Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Urządzenie zabezpieczające żarnik do żarówek przednich. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wiadomo, że najczęściej żarówki przepalają się w momencie włączenia. Wynika to z faktu, że zimny żarnik ma niską rezystancję, około 10 razy mniejszą niż ogrzany żarnik lampy. W związku z tym w momencie włączenia prąd płynący odpowiednio przez włókno jest 10 razy większy niż w trybie stacjonarnym. Żarówka reflektora o natężeniu znamionowym 5 A nagrzewa się w czasie 0,03 s. Ponieważ średnica włókna nie ma tej samej długości, cieńsze miejsca nagrzewają się szybciej. A ponieważ temperatura przewodnika jest odwrotnie proporcjonalna do czwartej potęgi średnicy, jasne jest, jak bardzo przegrzanie występuje w cienkich miejscach. To powoduje, że nić się wypala.

Co robić? Po pierwsze, konieczne jest wykonanie żarnika z dużą dokładnością średnicy. To jest sprawa producentów lamp, ale wcale nie są zainteresowani „wieczną lampą”.

Zaproponowano najprostszy, a zatem niezawodny i tani obwód (ryc. 1), na którym FU jest zwykłym bezpiecznikiem; SA - przełącznik; K1 - przekaźnik ze stykiem zwiernym K 1.1; R1 - rezystor, jest to również bezpiecznik bezwładnościowy; HL1 - żarówka.

Urządzenie zabezpieczające żarnik do żarówek reflektorów

Schemat działa w następujący sposób. Po zamknięciu SA napięcie w punkcie „a” wzrasta wraz z nagrzewaniem się lampy HL1. Ponieważ rezystancja R1 jest około 2...3 razy większa niż rezystancja zimnego gwintu, prąd rozruchowy jest również około 2...3 razy mniejszy. Kiedy napięcie w punkcie „a” osiągnie napięcie wyzwalające przekaźnika K1, styk K1.1 zamyka się i lampa jest całkowicie podłączona do źródła prądu. Rezystor R1 jest tak dobrany, że w przypadku awarii przekaźnika lub zwarcia w obwodzie lampy przepali się. Czas nagrzewania przewodnika rezystora R1 przed przepaleniem jest wybierany 10 razy dłużej niż czas nagrzewania lampy, tj. 0,3 sek

Aby włączyć światła drogowe i mijania, zaleca się wykonanie dwóch bloków przełączających lampy, wprowadzając do nich dwa standardowe przekaźniki i jeden rezystor, jak pokazano na ryc. 2, gdzie K1 jest przekaźnikiem bocznikowym; K2 - przekaźnik reflektorów.

Urządzenie zabezpieczające żarnik do żarówek reflektorów

Urządzenie do włączania lamp jest wykonane w formie bloku i jest umieszczane bezpośrednio w bloku reflektorów lub w pobliżu bloków reflektorów pojedynczo.

Rozwiązanie układu chronione jest patentem RF 2156044 z dnia 04.06.98.

Autor: A. Belyavsky, Czerkasy

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia elektryczne.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Laser DDL Panasonic 11.02.2020

Panasonic zaprezentował najjaśniejszy i najmocniejszy niebieski laser na świecie. Osiągnięcie to było możliwe dzięki połączeniu kilku technologii – technologii bezpośredniego lasera diodowego (DDL) i technologii łączenia długości fali (WBC), dzięki której urządzenie emituje pojedynczą, silną wiązkę niebieskiego światła laserowego. Co więcej, technologia ta umożliwia skalowanie do dowolnego poziomu, a poprzez zwiększenie liczby laserowych źródeł światła możliwe jest zwiększenie mocy wiązki wyjściowej do niewyobrażalnych wartości.

Laser DDL to układ półprzewodnikowy, który emituje silnie skupioną wiązkę światła w określonym kierunku. W przeciwieństwie do innych technologii laserów na ciele stałym, technologia DDL pozwala na mniejsze, bardziej wydajne urządzenia, które wytwarzają większą moc przy mniejszym zużyciu energii i jest to główny powód, dla którego takie lasery są szeroko stosowane w spawaniu laserowym, cięciu itp. str.

Panasonic od dawna pracuje w tym kierunku. Od 2013 roku firma współpracuje z TeraDiode (TDI), która opracowała technologie WBC, a w 2017 roku Panasonic po prostu pochłonął TDI, co pozwoliło w dość krótkim czasie opracować skuteczną technologię redukcji długości fali światła lasera.

Nowy laser Panasonic działa w dość wąskim zakresie od 400 do 450 nanometrów, chociaż konwencjonalne niebieskie lasery obejmują szerszy zakres od 360 do 480 nanometrów. A w wiązce wyjściowej urządzenia skoncentrowana jest energia światła emitowanego przez setki laserów DDL. W tym samym czasie wykonano diody laserowe w postaci matryc umieszczonych na oddzielnych kryształach półprzewodnikowych, które również zawierają całą niezbędną elektronikę sterującą.

Nowy niebieski laser, zdaniem przedstawicieli firmy Panasonic, jest idealnym urządzeniem do tworzenia technologii mikroobróbki tak skomplikowanych materiałów jak miedź, srebro, złoto itp., które mają wysoką przewodność cieplną. Przewodność cieplna tych materiałów wymaga użycia do ich obróbki takiej ilości energii świetlnej, że nie tylko systemy laserowe generujące niższą energię i promieniowanie o dłuższej długości fali nie są w stanie dostarczyć, ale także konwencjonalne systemy laserów niebieskich, które pozostają w tyle za nowym systemem dzięki co najmniej dwa rzędy wielkości pod względem mocy wyjściowej.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Etykieta jest w genach

▪ Dwutlenek węgla wykryty w pobliżu ciała planetarnego

▪ Supersteel wzorowany na ludzkiej kości

▪ Elastyczne druty z płynnym wypełnieniem

▪ Monitor Samsung C27RG5

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Medycyna. Wybór artykułu

▪ artykuł Umarł król, niech żyje król! Popularne wyrażenie

▪ artykuł Obywatele jakiego kraju mają zakaz gry w kasynie Monte Carlo? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Nasiona marchwi. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Wykrywacz metali na tranzystorach z kwarcem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Świeca zrobiona z mydła. Doświadczenie chemiczne

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024