MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


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

Automatischer Schalter. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Kostenlose technische Bibliothek

Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Beleuchtung

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Wenn wir abends die Wohnung verlassen, schalten wir das Licht aus und machen uns im Dunkeln auf den Weg zum Ausgang. Als wir nach Hause zurückkehren, suchen wir im Dunkeln nach dem Schalter.

Die vorgeschlagene Version des automatischen Schalters, dessen Stromkreis in der Abbildung dargestellt ist, wird dazu beitragen, solche Unannehmlichkeiten zu beseitigen. Es schaltet das Licht eine Minute nach dem Ausschalten der Schalter SA1 und SA2 aus und schaltet sich gleichzeitig wieder ein, wenn der elektrische Klingeltaster SB1 gedrückt wird.

automatischer Schalter

Die Maschine besteht aus einem Thyristor VS1, der parallel zu den Schaltern SA1 und SA2 geschaltet ist. Der Thyristor-Steuerkreis besteht aus der Diode VD1, dem Kondensator C1, den Widerständen R1, R2, der Diode VD2 und dem Widerstand R4.

Die elektrische Lampe EL1 wird durch die Schalter SA1 und SA2 eingeschaltet. Beim Verlassen der Wohnung wird einer der Schalter ausgeschaltet, während der Kondensator C1 aufgeladen und der Thyristor VS1 eingeschaltet wird, wird die Lampe mit einer reduzierten Spannung versorgt. Dann wird der zweite Schalter ausgeschaltet und die Lampe leuchtet noch eine Minute lang weiter. Das ist genug Zeit, um hinauszugehen und die Tür zu schließen. Bei der Rückkehr müssen Sie den elektrischen Klingeltaster SB1 drücken, der Kondensator C1 wird über die Diode VD2 und den Widerstand R4 aufgeladen, der Thyristor VS1 schaltet ein und die Lampe EL1 beginnt zu leuchten. In der Wohnung sind die Schalter SA1 und SA2 eingeschaltet.

Einzelheiten. Kondensator C1 Typ K5035 100 μFCH250 V, Thyristor VS1 KU201L, Widerstände – MLT-0,5. Der automatische Schalter erfordert keine Einstellung. Wenn es notwendig ist, die Leuchtdauer der Lampe zu verlängern, erhöhen Sie die Kapazität des Kondensators.

Autor: V.F. Jakowlew

Siehe andere Artikel Abschnitt Beleuchtung.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Mikroskopisch kleine Metacars, die mit Licht fahren 01.10.2021

Forschern der Chalmers University of Technology (Schweden) ist es gelungen, winzige Fahrzeuge zu bauen, die nur bei Licht funktionieren. Indem sie ein mikroskopisches Partikel mit einer optischen Metaoberfläche überlagerten und es dann mit einer Lichtquelle steuerten, waren sie in der Lage, winzige Fahrzeuge auf unzählige komplexe und präzise Arten zu bewegen – und sie sogar zum Transport anderer Objekte zu verwenden.

Licht hat die Fähigkeit, mikroskopisch kleine Objekte zu bewegen, eine Eigenschaft, die zuvor zur Entwicklung der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschungsidee „optische Pinzette“ genutzt wurde, die einen stark fokussierten Laserstrahl verwendet, um winzige Partikel mit unglaublicher Präzision zu manipulieren und zu manövrieren.

Jetzt hat ein Forscherteam der Chalmers University of Technology und der Universität Göteborg gezeigt, wie selbst unfokussiertes Licht genutzt werden kann, um mikroskopisch kleine Partikel kontrolliert zu manövrieren.

Die Forscher stellten Autos her, die 10 Mikrometer breit und 1 Mikrometer dick waren – ein tausendstel Millimeter. Die Fahrzeuge bestanden aus einem winzigen Partikel, das mit einer sogenannten „Metaoberfläche“ beschichtet war. Metaoberflächen sind ultradünne Strukturen aus sorgfältig entworfenen und geordneten Nanopartikeln, die Licht auf interessante und ungewöhnliche Weise leiten sollen. Sie bieten spannende Möglichkeiten für den Einsatz in fortschrittlichen Komponenten für optische Anwendungen wie Kameras, Mikroskope und elektronische Displays. Sie werden normalerweise als unbewegliche Objekte betrachtet, und ihre Verwendung wird als die Fähigkeit angesehen, Licht zu kontrollieren und zu beeinflussen. Aber hier betrachteten die Forscher es aus einem anderen Blickwinkel und untersuchten, wie die Kräfte, die sich aus der Änderung des Lichtimpulses ergeben, zur Steuerung der Metaoberfläche genutzt werden können.

Die Forscher nahmen ihre mikroskopisch kleinen Fahrzeuge, die sie "Metacars" nannten, und platzierten sie auf dem Boden eines Wassertanks, dann benutzten sie einen schwach fokussierten Laser, um sie mit einer ebenen Lichtwelle zu bestrahlen. Durch einen rein mechanischen Vorgang – die vom Licht erzeugte Wärme spielt bei der Wirkung keine Rolle – konnten Autos in verschiedenen Mustern bewegt werden. Durch die Anpassung der Intensität und Polarisation des Lichts sind die Forscher in der Lage, die Bewegung und Geschwindigkeit von Fahrzeugen hochpräzise zu steuern, sie in verschiedene Richtungen zu bewegen und komplexe Muster wie Achter zu verwenden.

Die Forscher haben auch damit experimentiert, Fahrzeuge als Förderer zu verwenden, um kleine Partikel im Tank zu bewegen. Metacars haben sich als fähig erwiesen, Gegenstände, einschließlich mikroskopisch kleiner Polystyrolperlen und Hefepartikel, mühelos durch Wasser zu transportieren. Sie schafften es sogar, ein Staubpartikel abzustoßen, das 15-mal so groß war wie das Metacar selbst.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ sublunare Höhle

▪ Mechanisches Skelett, das von menschlichen Neuronen gesteuert wird

▪ NVidia Tegra für selbstfahrende Autos

▪ Infineon bringt 512 MB NAND-Speicher auf den Markt

▪ Neue stille Omron-Relais

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Abschnitt der Website Radio - für Anfänger. Artikelauswahl

▪ Artikel Die Verbindung der Zeiten löste sich auf. Populärer Ausdruck

▪ Artikel Woher kommt das englische Wort guy? Ausführliche Antwort

▪ Artikel Ausbeutung von Brunnen, die mit Stangenpumpeneinheiten ausgestattet sind. Standardanweisung zum Arbeitsschutz

▪ Artikel Sonde mit erweiterten Funktionen. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel Illusionistischer Teppich. Fokusgeheimnis

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024