Cèl·lules galvàniques: dispositiu, principi de funcionament, tipus i característiques principals

Cèl·lules galvàniques: dispositiu, principi de funcionament, tipus i característiques principalsPrerequisits per a l'aparició de cèl·lules galvàniques. Una mica d’història. El 1786, el professor de medicina italià, el fisiòleg Luigi Aloisio Galvani va descobrir un fenomen interessant: els músculs de les potes posteriors d’un cadàver acabat d’obrir una granota suspesa en els ganxos de coure es van contraure quan el científic els va tocar amb un bisturí d’acer. Galvani va concloure immediatament que es tractava d'una manifestació d '"electricitat animal".

Després de la mort de Galvani, el seu contemporani Alessandro Volta, com a químic i físic, descriurà i demostrarà públicament un mecanisme més realista per a l'aparició de corrent elèctric quan entren diferents metalls en contacte. Volta, després d’una sèrie d’experiments, arribarà a la conclusió inequívoca que el corrent apareix al circuit per la presència en ell de dos conductors de metalls diferents col·locats en un líquid, i això no és en absolut “electricitat animal”, segons va pensar Galvani. El trencament de les potes de la granota va ser el resultat ...

 

Com triar el controlador adequat per a leds

Com triar el controlador adequat per a ledsEls leds l'ocupen avui la posició de lideratge entre les fonts més eficaces de llum artificial. Això es deu principalment a la qualitat de les fonts d’energia per a elles. Quan es treballa conjuntament amb un controlador correctament seleccionat, el LED mantindrà una brillantor constant de la llum durant molt de temps i la vida del LED serà molt, molt llarga, mesurada en desenes de milers d’hores.

Així, un controlador correctament seleccionat per a LED és la clau per a un funcionament llarg i fiable de la font de llum. I en aquest article tractarem de revelar el tema de com triar el controlador adequat per al LED, què heu de buscar i quins són els controladors dels LED en general. Un conductor per a leds s'anomena font d'alimentació estabilitzada de tensió constant o corrent directe. En general, inicialment, un controlador LED és una font de corrent estable, però avui en dia fins i tot les fonts ...

 

Tipus i dissenys de dimmers per làmpades

Tipus i dissenys de dimmers per làmpadesAvui és poc probable que algú es sorprengui amb un disminuïdor de les làmpades. Aquests reguladors sovint es troben a les empreses i en la vida quotidiana, permeten ajustar de manera còmoda i flexible la brillantor de la llum, eliminant la necessitat que el consumidor instal·li diverses fonts de llum de diferents intensitats a la mateixa habitació.

És molt convenient regular la llum; si a la sala, per exemple, la gent no només treballa, sinó que també es relaxa. En particular, per a la sala d’estar de la llar: si necessiteu llum brillant: les làmpades s’encenen a tota potència i si la família vol relaxar-se còmodament després d’una jornada laboral - només heu de girar el pom de dimmer - i la llum es tornarà més suau, una mica més tènue, no us farà mal als ulls. Aquests dimmers també es diuen dimmers (de la paraula anglesa dimmer - dimmer). Els dipòsits difereixen en aparença i, segons el mètode de control, hi ha: amb un pom rotatiu, amb una tecla de control (o amb un sensor) ...

 

Com s’organitzen i funcionen els sistemes de reg automàtics moderns

Sistemes moderns de plantes de reg automàticHa arribat el moment en què el coneixement d’electricistes s’ha convertit en necessari per a persones de totes les especialitats. Les noves tecnologies basades en l'ús de l'electrònica, els desenvolupaments de microprocessadors han entrat de manera decidida en les nostres vides i en la vida quotidiana. Fins i tot ara es pot automatitzar la cura ordinària de les plantes, confiar-se en robots i sistemes automàtics que, després d’haver establert els paràmetres de l’usuari, mantindran un microclima, proporcionen un reg estrictament dosificat i creen condicions òptimes per al creixement i desenvolupament.

Els elements principals necessaris per al funcionament del sistema de reg automàtic de plantes es mostren a la imatge que explica el principi d'automatització.L’objectiu principal d’un sistema d’aquest tipus és proporcionar a les plantes la quantitat d’aigua que necessiten absolutament, tenint en compte les precipitacions reals. Amb aquesta finalitat, ja s’han realitzat nombrosos estudis científics. ...

