Общеизвестно, что диэлектрики в электрических схемах далеко не всегда играют роль изоляторов. Реально они содержат не меньшее количество зарядов, чем проводники, но все заряды в диэлектриках закреплены на своих местах внутренним электрическим полем, т.е. уравновешены, а свободно перемещающихся, как в проводниках, нет. Поэтому нет и электрических токов проводимости – потоков зарядов, управляемых напряжением. Отсюда и вытекает, что диэлектрик – изолятор.
Никола Тесла создал и воплотил в жизнь очень много инженерно-технических решений. Но и тайн, оставил не меньше. Одна, из самых загадочных это тайна Радиантной Энергий. Самые упорные исследователи так и не пришли к однозначному мнению, что такой Радиантная Энергия? Занявшись изучением работ, патентов, так же понял, что не могу понять смысла Радиантной Энергий. Обдумывая дальнейшее действия, пришла аналогия. Наблюдали, как человек хочет сесть на что-то движущееся? Он вначале старается разогнаться и уровнять скорость, потом старается запрыгнуть. Эта аналогия послужила толчком изучить, как представлял себе окружающий мир сам Никола Тесла.
Показана работа некоторых устройств в анимированном виде. Индуктивность, емкость, диод, транзисторы NPN и PNP, ключ. Тем кто начинает познавать электроннику буудет полезно и интересно посмотреть.
Принято считать, что ток во внешнем участке электрической цепи течет от плюса источника тока к минусу. Далее было объяснено, что электрический ток представляет собой упорядоченное движение свободных электронов и что свободные электроны движутся во внешней цепи наоборот - от минуса источника тока к плюсу.
Для настройки стабилизаторов сетевого напряжения без ЛАТра обойтись просто невозможно. И если в середине прошлого столетия он имелся почти у каждого радиолюбителя, то сейчас он большая редкость. В статье описана конструкция электронного ЛАТра (Лабораторного АвтоТрансформара) с гальванической развязкой от сети. Выполнен по схеме усилителя мощности звуковой частоты. Может заменить обычный ЛАТр, в котором отсутсвует гальваническая развязка от сети.
Основной проблемой классического выпрямителя с накопительным конденсатором, работающего от синусоидального или другого непрямоугольного напряжения, является тот факт, что отбор энергии от сети происходит только в те моменты времени, когда напряжение в ней больше, чем напряжение на накопительном конденсаторе. Действительно, конденсатор может заряжаться только если к нему приложено напряжение, большее чем то, до которого он уже заряжен.Если Ваше устройство потребляет небольшую мощность, то это можно стерпеть. Но для нагрузки, скажем, 1 кВт 220В всплески тока могут достигать 100 А. Что совершенно неприемлемо.
Схема, устройство блокинг-генератора, с защитной обмоткой от обратной ЭДС. Блокинг-генератор применяется тогда, когда по каким-то другим причинам уже принято решение использовать трансформатор. В других случаях есть все основания использовать другие генераторы прямоугольных импульсов, так как трансформатор, даже маломощный - дорогое и громоздкое удовольствие. В каких же схемах трансформатор все равно используется? Прежде всего, это схемы преобразователей напряжения, гальванической развязки, также устройства, в которых необходимо получить на выходе амплитуду сигнала, сильно отличную от напряжения питания.