В этой главе…
- Исследуем движение электронов и электрический ток
- Вычисляем напряжение и сопротивление по закону Ома
- Оцениваем мощность электрического тока
- Разбираемся с параллельными и последовательными цепями
- Знакомимся с правилами Кирхгофа
Статическое электричество возникает при избытке либо недостатке электронов, т.е. когда имеются отрицательно или положительно заряженные тела. А в привычном электричестве, т.е. в текущем по проводам электрическом токе, избыточного заряда нет, и, следовательно, нет и общего заряда. Есть лишь напряжение, подобное тому, которое создается батарейкой или настенной розеткой. Оно создается в проводах электрическим полем, в ответ на которое возникает движение электронов — электрический ток. (Более подробно о напряжении рассказывается в главе 16.)
Эта глава посвящена электронам, т.е. заряженным частицам, движущимся в электрических контурах, с которыми вы уже знакомы. В главе 16 рассказывается о статическом, а в этой — только о динамическом проявлении электричества. Здесь описываются сходства и различия между ними, носители и источники электрического тока, закон Ома, мощности электрического тока и, наконец, электрические контуры и их элементы.
Содержание
- Марширующие электроны: ток
- Знакомимся с силой тока
- Вычисляем силу тока, идущего через батарейку
- Оцениваем сопротивление: закон Ома
- Вычисляем силу тока
- Проверка удельного сопротивления
- Измеряем мощность: ватт
- От одного к другому: последовательные цепи
- Разделение тока: параллельные цепи
- Создаем электрические цепи по правилам Кирхгофа
- Используем правило контуров
- Исследуем многоконтурные цепи
- Разбираемся с параллельно и последовательно соединенными конденсаторами
- Конденсаторы в параллельных цепях
- Конденсаторы в последовательных цепях
- Соединяем резисторы с конденсаторами: RC-цепи
Марширующие электроны: ток
Электрический ток возникает при направленном движении электронов. Но как заставить их двигаться именно так, чтобы получился электрический ток? Ответ: нужно создать и поддерживать электродвижущую силу, или э.д.с. Э.д.с. обеспечивает разность потенциалов (напряжение), благодаря которой электроны чувствуют силовое воздействие.
Итак, чем именно создается э.д.с.? Батарейкой? Или настенной розеткой? Э.д.с. — это то, что дает напряжение, ведь напряжение — это все, что нужно для создания электрического поля в проводе, которое заставляет электроны двигаться. (В главе 16 говорится, что электрическое поле характеризуется своей напряженностью ( E ), которая равна отношению силы ( F ) и заряда ( q ): ( Е = F/q ).)
В физике величина электрического тока (сила тока) обозначается буквой ( I ) и измеряется в амперах (А).
Знакомимся с силой тока
Как правильно определить силу тока? Это величина заряда, проходящего через некоторую часть контура за некоторое время. А вот то же самое определение, но в виде формулы:
где ( q ) и ( t ) — это соответственно электрический заряд и время. Если за 1 с через контур проходит заряд в 1 Кл, то величина электрического тока равна 1 А.
Вычисляем силу тока, идущего через батарейку
Зная величину заряда в контуре с батарейкой и время, можно вычислить силу тока, идущего через батарейку: ( I=q/t ). Посмотрите на рис. 17.1; две вертикальные черты, расположенные сверху, означают батарейку. (Эти линии напоминают о разных металлических пластинах в первых батарейках, которые подвергались воздействию химических веществ и соединялись вместе.)
Батарейка обеспечивает электродвижущую силу величиной 6 В, которая гонит ток по контуру. Если за 30 с по контуру проходит заряд 19 Кл, то чему равна сила тока?
В данном случае по контуру течет 0,633 ампера. Обратите внимание, что ток идет от положительной части батарейки, обозначаемой на значке батарейки более длинной чертой, к отрицательной части, обозначаемой на значке батарейки более короткой линией.
Полезно считать, что в цепи батарейка является ступенькой напряжения. Иначе говоря, батарейка как бы “поднимает” ток, поступающий в ее отрицательную часть (в случае рис. 17.1 на уровень 6 В), а затем электрический ток снова “спускается” и течет по контуру.
Хотя ток всегда изображается движущимся по контуру от положительного к отрицательному знаку батарейки, но в действительности электроны движутся в противоположном направлении. Почему возникло такое различие? Причина здесь историческая: первые исследователи думали, что по контуру текут именно положительные заряды, но на самом деле все происходит наоборот. Впрочем, это не проблема, если вы будете придерживаться единообразия и всегда считать, что ток выходит с положительного конца батарейки.
Оцениваем сопротивление: закон Ома
Сопротивление — это величина, которая связывает приложенное напряжение с созданной им силой тока. Вот как выглядит формула, которая связывает напряжение, силу тока и сопротивление:
где ( U ), ( I ) и ( R ) — это соответственно напряжение, сила тока и сопротивление. Сопротивление измеряется в омах (Ом), 1 Ом = 1 В/1 А. Таким образом, прикладывая напряжение ( U ) на участке цепи с некоторым сопротивлением ( R ), получим силу тока ( I ). Это и есть закон Ома, названный так по фамилии своего открывателя Георга Симона Ома (сделавшего свое открытие в XIX веке).
Вычисляем силу тока
С помощью закона Ома можно найти силу тока, идущего от положительной к отрицательной клемме батарейки. Посмотрите на цепь, показанную на рис. 17.2, где батарейка с напряжением 6 В создает электрический ток, идущий через резистор ( R ) с сопротивлением 2 Ом.
Из закона Ома следует, что:
Подстановка числовых значений дает:
Итак, ток силой 3 А течет по контуру против часовой стрелки.
Проверка удельного сопротивления
При изучении электричества часто приходится иметь дело с величиной ( rho ) называемой удельным сопротивлением, т.е. сопротивлением на единицу длины и площади, и измеряемой в Ом·м. Зная силу тока через определенный материал, можно с помощью удельного сопротивления материала узнать его сопротивление. Физики вычислили значения удельного сопротивления многих распространенных материалов; некоторые из этих значений перечислены в табл. 17.1.
Сопротивление материала ( R ) можно найти, умножив его удельное сопротивление ( rho ) на его длину ( L ) (чем она больше, тем большее сопротивление вызывает) и поделив на площадь ( A ) поперечного сечения этого материала (чем больше площадь, которую должен пересекать ток, тем сопротивление меньше):
Измеряем мощность: ватт
Некоторые предметы домашнего обихода, например, лампочки накаливания или сушилки для волос, используют электроэнергию. Мощность таких электроприборов измеряется в ваттах (Вт). Как определить ее величину? Работа по перемещению заряда ( q ) по цепи равна ( qU ), где ( U ) — это электродвижущая сила. Если поделить эту работу на время ее выполнения, получится мощность:
Впрочем, заряд ( q ), деленный на время ( t ), равняется силе тока ( I ), таким образом:
Мощность, которая обеспечивается в цепи источником э.д.с., в частности батарейкой, вычисляется по формуле ( P = IU ). Например, батарейка при 10 В создает в лампочке накаливания силу тока 0,5 А. Какова мощность этой лампочки? ( P = IU ), т.е. мощность равна 0,5·10 = 5 Вт. Впрочем, ( I = U/R ), поэтому мощность, обеспечиваемую в цепи определенным напряжением, можно вычислять несколькими способами:
От одного к другому: последовательные цепи
В предыдущих разделах этой главы говорилось о токе, идущем через один резистор; впрочем, как показано на рис. 17.3, в цепи может быть и два резистора.
