת לד לשני חלקים: לוח מעגלים מודפס וגמיש נוריות LED ונגדים המגבילים זרם. מצד אחד לוח המעגל הגמיש מצופה בדבק. בצד השני מוחל שכבה מתכתי ...
חימום התיל הנייטרלי עלול לגרום לשריפה ולגרום לתאונת חשמל. לרוב זה קורה כאשר העומסים מופצים באופן לא אחיד בין השלבים באספקת חשמל תלת פאזית ועקב מגע לקוי. במאמר זה נסביר מדוע החוט הנייטרלי מחומם ומה לעשות במצב זה. על מנת שהסיבות לחימום אפס, עליכם להבין כיצד עובדת רשת תלת פאזית.
העומס ברשת התלת פאזית יכול להיות מחובר על ידי כוכב ומשולש, וגם ניתן לחבר את הפיתולים של שנאי האספקה. לפיתול יש שתי מסקנות - הסוף וההתחלה. אם קצות התפתלות של שנאי תלת פאזי מחוברים בנקודה מסוימת - אז הם אומרים שמדובר בתרשים חיבור כוכבים. על פי חוקי קירכהוף, בנקודת החיבור שלהם (O), הזרם תמיד יהיה אפס, כלומר זרימה משלב לשלב. אם העומס בכל אחד מהשלבים זהה, אז המתח בתחילת הפיתולים יהיה שווה ...
מה ההארקה, איך זה עובד ולמה הוא מיועד
רשת הכוח היא הבסיס של העולם המודרני. כמעט כל מכשירי הבית המודרניים מופעלים על ידי חשמל, מכיוון שהם מקור אנרגיה נוח. אבל יש צד הפוך למטבע - סיכון גבוה להלם חשמלי. ללא הגישה הנכונה לתכנון ציוד ולעיצוב רשת, החשמל יזיק יותר מתועלת. הארקה היא דרך אחת להבטיח בטיחות.
הארקה היא קומפלקס של פתרונות והתקנים להגנה מפני התחשמלות והבטחת הפעלת ציוד מגן. לרשתות כוח מקומיות יש ניטרל מבוסס. מה המשמעות של זה? אם ניקח בחשבון נושא זה בצורה מפושטת, אז גנרטורים תלת פאזיים מותקנים בתחנות כוח. הפיתולים שלהם מחוברים בהתאם לתכנית הכוכבים. נקודת החיבור של הפיתולים היא ניטרלית.אם טחנת את נקודת הצומת של הכוכבואז נקבל קו כוח עם ניטרל מקורקע ...
במסגרת מאמר זה, אנו מתייחסים לתכונות של סדרות וחיבור מקביל של סוללות. ישנם מצבים שונים בהם יתכן שיהיה צורך להגדיל את הקיבולת הכוללת או להגדיל את המתח על ידי שימוש בחיבור מקביל או סדרתי של מספר מצברים לסוללה, ותמיד צריך לזכור את הדקויות.
חיבור מקביל כולל שילוב של המסופים החיוביים של הסוללות עם נקודת פלוס משותפת של המעגל, וכל המסופים השליליים עם מינוס משותף. כאשר הם מחוברים בסדרה, הסוללות מחוברות על ידי מסופים מנוגדים למעגל סדרתי, והטרמינל החיובי החופשי של הסוללה הקיצונית מחובר לנקודת הפלוס של המעגל, והמסוף השלילי החופשי של הסוללה הקיצונית האחרת מחובר למינוס של המעגל. חיבור מקביל של סוללות נותן שילוב של קיבולות ...
מושג ורקע להולדת "האינטרנט של הדברים". בשל השימוש הנרחב בסמארטפונים וטאבלטים, בשנת 2010 מספר המכשירים המחוברים לאינטרנט עלה ל 12.5 מיליארד דולר, וזאת עם אוכלוסייה עולמית של 6.8 מיליארד, כלומר כמעט 2 אנשים מחוברים לתושב כדור הארץ כבר בשנת 2010. לרשת הגלובלית של המכשיר.
מכשירים אלו מסוגלים להתחבר לרשת ולקיים אינטראקציה זה עם זה באמצעות בלוטות ', זיגבי, רשתות WiFi, דרך רשתות סלולריות, דרך רשת לוויין וכו'. אנליסטים אינם שוללים כי עד 2020 מספר המכשירים מסוג זה ברחבי העולם יגיע ל 50 מיליארד. בקשר למצב עניינים זה, אין זה מפתיע כלל שתופעה כאינטרנט של הדברים או אינטרנט הדברים, קיצורה של IoT. הרעיון של האינטרנט של הדברים הוא הופעתה של רשת מחשבים של דברים, רשת של אובייקטים פיזיים עם טכנולוגיות אינטראקציה משולבות ביניהן ...
שיטות לקריאה וניהול של יציאות קלט / פלט של Arduino
כדי ליצור אינטראקציה עם העולם החיצוני, עליכם להגדיר את תצורות יציאת המיקרו-בקר כדי לקבל או להעביר אות. כתוצאה מכך, כל סיכה תעבוד במצב הקלט והפלט. ישנן שתי דרכים לעשות זאת בכל לוח ארדואינו שאתה אוהב, בדיוק איך אתה לומד מהמאמר הזה.
כולם יודעים שארדואינו מתוכנת ב- C ++ עם כמה התאמות ופשטות למתחילים. זה נקרא חיווט. בתחילה, כל יציאות arduino מוגדרות ככניסות, ואין צורך לציין זאת בקוד. ישנם שלושה מצבים בהם היציאה יכולה לפעול: INPUT - קלט, במצב זה קוראים נתונים מחיישנים, מצב כפתורים, אותות אנלוגיים ודיגיטליים. הנמל ממוקם במה שמכונה מצב של עכבה גבוהה, במילים פשוטות - לכניסה יש התנגדות גבוהה.OUTPUT - פלט, בהתאם לפקודה שנקבעה בקוד, היציאה לוקחת ערך של אחד או אפס.הפלט הופך למקור מבוקר. ...
סוללת עופרת חומצה - מכשיר ועקרון הפעולה, זנים
תכנון ותפקוד של סוללה עופרת-חומצה קלאסית מבוססים על התגובות האלקטרוכימיות ההפוכות של עופרת וחמצן עופרת עם תמיסה מימית של חומצה גופרתית: כאשר הסוללה משוחררת לעומס, תחמוצת עופרת בקתודה ועופרת באנודה, תוך אינטראקציה עם אניונים גופרתיים, הופכת לסולפט עופרת ( עופרת דו תחמוצת העופרת בקתודה, עופרת מתחמצנת באנודה).
כאשר הסוללה נטענת, סולפט העופרת על הלוחות מתפורר ליונים, נוצר תחמוצת עופרת בקתודה, ומוליך מתכתי שוב על האנודה. במקרה זה, ריכוז תמיסת החומצה הגופריתית עולה, מכיוון שיוני חומצות גופרתיות שמתאחדים עם מימן שוב יוצרים חומצה גופרתית.כך, ניתן להשתמש באותה סוללה שוב ושוב, פשוט לטעון אותה מדי פעם.במהלך פריקת הסוללה ריכוז...