Прости електрически вериги за студенти по инженерство

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





An електрическа верига е опростено представяне на елемент на електрическа верига. Това използва стандартни символи за компонентите във веригата и не показва физическото разположение на компонентите. Ежедневието на земята е почти невъзможно без използване на електричество. Домове за големи индустрии зависим от електричеството. Електрическият ток протича в затворена верига. Това е затворен цикъл, в който непрекъснат електрически ток преминава от захранването към товарното оборудване. Когато искаме да обясним една осветителна верига, отнема повече време, за да нарисуваме всички компоненти, защото различните хора рисуват различни компоненти на веригата по различни начини и това може да отнеме много време, за да обясни цялото оборудване. По-добре е да се научите как да показвате опростен верижен проект схеми за оформление. Нека дадем чертежите за някои прости електрически вериги. Тази статия разглежда прости електрически вериги за дипломни и инженерни студенти.

Какво е проста електрическа верига?

Простата електрическа верига е лента или път, където електрическият ток протича през нея. Тази схема може да бъде проектирана с три компонента като резистор, източник на напрежение и проводящ път. Задължително е да се знае основното компоненти на електрическа верига и неговите функционалности. The схематична схема на проста електрическа верига е показано по-долу.




Обикновена електрическа светлинна верига

Обикновена електрическа светлинна верига

Електрическата верига се състои от електрическо устройство за осигуряване на електрическа енергия на заредените частици като батерия, в противен случай генератор, носещ ток устройства като двигатели, компютри, лампи, свързващи проводници и др. Ефективността на електрическите вериги може да бъде описана математически с помощта на основни закони на Kirchhoff като KCL и KVL.



Видове електрически вериги

Класификацията на електрическите вериги може да се извърши по различни начини като верига за постоянен ток и верига за променлив ток. В верига с постоянен ток или верига с постоянен ток токът тече само в една посока, докато в променливата верига или променлив ток токът протича в различни посоки. Схемата може да бъде свързана в последователни и паралелни връзки. В последователна връзка токът тече във всеки компонент, докато при паралелна връзка потокът на ток ще се раздели и тече през всеки клон.

Символи на обикновена електрическа верига

Моля, обърнете се към тази връзка, за да знаете електрически променливи и верига променливи : Компоненти на веригата със символи

Моля, обърнете се към тази връзка, за да знаете Основни електрически вериги в електрически системи в реално време


Как да направите проста схема с превключвател

Стъпките, свързани с вземането на a схема на лампата включват следните стъпки.

  • Необходимите компоненти на тази проста схема са батерия, превключвател, крушка и свързващи проводници.
  • Свържете батерията, лампата и включете веригата.
  • Свържете един проводник на батерията към лампата и свържете друг проводник към превключвателя.
  • Свържете проводника на лампата към превключвателя
  • Натиснете превключвателя, за да подадете захранването към крушката. Ако крушката се включи, тогава веригата е наред, в противен случай трябва да проверите връзките още веднъж.

Формули за електрически вериги

В електрическите вериги се използват следните формули за измерване на ток, съпротивление, напрежение, мощност и др.

  • Електрическият ток на веригата може да бъде изчислен като I = Qt
  • Съпротивлението на веригата може да се изчисли като R = ρ.LA
  • Напрежението на веригата може да се изчисли като ΔV = I.R
  • Мощността във веригата може да се изчисли като P = ΔEt
  • За последователна верига съпротивлението може да се изчисли като R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
  • За паралелната верига съпротивлението може да се изчисли като R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 +… + 1 / Rn

Прости електрически вериги за студенти по инженерство

Електротехниката е клон на инженерството, който включва различна мощност или енергийна форма, за да управлява целия свят. Всеки студент по електротехника трябва да работи с енергии като слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна енергия, газ и турбина и т.н. Ако студентът иска да работи върху конкретна електрически мини проекти по време на неговия курс, В тази статия предлагаме няколко прости електрически вериги, които ще помогнат на учениците да проектират електрически проекти сами по себе си.

Електрически и електроника мини проекти може да се изгради с помощта на различни електрически и електронни компоненти. Тези схеми се използват за проектиране на мини проекти за ЕЕО ученици. Тук обяснихме някои eee мини проекти с електрически схеми.

AC верига за лампа

Схемата на веригата на лампата е показана по-долу. При това лампата изисква два проводника, за да свети, единият е нулевият проводник, а другият е живият проводник. Тези два проводника са свързани от лампата към основния захранващ панел. Препоръчително е да използвате червени и черни цветни проводници за жици под напрежение и неутрални проводници в Проекти за електрически вериги , където червеният цвят се използва за жица под напрежение, а черният цвят се използва за неутралния проводник. Превключвател се използва за управление на веригата чрез включване и изключване.

AC верига за лампа

AC верига за лампа

Той е предвиден в проводника под напрежение между основното захранване и товара. Когато ключът се включи, електрическата верига е затворена и лампата свети и когато превключвателят е изключен, светлината ще изключи захранването към товара. Това окабеляване се поставя в кутия, наречена превключвателна кутия за по-добра работа. Превключвателният проводник и проводникът под напрежение са едножични и просто се прекъсва между тях, за да се свърже превключвателят.

Верига за зареждане на батерията

Зареждането на батерията се извършва с помощта на токоизправител и ние знаем, че основната функция на токоизправителя е да преобразува AC в DC . Веригата за зареждане на батерията е показана по-долу, а използваният в нея токоизправител е мостовият токоизправител, който има четири диода, свързани във формата на мост.

Верига за зареждане на батерията

Верига за зареждане на батерията

Използваме това в проекти за прости електрически вериги. Във веригата се добавя съпротивление за ограничаване на потока на тока. Захранването се дава на токоизправителя чрез a понижаващ трансформатор който преобразува AC захранването в DC захранване и това преминава към батерията. Обикновено тази схема е затворена в зарядно устройство или инвертор и само клемите излизат от зарядното устройство, за да бъдат свързани към батерията за зареждане.

Електрическа верига за климатизация

Климатизацията е процес, който циркулира въздуха заедно с контрола на неговата влага. Електрическият аспект на променлив ток включва енергийното оборудване за двигатели и стартери за оборудването на компресора и кондензатора. Електрическата верига на климатика е показана по-долу. Електрическото оборудване включва електромагнитни клапани, превключвател за налягане, заедно с предпазното изключване за претоварване.

Климатична електрическа верига

Климатична електрическа верига

Вентилаторите на компресора и кондензатора се задвижват от проста фиксирана скорост 3-фазен AC асинхронен двигател със собствен стартер и се доставя от разпределително табло. Рутинната електрическа поддръжка и откриване на неизправности на двигателя и стартерите включва почистване и проверка на връзките.

Превключвателна верига

Много пъти на ден използваме бутони за превключване, но обикновено не се опитваме да видим връзката, осъществена вътре в операцията на превключвателя. Схемата на веригата на превключвателя е показана по-долу и функция на превключвателя е да свържете или завършите веригата, преминаваща към товара от захранването и да преместите контактите, които обикновено са отворени.

Превключвателна верига

Превключвателна верига

Захранването на товара се осъществява чрез комутационната верига и следователно захранването може да се прекъсне, като ключът се държи отворен.

DC верига за осветление

За малък светодиод използваме a DC захранване , който има две точки те са анод и катод. Анодът е положителен, а катодът - отрицателен. Лампата има два извода, единият е положителен, а другият е отрицателен. Положителната клема на лампата е свързана към анода, а отрицателната клема на лампата е свързана към катода на батерията.

DC светлинен ключ

Превключвател за светлина, базиран на DC

Когато се осъществи връзката, лампата ще свети. Свържете превключвател между всеки проводник, който ще прекъсне захранващото ни постояннотоково напрежение към LED крушката.

Обсъдихме няколко прости електрически вериги, нека продължим няколко прости електрически устройства. Вижте също функционирането на веригата и употребите на тези устройства.

Термодвойка

Генерира се ЕМП, когато кръстовищата, образувани от два различни хомогенни материала, са изложени на температурната разлика. Той се нарича ефект на Seebeck. Термодвойка, която се състои от два проводника.

Термодвойка

Термодвойка

Волтметърът ще измерва генерираната ЕМП и това може да се калибрира за измерване на температурата. Тази разлика между горещата и студената връзка ще доведе до ЕМП, пропорционална на нея. Когато температурата на студения преход се поддържа постоянна, тогава ЕМП е пропорционална на температурата на горещия преход.

