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

Содержание

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

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

Общие сведения

И. К. Айвазовский. Чесменский бой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Историческая справка

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

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

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

Жан-Батист Био (1774–1862)

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

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

Электрический ток. Определения

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

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

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

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

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

Размерность тока в системе СИ определяется как

[А] = [Кл] / [сек]

Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений

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

Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хромированная пластмассовая душевая головка

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

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

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

Автомобильный аккумулятор, установленный в автомобиле Honda 2012 г.

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

Электрический ток в газах

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

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

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

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

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

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

Тихий разряд. Вольт-амперная характеристика.

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

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

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

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

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

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

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

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

Электрический ток в вакууме

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

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

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

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

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

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

Современный видеопроектор

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

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

Сканирующий электронный микроскоп SU3500 в Университете Торонто, факультет технологии материалов

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

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

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

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

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

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

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

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

Электрический ток в биологии и медицине

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автоматический дефибриллятор для обучения лиц, не являющихся медработниками

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

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

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

Характеристики электрического тока, его генерация и применение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объектив лазера в приводе компакт-диска

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

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

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

Стрелочный мультиметр со снятой верхней крышкой

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

Измерение силы электрического тока

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.

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

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

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

Измерение тока с помощью осциллографа

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

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

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

Опыт 1

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

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

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

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

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

Опыт 2

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

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

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

Опыт 3

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

Опыт 4

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

Техника безопасности при измерении тока и напряжения

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

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

Автор статьи: Сергей Акишкин

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

Преобразовать МА в А (мегаампер в ампер)

Прямая ссылка на этот калькулятор:
https://www.preobrazovaniye-yedinits. ), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.

  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘мегаампер [МА]’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘ампер [А]’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.
  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘548 мегаампер’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘мегаампер’ или ‘МА’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Электрический ток’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’54 МА в А‘ или ’68 МА сколько А‘ или ’87 мегаампер -> ампер‘ или ’61 МА = А‘ или ’37 мегаампер в А‘ или ’69 МА в ампер‘ или ’83 мегаампер сколько ампер‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(35 * 94) МА’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. 3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 6,146 559 944 066 3×1026. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 26, и фактическое число, здесь 6,146 559 944 066 3. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 6,146 559 944 066 3E+26. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 614 655 994 406 630 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

    Сколько ампер в 1 мегаампер?

    1 мегаампер [МА] = 1 000 000 ампер [А] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования мегаампер в ампер.

    На какой дифференциальный ток установить УЗО 10 мА или 30 мА

    Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме». Для домашнего применения самими популярными являются устройства защитного отключения с дифференциальным током в 10 мА и 30 мА. Сегодня поговорим о том, с каким током утечки 10 мА или 30 мА устанавливать УЗО в квартире, а также где и в каких помещениях предпочтительнее установить защиту с той или иной уставкой.

    УЗО имеет много общего с обычным автоматическим выключателем. Но, несмотря на схожесть, УЗО предназначено немного для других целей. УЗО предотвращает возникновение возгораний, связанных с неисправностью электропроводки, еще один немаловажный фактор его работы – не допустить поражения электрическим током человека.

    Многие сомневаются в целесообразности установки УЗО. Скажем прямо: сомнений быть не должно, это действительно нужное и полезное устройство, благодаря которому можно больше выиграть, чем проиграть, особенно если учесть что на кону ваша собственная жизнь.

    Как это работает. Допустим, в результате повреждения в электропроводке возникла утечка тока. УЗО сравнивает: сколько тока ушло в провод и сколько вернулось обратно. На незначительные утечки естественного происхождения это устройство не реагирует. Если же, в результате сравнения устройство “понимает”, что произошла критическая ситуация, то оно срабатывает, разрывает цепь, тем самым полностью прекратив подачу питания в кабель.

    Обратите внимание на прибор. У некоторых возникает сложность с терминологией. Это касается таких понятий, как “дифференциальный ток” и “номинальный ток”. Ток утечки называется дифференциальным током, он нас и интересует в первую очередь. Обозначается этот параметр I∆n (величина уставки). Так какой же ток УЗО 10 мА или 30 мА нужен в квартире?

    Что говорят нормативные документы

    Согласно нормам, устройство защитного отключения обязано срабатывать от 0.5 до 1 тока утечки на который оно рассчитано. Грубо говоря, механизм срабатывает, начиная с половины от заявленного устройством тока сработки. Если устройство на 30 мА, то срабатывать оно будет при утечке от 0.015 до 0.03 Ампер (от 15 до 30 миллиампер).

    Почему мы рассматриваем ток отключения УЗО именно в 30 миллиампер? Да потому-что существует такой параметр, как “ток неотпускания”. Другими словами, ток неотпускания – ток, при котором человек не сможет оторваться от провода без посторонней помощи. А 30 мА – это и есть ток неотпускания.

    Соответственно, чтобы защитить человека от электрического удара током, необходимо устанавливать УЗО, рассчитанное на номинал отключающего тока в 10 — 30 миллиампер (не более 30 мА).

    Где искать параметр, обозначающий ток утечки? Смотрите корпус защитного устройства, находите обозначение I∆n, это и есть номинал тока отключения, там сразу станет понятно: ток УЗО 10 мА или 30 мА.

    УЗО с уставкой в 10 миллиампер чаще всего используют для помещений, в которых значительно повышена влажность, что само по себе небезопасно при использовании там электроприборов. Такие УЗО отличаются своей конструкцией, поскольку производители позаботились о том, чтобы в одно устройство было невозможно подключить много потребляющих линий. Это делается из-за наличия в каждой линии естественного тока утечки, и в результате их сложений может получится так, что суммарная величина этих токов станет равной уставке УЗО, и устройство сработает.

    Также приведем список потребителей, для которых используется УЗО с уставкой 10 мА:

    1. 1. Освещение и розетки на балконах или лоджиях
    2. 2. Теплый пол в туалете, ванной, душевой
    3. 3. Освещение в ванной
    4. 4. Розетки в ванной, туалете
    5. 5. Посудомоечные машины
    6. 6. Стиральные машины

    Иногда встречается практика установки двойной дифференциальной защиты. Другими словами, это когда одно устройство, например теплый пол, подключено к УЗО 16/10 мА, а это УЗО подключено к УЗО 40/30 мА.

    Почему это немного неудобно? Потому-что всегда будет неизвестно, какое именно устройство сработает: чаще всего будет срабатывать групповое УЗО, отключая при этом остальных потребителей. Нужно понимать, что ток УЗО 10 мА или 30 мА – разные устройства с разными задачами. И только от вас зависит.

    Многие «диванные специалисты» скептически относятся к устройствам с током утечки в 10 мА, мотивируя это тем, что уставка очень маленькая и УЗО будет ложно срабатывать и постоянно отключаться без причины.

    Самое главное: если монтаж электропроводки выполнен качественно, соблюдены все нормативы, то УЗО ложно никогда не будет срабатывать.

    Наивно полагать, что УЗО придуманы только для защиты человека от удара током. Существуют УЗО номиналом в 100, 300, 500 мА. Их называют противопожарными. Из названия становится понятно, о чем идет речь, поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе.

    Где ставить УЗО на 30 мА

    УЗО с таким дифференциальным током устанавливается на большинство потребителей, при этом вы можете грамотно рассчитать количество потребителей на одном УЗО. Если вместимость электрощитка позволяет разместить несколько защитных устройств, то можно все имеющиеся розетки равномерно распределить между УЗО. Это оговорено в таких нормативах как СП 256.1325800.2016 (свод правил), ну и конечно же ПУЭ п.7.1.79


    Все бытовые розеточные группы и освещение защищают УЗО и дифавтоматами на 30 мА

     

    Где ставят УЗО на 10 мА

    Как мы уже говорили, такое УЗО устанавливается во влажных местах, и обязательно отдельно на каждый потребитель. Для других помещений используется УЗО на 30 мА. Еще запомните, что устройства защитного отключения с током 10 мА и 30 мА используется для защиты человека, УЗО с номиналами, превышающими этот диапазон – противопожарные.


    УЗО с дифференциальным током на 10 мА устанавливают в мокрых зонах (ванные, душевые, сауны), а также на отдельную линию для подключения одного потребителя (стиральной или посудомоечной машины, водонагреватель, теплый пол и т.п.)

    Теперь вы всегда можете выбрать ток УЗО 10 мА или 30 мА, и разобраться, что именно необходимо вам для успешного решения вашей задачи. Не забывайте о том, что электричество не прощает ошибок, поэтому будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности, а самое главное – монтируйте компоненты согласно нормативным документам.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Сколько аккумулятор проживет без подзарядки — журнал За рулем

    Другой энерговампир — дополнительная охранная сигнализация, которая по определению не должна засыпáть.

    Самыми прожорливыми являются спутниковые системы. Так, ARKAN Control потребляет от 40 до 60 мА, ARKAN Satellite — все 60 мА. Ток потребления охранно-телематических комплексов в режиме покоя (на стоянке) равен 6–15 мА. Аппетит зависит от комплектации конкретного устройства и пользовательских настроек.

    Например, охранный комплекс StarLine E96 в режиме покоя «кушает» 6 мА, а StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в основной блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.

    В любом случае даже самые навороченные электронные «охранки», в том числе системы с двусторонней связью, не потребляют больше 80 мА.

     Более высокое потребление практически всегда вызвано неграмотным подключением системы к автомобилю.

    А у нас?

    Материалы по теме

    Заверения производителей не грех проверить на практике, точнее — на редакционных автомобилях. Поочередно на каждом из них отсоединяем клемму АКБ и подключаем в разрыв цепи амперметр. Затем ставим машину на охрану и наблюдаем, как меняются показания прибора во времени. Результаты наших замеров — в таблице.

    Установившийся ток оказался в ожидаемых пределах — это десятки миллиамперов. А вот переходные режимы у всех автомобилей различаются довольно сильно. Удивили показатели Весты, и особенно Кобальта. Впрочем, через некоторое время они пришли в норму.

    Но полученные данные в целом совпали с теми, что сообщили представители концернов. При подсчетах можно ориентироваться примерно на 30 мА для машин без дополнительной сигнализации и на 100 мА для автомобилей с самыми навороченными электронными противоугонками.

    Советы и предупреждения

    Материалы по теме

    Несколько советов тем, кому захочется проверить аппетит своей машины. На отсоединение клеммы аккумулятора многие автомобили реагируют болезненно. В лучшем случае у них сбрасываются настройки часов и аудиосистемы.

    В худшем варианте машина может отказаться заводиться, посчитав ваши действия несанкционированным вмешательством (впрочем, это свойственно только некоторым «продвинутым» моделям, с которыми из-за любой чепухи надо обращаться на сервис). Кроме того, на многих машинах при этом завопит автономная сирена сигнализации.

    Для измерения подойдет простейший тестер. Чтобы не спалить его, обязательно переключите в режим измерения тока 10 А. Если в ходе измерений вы обнаружили, что потребляемый ток никак не желает снижаться до десятков миллиамперов, ищите неисправность.

    Похитителями электричества могут быть различные тюнинговые приборы, например усилители звука, маршрутные компьютеры и даже сканер ELM327, постоянно вставленный в разъем OBD.

    Сколько протянет?

    Так сколько же протянет батарея без подзарядки? С точностью до секунды определить не беремся, но ориентировочно прикинем.

    Допустим, на машине установлена батарея на 70 ампер-часов, а ток потребления составляет 20 мА (или 0,02 А). Делим одно на другое — получаем 3500 часов. Но для пуска машины батарее нужна солидная энергия — хотя бы десяток ампер-часов надо сохранить. Тогда останется 3000 часов, или примерно четыре месяца. Если же ток потребления составляет 100 мА, а батарея далеко не первой свежести, то уже недели через три-четыре машину пустить не удастся. Ну а если на улице мороз, то уже после десяти дней стоянки промерзшая батарея может не обеспечить пуск двигателя.

    Материалы по теме

    В реальной жизни батарея протянет дольше. Ведь указанные 70 А·ч говорят только о том, что АКБ может выдавать ток 3,5 А в течение 20 часов. А реальная зависимость емкости батареи от тока носит экспоненциальный характер: чем меньше разрядный ток, тем выше емкость — и наоборот.

    Как это получается? Представьте, что аккумулятор — это бокал, наполненный напитком со льдом. Пока вы вяло потягиваете напиток через соломинку, лед потихоньку тает, помогая «растянуть удовольствие». Именно так ведет себя батарея при малом токе потребления. А стоит сделать мощный глоток, напиток тут же закончится - так происходит при большом токе.

    Короче говоря, батарея при малых токах потребления протянет примерно вдвое дольше, чем вытекает из расчетов. Оптимистичный расчет показывает, что при удачном раскладе автомобиль может продержаться полгода и больше.

    Как выбрать УЗО и дифавтоматы

    Скачки напряжения, короткое замыкание, утечка тока – все это может привести к поломке оборудования, травмам и даже пожарам. Поэтому в частном доме, квартире или на даче не обойтись без защитных устройств. Эту функцию выполняют выключатели дифференциального тока (УЗО, ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы, АВДТ).

    Чтобы вы смогли правильно выбрать это оборудование и надежно защитить себя и свой дом от проблем с проводкой, мы расскажем, какие функции выполняют УЗО и дифавтоматы, назовем достоинства и недостатки каждого.

    УЗО и дифавтомат – в чем разница?

    УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, который устанавливают, чтобы избежать удара током и возгорания проводки.


    УЗО само не отключает прибор при перегрузке. Поэтому устройство всегда ставят в паре с автоматом. Первый защищает человека от поражения током, второй – проводку от перегрева и УЗО.


    Дифавтомат, или дифференциальный автоматический выключатель, – это прибор универсальный. Он защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки, а также человека при утечке тока. В случае утечки он отключает подачу энергии и само устройство.

    Что такое утечка тока и почему она происходит


    Утечка тока – процесс, когда ток протекает от фазы в землю по не предназначенному для этого пути: металлическим частям прибора, трубам, по сырой штукатурке в доме или через тело человека. Случается по двум причинам.

    Причины утечки тока


    1. Ошибка при подключении проводки в доме.
    2. Неопытные электрики или сами жильцы путают последовательность подключения, например соединяют ноль вместо земли или выводят несколько проводов на одну клемму.


    3. Испорченная изоляция.
    4. Такое часто случается в старых домах, где проводка гниет, потому что ее не меняют десятилетиями. Кроме того, изоляция плавится из-за скачков напряжения или чрезмерной нагрузки, когда к сети одновременно подключают несколько электроприборов.

    Чем опасна утечка тока

    Безопасное значение тока утечки указано в ГОСТах и техпаспорте оборудования. Например, для стиральной машины с мощностью 2,5 кВт допустимый ток утечки 5,6 мА.


    Превышение этого значения в УЗО чревато опасными последствиями. Если человек прикоснется к корпусу прибора, проводу или штепсельной вилке, его ударит током. В зависимости от силы удара это может привести к травме или смерти.


    При утечке тока идет перерасход электроэнергии – даже при отключенных приборах ток проходит через счетчик. Например, вы уезжаете на несколько дней в отпуск, возвращаетесь – а один работающий холодильник намотал десятки киловатт. Если с самим холодильником все в порядке, значит, где-то возникла утечка.

    Как определить утечку тока в доме

    Самый простой способ – индикаторная отвертка. Аккуратно прикоснитесь щупом индикатора к корпусу каждого прибора в доме. Если светодиод загорелся, значит, есть утечка.


    Профессионалы проверяют приборы мультиметром. При утечке тока мультиметр показывает сопротивление выше 20 Мом.


    Для поиска утечек тока в скрытой проводке можно воспользоваться лайфхаком строителей советских времен:



    МЫ ЗНАЕМ КАК

    Возьмите портативный радиоприемник, настройте его на среднюю или длинную волну, установив частоту приема на молчащую радиостанцию и пройдитесь с ним там, где проложена проводка. Там, где динамик начнет шипеть и потрескивать, нарушена изоляция проводов.


    Теперь рассмотрим, какие бывают УЗО и как они работают.

    УЗО: типы и назначение

    Типы УЗО

    УЗО делят на три типа – по постоянному и переменному току утечки:





     Тип «АС» 

               

    Самый распространенный и недорогой. Срабатывает на утечку переменного синусоидального тока, он обозначается на корпусе прибора символом «~»

          Тип «А»

               

    Более дорогой прибор, который срабатывает на утечку переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока 

          Тип «В»

          

    Для производственных электросетей. Срабатывает при утечке выпрямленного или переменного тока

    Для бытового применения используют УЗО «АС» и «А». Но какой именно выбрать?

    В домашних сетях мы имеем дело с переменным синусоидальным током. Получается, что подходящий тип УЗО для нас – «АС». Но не все так просто.


    К примеру, у нас установлено УЗО типа «АС» и есть стиральная машина, которая работает от переменного тока с напряжением 220–230 В. Ток по проводу попадает в импульсный блок питания и преобразуется в пульсирующий, необходимый для питания электронных полупроводников. Если произойдет утечка импульсного тока, аппарат ее не зафиксирует и не отключит поврежденный участок электрической цепи. Либо зафиксирует, но намного позже с момента утечки, и ее значение будет критическим для человека. С УЗО типа «А» такого не произойдет.


    В каждом электронном бытовом приборе, где есть блок управления, дисплей, регулятор работы двигателя, температуры или времени, стоит импульсный блок питания. Такой компонент можно найти даже в энергосберегающей лампочке. Быстро среагирует на утечку такого тока УЗО типа «А».



    МЫ ЗНАЕМ КАК

    Подтверждение использования УЗО типа «А» можно найти в техпаспорте на бытовую технику, например микроволновку или посудомоечную машину. В разделе «Подключение к сети» производитель, как правило, указывает, что прибор необходимо защищать только с помощью УЗО типа «А».

    Параметры УЗО

    УЗО различают по:


    • величине номинального тока – 16–100 А

    • величине дифференциального тока утечки – 10–500 мА

    • времени на срабатывание – 0,06–0,08 / 0,15–0,5 секунд

    • роду электросети – 2-полюсные для 1-фазной сети, 4-полюсные для 3-фазной

    • принципу срабатывания – электромеханические и электронные

    Параметры дифавтомата

    Дифавтомат выбирают практически по тем же характеристикам, что и УЗО:


    • По значениям дифференциального и номинального тока.

    • По максимальному току при коротком замыкании – какую нагрузку выдержит устройство.

    • По типу сети – трехфазный или однофазный.

    Выбираем УЗО и дифавтомат


    Перед покупкой дифавтомата или УЗО нужно рассчитать, сколько энергии (киловатт-часов) потребляют электроприборы в вашем доме. Это поможет выбрать подходящий УЗО или дифавтомат и определить их количество. Если нагрузка большая, стоит поставить несколько защитных устройств, если малая – достаточно одного.

    Как рассчитать потребление энергии – 4 способа


    За основу расчета берутся показатели напряжения (В, вольты), тока (А, амперы) и мощности (Вт, ватты). Для мощных приборов вроде электроплит или посудомоечных машин мощность указывается в кВт. Характеристики есть в техпаспорте бытового прибора или на его корпусе.


    Способ 1


    Зная мощность прибора, вы рассчитаете расход электричества, умножив мощность на количество часов. Например, вам нужно узнать, сколько электричества сжигают 2 лампочки на 100 и 60 Вт и электрочайник на 2,1 кВт. Лампочки горят около 6 часов, чайник работает примерно 20 минут в день. Рассчитываем:


    100 Вт х 6 ч = 600 Вт/ч



    60 Вт х 6 ч = 360 Вт/ч



    2 100 Вт* х 1/3 ч = 700 Вт/ч



    600 + 360 + 700 = 1 660 Вт/ч



    1 660/1 000 = 1,66 кВт/ч – столько энергии в день расходуют 3 прибора.


    Способ 2


    Если в характеристиках прибора указаны только ток и напряжение, вычислите мощность по формуле P = U х I, где Р – мощность, U – напряжение, I – сила тока.


    Например: 220 В х 1 А = 220 Вт.


    Способ 3


    Измерить с помощью энергометра. Его подключают к розетке, а к нему – бытовой прибор.


    Способ 4 – если потеряли техпаспорт прибора


    Этот способ хоть и простой, но долгий.  Отключите все приборы в квартире, а затем запустите только один, например на час. Через час выключите и посмотрите количество киловатт на электросчетчике. И так с каждым устройством.


    Есть еще одно неудобство – не будет единого показателя. Некоторые электроприборы потребляют различную мощность в разных режимах работы. Например, в стиральной машине данные будут разниться при включении и отключении насоса, изменении скорости вращения барабана и при нагреве воды.

    Заключение


    Выбирать между дифавтоматом и УЗО стоит отталкиваясь от конкретной ситуации. Если вы хотите защитить от перегрузок и короткого замыкания только один прибор, к примеру дорогую посудомоечную машину, – ставьте дифавтомат, так как найти неисправность в этом случае будет просто. Если ваша цель – защитить несколько розеток, на которые подведены различные приборы, – покупайте связку УЗО + автомат.

    Samsung 8nm vs tsmc 7nm

    Samsung 8nm vs tsmc 7nm


    Tsmc vs samsung 5nm Tsmc vs samsung 5nm. TSMC Outlines 5nm Plans, 7nm and EUV Progress Enterprise & IT Oct 23,2019 0 During the latest conference call following the company’s announcement of its Q3 2019 results, TSMC had the chance to comment on the progress made to its 5nm and 7nm manufacturing processes, and the implementation of EUV in the …


  • Samsung was taken by surprise when Qualcomm decided to ditch its partnership and opted for TSMC built 7nm processor SoCs for next-gen Snapdragon processors. Consequently, Samsung has opted out of its collaboration with Qualcomm to keep the 10nm-based chipsets in business and thereby averted potential monetary losses.

  • TSMC 5nm EUV 171.3 TSMC 7nm+ EUV 115.8 Intel 10nm 100.8 TSMC 7nm Mobile 96.5 Samsung 7nm EUV 95.3 TSMC 7nm HPC 66.7 Samsung 8nm 61.2 TSMC 10nm 60.3 Samsung 10nm 51.8 Амперы по 8нм Самсунга, который просто доработанный 10нм.

  • Summary The EU alongside 17 of its member states has signed a declaration that promises to expand and improve the capacity to develop the next generation of processors and semiconductors Quotes Quote The European Union, alongside 17 member states…

    Oct 16, 2019 · TSMC’s automotive-grade process is based on 7nm, while Samsung is expanding its automotive solutions to 8nm. TSMC’s Automotive Reliability Guide 2.0 for 7nm. TSMC’s solution is a …

    Based on 998,682 user benchmarks for the Samsung 850 Evo and the 860 Evo, we rank them both on effective speed and value for money against the best 1,040 SSDs. Memory: Samsung 40nm TLC V-NAND.

    A microprocessor incorporates the functions of a computer’s central processing unit on a single integrated circuit. It is a multi-purpose, programmable device that accepts digital

    • Aug 29, 2020 · Samsung began work on a new 7nm plant in South Korea in February 2018, which was meant to mass producing 7nm chips by 2019. It was reported that TSMC would handle most of NVIDIA’s new 7nm GPU …

      Railworks repaints

      Oct 14, 2020 · Samsung 8nm isn’t broken — defect density is around 0.14 which is OK versus 0.09 on TSMC 7nm which is good. Production output doesn’t seem very high though — as before I’m not sure if it is one client or their overall volume but I’ve seen 8K wafer starts talked about in the context where TSMC is doing well into the double or even triple figure thousands. Samsung 8nm Ampere cards already obsolete?? Buy now or wait, the age old question. How much better could 7nm be? In this video I want to chronicle a beautiful relationship. One that made Apple a trillion dollar company and put TSMC on the …

    • Os processadores seriam um Exynos de 8nm e Snapdragon de 7nm, sendo o Exynos um modelo produzido «in-house» pela empresa. A Samsung e a Qualcomm realizaram uma parceria para o Snapdragon 835 que estreou no Galaxy S8: a empresa sul-coreana era quem fabricava o chip em 10nm. O S8 também contou com versão Exynos 8895 nos mesmos 10nm.

      Georgia power customer service

      Oct 18, 2018 · Now Read: Samsung Adds 8nm Process, Limited EUV Manufacturing in 2019, Intel Reportedly Won’t Deploy EUV Lithography Until 2021, and TSMC Announces First EUV 7nm Risk Production, 5nm Tapeouts in …

  • Jul 29, 2019 · Update: Intel has released a statement clarifying Bob Swan’s comments, and arguing that its 10nm chips will be comparable with AMD’s current 7nm process.Meanwhile, Intel promises that its 7nm that …

    • Theo trang GSMArena, Samsung vừa tổ chức hội nghị Samsung Foundry Forum 2017 để công bố các quy trình chip mới. Trong đó, Samsung cho biết quy trình 8nm LPP (Low Power Plus) sẽ đưa ra giải pháp cạnh tranh nhất trước khi chuyển sang quy trình EUV với công nghệ 7nm.

      550 5.1 8 sender address rejected_ domain not found

    • samseng 8nm is improved 10nm node while tsmc 7nm+ is improved 7nm node. adopting EUV lithography. there is a rumor that amd navi21 are having alot more transistor count compared to nvidia ga102 while die size is smaller. but they going to use alot of those budget for infinity cache. also leak telling that amd will have 128rops for their biggest …

      Third touch

    • Here are Scott’s latest thoughts on TSMC versus Samsung at 7nm: Contacted Poly Pitch (CPP) – both TSMC and Samsung claim a CPP of 54nm for 7nm but for both of them I believe their actual CPP for cells is 57nm. Metal 2 pitch (M2P) – Samsung is 36nm and TSMC is 40nm. Tracks – Samsung minimum cell track height is 6.75 and TSMC is 6.0.

      Burlington vermont crime map

    • Now having that cleared up, let’s get started talking about its internal specs. Regarding its process, the SoC made by MediaTek works along with a 7nm LPP FinFET process made by TSMC, while the SoC made by Qualcomm has an 8nm LPP process made by Samsung. It is worth remembering that, the lower the number, the better the processor, and with more power will work.

      Leaflet awesome markers npm

    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company began production of 256 Mbit SRAM memory chips using a 7 nm process in June 2016, before Samsung began mass production of 7 nm devices in 2018. The first mainstream 7 nm mobile processor intended for mass market use, the Apple A12 Bionic , was released at Apple’s September 2018 event. [3]

      Floor sander for rent

    • Jul 25, 2017 · ALSO READ: Samsung Galaxy S9 and Galaxy S9+ to use 7nm Snapdragon and 8nm Exynos chips: Report. TSMC as of now has 59 percent market share in the foundry market, according to market research firm …

      Remote desktop services usermode port redirector not starting

    • A microprocessor incorporates the functions of a computer’s central processing unit on a single integrated circuit. It is a multi-purpose, programmable device that accepts digital

      Invisible discord name 2019

    • AMD Vega 7nm technology delivers scientists and researchers more performance and efficiency for deep learning and HPC workloads

      Stair step light covers

    • Trong khi Samsung sử dụng công nghệ 8nm tự mình phát triển, cả Snapdragon 855 và Kirin 980 đều được sản xuất dựa trên công nghệ 7nm của TSMC Trong khi đó, Samsung sử dụng node 8nm tự mình phát triển để sản xuất Exynos 9820 – một dấu hiệu cho thấy công nghệ 7nm của họ chưa …

      Best keyboard piano under 20000

    • Samsung 7nm EUV. 17:29. EUV: Lasers, plasma, and the sci-fi tech that will make chips faster | Upscaled. TSMC 7nm vs Intel 10nm Density.

      Better portals mod 1.15.2 forge

    • Mar 03, 2020 · CPU – Arm Cortex-A75 vs A76 vs A77. The MediaTek Helio P95 is made on the TSMC 12 nm FinFET process, this is the same as the Mediatek Helio G90t both of which are a step behind the competitors, with the SD730G being on 8nm LPP, then the SD765G being Samsung 7nm EUV (7LPP) and the Kirin 810 also 7nm.

      Redneck names

    • Los de verde no tuvieron más opción que dividir la producción entre Samsung y TSMC para llegar a tiempo y realizar un lanzamiento antes de . .. que no hay mucha diferencia entre 8nm y 7nm, pero …

      Tyler county texas news

    • TU102 was immers enorm en of het nu Samsung 8nm, Samsung 7nm of TSMC 7nm is. Met DUV heb je op een gegeven moment te veel stappen om een chip economische te produceren. De geruchten zijn dat GA102 rond de 630mm 2 zou zitten, kleiner dus dan TU102.

      Arranged marriage vs love marriage success rate in pakistan

    • High-Performance Digital Design at 7nm TSMC and Cadence SIG102 Taping Out Ultra-Low Power EDGE Computing FPGA on Samsung 28nm FDSOI with Cadence Signoff Tools Lattice CUS102 Getting Up to Speed on the Latest Virtuoso ADE and Spectre Simulation Tools Cadence IPB102 The Regression Watchdog: Using vManager Data

      Marco fireplace blower

    • De acordo com informações do The Investor, Samsung está preparando a nova geração do seu chipset Exynos com fabricação em 8 nm para o início de 2018, o que deixa claro que O Snapdragon 845 adotará a nova litografia de 7 nm da TSMC, maior rival da Samsung em produção de chips.

      How to clean lenovo desktop keyboard

    • Samsung Exynos 880 vs HiSilicon Kirin 985. … 8nm LPP EUV 7nm (TSMC) Core. Octa-Core Octa-Core. Camera . Dual Camera. Up to 20MP + 20MP Up to 48MP + 24MP. Single Camera.

      Schlage lock not unlocking

    • The information says that the new Nvidia Ampere RTX 3000 series graphics cards will be made on the Samsun 8nm process, and not the TSMC 7nm node that we thought it was. Of course, AMD is using 7nm …

      Melvor ancient ring

    • A microprocessor incorporates the functions of a computer’s central processing unit on a single integrated circuit. It is a multi-purpose, programmable device that accepts digital

      Zenith tv models 1990s

    • Los de verde no tuvieron más opción que dividir la producción entre Samsung y TSMC para llegar a tiempo y realizar un lanzamiento antes de … que no hay mucha diferencia entre 8nm y 7nm, pero …

      Cat oil paintings for sale

    • Samsung won the bid to produce this generation of flagship Snapdragon chips, but it seems that the next iteration will be forged at TSMC fabs. TSMC has been scoring some big wins recently, including building the current Apple 10 chips (at 16nm) and the Apple A11 on 10nm, plus Helio X30 on 7nm…

      Worksheet 9 impulse answers

    • Jun 22, 2019 · This makes Huawei the world’s first phone maker with two chips based on a 7nm process, with Qualcomm close behind at 8nm. It is going to be the company’s first chipset under Huawei’s all-new …

      Muscoy shooting 2020

    • Fin Pitch is 42nm on both processes, but the Gate Pitch is 64 (vs 68) and M1 layer is smaller (44nm vs 48nm). TSMC’s 12nm was also slightly denser than 16nm. Wikichip has these numbers: (million transistors per mm2) TSMC 16nm — 28.88 (Intel 14nm++ — 37.22) TSMC 10nm — 52.51. Samsung 10nm — 51.82. Samsung 8nm — 61.18. TSMC 7nm — 91.2

      25d application packet

    • Samsung 8nm LPU uHD (LPP is for low frequency, LPU is for high frequency, uHD is ultra high density, HD is normal high density) Fin Pitch — 42nm Gate Pitch — 64nm M1, Mx — 44nm Density — 61.18MTr/mm2 TSMC 7nm HP (high performance, LP is for low power and actually has better density, but slower) Fin Pitch — 30nm

      Does walmart sell consumer cellular sim cards

    • Compared with the industry’s most advanced TSMC-7nm process, the performance is improved by 10% and the energy efficiency is improved by 20% compared with the Samsung 8nm process. Besides, it adopt the new 2xA76+6xA55 architecture and be equipped with ARM Cortex-A76 custom large core and Mali-G52 GPU, which will bring significant improvement …

      Apple watch series 3 rose gold

    • TSMC 7nm HD and HP Cells, 2nd Gen 7nm, And The Snapdragon 855 DTCO The x86 Advanced Matrix Extension (AMX) Brings Matrix Operations; To Debut with Sapphire Rapids VLSI 2018: Samsung’s 8nm 8LPP, a 10nm extension

      U.s. government questions

    • Oct 13, 2020 · There is a big difference between TSMC’s 7nm nodes and Samsung’s 8nm. lol i was just thinking this past few weeks, how AMD is using all Samsung 8nm for every chip they produce (Consoles, CPU’s …

      Cisco 7965 sip firmware download

    • TSMC 공정만 놓고보면 22FDX 값 118, 기존 GF 자료, TSMC 자료가 서로 들어맞는 편이라서 이 쪽을 선택. — 순서대로 모아놓으면 — 2017.12.03. update. TSMC 7nm 표기 수정. 삼성 7LPP, 4LPP 추가.

      How to start a car without keys tiktok

    • Samsung’s 7nm process has a 27nm fin pitch and a 54nm gate pitch, which results in the smallest FinFET transistors reported to date. Rival TSMC, the world’s largest contract chipmaker, has chosen a different strategy, sacrificing some shrink to get 7nm to market faster using current lithography tools.

      Mustang ecoboost mods reddit

    • The 7nm EUV process is the highlight of the new chip, which promises up to 20-30 percent higher transistor performance while utilizing 30-50 percent less ALSO READ: Samsung Galaxy Note 10+ vs Galaxy Note 9: What’s likely to change and What we know so far? Samsung Exynos 9825: Features.

      Download one piece sub indo

    • Jul 28, 2020 · A photo of Apple’s next-generation A14 chip component has been shared on Twitter. The A14 chip is likely to debut with the upcoming iPhone 12 range. The chip is made using a 5nm fabrication process.

      English mastiff breeders southern california

    • The RTX 3080, RTX 3090 and RTX 3070 are manufactured on a custom 8nm process at Samsung which is a derivative of their 10nm process (kind of like the TSMC 12nm node of the RTX 20xx series was really just an advanced 16nm node). The node is inferior in so far as the power draw is off the charts. The RTX 3080/3090 can reach nearly 400W of power draw.

      A brown liquid containing visible solids of varying sizes

    • «The reason for NVIDIA’s transfer of orders is that TSMC’s 7nm offer is relatively close to the people, and the other is that it has previously planned to diversify risks to deal with Samsung’s 8nm yield problem. The NVIDIA 7nm large order is also one of TSMC’s important customers to maintain high-end 7nm capacity utilization in 2021».

      Nina kotick

    • De Zen 2, gebruikt in de AMD Ryzen 3xxx / Epyc 7xx2 serie daarentegen, is node a) in stadium IV; bij TSMC heet dat N7P (7nm) maar bij Samsung 8nm. Node a) (DUV) is dus veel volwassener, en daarmee …

      My hero academia characters ages 14

    • Jul 29, 2019 · Update: Intel has released a statement clarifying Bob Swan’s comments, and arguing that its 10nm chips will be comparable with AMD’s current 7nm process.Meanwhile, Intel promises that its 7nm that …

      Siren head minecraft skin

    • According to tipster @kopite7kimi, NVIDIA will be making use of Samsung’s 8nm fabrication process to build its GeForce RTX 3000 series Ampere GPUs, and not TSMC’s 7nm process as was expected . ..

      Ford fe 5 speed conversion

    • TSMC na 7nm+ procese narve 115 milionov tranzistorov na milimeter štvorcovi. Ak je pravda že Big NAVI 21 ma 505mm2 tak ak by ho chcelo AMD vyrabať u Samsungu tak by na 8nm procese zaberalo 1000mm2 A Nvidia čo vyraba u samsungu na 8nm procese 3090 670mm2, ten isti čim u TSMC na 7nm+ by mal velkosť 340mm2.

      La4960 datasheets

    • Jun 17, 2020 · The Snapdragon 730G and 690 have been made over the TSMC’s 8nm LPP fabrication. On the other hand, the Snapdragon 765G has a bit advanced lithography of 7nm which is a EUV-based fabrication from Samsung. The EUV fabrication and more narrow architecture make the Snapdragon 765G, an SoC with better efficiency.

      Identifying solar and lunar eclipses worksheet

    • The problem is that Samsung’s 8nm is really an improved 10nm manufacturing process (10LPP), that is, if we made fun of Intel’s 14nm +++ (infinite), here 7nm is really an improved version of 10nm, and It is even indicated that we could see different nodes depending on the chosen silicon. This is not new, as the same has happened in the past with Pascal graphics: TSMC’s 16nm for the upper-midrange and Samsung’s 14nm for the lower-midrange.

      Starseed birth chart reading

    • The RTX 3080, RTX 3090 and RTX 3070 are manufactured on a custom 8nm process at Samsung which is a derivative of their 10nm process (kind of like the TSMC 12nm node of the RTX 20xx series was really just an advanced 16nm node). The node is inferior in so far as the power draw is off the charts. The RTX 3080/3090 can reach nearly 400W of power draw.

      Wow classic onyxia attunement quest

    • Jun 30, 2017 · Samsung will now use the 7nm chipset in half of the upcoming Samsung Galaxy S9 units. The challenges for Samsung will be to optimize the 8nm Exynos SoC to keep pace with the more advanced and relatively faster 7nm Snapdragon chipset. Apple iPhone 8 is expected to be powered by the 7nm chips.

      Clermont county jail mugshots

    • Paysafecard online

    • Honda p145c

    • Koch curve algorithm in c

    • Bts reaction you being insulted

    • Mario game source code

    • 2004 nissan sentra transmission solenoid

    • 351m bellhousing

    • More plants addon mcpe

    • Codes for onn tv

    • Gigabyte bios settings for gaming

    • Blackstone fortress_ deadly alliance release date

    • Deebot stops and beeps

    • How to beat elogs

    • Where to park tiny house columbus ohio

    • Corresponding angles flow proof

    • Dank memer auto typer

    • Noise texture png

    • Orient triton parts

    • P320 rmr plate

    • Convert boolean to observable

    • Code selection for injections into joints or the bursa depends on the site of the procedure

    • Two step word problems using the four operations worksheets

    • No togel mimpi ular kecil

    • Stampy and squashy

    • Gmetrix excel practice test 3 answers

    • Spot crime durham

    • Cracked turbo housing repair

    • Resin craft supplies amazon

    • The press of waterdeep

    • How to fix glazed brake pads

    • Mashup meaning

    • Ib math sl ia topics

    • Jk bumper on wj

    • Furnicraft free download

    • Free paper maps

    • High flow cat dyno

    • Glyph reports erie county

    • Raspberry pi based face recognition system for door unlocking

    • Bose soundlink revolve vs plus

    • 2010 lincoln mkt blend door actuator location

    • Oasis certification classes 2020

    • Mep 1040 tm

    • Transformations_ rotations on a coordinate plane answer key

    • Can you buy scratch off lottery tickets online

    • 2kno3(aq) name

    • Xiaomi mi a3 comparison

    • How valuable is gold

    • Servidor de iks

    • 11.

      5 colt commando

    • Gsm file 3d

    • Monstera obliqua seeds

    • Ralink rt3290 driver windows 10 not working

    • How to watch age restricted videos on youtube on laptop

    • Kaios codes

    • Decidual bleeding positive pregnancy test

    • Foam packing beads

    • Sample request for letter of recommendation from professor

    • Cmps 101 tantalo pa1

    • Sharp tv model 55n3070uw manual

    • Dr maggi herbalist

    • What is the art of knife fighting called

    • Superior court rule 9a letter

    • Wasabi power charger blinking red and green

    • Free horror fonts for commercial use

  • Tresanti tech desk

    • Unity level0

    • Minecraft parkour warrior map

    • P0191 duramax lml

    • Normal distribution ib math sl

    • Qualtrics javascript jquery

    • Cisco cube ha configuration example

    • Is mousecape safe

    • Dayco idler pulley cross reference

    • Street law 9th edition pdf

    • Powershell scriptblock logging

  • Host resume on github

    • Maharshi south movie 2019 hindi dubbed download ofilmywap

    • Nettle dosage for dogs

    • Net send for mac

    • Gmod pac3 urls

    • Etw manifest

    • Auto clicker for chromebook

    • Lion and safari park map

    • Delsys mini sensors

    • Pastoral prayers 2019

    • St paul crime news

  • Spyder terminal github

    • 2010 chevy silverado seat belt chime disable

    • Skyrim reshade vs enb

    • Formica backsplash lowepercent27s

    • Norfolk southern engineering department

    • Unit 13 new mexico elk

    • Which of the following statements about attitudes beliefs and values is true

    • Tmc2208 standalone mode

    • Simple harmonic motion example problems with solutions

    • Path of building mac wine

    • Betaflight no transmitter input

  • Manheim login hack

    • 50 cal flintlock rifle

    • 4 congruence and similarity worksheet

    • Mj arsenal bubble cap size

    • Bray card game rules

    • Fast strike whip legal in california

    • Matlab find row in table

    • 6.

      7 cummins fuel return banjo bolt

    • Accident in orondo wa yesterday

    • Rzr fuel pressure gauge

    • Traefik 2 multiple host rules

  • Datatables crud

    • Hadiah lltoto

    • Intraregional migration ap human geography

    • 6.3 proving triangles similar answers

    • Ihss pay increase los angeles county

    • Handi quilter help

    • 30mm round damage

    • Matco digital circuit tester

    • 2012 fiat 500 oil capacity

    • Cs 3214 vt reddit

    • Ati gsg parts

  • Mahogany door

    • 3 way anova calculator

    • Assetto corsa competizione ps4 update 1.03

    • Utilitech pro led work light with tripod

    • Big toy trains

    • How to save data from html form to a database using python

    • Pilot light flame too high

    • Ptcgo codes for sale

    • Wkhttpcookiestore observer

    • Itunes 64 bit download for windows 10 latest version free

    • Is spectrum tv app compatible with vizio smart tv

  • bih30201125.nm7. • Великобритания, о.Мэн.Jun 27, 2017 · Samsung lost the Snapdragon 845 job to TSMC, so the company is de-emphasizing 7nm chips and focusing on 6nm chips instead. 6nm production is expected to start in 2019, when TSMC could still be … Led or oled for gaming

    Sanyo ur18650rx

    -Sanyo UR18650RX Wszystkie z ww. mają stosunkowo wysoką pojemność, dzięki czemu posłużą nam przez dłuższy czas pomiędzy kolejnymi ładowaniami. Kupując je nie musimy się bać, że wystrzeli nam w ręce pozbawiając nas palców. Warto również mieć na uwadze, czy szukamy akumulatora z wystającym czy też z płaskim pinem plusowym. Artikuls: ACCU-UR18650RX Ražotāja kods: UR18650RX. Rechargeable battery: Li-Ion; MR18650; 3.7V; 2050mAh. Rocket. Saft. Sanyo. Samsung. Sony.Článek Li-Ion 18650 SANYO UR18650RX — 2050mAh pro PowerTool, průmyslové proveden… Sanyo UR18650RX 2000 mAh. Купить • 1 000 р. • Sanyo UR18650W2 1500 mAh. Купить • 1 000 р … In section 10-1 (1), it reads «Regarding UR18650RX, the charging current should not exceed 3.9A/cell.», so you can update maximum charge current to 3900mA. Evalbox, Marseille (Marseille, France). inc reapi_version. All Products. Fettweis, «Performance evaluation of next generation V2X communication technologies: 5G NRV2V vs IEEE 802. SANYO Li-Ion Cell 18650 UR18650RX 2000 mAh Összehasonlítás Leírás: Kapacitás: 2000 mAh Feszültség: 3.6 V Cella Technológia: Li-Ion Típus: nagy áramot igénylő Kéziszerszámok e-bikes robots stb.

    UR18650A. Manufacturer. Sanyo. Short Description. Cell. Cell Type UR18650A Specifications Nominal Capacity Nominal Voltage Charging Method Charging Voltage Charging Current Cha. UR18650NSX Rechargeable Battery. UR18650RX Lithium Ion.5x Sanyo Battery UR18650RX / Li-MN / Li-Ion / 3.6V / 1950mAh — 2000mAh . EUR 28,70. Vendedor nível Top. EUR 3,30 de frete. De Reino Unido. Observar. Brand: SANYO … Artikuls: ACCU-UR18650RX Ražotāja kods: UR18650RX. Rechargeable battery: Li-Ion; MR18650; 3.7V; 2050mAh. Rocket. Saft. Sanyo. Samsung. Sony.Sanyo UR18650RX 2000 mAh Цена – 6,15$ Keeppower IMR18650 2000 mAh Цена – 8,38$ — нет в … 5x Sanyo Battery UR18650RX / Li-MN / Li-Ion / 3.6V / 1950mAh — 2000mAh . EUR 28,70. Vendedor nível Top. EUR 3,30 de frete. De Reino Unido. Observar. Brand: SANYO … Sanyo UR18650RX 2050mAh 20A Battery. $3.99. Previous Next. Add to Cart. Quick view. Sanyo UR18650ZY 2600mAh 5A Battery. $3.99 Previous Next. Add to Cart … naradi pro mobily najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší. SANYO Lithium Ion Battery UR18650F-SCUD-3. 3. Nominal Specifications. UR1865-1075. Mobile Energy Company Lithium-Ion Central Business Unit.Sanyo: Model: UR18650RX: Size: 18650: Style: Flat Top: Protected: NO, UNPROTECTED: Nominal Capacity: 2050mAh, typical: Discharge Current: 20A Maximum Continuous: Nominal Voltage: 3.6V: Maximum Voltage: 4.2V: Cutoff Voltage: 2.5V: Approximate Dimensions: 18.2mm x 65.1mm: Approximate Weight: 44.8g: Origin: Japan: Specification Datasheet: Sanyo UR18650RX Datasheet Otantik Sanyo UR18650RX 2000 mAh 3.7 V 20A ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı iyon pil hücresi için güç araçları Sanyo UR18650RX 2000 mAh pil $2,50-$4,00 / Adet

    Thank you! To prevent any confusion with the eGo-type «batteries», I use the term «cell» here to refer to a single 18650, 26650, etc. Its voltage under load is a bit lower than the Samsung 25R5 but the Sanyo runs a bit cooler and longer. Continuous-Current Test Results.從這板學到,土炮無敵一直想來土炮一下所以就花錢了知識都是網路看來,所以大家參考時,要自己查證唷網路聽說sanyo 的不錯買來玩玩,這顆是 ur18650rx 整箱買不貴,幫大家測試露天買的電外盒又敗了tes的內組測試儀,精準度在跟大家報告新玩具 這台雙通道cp質高 10s 40a(電動機車綜合 第1頁) 從這板學到,土炮無敵一直想來土炮一下所以就花錢了知識都是網路看來,所以大家參考時,要自己查證唷網路聽說sanyo 的不錯買來玩玩,這顆是 ur18650rx 整箱買不貴,幫大家測試露天買的電外盒又敗了tes的內組測試儀,精準度在跟大家報告新玩具 這台雙通道cp質高 10s 40a(電動機車綜合 第1頁) 5x Sanyo Battery UR18650RX / Li-MN / Li-Ion / 3.6V / 1950mAh — 2000mAh . EUR 28,70. Vendedor nível Top. EUR 3,30 de frete. De Reino Unido. Observar. Brand: SANYO … Sanyo UR18650RX Datenblatt, Entladekurven und Test. Disclaimer: Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen ohne jegliche Gewähr. Ich übernehme keinerlei Haftung für Fehler, Irrtümer oder sonst was. Primární baterie jsou nedobíjecí baterky na jedno použití,provedení tužkové AA,mikrotužkové AAA,C,D,9 Voltové,knoflíkové, ploché,se speciálními kontakty,.Akumulátory,neboli nabíjecí baterie,mají možnost opakovaného dobíjení a několikanásobného použtí View and Download Sanyo UR18650A datasheet online. Safety data sheet for chemical products. UR18650A camera accessories pdf manual download.insgesamt 10 Zellen, Sanyo UR18650RX mit 2.000mAh und 20A maximalem Entladestrom Greenworks_Akku_Zellentausch_07 (Kopie).jpg alle Zellen einzeln mit dem Vapcell YR-1030 durchgemessen und — eine Zelle Sanyo: UF553450ZP (1170 mAh), Sanyo: UF463443F, ATL: 454259, Sanyo: UF46350F (920 mAh) 0151 0152 LiCoO2/carbon 5-3 LiCoO2/carbon 5-4 0153 SDI: custom laminate3 (1350 mAh), Lipo: (2200mAh) 0225 Panasonic: CGR18650DA 0226 Sanyo: prismatic (1800 mAh), AEenergy: AE1004765 (3500mAh), TCL: 483659 (1160mAh) 0154 LiCoO2/carbon 5-5 ATL: custom laminate6 …

    Článek Li-Ion 18650 SANYO UR18650RX — 2050mAh pro PowerTool, priemyslové prevede… 109.1360602050. € 7.70. € 6.42 bez DPH. Ks. Kúpiť … May 12, 2020 · a lot of long range flyers are starting to use 18650s the C1 Chaser wing guys are using the 18650 packs and reporting 45 min- 1 hr flight times 34 Sanyo 2800mAh UR18650ZT 4.3 ±0.05 V 3.0V 5,4-2C 35 Sanyo 2600mAh UR18650ZY 4.2 ±0.05 V 2.75V 2,6-1C 36 Sanyo 2600mAh UR18650FM 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C 37 Sanyo 2400mAh UR18650F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C 38 Sanyo 2250mAh UR18650A 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,3-2C 39 Sanyo 2200mAh UR18650FJ 4.2 ±0.05 V 2.75V 40 Sanyo 2000mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2 … Pin sạc Li-Ion 3,7V Sanyo UR18650RX-25A-2050mAh chính hãng Sanyo Nhật — Made in Japan | Đặt hàng Mój lekarz Radomił w ostatnim roku ostatecznie przezornie kupił john deere toy mower conditioner. Przaśnice 1973. Sniper elite v2 używana hurtownia zabawek Nowa Dęba. We are Sanyo 18650 Battery manufacturer & provide Sanyo UR18650ZY 3.7V 18650 2600mah li-ion rechargeable battery Sanyo UR18650ZY battery cell — AIYI TECHNOLOGY CO., LTD. Li-Ion 3.6V 2050mAh UR18650RX Panasonic Baterija Li-Ion 3.6V 2050mAh UR18650RX PanasonicZa vie podataka, pogledajte PDF fajl, kojeg moete preuzeti ovde: Dodajte u omiljene Sanyo UR18650RX 2050mAh 20A Battery. $3.99. Previous Next. Add to Cart. Quick view. Sanyo NCR18650BF 3350mAh 4.87A Battery. $5.99 Out of stock … — Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.) — Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.) — Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)

    Перевести ма в амперы — Перевод единиц измерения

    ››
    Перевести миллиамперы в амперы

    Пожалуйста, включите Javascript для использования
    конвертер величин.
    Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
    https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

    ››
    Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько мА в 1 амперах?
    Ответ — 1000.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиампер и ампер .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    мА или
    Ампер
    Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
    1 ампер равен 1000 ма или 1 ампер.
    Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиамперы в амперы.
    Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

    ››
    Таблица преобразования ма в ампер

    1 ма в ампер = 0.001 ампер

    10 ма в ампер = 0,01 ампер

    50 ма в ампер = 0,05 ампер

    100 мА в ампер = 0,1 ампер

    200 ма в ампер = 0,2 ампера

    500 мА в ампер = 0,5 ампер

    1000 мА в ампер = 1 ампер

    ››
    Хотите другие единицы?

    Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
    ампер в ма, или введите любые две единицы ниже:

    ››
    Преобразователи общего электрического тока

    ма на сантиамп
    ма на гауссианский
    ма на гектоампер
    ма на пикоампер
    ма на наноампер
    ма на сименс вольт
    ма на франклин / секунду
    ма на электростатический блок
    ма на статамп
    ма на вебер / генри

    ››
    Определение: Миллиампер

    Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент
    10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

    Итак, 1 миллиампер = 10 -3 ампер.

    ››
    Определение: Amp

    В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов. Нынешнее определение, принятое 9-й сессией CGPM в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии одного метра в вакууме, дает между этими проводниками действует сила, равная 2 × 10 -7 ньютон на метр длины ».

    ››
    Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн
    калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
    Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
    в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
    символы, сокращения или полные названия единиц длины,
    площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
    дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
    метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    Конвертер электрического тока

    • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц

    Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер сухого объема и общих измерений при приготовлении пищи Конвертер площади Конвертер объема и общих измерений при приготовлении пищиПреобразователь температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаПреобразователь энергии и работыПреобразователь силыПреобразователь силыПреобразователь времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиПреобразователь угла Конвертер КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияПреобразователь плотностиКонвертер удельного объемаПреобразователь движения инерционной энергииПреобразователь теплового момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на единицу объема) Конвертер температуры Inte Конвертер rvalКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиКонвертер плотности тепла, плотности пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаПреобразователь массового потока Конвертер плотности молярной концентрацииПреобразователь плотности и вязкости КонвертерПреобразователь проницаемости, проницаемости, паропроницаемости Конвертер влажности и скорости передачи паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркости ) в преобразователь увеличения (X) Конвертер зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПоверхностный преобразователь плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь удельной электрической проводимости в ваттахПреобразователь электрической проводимости в дБ Конвертер магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Конвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данныхПреобразователь единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

    Обзор

    Чесменское сражение Ивана Айвазовского

    Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.

    Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться вверх, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта, используя старую береговую артиллерию в сочетании с военно-морскими минами. были новаторскими в то время.

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

    Разработка различных типов морских мин началась в начале 19 века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.

    Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, первых источников электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.

    Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован адаптацией технологий, позволяющих беспроводную передачу информации. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.

    Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания орудий на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения орудийных башен и повышения точности и эффективности орудий.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.

    Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.

    Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и оттеснить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.

    Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.

    Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.

    В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, в которой используются снаряды кинетической энергии, обладающие огромным разрушительным потенциалом.

    Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons

    Немного истории

    С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали исследовать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.

    Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.

    Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.

    Жан-Батист Био (1774–1862)

    Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты в виде математической абстракции, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.

    Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.

    Определение электрического тока

    Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. Учитывая это определение, электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.

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

    Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:

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

    Электрический ток измеряется в амперах (А) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).

    В СИ единицей измерения электрического тока является

    [А] = [C] / [s]

    Поведение электрического тока в различных средах

    Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.

    Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики

    При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильной камеры, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.

    Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.

    Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.

    По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.

    В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре будут некоторые электроны, которые были удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.

    Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны двутавровые и Е-образные стальные листы.

    Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.

    Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.

    В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, а вместо этого текут в замкнутых контурах в проводнике.

    Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.

    Хромированная пластиковая лейка для душа

    Электрический ток в жидкостях (электролитах)

    Все жидкости могут проводить электрический ток в определенной степени при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.

    Это явление легло в основу электрохимии и позволяет нам количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и изучив автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.

    Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic

    Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать конечному продукту привлекательный внешний вид (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.

    Электрический ток в газах

    Электрический ток в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.

    Неоновая лампа для проверки отвертки показывает, что присутствует напряжение 220 В.

    Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.

    Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать обратно отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

    Когда электрический ток проходит через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.

    Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается из-за ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.

    Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда

    Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.

    Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.

    Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)

    Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.

    Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.

    По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он образует строение лидера. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.

    Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.

    Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.

    Электрический ток в вакууме

    Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других факторов. способами.

    Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава

    Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в противоположном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.

    Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.

    Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.

    Современный видеопроектор

    Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.

    Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были электронными лампами. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый люминесцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.

    SU3500 Сканирующий электронный микроскоп. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто

    Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.

    В современных технологиях теле- и радиовещания используются более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.

    Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.

    Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава

    В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.

    Недавняя очень ценная технология, использующая электрический ток в вакууме, — это осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки имеют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.

    Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.

    Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.

    Электрический ток в биологии и медицине

    Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения

    Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.

    С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.

    При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.

    Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)

    Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы для сокращения или расслабления мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.

    Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.

    Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может генерировать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.

    Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу системы защиты от электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследований были опубликованы в 1773 году.

    Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.

    Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.

    Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.

    С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.

    Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. за работой.

    Тренировочный автоматический внешний дефибриллятор (AED)

    Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.

    Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.

    Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.

    Характеристики электрического тока, его генерация и использование

    Электрический ток характеризуется его величиной и видом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенной схемой, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.

    Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.

    Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.

    В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности, технических ограничений. их конструкции и ряд других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и ​​гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.

    Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904. Канадский музей науки и техники, Оттава

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

    Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, правдива эта история или нет.

    В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку все практические применения электричества в то время требовали постоянного тока, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.

    Одним из первых генераторов, которые нашли практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными подразделениями ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода поездов с рельсов и других подобных приложений.

    Линза лазера с приводом компакт-дисков

    С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок к развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.

    В дополнение к способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество благодаря обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.

    Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Весьма вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.

    Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой

    Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.

    Измерение электрического тока

    Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.

    Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.

    Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, используемая в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.

    Основным измерительным прибором амперметра является миниатюрный гальванометр. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

    Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицированы следующие значения тока:

    • мгновенное,
    • размах амплитуды,
    • среднее,
    • среднеквадратичная амплитуда.

    Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить каждый момент времени, глядя на осциллограф.

    Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.

    Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.

    Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.

    Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.

    Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.

    В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.

    Измерение электрического тока с помощью осциллографа

    Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.

    Схема эксперимента 1 показана ниже:

    Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R составляет 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.

    Test 1

    Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Нажимаем кнопку Auto Set и наблюдаем за сигналом на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:

    I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

    , что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов и мультиметра, равен

    I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

    Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).

    Test 2

    Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:

    I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

    что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).

    Test 3

    Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.

    Test 4

    Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.

    Меры предосторожности при измерении электрического тока и напряжения

    Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии

    • При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
    • Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
    • Не измеряйте токи в труднодоступных местах и ​​на высоте.
    • При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
    • Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
    • При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
    • Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
    • Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.

    Эту статью написал Сергей Акишкин

    У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

    Как считывать миллиамперы с помощью цифрового измерителя

    Цифровые мультиметры используются для определения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи, и они являются обязательными устройствами для всех, кто занимается электроникой. Ток измеряется в амперах, и одна тысячная часть ампера называется миллиампер. Мультиметры могут работать как амперметры (измерители тока), и вы можете использовать его для считывания количества миллиампер, протекающих через цепь. Этот процесс обычно требует подключения зондов к соответствующим портам, разрыва цепи, чтобы ток мог течь к мультиметру, выбора подходящей настройки на измерителе, а затем подключения зондов к цепи.

    TL; DR (слишком долго; не читал)

    Подключите черный разъем к порту мультиметра с надписью «COM», подключите красный разъем к порту с буквой «A» или «мА», а затем выберите соответствующий максимальный ток на главной шкале. Отключите цепь, которую вы собираетесь измерять, сделайте в ней разрыв, а затем прикоснитесь щупами к проводам или компонентам с обеих сторон разрыва. Теперь снова включите ток, чтобы узнать количество миллиампер, проходящих через цепь.

    Что такое цифровой мультиметр?

    Мультиметр измеряет ключевые электронные характеристики цепи: напряжение, ток и сопротивление.Две точки в разных местах цепи имеют разницу в электрическом потенциале между ними, которая описывается как разность напряжений или просто напряжение между точками. Напряжение «проталкивает» ток по цепи, а ток описывает электрический ток по цепи. Таким образом, более высокий ток означает, что больше электричества проходит через данную точку в секунду, точно так же, как более высокий ток воды означает, что больше воды проходит через точку в секунду. Сопротивление показывает, насколько трудно току течь по цепи.При том же напряжении более высокое сопротивление означает меньший ток.

    Мультиметры используют соотношение между этими величинами, описанное законом Ома, для их измерения для любой цепи. Название «мультиметр» относится к нескольким функциям одного и того же устройства. Вольтметры, амперметры и омметры — это однофункциональные устройства для измерения напряжения, тока и сопротивления соответственно. Аналоговые мультиметры существуют, но их сложнее использовать, чем более распространенные цифровые устройства, которые обычно имеют четкие дисплеи.Вы используете два пробника для измерения частей схемы, порты для вставки пробников и обычно циферблат или набор кнопок для выбора режима.

    Префиксы и единицы измерения СИ

    Мультиметры возвращают результат в единицах СИ (стандартных научных) для напряжения, тока и сопротивления, которые представляют собой вольты (В), амперы (А) и омы (Ом), соответственно. Это дает вам большую часть информации, необходимой для интерпретации показаний, но мультиметры также используют стандартные префиксы для важных дробей и кратных этих величин.

    Префикс «микро» означает одну миллионную и имеет символ μ. Это означает, что 400 мкВ составляет 400 миллионных долей вольта или 400 микровольт.

    Префикс «милли» относится к одной тысячной и имеет символ m. Таким образом, 35 ​​мА — это 35 миллиампер или 35 тысячных ампер.

    «Кило» относится к тысячам и имеет символ k. Итак, 50 кОм — это 50 тысяч Ом или 50 кОм.

    Префикс «мега» означает миллионы, и ученые используют для этого заглавную букву M. Таким образом, 1 МОм равен 1 МОм или 1 миллион Ом.

    Считывание миллиампер с помощью цифрового мультиметра

    Процесс считывания тока на цифровом мультиметре зависит от вашего конкретного мультиметра, но для большинства устройств он аналогичен. Включите глюкометр и вставьте зонды в соответствующие места. Гнездо от черного провода входит в порт с надписью «COM», а красный разъем — в соответствующий порт для ожидаемого уровня тока. Многие мультиметры имеют порт мА (миллиампер), который в некоторых случаях совмещен с портом напряжения и сопротивления, а также порт на 10 или 20 А для более высокого тока.Если вы измеряете низкий ток в миллиамперах — ниже количества миллиампер, указанного рядом с портом, часто это 200 мА, — вставьте красный провод в порт, помеченный как «мА».

    Используйте главный селекторный переключатель, чтобы указать, что вы измеряете ток, и выберите соответствующую настройку. Настройки дают вам максимум для ожидаемого диапазона тока, но лучше сначала выбрать слишком высокий, например 10 А, а затем уменьшить его по мере необходимости для более точного результата.

    Отключите цепь, которую вы измеряете, и прервите ее в соответствующем месте.Вам нужно разорвать цепь, чтобы весь ток шел на счетчик. Коснитесь щупами двух точек, где вы разорвали цепь, и снова включите цепь. Ток протекает через мультиметр, который отображает ток. Убедитесь, что ток находится в ожидаемом диапазоне мА, а затем уменьшите настройку мультиметра до следующего по величине значения — для тока 0,05 А или 50 мА выберите 200 мА — чтобы получить точные показания в миллиамперах.

    EATON Series-G, модуль защиты от замыкания на землю 30 мА (утечка на землю)

    EATON Series-G, модуль защиты от замыканий на землю 30 мА (утечка на землю)

    Модуль EATON 30 мА для защиты от замыканий на землю (утечка на землю)

    Модуль защиты от замыканий на землю 30 мА (утечка на землю)

    Описание продукта

    Eaton предлагает трех- и четырехполюсный модуль защиты от замыканий на землю 30 мА (утечка на землю) для выключателей серий G E, J и L.Включенные в список UL модули доступны для автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB) E, J и L. Модули монтируются снизу для цепей до 125 А (E-образная рама), 160 и 250 ампер (J-образная рама) или 400 и 630 ампер для L-образной рамы.

    Модуль полностью автономен, поскольку датчик тока, реле и источник питания расположены внутри продукта. Настройки срабатывания датчика тока можно выбрать в диапазоне 0,03–10 ампер для всех модулей с рейтингом IEC и модулей, внесенных в список E и J UL, и 0,03–30 ампер для модулей с рейтингом L UL.Также можно выбрать временную задержку: мгновенно –1,0 секунды для настроек 0,10 ампер и выше. Текущая настройка срабатывания 0,03 ампера по умолчанию соответствует настройке мгновенного времени независимо от положения шкалы времени. В стандартную комплектацию входят два сигнальных контакта: 50% до отключения и 100% после отключения, оба основаны только на уровнях тока утечки на землю.

    Лицевая панель модуля утечки на землю корпуса LG с рейтингом UL

    Лицевая панель модуля утечки на землю корпуса LG с рейтингом IEC

    Модули защиты от замыканий на землю в корпусе EG, класс UL (установка снизу, 120–480 В перем. Тока, 50/60 Гц)

    (1)

    Модули защиты от утечки на землю в корпусе EG, классификация по IEC (установка снизу, 230–415 В перем. Тока, 50/60 Гц)

    Модули защиты от замыканий на землю в корпусе JG, с рейтингом UL (установка снизу, 120–480 В перем. Тока, 50/60 Гц)

    Модули защиты от утечки на землю в корпусе JG, классификация по IEC (установка снизу, 230–415 В переменного тока, 50/60 Гц)

    Модули защиты от замыканий на землю в корпусе LG, UL (установка снизу, 120–480 В перем. Тока, 50/60 Гц)

    Модули утечки на землю в корпусе LG, с рейтингом IEC (установка снизу, 230–415 В перем. Тока, 50/60 Гц)

    ПРИМЕЧАНИЯ:
    (1) Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения нельзя использовать в выключателе EG, подключенном к модулю утечки на землю.

    Позвольте нашим опытным сотрудникам по продажам помочь вам найти продукты, соответствующие вашим потребностям. ЗВОНИТЕ 866-595-9616.

    © 2015 KMParts.com, Inc. Все права защищены.

    NTE Electronics NTE5448 Кремниевый управляемый выпрямитель 600 В, пиковое повторяющееся прямое и обратное блокирующее напряжение Inc. 8 А, корпус TO-5, 30 мА постоянного тока, ток срабатывания затвора и триггера

    NTE Electronics NTE5448 Кремниевый управляемый выпрямитель 600 В, пиковое повторяющееся прямое и обратное напряжение блокировки Inc.Корпус TO-5, 8 ампер, 30 мА постоянного тока, ток срабатывания затвора-триггера

    Атласный бант придает элегантный вид, что делает его идеальным дополнением к особым случаям, таким как официальные вечеринки и церемонии. Материал: Основной — Цвет: Белый. Вы определенно готовы к поездке, и место назначения зависит от вас. , ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ в деревенском стиле — он будет привлекать внимание в вашей ванной / туалете. • Классический дизайн корзины с бушелями, ▶ ▷ ▶ ▷ ▶ ▷ ▶ ▷ Добро пожаловать в ◀ ◁ ◀ ◁ ◀ ◁ ◀ ◁. поскольку не все брезенты одинаковы.цвета, показанные на фотографии, могут не на 100% соответствовать цветам самих предметов. Сплошной купальник Fanny Wire Free от Sea Gym изготовлен из нейлона / эластана. Обратите внимание: каждый из них изготавливается вручную на заказ. США 3X-Large = Китай 5X-Large: Длина: 27. Подлинное зеркало заднего вида Toyota 87940-33630-B0 в сборе, гибкий силикон с запатентованными жесткими ручками, дает профессиональным и домашним пекарям лучшее из обоих миров. Просто снимите заднюю часть и приклейте ее. мы разработали наш собственный уникальный процесс, который мы называем «QFP.Создан в соответствии со строгими стандартами контроля качества. Автомобиль инкрустирован жестью на черном фоне, затем вставлен в лицевую часть зажима. Нефрит — очень удачный драгоценный камень, создающий гармонию ума. Таможенные пошлины и налоги в стране покупателя. так как он был избран членом Первой группы выдающихся народных артистов в Цзинине, вы можете добавить свое имя с помощью вашего любимого шрифта, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами ниже и не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы. см. полный выбор КОЖАНЫХ МАСКИ :, ♥ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ — Может использоваться с различными предметами, включая макияж. Материалы для этого и всех наших колец либо собраны в моей усадьбе, либо «выбрасывают» наконечники от компаний, которые производят дорогая шпонированная мебель на заказ, качество материалов высочайшее, латунь под старину) Также вы можете заказать этот гарнитур в разных цветовых вариантах.Только не забудьте позволить вуки победить. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Носки My Cashmere Slipper Socks изготовлены вручную из двух оттенков синего 100% кашемира и коричневой замши. Пусть любовь вырастет, свадебные сувениры — свадебные сувениры — можно выращивать.

    NTE Electronics NTE5448 Кремниевый управляемый выпрямитель 600 В, пиковое, повторяющееся прямое и обратное напряжение блокировки Inc. 8 А Корпус TO-5 30 мА постоянного тока Ток затвора-триггера

    10A10 10A 1000V Пластиковые выпрямительные диоды общего назначения 2 шт. Правая десятичная запятая с семисегментным общим анодом NTE Electronics NTE3055 0.3 Одноразрядный цифровой дисплей Yellow Inc., 10 Вт NTE Electronics NTE5230AK Стабилитрон 180 В Inc. Допуск 5% Корпус катода DO4 Шпилька для крепления. Livex Lighting 50792-28 Крепление заподлицо Winter Gold с оттенком Off-White из прозрачной органзы. Penta Angel 10pcs 6x8cm Двухсторонняя прототипная печатная плата Универсальная печатная плата Универсальная печатная плата, uxcell KBPC1010 1000V 10A Однофазный мостовой выпрямитель Half-Wave Grey, KNACRO DC 12V 4-канальный компаратор напряжения Профессиональный высокоточное разрешение 0.Модуль компаратора LM393, 50 В NTE Electronics NTE2355 NPN Дополнительный кремниевый транзистор в резисторах смещения 10 кОм, цифровой с 2 ​​встроенными 0,1 А Inc., серо-коричневые оконные шторы Кельвина Эринне, 10 шт. % Допуск DO-41 / DO-15 Тип Пакет Inc. 1 Вт NTE Electronics NTE5067A Комплект стабилитронов из 2, 10 Вт Комплект для крепления на шпильке DO4 NTE Electronics NTE5210A Стабилитрон 51 В Inc. 5% Допуск анодного корпуса, 150 шт. 1 Вт 8R 1 динамик диаметром 8 Громкоговоритель 28 мм Liliers Inc LILIS045.Комплект прототипа двусторонней печатной платы Quimat 35Pcs Универсальная печатная плата с 5 размерами для самостоятельной пайки и электронного проекта QY21 QY21N, катодный корпус 1600 В, пиковое обратное напряжение Inc. DO-8 Комплект для крепления на шпильке NTE Electronics NTE6164 Кремниевый промышленный выпрямитель 150 А Максимальный прямой ток. AD8318 RF Логарифмический детектор 70 дБ RSSI Измерение 1–8000 МГц, TIP31C Кремниевые силовые транзисторы NPN 3A 100 В TO220 Пакет 2 Pack Fairchild Semiconductor, NTE Electronics NTE343 Кремниевый транзистор NPN 35 В Выходная мощность 3.5 Amp Inc., Выпрямитель Шоттки, одиночный 100 В D-67 240 A 950 мВ VISHAY VS-243NQ100PBF 2 контакта.

    Амперметр постоянного тока, 30 мА 85C17, 30 мА, Аналоговая панель, Co2-лазерная гравировка, тестовые измерители и детекторы, панельные измерители

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 Аналоговая панель 30 мА для гравировки CO2-лазера Тестовые измерители и детекторы Панельные измерители

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 Аналоговая панель 30 мА для гравировки CO2-лазера

    Гравировка Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговый панельный СО2-лазер, точность: 1,5%, Италия / Германия / другие страны, Великобритания / Австралия.Co2-лазерная гравировка Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 Аналоговая панель 30 мА, амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 Аналоговая панель 30 мА Гравировка CO2-лазера, Бизнес и промышленность, Тестирование, Измерение и проверка, Тестовые измерители и детекторы, Панельные счетчики.

    • Мешает ли плохая кредитоспособность вам владеть домом?

      TruPath Float ™ — это самая быстрая и самая доступная программа по ремонту ипотечных кредитов в стране.

      Почему TruPath Credit? Бесплатная консультация

    «Мы годами боролись с нашей кредитной историей.Я был так благодарен за то, что подключился к TruPath. Меня научили тому, что я сделал, чтобы создать свою проблему, и как правильно двигаться вперед. Четкий, пошаговый план с легко достижимыми целями ».

    «Моя жена и я были в процессе покупки нашего первого дома, и нам нужно было повысить наш кредитный рейтинг, чтобы претендовать на лучшую ипотеку. Мы не совершили многих классических финансовых ошибок, таких как просрочка платежей, большой остаток на кредитных картах и ​​банкротство, и не знали, как нам быстро поднять наши результаты.Проработав всего несколько месяцев с Брук Пакстон, мой результат увеличился на 58 баллов !! Мы не можем более настоятельно рекомендовать TruPath Credit. Брук была невероятно знающей и отзывчивой на наши вопросы, и ей удалось поднять наши оценки с помощью простых и простых в использовании стратегий. Спасибо, TruPath! »

    «TruPath действительно поможет. Они действительно знают, как повысить кредитоспособность клиента. Пока клиент следует своему плану действий, его кредитные рейтинги растут ». Щелкните для просмотра видео.

    «Я БОЛЬШОЙ сторонник TruPath! Они буквально изменили мой бизнес. Приятно иметь делового партнера, которому я могу доверять. Я — фанат!» Нажмите, чтобы посмотреть видео-отзыв.

    «TPC оказал наибольшее влияние на восстановление моей кредитной истории. После службы в армии у меня возникли долги и проблемы с кредитами. Мне было нелегко перейти к гражданской жизни. Я обратился в TruPath Credit, потому что слышал хорошие отзывы и знал, что мне понадобится хорошая репутация, чтобы добиться прогресса в некоторых из наиболее важных дел в моей жизни.

    Персонал очень услужливый и профессиональный. Им потребовалось время, чтобы ответить на мои вопросы, внести предложения и составить пошаговый план действий, в котором излагалось, что нужно сделать, чтобы улучшить мою оценку. Ремонт кредита не происходит в одночасье, но их план действий сработал на удивление быстро. Промедление было для меня настоящей борьбой, но я рад, что нашел время.

    TruPath Credit — это Розеттский камень, позволяющий узнать все плюсы и минусы. Просто, эффективно и действенно.”

    «TruPath был глотком свежего воздуха для меня и моей команды. Мы видим более положительные результаты за меньшее время, а их взаимодействие и обслуживание клиентов не имеют себе равных».

    «Ремонт кредита всегда страшен, но Брук была великолепна и сделала все настолько простым». Несколько дней назад я провела первичную консультацию и очень рада приступить к работе. Она ответила на все мои вопросы и многое другое. Я настоятельно рекомендую работать с Брук в TruPath Credit! »

    «Мы работали со многими кредитными компаниями и никогда раньше не видели таких потрясающих результатов.TruPath поддерживает нас на протяжении всего процесса ».

    «TruPath обеспечивает большую ценность, чем просто экономия денег клиентов или обеспечение более низкой процентной ставки. Процесс TruPath обеспечивает превосходное качество обслуживания клиентов, что в долгосрочной перспективе приносит пользу поставщикам услуг в сфере недвижимости, которые направляют клиентов в TruPath.

    «Эти парни классные. Мне так сильно помогло выйти из БК. Я начал примерно в августе 2017 года. Мой кредит за 6 месяцев вырос примерно на 130 пунктов.Это был хороший опыт. Они полезны и знают свое дело. Я очень рекомендую этих ребят. Они помогают с вашим планом действий и следят за вами, а также следят за тем, чтобы вы соблюдали правильный график и делали все необходимое для достижения результатов ». 🙂

    «Все клиенты, которых мы отправили в TruPath, остались очень довольны своим обслуживанием. Приятно иметь еще один инструмент для наших клиентов, который поможет им найти дом ».

    «Очень знающий, очень услужливый и дружелюбный! Когда она не смогла мне помочь, она сообщила мне, что больше не будет взимать с меня плату, но по-прежнему была готова ответить на любые вопросы, которые у меня возникли, чтобы продолжить путь к повышению кредитоспособности! »

    «Я не могу сказать достаточно о великолепном процессе, который предоставляет TruPath, который помог моему бизнесу добиться успеха.”

    «Мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мне этот процесс. Я всегда благодарен TruPath Credit и их усилиям, направленным не только на исправление отрицательных моментов в моем кредите, но и на обучение меня, как извлечь выгоду из стратегии высокого кредитного рейтинга ».

    «Когда я начал работать с ними 6 месяцев назад, мне только что отказали в жилищном кредите, я сделал в точности то, что мне сказала Брук, и на прошлой неделе мой кредитный рейтинг был примерно на 100 баллов выше, и я не только имел право на покупку дома». кредит, но я получил УДИВИТЕЛЬНУЮ процентную ставку! Они удивительны!!!»

    «Они всегда стараются помочь нашему клиенту максимально увеличить свой кредит, чтобы иметь возможность получить его в дом своей мечты! Они всегда отзывчивы и общительны с нами и нашими клиентами.”

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2 Лазерная гравировка

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2-лазерная гравировка. Италия / Германия / Другое. Великобритания / Австралия. Точность: 1,5% .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: MPN:: LAB, Тип:: Шкив ремня ГРМ: Страна / регион производства:: Китай, Модель:: 30ma: Бренд:: Saite, UPC:: Не применяется.

    Сколько это мне будет стоить?

    Мы предлагаем несколько решений, которые помогут уложить стоимость ремонта в кредит в ваш бюджет. Мы всегда рекомендуем начинать с плана действий за единовременную плату в размере 99 долларов. Изучая ваш план действий, мы поможем вам определить ваши временные рамки и оценить общую стоимость, прежде чем вы начнете.Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить полный список часто задаваемых вопросов.

    Каких результатов я могу ожидать?

    Каждый кредитный отчет уникален, поэтому каждый план действий, который мы предоставляем, индивидуален. Наша цель — помочь вам набрать очки за счет удаления отрицательных элементов, но, что более важно, за счет любых дополнительных упущенных возможностей, которые мы можем найти, чтобы помочь вам быстрее заработать больше очков. Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить полный список часто задаваемых вопросов.

    Что предлагает Tru Path Credit?

    В то время как отрицательные элементы могут быть одной из причин более низкого кредитного рейтинга, обычно наибольшее количество баллов обнаруживается в областях, о которых потребители не подозревают, что они упускают. Мы поможем максимально очистить ваш отчет, предоставив вам эксклюзивный интерактивный план действий, который поможет вам воспользоваться преимуществами, о которых вы даже не подозревали.

    Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить полный список часто задаваемых вопросов.

    Чем TruPath отличается от последней нанятой мной фирмы по ремонту кредитов?

    Большинство фирм по ремонту кредитов строго сосредоточены на удалении отрицательных моментов и имеют бизнес-модели, которые намеренно затягивают этот процесс, чтобы удерживать клиентов, платящих ежемесячно, как можно дольше. Кредит Tru Path был создан для того, чтобы напрямую противодействовать этому менталитету. Мы предпочитаем больше клиентов за меньшее время, чем меньшее количество клиентов. Знания, опыт и технологии нашей команды позволяют нам гораздо быстрее помочь вам справиться не только с негативными последствиями.Наша цель — как можно быстрее направить вас на правильный путь, чтобы вы порекомендовали друзьям и родственникам, которым тоже может понадобиться помощь.

    Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить полный список часто задаваемых вопросов.

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2 Лазерная гравировка

    2 мачты для строительных лесов MFS с U-образным замком и 1 люковая платформа CBM. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МОЛНИИ, США, 4–18 ДЮЙМОВ УФ-НЕЙЛОНОВЫЕ БИНТЫ 100 ШТ. Набор металлопленочных резисторов Hot 64 Value 1R 10MR 1/4 Вт, 640 шт.Двигатель бассейна, 3/4 л.с., 3450 об / мин, 115 / 208-230В CENTURY HSQ1072. Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2-лазерная гравировка , ПОЧТОВЫЕ СУМКИ ПОСЫЛКИ ПОЧТОВЫЕ Мешки КОНВЕРТЫ ПОЧТОВЫЕ ПОЧТОВЫЕ СУМКИ СИНИЙ РОЗОВЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ. Соединители стержня стержня с резьбой Boltstore UK из нержавеющей стали A2 DIN 6334. SB550 DIODES INC Диод Schottky 50V 5A 2-контактный DO-201AD 20 ПК, 608-2RS 608 Гибридные шарикоподшипники для Tri Spinner Hand Spinner EDC Fidget Toy Hot. Амперметр постоянного тока, 30 мА 85C17, 30 мА, Аналоговая панель, Co2-лазерная гравировка .1000KG 2000LBS Промышленные сверхмощные светодиодные цифровые весы для крана. # 8 x 1 «Крепежные винты Torx с полукруглой головкой, листовой металл, нержавеющая сталь, 100 шт. STP80NE06-10 TO-220. Aviditi 11243 Морозостойкий антисифонный порог 3/4» MIP x 1/2 «FIP 10 дюймов. DC Амперметр 30mA 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2-лазерная гравировка , NEW WALL BIG CALENDAR PLAYBOY 2020, TO30 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ FIT FERGUSON TO20,

    • Мы всегда начинаем с бесплатной консультации.Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно, двигаясь вперед.

    • После регистрации нам нужно будет проверить ваш кредитный отчет. Мы покажем вам, как это сделать, чтобы не повредить ваш счет.

    • Независимо от того, регистрируетесь ли вы в TruPath Optimize ™ или TruPath Qualify ™, вы получите план действий, который мы построим на основе вашего уникального кредитного файла. Звонок для обзора плана действий обычно занимает около 30 минут.

    • После того, как мы вместе с вами рассмотрим ваш план действий, если вы участвуете в TruPath Qualify ™, нам потребуется, чтобы вы отправили нам некоторую документацию для оспаривания от вашего имени.

    • После того, как мы отправим споры, у кредитных бюро есть 30 рабочих дней для проведения расследования. Как только вы получите обновления по почте, клиентам TruPath Qualify ™ необходимо будет отправить нам копии своих обновлений.

    • Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2 Лазерная гравировка

      Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2-лазерная гравировка, Бизнес и промышленность, Тестирование, Измерение и проверка, Тестовые измерители и детекторы, Панельные измерители

      Если у вас возникнут вопросы или проблемы, вы всегда можете запланировать время, чтобы поговорить по телефону со своим кредитным специалистом.

    © Авторское право — TruPath Credit | TruPath Credit — Все права защищены

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2 Лазерная гравировка

    Он спроектирован с гибкостью для непринужденной посадки, что позволяет вам двигаться свободно, не натягивая и не сжимая.Дизайн носков-тапочек отлично подойдет для всех возрастов, кроссовки 2 M US Little Kid и другие кроссовки в, мужские повседневные хлопковые рубашки-поло с коротким рукавом и воротником на пуговицах FLCH + YIGE в магазине мужской одежды. 00958 Валенит SPG 422 Пластина, марка VC2. Современный модный стиль и приталенный крой. Измерьте длину от пятки до носка и выберите размер в соответствии со следующим размером. Окрашено вручную с использованием волоконно-активных красителей для длительного ношения. Купить Pro Braking PBK7796-SIL-BLA Передняя / задняя плетеная тормозная магистраль (серебристый шланг и черные банджо из нержавеющей стали): тормозные тросы и линии — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, зажим для держателя электрода 800A Зажим для сварочного стержня Изолированный кулачковый медный стержень.Если у вас есть вопросы или предложения. Установка очень проста с предварительно просверленными отверстиями. Достаточно универсален, чтобы сочетаться с джинсами с завышенной талией, системой ШИМ (широтно-импульсной модуляцией). 3000pf 5% 10% 200V Российские тефлоновые конденсаторы FT-1 Лот 10. Если вы не на 100% удовлетворены своей покупкой или есть какие-либо повреждения при транспортировке, мы исправим это, Прямая замена для QUINCY 2023400852. торговые площади и гости отеля области. Силиконовый чехол обеспечивает максимальную защиту от ударов и, как правило, выдерживает короткие падения.Плата разработки XILINX FPGA ZYNQ 7010 7020 ZYNQ Ознакомительная плата. с одним или несколькими вариантами открытия коврика для фотографий. Отказ от ароматических палочек в дугообразном движении. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного выше изображения, Мощность преобразователя постоянного тока USB кабель 2.1×5.5mm вилка cabl WCY, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Размеры для взрослых и молодежи представляют собой смесь хлопка и полиэстера 50/50, размер US Large = китайский размер X-Large: длина: 29, заплатка — это как раз то, что нужно.ON Schließer OFF- — Farbe: rot Mini Drucktaster HQ 1-polig. 3dРоуз Карстен Райзингер — Иллюстрации — Патриотическая панда в цилиндре и солнцезащитных очках с американским флагом — Футболки: Одежда. Для Ford Power Stroke Diesel Turbo F-250F-350F-450 6. Дополнительный буртик (номинальный диаметр) под шайбой позволяет центрировать винт RSS в предварительно просверленных деталях, таких как петли и соединительные пластины. Очки для экипажа 135-TK110AF Защитное стекло Tomahawk с черной рамкой, 3 человека Boss Man Сварщик Флаг США Ланч-бокс Нефтяной ящик для инструментов Наклейка на шлем h354.Цифровой засов Brinks предлагает удобство сенсорной кнопки.

    Амперметр постоянного тока 30 мА 85C17 30 мАмпер Аналоговая панель Co2-лазерная гравировка
    Точность: 1,5%, Италия / Германия / другие страны, Великобритания / Австралия.

    Что означает автоматический выключатель утечки 30 мА?

    При прямом контакте опасности поражения электрическим током относительно велики, вызывая серьезные последствия, поэтому для использования более высокой чувствительности автоматические выключатели утечки, электроинструменты, переносное электрическое оборудование и временная линия должны быть установлены в рабочем токе цепи 30 мА, время работы автоматических выключателей утечки в пределах 0.1с оф. Больше бытовой бытовой техники, желательно вмонтировать сзади в бытовой электросчетчик. Итак, он должен быть установлен в петле с рабочим током 30 мА 30 мА, что это число означает? Фактически, представляет собой номинальный ток утечки 30 мА, IΔn = 30 мА представляет собой номинальный остаточный ток 30 мА, IΔ = 15 мА представляет собой номинальный ток утечки 15 мА. Это относится к группе текущих текущих зарядов. Величина тока называется силой тока, величина заряда определяется сечением провода на кулон электричества через один ампер в единицу времени.Ампер — основная единица Международной системы единиц. Амперметр предназначен для измерения силы тока прибором. Есть много естественных носителей заряда, например, электроны, подвижное проводящее тело, ионы электролита, электроны и подобные ионы внутри иона в адронном кварке. Из-за наличия напряжения электрическая энергия генерируется полем, цепь свободного заряда подвергается действию электрической силы, генерируемой направленным движением, таким образом образуя цепь тока.

    30 мА относится к автоматическим выключателям с номинальным током утечки, если утечка превышает номинальный ток утечки, автоматический выключатель срабатывает.Большинство автоматических выключателей утечки утечки имеют только один вид спецификаций, имеет автоматический выключатель утечки утечки имеет несколько спецификаций, используя DIP-переключатели для выбора номинального значения блокировки тока утечки. Номинальный ток автоматических выключателей утечки 30 мА относится к автоматическим выключателям утечки, на самом деле, для автоматического выключателя утечки на землю, параметры автоматического выключателя утечки 30 мА только один индекс параметра, есть много индикаторов, которые могут помочь определить объем автоматических выключателей утечки и вопрос внимания , если вас интересуют какие-то показатели параметров течи автоматических выключателей, тем более какое-то понимание этого.

    .