Два резистора могут быть подключены последовательно, когда, перед тем как вернуться к источнику электродвижущей силы (см. первый раздел этой главы), ток в цепи течет сначала через один из них, а затем — через другой. Рассмотрим последовательное подключение двух резисторов с сопротивлениями ( R_1 ) и ( R_2 ), когда один и тот же ток, перед тем как вернуться к батарейке, должен пройти через оба резистора. Тогда общее сопротивление ( R ) должно равняться сумме этих двух сопротивлений:
Итак, чтобы получить общее сопротивление двух последовательно соединенных резисторов, надо сложить их сопротивления ( R_1 ) и ( R_2 ). Например, если ( R_1 ) = 10 Ом и ( R_2 ) = 20 Ом, батарейка создает напряжение 6 В, то ток какой силы будет проходить через цепь? Общее сопротивление должно равняться 30 Ом, тогда:
Разделение тока: параллельные цепи
Если в одной и той же цепи имеется множество резисторов, то совсем не обязательно, чтобы у них было только последовательное соединение (см. предыдущий раздел), когда ток идет от одного резистора к другому. Два резистора ( R_1 ) и ( R_2 ) можно соединить таким образом, чтобы ток разветвлялся, как на рис. 17.4. Какая-то часть тока идет через первый резистор, а другая — через второй.
Резисторы на рис. 17.4 являются параллельными, т.е. на концах каждого из них одно и то же напряжение, но ток, идущий через эти резисторы, не обязательно одинаковый.
Напряжение на концах каждого из параллельных резисторов одинаково и равно 6 В, т.е. напряжению, создаваемому батарейкой. Этим и отличаются последовательно и параллельно соединенные резисторы. Через последовательно соединенные резисторы идет один и тот же ток. А когда резисторы соединены параллельно, на концах каждого из них одинаковое напряжение.
Итак, чему равно общее сопротивление резисторов ( R_1 ) и ( R_2 ) соединенных параллельно? Общая сила тока ( I ) — это сила тока, идущего через два резистора:
И поскольку ( I=U/R ) (см. выше раздел о законе Ома), то можно записать:
Дело в том, что при параллельном соединении ( U_1=U_2 ), поэтому если обозначить это общее напряжение как ( U ), то можно сказать, что:
Это равенство еще записывается как ( I=U/R ), и в итоге мы получаем:
Эта формула показывает, как надо вычислять общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов. Если говорить о произвольном количестве резисторов, то получится такой способ вычисления общего сопротивления:
Например, если на рис. 17.4 ( R_1 ) = 10 Ом и ( R_2 ) = 30 Ом, а напряжение батарейки составляет 6 В, то ток какой силы идет через эту цепь? Величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна
Чтобы найти общее сопротивление при параллельном соединении, надо сложить величины, обратные значениям сопротивления, а затем взять величину, обратную полученному результату. Таким образом, общее сопротивление равно 30/4 Ом, т.е. сила тока равна 6/(30/4) = 0,8 А.
Создаем электрические цепи по правилам Кирхгофа
К сожалению, электрические цепи не всегда можно разбить на последовательные и параллельные составляющие, поэтому важную роль играют правила Кирхгофа, названные так в честь своего открывателя, Густава Кирхгофа. Эти два простых правила позволяют анализировать цепи самой разной сложности, поскольку представляют собой неизменные соотношения целостности, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи. (Для корректной формулировки этих правил в цепи выделяются узлы, т.е. точки соединения трех и более проводников, и контуры, т.е. замкнутые пути из проводников. — Примеч. ред.)
- Правило соединения. Общий ток, притекающий в любой узел цепи, должен равняться общему току, вытекающему из него.
- Правило контуров. В любом замкнутом контуре сети сумма увеличений потенциала (например, от батарейки) должна равняться сумме падений потенциала (например, от резистора). (Иначе говоря, суммарная э.д.с. равна суммарному напряжению. — Примеч. ред.)
Правило соединения достаточно легко понять: сила тока, входящего в любой узел, должна равняться силе тока, выходящего из этого узла. Ну а как насчет правила контуров, которое гласит, что в любом замкнутом контуре суммарное увеличение и суммарное падение потенциала должны быть равны? Правило контуров означает, что насколько движущиеся по контуру электроны “спускаются”, настолько они и “поднимаются”, и приходят туда, откуда пришли. Например, увеличение потенциала выполняется батарейками; когда электроны входят в ее отрицательную часть и выходят из положительной, напряжение батарейки возрастает. С другой стороны, когда электрон входит в резистор, требуется определенное усилие для того, чтобы провести его через этот резистор (вот почему резистор еще называют сопротивлением), отсюда и понижение потенциала при выходе из него электрона.
Используем правило контуров
На рис. 17.5 показан пример использования правила контуров для цепи из двух резисторов и двух батареек. Ток какой силы идет по этой цепи?
Правило контуров гласит, что вдоль всего контура:
где ( sum!U ) — это сумма напряжений вдоль всего контура. Как можно использовать это правило?
Чтобы решить эту задачу, выберите направление тока, начертив стрелку, как показано на рис. 17.5. В действительности ток может идти в противоположном направлении, но здесь нет ничего плохого, ведь тогда полученная отрицательная сила тока будет показывать, что ток идет не в том направлении, которое было выбрано. Выбор направления тока — в данном примере против часовой стрелки — помогает начертить знаки + и — там, где ток соответственно заходит в резистор и выходит из него (эти действия в правило Кирхгофа не входят; я просто использую приемы, которые считаю полезными).
Известно, что вдоль всего контура ( sum!U ) = 0 и что в резисторе падение потенциала ( U = IR ). Остается только двигаться вдоль контура в одном направлении (не имеет значения, по часовой или против часовой стрелки), и когда встретится знак “+” или “-” (на резисторе или батарейке), нужно записать этот знак, а за ним — соответствующее ему падение или возрастание потенциала. Если, к примеру, начать с батарейки с э.д.с. 6 В и идти по часовой стрелке, то в соответствии с правилом контуров получим следующее равенство:
Сгруппировав его члены, получим:
и
Таким образом:
или
Итак, сила тока равна —0,6 А.
Из того, что сила тока имеет отрицательную величину, следует, что на самом деле ток идет в направлении, противоположном тому, которое выбрано сначала и показано на рис. 17.4.
Исследуем многоконтурные цепи
Если вам кажется, что правила Кирхгофа исчерпали все свои возможности уже на одноконтурных цепях, то попробуйте решить новую задачу, показанную на рис. 17.6.
На рисунке показаны три ответвления цепи и три разных тока. Найдите соответствующие значения сил тока ( I_1 ), ( I_2 ) и ( I_3 ) с применением обоих правил Кирхгофа. Правило соединения гласит, что в любом узле ( sum!I ) = 0, где ( sum!I ) — это сумма всех сил токов (втекающих и вытекающих). Рассмотрим точку А, которая находится в левой части рис. 17.6. Токи, соответствующие значениям ( I_1 ) и ( I_2 ), в нее втекают, а ток, соответствующий значению ( I_3 ), из нее вытекает, поэтому:
Теперь обратимся к правилу контуров, которое гласит, что ( sum!I ) = 0. В нашем примере три контура: два внутренних и один внешний, т.е. огибающий контур. Так как неизвестных у нас три (это значения силы тока ( I_1 ), ( I_2 ) и ( I_3 )), то все, что нам нужно, — это три уравнения. Согласно правилу ( sum!I ) = 0, одно из них у нас уже есть. Поэтому, чтобы получить два оставшихся уравнения, надо разобраться с двумя внутренними контурами. Верхний контур дает:
А из нижнего контура получается:
Итак, получено три уравнения с тремя неизвестными:
Если значение ( I_3 ), полученное из первого уравнения, подставить во второе, тогда можно получить:
и
или
и
Используя первое из этих уравнений, можно ( I_1 ) выразить через ( I_2 ):
Подставив это значение ( I_1 ) во второе уравнение, получим:
или
Таким образом:
Теперь у нас есть одно из значений силы тока: ( I_2 ) = 6/11 А. Эту дробь можно вставить в уравнение:
чтобы получить:
После деления на 2 получим:
Тогда:
Теперь нам известны два значения сил токов ( I_2 ) и ( I_3 ). А как насчет ( I_1 )? Так как:
то:
Отсюда легко получить, что:
Итак, благодаря правилам Кирхгофа, теперь нам известны все значения силы тока: ( I_1 ) = 15/11 А, ( I_2 ) = 6/11 А и ( I_3 ) = 21/11 А.
В подобных задачах доя поиска решения часто требуется потратить много времени и выполнить много вычислений, но, справившись с ними, можно полностью определить значения основных параметров электрических цепей.
Разбираемся с параллельно и последовательно соединенными конденсаторами
Параллельные и последовательные цепи можно создавать не только из резисторов, но и из конденсаторов. Как известно (подробнее см. главу 16), конденсатор — это физическая система, способная сохранять электрический заряд. Чтобы найти общую емкость конденсаторов, используемых в параллельной цепи, надо просто сложить их емкости:
Конденсаторы в параллельных цепях
Когда конденсаторы подключены параллельно, то напряжение, создаваемое батарейкой, будет одинаковым для всех этих конденсаторов. Посмотрите на рис. 17.7, где показаны два конденсатора, подключенные в параллельную цепь.
Что же делать в подобной ситуации? Найдите общий заряд ( Q ), хранящийся на обоих конденсаторах ( C_1 ) и ( C_2 ); он равен сумме зарядов, хранящихся на каждом из них:
Так как батарейка подает на концы каждого конденсатора одно и то же напряжение ( U ), оно у конденсаторов одинаково, поэтому предыдущее равенство можно переписать как бы для одного конденсатора с емкостью ( C_1+C_2 ):
Иначе говоря, если заменить два конденсатора ( C_1 ) и ( C_2 ) одним ( C ), имеющим емкость ( C_1+C_2 ), то значение ( Q ) не изменится:
Конденсаторы в последовательных цепях
Когда конденсаторы включены параллельно, батарейка поддерживает одинаково напряжение на концах обоих конденсаторов.
На рис. 17.8 показаны два конденсатора в последовательной цепи. Что же делать в такой ситуации?
Как видно на рис. 17.8, самая правая пластина конденсатора ( C_1 ) и самая левая пластина конденсатора ( C_2 ) соединены друг с другом, но не с остальной цепью. Иначе говоря, две пластины от остальной цепи изолированы, и вначале они электрически нейтральны (с суммарным общим зарядом, равным нулю).
Любой отрицательный заряд ( -q ), появившийся на самой правой пластине конденсатора ( C_1 ), должен быть равен по величине любому положительному заряду ( q ), появившемуся на самой левой пластине конденсатора ( C_2 ), поскольку суммарный заряд на обеих этих пластинах должен быть равен нулю. А так как суммарный заряд на двух пластинах одного конденсатора тоже должен быть равен нулю, то заряд на самой левой пластине конденсатора ( C_1 ) и на самой правой пластине конденсатора ( C_2 ) должен быть равен соответственно ( q ) и ( -q ). Поэтому величины зарядов (хоть отрицательных, хоть положительных) на каждой пластине одинаковы и равны ( q ).
Итак, заряд на каждом конденсаторе одинаковый. Кроме того, известно, что общее напряжение на концах двух конденсаторов вычисляется по формуле:
Так как заряд на каждом конденсаторе один и тот же, то это равенство принимает следующий вид:
Если вписать в равенство общую емкость ( C ), то получится:
Иначе говоря, последовательно подключенные емкости складываются так же, как и параллельно подключенные резисторы (см. выше раздел о параллельно подключенных резисторах): складываются обратные значения и берется значение .обратное результату:
Если конденсаторов больше двух, то сложение для них надо делать следующим образом:
Соединяем резисторы с конденсаторами: RC-цепи
В предыдущих разделах этой главы речь шла о работающих отдельно друг от друга резисторах (электронных компонентах, затрудняющих движение тока в электрической цепи) и конденсаторах (телах, которые хранят заряд, держа его положительные и отрицательные компоненты отдельно, чтобы те притягивали друг друга, но при этом не могли самостоятельно соединиться). Теперь настало время собрать воедино резисторы и конденсаторы. Посмотрите на резистор и конденсатор, показанные на рис. 17.9. Допустим, что конденсатор в исходном состоянии имел напряжение ( U_0 ). Посмотрим, что произойдет после замыкания цепи с помощью выключателя. Может в цепи появится постоянный ток?
Но на самом деле ток ведет себя иначе: так, как показано на графике (рис. 17.10). Исходное значение силы тока равно (как и положено) ( U_0/R ) (где ( R ) означает сопротивление), но затем сила тока уменьшается. Что же происходит?
Дело в том, что с течением времени заряд конденсатора уменьшается и соответственно уменьшается ток. Конденсатор не является батарейкой и может подавать ток только тогда, когда на нем остается хоть какой-то заряд. Начальное значение силы тока равно ( U_0/R ), так как у конденсатора напряжение равно ( U_0 ), а ток идет через резистор ( R ). Но со временем ток слабеет по следующей формуле:
Здесь ( I ) — сила тока, ( e ) — основание натуральных логарифмов, равное 2,71828 (клавишу для вычисления значения функции ( e^{x} ) всегда можно найти на инженерном калькуляторе), ( t ) — время, ( R ) — сопротивление и ( C ) — это емкость. Подобно кривой, показанной на рис. 17.10, ведет себя и заряд конденсатора:
Глава 17. Летим вслед за электронами по проводам
3 (60%) 1 vote
Способ проверки батарейки без нагрузки
Для распознавания нерабочих батареек необходимо произвести проверку мультиметром. На начальном этапе нужно подобрать соответствующую величину постоянного напряжения на мультиметре.
Также перед измерением следует вставить щупы мильтиметра в определенные гнезда:
- красный щуп является плюсовым и вставляется в гнездо со значением «VmA»;
- минусовым щупом считается щуп черного цвета, который включается в гнездо «COM».
Далее поставить переключатель на 20В. Щупы прибора присоединить к контактам батарейки, при этом если полярность будет выбрана неправильно, то показатель будет такой же только со знаком минус. После присоединения измерительный инструмент выдаст точный результат напряжения батарейки.
Для тщательного определения работоспособности изделия, этого замера недостаточно, так как напряжение было замерено без нагрузки.
Проверка батарейки мультиметром под нагрузкой
В роли нагрузки может выступить простая лампочка для фонарика. При этом нагрузка должна быть от 100-200 мА. Для проверки нельзя использовать батарейку, мощность которой без нагрузки, составляет менее 1,2В. Такое испытание будет нецелесообразным.
Необходимо присоединить щупы к контактам замеряемой батарейки. Лампочку следует подсоединить параллельно и подержать 30-40 секунд. Также важно знать, что светодиод не подойдет для данного процесса так как, он имеет напряжение около 2,5В и одной батарейки будет мало для того чтобы он засветился.
Как измерить в батарейке силу тока
Данному исследованию подвергаются только новые батарейки. Мультиметр выставляется в положение постоянного тока на предел «10А». При этом щуп плюсовой красного цвета необходимо вставить в гнездо «10А», а минусовой черный включается в источник «COM». Переключатель переводиться на самый большой предел измерений. Щупы присоединить к контактам батарейки.
По истечению 1-2 секунды, щупы необходимо убрать. Данный показатель рабочего состояния варьируется от 4-6А. Малое количество времени прикосновения при измерении обуславливается сокращением работоспособности батарейки при данной процедуре.
Происходит короткое замыкание, при этом мощность рассеивается на сопротивлении батарейки, что приводит к нагреванию элемента. Поэтому злоупотреблять таким способом исследования не рекомендуется.
Сколько ампер в пальчиковых батарейках?
Итак, в обычном гальваническом элементе типа АА имеется не так уж их и много. Нами был произведен замер нового источника энергии DURACELL китайского производства. Его напряжение составляло перед началом измерений 1,61 вольт. Выяснилось, что он выдает 1.9-2 А или 1900 – 2000 миллиампер. На картинки изображен аналогичный элемент но слегка разряженный.
Тип ААА имеет меньшие размеры поэтому в ней сила тока меньше. О том сколько там ампер вы можете прочесть в этой статье.
Таким образом с помощью простого мультиметра можно узнать сколько миллиампер в батарейке.
Некоторые люди так же задаются вопросом какой ток в батарейке постоянный или переменный? Конечно же он постоянный. Переменный течет в сети 220 вольт. То есть в вашей домашней розетке.
Определить силу тока короткого замыкания батарейки можно с помощью тестера, именуемого мультиметр или амперметр.
Норма показателей
В случаях, когда показания мультиметра равняются от 0,7-1,1А, такой источник напряжения может работать только в мало потребляемых электроприборах, при этом эффективность работы ухудшиться. Это возможно лишь, когда нет других элементов питания.
Средний показатель напряжения для пальчиковой батарейки составляет 1,5 вольта. В случае если показатель совпадает со стандартами, но батарейка не работает, причиной этого может послужить пониженная сила тока. В данном случае необходимо купить новый источник питания.
Что такое напряжение в батарейке
Многие знают, что литиевые элементы питания имеют напряжение в 3 вольта, а щелочные и алкалиновые 1,5. Но что означают данные цифры? Они показывают ток, который вырабатывается одним звеном электрической цепи. Как мы понимаем, столь низкий показатель не несёт никакого вреда нашему здоровью, а также самому устройству. Если же нужно получить повышенное напряжение, то необходимо соединить несколько элементов в цепь, т. е. скомбинировать их в одно целое.
Это интересно! Например, для получения 6 V необходимо последовательно сложить в единую цепь 4 такие батарейки.
Стоит отметить, что некоторые пользователи вместо понятия вольтаж используют термин «мощность». Хотя фактически такого понятия не существует. Данный критерий может меняться в зависимости от вида источника питания, а также химических элементов, которые входят в её состав.
Как хранить новые батарейки, чтобы не потерять их мощность
Батарейки необходимо хранить в заводской упаковке, это защищает батарейки от негативных воздействий внешней среды, а также предохраняет от проникновения влаги. Кроме этого, содержание батареек в упакованном состоянии, дает возможность не перепутать новые батарейки со старыми, а также исключит прикосновение входных контактов от взаимодействия с металлическими предметами.
Читать также: Фрезы для обработки алюминия
Следует произвести рассортировку по дате изготовления и производителям. Дело в том, что батарейки, изготовленные разными производителями, могут среагировать друг с другом, вследствие чего возможна утечка заряда и другие нарушения. Вдобавок рекомендуется каждую батарейку поместить в полиэтиленовый пакетик.
Если же к процессу хранения подлежат перезаряжаемые батарейки, предварительно необходимо проверить их заряд, так как они могут испортиться при хранении в разряженном состоянии.
Сберегать батарейки рекомендуется при комнатных или более низких температурных режимах. Многие изделия данного типа содержатся в прохладном месте, в которое не попадают солнечные лучи.
Сохранность батареек не предусматривает помещение их в холодильник, если производитель не оговаривает этот способ содержания. В случае сохранности их в холодильнике, необходимо их согреть перед использованием.
Повышенная влажность воздуха также негативно влияет на функциональные свойства изделия. Чтобы избежать риска намокания, батарейки необходимо поместить в герметический контейнер.
Кроме этого желательно предотвратить контакта изделия с проводниками. При соприкосновении с металлом через батарейку проходит электрический ток, что приводит их к быстрой разрядке.
Также не рекомендуется содержать изделия в металлических емкостях, равно как и хранение совместно с предметами, сделанными из металла. Специалисты советуют: разместить батарейки так, чтобы они не соприкасались с положительными и отрицательными полюсами.
Нагрузочная вилка — прибор, необходимый для того, чтобы определять степень заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи. С ее помощью можно определять уровень напряжения АКБ на холостом ходу автомобиля и под нагрузкой. Нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками также может быть изготовлена — при наличии определенных навыков и умения.
Никель-металлгидридный аккумулятор (NiMh)
Никель-металлогидридный аккумулятор Ni-MH представляет собой вторичный химический источник тока. Катодом выступает оксид никеля, анодом — водородный металлогидридный электрод, а электролитом — гидроксид калия.
Читать также: Полировальная насадка для болгарки
ЭДС модели составляет 1,25 v. Обладают широкими параметрами диапазона рабочих температур (от -60 до +55 градусов). Номинальная емкость составляет 1400-3000 mah (в зависимости от условий производства).
Следует указать на тот факт, что производители указывают, что АКБ может выдержать до тысячи циклов заряда — разряда, на самом деле таких параметров не показывает. Максимум — до 800 циклов. При этом аккумуляторы такого типа имеют высокую степень саморазряда.
АКБ АА с высокой емкостью используют в устройствах, которые требуют высокого и постоянного потребления энергии в течении короткого времени. Их сфера применения в повседневной жизни:
- плееры, радиоприемники;
- радиоуправляемые устройства;
- фотоаппараты и видеокамеры;
- большие ручные фонари;
- навигаторы;
- рации;
- крупные детские игрушки и многое другое.
Также пальчиковые аккумуляторы АА можно встретить в качестве замены гальванического источника питания в дефибрилляторах, электромобилях, системах автономного энергоснабжения, осветительной технике, радиоаппаратуре, медицинском оборудовании и даже ракетно-космической технике.
Независимые каналы заряда позволят контролировать процесс и прекращать его самостоятельно без участия человека. Также плюс зарядного устройства с раздельными каналами — можно заряжать одновременно несколько батарей.
Важная характеристика зарядного устройства— это ток заряда:
- со слабым током — щадящий режим, перегрева не будет, но зарядка может затянуться до суток;
- со средним током — не греются, практически не влияют на срок службы, зарядка длится около 6 часов;
- с сильным током — очень быстрая зарядка за несколько часов, но если батарея некачественная, она может быстро прийти в непригодность.
Также внимание обращают на возможность запоминания. Зарядные устройства с функцией интеллекта подбирают приемлемый режим и время.
Никаких особенных манипуляций производить не стоит. Большинство ЗУ питаются от сети переменного тока, поэтому нужно, чтоб напряжение было более-менее стабильным. Аккумуляторы можно заряжать на любом этапе, но желательно доводить цикл зарядки до конца (это уберегает начинку от быстрой порчи). Главное не перепутать полярность.
Особого различия между пальчиковыми аккумуляторами различных производителей нет. Главное — обращать внимание на тип источника питания и разницу в емкости. Хорошим соотношением качества и цены обладают устройства фирм Eneloop, Robiton, Varta, GP, Duracell, Xiaomi, Camelion.
Обращать внимание в первую очередь необходимо на тип и расшифровку значений. В зависимости от того, для какого устройства подбираются пальчиковые аккумуляторные батарейки AA. Также внимание обратить стоит на:
- силу тока;
- напряжение (от 1,25 до 3,7 Вольт);
- емкость;
- мощность;
- срок службы;
- цикл заряда-разряда;
- температурный диапазон работы.
Правильно подобранное устройство служит до 20 лет. Конечно, этот срок зависит от интенсивности эксплуатации.
Что представляет из себя нагрузочная вилка
Стандартные нагрузочные вилки часто производятся в виде вольтметров с ручкой с возможностью подключения нагрузки параллельно самому вольтметру. Нагрузка выполняется в виде спирали, которая имеет функции подключения различными способами. Есть вилки, которые можно вывести на банки аккумулятора, есть приборы для тестирования 12-вольтовых аккумуляторов — когда нагрузка подсоединяется посредством гайки.
Современные вилки оснащены жидкокристаллическим дисплеем и, как правило, имеют несколько нагрузочных режимов. Для тестирования обычных аккумуляторов будет достаточно вилки, имеющей токовую нагрузку 100 А.
Любая нагрузочная вилка — это один из элементов замкнутой электрической цепи, который имеет довольно большой показатель мощности. Самый простой вариант такого прибора состоит из вольтметра, резистора из проволоки и двух зажимов.
Вариантов того, как сделать нагрузочную вилку самостоятельно, — много. Как говорится, «было бы достаточно хлама в гараже». Потому что часто ее мастерят именно из подручных средств, исходя из того, что используется она нечасто, и специально покупать ее вовсе не обязательно. Главное, чтобы электрическая схема была выстроена верно, в соответствии с простыми расчетами.
Самый простой способ изготовления нагрузочной вилки
Для того чтобы сделать самую простую вилку и тут же снять необходимые показания, вам понадобятся следующие подручные средства и действия:
- Любая спираль. Можно взять добротную спираль от завалявшейся в гараже старой электрической плитки.
- Спираль следует свернуть в несколько слоев (проволочных жил), добившись показателя сопротивления 0,1-0,15 Ом .
- Нужно взять сам аккумулятор (с напряжением до 15 В), автомобильную лампочку (например, снять ее с поворотников, мощностью 21 Вт). Такое самодельное сопротивление можно либо припаять, либо закрепить винтом и гайкой. Также понадобится мультиметр с диапазоном тока 10 ампер.
- Вся цепь собирается и подключается последовательно .
- Затем зажимы выводятся на клеммы АКБ .
- Мультиметр выдает показания тока, протекающего по цепи. Обычный показатель, в данном случае, равен ±1,78 А.
- Теперь убираем мультиметр и снова включаем всю цепь .
- Снимаем с его помощью показания напряжения на спирали , которая свита в несколько слоев. Здесь показатель будет уже в милливольтах, около 197 мВ.
- Рассчитываем нужное сопротивление по закону Ома — 0,197: 1,78= 0,11 Ом.
Читать также: Из чего сделать клин для топора
Таким образом, сопротивление самодельного резистора у нас составляет 0,11 Ом. Теперь нужно подсоединить его к батарее на 5-10 секунд с подсоединенным к ней мультиметром, который будет измерять показатели напряжения в диапазоне постоянки на 20 вольт. Снимаем показания, фиксируем их. Нагрузочная вилка, сделанная своими руками, срабатывает хорошо в том случае, если сборка цепи была осуществлена правильно.
Второй способ настолько же прост
Для этого потребуются «запчасти» от старых автомобилей.
Если они имеются в гараже, то изготовить самодельную нагрузочную вилку можно так:
- взять размыкатель массы от старого авто, например, от ГАЗЕЛи;
- извлечь «на свет» из гаража два допрезистора для вентилятора;
- добавить в схему зажимы и провода.
Общие технические характеристики такого устройства будут следующими: сопротивление резистора от 0,23 Ом (может быть чуть больше или меньше), показатель рабочей величины тока (учитывая охлаждение вентилятором) — 15 ампер , напряжение стандартное — 12 вольт . Что касается резисторов именно этого типа, их преимущество в том, что они имеют встроенные предохранители, срабатывающие в случае перегрева внутри цепи. Если используется один резистор, показатель нагрузки с ним будет 50 ампер, а если два идут в параллели, то, соответственно, 100 ампер.
Почему важно знать значение напряжения в батарейке
Как можно понять, именно напряжение – самая важная техническая характеристика данного элемента питания. Она показывает, как долго будет работать батарейка, а также насколько она подходит к тому или иному прибору.
Стоит учитывать тот вариант, что батарейка начинает терять свою мощность спустя некоторое время. Если же напряжение падает, то устройство начинает работать некорректно или не работает вообще. Если же вольтаж будет выше, например, 3,2 В (литий-ионные), то такие элементы питания попросту повредят устройство, которое рассчитано на меньшее напряжение. Поэтому игнорировать «вольтаж» при покупке данного товара попросту нельзя.
Это интересно! Многие задаются вопросом, почему на батарейках типа АА написано 1,2 вольт, и хватит ли её для нормального функционирования устройства, если практически всегда на них пишут 1,5. Дело в том, что 1,2 В это ЭДС (электродвижущая сила) конкретной электрохимической пары — по этой причине на корпусе указаны именно данные цифры. Реальный показатель напряжения в таком случае практически всегда составляет 1,5-1,55 В (при условии, что изделие будет новое, высокого качества либо полностью заряжено).
Нестандартное решение вопроса
В данном случае нагрузочная вилка изготавливается еще более интересным способом, с помощью канализационной трубы, аккуратно разрезанной в продольном направлении.
Здесь приводится схема конструкции вилки, рассчитанная на проверку показателей сорпотивления аккумуляторов на 12 вольт с емкостью от нескольких десятков ампер-часов:
- константовая проволока , 12 витков со внутренним диаметром намотки 38 мм;
- к концам проволоки привариваются шпильки М8 ;
- все это может прекрасно подойти к канализационной трубе , если ее диаметр составляет 50 мм ;
- щель закрывается вторым куском такой же трубы;
- по бокам устанавливаются заглушки, и конструкция готова.
Технические параметры: показатель сопротивления около 0,1 Ом , ток при напряжении 12 вольт составляет от 110 до 120 ампер . Длительность нагрузки в этом случае должна быть минимальной, не более 3-5 секунд (к сожалению, устройство очень быстро нагревается). Все показатели аккумулятора измеряются так же, вольтметром любого типа. При создании такой вилки рекомендуется воспользоваться таблицей расчета сопротивлений проводов различной длины.
Общие рекомендации по конструированию самодельных нагрузочных вилок
Перед тем как начать собирать вилку самостоятельно, не забудьте измерить показатели напряжения в каждой банке аккумуляторной батареи и проверьте возможность доступа к банкам. Также не помешает заново прочесть инструкцию, прилагаемую к вашей батарее: в ней содержатся минимальные и максимально возможные для нее показатели тока под нагрузкой, что очень важно.
Зажимы, употребляемые при замерах, должны быть прочными, чтобы они могли выдержать большой ток, когда на батарею пойдет нагрузка. Лучше присоединять «крокодилы» к аккумулятору с помощью крепких проводов.
Все соединительные части электрической цепи должны быть крепко спаяны. Для этого вам понадобится хороший сварочный аппарат.
Для удобства применения всю цепь рекомендуется размещать на заранее подготовленном каркасе. Материалы каркаса следует изготавливать из металла, устойчивого к возгоранию.
И еще несколько важных советов:
- правильно рассчитывайте мощность во избежание перегрева;
- не присоединяйте самодельное устройство к АКБ во время ее зарядки;
- не храните самодельную вилку вблизи от аккумуляторов;
- проветривайте помещение до и после работы с вашим устройством;
- не держите вилку дольше, чем 3-5 секунд, во избежание порчи аккумулятора.
Как видите, нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками изготавливается несложно. Важно вспомнить из школьного курса физики о том, как правильно рассчитывать показатели сопротивления, и правильно собрать электрическую цепь из подходящих подручных средств. Также при использовании самодельной нагрузочной вилки не переборщите с током и внимательно следите за его показателями.
Нужно ли заряжать NiMH АКБ перед первым использованием?
После извлечения батарей из упаковки (блистера) не спешите их ставить в ЗУ в режим зарядки. Лучше вставить новые АКБ в любое подходящее устройство и использовать до полной разрядки. Только после полной разрядки их можно полностью зарядить.
Рекомендую «потренировать» NiMH АКБ в самом начале эксплуатации. Например, можете вставить ваши новенькие АКБ в ЗУ TechnoLine BC-700, фото справа, и выбрать режим REFRESH (восстановление ёмкости). Таким образом вы будете использовать максимальную ёмкость АКБ, а также существенно продлите срок эксплуатации.
Читать также: Борт шуруповерт аккумуляторный 18 вольт
Форум РадиоКот • Просмотр темы – Как проверить силу тока батарейки
Сообщения без ответов | Активные темы
ПРЯМО СЕЙЧАС: |
Автор | Сообщение |
---|---|
|
Заголовок сообщения: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:02:18 |
Первый раз сказал Мяу!
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
Хочу узнать силу тока обычной батарейки тип А (вроде), они на 1,5 вольта. |
Вернуться наверх |
Профиль
|
Реклама | |
|
|
ploop
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:05:35 |
||
Карма: 68 Рейтинг сообщения: 0
|
Батарейка – источник напряжения. Соответственно сила тока в цепи будет зависеть от нагрузки. От сопротивления нагрузки. Вычисляются просто – по закону Ома. |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
SmarTrunk
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:06:21 |
Карма: 27 Рейтинг сообщения: 0
|
Амперметром очень хорошо определять силу тока батарейки. Только их нужно побольше запасти. |
Вернуться наверх | |
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:08:03 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
а почему батареек нужно побольше запастись? |
Вернуться наверх | |
Реклама | |
|
25.05.2023 Вебинар «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
Приглашаем на вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений. Подробнее>> |
ploop
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:08:44 |
||
Карма: 68 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
SmarTrunk
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:12:16 |
Карма: 27 Рейтинг сообщения: 0
|
Не батареек, а амперметров побольше запасти. Потому что на самом деле, при подключении амперметра к батарейке, ток будет очень сильный (по закону Ома), т.к. сопротивление амерметра очень маленькое. И амперметр сгорит, так что надо будет взять другой и повторить У батареек можно измерить – |
Вернуться наверх | |
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:34:03 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
А еще вопрос может есть уже известные значения силы тока батарейки? |
Вернуться наверх | |
ploop
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:35:46 |
||
Карма: 68 Рейтинг сообщения: 0
|
Пашка, еще раз говорю – сила тока зависит от нагрузки! Если батарейка лежит на столе – сила тока равна нулю. |
||
Вернуться наверх | |||
Света
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:37:03 |
||
Карма: 160 Рейтинг сообщения: 0
|
Пашка писал(а): А еще вопрос может есть уже известные значения силы тока батарейки? Есть… |
||
Вернуться наверх | |||
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:39:50 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
а с трансформатором так же? если запитан от сети 220в, а трансформатор переводит в 12в и ничего к нему не подключено то сила тока тоже нуль будет? |
Вернуться наверх | |
ploop
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:46:27 |
||
Карма: 68 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
Вернуться наверх | |||
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:47:59 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
открыл обучалку) тока интересно просто дюже)) там в предыдущем сообщении 3в в 12в подключить хотят и я тоже вод и как то не понятно |
Вернуться наверх | |
ploop
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:53:51 |
||
Карма: 68 Рейтинг сообщения: 0
|
Ну раз так не терпится – да, будет ноль и у трансформатора |
||
Вернуться наверх | |||
ublhjnt
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:59:21 |
||
Карма: 31 Рейтинг сообщения: 0
|
Цитата: А если две батарейки то сила тока складывается или по формуле можно какой- нить посчитать? Если параллельно соединить, то складывается. Последний раз редактировалось ublhjnt Пт апр 06, 2012 14:01:06, всего редактировалось 1 раз. |
||
Вернуться наверх | |||
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:00:50 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
ну вот а дальше смотри нужен 3в на движке, а трансформатор 12 дает, как уменьшить напряжение получается нужно сопротивление добавить так? а чтоб добавить нужно знать сопротивление движка?так? а как со схемы узнать какая сила тока будет и не сгорит ли от этого движок? короче я наверное лесной болван)))))) |
Вернуться наверх | |
ublhjnt
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:04:09 |
||
Карма: 31 Рейтинг сообщения: 0
|
Цитата: нужен 3в на движке, а трансформатор 12 дает, Давай сначала освой постоянный ток, а затем переменный. |
||
Вернуться наверх | |||
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:06:34 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
а я не включал, там диодный мост еще собрал, включил мерил вольтметром он и на трансформаторе 12в дает и после моста 12в дает а надо 3в значит сопротивление нужно? мож схемку какую нить посоветуете? |
Вернуться наверх | |
petrenko
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:10:33 |
Карма: 45 Рейтинг сообщения: 0
|
Последний раз редактировалось petrenko Пт апр 06, 2012 14:14:15, всего редактировалось 1 раз. |
Вернуться наверх | |
Пашка
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:10:54 |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 11:30:06 Рейтинг сообщения: 0
|
а я кажись понял, к примеру движок 3в и сопротивление 0,5 ом, а трансформатор дает 12 в, то по формуле получается типа так что ли |
Вернуться наверх | |
petrenko
|
Заголовок сообщения: Re: Как проверить силу тока батарейки Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:15:43 |
Карма: 45 Рейтинг сообщения: 0
|
Не забудьте всё же “внутреннее сопротивление”. Последний раз редактировалось petrenko Пт апр 06, 2012 14:25:01, всего редактировалось 1 раз. |
Вернуться наверх | |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 31 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Зачастую в современной бытовой технике используются батарейки в роли элементов питания. С виду эти изделия очень похожи друг на друга, однако они могут иметь разные технические характеристики, а вследствие этого и стоимость. Выбирая батарейки, потребитель должен знать какое изделие он приобретает, и на сколько хватит его ресурса. Как проверить батарейку мультиметром, определить ее мощность и силу тока? Это умение поможет отсортировать рабочие изделия от нерабочих. При этом необходимо знать нормы показателей данного вида устройства. Эта процедура проста и не займет много времени.
Способ проверки батарейки без нагрузки
Для распознавания нерабочих батареек необходимо произвести проверку мультиметром. Как же проверить батарейку? На начальном этапе нужно подобрать соответствующую величину постоянного напряжения на мультиметре.
Также перед измерением следует вставить щупы мильтиметра в определенные гнезда:
- красный щуп является плюсовым и вставляется в гнездо со значением «VmA»;
- минусовым щупом считается щуп черного цвета, который включается в гнездо «COM».
Далее поставить переключатель на 20В. Щупы прибора присоединить к контактам батарейки, при этом если полярность будет выбрана неправильно, то показатель будет такой же только со знаком минус. После присоединения измерительный инструмент выдаст точный результат напряжения батарейки.
Для тщательного определения работоспособности изделия, этого замера недостаточно, так как напряжение было замерено без нагрузки.
Проверка батарейки мультиметром под нагрузкой
В роли нагрузки может выступить простая лампочка для фонарика. При этом нагрузка должна быть от 100-200 мА. Для проверки нельзя использовать батарейку, мощность которой без нагрузки, составляет менее 1,2В. Такое испытание будет нецелесообразным.
Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.
Необходимо присоединить щупы к контактам замеряемой батарейки. Лампочку следует подсоединить параллельно и подержать 30-40 секунд. Также важно знать, что светодиод не подойдет для данного процесса так как, он имеет напряжение около 2,5В и одной батарейки будет мало для того чтобы он засветился.
Как измерить в батарейке силу тока
Как проверить батарейку на силу тока? Данному исследованию подвергаются только новые батарейки. Мультиметр выставляется в положение постоянного тока на предел «10А». При этом щуп плюсовой красного цвета необходимо вставить в гнездо «10А», а минусовой черный включается в источник «COM». Переключатель переводиться на самый большой предел измерений. Щупы присоединить к контактам батарейки.
Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.
По истечению 1-2 секунды, щупы необходимо убрать. Данный показатель рабочего состояния варьируется от 4-6А. Малое количество времени прикосновения при измерении обуславливается сокращением работоспособности батарейки при данной процедуре.
Происходит короткое замыкание, при этом мощность рассеивается на сопротивлении батарейки, что приводит к нагреванию элемента. Поэтому злоупотреблять таким способом исследования не рекомендуется.
Норма показателей
В новой недорогой двенадцативольтовой батарейке сила тока должна составлять величину 2А.
Ток в батарейке средней стоимости идентичного изделия имеет силу тока в 2,5А. Более мощные 12-ти вольтные батарейки обладают силой тока не менее 4А.
Если показатель от 1,3-2,9А, это обозначает, что рабочий ресурс батарейки снижен, но выбрасывать их все же не стоит, они пригодятся для работы в пультах дистанционного управления телевизоров или бытовой техники.
В случаях, когда показания мультиметра равняются от 0,7-1,1А, такой источник напряжения может работать только в мало потребляемых электроприборах, при этом эффективность работы ухудшиться. Это возможно лишь, когда нет других элементов питания.
Средний показатель напряжения для пальчиковой батарейки составляет 1,5 вольта. В случае если показатель совпадает со стандартами, но батарейка не работает, причиной этого может послужить пониженная сила тока. В данном случае необходимо купить новый источник питания.
Как хранить новые батарейки, чтобы не потерять их мощность
Батарейки необходимо хранить в заводской упаковке, это защищает батарейки от негативных воздействий внешней среды, а также предохраняет от проникновения влаги. Кроме этого, содержание батареек в упакованном состоянии, дает возможность не перепутать новые батарейки со старыми, а также исключит прикосновение входных контактов от взаимодействия с металлическими предметами.
Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.
Следует произвести рассортировку по дате изготовления и производителям. Дело в том, что батарейки, изготовленные разными производителями, могут среагировать друг с другом, вследствие чего возможна утечка заряда и другие нарушения. Вдобавок рекомендуется каждую батарейку поместить в полиэтиленовый пакетик.
Если же к процессу хранения подлежат перезаряжаемые батарейки, предварительно необходимо проверить их заряд, так как они могут испортиться при хранении в разряженном состоянии.
Сберегать батарейки рекомендуется при комнатных или более низких температурных режимах. Многие изделия данного типа содержатся в прохладном месте, в которое не попадают солнечные лучи.
Сохранность батареек не предусматривает помещение их в холодильник, если производитель не оговаривает этот способ содержания. В случае сохранности их в холодильнике, необходимо их согреть перед использованием.
Повышенная влажность воздуха также негативно влияет на функциональные свойства изделия. Чтобы избежать риска намокания, батарейки необходимо поместить в герметический контейнер.
Кроме этого желательно предотвратить контакта изделия с проводниками. При соприкосновении с металлом через батарейку проходит электрический ток, что приводит их к быстрой разрядке.
Также не рекомендуется содержать изделия в металлических емкостях, равно как и хранение совместно с предметами, сделанными из металла. Специалисты советуют: разместить батарейки так, чтобы они не соприкасались с положительными и отрицательными полюсами.
-
У меня очередные тупые вопросы!
Ток создается напряжением, везде про это написано. А вот про сам ток толком я не могу найти.
1. Как узнать сколько тока в батарейки? У меня есть квадратная батарейка крона, на ней написано 9V. Т.е. напряжение есть а где ток? Она может отдать мне только какое то точное значение электронов которое в нее запихали, а как узнать сколько в ней тока? Почему везде пишут напряжение а про ток не пишут ведь важнее сколько тока а напряжение можно сделать любое?
2. Если я увиличю напряжение сильно получится что я с батарейки смогу сразу выкачать весь ток. Я читал в книжке что человек умрет при 50 мА. Получается я могу сделать типа электошокер который будет убивать из любой батарейки где есть 50 мА?
2. А сколько ампер в розетке? Допустим у меня есть такой провод который не имеет сопротивления, если я его замкну в розетке, то сколько по нему побежит тока, бесконечно много? I = U/R. Если R = 0 что же получится?
3. Электроны берутся где-то на электростанции они идут по проводам в доме и на улице, получается провода там сгорят из своего сопротивления? Если я реальное сделаю что то что потребляет много тока и само не горит, то я спалю провода в доме? А как узнать сколько вот этих самых ампер из розетке я могу потребить я ведь не знаю какие там провода в доме и на улице?
4, А если представить что у меня есть бесконечно большое напряжение, что будет с источником тока он начнет втягивать все электроны вокруг и получится типа черная дыра? Можно ли имея такое напряжение высасать все электроны с атома и что получится?
5. Если вытягивать электроны с атома то потянутся за ними протоны? Получится можно из одного вещества делать другое? Из свинца делать золото как хотели алхимки?
6. Почему usb 2.0 дает 500 мА, а usb 3.0 дает 900 mA? Теоретически любое даже маленькое напряжение может давать бесконечно многа тока, как ограничивают ток? вот я например в клавиатуру сую мышку – она работает, сую жесткий диск у меня компьютер пишит недостаточно энергии т.е. как то узнается что он хочет больше тока?
-
хе-х.. попробую объяснить просто и в рамках обычного школьного курса.
1 – вы смешиваете два понятия: силы тока и емкости батарейки. Сила тока – это, грубо говоря,”напор” электронов в проводе, а емкость – это как раз то количество тока, которое может отдать батарейка. Соответственно, чем больше сила тока, тем быстрее разряжается батарейка.
Везде пишут номинальное напряжение (то, которое свежая батарейка гарантированно обеспечит), и емкость в виде, например, 1000 мА*ч. Это означает, что батарейка может отдавать ток силой 1 ампер в течение одного часа. В реальности – меньше, т.к. батарейка имеет свое внутреннее сопротивление.
2 – вы не сможете получить напряжение больше, чем обеспечит батарейка. Ток в цепи с батарейкой возникает потому, что на разных ее полюсах разные заряды, а электроны, двигаясь от отрицательного полюса к положительному, пытаются их уравнять. За направление тока, кстати, принимают обратное направление – от положительного полюса к отрицательному.
Человек может умереть от 50мА, но для того, чтобы эти 50мА прошли через тело, нужно как-то их “сделать”. По закону Ома, I = U/R.
R – сопротивление; человеческая кожа имеет сопротивление порядка мегаом – миллионов ом. Следовательно, напряжение, необходимое для того, чтобы протекал такой ток – U = IR – несколько десятков тысяч вольт.
Теоретически. На самом деле, поражающее действие электрического тока зависит не только от его силы, поэтому не стоит обнадеживать себя и засовывать пальцы в розетку3 – все немного сложнее. электроны, на самом деле, никуда не деваются и ниоткуда не берутся. Но вопрос не в этом, а в допустимой силе тока – чтобы остались целыми провода.
Есть такое понятие – плотность тока. Грубо говоря, эта величина показывает силу тока, который может пройти через какую-то площадь, не вызывая при этом разрушений и фейерверков.Если у вас старый дом, и там алюминиевая проводка, то примерно:
– плотность тока для алюминия 4-6 ампер на квадратный миллиметр
– сечение провода – около 3 кв. мм
Следовательно, максимально допустимый ток – 12 – 18 ампер. И посмотрите на розетку, на них часто написано, сколько она может выдержать.Для медного провода, соотв., плотность – 6-10 ампер и сечение провода в розетке 2,5 мм. Таким образом, сила тока 15 – 25 ампер. Но я бы не “гонял” провода не верхнем пределе – небезопасно.
4 – теоретически. Представьте две пластины, между которыми – ваше бесконечно большое напряжение. Между этих пластин – атом. При бесконечно большом напряжении сила взаимодействия между электронами и пластинами может быть больше силы взаимодействия между электронами и ядром.
Атом распадется.
Получится положительно заряженное ядро и отрицательно заряженные электроны, которые будут двигаться к отрицательной и положительной, соответственно, заряженным пластинам. А что получится – зависит от материала пластин.5 – то, что хотели алхимики, реализовалось еще в начале 20го века в экспериментах с бомбардировкой атомов всякими разными заряженными частицами
только, конечно, не свинец в золото – физические законы очень ограничивают полет мысли6 – это означает только то, что ваше подключенное устройство может рассчитывать на силу тока (см. первый и третий ответы) 500мА в первом и 900мА – во втором случае. Если оно попытается “съесть” больше – либо сгорит порт USB, либо он отключится атоматически.
Узнается, сколько тока хочет устройство, очень просто – измерением силы тока, когда оно подключено это делает, грубо говоря, микросхема контроллера USB. -
хе-х.. ver.2 Добавлю из жизни.
1. Ещё как пишут, если это важно. На автомобильном аккумуляторе три числа, в частности на моём 12V 77Ah 760A. Мне было выгодней купить аккумулятор меньшей ёмкости, потому, что я сейчас совершаю короткие поездки и он не успевает получить от генератора столько тока, сколько потратил на заводку двигателя. Но главным критерием для моего тяжёлого чугунного друга является как раз Пусковой ток, вот я и взял аккумулятор исходя из третьего параметра.
На самом деле все источники тока имеют третий параметр, только он запрятан в документацию, и имея интернет, чаще всего, этот параметр можно найти. Простой пример, в автомобиле и источнике бесперебойного питания стоят аккумуляторы одинакового типа, Свинцовые… Разница между ними, только в сечении проводов соединяющих клеммы с секциями и секции между собой.2. и 3. В розетке ампер столько, сколько написано на автоматическом предохранителе в щитке в коридоре.
При условии, что автомат исправен, а провода по квартире нигде не надломлены и в соединения зажаты аккуратно правильно и надёжно.4. и 5. Вопросы скорее теоретические, на них отлично отвечено в предидущем посте
6. Тут всё как с розеткой, ток в общем есть, но он ограничен автоматическим предохранителем, дело в том, что даже если блок питания позволяет, то гонять через материнскую плату большие токи нехорошо, по соображениям, что “самим мало” и ещё, источник и нагрузка умеют генерировать помехи, и чем больше ток, тем больше вероятность проникновения этих помех, куда не надо, например на шину адреса или шину данных. Да и питать микросхемы материнки напряжением с просадками, в момент подключения вашего внешнего диска никому улыбается. Поэтому ограничиваем, ИСКУСТВЕННО.
Витя, nailxx и hibiki нравится это.
-
хотел про автоматы написать, хотел
но опасаюсь, что Витя проявит любознательность и полезет в щиток, смотреть и щупать
-
Спасибо большое за ответы.
1. У меня действительно ничего не написано на батарейке вытащил аккумуляторы из трекпада на них вот написано да.
Но сново вопрос в том числе и про электрошокер. Я ведь могу увеличить напряжение и проткнуть кожу? Если построю умножитель Кокрофта-Уолтана например. Он правда требует переменного напряжения но если не ошибаюсь я видел что можно из RC цепочки емкости а потом резистора получать такое?
Или я ошибаюсь? Не уверен что правильно понимаю график на выходе. А если построю например генератор Андреева-Маркова, он вроде вообще работает от постоянного тока? Так все же теоретически получается можно совсем из ничего т.е. батарейки достать сразу много тока?5. А где можно почитать про эти бомбардировки?
-
Судя по кровожадности сам не полезет, потащит кого-то.
Виктор!
Мой вам совет, купите шокер в магазине, это не самый приятный предмет для творчества, особенно начинающему. Самая сложная часть любого прибора, при домашнем изготовлении, это красивый, надёжный, функциональный корпус, что в случае с шокером, ну крайне важно.
Любите жизнь вообще, ну и начинайте с своей.
Недавно на Башорге читал: Я решил стать добрым, потому, что понял, патронов на всех, не хватит. -
Может, не надо пока про радиоволны? Боюсь, доступным языком про антенны, энергию и прочее я не расскажу
Насчет шокера. Вообще, он и работает по принципу получения большего напряжения из малого. Но сила тока при этом небольшая.
Как я уже сказал, поражающее действие складывается из многих факторов, один из которых – путь, по которому проходит ток.
В случае с шокером он небольшой – как раз хватит для того, чтобы доставить неприятные ощущения в месте применения и немного около. В зависимости от разных факторов – до болевого шока, но в общем случае – на уровне хорошего удара кулаком. Красивые подергивания и искры по всему телу – удел киностудийНасчет молний. Все зависит от того, какой длины разряд вы хотите получить. Можно и замкнуть батарейку, скажем, отверткой – тоже “молния” будет, но очень-очень маленькая.
А “стрелять” ими в желаемом направлении просто в воздухе, не затрачивая большое количество энергии и не применяя весьма сложной аппаратуры, нереально.Так же нереально получить “электроэнергию из воздуха”, о чем бы не утверждалось в видеороликах соотв. толка
Небольшое количество – да, можно достаточное для того, чтобы обеспечить радиосвязь. Десятки, иногда сотни милливольт.Даже не знаю, что вам посоветовать почитать про бомбардировку заряженными частицами. Супруги Кюри этим занимались, Бор, Резерфорд. Да кто только не занимался…
Может, на первых этапах поможет учебник физики 10-11 классов? В мое время самые-самые основы входили в школьную программу. -
У меня в планах радиоволны есть я уже читал про них но надо будет еще Но это потом.
Я пробовал читать учебники разные и школьные тоже но я половину слов даже не понимаю там а в некоторых вообше с первых страниц идет математика такая что вообше ничего не понятно.
Вот у меня есть учебник “Физика. Электродинамика. 10-11 классы” Я там половину не понимаю, очень многое сложно описано и тоже не понятно. Или вот пробовал начать читать “Основы электроники. Учебное пособие для вузов”. Почти всё не понятно с первых страниц. А какие понятно написаны они маленькие и много не написано -
ну да.. просто стоит, наверное, последовательно все изучать, а не прыгать на то, что интересно. вот с электрическим током и движением электронов вроде разобрались. хотя нет, нужно еще понятие заряда и, соответственно, напряжения…