Измервател на енергия

Енергията е общата консумирана мощност за период от време. Това може да се измери с мотор метър или енергомер . Тези измерватели на енергия се използват във всички захранващи линии до всяка къща, за да се измери консумираната мощност както в DC, така и в AC вериги. Тук енергията се измерва във ват-час или киловат-час. При постоянен ток измервателният уред може да бъде ампер-час или ват-час метър. Алуминиев диск ще се върти непрекъснато, когато се консумира енергия.

Измервател на енергия

Измервател на енергия

Скоростта на въртене ще бъде пропорционална на консумираната от товара мощност във ват-час. Те ще имат намотка под налягане и текуща намотка. Напрежението се прилага през бобината под налягане. Токът протича през намотката и произвежда поток, който упражнява въртящ момент върху диска. Токът на натоварване протича през токовата намотка и произвежда друг поток, който упражнява противоположен въртящ момент върху алуминиевия диск и полученият въртящ момент действа върху диска. Резултатът е въртене на диска, което е пропорционално на използваната енергия и което се записва.

Мултиметрова схема

Мултиметърът е може би едно от най-простите електрически устройства. Който измерва токове, съпротивление и напрежение. Мултиметърът е незаменим инструмент и може да се използва както за измерване на постоянен ток AC параметри . Използва се за проверка на непрекъснатостта на верига по скалата на омметъра. Схемата на мултицета е показана по-долу.

Мултиметрова схема

Мултиметрова схема

Мултиметърът се състои от галванометър, свързан последователно с съпротивление. Напрежението във веригата може да бъде измерено чрез свързване на клемите на мултицета през веригата. Това се използва главно за тестване на непрекъснатостта на намотките в двигател.

Електрически мини вериги за проекти

Електрически и електроника мини проекти може да се изгради с помощта на различни електрически и електронни компоненти. Тези схеми се използват за проектиране на мини проекти за ЕЕО ученици. Тук обяснихме някои eee мини проекти с електрически схеми.

Схема на детектор за мобилен телефон

Схема за детектор на мобилен телефон използва високочестотни диапазони от 0,9 GHz до 3 GHz. Тази схема използва дисков кондензатор (C3) 0,22 μF според RF веригата, за да осигури способността на веригата да улавя мобилния сигнал. Детекторът на клетъчен телефон може да усети всяка активност на гласово предаване на мобилен телефон или предаване на видео, включително входящи SMS или изходящи SMS.

Проста електрическа верига за детектор за мобилен телефон

Проста електрическа верига за детектор за мобилен телефон

Кондензаторът С3 трябва да има 18 мм дължина на проводника с 8 мм разстояние между проводниците, за да постигне желаната честота. Този кондензатор действа като малък GHz контур за събиране на RF сигнали. Op-Amp CA3130 се използва като преобразувател на ток към напрежение. Тази схема на детектор за мобилен телефон може да се използва за потвърждение на съществуването на активен клетъчен телефон в тестваната зона.

SCR базирана схема на зарядно устройство

В общи линии, батерия се зарежда с малко количество AC или DC напрежение. Ако искаме да заредим батерията с източник на променлив ток, първо трябва да ограничим голямото променливо напрежение, да филтрираме променливото напрежение, за да премахнем шума - регулираме и получаваме постоянното напрежение и след това даваме полученото напрежение на батерията за зареждане . След като зареждането приключи, веригата трябва автоматично да се изключи.

SCR базирано просто електрическо зарядно устройство, използващо SCR

SCR базирано просто електрическо зарядно устройство, използващо SCR

Променливотоковото напрежение се дава на понижаващия трансформатор, за да се понижи напрежението до приблизително 20V. Това напрежение се дава на SCR за коригиране на напрежението. Изправеното напрежение се използва за зареждане на батерията. Батерията, прикрепена към веригата за зареждане, не изгасва напълно и се разрежда. Това дава напрежение на отклонение напред към транзистора, резистора R7 и диода D2, които се включват. Когато транзисторът е включен, SCR се изключва.

Когато напрежението на батерията падне, транзисторът се изключва от резистора R3 и диод D1 получава тока към портата на SCR автоматично, което задейства SCR и той провежда. Входът за променлив ток коригира входното напрежение и го подава към батерията чрез R6 резистора. Това зарежда батерията, когато спадът на напрежението в батерията намалява, токът на пристрастие напред също се увеличава към резистора. Когато батерията е напълно заредена, транзисторът Q1 включва и изключва SCR.

Индикатор за нивото на водата

Проектът за индикатор за нивото на водата се използва за показване на информация за нивото на резервоара за вода с помощта на LED светлини. Този проект използва основно IC CD4066, а схемата на индикатора за нивото на водата е показана по-долу. Тази схема е изградена с четири светодиода.

Проста електрическа верига за индикатор за нивото на водата

Проста електрическа верига за индикатор за нивото на водата

Когато нивото на водата е ¼ на резервоара, тогава LED1 свети. Когато нивото на водата е ½ на резервоара, тогава LED2 свети. Когато нивото на водата е на ¾ от резервоара или нивото на водата е пълно, тогава LED4 свети.

Супер ярък LED мигач

Тази супер ярка LED мигаща верига използва един транзистор с драйвер, който взема скоростта на светкавицата от мигащ светодиод. Фенерчето не може да се променя от яркостта на белия светодиод. Този светодиод може да се регулира чрез промяна на резистора 1K през електролита 100u на 10k. Резисторът 1K разрежда 100u.

LED мигач

LED мигач

Така че, когато транзисторът се включи, зареждащият ток в 100u осветява белия светодиод. Ако се използва 10k разряден резистор, 100u не е напълно зареден и светодиодът не мига толкова ярко. Всички части на снимката са на същото място, както е показано на електрическата схема, като по този начин ни е лесно да видим как са свързани частите.

Аларма за врати на хладилника

Алармената верига на вратата на хладилника, ограничена в малка кутия, трябва да бъде поставена в хладилника близо до лампата. Когато вратата на хладилника е затворена, вътрешността на хладилника се затъмнява, фоторезисторът R2 представя висока устойчивост (> 200K). По този начин, затягането на IC1 чрез задържане на C1 напълно се зарежда през R1 и D1. Когато светлинен лъч влезе от отвора, фоторезисторът представя ниско съпротивление (<2K).

Обикновена електрическа алармена верига на вратата на хладилника

Обикновена електрическа алармена верига на вратата на хладилника

И така, IC1 се свързва като нестабилен мултивибратор започва да се колебае с много ниска честота и след период от около 24 секунди неговият о / p щифт отива високо. IC2 чипът също е свързан като нестабилен мултивибратор, задвижвайки Piezo ехолота нередовно при около пет пъти / секунда. Алармата се активира за около 17 секунди и след това се спира за същия период от време и цикълът се повтаря, докато вратичката на хладилника се затвори.

Инверторна верига от 100 вата

Тук се изгражда инверторна схема от 100 вата, като се използва минимален брой компоненти. Тази схема използва CD 4047 IC и 2N3055 транзистори. IC генерира 100Hz импулси и транзистор за задвижване на товара.

IC1 CD 4047, свързан като нестабилен мултивибратор, произвежда два 180 градуса извън фаза 100Hz импулсни влакове. Тези импулсни влакове са предварително усилени от двата транзистора TIP122. O / p на тези транзистори се усилва от четири 2N 3055 транзистора. За всеки полупериод се използват два транзистора за задвижване на инверторния трансформатор.

Инверторна схема със 100W

Инверторна схема със 100W

Във вторичната част на трансформатора ще се предлага 220V AC. Тази схема работи чудесно за малки товари като няколко крушки, вентилатори и т.н. Този инвертор е най-подходящ за тези, които се нуждаят от евтин инвертор в района на 100W

Следователно това е всичко за проекти за прости електрически вериги за студенти по инженерство, тези основни схеми са проектирани с помощта на различни електрически и електронни компоненти и тези схеми са много полезни за изграждането на електрически проекти . Надяваме се, че имате представа за електрическите вериги. Освен това, всякакви въпроси относно тази концепция или проекти за електроника , можете да се обърнете към нас, като коментирате в раздела за коментари по-долу. Ето въпрос към вас, кои са 3-те компонента на една верига?

Кредити за снимки: