Читаем Электроника для начинающих полностью

1k = 1000 = 1 · 103 = один кило

1М= 1 000 000 = 1 · 106 = один мега

<p>Напряжение и разность потенциалов</p>

Сколько раз мы задавали себе такие вопросы, как: «При каком напряжении работает этот прибор?» – «220 вольт», или «Какую батарейку нужно вставить в эту игрушку?» – «Батарейку на 9 вольт». Приведем в пример воду, которая может течь, используя неровность или разницу в высоте. Схожим образом, электрический ток может течь, если существует разница в уровнях, или, лучше сказать, разность потенциалов, как будто две точки расположены на разной высоте.

Рис. 1.11. Вода стекает в трубе, если есть разность в высоте между двумя концами трубы

Если мы возьмем очень длинную трубу, положим ее на землю и наполним трубу водой, вода выйдет из другого конца с небольшой силой. Если мы поднимем один из двух концов трубы, то вода выйдет с большей силой. Чем больше разница в высоте, тем больше сила (или давление) на выходе из трубы. Напряжение можно сравнить с высотой, с которой падает вода, например с высотой водопада.

Представим себе, что можно накопить несколько положительных зарядов в одном месте и поставить на некотором расстоянии вторую группу отрицательных зарядов. Между этими двумя группами зарядов будет создано электрическое поле, так что, если мы приложим небольшой положительный заряд в этой области, он будет двигаться по направлению к группе с отрицательным знаком, изменяя при этом ее энергию. Электрический заряд, расположенный в электрическом поле, обладает определенным уровнем потенциальной энергии, потому что находится в определенной точке поля и является в ней неподвижным. Потенциальная энергия зависит только от положения точки (поэтому напоминает высоту, на которую мы помещаем трубу с водой). Напряжение получается путем деления потенциальной энергии на величину заряда частицы и выражает количество энергии, необходимой для перемещения частицы. Мы говорим о разности потенциалов, таким образом, используя относительные величины.

Единицей измерения напряжение является вольт (В), в честь одного из основоположников учения об электричестве, итальянского ученого, графа Алессандро Вольта, жившего на рубеже XVIII–XIX веков, также известного изобретением первого гальванического элемента, так называемого Вольтового столба.

Рис. 1.12. Алессандро Вольта (1745–1827)

Разность потенциалов измеряют с помощью вольтметра. Существуют электромеханические вольтметры со стрелкой, каковые вы можете увидеть в промышленных электрических щитах. Мы будем использовать мультиметр или тестер, инструмент, который может выполнять различные типы электрических измерений, в том числе и напряжения. Если мы хотим использовать очень длинную трубу, чтобы выпускать воду с силой и на большое расстояние, необходима значительная разница в высоте между концами трубы. Так происходит на электростанциях, генерирующих ток высокого напряжения (даже в сотни тысяч вольт), а затем выводящих его в линии электропередач, которые протянуты на сотни километров. На концах линий электропередач напряжение уменьшено при помощи трансформаторов, перед тем как будет перенесено в дома или на предприятия.

Рис. 1.13. Для прохождения больших расстояний необходимо, чтобы напряжение было очень высоким

Сетевое напряжение, поступающее в наши дома, которое мы используем для бытовых электроприборов, составляет 220 вольт. Малые электроприборы используют более низкое напряжение, 12 или 5 вольт. Подключенный к компьютеру USB-кабель может дать напряжение 5 вольт. Большая разница потенциалов очень опасна (хотя, как правило, учитывается сочетание силы тока и напряжения), потому что ток высокого напряжения может преодолевать препятствия, проникая даже сквозь слои изолирующего материала. Например, молния может преодолеть километры атмосферы перед тем, как достигнет земли.

Чтобы предотвратить повреждение цепи и обезопасить себя, необходимо удостовериться, что:

• напряжение в сети правильное;

• сила тока достаточна.

Питание в цепи подается от генератора. Этот термин обозначает источник питания, батарею или другой объект, способный обеспечить ток и напряжение. Напряжение от генератора должно совпадать требованиями вашей цепи. Представим себе, что источник питания – это струя воды, а ваша цепь представляет собой водяную мельницу. Если мельничное колесо слишком велико, маленькая струя воды не сможет его сдвинуть. Если же струя воды будет слишком высока по сравнению с маленьким мельничным колесом, то падающая вода может повредить или даже полностью его разрушить.

Рис. 1.14. Чтобы повернуть колесо мельницы, струя воды должна иметь соответствующую высоту

Цепь не будет работать, если напряжение источника питания ниже, чем требуемое для цепи. Если мы попытаемся запитать одной батарейкой электрическое устройство, требующее три батарейки, это устройство вряд ли покажет какие-либо признаки жизни. Если мы подключим к этому устройству четыре или пять батареек, мы рискуем сжечь его.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука