1000Ma сколько ампер: миллиампер [мА] в ампер [А] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Содержание

миллиампер [мА] в ампер [А] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Общие сведения

И. К. Айвазовский. Чесменский бой

Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.

Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.

Корабельная радиостанция. 1910 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.

Радиостанция компании Гудзонова залива. Около 1937 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.

Электронная вакуумная лампа, ок. 1921 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.

Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.

Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.

Радиопередатчик из Дрюммонвилля, Квебек, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава

Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.

Телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава

Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.

Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.

Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.

Джеймс Клерк Максвелл. Скульптура Александра Штоддарта. Фото Ад Мескенс. Wikimedia Commons.

Историческая справка

С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.

Портрет Хендрика Антона Лоренца (1916 г.) кисти Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925)

Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.

Жан-Батист Био (1774–1862)

Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.

Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.

Электрический ток. Определения

Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:

I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах

Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:

I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах

Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).

Размерность тока в системе СИ определяется как

[А] = [Кл] / [сек]

Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений

Алюминий — прекрасный проводник и поэтому широко используется для изготовления электрических кабелей

Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках

При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.

Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.

Эти высоковольтные воздушные коммутаторы содержат две основные детали: рубильник и изолятор, который устанавливаются в разрыв провода

С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.

В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.

Трансформатор с магнитопроводом из пластин. На краях хорошо видны Ш-образные и замыкающие пластины из трансформаторной стали

Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.

Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.

Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.

Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.

Хромированная пластмассовая душевая головка

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.

Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.

Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.

Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.

Электрический ток в газах

Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.

Отвертка-пробник с неоновой лампой, показывающая наличие напряжения 220 В

Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.

Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.

Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.

Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.

Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.

Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.

Электронная лампа-вспышка с наполненной ксеноном трубкой (обведена красным прямоугольником)

Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.

При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.

Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.

Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.

Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.

Электрический ток в вакууме

Электронная лампа в радиопередающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава

Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.

Такие передающие телевизионные камеры использовались в восьмидесятых годах прошлого века. Канадский музей науки и техники, Оттава

Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.

Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.

Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.

Современный видеопроектор

Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.

При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.

Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов

В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.

Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.

Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.

Лампа бегущей волны (ЛБВ) диапазона С. Канадский музей науки и техники, Оттава

Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.

Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.

Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.

Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.

Электрический ток в биологии и медицине

Учебная операционная в Научно-исследовательском институте им. Ли Кашина, Торонто, Канада. Используемые при обучении роботизированные пациенты-манекены умеют моргать, дышать, кричать, демонстрировать симптомы болезней и кровотечения

Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.

С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.

При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.

Объемное представление нервных путей, соединяющих различные области мозга. Изображение получено с помощью диффузионной тензорной визуализации (ДТВ) — неинвазивного метода исследований мозга.

Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.

Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.

Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.

Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.

Функциональная магнитно-резонансная томография или фМРТ — неинвазивная методика нейровизуализации, позволяющая измерять активность мозга по изменениям в токе крови в кровеносных сосудах

В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.

Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.

К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.

Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.

Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками

Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.

У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.

Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.

Характеристики электрического тока, его генерация и применение

Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.

Токамак-де-Варен — токамак-реактор в г. Варен, пров. Квебек в 1981 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.

Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.

Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.

Коллектор в мотор-генераторе, ок. 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.

Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.

Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.

Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.

Объектив лазера в приводе компакт-диска

В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.

Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.

Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.

Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой

Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.

Измерение силы электрического тока

Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.

По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.

Подвижная рамка с катушкой, стрелкой и пружинами, используемая в гальванометре показанного выше мультиметра. Некоторые до сих пор предпочитают пользоваться стрелочными приборами, конструкция которых с конца 19-го века остается практически неизменной

Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:

  • мгновенное,
  • амплитудное,
  • среднее,
  • среднеквадратичное (действующее).

Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.

Амплитудное (пиковое) значение тока Im — это наибольшее мгновенное значение тока за период.

Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.

Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.

Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.

Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.

Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.

Измерение тока с помощью осциллографа

Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта Rs=100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта Rs. Значение сопротивления шунта выбирается из условия Rs <<R. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.

Опыт 1

Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор Rs определяется по закону Ома:

IRMS = URMS/R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен

IP-P = UP-P/R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить IRMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).

Опыт 2

Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:

IRMS = URMS/R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).

Опыт 3

Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.

Опыт 4

Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе Rs=100 Ом.

Техника безопасности при измерении тока и напряжения

Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии

  • Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
  • Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков ( при напряжении свыше 1000 В).
  • Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
  • При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
  • Пользоваться исправным измерительным инструментом.
  • В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
  • Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
  • Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.

Автор статьи: Сергей Акишкин

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Как правильно заряжать детский электромобиль?

В этой статье мы подробно расскажем и покажем как правильно заряжать аккумулятор детского электромобиля вашего ребенка, как определять уровень заряда машинки и дадим рекомендации по уходу за АКБ.



Начнем с того, что аккумулятор детского электромобиля идет с завода уже заряженным на 85-90%. Дозарядка перед первым катанием желательна, но не обязательна.

Во время зарядки машинка должна быть обязательно выключена. Так же запрещается вставлять зарядное устройство в работающий электромобиль. Во всех электромобилях установлены свинцово-кислотные, а не литий-ионные аккумуляторы. Свинцово-кислотные нельзя разряжать до конца и передерживать на зарядке, иначе гарантирован быстрый выход из строя аккумулятора. Желательно оставлять 10-15% зарядка акб.

Как определить уровень зарядка аккумулятора?


Уровень заряда аккумулятора детского электромобиля можно определить с помощью встроенного вольтметра. Вольтметр может быть установлен как отдельно, так и быть вмонтирован в магнитолу электромобиля. На экране могут отображаться либо цифры, либо индикатор в виде батарейки.


Показатель больше 12v-это полный заряд, если на индикаторе горят цифры 10 или 9, то аккумулятор разряжен.

Сколько времени заряжать электромобиль?

Время зарядки аккумулятора зависит от его емкости (ампер\час) и зарядного устройства которым вы заряжаете машинку.

Ниже приведена сводная таблица 

   

 Емкость АКБ/Сила тока з/у    

500Ma

     700/800Ma      

1000Ma

     

1500Ma

   

 4.5Ah

   

 8 часов

     5.5 часа      

5 часов

     

-

     

5.5Ah

   

 11 часов

     7 часов      

5.5 часа

     

-

     

7Ah

     

14 часов

     8 часов      

7 часов

     

5 часов

     

9Ah

     

18 часов

     11 часов    

 9 часов

     

6 часов

     

10Ah

     

-

   

 -

10 часов

     

7 часов

     

12Ah

     

-

     

-

   

 12 часов

     

8 часов

     

14Ah

     

-

     

-

     

14 часов

   

9,5 часов

Как определить тип аккумулятора в  детском электромобиле и подобрать замену?

Всю информацию о том как найти подходящий аккумулятор, узнать его характеристики, а так же подобрать более емкий АКБ, можно прочесть  в нашей отдельной статье.

Сколько времени можно кататься на детском электромобиле?

Время катания на детском электромобиле зависит от нескольких факторов:

1)Емкость АКБ,мощность моторов и их количество;

2)Качество дорожного покрытия и наличие препятствий на дороге;

3)Стиль вождения юного водителя;

4)Вес ребенка;

5)Температура на улице (до -5С)

Как правило, время катания детского электромобиля достигает не более 2-х часов.

Ниже приведена сводная таблица по

примерному времени катания электромобиля ( с 1 ребенком весом до 35 кг., по ровной асфальтированной дороге)

    Емкость АКБ/Количество штатных моторов    

1 мотор

   

2 мотора

   

4 мотора

   

4.5 Ah

     

до 1ч.30мин.

     

до 1ч.20мин.

     

-

   

7 Ah

     

до 1ч.50мин.

   

 до 1ч.30мин.

     

до 1ч.

   

10 Ah

     

-

     

до 1ч.45мин.

     

до 1ч.30мин.

   

14 Ah


-

до 2-х часов


до 2-х часов  

Дополнительная информация по уходу за аккумулятором детского электромобиля.

После каждого катания лучше сразу заряжать аккумулятор детского электромобиля. Не оставляйте АКБ разряженной более 1 недели.

Если вы не планируете использовать электромобиль более 1 месяца, то рекомендуем заряжать АКБ 1 раз в месяц и после зарядки отключать плюсовую (+) клемму аккумулятора.

При хранении зимой в холодных помещениях, нужно снять аккумуляторы (предварительно зарядив) и хранить их в теплом месте.

Быстрая зарядка: что надо знать о кабелях и смартфонах — Технологии

Разряжаются телефоны обычно в самый неподходящий момент, когда времени на зарядку катастрофически мало. Мы включаем первую попавшуюся зарядку с проводком и ждем… Иногда заряд происходит быстро, а иногда предательски долго, и через некоторое время опять остаемся без связи.

Рассмотрим процесс заряда телефона, все его составляющие. И попробуем дать рекомендации, которые помогут правильно выбирать зарядные устройства и всегда оставаться на связи.

Современные устройства связи заряжаются от 5 Вольт, именно это напряжение присутствует на выходе USB разъема компьютера, роутера, телевизора и так далее. Таким разъемом, как правило, снабжаются зарядные устройства, вставляемые в розетку. Но помимо напряжения важным параметром является ток, которым происходит заряд.

Если говорить про компьютер, то стандартным максимальным значением тока для USB 2.0 является 0.5 А (ампер), что очень не много для современных устройств. Если устройство для заряда требует больший ток (1-2 А), то зарядка будет проходить мучительно долго, и может не завершиться никогда.

Другой стандарт USB 3.0 (разъем обозначается синим пластиком внутри) обеспечивает ток до 1 А, что уже гораздо лучше, но такие разъемы есть только на современных компьютерах (телевизоры, роутеры и другие устройства обычно снабжаются разъемом стандарта USB 2.0 или вообще USB 1.1). То есть, если нам требуется зарядить телефон от компьютера, следует по возможности выбирать синий разъем стандарта USB 3.0, устройство зарядится гораздо быстрее.

Не случайно универсальные зарядные устройства имеют разную цену, в большинстве случаев они отличаются максимально возможным током заряда — чем выше цена, тем, как правило, больше ток, соответственно, потенциально меньше время заряда устройства (в данном случае не учитываем наценку за бренд и дизайн).

Конечно, важно знать возможности своего устройства, чтобы выбрать зарядку с требуемыми параметрами. Как правило, большинство производителей указывает максимальный ток 1 А. Но далеко не все реально его обеспечивают. Чтобы сравнить разные зарядные устройства, воспользуемся тестером, показывающим ток и напряжение, а также имитацию потребителя с различным током потребления.

В идеале зарядное устройство должно выдавать 5 Вольт и максимальный ток, который способно потребить заряжаемое устройство. Но в реальности картина отличается. Для исключения влияния кабеля, соединяющего зарядное устройство и телефон, тестер будем подключать напрямую к зарядному устройству.

Тест 1 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

Видим, что напряжение на 120 мВ ниже заявленного и ток меньше на 70 мА.

Тест 2 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

Видим, что напряжение чуть выше заявленного и ток отличается от заявленного всего на 40 мА.

Тест 3 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

Видим, что напряжение чуть выше заявленного и ток соответствует заявленному.

Тест 4 (заявлено 5 Вольт и 0.7 А):

Напряжение и ток существенно меньше, чем у предыдущих, не стоит ожидать быстрой зарядки от этого устройства.

Тест 5 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

Напряжение и ток соответствуют заявленным.

Тест 6 (параметры не обозначены):

Напряжение и ток меньше, чем у предыдущих, не стоит ожидать быстрой зарядки от этого устройства.

Тест 6 (зарядное устройство, совмещенное с блоком розеток, заявлено 5 Вольт и 2.4 А):

Весьма приличные параметры.

Тест 7 (зарядное устройство, совмещенное с тройником розеток, заявлено 5 Вольт и 1 А):

Очень хорошие показатели.

Как видим, не все производители сумели обеспечить заявленные характеристики, и в тех случаях, где напряжение ниже нужного и ток меньше, мы, естественно, получим более долгую зарядку телефона или планшета.

Вторым важным элементом в процессе заряда является кабель, соединяющий зарядное устройство с телефоном. Существует множество вариантов таких кабелей, есть даже с подсветкой. Однако основным их параметром является материал токопроводящих жил (желательно медь) и толщина жилы (чем толще, тем меньше кабель будет влиять на процесс заряда). Протестируем несколько кабелей.

Тест 0 (тестер подключен напрямую к зарядному устройству):

Тест 1 (кабель, идущий в комплекте с телефоном Sony Xperia Z3):

Неплохой кабель для тока 1 А, при 2 А возникает перегруз и потеря параметров.

Тест 2 (кабель, купленный отдельно):

Хороший кабель для 1 А, потеря параметров при 2 А.

Тест 3 (кабель купленный отдельно):

Плохой кабель, зарядка будет идти очень медленно.

Тест 4 (кабель, купленный отдельно):

Тест 5 (короткий кабель, идущий в комплекте с Power Bank Xiaomi 10400):

Отличный кабель, зарядка будет очень быстрой.

По результатам тестов видно, что от кабеля очень сильно зависят параметры питания (ток и напряжение), доходящие до заряжаемого устройства, соответственно, если важна быстрая зарядка, кабель следует брать качественный.

И кратко рассмотрим возможности современных устройств по обеспечению их быстрого заряда. Помимо традиционного механизма заряда батареи телефонов есть стандарты быстрой зарядки: QuickCharge 1.0 (2012 год) и QuickCharge 2.0 (2014 год). Телефоны, поддерживающие данные технологии, заряжаются существенно быстрее своих собратьев.

Лидером быстрой зарядки, по данным phonearena.com, является Samsung Galaxy S6 (1 час 18 минут при емкости батареи 2 550 мАч). На втором месте Oppo Find 7a (1 час 22 минут при емкости батареи 2 800 мАч), на третьем месте Samsung Galaxy Note 4 (1 час 35 минут при емкости батареи 3220 мАч),

На четвертом месте Google Nexus 6 (1 час 38 минут при емкости батареи 3 220 мАч), на пятом месте HTC One M9 (1 час 46 минут при емкости батареи 2 840 мАч). Также технологию быстрой зарядки поддерживают: LG G3,OnePlus One, Samsung Galaxy S5, LG G4, Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone 6, Motorola Moto G, Sony Xperia Z3 и ряд других.

Так что, если важна скорость зарядки, стоит выбирать телефоны с поддержкой технологии QuickCharge.

Естественно, быстрая скорость заряда возможна только при использовании качественных зарядных устройств и кабелей, поддерживающих требуемые токи и напряжение. Конечно, лучше использовать зарядное устройство, идущее в комплекте с телефоном. Но если оно покупается отдельно, то при выборе стоит учитывать выше описанные параметры.

В сети появились новые фото контроллера DualSense для PS5 — аккумулятор в нём намного больше, чем в DualShock 4

Пользователь Твиттера с ником Galaxy666 поделился свежими фотографиями и техническими подробностями DualSense. По словам специалиста, который заявил, что работает в компании, занимающейся дизайном и тестированием аксессуаров для консолей, аккумулятор новинки будет в полтора раза больше, чем в DualShock 4.

buttons are more pleasant to press than PS4,of course, there are no lights on any buttons

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

Ёмкость аккумулятора DualSense составляет 1560 мАч против 800 мАч у оригинального контроллера PS4. Более поздние версии DS4 подставляются с батареей на 1000 мАч, утверждает Galaxy666.

the old model of dualshock4 controller is about 800mA, later it became 1000mA, now the PS5 is 1560mA

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

Помимо представленных фото, автор поделился мнением о возможностях контроллера. В частности, похвалил новую систему вибрации и адаптивные триггеры, отметив, что DualSense «намного приятнее и удобнее, чем DualShock 4».

much more pleasant and comfortable than the Dualshock4, you wont be disappointed. the feed back is magical, the triggers inside mechanical structures seems very complex, i think.

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

DualSense поступит в продажу вместе с PlayStation 5 под конец года.

Читайте также: Remedy анонсировала полное издание Control — только его можно бесплатно обновить до версии для PS5 и Xbox Series X

Добавляйтесь в наш Telegram-канал по ссылке или ищите его вручную в поиске по названию gmradost. Там мы публикуем в том числе и то, что не попадает в новостную ленту. Также подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене, Twitter и VK. И не забывайте, что у нас появились тёмная тема и лента вместо плиток

Кто в курсе? Что такое mAh у батареек наручных часов? Это ёмкость? Или мощность в час?

Зинаида М.

Мощность батареи не измеряется в ваттах! У неё её (мощности) в этом смысле вообще нет! У неё есть ёмкость и предельно допустимые токи. Измеряется ёмкость в ампер*часы (Ah), миллиампер*час (mAh), … Если батарея имеет ёмкость 65 Ah (стандартная ёмкость батареи автомобиля), то при токе 65 ампер она без зарядки проработает один час. При токе 0,65 ампера – 100 часов. Ток при работе батареи может быть любым в пределах допустимого. Для многих батарей автомобилей от 300 до 600 ампер (пусковые токи) кратковременно.

Андрей Г.1Всего 1 ответ.

Другие интересные вопросы и ответы

За сколько возможно освоить HTML и CSS так, чтобы зарабатывать на этом? И на какую сумму можно рассчитывать?

Максим Мотышен13

“Если CSS такой легкий то почему столько CSS-гавнокода?” Конечно CSS и HTML легкие, если сравнивать с языками программирования, но что б выучить его нужно время и опыт. Думаю, нужно 3 месяца по 4-5 часов в день чтоб верстать более-менее сносные сайты. Другой вопрос, что в 2016 никому не нужен человек со знаниям только HTML+CSS. Вам нужен js! Чтоб нормально выучить javaScript(если вы не знаете других языков программирования) нужно где-то год. Потом нужно учить какой-то модный фреймворк типа React. Лучше расскажут эти 3 статьи.

Frontend Dev: Хороший путь.

Frontend Dev: Плохой путь.

Frontend Dev: Злой путь

П. Гуменюк9Всего 4 ответа.

Что значит 1000mA на батарейке?

Что означает 2000mA на батарейке смартфона/телефона?

Что значит цифра 2500mA на аккумуляторе?

Что такое mA?

Спаанч7

Таких обозначений не бывает! Потому что mA – это миллиамперы, то есть ток, а сила тока зависит от нагрузки и может изменяться в тысячи раз. Поэтому пишут не ток, а емкость, например, в ампер-часах (А.ч, англ. Ah) или в миллиампер-часах (мА.ч, англ. mAh). Здесь по-английски m – milli, то есть тысячная часть, h – от hour, час. При этом по-русски в сокращении принято ставить точку между буквами, а по-английски точку обычно не ставят.

il631Всего 3 ответа.

Кто в курсе? Что такое mAh у батареек наручных часов? Это ёмкость? Или мощность в час?

Андрей Андреев5

миллиампер в часандрей гурич6

Всего 10 ответов.

Кто знает, сколько батарея mah у колонки Beats pill 2.0 ?

Облазил весь инет ни где не написано) или я плохо так искал) кто знает сколько там?Guest5

7.4V, 7.77Wh 1050 mAh

Гость7Всего 1 ответ.

Что такое 700мА в амперах?

1 А = 1000 мА и 700 мА составляет 0,7 или 7/10 от 1 А .

Еще много интересного можно прочитать здесь. Из этого, что такое ток 200 мА?

Таблица преобразования миллиампер в ампер

Также знайте, 500 мА — это то же самое, что 0,5 А? На самом деле есть простые № 0,5 А — это половина ампера. Итак, 0,5 А — это «5 дециампер», но в электротехнике вы никогда не встретите такого упоминания.

Из этого, сколько в амперах 2000мА?

Что означает 500 мА?

максимальное значение

Ответ — 1000. Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ампер. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: миллиампер или ампер. Базовой единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер. 1 ампер равен 1000 миллиампер или 1 ампер.

Что означает 1000 мА?

Сколько ампер в вольте?

Вольт / Вт / А Преобразователь

Ватт также известен как В А и обычно используется в сочетании с цепями питания переменного тока.Заполните любое из двух полей, чтобы найти значение третьего. У вас есть блок питания на 12 Вольт , который обеспечивает ток 1 А .

Что означает 600 мА?

Ответил 3 сентября 2017 г. 600 мА — это не напряжение, а ток. Используя аналогию с трубопроводом (или шлангом), Напряжение равно давлению в трубе. Чем больше давление, тем больше воды будет течь, и наоборот. Кроме того, более крупная труба (или сопло) уменьшит сопротивление в системе, увеличивая поток.

Сколько мАч в усилке?

1000 мАч

Как у тебя ампер?

Расчет ампер при линейном напряжении

  1. I ( A ) = P ( Вт ) / (√3 × PF × V LL ( ) V ) ) Таким образом, ампер равен ваттам, разделенным на квадратный корень из 3-кратного коэффициента мощности, умноженного на вольты.
  2. А = Вт / (√3 × PF × вольт) или.
  3. A = Вт / (√3 × PF × V) Пример.
  4. I = 330 Вт / (√3 × 0,8 × 110 В) = 2,165 А. Расчет ампер при линейном напряжении.

Что означает 800 мА?

800 мА ток — это максимальный ток, обеспечиваемый зарядным устройством без ущерба для заданных уровней производительности. Теперь мобильный телефон (который использует зарядное устройство) может потреблять любой ток от 0 мА до 800 мА в зависимости от его требований для зарядки мобильного телефона.

Сколько ампер у аккумулятора переменного тока?

В вашей типичной батарее C-типа (неперезаряжаемая щелочная батарея) вы найдете около 8000 мАч макс.Это означает, что вы можете (теоретически) потреблять 8А в течение одного часа, прежде чем батарея разрядится. Может ли 12 В 0,5 А заряжать 6 В 4,5 А?

Какая единица измерения — мА?

миллиампер

Сколько вольт в 1000 кВ?

Ответ: 0,001 . Мы предполагаем, что вы конвертируете киловольт в вольт. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: киловольт или вольт. Производной единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт. 1 киловольт равен 1000 вольт.

Что такое миллиампер?

Что значит мАч?

миллиампер-час

В чем разница между ампер и миллиампер?

Единственная разница в между и ампер и миллиампер состоит в том, что ампер в 1000 раз больше, чем миллиампер ампер, и миллиампер — это метрические единицы, используемые учеными для измерения электрического тока, хотя имеют разные шкалы . миллиампер основан на amp и составляет ровно одну тысячную от одного усилителя .

Сколько ампер в 750 мА?

Преобразовать 750 миллиампер в амперы

мил как десятичный?

Сколько ампер у 3000 мАч?

Например, если у вас аккумулятор емкостью 3000 мАч, который работает на 0.2 А (0,2 А = 200 мА), то время, на которое хватит заряда батареи, составляет (3000) / (0,2 * 1000 ) = (3000) / (200) = 15 часов. Если вместо тока у вас есть напряжение и ватты, то формула будет (мАч * Вольт) / (Ватт * 1000 ) = (часы).

Что такое 1000 мА в амперах? — AnswersToAll

Что такое 1000 мА в амперах?

Миллиампер в Ампер Таблица преобразования

750 миллиампер (мА) 0,750000 ампер (A)
1 мА = 0,001000 A 1 A = 1000 мА
Миллиампер [мА] Ампер [A]
20 мА 0.02 A
50 мА 0,05 А
100 мА 0,1 А
1000 мА 1 А

Быстрая зарядка 1000 мА?

Зарядное устройство на 1000 мА сделает работу намного быстрее. Аккумулятор на 2500 миллиампер-час будет отлично заряжаться при токе 500 мА.

1000 мА равно 1 А?

Mili — это подблок, который составляет 1/1000 от основного блока, таким образом, 1000 мА = 1 А.

Сколько ватт в 1000 мА?

Сколько мА в 1 ватте на вольт? Ответ — 1000.Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ватт / вольт. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мА или ватт на вольт. Базовой единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер.

Сколько ватт у выключателя?

В среднем, 15-амперный выключатель может без перегорания включить одну лампу мощностью 1K или около 1800 — 2000 Вт.

Для чего используются автоматические выключатели на 20 ампер?

Двухполюсный выключатель. Выключатели на 15 и 20 ампер часто используются для обогревателей плинтуса, 30-амперные водонагреватели и электрические сушилки, 40- и 50-амперные выключатели для электрических плит, а 70-амперные могут использоваться для большого количества воздуха. кондиционер или субпанель.

Стоит ли устанавливать розетки на 15 или 20 ампер?

Электрические вилки, обозначенные как 20-амперные, не подходят для 15-амперных розеток. Цепь на 15 ампер обычно обслуживается проводом 14 калибра и защищена автоматическим выключателем на 15 ампер или предохранителем. Цепь на 20 ампер, защищенная автоматом или предохранителем на 20 ампер, должна обслуживаться проводом 12 или 10 калибра.

Мне нужен переключатель на 15 или 20 ампер?

Правило: Если у вас есть одна или две лампочки на этом переключателе, то 15 ампер — это хорошо.Но если у вас много лампочек на одном переключателе, я бы просто выбрал переключатель на 20 ампер на всякий случай.

Вам нужен переключатель на 20 ампер для цепи на 20 ампер?

Итак, в основном переключатель должен быть переключателем на 20 ампер для нескольких розеток в цепи на 20 ампер. Теоретически это нормально, если общая потребляемая мощность трех розеток никогда не превышает 15 ампер.

Должна ли каждая комната быть на своем собственном контуре?

Практически каждый оконный кондиционер должен иметь свою собственную схему. Не было бы ничего «плохого» в том, чтобы установить отдельный выключатель для каждой комнаты….НО это будет неэффективно с тем, сколько проводов вы используете … сколько времени это займет … сколько места у вас есть электрическая панель. Таким образом, вы не потеряете целую комнату, если взорвется выключатель.

Сколько светодиодов может быть в цепи на 20 А?

38 ламп

Могу ли я использовать зарядное устройство с таким же напряжением, но с разной силой тока?

Вольт и ампер вместе сбивают с толку.

(Изображение: canva.com)

Зарядные устройства и блоки питания бывают самых разных конфигураций.Выбор подходящего очень важен. Я посмотрю на несколько параметров.

Я хотел бы знать, можно ли использовать другое зарядное устройство для моего нетбука. Изначально характеристики зарядного устройства были 19 В и 1,58 А. Этого зарядного устройства больше нет, и я могу найти только 19 В и 2,15 А. Могу я использовать это как замену?

Да, конечно, с некоторыми оговорками.

Если он не предназначен специально для вашего компьютера, выбор правильного источника питания важен и требует согласования напряжения, силы тока и полярности.

У каждого разные ограничения.

Для блоков питания или зарядных устройств:

  • Напряжение должно совпадать.
  • Сила тока должна соответствовать или превышать требуемую для устройства.
  • Полярность соединения должна быть правильной.

Входное линейное напряжение (настенное или «сетевое» питание) должно поддерживаться, но не связано с совместимостью с устройством, которое заряжается или запитывается.

Напряжение

Напряжение, обеспечиваемое вашим зарядным устройством, должно соответствовать ожидаемому для заряжаемого устройства.

При замене зарядного устройства это легко определить: оно будет указано на старом зарядном устройстве. В вашем случае старое зарядное устройство подавало 19 вольт, поэтому ваша замена также должна быть 19 вольт.

Очень важно получить правильное напряжение. Некоторые устройства терпимы к изменениям и работают нормально. У других, к сожалению, нет. В зависимости от того, насколько подаваемое напряжение отличается от требуемого, устройство может просто выйти из строя, оно может работать «как бы» или может показаться, что оно будет работать за счет гораздо более короткого срока службы.

Если напряжение падает слишком сильно, это может повредить ваше устройство.

И вот в чем проблема: невозможно сказать, чего достаточно, а чего слишком много. Это зависит от устройства к устройству. Некоторые могут выдерживать широкий диапазон входных напряжений, в то время как другие чрезвычайно чувствительны даже к малейшей ошибке.

Избегайте всех этих неизвестных моментов и убедитесь, что с самого начала вы получаете именно правильное напряжение.

Сила тока

Сила тока, обеспечиваемая вашим зарядным устройством, должна соответствовать или превышать силы тока, необходимой для заряжаемого устройства.

Номинальная сила тока составляет максимум единиц мощности, которую он может обеспечить.

Заряжаемое устройство потребляет ровно столько силы тока, сколько требуется. Если вашему устройству требуется 0,5 ампера для зарядки, а ваше зарядное устройство рассчитано на 1,0 ампера, будет использоваться только 0,5 ампера.

Проблема, конечно, в обратном: если вашему устройству требуется 1,0 ампер, а ваше зарядное устройство рассчитано только на 0,5 ампера, то может возникнуть любая из нескольких проблем:

  • Зарядка может вообще не работать.
  • Устройство может заряжаться очень медленно.
  • Блок питания может перегреться.
  • Заряжаемое устройство может быть повреждено.

Таким образом, до тех пор, пока вы замените блок питания на блок, способный обеспечить на или более ампер больше, чем предыдущий, все будет в порядке. Чтобы было ясно: нет ничего плохого в том, чтобы иметь зарядное устройство, способное обеспечить больше ампер, чем необходимо.

Полярность

Полярность подключения зарядного устройства к устройству должна быть правильной.

Большинство источников питания имеют выход на два провода: один с маркировкой (+) или положительный, а другой (-) или отрицательный. Какой из проводов называется полярностью.

Полярность должна совпадать.

Вот загвоздка: то, что физическая вилка подходит к вашему устройству , не означает, что полярность правильная .

Пример индикатора полярности. (Изображение: Три четверти десять, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons)

В частности, когда речь идет о популярных круглых разъемах питания, убедитесь, что ожидания совпадают.Если устройство ожидает, что центральный разъем будет положительным, а внешнее кольцо — отрицательным, разъем вашего источника питания должен совпадать с положением . От этого никуда не деться.

Неправильная установка в лучшем случае просто не работает, но в худшем случае может повредить устройство.

Внимательно посмотрите на индикаторы на блоке питания и на устройстве.

Хорошая новость в том, что есть стандарты, в которых полярность всегда правильная. Источники питания USB, например, одинаковы, несмотря ни на что.

Входное напряжение

Входное напряжение, также известное как «сеть» или линейное напряжение, конечно, имеет решающее значение. Подключите устройство, рассчитанное на 110 вольт, к розетке 220 вольт, и вы, вероятно, увидите искры, а затем темноту при срабатывании автоматического выключателя. Вы также можете повредить устройство.

В большинстве случаев.

А вот с современными блоками питания работает практически все.

Если вы внимательно посмотрите на мелкий шрифт на многих блоках питания, вы увидите, что они рассчитаны на напряжение от 100 до 250 вольт.Это означает, что большинство из них могут работать по всему миру, не имея ничего, кроме адаптера для учета физических различий в вилках — трансформатор напряжения не требуется.

Конечно, проверяйте источники питания перед поездкой, но это очень и очень удобно.

Важно : входное напряжение и сила тока не связаны с совместимостью зарядного устройства с вашим устройством. Для вашего устройства важны выходное напряжение и номинальная сила тока.

Сколько вольт или ампер может убить человека?

Человека убивает не напряжение, а ток.Люди умирали при низком напряжении 42 вольт. Время также является фактором. Ток в 0,1 ампера всего за 2 секунды может быть смертельным. Поскольку напряжение = ток x сопротивление, ток зависит от сопротивления тела. Внутреннее сопротивление между ушами составляет всего 100 Ом, в то время как при измерении от пальца до ног оно составляет около 500 Ом.

В физических комедиях часто изображают поражение электрическим током, и сюжет развивается обычным образом: главный герой комикса случайно попадает в провод, не зная, какой сильный ток течет по нему.Он получает смертельный шок, который приводит к стереотипному шимми, обугленному лицу и волосам, которые заканчиваются, как зонтик, повернутый внутрь ветром.

Вопрос, почему этот несчастный случай со смертельным исходом воспринимается как юмористический, тревожит… интересно, но тревожит. Правдоподобный ответ можно найти здесь. Однако на данный момент этот дискурс неуместен. Что нас беспокоит, так это то, почему мы совсем не нечувствительны к электричеству и сколько его на самом деле убьет нас.

Почему высокое напряжение считается опасным?

Это, конечно, важная информация в целях безопасности.На электрических платах и ​​генераторах мы находим предупреждающие сообщения с общим символом опасности: человеческий череп, парящий над двумя скрещенными костями.

Этот символ сопровождается рейтингом этого устройства, который указывает на высокое напряжение, под которым он работает, и дает вам знать, что вы, вероятно, погибнете при контакте с ним. Использование напряжения заложило в нас психологическую тенденцию.

Теперь мы считаем, что 10 000 вольт будут более смертоносными, чем 100 вольт. Однако это верно лишь отчасти.

Поражение электрическим током часто может происходить при домашнем напряжении 110 вольт, а в некоторых случаях даже при 42 вольт!

Конечно, большее напряжение потребляет больше тока, но нас убивает не калибр, а пуля, которую она стреляет. Каким бы ни было напряжение, истинная причина смерти — это ток, проталкиваемый через тело.

По этой же причине птицы, отдыхающие на проводах, не получают удар током. (Кредиты: palickam / Shutterstock)

Однако мы не должны полностью отказываться от напряжения, потому что без напряжения или разности потенциалов вообще не было бы тока.Следовательно, повешение на проводе не приведет к поражению электрическим током , если не коснется земли. Свешивание с проводом создает уравнивание потенциала с проводом, тогда как прикосновение к земле немедленно создает разность потенциалов, которая пропускает через жертву огромный ток.

Итак, сколько электричества нас убьет?

Поражение электрическим током: сколько электричества убьет вас?

Ток 10 мА или 0,01 А — это серьезное поражение, но не со смертельным исходом. По мере приближения к 100 мА или 0.1 А, начинаются сокращения мышц. Необходимо понимать, что из-за низкого сопротивления сердца тока всего 10 мА достаточно, чтобы нас убить.

Но ток никогда не достигает сердца, поскольку сопротивление нашей кожи выше и, таким образом, полностью поглощает этот ток. Если этот скудный поток каким-либо образом достигнет сердца, это почти наверняка будет фатальным.

Когда ток превышает 1000 мА или 1 А, сокращения мышц усиливаются до такой степени, что мы не можем освободить провод.Это упорство, по иронии судьбы, является следствием мышечного паралича .

В этот момент сердце испытывает фибрилляцию желудочков, некоординированное, прерывистое подергивание желудочков, которое вызывает неэффективное сердцебиение, которое может привести к смерти, если не будет вызвана немедленная помощь.

Дальнейшее увеличение тока до 2000 мА или 2 А приводит к ожогам и потере сознания. Сокращение мышц, вызванное потрясением, теперь настолько сильное, что сердце сжимается.Воздействие такого количества тока может привести к ужасным внутренним ожогам, а зажимы — к остановке сердца. Смерть возможна.

Зажимной механизм, однако, разработан так, чтобы быть удивительно прибыльным, поскольку он защищает сердце от фибрилляции желудочков. Шансы на выживание невелики, но их можно компенсировать немедленной медицинской помощью пострадавшему. Дефибрилляторы — это медицинские устройства, которые врачи используют для спасения жертв шока.

Эффекты можно резюмировать в табличной форме следующим образом:

Почему мы нечувствительны к току?

Хотя для протекания тока требуется определенное напряжение, величина тока, протекающего в нашем теле, зависит от того, насколько проницаемо тело для тока или просто от его сопротивления.Устойчивость к току различается в зависимости от состояния кожи — сухой или влажной. Он оценивается в 1000 Ом для влажной кожи и более 500 000 Ом для сухой кожи.

Сопротивление также зависит от точки контакта. Внутреннее сопротивление между ушами составляет всего 100 Ом, при измерении от пальца до стопы оно составляет около 500 Ом. Благодаря этому конечному сопротивлению мы нечувствительны к току.

Статьи по теме

Статьи по теме

Еще один важный фактор — время.Степень испытания зависит от того, как долго тело подвергается воздействию определенного тока. Например, ток в одну десятую ампера может быть смертельным всего за 2 секунды.

Беда с дешевыми зарядками

Вы когда-нибудь замечали, что ваш смартфон теряет заряд во время долгой поездки в автомобиле, даже если вы подключили его к прикуривателю? Или ваш телефон заряжается медленнее, чем должен? Это происходит, когда вы используете неправильное зарядное устройство — такое, которое обеспечивает слишком мало энергии для вашего устройства.

В этой статье мы расскажем, как найти подходящее зарядное устройство для своего устройства, и расскажем еще о двух вещах, которые вы можете сделать, чтобы ваше устройство заряжалось как можно быстрее.

Поясним термины

Ампер — это показатель того, сколько электрического заряда проходит через точку за данный момент времени. Чем выше число, тем быстрее заряжается ваше устройство.

А обозначаются как «А», а миллиамперы — как «мА». 1А = 1000 мА.

Количество ампер, поддерживаемое данным устройством, называется его силой тока.

Понял? Хорошо, поехали.

Убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство.

Зарядное устройство * — это устройство, которое заряжает аккумулятор вашего мобильного устройства. Для простоты в Mobile Fun мы используем этот термин для обозначения как зарядного кабеля, так и самого зарядного устройства (которое находится между кабелем и источником питания), поскольку они обычно продаются как единое целое.

Зарядные устройства

обычно имеют один из трех стандартных разъемов — USB-C, Micro USB или Lightning.Другие разъемы, такие как Mini USB и Apple 30 Pin, встречаются только на старых устройствах.

USB-C также называется USB Type-C. Этот овальный разъем можно вставлять любым способом вверх, он есть на мобильных устройствах Android и Windows, выпущенных после 2015 года. Вы также можете найти USB-C на некоторых современных компьютерах Mac и Windows.

Micro USB был самым популярным разъемом для мобильных устройств и аксессуаров сторонних производителей, выпущенных в период с 2008 по 2016 год. Одна сторона шире другой, что делает ее похожей на сплющенный полукруг.

Lightning — это разъем, используемый в мобильных устройствах Apple. По обеим сторонам тонкого штекера видны золотые линии, и его можно вставлять как угодно вверх.

Mini USB был обнаружен на более старых устройствах, таких как спутниковая навигация, камеры и телефоны, выпущенные до 2008 года. Его разъем имеет форму трапеции.

Apple 30 Pin использовался для мобильных устройств Apple в период с 2003 по 2012 год. Его форма представляет собой тонкий прямоугольник, примерно в семь раз шире, чем его высота.

При покупке зарядного устройства важно выбрать подходящий разъем для своего устройства.

Тарифы на оплату

Скорость зарядки обычных гаджетов

Важно понимать, что разные зарядные устройства могут заряжаться с очень разной скоростью, несмотря на один и тот же разъем. Для более крупных и мощных устройств потребуются зарядные устройства, которые работают с большим количеством миллиампер.

Например, для iPhone потребуется 1,1 А, а для iPad — 2.1А. Если вы попытаетесь зарядить iPad с помощью зарядного устройства iPhone, вы обнаружите, что он заряжается намного медленнее или вообще не заряжается!

Обратное — не такая уж большая проблема. Если вы попытаетесь зарядить iPhone (1,1 А) с помощью зарядного устройства для iPad (2,1 А), тогда iPhone будет заряжаться с током 1,1 А, хотя он может стать немного горячее, чем обычно. Даже если вы зарядите iPod Nano (0,5 А) с помощью зарядного устройства для iPad (2,1 А), ничего страшного не произойдет.

Если вы покупаете новое зарядное устройство, важно убедиться, что вы приобретаете такое, которое обеспечивает не меньше силы тока, чем требуется вашему устройству.В Mobile Fun эта информация должна быть в названии каждого продукта.

Быстрая зарядка

В некоторых устройствах используются проприетарные стандарты «быстрой зарядки», чтобы быстрее заряжать телефон при использовании определенных аксессуаров. Наиболее распространенной является Quick Charge от Qualcomm, которая имеет несколько версий и используется многими производителями телефонов Android, включая Samsung, Sony и Huawei. Для получения дополнительной информации об этом ознакомьтесь с нашим руководством по быстрой зарядке. Однако в целом, если ваш телефон поддерживает быструю зарядку, вы можете получить подходящее зарядное устройство для быстрой зарядки и значительно сократить время зарядки.

Источники энергии

Максимальная доступная мощность от каждого источника

После того, как у вас есть подходящее зарядное устройство для вашего гаджета, следующим шагом будет источник питания. Хотя большинство выходов обеспечивают достаточную мощность, некоторые — например, порт USB 2.0 на компьютере — не обеспечивают ее, даже если вы используете идеальное зарядное устройство.

Если вы используете розетку, разветвителя более чем достаточно для зарядки любого мобильного устройства — до 13 А. Аналогичная ситуация и с розеткой прикуривателя автомобиля, которая обычно обеспечивает ток до 12 А.

USB-порта, которые можно найти на компьютере, немного сложнее. Стандартные порты USB обеспечивают ток только 500 мА, но есть также специальные порты USB высокой мощности, которые обеспечивают ток до 1500 мА. Однако с первого взгляда сложно определить, что есть что.

Как правило, самое важное, что нужно помнить, — это использовать розетки и розетки для сигарет, когда это возможно, и USB в крайнем случае.

Кабели

Есть еще одна маленькая вещь, которая может помешать полной зарядке, — это использование хитрого или дешевого кабеля.Хотя USB-кабели, которые поставляются с современными смартфонами, достаточно хороши, некоторые дешевые кабели не могут отличить настенную розетку (питание переменного тока) от USB-порта. Если вы подключаете свой смартфон к розетке или автомобильному зарядному устройству, и он по-прежнему читается как USB, вы будете ограничены всего 500 мАч — примерно половиной той мощности, которую вы должны получать. В других случаях кабели с недостаточным экранированием или другие компоненты вызовут заметное снижение скорости зарядки, о чем может свидетельствовать то, что ваше устройство не указывает «Быстрая зарядка», как должно.

В этом случае необходимо заменить кабель или зарядное устройство на более качественное. Вы можете протестировать кабели USB-C с помощью этого измерителя мощности Satechi; для других кабелей вам может потребоваться измерить время зарядки самостоятельно или использовать приложение на телефоне, чтобы оценить его за вас. Однако аппаратные измерители, подобные приведенному выше, — самый точный способ сделать это!

Сводка

Чтобы ваше устройство заряжалось с максимально возможной скоростью, вам нужно сделать две вещи:

  1. Используйте зарядное устройство, которое обеспечивает по крайней мере максимальную силу тока, поддерживаемую вашим устройством
  2. Если ваше устройство поддерживает Qualcomm Quick Charge 2.0 и другие стандарты, получите совместимое зарядное устройство для максимальной скорости зарядки
  3. Используйте сетевые и автомобильные розетки для USB-портов компьютера

Рекомендуемые зарядные устройства

Универсальное зарядное устройство большой мощности

Это зарядное устройство для Великобритании обеспечивает ток до 2,1 А, чего достаточно для быстрой зарядки даже самых требовательных смартфонов и планшетов. Вы можете купить его как версию с кабелем Micro USB для Android и Windows Phone или версию с кабелем Lightning, подходящую для iPhone и iPad.

Приобрести версию Micro USB> Приобрести версию Lightning>

Olixar Dual USB быстрое автомобильное зарядное устройство

Это автомобильное зарядное устройство имеет два порта USB: один на 1 А, подходящий для смартфонов, и один на 2,1 А, который может работать со смартфонами или планшетами. Просто возьмите кабель USB-C, Micro USB или Lightning, подключите и наслаждайтесь быстрой зарядкой.

Купить сейчас>

Olixar Ultimate Сетевое быстрое зарядное устройство и дорожный адаптер

Это зарядное устройство поддерживает Quick Charge 2 от Qualcomm.0 и стандарты Samsung Adaptive Fast Charging, гарантирующие максимально быструю зарядку совместимых телефонов — до 3А. В качестве бонуса это сетевое зарядное устройство поставляется с четырьмя вилками, что позволяет использовать его в более чем 150 странах по всему миру.

Купить сейчас>

Комплект автомобильного зарядного устройства Qualcomm Quick Charge 2.0

Это автомобильное зарядное устройство поддерживает стандарт Quick Charge 2.0, гарантируя действительно быструю зарядку во время вождения, если у вас есть совместимый телефон. Кроме того, он небольшой, дискретный и недорогой.

Купить сейчас>

Зарядное устройство Olixar на 6 портов

Это зарядное устройство предназначено для одновременной работы с шестью USB-устройствами, зарядки телефонов, планшетов, внешних аккумуляторов, динамиков Bluetooth и многого другого. Он обеспечивает до 2,5 А на порт, чтобы обеспечить быструю зарядку, и интеллектуально обеспечивает максимальную скорость зарядки, поддерживаемую вашим устройством. Отлично подходит для использования дома или во время путешествий.

Купить сейчас>

Как быстро зарядить iPhone

Время автономной работы iPhone довольно приличное, особенно в iPhone 7, но для достижения 100% часто может потребоваться совсем немного времени.Быстрая зарядка пока недоступна ни для одной модели iPhone, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить процесс зарядки.

Наука, лежащая в основе зарядки ваших устройств

Как именно на iPad работает зарядка? Давайте разберемся с этим.

  • Ватт (Вт): Общая мощность и емкость батареи или адаптера.
  • Амперы (А): Ток , при котором мощность может течь между зарядным устройством и аккумулятором.
  • Напряжение (В): — это энергии, подаваемой от адаптера.

Когда вы заряжаете iPhone, iPad или компьютер, вы восстанавливаете его аккумулятор (измеряемый в ватт-часах) от источника питания, например от сетевой розетки, обычно через адаптер. Этот адаптер контролирует, сколько энергии вы можете получить (вольт) от этой розетки, и скорость, с которой вы ее получаете (амперы). Умножение этих двух факторов дает общую доступную мощность адаптера.

Так как же определить, какой адаптер лучше всего подходит для вашего устройства? Дело не в суммарных ваттах — все дело в токе и напряжении.Современные iPhone и iPad поддерживают зарядку до 2,4 А при 5 В, тогда как старые устройства заряжают около 1 А при 5 В. Чтобы получить лучший адаптер для вашего устройства, вам нужен тот, который заряжается при соответствующем токе (1-2,4 А) при подаче нужного напряжения.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Могу ли я коротко замкнуть устройство с неправильным адаптером? Короче нет. Современные устройства рассчитаны только на определенные уровни усилителя, поэтому даже если вы подключите свой iPad к чему-то вроде адаптера Apple USB-C для MacBook Pro, вы получите только минимум, поддерживаемый адаптером (в данном случае это 12 В. / 2.Спецификация зарядки 4А).

Что нужно для более быстрой зарядки iPhone?

Адаптер для iPad!

Адаптер Apple iPad 12 Вт

Адаптер, который поставляется с вашим iPhone, представляет собой адаптер 5 Вт, который заряжает ваш iPhone с помощью 5 В при 1 А. IPhone 6 и более поздние модели могут принимать до 2,1 А. Адаптер для iPad мощностью 12 Вт заряжается от 5 В до 2,4 А, поэтому он эффективно удваивает ток стандартного зарядного адаптера iPhone.

Это лучший вариант для более быстрой зарядки вашего iPhone.

См. В Apple

Лучшие советы по быстрой зарядке iPhone

Если вы не хотите тратить деньги на адаптер или адаптера на 12 Вт вам по-прежнему недостаточно, попробуйте их.

Усыпить

Это может показаться довольно очевидным, но используемый iPhone в конечном итоге заряжается медленнее, чем спящий iPhone. Если вы пытаетесь зарядить быстро, лучше всего выключить экран, положить iPhone и забыть об этом ненадолго. Таким образом, аккумулятор не держит экран включенным, пока он пытается разряжаться.

Включить режим полета

Отключение подключений к Wi-Fi, Bluetooth и сотовой сети — отличный способ немного быстрее зарядить iPhone. Перевести радио в спящий режим — отличный способ снизить нагрузку на аккумулятор.

Выключить

Фоновые приложения, радиоантенны, работы. Если выключить iPhone, он все перейдет в спящий режим, а потом еще немного. Это поможет вашему iPhone заряжаться намного быстрее, чем когда он используется или по-прежнему получает текст после текста.Это ненадолго не нужно? Просто выключи это.

Если у вас

есть , успокойтесь

Если вам действительно нужно использовать iPhone во время зарядки, отключение ненужных подключений, закрытие ненужных приложений или даже переключение в режим энергосбережения помогут ему заряжаться быстрее, чем если бы вы использовали его на полную мощность. Также попробуйте уменьшить яркость экрана и отключить фоновое обновление приложений и службы определения местоположения. Любая мелочь помогает.

Не используйте свой компьютер

Бессмысленно пробовать что-либо заряжать от компьютера, так как порты USB выводят только 0.5А. Если вы используете свой iPhone, возможно, вы даже разряжаете аккумулятор быстрее, чем он может оставаться заряженным.

Есть еще советы?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

Как убедиться, что вы правильно заряжаете свой iPad

Недавно я заметил, что мой iPad заряжается не так быстро, как раньше. Всего месяц или около того назад я был впечатлен тем, как аккумулятор моего iPad мог легко заряжаться до 80% за пару коротких часов, но совсем недавно за то же время зарядки было бы скудно 10%, если бы мне повезло.Это приводило в ярость, и единственное, что приводило в ярость, — это то, что я не мог понять почему. Это то, что я обнаружил после небольшого исследования.

Зная, что iPad требует больше энергии для зарядки (10 Вт), я был уверен, что использую правильный адаптер, тот, который идет в комплекте с моим iPad. Тем не менее, я все больше осознавал, что у меня по всему дому разбросаны различные адаптеры питания iOS, которые выглядели идентично тому, что, как я предполагал, было зарядным устройством для iPad, а также несколько компактных адаптеров, один из которых прилагался к моему iPhone 4, а другие, которые я просто вроде накопилось черт знает где.Внезапно я понял, что легко мог взять не то зарядное устройство и принять его за iPad. Проблема заключалась в том, как отличить один адаптер от другого.

Компактный USB-адаптер Apple Power, тот, который поставляется с iPhone 4 или 3GS, представляет собой 5-ваттный адаптер, но на самом деле он нигде не говорит об этом. Тем не менее, это указывает на то, что выходное напряжение составляет 5 В при 1,1 А (5 В 1 А), что означает 5 Вт (я понял это после небольшого изучения электричества). Этот адаптер будет заряжать ваш iPad, но гораздо медленнее, поскольку его выходная мощность составляет всего 5 Вт.Согласно веб-сайту Apple, этот адаптер совместим со всеми iPhone и iPod Touch, а также со всеми предыдущими моделями iPod, но не с iPad.

% Галерея-128003%

Более массивный адаптер, который идет в комплекте с iPad, — это адаптер на 10 Вт. К счастью, этот адаптер обозначен как USB-адаптер питания мощностью 10 Вт (см. Галерею). Его выходное напряжение составляет 5 В при 2,1 А (5,1 В 2,1 А), что означает 10 Вт. Очевидно, что это тот адаптер, который будет заряжать ваш iPad правильно и, как следствие, самый быстрый.

Однако есть третий адаптер, который выглядит идентично адаптеру для iPad, но он не заряжает ваш iPad мощностью 10 Вт. Apple их больше не продает, но у вас может быть несколько штук дома, если у вас когда-либо было настенное зарядное устройство для iPod и iPhone предыдущего поколения. Здесь я ошибся и не мог понять, почему мой iPad не заряжается правильно, я использовал один из этих адаптеров, ошибочно принимая его за адаптер iPad. К счастью, эти адаптеры имеют маркировку «iPod USB Power Adapter» (см. Галерею).

Я наконец нашел свой адаптер для iPad, прикрепленный к дорожному адаптеру, который бросил в ящик стола после недавнего пребывания за границей. И я рад сообщить, что мой iPad снова заряжается нормально!

Не делайте ту же ошибку, что и я, убедитесь, что ваш iPad заряжается с помощью правильного адаптера питания мощностью 10 Вт, входящего в комплект поставки iPad, или стороннего зарядного устройства, совместимого с iPad.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *