sonyps4.ru

Вредно или полезно электрическое отопление кровати.

Эпоха научно-технического прогресса требует измерять всё. Электрические сети не являются исключением. Для проведения этих измерений важно знать, в каких единицах измеряется напряжение. В самой распространённой системе СИ единица измерения напряжения обозначается 1 Вольт или сокращённо – 1В. Может также обозначаться 1V. Это обозначение выбрано в честь физика из Италии Алессандро Вольта.

Что такое электрическое напряжение

Оно не может существовать само по себе, как вес. Есть два случая, требующих его измерения:

  • Между разными узлами электрической цепи или концами проводника. 1 Вольт – это такой потенциал, при котором ток величиной 1 Ампер выделяет 1 Ватт мощности;
  • Измерение напряженности электростатического поля проводится между двумя точками поля. Единица напряжения 1 Вольт – это такой потенциал, при котором заряд 1 Кулон совершает работу 1 Джоуль.

Эффект Джозефсона

С 1990 года есть ещё одно определение электрического напряжения. Его значение связано с эталоном частоты и цезиевыми часами. При этом используется нестационарный эффект Джозефсона6 при облучении специальной матрицы излучением на частоте 10-80 ГГц на ней появляется потенциал, величина которого не зависит от условий эксперимента.

Действующее значение напряжения

Определение величины электрического потенциала между участками сети производится по количеству тепла или работе, совершённой за определённое время. Но это справедливо только для постоянного тока. Переменное напряжение имеет синусоидальную форму. В максимуме амплитуды оно максимально, а при переходе от положительной полуволны к отрицательной равно нулю.

Поэтому для расчётов используется среднее значение, которое называется «действующее значение», при расчетах приравнивающееся к постоянному той же величины.

От максимального оно отличается в 1,4 раза или √2. Для сети 220В максимальное значение составляет 311В. Это имеет значение при выборе конденсаторов, диодов и других элементов электронных схем.

Определение величины напряжения

Чем измеряется напряжение? Это производится специальным прибором – вольтметром. Он может иметь различную конструкцию, быть цифровым или стрелочным, но его сопротивление должно быть максимально возможным, а ток – минимальным. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму влияние прибора на сеть и потери в проводах, идущих от источника питания к вольтметру.

Сеть постоянного тока

Эти измерения производятся магнитоэлектрическими приборами. В последнее время широко используются устройства с цифровым табло.

Самый простой способ – прямое подключение прибора к месту измерения. Это возможно при соблюдении ряда условий:

  • Предел измерения больше ожидаемого максимума. Если оно до начала измерений неизвестно, то следует выбрать наибольший предел и последовательно его уменьшать;
  • Соблюдение полярности подключения. При неправильном подключении стрелка отклонится в обратную сторону, а цифровое табло покажет отрицательную величину.

Если предел измерений недостаточен, то его можно расширить при помощи добавочного сопротивления. Оно может быть внешним или внутренним. Можно использовать несколько сопротивлений и переключать их для изменения предела прибора. Так устроен мультиметр.

Сеть переменного тока

Напряжение измеряется в сети переменного электрического тока приборами всех типов, кроме магнитоэлектрических. Эти устройства можно использовать, только подключив их к выходу выпрямителя.

Для увеличения предела измерения есть несколько способов. Для этого к прибору подключается дополнительно одно из устройств:

  • добавочные сопротивления;
  • при неизменной частоте сети вместо сопротивления используются конденсаторы;
  • самый распространённый вариант – применение трансформатора напряжения.

Требования к измерительным устройствам и дополнительным приспособлениям такие же, как к устройствам постоянного тока.

За одинаковые интервалы времени проходит одинаковое количество заряженных частиц. А вот в переменном токе количество этих частиц за одинаковые интервалы времени всегда разное.

А вот теперь можно преступать непосредственно к преобразованию переменного тока в постоянный, в этом нам поможет устройство под названием «диодный мост». Диодный мост или мостовая - одно из самых распространённых устройств для выпрямления переменного тока .
Изначально она была разработана с применением радиоламп, но считалась сложным и дорогим , вместо неё применялась более примитивная схема со сдвоенной вторичной обмоткой в питающем выпрямитель трансформаторе. Сейчас, когда полупроводники очень дёшевы, в большинстве случаев применяется именно мостовая схема. Но данной схемы не гарантирует 100% выпрямления тока , поэтому в схему можно фильтром на конденсаторе, а также, возможно, дросселем и стабилизатором напряжения. Теперь, на выходе схемы, как результат мы получаем постоянный ток

Обратите внимание

Работа с электричеством всегда опасна! Крайне не желательно использование Не заизолированных проводников, окислившихся контактов и источников питания находящихся в аварийном состоянии!

Чтобы получить постоянный ток , достаточно взять обычный элемент питания. такого источника ток а, как правило, стандартное – 1,5 Вольта. Соединив последовательно несколько таких элементов, можно получить батарею с напряжением, пропорциональным количеству таких элементов. Для получения постоянного ток а можно также воспользоваться зарядным устройством от мобильного телефона (5 В) или автомобильным аккумулятором (12В). Однако, если необходимо получить нестандартное напряжение, например, 42 В, то придется соорудить самодельный выпрямитель с простейшим фильтром питания.

Вам понадобится

  • Понижающий трансформатор 220 в./42в.
  • Сетевой шнур с вилкой
  • Диодный мост PB-6
  • Электролитический конденсатор 2000 мкФ×60в
  • Паяльник, канифоль, припой, соединительные провода.

Инструкция

Соберите выпрямитель по изображенной на рисунке схеме:

Чтобы правильно собрать и использовать устройство, необходимы минимальные знания о происходящих в приборе процессах. Поэтому, внимательно ознакомьтесь со и принципами работы выпрямителя.Схема действия диодного , объясняющая его работы: Во время положительного полупериода (мелкий штрих пунктир) ток движется по правому верхнему моста к положительному выводу, через нагрузку поступает на левое нижнее и возвращается в сеть. Во время отрицательного полупериода (крупный штрих пунктир) ток по другой паре диодов выпрямительного моста. Здесь Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 до 42 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – диодный мост, выпрямляет напряжение, поступившее с трансформатора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора.

Подсоедините к первичной обмотке трансформатора сетевой шнур с вилкой. Двумя проводами соедините два вывода вторичной обмотки трансформатора с двумя входными выводами . Вывод диодного моста с маркировкой «минус» припаяйте к отрицательному выводу конденсатора.

Отрицательный вывод конденсатора обозначен на его корпусе полосой со знаком «минус». К этому же выводу припаяйте провод синего цвета. Это будет отрицательный выход выпрямителя. Вывод диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму выводу конденсатора вместе с проводом красного цвета. Это будет положительный вывод выпрямителя. Перед включением тщательно проверьте правильность монтажа – ошибки здесь не допустимы.

Видео по теме

Полезный совет

Конденсатор играет роль фильтра питания, сглаживая пульсации, оставшиеся после выпрямления диодным мостом переменного тока.

Для зарядки аккумулятора накала применяется зарядное устройство, которое можно приобрести в торговой сети или же сделать своими руками, потратив при этом минимум средств, да и времени.

Вам понадобится

  • Полулитровая стеклянная банка, алюминиевая и свинцовая пластина, резиновая трубка, крышка с отверстием посередине.

Инструкция

Возьмите стакан или полулитровую стеклянную , алюминиевую и свинцовую пластины размером 40х100 мм и резиновую трубку диаметром 2 см. Отрежьте от резиновой трубки кольцо длиной 2 см, натяните его на алюминиевую пластину, на уровень . Это необходимо, так как при работе выпрямителя электролит сильно разъедает алюминий у самой поверхности раствора. Резина предохраняет его от коррозии и тем самым дает возможность выпрямителю работать значительно дольше.

Используйте в качестве электролита раствор двууглекислого натра (питьевая сода). Возьмите соду из расчета 5-7 гр. на 100 мл воды. В данном выпрямителе положительным полюсом будет алюминий, отрицательным - . При прибора в обычную городскую сеть переменного тока свинцовой пластиной, выпрямитель пойдет ток. Но пойдет он только в одном направлении. На алюминиевой пластине в это время постоянно будет положительный полюс .Если в сеть алюминиевую пластину, то на свинцовой пластине постоянно будет отрицательный полюс напряжения. Получится однополупериодный выпрямитель , потому что через него проходит электрический ток только одного полупериода. В первом случае, например, через прибор будет проходить ток только положительного направления.

Для полного использования напряжения применяют двухполупериодные выпрямители. Их нужно составить из двух или четырех элементов, в зависимости от требуемой для зарядки силы тока. А подключаются они в обе фазы электросети.При включении прибора в сеть переменного тока примените . Регулировку напряжения, которое подается , можно произвести при помощи реостата, который позволит "гасить" лишнее напряжение в цепи и соответственно создаст нормальные условия для зарядки .

Видео по теме

Обратите внимание

Для зарядки аккумуляторов накала целесообразно использовать выпрямитель из 4 элементов, так как для снятия силы тока в один ампер требуется выпрямитель с площадью алюминиевой пластины в 100 кв. см.

Полезный совет

Сила зарядного тока аккумуляторов должна составлять 0,1% от его емкости.

Источники:

  • Выпрямитель для зарядки аккумулятора в 2019

Если вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то вам необходимо знать некоторые вещи об этом устройстве, в том числе и как рассчитать ток в трансформаторе , о чем и пойдет речь ниже.

Инструкция

Видео по теме

Диодный мост – одно из самых распространенных в электронике устройств, предназначенных для выпрямления переменного напряжения. В результате преобразования на выходе диодного мост а получается пульсирующее напряжение вдвое большей частоты, чем на входе. Без такой схемы не обходится практически ни один блок питания современных электротехнических устройств.

Инструкция

Выберите тип диодного мост а. Он может быть выполнен из отдельных диодов или же в виде монолитной диодной . Такая обладает преимуществом, поскольку проста при монтировании на плате, однако в случае выхода диода из строя его невозможно будет заменить другим. Придется менять всю схему.

При отсутствии готового диодного мост а соберите его из четырех диодов. Подойдут диоды, рассчитанные на силу тока 1 А и 1000 В. Рассчитайте необходимую мощность мост а посредством умножения предельного тока на предельное напряжение, с двукратным запасом .

Пример расчета: имеется диодный мост на 1000 В и 4 А. Мощность нагрузки составит 1000х4=4000 Вт. С учетом удвоенного «запаса прочности»: 4000/2=2000 Вт (2 кВт). Аналогично считается мощность и для других моделей выпрямительных мост ов. При составлении диодного мост а учитывайте, что через каждый из диодов будет протекать около 70% общего тока, иными словами, если в нагрузке ток 4 А, то в отдельном диоде мост а он составит 3 А.

Для охлаждения сборки мост а (допустим, вы монтируете мост для сварочного полуавтомата), используйте площадью около 800 кв. см. Подготовьте поверхность радиатора: просверлите отверстия, нарежьте

вопрос:
Как устроено современное электрическое одеяло и наматрасник? А из чего сделана электрогрелка и электросапоги?

Вредно или полезно электрическое отопление кровати

Электричество в кровати: 12 - 24 вольта постоянного тока или 110-230 вольт переменного тока. Удар током и электромагнитное излучение.

Как устроено современное электрическое одеяло и покрывало на матрас

Аналогичное устройство и принцип работы - у электропростыни, электрической текстильной грелки и электросапог. С точки зрения науки - теплофизики, самое безумная схема электрокровати - это электрическое одеяло с подогревом: теплый воздух поднимается вверх, а часть тела внизу мёрзнет.

В США обычно используются электрические одеяла (укрываются электроподогревом), в Великобритании - подстилают электрический наматрасник. Электрические одеяла, как правило, блок управления, который регулирует количество производимого одеялом тепла.

Электричество в кровати: 12 - 24 вольта постоянного тока или 110-230 вольт переменного тока

Современные электрические одеяла имеют нагревательные элементы из высокоомного углеродного волокна. Современные электрические одеяла работают на 24 вольтах вместо 110/240 вольт.
Нет в продаже по причине распродажи старья?
- Самодельный безвредный обогрев низковольтным постоянным током, можно использовать даже 12 вольт.

Во многих странах до сих пор продают текстильные электронагревательные изделия с высоким напряжением. Не знаю, как продавцам это удаётся, вероятно, при помощи веры покупателей в святых продавцов. Попросите показать, как устроено это электроодеяло, если вас хоть раз в жизни било электрическим током. Вот так, желание спать под/над 110-230 вольтами не пропало?

Успокойтесь, продавцы не покажут устройство, конструкцию электрической грелки в 110-220-230 вольт, даже на красивой картинке. Нет, на самом деле напряжение в розетке выше!
"Бытовое переменное напряжение в 110/220/230 вольт - это 154/308/322 вольта на максимуме синусоиды напряжения, никак не безопасное напряжение. 110/220/230 вольт - это указывается действующее напряжение, среднее напряжение синусоидального тока."
Самое безопасное электрическое отопление .

А любой проводник, в котором протекает переменный ток, излучает электромагнитные волны.

Электромагнитное излучение электроодеяла (ЭМИ)

Встречаются цифры, связвнные с различными "электроодеялами", мол, много меньше: напряженность электрического поля - до 5000 вольт на метр, напряженность магнитного поля - до 80 ампер на метр.
Тем не менее, "При некоторых обстоятельствах, исходящие от этого одеяла электромагнитные поля способны вызвать нарушение работы стимулятора сердечного ритма. ... Это означает, что перед эксплуатацией этого изделия (электроодеяла - прим. NNN), проконсультируйтесь с изготовителем стимулятора сердечных ритмов и с врачом."
(www.gipertoniki.ru/shop/view_goods/606 - Гипертоники)

«Современные представления о биологическом действии ЭМИ от мобильных радиотелефонов (МРТ) не позволяют прогнозировать все неблагоприятные последствия, многие аспекты проблемы не освещены в современной литературе и требуют дополнительных исследований. В связи с этим, согласно рекомендациям ВОЗ, целесообразно придерживаться предупредительной политики, т. е. максимально уменьшить время использования сотовой связи.»
(из Википедии)

Что общего у электромагнитного излучения от электрического одеяла и мобильного телефона? То, что слабые источники электромагнитного излучения находятся непосредственно около организма, вплотную. А организм человека - это электропроводящая среда, в которой протекают электрохимические реакции и электрические процессы, которые называются жизнь .

Напряженность электромагнитного излучения ненаправленной антенны (сотового телефона-handy, электроматраса, электроодеяла) увеличивается в кубической пропорции при приближении к излучателю. Да-да, одеяло-проводящая "пластина" является идеальной сверхнизкочастотной антенной, подключенной к сети переменного тока.

отступление про электромагнитные поля проводников с переменным током
Если пара проводников скручены (в электронике называется витая пара ), или проводник помещен в заземлённый экран, то всё электромагнитное поле находится между этими проводниками (экран - это тоже проводник), и "не выходит" наружу. Но если переменный электрический ток течёт по одинокому широкому плоскому проводнику (или по нескольким рядом, но не в пакете, один над другим), то электромагнитное поле - всё наружу, в случае электроодеяла - человек купается в электрномагнитном поле сверхнизкой частоты (50, 60 герц).

Систематические малые облучения безразличны, вредны или полезны для организма - ежедневные дозы по 8-10 часов, 6-10 месяцев в году, и так несколько лет... Последствия облучения публичной наукой не разглашаются, если и есть такие исследования. Понятие электромагнитного загрязнения окружающей среды есть, а данных про электромагнитное излучение электродеяла - нет. Санитарный контроль занят "быстрыми трупами", а не долговременным здоровьем.

Нельзя исключить, что "некоторые выявленные данные" о повышенной утомляемости и некоторых отклонений в здоровье лиц, работающих сильных электромагнитных полях, не относятся и к лицам, постоянно спящим в слабом электромагнитном поле.

Электрическая простыня в 12 вольт постоянного тока практически ничего не излучает

Постоянный ток (не импульсный!) по определению не является источником электромагнитного излучения. Ни 12, ни 24 вольта не являются опасными для человека. Если во сне прогрызть и облизать 12/24-вольтовое электрическое одеяло, то будет ощущение "слабого дергания" током, и не более того. А аналогичная эксплуатация электроодеяла на 110/220/230 вольт (в котором на самом деле 154/308/322 вольта) - гарантировано убьет.

Две явных пользы от отопления кровати, под одеялом

Человек в покое выделяет тепловую мощность около 100 ватт. Почему под обычным одеялом и тепло.

Человек дышит кожей. Хрестоматийный пример, как в Италии покрасили мальчика "золотой краской", а тот умер. Такая вот история, кажется. То есть, укрываться до бесконечности вредно для здоровья.

Дополнительные 50-70 ватт от электричества в кровати позволяют уменьшить общую температуру в спальне, а это помогает решить великую проблему помещений в холодных местах - вопиющую низкую относительную влажность воздуха, от которой: сохнут слизистые носа и рта, лёгкие, что может дополнительным фактором заболеваемости.
Закон физики: чем ниже температура воздуха в отапливаемом помещении, тем выше относительная влажность.

Вторая польза электроодеял - экономия затрат на тепловую энергию для отопления, включая электричество на отопление.

Еще статьи об электрическом отоплении:

Безопасные электрообогреватели. Чем опасны бытовые электрообогреватели
О неприятностях от электрических печек.

Самое безопасное электрическое отопление
Посмотревши на ассортимент электрообогревателей в техносупермаркете и интернет-магазинах...

Ток – это движение электронов в определенном направлении. Оно нужно, чтобы в наших устройствах тоже двигались электроны. Откуда берется ток в розетке?

Электростанция преобразует кинетическую энергию электронов в электрическую. То есть, гидроэлектростанция использует проточную воду для вращения турбины. Пропеллер турбины вращает клубок меди между двух магнитов. Магниты заставляют электроны в меди двигаться, из-за этого начинают двигаться электроны в проводах, которые присоединены к клубку меди - получается ток.

Генератор - как насос для воды, а провод - как шланг. Генератор-насос качает электроны-воду через провода-шланги.

Переменный ток - это тот ток, который у нас в розетке. Он называется переменным, потому что направление движения электронов постоянно меняется. У переменного тока из розеток бывает разная частота и электрическое напряжение. Что это значит? В российских розетках частота 50 герц и напряжение 220 вольт. Получается, что за секунду поток электронов 50 раз меняет направление движения электронов и заряд с положительного на отрицательный. Смену направлений можно заметить в флуоресцентных лампах, когда их включаешь. Пока электроны разгоняются, она несколько раз мигает - это и есть смена направлений движения. А 220 вольт - это максимально возможный «напор», с которым движутся электроны в этой сети.

В переменном токе постоянно меняется заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Если бы напряжение было 100% постоянно, то понадобился бы провод огромного диаметра, а с меняющимся зарядом провода могут быть тоньше. Это удобно. По небольшому проводу электростанция может отправить миллионы вольт, потом трансформатор для отдельного дома забирает, например 10000 вольт, и в каждую розетку выдает по 220.

Постоянный ток - это ток, который у вас в телефонном аккумуляторе или батарейках. Он называется постоянным, потому что направление движения электронов не меняется. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в аккумуляторах.



Загрузка...