 

On obtenir electricitat a la natura

On obtenir electricitat a la naturaLa vida d’una persona moderna és difícil d’imaginar sense electricitat. A la vida quotidiana s’utilitzen molts electrodomèstics i dispositius electrònics diferents que fan la vida còmoda i permeten resoldre diversos problemes. En un pícnic o en un viatge de campament, sorgeix la qüestió d’on obtenir l’electricitat a la natura, perquè fins i tot molt lluny de la civilització, l’home modern no pot prescindir d’una gran quantitat d’aparells i aparells elèctrics.

No donarem consells sobre com obtenir electricitat de la fusta, fruites, materials naturals, etc. - aquests mètodes s'ajustaran només com a experiment que demostri la presència d'un potencial mínim. Només ens interessa mètodes fiables i contrastats que proporcionin energia als aparells elèctrics durant el període de temps requerit. Si necessiteu fer servir diversos aparells en equipament de natura, foto, vídeo i àudio ...

 

Utilitzant l’energia de la gravetat - com és possible

Utilitzant l’energia de la gravetat - com és possibleA principis dels anys 2000, els inventors xinesos Lawrence Tseng i Li Cheng (Lawrence TSEUNG, Cheung LEE) van proposar un mètode per extreure energia de la gravetat a partir de la seva teoria del pèndol ajustada. Es van adonar que si empenyes el pèndol, immediatament comença a retirar l'energia gravitacional.

Si el moment de la força F continua aplicant-se al pèndol en ressonància, continuarà extreure energia gravitatòria. Aquesta energia es pot extreure, per exemple, si el pèndol metàl·lic es veu obligat a creuar les línies del camp magnètic, l’energia mecànica es convertirà en energia elèctrica. Tot i que el moviment oscil·lant del pèndol comença a disminuir, el pèndol es pot tornar a accelerar a causa de l’impuls de la força F. El moviment oscil·lant fins i tot es pot substituir per un rotatiu, per a una implementació més eficaç d’aquest principi. Aquests dispositius poden funcionar a tot arreu, fins i tot a la Lluna, perquè l’energia gravitacional és il·limitada ...

 

L’aplicació pràctica de l’electròlisi

L’aplicació pràctica de l’electròlisiQuan un corrent elèctric passa per una solució o una fusió d’electròlits, els soluts o altres substàncies que són productes de reaccions secundàries sobre els elèctrodes s’alliberen sobre els elèctrodes. Aquest procés fisicoquímic s’anomena electròlisi.

L’essència de l’electròlisi es troba en el camp elèctric creat pels elèctrodes, els ions del fluid conductor es troben en un moviment ordenat. L’elèctrode negatiu és el càtode, el positiu és l’ànode. Els ions negatius s’apressen a l’ànode, anomenats anions (ions del grup hidroxil i residus d’àcid), i els ions positius es precipiten al càtode, anomenats cations (hidrogen, metall, ions amoni, etc.) Es produeix un procés d’oxidació-reducció dels elèctrodes: el càtode. Reducció electroquímica de partícules. Les reaccions de dissociació en un electròlit són reaccions primàries i reaccions que es produeixendirectament sobre els elèctrodes ...

 

Què és la nanoelectrònica i com funciona

Què és la nanoelectrònicaEl camp de l’electrònica dedicat al desenvolupament de fonaments tecnològics i físics per a la construcció de circuits electrònics integrats amb mides d’elements inferiors a 100 nanòmetres s’anomena nanoelectrònica. El mateix terme "nanoelectrònica" reflecteix la transició de la microelectrònica dels semiconductors moderns, on les mides dels elements es mesuren en unitats de micròmetres, a elements més petits, amb mides de desenes de nanòmetres.

Amb la transició a nanoescala, els efectes quàntics comencen a dominar en els esquemes, revelant moltes noves propietats i, en conseqüència, marcant les perspectives d’ús útil.I si per a efectes quàntics de microelectrònica sovint es van mantenir paràsits, perquè, per exemple, amb la disminució de la mida del transistor, l’efecte túnel comença a interferir en el seu funcionament, aleshores a la nanoelectrònica, al contrari, se’ls fa efectius com a base de l’electrònica nano-estructurada ...