Электричество шаг за шагом
- Автор: Сворень Рудольф Анатольевич
- Год: 2019
- Язык: русский
- Год: "ДМК Пресс"
- ISBN: 978-5-97060-604-9
- Жанр: Детское образовательние
Электронная книга - «Электричество шаг за шагом». Краткое содержание книги:
Используя 400 специально разработанных иллюстраций, автор рассказывает об истории изучения электричества, о сложившихся основных системах постоянного и переменного тока и о той важной роли, которая досталась электричеству в энергетике нашего мира.
Рудольф Анатольевич Сворень — автор многих популярных книг о физике и электронике, известный научный журналист, радиоинженер и кандидат педагогических наук, много лет проработавший в редакции журнала “Наука и жизнь” заместителем главного редактора.
Телеграф кодирует отдельные буквы, цифры и знаки с помощью комбинации электрических импульсов, иногда разных («точка» и «тире», код Морзе), иногда одинаковых (код Бодо, код КОИ-8 и другие). В линию связи уходят буквы в виде комбинаций электрических импульсов, или иначе, как его называют, цифрового сигнала, который будет автоматически расшифрован в буквопечатающем аппарате.
Т-198. Процессы линейные и нелинейные. Чтобы в предыдущих главах не перегружать и без того непростые разделы электротехники, из них было перенесено поближе к концу следующее чрезвычайно важное сообщение: зависимость одной какой-нибудь величины от другой может быть линейной, а может быть и нелинейной. Возьмём, к примеру, хорошо известную из школьной арифметики прямую пропорциональную зависимость величины В от величины А: если величина А возрастёт в миллион раз, то В нисколько не отстанет и также возрастёт в миллион раз. График такой зависимости имеет вид прямой линии, отсюда и само название линейная зависимость. Если же такой прямой пропорциональной зависимости нет, если при разных значениях А величина В растёт или уменьшается по-разному, то график такой зависимости имеет вид кривой или ломаной линии, и зависимость эта называется нелинейная (Р-103).
Нелинейные зависимости, нелинейные элементы, схемы и приборы играют особо важную роль, в том числе и в электронике, только с их помощью можно так изменить сигнал, что в его спектре появятся новые составляющие. Вскоре из наших рассказов вы узнаете об электронных схемах, в которых только благодаря нелинейным процессам решаются непростые задачи — изменение спектра электрического сигнала с последующим использованием новых составляющих. В то же время нередко нелинейные процессы крайне нежелательны и даже называются нелинейные искажения. Например, появление новых составляющих в спектре воспроизводимого звука делает его хрипловатым, загрязняет звук посторонними шумами, говорит о повреждениях или о низком классе электронной аппаратуры.
ВК-248. Сумматор — группа логических элементов. Она в любых сочетаниях складывает 1 и 0, в том числе выполняет непростую операцию 1 + 1 = 10, где нужно получить 0 и перенести 1 в следующий разряд. Такой перенос осуществляет логический элемент И2 — только в случае 1 + 1 он посылает импульс в следующий разряд. Элемент НЕТ, получив входной импульс, не выдаёт импульс на выходе, и из-за этого не срабатывает И1. В случае 1 + 0 и 0 + 1 элемент НЕТ выдаёт выходные импульсы, с помощью которых срабатывает И1.
Р-99. ТРИ ГЛАВНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. За свою долгую историю диоды приобрели много радио- и электротехнических профессий. Одна из широко известных — выпрямление переменного напряжения, превращение его в постоянное. Такая задача возникала часто, так как в жилые дома и на предприятия с электростанций приходило переменное напряжение, а для многих домашних приборов и аппаратов (например, для телевизоров) требовалось постоянное. Вакуумный диод для выпрямления имел собственное название — кенотрон, что в переводе означало «вакуумный» (от греческого «кено» — «пустой») электронный прибор. Со временем кенотроны были полностью вытеснены твердотельными выпрямительными диодами.
Самая простая схема выпрямителя использует только один полупериод переменного напряжения, она так и называется — однополупериодный выпрямитель (1). Недостатки его легко заметить. Во-первых, мощность постоянного тока получается значительно меньше, чем была бы при использовании двух полупериодов. Во-вторых, сравнительно большой перерыв между соседними импульсами трудно заполнить. В-третьих, фильтру труднее отводить переменные составляющие полученного импульсного тока — нам ведь нужна только его постоянная составляющая. По этим и по другим причинам к однополупериодной схеме прибегают редко и в основном используют двухполупериодный выпрямитель. Например с трансформатором (его обычно называют силовым), у которого фактически две вторичные обмотки, работающие поочередно (2). Двухполупериодное выпрямление можно получить и без трансформатора, используя так называемую мостовую схему, в которой четыре выпрямляющих прибора вместо двух (3). Многие представляют себе выпрямитель как очень небольшую схему, используемую в телевизоре, приёмнике или магнитофоне. Однако в промышленности и на транспорте используют большие и очень мощные выпрямители для питания машин, которым необходимо постоянное напряжение.