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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Stromschlag ab 5 Volt. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Sicherheit. Persönliche Sicherheit

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Details Beschreibung:

R1 - 330 Ohm; R2 - 30 Ohm; VD1, VD2 - KD105; VT1, VT2 - KT816;

C1 - 1000 uF x 400 V (wählen Sie mit geringer Leckage, z. B. Typ K50-73 oder in Japan hergestellt)

Die Spulen sind auf einen Ferrit-Magnetkreis mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 cm und einer Permeabilität von 2000 gewickelt, beispielsweise auf einen Ring oder auf einen gepanzerten Magnetkreis. Spule L3 besteht aus 600 Windungen aus PELSHO- oder PEV-2-Draht mit einem Durchmesser von 0,2 mm. Auf die L3-Spule werden 2 Isolationsschichten gelegt und dann werden die Spulen L1 und L2 gewickelt: L1 - 8 Windungen PEL-Draht mit einem Durchmesser von 0,4 mm mit einem Abgriff in der Mitte; L2 – 12 Windungen PEL-Draht mit einem Durchmesser von 0,8 mm.

Das Gerät ist in einem Hartschalenkoffer montiert; der Abstand zwischen den Pins X1 und X2 beträgt 30-40 mm, ihre Länge beträgt 50 mm. Die Stromversorgung erfolgt kurzzeitig über die KN1-Taste. Stromquelle - 4 in Reihe geschaltete Elemente D-0,55.

Stromschlag ab 5 Volt. Planen

Technische Daten:

100uF Speicherkondensator (mehr als genug)

Die Spannung am Speicherkondensator - 350 V

Das Speichern der Ladung auf dem Kondensator nach dem Ausschalten der Elektroschockleistung beträgt mindestens 30 Minuten.

Autor: Georg; Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Sicherheit. Persönliche Sicherheit.

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„Wir glauben, dass diese Technologie die Sonnenkollektoren effektiv ergänzen und die Energieerzeugung auch in den Stunden ermöglichen wird, in denen der Zugang zum Sonnenlicht gesperrt ist“, sagt Aaswat Raman, einer der Autoren des Projekts.

Bei allen Vorzügen ist Solarenergie leider nicht die Lösung aller Energieprobleme der Menschheit. Auch auf der Erde kehren die Menschen nach Hause zurück und beginnen bereits in den Abendstunden, Elektrogeräte aktiv zu nutzen. Natürlich lässt sich die tagsüber anfallende Energie speichern – wesentlich sparsamer und einfacher ist es jedoch, sie mit „Nacht“-Produktionsanlagen zu ergänzen.

Im Gegensatz zu vielen Analoga funktioniert das neue Gerät aufgrund des thermoelektrischen Effekts. Mithilfe eines als Thermoelement bezeichneten Materials können Ingenieure Temperaturänderungen in Spannungsunterschiede umwandeln. Dafür braucht es einerseits eine potentielle Wärmequelle und andererseits einen Platz für eine Wärmeenergie-Bremse. Das Problem besteht darin, die Materialien richtig anzuordnen, damit sie aus dem gekühlten Medium Spannung erzeugen.

Darüber hinaus sind die meisten thermoelektrischen Systeme auf Materialien angewiesen, die für den Massengebrauch zu teuer sind, sodass das Team kreativ wurde und seine Produkte aus möglichst einfachen und billigen Teilen entwarf. Die Wissenschaftler bauten einen billigen thermoelektrischen Generator zusammen und versteiften ihn mit einer schwarzen Aluminiumscheibe, um Wärme in die Nachtluft zu strahlen, wenn er zum Himmel gedreht wird. Der Generator wurde in ein Polystyrolgehäuse gelegt, mit einem infrarotdurchlässigen Fenster bedeckt und mit einer winzigen LED verbunden.

Als Ergebnis von Feldtests stellte sich heraus, dass das Gerät in einer kalten Nacht, wenn die Temperatur unter Null fällt, ungefähr 0,8 Milliwatt Leistung erzeugt, was 25 Milliwatt pro Quadratmeter entspricht. Dies reicht aus, um beispielsweise ein Hörgerät oder einen Laserpointer mit Strom zu versorgen.

Klingt bescheiden, oder? Für einen buchstäblich „auf den Knien“ zusammengebauten Prototypen sind das allerdings beachtliche Zahlen. Das Team schlägt vor, dass sie mit den richtigen Einstellungen und den richtigen Bedingungen 500 Milliwatt pro Quadratmeter erreichen können. Neben der Beleuchtung am Abend und in der Nacht eignet sich unser Gerät ideal zur Stromerzeugung dort, wo sie gebraucht wird.

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