Как читать электрические схемы ⋆ diodov.net
При изучении электроники возникает вопрос, как читать электрические схемы. Естественным желанием начинающего электронщика или радиолюбителя является спаять какое-то интересное электронное устройство. Однако на начальном пути достаточных теоретических знаний и практических навыков как всегда не хватает. Поэтому устройство собирают вслепую. И часто бывает, что спаянное устройство, на которое было затрачено много времени, сил и терпения, — не работает, что вызывает только разочарование и отбивает желание у начинающего радиолюбителя заниматься электроникой, так и не ощутив все прелести данной науки. Хотя, как оказывается, схема не заработала из-за допущения сущего пустяковой ошибки. На исправление такой ошибки у более опытного радиолюбителя ушло бы меньше минуты.
В данной статье приведены полезные рекомендации, которые позволят свести к минимуму количество ошибок. Помогут начинающему радиолюбителю собирать различные электронные устройства, которые заработают с первого раза.
Как научиться читать электрические схемыЛюбая радиоэлектронная аппаратура состоит из отдельных радиодеталей, спаянных (соединенных) между собой определенным образом. Все радиодетали, их соединения и дополнительные обозначения отображаются на специальном чертеже. Такой чертеж называется электрической схемой. Каждая радиодеталь имеет свое обозначение, которое правильно называется условное графическое обозначение, сокращенно – УГО. К УГО мы вернемся дальше в этой статье.
Принципиально можно выделить два этапа совершенствования чтения электрических схем. Первый этап характерен для монтажников радиоэлектронной аппаратуры. Они просто собирают (паяют) устройства не углубляясь в назначение и принцип работы основных его узлов. По сути дела – это скучная работа, хотя, хорошо паять, нужно еще поучиться. Лично мне гораздо интересней паять то, что я полностью понимаю, как оно работает. Появляются множества вариантов для маневров. Понимаешь какой номинал, например резистора или конденсатора критичный в данной случае, а каким можно пренебречь и заменить другим. Какой транзистор можно заменить аналогом, а где следует использовать транзистор только указанной серии. Поэтому лично мне ближе второй этап.
Второй этап присущ разработчикам радиоэлектронной аппаратуры. Такой этап является самый интересный и творческий, поскольку совершенствоваться в разработке электронных схем можно бесконечно.
По этому направлению написаны целые тома книг, наиболее известной из которых является «Искусство схемотехники». Именно к этому этапу мы будем стремиться подойти. Однако здесь уже потребуются и глубокие теоретические знания, но все оно того стоит.
Учиться читать электрические схемы мы будем из самых простых примеров и постепенно продвигаться дальше.
Обозначение источников питанияЛюбое радиоэлектронное устройство способно выполнять свои функции только при наличии электроэнергии. Принципиально выделяют два типа источников электроэнергии: постоянного и переменного тока. В данной статье рассматриваются исключительно источниках постоянного тока. К ним относятся батарейки или гальванические элементы, аккумуляторные батареи, различного рода блоки питания и т.п.
В мире насчитывается тысячи тысяч разных аккумуляторов, гальванических элементов и т.п., которые отличаются как внешним видом, так и конструкцией. Однако всех их объединяет общее функциональное назначение – снабжать постоянным током электронную аппаратуру. Поэтому на чертежах электрических схем источники они обозначаются единообразно, но все же с некоторыми небольшими отличиями.
Электрические схемы принято рисовать слева на право, то есть так, как и писать текст. Однако такого правила далеко не всегда придерживаются, особенно радиолюбители. Но, тем не менее, такое правило следует взять на вооружение и применять в дальнейшем.
Гальванический элемент или одна батарейка, неважно «пальчиковая», «мизинчиковая» или таблеточного типа, обозначается следующим образом: две параллельные черточки разной длины. Черточка большей длины обозначает положительный полюс – плюс «+», а короткая – минус «-».
Также для большей наглядности могут проставляться знаки полярности батарейки. Гальванический элемент или батарейка имеет стандартное буквенное обозначение G.
Однако радиолюбители не всегда придерживаются такой шифровки и часто вместо G пишут букву E, которая обозначает, что данный гальванический элемент является источником электродвижущей силы (ЭДС). Также рядом может указываться величина ЭДС, например 1,5 В.
Иногда вместо изображения источника питания показывают только его клеммы.
Группа гальванических элементов, которые могут повторно перезаряжаться, аккумуляторной батареей. На чертежах электрических схем они обозначается аналогично. Только между параллельными черточками находится пунктирная линия и применяется буквенное обозначение GB. Вторая буква как раз и обозначает «батарея».
Обозначение проводов и их соединений на схемахЭлектрические провода выполняют функцию объединения всех электронных элементов в единую цепь. Они выполняют роль «трубопровода» — снабжают электронные компонент электронами. Провода характеризуются множеством параметров: сечением, материалом, изоляцией и т.п. Мы же будем иметь дело с монтажными гибкими проводами.
На печатных платах проводами служат токопроводящие дорожки. Вне зависимости от вида проводника (проволока или дорожка) на чертежах электрических схем они обозначаются единым образом – прямой линией.
Например, для того, что бы засветить лампу накаливания необходимо напряжение от аккумуляторной батареи подвести с помощью соединительных проводов к лампочке. Тогда цепь будет замкнута и в ней начнет протекать ток, который вызовет нагрев нити лампы накаливания до свечения.
Проводник принять обозначать прямой линией: горизонтальной или вертикальной. Согласно стандарту, провода или токоведущие дорожки могут изображаться под углом 90 или 135 градусов.
В разветвленных цепях проводники часто пересекаются. Если при этом не образуется электрическая связь, то точка в месте пересечения не ставится.
Если в месте пересечения проводников образуется электрическая связь, то это место обозначается точкой, называемой электрическим узлом. В узле могут пересекаться одновременно несколько проводников. Здесь я советую познакомиться с первым законом Кирхгофа.
Обозначение общего проводаВ сложных электрических цепях с целью улучшения читаемости схемы часто проводники, соединенные с отрицательной клеммой источника питания, не изображают. А вместо них применяют знаки, обозначающие отрицательных провод, который еще называют общий или масса или шасси или земля.
Рядом со знаком заземления часто, особенно в англоязычных схемах, делается надпись GND, сокращенно от GRAUND – земля.
Однако следует знать, что общий провод не обязательно должен быть отрицательным, он также может быть и положительным. Особенно часто за положительный общий провод принимался в старых советских схемах, в которых преимущественно использовались транзисторы p—n—p структуры.
Поэтому, когда говорят, что потенциал в какой-то точке схемы равен какому-то напряжению, то это означает, что напряжение между указанной точкой и «минусом» блока питания равен соответствующему значению.
Например, если напряжение в точке 1 равно 8 В, а в точке 2 оно имеет величину 4 В, то нужно положительный щуп вольтметра установить в соответствующую точку, а отрицательный – к общему проводу или отрицательной клемме.
Таким подходом довольно часто пользуются, поскольку это очень удобно с практической точки зрения, так как достаточно указать только одну точку.
Особенно часто это применяется при настройке или регулировке радиоэлектронной аппаратуре. Поэтому учиться читать электрические схемы гораздо проще, пользуясь потенциалами в конкретных точках.
Условное графическое обозначение радиодеталейОснову любого электронного устройства составляют радиодетали. К ним относятся резисторы, светодиоды, транзисторы, конденсаторы, различные микросхемы и т. д. Чтобы научиться читать электрические схемы нужно хорошо знать условные графические обозначения всех радиодеталей.
Для примера рассмотрим следующий чертеж. Он состоит из батареи гальванических элементов GB1, резистора R1 и светодиода VD1. Условное графическое обозначение (УГО) резистора имеет вид прямоугольника с двумя выводами. На чертежах он обозначается буквой R, после которой ставится его порядковый номер, например R1, R2, R5 и т. д.
Поскольку важным параметром резистора помимо сопротивления является мощность рассеивания, то ее значение также указывается в обозначении.
УГО светодиода имеет вид треугольника с риской у его вершины; и двумя стрелочками, острия которых направлены от треугольника. Один вывод светодиода называется анодом, а второй – катодом.
Светодиод, как и «обычный» диод, пропускает ток только в одном направлении – от анода к катоду. Данный полупроводниковый прибор обозначается VD, а его тип указывается в спецификации или в описании к схеме. Характеристики конкретного типа светодиода приводятся в справочниках или «даташитах».
Как читать электрические схемы реальноДавайте вернемся к простейшей схеме, состоящей из батареи гальванических элементов GB1, резистора R1 и светодиода VD1.
Как мы видим – цепь замкнута. Поэтому в ней протекает электрический ток I, который имеет одинаковое значение, поскольку все элементы соединены последовательно. Направление электрического тока I от положительной клеммы GB1 через резистор R1, светодиод VD1 к отрицательной клемме.
Назначение всех элементов вполне понятно. Конечной целью является свечение светодиода. Однако, чтобы он не перегрелся и не вышел из строя резистор ограничивает величину тока.
Величина напряжения, согласно второму закона Кирхгофа, на всех элементах может отличаться и зависит от сопротивления резистора R1 и светодиод VD1.
Если измерить вольтметром напряжение на R1 и VD1, а затем полученные значения сложить, то их сумма будет равна напряжению на GB1: V1 = V2 + V3.
Соберем по данному чертежу реальное устройство.
Как читать электрические схемы с минимальным набором радиодеталей мы разобрались. Теперь можем перейти к более сложному варианту.
Добавляем радиодеталиРассмотрим следующую схему, состоящую из четырех параллельных ветвей. Первая представляет собой лишь аккумуляторную батарею GB1, напряжением 4,5 В. Во второй ветви последовательно соединены нормально замкнутые контакты K1.1 электромагнитного реле K1, резистора R1 и светодиода VD1. Далее по чертежу находится кнопка SB1.
Третья параллельная ветвь состоит из электромагнитного реле K1, шунтированного в обратном направлении диодом VD2.
В четвертой ветви имеются нормально разомкнутые контакты K1.2 и бузер BA1.
Здесь присутствуют элементы, ранее нами не рассмотрены в данной статье: SB1 – это кнопка без фиксации положения. Пока она нажата ее, контакты замкнуты. Но как только мы перестанем нажимать и уберем палец с кнопки, контакты разомкнутся. Такие кнопки еще называют тактовыми.
Следующий элемент– это электромагнитное реле K1. Принцип работы его заключается в следующем. Когда на катушку подано напряжение, замыкаются его разомкнутые контакты и размыкаются замкнутые контакты.
Все контакты, которые соответствуют реле K1, обозначаются K1.1, K1.2 и т. д. Первая цифра означает принадлежность их соответствующему реле.
БузерСледующий элемент, ранее не знакомый нам, — это бузер. Бузер в какой-то степени можно сравнить с маленьким динамиком. При подаче переменного напряжения на его выводы раздается звук соответствующей частоты. Однако в нашей схеме отсутствует переменное напряжение. Поэтому мы будем применять активный бузер, который имеет встроенный генератор переменного тока.
Пассивный бузер – для переменного тока.
Активный бузер – для постоянного тока.
Активный бузер имеет полярность, поэтому следует ее придерживаться.
Теперь мы уже можем рассмотреть, как читать электрическую схему в целом.
В исходном состоянии контакты K1.1 находятся в замкнутом положении. Поэтому ток протекает по цепи от GB1 через K1.1, R1, VD1 и возвращается снова к GB1.
При нажатии кнопки SB1 ее контакты замыкаются, и создается путь для протекания тока через катушку K1. Когда реле получило питание ее нормально замкнутые контакты K1.1 размыкаются, а нормально замкнутые контакты K1.2 замыкаются. В результате гаснет светодиод VD1 и раздается звук бузера BA1.
Теперь вернемся к параметрам электромагнитного реле K1. В спецификации или на чертеже обязательно указывается серия применяемого реле, например HLS‑4078‑DC5V. Такое реле рассчитано на номинальное рабочее напряжение 5 В. Однако GB1 = 4,5 В, но реле имеет некоторый допустимы диапазон срабатывания, поэтому оно будет хорошо работать и при напряжении 4,5 В.
Для выбора бузера часто достаточно знать лишь его напряжение, однако иногда нужно знать и ток. Также следует не забывать и о его типе – пассивный или активный.
Диод VD2 серии 1N4148 предназначен для защиты элементов, которые производят размыкание цепи, от перенапряжения. В данном случае можно обойтись и без него, поскольку цепь размыкает кнопка SB1. Но если ее размыкает транзистор или тиристор, то VD2 нужно обязательно устанавливать.
Учимся читать схемы с транзисторамиНа данном чертеже мы видим транзистор VT1 и двигатель M1. Для определенности будем применять транзистор типа 2N2222, который работает в режиме электронного ключа.
Чтобы транзистор открылся, нужно на его базу подать положительный потенциал относительно эмиттера – для n—p—n типа; для p—n—p типа нужно подавать отрицательный потенциал относительно эмиттера.
Кнопка SA1 с фиксацией, то есть он сохраняет свое положение после нажатия. Двигатель M1 постоянного тока.
В исходном состоянии цепь разомкнута контактами SA1. При нажатии кнопки SA1 создается несколько путей протеканию тока. Первый путь – «+» GB1 – контакты SA1 – резистор R1 – переход база-эмиттер транзистора VT1 – «-» GB1. Под действием протекающего тока через переход база-эмиттер транзистор открывается и образуется второй путь току – «+»GB1 – SA1 – катушка реле K1 – коллектор-эмиттер VT1 – «-» GB1.
Получив питание, реле K1 замыкает свои разомкнутые контакты K1.1 в цепи двигателя M1. Таким образом, создается третий путь: «+» GB1 – SA1 – K1.1 – M1 – «-» GB1.
Теперь давайте все подытожим. Для того чтобы научиться читать электрические схемы, на первых порах достаточно лишь четко понимать законы Кирхгофа, Ома, электромагнитной индукции; способы соединения резисторов, конденсаторов; также следует знать назначение всех элементом. Также поначалу следует собирать те устройства, на которые имеются максимально подробные описания назначения отдельных компонентов и узлов.
Разобраться в общем подходе к разработке электронных устройств по чертежам, с множеством практических и наглядных примеров поможет мой очень полезный для начинающих курс Как читать электрические схемы и создавать электронные устройства. Пройдя данный курс, Вы сразу почувствуете, что перешли от новичка на новый уровень.
Еще статьи по данной теме
Электрические схемы принципиальные | Полезные схемы | Микросхема
Электрические схемы
Раздел по традиции посвящён всем тем принципиальным электрическим схемам и конструкциям устройств, которые не подходят по назначению ни в один другой. Думаю, он будет самый объёмный. Радиолюбительское творчество и конструирование не ограничивается только связью, усилителями, охранными устройствами. В нём есть место различным полезным и интересным приборам, аппаратам и их электрическим схемам, которые можно перечислять до бесконечности. Назовём лишь некоторые для осведомления и введения в раздел полезных принципиальных схем.
Взять, хотя бы, те же блоки питания (основные источники тока и напряжения) и стабилизаторы напряжения (вспомогательные устройства). Без них вообще немыслимы радиолюбительство, радиотехника. Почему? Всё просто. Любые электрические схемы требуют подпитки, т.к. подчиняются фундаментальным физическим законам сохранения, поэтому наличие этих приборов является неотъемлемым компонентом радиолюбительского конструирования. Мы ведь кушаем, вот и все электрические схемы хотят “кушать”! Конструкций источников питания тоже существует великое множество. Здесь есть из чего выбрать. У нас приведено несколько принципиальных схем с разными значениями выходного напряжения и силы тока. Преобразователь напряжения тоже полезное устройство. Широко применяется в системах автономного питания или в ИБП. Например, если у Вас есть ПК, то, возможно, есть и источник бесперебойного питания. Вот в нём и стоит преобразователь напряжения с 12…14 В до 220 В. Правда, его электрическая схема будет посложнее, чем представленные на сайте. Современные стационарные системы охраны все оснащены преобразователями. Применение таким устройствам можно найти самое разное. Как говорится, “голь на выдумки хитра”. Так что несколькими схемами преобразователей напряжения мы Вас порадуем.
Что есть электрическая схема?
Что касается такого понятия как электрическая схема, всем, думаем, известно, что это графическое изображение (чертеж) в виде общепринятых условных обозначений входящих в неё электронных компонентов, действующих при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи. Электрические схемы входят в комплект конструкторской документации и регламентируются стандартами ЕСКД. Правила выполнения всех типов электрических схем установлены ГОСТ 2.702-75, при выполнении принципиальных схем цифровой вычислительной техники руководствуются ГОСТ 2.708-81. В зарубежных странах на принципиальные электрические схемы приняты стандарты IEC, DIN и ANSI и другие национальные стандарты, но на практике у производителей очень часто используются корпоративные стандарты, однако этот чертёж не учитывает габаритных размеров и расположения деталей устройства.
В настоящее время ведущей отраслью радиотехники и электроники стала микроэлектроника. В связи с этим популярными стали чертежи, показывающие расположение компонентов изображённого объекта, а именно, микрокристалла интегральных микросхем. Это так называемые топологические электрические схемы.
Для начала, пожалуй, хватит. Да и не перечислить всего. Напомню, что если у Вас есть электрическая схема какого-то интересного устройства, регистрируйтесь и публикуйте. Раздел будет развиваться с Вашей помощью, уважаемые радиолюбители. Если хотите посоветоваться, задать вопрос по той или иной конструкции, обсудить или поделиться опытом, пишите в комментариях. Всем радиолюбителям будет интересно узнать что-то новое, поучиться на радиотехническом опыте. Учиться никогда не поздно!
Ниже приведены ссылки на различные радиолюбительские электрические схемы устройств. В массе своей они содержат полное описание схемы, входящих радиодеталей, различных настроек и замеров основных параметров (например, силы тока и напряжения) на разных участках цепи и между элементами. Для некоторых представлено только краткое описание, содержащее ссылку на скачивание всего документа в одном архиве, где, в свою очередь, содержится уже полное описание конструкции, печатной платы и электрической схемы. Архивы имеют расширение *.rar и доступны для скачивания. Примечание: эта мера введена из-за того, что многие запакованные материалы являются целыми пособиями. Подразумевается, что Вам будет удобнее скачать на жесткий диск и просматривать уже локально, нежели листать страницу за страницей онлайн.
Программа для создания принципиальной электрической схемы на Mac Windows и Linux
Программа для создания принципиальной электрической схемы на Mac Windows и Linux
Программа для создания принципиальной электрической схемы — Edraw предоставляет вам быструю, эффективную и умную платформу, которая позволяет каждому,даже новичкам быстро создавать принципиальные электрические схемы с профессиональным внешним видом. Это кросс-платформенная программа, и она работает на Mac и Windows. Вы можете использовать его как альтернатива Visio для создания принципиальной электрической схемы, но его цена на много дешевле, чем Visio.
Векторные символы для схем
У нас есть 20 коллекций и более 800 электрических символов и элементов в программе, которые охватывают практически все распространенные компоненты для принципиальной электрической схемы. Вы можете найти полные списки резисторов, полупроводников, конденсаторов, переключателей и реле, источников, батарей и т.д. Эти символы изменяемые. Вы можете изменить форматы по вашему желанию.
Как создать принципиальную электрическую схему
Создать принципиальную электрическую схему при помощью готовых символов и изменить её в нужный Формат через 1 нажатии. Edraw позволяет вам легко закончить схему путем перетаскивания встроенных элементов. Это является быстрым, простым и надежным способом.Благодаря простому интерфейсу и удобным функциям программы, даже новичок сможет создать принципиальную схему в течение нескольких минут.
Встроенные примеры принципиальной электрической схемы
Перед созданием схемы, многие люди хотят смотреть некоторе хорошие примеры. Наша программа также включает в себя примеры, которые вы можете использовать в качестве исходных шаблонов. Мы также рекомендуем пользователям поделиться своими отличными дизайнами в разделе электрических схем нашего сообщества.
Ваша лучшая программа для создания принципиальной электрической схемы на Mac Windows и Linux!
Получите удовольствие от создания принципиальной электрической схемы с полнофункциональной программой. Вы будете удивлены её изобильными символами и шаблонами! Вы будете изумлены её лёгкой работой! Вы будете довольны её услугой и ценой! Попробуйте её именно сегодня!
Электричество и схемы
С 1 февраля 2016 года, введен в действие новый стандарт ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 «Графические символы для схем».
В связи с этим, разработан электронный справочник Символы графических обозначений для электрических схем по ГОСТ Р МЭК 60617.
- Информация о материале
- Категория: Статьи
- Просмотров: 80947
Часто возникают ситуации, когда необходимо сканировать и распечатать или сохранить чертеж большего формата, чем имеется в наличии сканер А4. В этой статье мы с Вами рассмотрим один из вариантов решения этой проблемы с помощью программы Visio. Мы отсканируем чертеж фрагментами, а используя Visio, соберем снова в один чертеж большого формата.
- Информация о материале
- Категория: Статьи
- Просмотров: 136073
Господа электрики, Вы пытались, когда-нибудь разобраться с размерами условных графических обозначений в электрических схемах? Оказывается это не простая задача. Изучение ГОСТов с рекомендациями относительно размеров, не дает однозначного ответа на наш вопрос. Рекомендации расплывчаты и противоречивы. Создается впечатление, что стандарты писали разные люди, в разное время и не «дружили» друг с другом.
В этой статье я проведу обзор ГОСТов, с указаниями относительно размеров изображения УГО, и выскажу свое мнение. Вы же, изложите свое мнение и замечания в комментариях. Таким образом я надеюсь мы придем к общему мнению.
- Информация о материале
- Категория: Статьи
- Просмотров: 199174
Для того чтобы сделать проект освещения небольшого помещения, не обязательно быть «крутым» проектировщиком, и иметь дорогостоящее, сложное программное обеспечение, доступное только подготовленным пользователям. Используя доступные сервисы и программное обеспечение, не требующее значительных затрат и времени на обучение, можно сделать качественный проект.
В данной статье, я на примере расскажу, как с помощью простой и удобной программы Visio и созданных мной трафаретов условных графических обозначений выполнить чертежи и схемы для проекта освещения квартиры.
- Информация о материале
- Категория: Статьи
- Просмотров: 245255
Специалисты в области электротехники часто задают вопрос, как начертить электрическую схему, и какую программу использовать для черчения схем? В этой статье я хочу высказать свое мнение относительно этого вопроса. Возможно, оно поможет кому то в своем выборе.
Все программы для создания электрических схем, можно разделить на три категории:
- Системы автоматизированного проектирования электрооборудования (к ним относятся такие программные комплексы, как ElectriCS — приложение для AutoCAD, КОМПАС-Электрик V8 Plus Express совместно с КОМПАС-График и Системой проектирования спецификаций).
Данную категорию отличает сложный интерфейс, очень высокая стоимость и для работы с этими программами требуется специальная подготовка. Эту категорию программных продуктов целесообразнее всего применять в крупных проектных организациях. - Ко второй категории я отнес универсальные программы, которые более простые в работе, но позволят не только легко начертить электрическую схему, но и выполнить другие необходимые в работе инженера функции, тем самым заменить множества других программ (к ним можно отнести такие программы как Visio и ConceptDraw а также узкоспециализированные программы для черчения электрических схем, такие как Schemagee, PlainCAD).
Программы этой категории отличаются простотой в использовании, не требуют специальной подготовки для использования, и не высокой стоимостью.
В организациях, где требуется регулярно чертить электрические схемы, оформлять техническую документацию, применение этих программ, по моему мнению, наиболее целесообразно. - К третьей категории можно отнести простенькие программки с ограниченной функциональностью для черчения электрических схем. Их тоже много, но я бы отметил одну из них. Это бесплатная программа sPlan, которая может быть полезна для единичного черчения простеньких схем, а так же для начинающих радиолюбителей.
Схема автомобиля — Каталог схем электрооборудования автомобилей
С неудержимым развитием автомобильной промышленности усложняется и конструкция каждой конкретной модели. Всё большее количество задач возлагается на электронные схемы – а значит, растёт число контролирующих датчиков.
В нашем справочнике представлены схемы электрооборудования практически всех популярных моделей отечественных и зарубежных автопроизводителей. Тут можно найти принципиальные электросхемы отечественных (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, Москвич), корейских (Киа, Хендай, Дэу, Санг Йонг), немецких (Ауди, БМВ, Фольксваген, Мерседес, Опель), японских (Хонда, Лексус, Митсубиси, Субару, Сузуки, Тойота, Ниссан, Мазда), американских (Форд, Шевроле), французских (Рено, Ситроен, Пежо), итальянских (Альфа Ромео, Фиат), шведских (Вольво, Сааб),чешских (Шкода) и других автопроизводителей.
Большинство представленных в справочнике схем цветные, в хорошем качестве и на русском языке. Это позволяет более удобно с ними работать при поиске различных элементов, модулей и узлов. Для увеличения размера схемы необходимо кликнуть по изображению, а затем на значок над схемой. Все электросхемы собраны из открытых источников и любую схему с сайта можно скачать абсолютно бесплатно. Наш справочник схем периодически обновляется, поэтому если вы не нашли на сайте нужную Вам информацию сегодня, попробуйте зайти позднее.
Отдельно на сайте представлена рубрика технического обслуживание и ремонта электрооборудования различных моделей авто, приводятся советы по тестированию электропроводки, быстрой проверке и замене предохранителей и световых приборов. Так же в справочнике представлена рубрика статей, где Вы можете найти обзоры и советы в помощь автолюбителям по эксплуатации автомобилей, подготовки их к зиме и многое другое.
При возникающем сбое или неполадке владелец машины тут же получает оповещение электронной системы в виде загорающегося тревожного индикатора.
Наверное, нет ни единого водителя, который бы хоть раз не видел подобного «сигнала тревоги». Но что именно означает сообщение об ошибке? Какого рода и как скоро вас ждут неприятности – пустяковый ремонт, с которым можно повременить, или экстренная замена важнейшего элемента?
Чаще всего из строя выходят простые периферийные блоки: предохранители, лампочки, различные фары и реле. Поэтому чтобы не тратить деньги на услуги СТО, можно без проблем, обладая минимальными знаниями в автоэлектрике, справиться с этими мелкими проблемами самому.
Для этого Вам понадобиться несколько приборов:
- амперметр,
- вольтметр,
- измеритель сопротивления (для прозвонки проводки)
Чтобы упростить задачу, рекомендуем купить такой универсальный прибор как автотестер (цифровой).
Бывают такие экстренные ситуации, когда самостоятельно выяснить вопрос неполадки не удается – если только вы не специалист по диагностике и не сотрудник автосервиса. В данном случае рекомендуется обратиться к профессиональной компьютерной диагностики автомобиля – это поможет вам моментально выявить причину предупреждающей индикации. Вы будете точно знать, «протянет» ли ваша машина ещё сотню километров – или нужно срочно разыскивать мастера.
Диагностика позволит владельцу машины:
- Узнать, нет ли скрытых или неочевидных дефектов.
- Выявить ошибки в функционировании узлов и агрегатов.
- Прогнозировать возможный выход из строя или отказ того или иного элемента.
- Осуществить настройку экономичного расхода горючего.
Обследование автомобиля – всё равно что диспансеризация для человека. Обратиться раз в год за компьютерной диагностикой сопоставимо с ежегодной профилактической сдачей анализов в поликлинике. Она поможет вовремя «прихватить болезнь», избавив вас от беспокойства и лишних затрат. Можно даже сказать, что эта процедура является бюджетным вариантом технического обслуживания автомобиля. Стоимость её непременно окупится – за счёт того, что вы избежите дорогостоящего ремонта.
Для профилактики, чтобы избежать серьезных проблем с электрооборудованием каждые 15 000 километров пробега рекомендуется следующее:
- очистить аккумулятор от грязи и пыли
- для удаления электролита протереть поверхность аккумулятора тканью, смоченной в 10%-ом растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды
- после протереть батарею аккумулятора уже сухой тряпкой
- проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долить дистиллированную воду
- проверить напряжение аккумулятора питания и при необходимости подзарядить его.
Множество интернет-магазинов для автолюбителей наперебой предлагают купить «чудодейственные» сканеры, якобы позволяющие произвести полноценную компьютерную диагностику своими руками. Модели этих приборов (в основном речь идёт об аппаратуре китайского производства) различны, но реклама каждого из них сулит волшебство. Но мы всё же советуем воздержаться от покупки подобных устройств. Со сканером, который действительно эффективен, всё равно сумеет обращаться лишь специалист, да и цена их довольно велика. А дешёвый прибор, как правило, оказывается, средством для однократного применения.
Электрические схемы FORD от Red-Ford.ru
Электрические схемы FORD от Red-Ford.ru- Аудиосистеманавигация БЕЗ SYNC
- Аудиосистеманавигация с SYNC
- Багажное отделение
- Блокировка переключения передач
- Вентилятор системы охлаждения
- Вспомогательная удерживающая система
- Дополнительный отопитель
- Замки дверей с электроприводом
- Звуковой сигнал и прикуриватель
- Зеркала с электроприводом
- Информация о реле и плавких предохранителях
- Коммуникационная сеть модулей
- Окна с электроприводом стеклоподъемников
- Органы управления коробкой передач
- Органы управления коробкой передач1
- Органы управления усилителем рулевого управления
- Освещение щитка и панели приборов
- Переходник для подключения прицепакузова типа жилой автофургон
- Помощь при парковке, камера заднего вида
- Противотуманные фары
- Распределение мощности
- Регулируемая рулевая колонка
- Сиденья с климат-контролем
- Сиденья с электроприводом
- Система автоматического запуска-остановки двигателя
- Система дистанционного бесключевого входа и сигнализация
- Система запуска
- Система заряда АКБ
- Система климат-контроля с автоматическим управлением
- Система климат-контроля с ручным управлением
- Система контроля давления в шинах
- Система обмена сообщениями о неисправностях автомобиля
- Системы управления динамикой автомобиля
- Системы электронного управления двигателем — 1.6L
- Стекло с обогревом
- Стеклоочистители и стеклоомыватели
- Стояночные фонари, задние фонари и лампы освещения номерного знака
- Указатели поворота стоп-сигналыаварийная световая сигнализация
- Управление скоростью
- Фары и автоматическое наружное освещение
- Фонари заднего хода
- Фонари освещения салона
- Щиток Приборов
- Электронное управление двигателем — 1.0L EcoBoost
- Электронное управление двигателем — 1.5L EcoBoost
- Электронное управление двигателем — 2.0L Duratorq
- Электронное управление двигателем — 2.0L EcoBoost
- Электронное управление двигателем — 2.3L
- Электронное управление двигателем — Electric
- Электронные органы управления — 1.5L Duratorq
- Электронные органы управления — 1.6L Duratorq
- Элементы заземления
- 011-1 Relay and Fuse Information
- 012-1 Battery charge system
- Programing.pdf
- SYNC_III_MY16.5_2015-11-25.pdf
- connector-face-d.pdf
| . |
Радиолюбительские программы, справочники, книги и журналы радио Новые сообщения на радиолюбительских форумах Радиотехника для начинающих — основы электротехники для чайников, радиоэлектроника и ремонт своими руками Сайт радиотехника для начинающих — основы электротехники и ремонт устройств своими руками, посвящён всем радиолюбителям. Как профессионалам, занимающимся проектированием и сборкой сложных электронных цифровых устройств и СВЧ приёмопередающей аппаратуры, так и новичкам, делающим первые шаги в электронике, старающимся понять принцип действия радиодеталей — транзисторов, микросхем, pic и avr контроллеров. Используя распространённые микроконтроллеры pic16f628 и ATtiny, можно спаять буквально за вечер цифровой термометр, тестер радиодеталей, сигнализацию gsm или генератор световых эффектов. Простые схемки светодиодных мигалок, генераторов звуковых эффектов и блоков питания, как нельзя лучше подходят для чайников, не имеющих опыта работы с более сложными радиосхемами. На нашем сайте размещаются только проверенные и оригинальные принципиальные схемы преобразователей напряжения, усилителей звука на лампах и полупроводниковых элементах, самодельных и промышленных металлоискателей, блоков питания и зарядных устройств. Подробное описание изготовления устройств, сопровождаемое качественными фотографиями и схемами, поможет вам легко собрать их своими руками, а при необходимости получить консультацию на форуме по радиоэлектронике. Как сделать сабвуфер, как подключить колонки к усилителю, как собрать передатчик — ответы на эти, и многие другие вопросы вы найдёте на сайте «основы электротехники для чайников». Отдельно представлен цикл статей про самостоятельный ремонт различной бытовой техники — телевизоров, микроволновых печей, холодильников. С одной стороны, вызов радиотелемастера экономит время, но с другой, починка, допустим кондиционера самому, позволит сэкономить деньги и понять принцип действия прибора. Как устроена микроволновая печь, металлоискатель, светодиодный сканер для дискотек? Внутри электронных приборов скрывается целый цифровой мир, созданный руками инженеров. Радиолюбительство настолько увлекательное хобби, что многие посвящают ему очень много свободного времени. Ведь каким бы красивым и мощным ни был купленный в магазине фирменный квадро или стереоусилитель ЗЧ, намного больше радости доставит УНЧ собранный своими руками. А что касается ламповой техники, тут самостоятельное изготовление является практически единственной возможностью окунуться в мир настоящего Звука! Цена заводского УМЗЧ на лампах, может достигать 50 тысяч долларов и выше. В общем добро пожаловать в увлекательный мир электроники и радиотехники. Мир, где в талантливых и умелых руках оживает кремний! | Лабораторный БП 0-30 вольт Драгметаллы в микросхемах Металлоискатель с дискримом Ремонт фонарика с АКБ Восстановление БП ПК ATX Кодировка SMD деталей |
Веб-сайт класса физики
Электрические схемы: обзор набора проблем
Этот набор из 34 задач нацелен на вашу способность определять такие параметры цепи, как ток, сопротивление, разность электрических потенциалов, мощность и электрическая энергия, на основе словесных описаний и диаграмм физических ситуаций, относящихся к электрическим цепям. Проблемы варьируются по сложности от очень простых и простых до очень сложных и сложных.Более сложные задачи обозначены цветом , синие задачи .
Текущий
Когда заряд проходит по проводам электрической цепи , считается, что в проводах присутствует ток. Электрический ток — это измеримое понятие, которое определяется как скорость , с которой заряд проходит через точку в цепи. Его можно определить, измерив количество заряда, протекающего по площади поперечного сечения провода в цепи.Как величина скорости, ток (I) выражается следующим уравнением
I = Q / т
где Q — количество заряда, протекающего через точку за период времени t. Стандартной метрической единицей измерения величины тока является ампер, часто сокращенно Ампер или А. Ток в 1 ампер эквивалентен 1 кулону заряда, протекающего через точку за 1 секунду. Поскольку количество заряда, проходящего через точку в цепи, связано с количеством мобильных носителей заряда (электронов), которые проходят через эту точку, ток также может быть связан с количеством электронов и временем.Чтобы установить связь между током и числом электронов, нужно знать количество заряда на одном электроне.
Q электрон = 1,6 x 10 -19 C
Сопротивление
Когда заряд течет по цепи, он встречает сопротивление или препятствие для его прохождения. Как и ток, сопротивление — это измеримый термин. Величина сопротивления, обеспечиваемого сечением провода, зависит от трех переменных — материала, из которого сделан провод, длины провода и площади поперечного сечения провода.Одним из физических свойств материала является его удельное сопротивление — мера тенденции этого материала сопротивляться прохождению заряда через него. Значения удельного сопротивления для различных проводящих материалов обычно указаны в учебниках и справочниках. Зная значение удельного сопротивления (ρ) материала, из которого состоит провод, а также его длину (L) и площадь поперечного сечения (A), его сопротивление (R) можно определить с помощью приведенного ниже уравнения.
R = ρ • L / A
Стандартная метрическая единица измерения сопротивления — Ом (сокращенно греческой буквой Ом ).
Основная трудность при использовании приведенного выше уравнения связана с единицами выражения различных величин. Удельное сопротивление (ρ) обычно выражается в Ом • м. Таким образом, длина должна быть выражена в метрах, а площадь поперечного сечения — в метрах 2 . Многие провода круглые и имеют круглое сечение. Таким образом, площадь поперечного сечения в приведенном выше уравнении можно рассчитать, зная радиус или диаметр провода, используя формулу для площади круга.
A = π • R 2 = π • D 2 /4
Соотношение напряжение-ток-сопротивление
Величина тока, протекающего в цепи, зависит от двух переменных. Ток обратно пропорционален общему сопротивлению (R) цепи и прямо пропорционален разности электрических потенциалов, приложенной к цепи. Разность электрических потенциалов (ΔV), приложенная к цепи, — это просто напряжение, подаваемое источником энергии (батареи, розетки и т. Д.).). Для домов в США это значение близко к 110–120 вольт. Математическая взаимосвязь между током (I), напряжением и сопротивлением выражается следующим уравнением (которое иногда называют уравнением закона Ома ).
Мощность
Электрические схемы — это энергия. Энергия включается в цепь аккумулятором или коммерческим поставщиком электроэнергии.Элементы схемы (освещение, обогреватели, двигатели, холодильники и даже провода) преобразуют эту электрическую потенциальную энергию в другие формы энергии, такие как световая энергия, звуковая энергия, тепловая энергия и механическая энергия. Мощность означает скорость, с которой энергия передается или преобразуется устройством или цепью. Это скорость, с которой энергия теряется или приобретается в любом заданном месте в цепи. Таким образом, общее уравнение мощности —
.P = ΔE / т
Потеря (или усиление) энергии — это просто произведение разности электрических потенциалов между двумя точками и количества заряда, который перемещается между этими двумя точками за период времени t.Таким образом, потеря (или усиление) энергии — это просто ΔV • Q. Когда это выражение подставляется в вышеприведенное уравнение, уравнение мощности становится
P = ΔV • Q / т
Поскольку отношение Q / t, найденное в приведенном выше уравнении, равно току (I), приведенное выше уравнение также можно записать как
P = ΔV • I
Комбинируя уравнение закона Ома с приведенным выше уравнением, можно получить два других уравнения мощности. Их
| P = I 2 • R | P = ΔV 2 / R |
Стандартная метрическая единица измерения мощности — Вт .В единицах измерения ватт эквивалентен усилителю • Вольт, усилителю 2 • Ом и вольт 2 / Ом.
Затраты на электроэнергию
Коммерческая энергетическая компания взимает с домохозяйств ежемесячную плату за поставленную электроэнергию. В счете за услуги обычно указывается количество энергии, потребленной в течение месяца, в единицах киловатт • часов . Эта единица — единица мощности, умноженная на единицу времени, — это единица энергии.Домохозяйство обычно оплачивает счет на основе количества кВт • ч электроэнергии, потребленной в течение месяца. Таким образом, задача определения стоимости использования конкретного прибора в течение заданного периода времени довольно проста. Сначала необходимо определить мощность и преобразовать ее в киловатты. Затем эту мощность необходимо умножить на время использования в часах, чтобы получить потребляемую энергию в единицах кВт • час. Наконец, это количество энергии должно быть умножено на стоимость электроэнергии в соотношении $ / кВт • час, чтобы определить стоимость в долларах.
Эквивалентное сопротивление
Довольно часто в цепи используется более одного резистора. Хотя каждый резистор имеет собственное индивидуальное значение сопротивления, общее сопротивление цепи отличается от сопротивления отдельных резисторов, составляющих цепь. Величина, известная как эквивалентное сопротивление , указывает полное сопротивление цепи.Концептуально эквивалентное сопротивление — это сопротивление, которое один резистор будет иметь, чтобы оказывать такое же общее влияние на сопротивление, как и комбинация резисторов, которые присутствуют. Таким образом, если в схеме есть три резистора с эквивалентным сопротивлением 25 Ом, то один резистор на 25 Ом может заменить три отдельных резистора и оказать влияние на схему, эквивалентное эквиваленту . Значение эквивалентного сопротивления (R eq ) учитывает индивидуальные значения сопротивления резисторов и способ их подключения.
Есть два основных способа включения резисторов в электрическую цепь. Они могут быть подключены последовательно или параллельно . Резисторы, которые соединены последовательно, подключаются последовательно, так что весь заряд, который проходит через первый резистор, также проходит через другие резисторы. При последовательном соединении весь заряд, протекающий по цепи, проходит через все отдельные резисторы. Таким образом, эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов является суммой значений отдельных сопротивлений этих резисторов.
R экв = R 1 + R 2 + R 3 +… (последовательные соединения)
Параллельно подключенные резисторы подключаются бок о бок, так что заряд, приближающийся к резисторам, разделяется на два или более разных пути. Параллельно подключенные резисторы характеризуются наличием участков разветвления, в которых заряд разветвляется по разным путям. Заряд, который проходит через один резистор, не проходит через другие резисторы.Эквивалентное сопротивление параллельно включенных резисторов меньше значений сопротивлений всех отдельных резисторов в цепи. Хотя это может быть не совсем интуитивно понятным, уравнение эквивалентного сопротивления параллельно соединенных резисторов дается уравнением с несколькими взаимными членами.
1 / R экв = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 +… (параллельное соединение)
Анализ последовательной цепи
Некоторые проблемы второй половины этого набора относятся к последовательным цепям.Нередко проблема сопровождается рисунком или схематической диаграммой, показывающей расположение батарей и резисторов. Чертеж и соответствующая принципиальная схема ниже представляют последовательную цепь, питаемую тремя ячейками и имеющую три последовательно соединенных резистора (лампочки).
Если представить себе заряд, покидающий положительный полюс батареи и следующий по своему пути, когда он пересекает полный контур, становится очевидным, что заряд проходит через все резисторы последовательно.Таким образом, он соответствует критериям последовательной цепи. Знание того, что схема является последовательной, позволяет связать общее или эквивалентное сопротивление цепи с отдельными значениями сопротивления с помощью уравнения эквивалентного сопротивления, описанного выше.
R экв = R 1 + R 2 + R 3 +… (последовательные соединения)
Ток последовательной цепи в резисторах такой же, как и в батарее. Поскольку нет ответвлений в местах, где заряд делится на пути, можно сказать, что ток в батарее равен току в резисторе 1, равен току в резисторе 2 и равен току в резисторе 3…. В форме уравнения можно записать, что
I аккумулятор = I 1 = I 2 = I 3 =… (последовательные цепи)
Когда заряд проходит через резисторы в последовательной цепи, происходит падение электрического потенциала, когда он проходит через каждый резистор. Это падение электрического потенциала на каждом резисторе определяется током через резистор и сопротивлением резистора. Это согласуется с уравнением закона Ома, описанным выше (ΔV = I • R).Поскольку ток (I) в каждом отдельном резисторе одинаков, логично сделать вывод, что резисторы с наибольшим сопротивлением (R) будут иметь наибольшую разность электрических потенциалов (ΔV), приложенную к ним.
Разность электрических потенциалов на отдельных резисторах цепи часто обозначается как падения напряжения . Эти падения напряжения последовательно соединенных резисторов математически связаны с электрическим потенциалом или номинальным напряжением элементов или батареи, которые питают цепь.Если заряд приобретает 12 В электрического потенциала при прохождении через батарею электрической цепи, то он теряет 12 В при прохождении через внешнюю цепь. Это падение электрического потенциала на 12 В является результатом серии отдельных падений электрического потенциала, когда он проходит через отдельные резисторы последовательной цепи. Эти отдельные падения напряжения (разность электрических потенциалов) в сумме дают общее падение напряжения в цепи. В форме уравнения можно сказать, что
ΔV аккумулятор = ΔV 1 + ΔV 2 + ΔV 3 +… (последовательные цепи)
где ΔV аккумулятор — электрический потенциал, накопленный в аккумуляторе, а ΔV 1 , ΔV 2 и ΔV 3 — падения напряжения (или разности электрических потенциалов) на отдельных резисторах.
Более подробное и исчерпывающее обсуждение последовательных схем и их анализа можно найти в учебном пособии по физике.
Анализ параллельной цепи
Самые последние задачи в этом наборе относятся к параллельным цепям. Опять же, нет ничего необычного в том, что проблема сопровождается рисунком или схематической диаграммой, показывающей расположение батарей и резисторов.Чертеж и соответствующая принципиальная схема ниже представляют собой параллельную цепь с питанием от трех ячеек и имеющую три параллельно соединенных резистора (лампочки).
Если представить себе заряд, покидающий положительный полюс батареи и следующий по его пути, когда он проходит через полный контур, становится очевидным, что заряд достигает места разветвления до того, как достигнет резистора. В месте разветвления, которое иногда называют узлом, заряд проходит по одному из трех возможных путей через резисторы.Вместо того, чтобы проходить через каждый резистор, один заряд будет проходить через единственный резистор во время полного цикла вокруг цепи. Таким образом, он соответствует критериям параллельной цепи. Знание того, что схема является параллельной, позволяет связать общее или эквивалентное сопротивление цепи с отдельными значениями сопротивления с помощью уравнения эквивалентного сопротивления, описанного выше.
1 / R экв = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 +… (параллельное соединение)
В месте разветвления заряд разделяется на отдельные пути.Таким образом, ток в отдельных путях будет меньше, чем ток вне путей. Общий ток в цепи и ток в батарее равны сумме тока в отдельных цепях. В форме уравнения можно записать, что
I аккумулятор = I 1 + I 2 + I 3 +… (параллельные цепи)
Текущие значения этих отдельных ветвей контролируются двумя величинами — сопротивлением резистора в ветви и разностью электрических потенциалов (ΔV), приложенной к ветви.В соответствии с уравнением закона Ома, рассмотренным выше, можно сказать, что ток в ветви 1 равен разности электрических потенциалов на ветви 1, деленной на сопротивление ветви 1. Аналогичные утверждения можно сделать и для других ветвей. В форме уравнения можно сказать, что
| I 1 = ΔV 1 / R 1 | I 2 = ΔV 2 / R 2 | I 3 = ΔV 3 / R 3 |
Эклектические разности потенциалов (ΔV 1 , ΔV 2 и ΔV 3 ) на отдельных резисторах часто называют падениями напряжения.Подобно последовательным цепям, любой заряд, покидающий батарею, должен испытывать такое же падение напряжения, как и усиление, которое он получает при прохождении через батарею. Но в отличие от последовательных цепей, в параллельной цепи заряд проходит только через один резистор. Таким образом, падение напряжения на этом резисторе должно равняться разности электрических потенциалов на батарее. В форме уравнения можно сказать, что
ΔV аккумулятор = ΔV 1 = ΔV 2 = ΔV 3 +… (параллельные цепи)
где ΔV аккумулятор — электрический потенциал, накопленный в аккумуляторе, а ΔV 1 , ΔV 2 и ΔV 3 — падения напряжения (или разности электрических потенциалов) на отдельных резисторах.
Более подробное и исчерпывающее обсуждение параллельных схем и их анализа можно найти в учебном пособии по физике.
Привычки эффективно решать проблемы
Эффективный решатель проблем по привычке подходит к физическим проблемам таким образом, чтобы отражать набор дисциплинированных привычек. Хотя не все эффективные специалисты по решению проблем используют один и тот же подход, все они имеют общие привычки.Эти привычки кратко описаны здесь. Эффективное решение проблем …
- … внимательно читает задачу и создает мысленную картину физической ситуации. При необходимости они набрасывают простую схему физической ситуации, чтобы помочь визуализировать ее.
- … идентифицирует известные и неизвестные величины и записывает их в организованном порядке, часто записывая их на самой диаграмме. Они приравнивают заданные значения к символам, используемым для представления соответствующей величины (например,г., ΔV = 9,0 В; R = 0,025 Ом; Я = ???).
- … строит стратегию решения неизвестной величины; стратегия, как правило, сосредоточена вокруг использования физических уравнений и во многом зависит от понимания принципов физики.
- … определяет подходящую (ые) формулу (ы) для использования, часто записывая их. При необходимости они выполняют необходимое преобразование количеств в правильные единицы.
- … выполняет подстановки и алгебраические манипуляции, чтобы найти неизвестную величину.
Подробнее …
Дополнительная литература / Учебные пособия:
Следующие страницы Учебного пособия по физике могут быть полезны для того, чтобы помочь вам понять концепции и математику, связанные с этими проблемами.
Набор проблем электрических цепей
Просмотреть набор задач
Электрические схемы Решения с аудиогидом
Просмотрите аудиогид решения проблемы:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
электрических цепей
Электрическая цепь представляет собой замкнутый контур, по которому может течь ток.Электрическая цепь может состоять практически из любых материалов (включая людей, если мы не будем осторожны!), Но практически говоря, они обычно состоят из электрических устройств, таких как провода, батареи, резисторы и переключатели. Обычный ток будет проходить через полный путь с обратной связью (замкнутый контур) от высокого потенциала к низкому потенциалу, поэтому электроны фактически текут в противоположном направлении, от низкого потенциала к высокому. Если путь не является замкнутым контуром (разомкнутым контуром), заряд не будет течь.
Электрические цепи, представляющие собой трехмерные конструкции, обычно представляются в двух измерениях с помощью диаграмм, известных как принципиальные схемы. Эти схемы представляют собой упрощенные стандартизированные представления, в которых общие элементы схемы представлены определенными символами, а провода, соединяющие элементы в схеме, представлены линиями. Слева показаны условные обозначения основных схем.
Для протекания тока по цепи необходим источник разности потенциалов.Типичными источниками разности потенциалов являются гальванические элементы, батареи (состоящие из двух или более элементов, соединенных вместе) и источники питания (напряжения). В общей терминологии мы часто называем гальванические элементы батареями. Рисуя элемент или батарею на принципиальной схеме, помните, что более длинная сторона символа — это положительный полюс.
Электрические цепи должны образовывать полный проводящий путь для протекания тока. В примере схемы, показанной ниже слева, цепь является неполной, потому что переключатель разомкнут, поэтому ток не будет течь, и лампа не будет гореть.Однако в схеме внизу справа переключатель замкнут, образуя контур замкнутого контура. Пойдет ток, и лампа загорится.
Обратите внимание, что на рисунке справа обычный ток будет течь от положительного к отрицательному, создавая путь тока в цепи по часовой стрелке. Однако настоящие электроны в проводе движутся в противоположном направлении или против часовой стрелки.
Энергия и мощность
Так же, как механическая мощность — это скорость, с которой расходуется механическая энергия, электрическая мощность — это скорость, с которой расходуется электрическая энергия.Ранее мы узнали, что когда вы работаете над чем-то, вы изменяете его энергию, и что электрическая работа или энергия равна разности заряда, умноженной на разность потенциалов. Следовательно, мы можем записать наше уравнение для электрической мощности как:
Однако мы также знаем, что количество заряда, перемещающегося за точку за данную единицу времени, является текущим, поэтому мы можем продолжить наш вывод следующим образом:
Итак, электрическая мощность, затрачиваемая в цепи, — это электрический ток, умноженный на разность потенциалов (напряжение).Используя закон Ома, мы можем расширить его еще больше, чтобы предоставить нам несколько различных методов для расчета электрической мощности, рассеиваемой резистором:
Конечно, сохранение энергии по-прежнему применяется, поэтому энергия, используемая в резисторе, преобразуется в тепло (в большинстве случаев) и свет, или ее можно использовать для работы. Посмотрим, сможем ли мы применить эти знания на практике.
Вопрос: Тостерная печь на 110 В потребляет ток 6 ампер на максимальной мощности, преобразуя электрическую энергию в тепловую.Какая максимальная мощность тостера?
Ответ:
Вопрос: Какая минимальная информация необходима для определения мощности, рассеиваемой в резисторе неизвестного значения?
- разность потенциалов на резисторе, всего
- ток через резистор, всего
- разность токов и потенциалов, всего
- ток, разность потенциалов и время срабатывания
Ответ: (3) только ток и разность потенциалов (P = VI).
| Уроки физики на основе алгебры 1 семестр, вопросы для кликеров и расписание в pdf (на основе запросов) | Триш Лёблейн | UG-Intro HS | HW Lab Demo | Физика | ||
| Концептуальные вопросы по физике с использованием PhET (на основе запросов) | Триш Лёблейн | HS UG-Intro | MC | Физика | ||
| Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab | Триш Лёблейн | HS UG-Intro | Lab HW Remote | Физика | ||
| Сопротивление в проводной удаленной лаборатории | Триш Лёблейн | HS UG-Intro | Lab HW Remote | Физика | ||
| Удаленная лаборатория закона Ома | Триш Лёблейн | K-5 MS HS UG-Intro | Lab HW Remote | Физика | ||
| Введение в удаленную лабораторию схем | Триш Лёблейн | HS UG-Intro | HW Remote Lab | Физика | ||
| Выявление закономерностей тока и напряжения в последовательных и параллельных цепях | Аргента Прайс, Алан Калак | HS | Лаборатория Управляемый | Физика | ||
| Circuit Construction Kit — серия из трех мероприятий (на основе запросов) | Триш Лёблейн | HS UG-Intro | HW Лаборатория | Физика | ||
| Использование PhET в электроэнергетике | Триш Лёблейн | UG-Intro HS | Лаборатория Демо | Физика | ||
| Возможная разница в схемах | Арчи Полсон, Кэтрин Перкинс, Стив Поллок | UG-Intro | Лаборатория | Физика | ||
| Основы последовательных и параллельных цепей | Кристи Гудвин | MS | Лаборатория | Физика | ||
| Запрос схемы для средней школы | Мастерская средней школы округа Джефферсон | MS | Лаборатория | Физика | ||
| Введение в последовательные и параллельные схемы | Elyse Zimmer | HS | Лаборатория | Физика | ||
| Как можно зажечь лампочку? | Джули Хендерлейтер | К-5 МС | Лаборатория Управляемый | Физика | ||
| Изучение схем | Розмари Бордман | MS | С направляющей | Физика | ||
| Лаборатория схем 2 — Последовательные и параллельные схемы | Эми Джордан | HS | Лаборатория | Физика | ||
| Схемы 3-х дневный блок | Миган Хиксон | К-5 | Лаборатория | Физика | ||
| День 3: Проводники и изоляторы | Миган Хиксон | К-5 | Лаборатория | Физика | ||
| День 1. Зажигание лампочки | Миган Хиксон | К-5 | Лаборатория | Физика | ||
| День 2: Изучение видов схем (последовательных / параллельных) | Миган Хиксон | К-5 | Лаборатория | Физика | ||
| Введение в закон Ома | Боб Полтис | HS UG-Intro | Lab Remote Guided | Физика | ||
| Обнаружение цепей серии | Дэвид Вирт | МС HS | Lab Remote HW | Физика | ||
| Удельное сопротивление в проводе | Билл Стэнтон | HS | Лаборатория | Физика | ||
| Деятельность в области электричества и магнетизма (резистивные сети и правила Кирхгофа) | Лоуэлл Габунилас | HS UG-Intro | Лаборатория | Физика | ||
| Последовательные, параллельные цепи | Билал Сенгез | HS | Удаленный Лаборатория | Физика | ||
| Понимание схем | Дэвид Вирт | UG-Intro HS | HW Remote Обсудить Lab | Физика | ||
| Моделирование последовательной цепи | Билл Браун | HS | HW Remote Lab | Физика | ||
| Электрические отношения параллельной цепи | Билл Браун | HS | Remote HW Lab | Физика | ||
| Закон Кирхгофа | Омар Адван | UG-Intro HS | Lab Remote | Физика | ||
| I, V и R в цепях | Сучитра ЧЕПИН | HS UG-Intro | Lab Guided Remote | Физика | ||
| Закон Ома | Омар Адван | HS UG-Intro | Удаленный Лаборатория | Физика | ||
| Измерительные приборы постоянного тока | Омар Адван | UG-Intro | Lab Remote | Физика | ||
| Конденсатор и диэлектрик 2 | Бассам Рашед | UG-Adv Другое HS UG-Intro | Remote Guided HW Demo Lab | Физика | ||
| Электричество в доме | Дэвид Вирт | HS | Remote HW Обсудить Lab | Физика | ||
| Управляемый Пульт ДУ | Другое | |||||
| Электрические схемы: введение | Хизер Гоган | К-5 | Управляемый Пульт ДУ | Другое | ||
| Закон Ома | Кристи Джерниган, Джудит Стаки, Мелани Эссинк | HS | Remote Lab Guided | Физика | ||
| Моделирование электрических цепей: модели зданий | Ларри Смит | UG-Intro | Lab Remote | Физика | ||
| Лаборатория закона Ома — виртуальная | Эрик Вайс | HS UG-Intro | HW Lab Remote | Физика | ||
| Лаборатория простых последовательностей и параллельных схем | Дэвид Уотерс | HS UG-Intro | Remote HW Lab | Физика | ||
| Лаборатория цепей постоянного тока | Шон Бостон | HS UG-Intro | Лаборатория | Физика | ||
| Проводники и изоляторы | Янель Леру | К-5 | Guided Lab HW | Физика | ||
| Последовательные и параллельные схемы PhET Lab | Майкл Эйткен | HS | Demo Lab Guided HW | Физика | ||
| Лаборатория виртуальных схем | Дерек Мартин | UG-Intro MS HS | Управляемый Лаборатория | Физика | ||
| Виртуальная лаборатория — Основы схемотехники | Джереми Смит | HS MS | Управляемый Лаборатория | Физика | ||
| Лабораторная работа 1 — Свойства электрических цепей | Эми Джордан | HS | Лаборатория | Физика | ||
| Unidad de Circuitos (Actividad para 3 sesiones) | Миган Хиксон (перевод Майра Лопес) | МС К-5 | Управляемый Лаборатория | Физика | ||
| De Resistencia y Ley de Ohm | Триш Лёблейн (перевод Диана Лопес) | HS MS | HW Remote Guided Lab | Физика | ||
| SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 г 2017 г.) | Диана Лопес | HS MS | Другое | Биология Химия Математика Физика | ||
| Введение в Circuitos Eléctricos | Триш Лёблейн (перевод Диана Лопес) | HS UG-Intro | Обсудить HW Remote Guided Lab | Физика | ||
| ПРЕПАРАТОРИЯ: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) | Диана Лопес | HS UG-Intro | Другое | Химия Математика Физика | ||
| ПРИМАРИЯ: Alineación con programas de la SEP México (2011 г 2017 г.) | Диана Лопес | МС К-5 | Guided Lab Demo HW Обсудить | Химия Астрономия Математика Физика | ||
| Электрични отпор и охмов закон | Анита Сечан | MS | С направляющей | Физика | ||
| Mjerenje Struje i Napona | Анита Сечан | HS MS | С направляющей | Физика | ||
| Spajanje više trošila | Анита Сечан | Другое | С направляющей | Физика | ||
| Elektriciteit | Роланд Ван Кершавер | К-5 Прочие | С направляющей | Физика | ||
| Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 | Лукас Фейткнехт | UG-Adv | С направляющей | Физика | ||
| Laboratorio virtuale di circuiti | cinzia scorzoni | HS | Lab HW Guided Remote | Физика | ||
| Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell’intensità e stretch, scoperta di conduttori e insolanti. | Алессандра Де Конти | MS | Remote HW Guided Lab | Физика | ||
| ASSOCIAO DE RESISTORES | Вт.В. NEVES — IFCE | HS | Управляемый Лаборатория | Физика | ||
| Montagem Circuito DC — Виртуальная лаборатория | Хосе Лукас Нассиф Малуф | HS | Управляемый Лаборатория | Физика | ||
| Eletrodinâmica (Atividades) nos OA’s do PhET | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | MS HS Другое | HW Guided Other Обсудить | Физика Другое Математика | ||
| Atividades sobre Eletricidade nos OA’s do PhET | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | UG-Intro Другое MS HS | Lab HW Guided Demo Обсудить | Физика Науки о Земле Прочее | ||
| Associação de Resistores (Misto) no «Circuit Construction Kit: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | Прочее MS HS | HW Прочее Направляющее | Науки о Земле Физика Прочее | ||
| Associação de Resistores (Paralelo) № «Circuit Construction Kit: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | MS Другое HS | Прочее Направляющее HW | Прочее Науки о Земле Физика | ||
| Associação de Resistores (Série) № «Circuit Construction Kit: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | MS HS Другое | Прочее Направляющее HW | Науки о Земле Физика Прочее | ||
| Conceitos de Circuitos Elétricos no «Circuit Construction Kit: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | HS MS Другое | HW Прочее Направляющее | Науки о Земле Физика Прочее | ||
| Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no «Комплект для конструирования цепей: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | Прочее MS HS | Направляемые HW Прочее | Математика Науки о Земле Другое Физика | ||
| Circuitos Elétricos (Básico) № «Комплект для построения схемы: DC (HTML5)» | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Продажи | HS Другое MS | Guided Lab Other HW | Физика Математика Науки о Земле Другое | ||
| Лейс де Кирхгоф | Тьяго Энрике де Васконселос | HS MS UG-Intro | Лаборатория | Физика | ||
| Circuits Scape Room | Манель Ибанез | MS | Лаборатория | Физика | ||
| U3S14L1 Электрические цепи Phet | FRANCISCO CRUZ CANTU | HS | HW MC Lab Remote | Физика | ||
| Ходжа-де-трабахо | Хосе Рикардо Гутьеррес Торрес | HS UG-Intro | Демо Управляемый | Физика Математика | ||
| Guía Docente Electricidad | Карла Санчес | HS | Лаборатория | Физика | ||
| UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes | FRANCISCO CRUZ CANTU | HS MS | Lab HW Demo Guided | Физика | ||
| Guia de trabajo — Kit de Construcción de Circuitos: CD | Хулио Сезар Паес Гарсия — Мария Камила Льоренте Кастро | К-5 | С направляющей | Физика | ||
| Ley de Ohm y circuitos básicos | Эухенио Мануэль Фернандес | HS | Удаленный Лаборатория | Физика |
Краткое введение в схемы | электрическаялегкость.com
Это краткое и простое представление о схеме и ее использовании.Все мы знаем об электричестве. Это поток электронов. Следовательно, слово «электричество» происходит от слова «электроны». Сама батарея не работает, если подержать ее в воздухе, не будет прохождения электрического тока. Следовательно, вам нужна схема. Проще говоря, электронная схема — это замкнутый путь для прохождения электронов.
Электрический ток в цепи течет от положительного к отрицательному, а электроны — от отрицательного к положительному.Таким образом, когда переключатель включен, путь завершен и через него проходит электричество, позволяя лампочке загореться, в то время как, когда переключатель не включен, происходит перерыв в потоке электричества, и лампочка не загорается.
Вы найдете схемы в каждом используемом вами электрическом устройстве — от распределительного щита, телевизора, холодильника до ноутбука.
Типы схем
Вы, должно быть, слышали два термина — Электрический и . Сначала давайте поймем разницу между этими двумя терминами.В то время как электрическое — это основа всего, электронное — это подмножество электрического. Электрическая цепь имеет дело только с потоком электронов и имеет такие компоненты, как резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы, и использует источник переменного тока; в то время как электронная схема занимается преобразованием тока и управлением движением электронов и использует источник постоянного тока. Электрическая цепь называется пассивной, потому что в ней нет такого компонента, который реагирует на ток / напряжение, которое проходит через них, а электронная цепь называется активной из-за дополнительных компонентов, таких как диод или трансформатор, которые реагируют на ток / напряжение. что проходит.Компоненты схемы расположены по-разному, два из самых простых — последовательное и параллельное.
Последовательная цепь:
Если компоненты схемы соединены одним путем, это называется последовательным соединением. Один и тот же ток будет проходить через все компоненты, в то время как напряжение будет отличаться от одного компонента к другому. Например, вы зажгли три лампы последовательно к одному источнику питания, первая из которых будет получать больше напряжения, чем последняя.Параллельная цепь:
Если компоненты соединены в параллельном формате, их можно назвать параллельной последовательностью. При таком соединении все компоненты будут получать одинаковое напряжение, а ток будет разделен между компонентами.Напряжение и электрический ток
Электрический ток определяется как свободный поток электронов, а движущая сила, стоящая за этим свободным потоком электронов, называется напряжением. Напряжение — это измерение потенциальной энергии, которая может перемещать электроны между двумя точками.Напряжение — это толчок, который требуется электронам для перемещения внутри цепи. Напряжение измеряется вольтами, а ток измеряется в амперах.
Закон Ома Закон
Ома гласит, что ток через проводник между двумя точками прямо пропорционален разности потенциалов между этими двумя точками . Это означает, что чем больше сопротивление, тем меньше ток будет протекать. I = V / R Это применимо к любому компоненту схемы. Например, проводники увеличивают ток, а индукторы — уменьшают.
Интегральные схемы
Их обычно называют IC. Обычно они представляют собой микросхемы и микрочипы. Это набор нескольких электронных схем на небольшом полупроводниковом устройстве (обычно кремнии). С развитием технологий эти ИС оказались чрезвычайно полезными. Они присутствуют в любом электронном устройстве, которое вы можете назвать. От компьютеров, мобильных телефонов до других цифровых устройств у вас есть несколько микросхем. Их основные компоненты представляют собой комбинацию диодов, транзисторов и микропроцессоров.Микропроцессоры обеспечивают память устройством. С помощью микропроцессора электронные устройства могут выполнять логические или протокольные приложения.
Физика всегда была неотъемлемой частью нашей жизни и нашей учебной программы. От школьников до инженерных вузов; все хорошо знакомы с концепциями физики. Понимание схемы — одна из основных частей. Даже если вы не специализируетесь на физике или почти не обращали внимания на этот предмет в школьные годы, с точки зрения непрофессионала вы все равно поймете схему.Как вам нужны органы человеческого тела, заставляющие его работать, точно так же, как электрическая цепь заставляет работать любое электрическое или электронное устройство. Он обеспечивает путь для электрического тока к свету, вентиляторам и другим электрическим сетям.
От самого маленького цифрового устройства до самого большого электрического предмета, которым вы владеете, каждая система имеет встроенную схему. Вы, должно быть, использовали термин «короткое замыкание» тысячу раз в своем доме. Это не что иное, как плохое соединение между двумя точками электрической цепи, которая имеет два разных напряжения, что приводит к чрезмерному протеканию тока и вызывает повреждение цепи.
Понимание схемы очень полезно для всех. От домашнего использования до высокотехнологичных изобретений; Схема — это основа для любого технического прогресса.
Биография автора: Триша — профессиональный писатель и консультант по вопросам образования и карьеры. Она заядлый читатель, путешественник и страстный фотограф. Она хочет исследовать мир и писать обо всем, что встречается на ее пути.
Как сделать схему
Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?
На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!
Проекты схемотехники
Постройте схему
Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!
Что вам понадобится:
* Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полоски длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма каждая. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
** Чтобы использовать скрепки вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки к каждому концу батареи тонкими полосками ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.
Часть 1 — Создание схемы:
- Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт настолько, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
- Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
- Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?
Часть 2 — Суммирующая сила
- Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец «+» был направлен вверх, затем установите другую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
- Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одной батареи с концом «-» другой. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
- Переверните батареи и приклейте один конец скрепки к каждой батарее. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части аккумуляторного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
- Присоедините свободные концы проводов к лампочке.
(Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)
Что случилось:
В первой части вы узнали, как сделать схему с батареей, чтобы зажечь лампочку.
Электроэнергия подается от батарей. Когда они подключены должным образом, они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!
Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?
Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.
То, что вы построили из батареи, провода и лампочки на шаге 3, называется разомкнутой цепью .
Чтобы электричество начало течь, нужна замкнутая цепь . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .
Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи по всем проводам к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!
Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!
Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.
Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?
Изолятор или проводник?
Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.
Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!
Что вам понадобится:
- Цепь с лампочкой и 2 батареями
- Дополнительная проволока с зажимом типа «крокодил» (или проволока из алюминиевой фольги *)
- Объекты для испытаний (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
- Рабочий лист (необязательно)
Что вы делаете:
- Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи.Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
- Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
- Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете проверить, — это скрепка, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.
Что случилось:
Перед тем, как протестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.
Лампочка загорается, потому что проводник замыкает или замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.
Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.
Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники. Они проводят электричество.
Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.
Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор. Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу на другой объект за пределами проводов.
Урок схемотехники
Что такое электричество?
Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.
Атомы содержат внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.
Когда электроны движутся, они производят электричество!
Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому. Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!
электронов называют субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.
Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются сопоставить положительные заряды в других объектах.
Как электроны перемещаются от одного атома к другому?
Они плавают вокруг своих атомов до тех пор, пока не получат достаточно электроэнергии, чтобы их толкнуть.
Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как аккумулятор или электрическая розетка.
Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.
Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».
Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.
В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.
Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.
Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.
Батареи вырабатывают гораздо менее мощный вид электричества, называемый постоянным током или DC. При постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.
Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.
Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.
Все о схемах
Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут перемещаться от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания. В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.
Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь отключается (теперь это разомкнутая цепь ), электроны перестают течь, и свет гаснет.
Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — они могут перемещаться только от одного атома к другому.Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.
Жизнь без электричества
Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?
Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.
Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!
Если на улице темно, то и внутри будет темно.
Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радио и другие устройства, которые необходимо подключить для работы, перестанут работать.
Если вы раньше теряли власть, можете ли вы описать, на что это было похоже?
Вы делали что-нибудь, что было прервано?
Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?
Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь думать обо всех повседневных делах, требующих электричества.
Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать, работающие от батареек?
- Прочтите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.
Научные слова
Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.
Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.
Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.
Замкнутая цепь — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.
Что такое схема? — learn.sparkfun.com
Обзор
Добро пожаловать на трассу 101! Одна из первых вещей, с которой вы столкнетесь при изучении электроники, — это концепция схемы . Это руководство объяснит, что такое схема, а также более подробно обсудит напряжение .
Простая схема, состоящая из кнопки, светодиода и резистора, построена двумя разными способами.Рекомендуемая литература
Есть несколько концепций, которые вы должны хорошо понимать, чтобы извлечь максимальную пользу из этого руководства.
Основы схем
Напряжение и принцип работы
Вы, наверное, слышали, что аккумулятор или розетка имеет определенное число вольт . Это измерение электрического потенциала , создаваемого батареей или электросетью, подключенной к настенной розетке.
Все эти вольты ждут, когда вы ими воспользуетесь, но есть загвоздка: , чтобы электричество выполняло любую работу, оно должно перемещаться .Это что-то вроде надутого воздушного шара; если отщипнуть его, там есть воздух, что может что-то сделать, если его отпустить, но на самом деле он ничего не сделает, пока вы его не выпустите.
В отличие от воздуха, выходящего из воздушного шара, электричество может проходить только через материалы, которые могут проводить электричество, например, медный провод. Если вы подключите провод к батарее или настенной розетке ( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: напряжение в розетке опасно, не делайте этого!), Вы дадите электричеству дорогу, по которой можно будет двигаться.Но если провод ни к чему не подключен, электричеству некуда будет уходить, и оно все равно не будет двигаться.
Что заставляет электричество двигаться? Электричество хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое. Это в точности похоже на воздушный шар: сжатый воздух в воздушном шаре хочет вытечь изнутри баллона (более высокое давление) наружу (более низкое давление). Если вы создадите проводящий путь между более высоким и более низким напряжением, по нему будет течь электричество.И если вы вставите что-то полезное в этот путь, например, светодиод, протекающее электричество будет делать некоторую работу за вас, например, зажигать этот светодиод. Ура!
Итак, где вы найдете более высокое и более низкое напряжение? Вот кое-что действительно полезное: у каждого источника электричества есть две стороны . Вы можете увидеть это на батареях, у которых с обоих концов есть металлические заглушки, или на розетке с двумя (или более) отверстиями. В аккумуляторах и других источниках напряжения постоянного тока эти стороны (часто называемые клеммами ) обозначаются как положительный (или «+») и отрицательный (или «-»).
Почему у каждого источника электричества есть две стороны? Это восходит к идее «потенциала», а именно к тому, что вам нужна разность напряжений, чтобы заставить электричество течь. Это звучит глупо, но у вас не может быть разницы без двух разных вещей. В любом источнике питания положительная сторона будет иметь более высокое напряжение, чем отрицательная сторона, что нам и нужно. Фактически, когда мы измеряем напряжение, мы обычно говорим, что отрицательная сторона составляет 0 вольт, а положительная сторона — столько вольт, сколько может обеспечить источник питания.
Электрические источники подобны насосам. У насосов всегда есть две стороны: выход, который что-то выдувает, и вход, который что-то всасывает. Батареи, генераторы и солнечные панели работают одинаково. Что-то внутри них усердно работает, перемещая электричество к розетке (положительная сторона), но все это электричество, покидающее устройство, создает пустоту, а это означает, что отрицательная сторона должна втянуть электричество, чтобы заменить его. *
Что мы узнали на данный момент?
- Напряжение потенциально, но электричество должно течь, чтобы делать что-нибудь полезное.
- Электричеству нужен путь, через который должен проходить электрический провод, например медный провод.
- Электричество перетекает с более высокого напряжения на более низкое. Источники напряжения постоянного тока
- всегда имеют две стороны, называемые положительной и отрицательной, причем положительная сторона имеет более высокое напряжение, чем отрицательная сторона.
Простейшая схема
Наконец-то мы готовы заставить электричество работать на нас! Если мы подключим положительную сторону источника напряжения через что-то, что выполняет некоторую работу, например, светоизлучающий диод (LED), и обратно к отрицательной стороне источника напряжения; электричество, или текущий , будет течь.И мы можем поместить на путь вещи, которые делают полезные вещи, когда через них течет ток, например, светодиоды, которые загораются.
Этот круговой путь, который всегда требуется, чтобы заставить электричество течь и делать что-то полезное, называется цепью. Схема — это путь, который начинается и заканчивается в одном и том же месте, что мы и делаем.
Щелкните эту ссылку, чтобы увидеть симуляцию тока, протекающего по простой цепи. Для этого моделирования требуется запуск Java.
* Бенджамин Франклин первоначально писал, что электричество течет с положительной стороны источника напряжения на отрицательную.Однако Франклин не знал, что электроны на самом деле текут в противоположном направлении — на атомном уровне они выходят из отрицательной стороны и возвращаются обратно в положительную сторону. Поскольку инженеры следовали примеру Франклина на протяжении сотен лет, прежде чем правда была открыта, мы до сих пор используем «неправильное» соглашение. Практически говоря, эта деталь не имеет значения, и пока все используют одно и то же соглашение, мы все можем создавать схемы, которые работают нормально.
Короткие и открытые цепи
Что такое «нагрузка»?
Причина, по которой мы хотим создавать электрические цепи, состоит в том, чтобы заставить электричество делать полезные вещи для нас.Мы делаем это, вставляя в цепь элементы, которые используют текущий поток, чтобы загораться, шуметь, запускать программы и т. Д.
Эти вещи называются нагрузками , потому что они «загружают» источник питания, точно так же, как вы «загружаетесь», когда что-то несете. Точно так же, как вы можете быть загружены слишком большим весом, вы можете слишком сильно перегрузить блок питания, что замедлит ток. Но, в отличие от вас, также можно нагружать цепь слишком мало — это может позволить слишком большому току течь (представьте, что бежите слишком быстро, если вы не несете никакого веса), что может сжечь ваши детали или даже источник питания.
Из следующего руководства вы узнаете все о напряжении, токе и нагрузках: «Напряжение, ток, сопротивление и закон Ома». Но пока давайте узнаем о двух особых случаях цепи: короткое замыкание и обрыв . Знание об этом очень поможет при устранении неполадок в собственных цепях.
Короткое замыкание
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, но если вы подключите провод напрямую от положительной к отрицательной стороне источника питания, вы создадите так называемое короткое замыкание .Это очень плохая идея.
Кажется, это лучшая схема, так почему это плохая идея? Помните, что электрический ток хочет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению, и если вы добавите нагрузку в ток, вы можете сделать что-то полезное, например, зажечь светодиод.
Если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть ток нагрузки, ток, протекающий через вашу цепь, будет ограничен тем, что потребляет ваше устройство, что обычно очень мало. Однако, если вы НЕ вставляете ничего, чтобы ограничить текущий поток, не будет ничего, что могло бы замедлить ток, и он будет пытаться быть бесконечным!
Ваш блок питания не может обеспечить бесконечный ток, но он будет обеспечивать его столько, сколько может, а это может быть много.Это может привести к возгоранию вашего провода, повреждению источника питания, разрядке аккумулятора или другим интересным вещам. В большинстве случаев в ваш источник питания будет встроен какой-то предохранительный механизм для ограничения максимального тока в случае короткого замыкания, но не всегда. По этой причине во всех домах и зданиях есть автоматические выключатели, чтобы предотвратить возникновение пожара в случае короткого замыкания в проводке.
Тесно связанная проблема — случайно пропустить слишком большой ток через часть вашей цепи, что приведет к ее сгоранию.Это не совсем короткое замыкание, но оно близко. Чаще всего это происходит, когда вы используете неправильное значение резистора , которое пропускает слишком большой ток через другой компонент, такой как светодиод.
Итог: если вы заметили, что вещи внезапно нагреваются или какая-то деталь внезапно перегорает, немедленно отключите питание и ищите возможные короткие замыкания.
Обрыв цепи
Противоположность короткому замыканию — обрыв цепи .Это схема, в которой петля не полностью подключена (и, следовательно, это вообще не схема).
В отличие от описанного выше короткого замыкания, эта «цепь» ничего не повредит, но и ваша цепь не будет работать. Если вы новичок в схемах, часто бывает трудно найти место разрыва, особенно если вы используете макетные платы, где все проводники скрыты.
Если ваша цепь не работает, наиболее вероятная причина — обрыв цепи. Обычно это происходит из-за обрыва соединения или ослабленного провода.(Короткое замыкание может украсть всю мощность у остальной части вашей схемы, поэтому обязательно ищите и их.)
СОВЕТ: , если вы не можете легко найти, где ваша цепь разомкнута, мультиметр может быть очень полезным инструментом. Если вы настроите его для измерения вольт, вы можете использовать его для проверки напряжения в различных точках вашей питаемой цепи и, в конечном итоге, найти точку, в которой напряжение не проходит.
Ресурсы и дальнейшее развитие
Вы только что узнали, в самом простом виде, что такое схема.По мере обучения вы столкнетесь с более сложными схемами, имеющими несколько контуров и большим количеством электронных компонентов. Но ВСЕ схемы, какими бы сложными они ни были, будут следовать тем же правилам, что и базовая схема с одним контуром, о которой вы только что узнали.
Ваше путешествие в мир электроники только начинается. Предлагаем следующие темы для изучения:
- Макетные платы — это полезные инструменты, которые позволяют быстро создавать временные схемы с помощью перемычек.Мы используем их постоянно. Вы также можете освоить работу с проводом, чтобы помочь вам построить свои схемы.
- Мультиметр позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление и является большим подспорьем при поиске и устранении неисправностей в цепях.
- Цепи бывают разных размеров, форм и конфигураций. Ознакомьтесь с руководством по последовательным и параллельным схемам, чтобы увидеть, как схемы переходят на новый уровень.
Вот несколько руководств по наиболее распространенным компонентам, которые вы будете использовать при построении схем.
- Отличный способ узнать о схемах — это начать их делать. Наше руководство по светодиодам покажет, как зажечь один или несколько светодиодов. Резисторы
- — один из наиболее широко используемых компонентов в схемах.
- Конденсаторы также встречаются в большинстве схем. Как и диоды.
Электрическая цепь — Energy Education
Рисунок 1: Пример замкнутой цепи (щелкните, чтобы увеличить). [1]Электрическая цепь представляет собой соединение компонентов, которые могут проводить электрический ток.В простых электрических цепях есть проводники (обычно провода), компонент, который подает питание (например, аккумулятор или розетка), и компонент, который поглощает энергию, называемый нагрузкой. Лампочка может быть примером нагрузки, и всегда должен быть обратный путь, чтобы электроны могли вернуться к источнику питания от нагрузки. Каждая цепь предназначена для подачи питания на одну или несколько нагрузок. Например, в бумбоксе питание идет на динамики. Точно так же мощность в лампе идет на лампочку.Схема позволяет заряду уходить с одной стороны источника питания и возвращаться с другой стороны источника питания.
Цепи могут быть включены последовательно, параллельно или в комбинации двух, называемой последовательно-параллельной цепью. [2] Чтобы узнать больше об этих различных схемах, посетите: последовательная и параллельная схемы.
На рисунке 1 цепь замкнута (заряд может уходить из источника питания, проходить через лампочку и возвращаться к источнику питания), и лампочка действует как нагрузка.Обратите внимание, что показания вольтметра показывают 0 В, потому что падение напряжения на электрическом переключателе равно 0. [1]
Обрыв цепи
Рисунок 2: Пример разомкнутой цепи (щелкните, чтобы увеличить). [1]Разрыв цепи (как на рисунке 2) имеет физический разрыв в пути проводимости, где ток падает до 0, а сопротивление становится бесконечным (слишком большим для измерения омметром). Однако напряжение можно измерить, потому что вольтметр подключается через открытую клемму. [3] Обратите внимание, что обрыв цепи не является настоящей цепью, потому что заряд с одной стороны источника питания не может уйти и вернуться на другую сторону источника питания.
На Рисунке 2 переключатель поднят, поэтому цепь размыкается, что означает, что ток не проходит полный путь и лампочка не работает. Вольтметр все еще может быть подключен и отображает показание 18 вольт из-за наличия двух последовательно соединенных 9-вольтных батарей. [1]
Неважно, где находится разрыв в электрической цепи, любое прерывание пути остановит электрический ток от перемещения по его пути.Это основа электрического переключателя, о котором говорилось выше.
Короткое замыкание
Рисунок 3. Пример короткого замыкания (щелкните, чтобы увеличить). [1] .Короткое замыкание (показано на рисунке 3) — это непреднамеренное соединение с низким сопротивлением между двумя или более точками в цепи. Поскольку ток увеличивается по мере уменьшения сопротивления (заданного законом Ома), это приведет к протеканию большого количества тока через «короткое замыкание». Этот более высокий ток, если он больше, чем может безопасно выдержать калибр провода, может вызвать ожог пути тока из-за высоких температур и может вызвать пожар.Это приводит к тому, что замыкает цепь. [3] Защитные устройства, такие как предохранители и автоматические выключатели, используются в случае короткого замыкания для предотвращения опасности поражения электрическим током и связанных с ним повреждений.
На рисунке 3 присутствует короткое замыкание. Хотя часть тока все еще проходит через лампочку, путь, идущий в обход лампочки, обеспечивает самое низкое сопротивление для цепи. Это более низкое сопротивление соответствует значительно большему току. Это большое количество тока превышает номинальный ток провода, тем самым разрушая переключатель и сжигая часть пути тока.

Легкими поворачивающими движениями обеспечивается максимальный контакт с нанесенным на стену раствором. Сразу после кладки предоставляется возможность корректировать положение изделий. С целью получения одинаковой ширины швов, по углам каждой плиты устанавливаются крестики для плитки.
Плитка устанавливается на закрепленную опору и аккуратно прижимается руками. Легкими поворачивающими движениями обеспечивается максимальный контакт с нанесенным на стену раствором. Сразу после кладки предоставляется возможность корректировать положение изделий. С целью получения одинаковой ширины швов, по углам каждой плиты устанавливаются крестики для плитки.
Для прочной напольной плитки используется плиткорез с режущим колесиком большего диаметра (1,6 мм), которое позволяет получить глубокий надрез.
Для укладки плитки на пол с уклоном в сторону слива под правило подкладывается рейка требуемой толщины. В этом случае ровное горизонтальное положение правила будет свидетельствовать о нужном уровне уклона пола.
Плиточный клей должен быть пригоден для теплого пола.
Перед началом работ ее необходимо полностью удалить;
Прочитав ее, вы узнаете, как подготовить стену для укладки плитки, чтобы получить высокое качество итоговых плиточных работ.
Подготовленная стена под укладку плитки на мастику должна быть строго вертикальна.
Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (крупный профиль = крупные зубья шпателя), а также от размера плитки.
Лучше всего делать это, когда на полу еще нет облицовки. Итак, третий шаг состоит из двух этапов:
Правильно уложенная керамическая плитка обычно улучшает внешний вид комнаты и общую привлекательность конструкции для потенциальных арендаторов или покупателей. Соблюдайте определенные методы подготовки и планирования площадки, укладки плитки и отделки, чтобы установка оказалась долговечной и привлекательной.
Поместите разделители между плитками, чтобы обеспечить равномерный интервал. Уложив несколько плиток, положите на них доску размером 2 на 4 и постучите по ней резиновым молотком. Удалите клей, который случайно попал на лицевую сторону плитки или других поверхностей, как можно быстрее, прежде чем он затвердеет.
Выцветы обычно можно удалить в процессе очистки и полировки после установки. Герметизация цементных плиток обычно предотвращает повторное появление высолов.
вы используете, так как есть некоторые различия по размеру и коллекции).

Проникающие герметики покрывают частицы цемента в плитке, что снижает вероятность того, что на них останутся пятна. Они совершенно не меняют поверхность плитки. На сегодняшний день у наших клиентов есть положительный опыт использования проникающего герметика DryTreat Stain Proof.
Работаете ли вы над напольным покрытием в своем доме, переделываете полы и стены для нового клиента или пытаетесь украсить свой бизнес в соответствии со своими эстетическими потребностями, установка цементной плитки может стать отличным способом улучшить интерьер.
Решение для облицовки деревянного чернового пола или других неровных поверхностей — использовать более толстый набор для приклеивания плитки. Также будет полезно использовать цементную плиту или подкладную плиту поверх деревянного чернового пола, чтобы обеспечить долговечность и правильную укладку.
После укладки окаймляющие плитки не поместятся.Здесь на помощь приходит резка плитки с помощью мокрой пилы, позволяющая настроить каждую граничную плитку в соответствии с размером и формой комнаты, которую вы облицовываете.
От дизайна до создания и монтажа цементной плитки — мы здесь, чтобы помочь! Позвоните нам или отправьте нам сообщение сегодня с любыми вопросами о цементной плитке, и мы будем рады помочь.Каждая плитка из коллекции Granada Tile — это произведение искусства ручной работы, созданное специально для вас. Мы искренне хотим, чтобы вы были довольны своей плиткой.
Это связано с возможным замерзанием, которое может ускорить процесс износа цементной плитки. Также следует избегать цементной плитки там, где может присутствовать опасность поскользнуться (например, на дорожках, бассейнах и т. этаж гаража).
Независимо от того, хотите ли вы выложить плиткой стены вокруг туалета и туалетного столика, за раковиной или плитку вокруг душа или ванны, цементная плитка придаст вашей ванной комнате цвет, узор и текстуру и в то же время поможет защитить стены.В этом посте вы узнаете, как именно укладывать плитку на стену ванной комнаты, включая материалы, которые вам нужны, и как выполнять каждый шаг, чтобы выполнить работу правильно.
Не наносите указательный материал на всю
поверхность.

ИНДИЯ 
В зависимости от напольного покрытия существуют разные методы. Как правило, самый простой способ — удалить опорную доску, если она используется.Конечно, удаление плитки обходится дороже, поэтому многие люди выбирают в первую очередь именно этот метод.
Если толщина значительно различается, отсортируйте более толстые части и включите хотя бы по одному в каждую установленную вами секцию, чтобы покрытие получилось ровным.
Время от времени берите плитку, чтобы убедиться, что раствор держится как минимум на три четверти задней поверхности.Если это не так, смажьте каждую плитку тонким слоем раствора перед тем, как укладывать ее в затертый раствор.
Спроектируйте уютный внутренний дворик с декоративными элементами, такими как каменные дорожки и каменные стены. Откройте для себя множество прекрасных материалов для озеленения, от натурального камня до бетонной брусчатки, кирпича и плитки. Кроме того, вы можете просматривать расширенные виды планируемых пространств с помощью программного обеспечения для интерактивного 3D-дизайна, которое входит в состав книги.
Ваша плитка должна быть в хорошем состоянии и хорошо приклеена к основанию. Если приклеить поверхность плитки палкой для веника, можно будет обнаружить «пустотелые» звучащие плитки, что обычно является признаком того, что клей для плитки отделился от основного слоя. Если есть какие-то незакрепленные плитки, не укладывайте их плиткой. Если только одна или две плитки отслоились, их можно поднять и затянуть тонким слоем клея, либо зазор можно заполнить строительным раствором.
Убедитесь, что вы заполнили все канавки и отверстия на существующей поверхности. Дайте ему высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
После высыхания используйте ту же смесь, чтобы приклеить новую плитку.
Мы сделали это рено для себя, а не для кого-то другого.
В… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Именно битумная пропитка с минеральными добавками обеспечивает эластичность мягкой кровли. Причем на стеклохолст модифицированный битумный состав наносится с двух сторон;
Причем мягкую черепицу применяют как для покрытия новой кровли, так и для ремонта старой. Обычная двухскатная крыша требует минимум времени на укладку гибкой черепицы в сравнении со сложными конфигурациями кровли,
На плоских кровлях не рекомендуется укладывать гибкую черепицу, поскольку не обеспечивается естественный сход дождевых и талых вод,
Причем каждый тип материала выпускается разными производителями с некоторыми отличиями в технологии или использовании исходного сырья. Выбор в пользу определенного вида покрытия зависит от сочетания таких основных критериев:
Однако выбирая гибкую черепицу, желательно обратить внимание на такие особенности:
При этом крупные остатки аккуратно собирают вручную, а мелкие частицы сметают мягкой щеткой, чтобы не повредить наружный слой с базальтовой крошкой,
Гонт представляет собой отдельную пластину длиной 1м и шириной 30-35см с характерным рисунком.
Поэтому у большинства производителей кровля в таком цвете по стоимости чуть выше аналогичного материала других оттенков.

В среднем однослойный материал весит от 5 до 8 кг/м², а многослойный ламинированный — до 13 кг/м². Упаковка (пачка) кровли обычно выпускается массой от 24 до 30 кг. Многослойная черепица гораздо тяжелее за счет большего количества битума и весит около 25-30 кг/м².
;
Если и есть в мире идеальный кровельный материал, то название его точно гибкая черепица. Более совершенного материала просто найти на рынке кровельных покрытий не возможно, и в ближайшее время лучше гибкой черепицы ничего не будет.
У большинства людей опоясывающий лишай бывает только один раз, но можно получить его два или более раз.


И в итоге на основании полученной информации составил список из предметов, которые могут оказаться весьма полезными в качестве импровизированного оружия для самообороны.
Это куда менее заметно, зато более функционально – удар кулаком по уязвимым местам наносит дополнительный урон, неожиданный для нападающего.
Оптимальный вариант – заранее её свернуть и закрепить с помощью резинки.
Что уж говорить о целенаправленном желании нанести урон?
Этого достаточно для уверенного нанесения тычковых ударов по уязвимым точкам.

Он достал из кармана примерно вот такое устройство:
Это все, конечно, очень необычно и здорово, но я искренне не понимал долгое время, ЗАЧЕМ ТАК СЛОЖНО? Ну неужели нет простых и надежных способов для самообороны? На этот вопрос для себя я ответил недавно и в конце мы к этому еще вернемся.
Нападение по природе своей внезапно, происходит в моменты наибольшей уязвимости, как правило, с превосходящей силой, зачастую — с угрозой для вашей жизни и без всяких джентльменских правил. 
Применение мачете с точки зрения буквы закона не отличается от карманного ножа (и на то, и на другое смотрят очень неоднозначно). Обе гипотетические ситуации — как-то, но допустимы, однако не то что прокурор с судьей, но и широкая общественность может не понять. В любом случае, как оно будет в суде — не нам знать, и во многом зависеть это будет от вашего адвоката.

Это, как минимум, дает возможность вырваться, как максимум — сходить за молочком для задиры, пока тот сидит в соплях, ожидая полицию.
Нападающий всегда может заявить что «просто подошел разобраться», не желая убить, тем самым переведя вашу самооборону в насильственные действия. Газовый баллончик — это, самое страшное, приступ какой-нибудь астмы или другие осложнения, но чаще всего — просто пара часов раздражения. Самое печальное, что с вами за это сделают — впаяют хулиганку. Это не дает карт-бланш на применение ГБ всякий раз, когда вы ощущаете сжатие между ягодичными мышцами, но существенно снижает шанс дополнительно получить в зале суда.
Скорее всего, вам тоже не понравится этим дышать, но главная задача здесь — пресечь развитие конфликта, выиграть время и расстояние.
Видите нож — бегите. Про сказки «нож быстрее пистолета» тоже забудьте. Будь они хоть сто раз правдой — не вам проверять. А про самооборону от толпы вообще промолчим.
А если совсем по правде — то понятия никто не имеет, как и что будет в суде складываться, однако явно от того что вы носите с собой топор, задаче легче не станет


Опять же, такое оружие можно таскать не настораживающим образом, однако полно мест и ситуаций, где наличие рюкзака/чехла неприемлемо. Оправдываться в суде придется основательно.
Короче, тема крайне мутная даже с точки зрения закона и оставляет шансы выйти сухим, но в целом не сулит ничего хорошего. Эффективность и применяемость будет как у любой палки. Решайте сами, насколько вы оцениваете свою эффективность в обращении с оной.
Травмат рассматривайте как оружие последнего шанса для каких-то совсем опасных ситуаций. А если знаете, что вас собираются убивать, то купите дробовик или карабин. В зависимости от вашего выбора, подготовка будет варьироваться от распрыскивания тренировочного ГБ на листочек в лесу до погружения в тему огнестрела.
Если вам лень обеспечивать минимальные условия для самосохранения, то кроме себя вам некого будет винить.
Данный документ и устанавливает критерии, которые определяют, что является таким оружием, а что нет.


Его приобретают для спортивной или развлекательной стрельбы, а также в целях самообороны. Выбирая пистолет или винтовку, следует учитывать, что на некоторые, особо мощные модели, вам придется оформлять специальное разрешение. Но существует множество видов оружия, на которые лицензия вам не потребуется. В нашей сегодняшней статье мы выясним, что это за модели, как их приобрести и использовать. В частности, остановимся на использовании различных средств для самообороны и рассмотрим, какие из них лучше всего подойдут для обеспечения собственной безопасности.
Они могут быть как большого объема, так и довольно компактными, чтобы поместиться даже в дамскую сумочку.
Благодаря рукоятке, ими можно нанести более сильные удары, а также маневрировать, используя различные боевые приемы. Резиновая палка — средство самообороны и не относится к холодному оружия, а значит, что лицензия вам не потребуется.
На те, которые считаются оружием, вам понадобится лицензия.
И на всякий случай имейте при себе надежное средство для самообороны, для уверенности в себе и собственных силах.
Ношение гражданами отдельных видов гражданского оружия при наличии соответствующей разрешительной документации, определенной в Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, было разрешено и ранее», — заметил чиновник.
Просто они будут возить с собой оружие на соревнования, на стрельбище, в тир, уже не опасаясь, что их тормознут и спросят, куда ты везешь?», — считает Рудицкий.
Суд приговорил выдавшего лицензию полицейского к двум годам лишения свободы условно.
Обязательно ознакомьтесь с законами своего штата, прежде чем принимать решение о владении ножом.
Хотя это, вероятно, не поместится в вашей сумочке, это быстрый ход, если на вас внезапно нападут.
Особенно это актуально при движении в ночное время.
Они представляют собой отличную альтернативу огнестрельному оружию. Однако электрошокеры и пистолеты TASER — не одно и то же.
Этот крошечный аналог большого портативного электрошокера нанесет такой же удар вашему злоумышленнику.
Для некоторых вещей вам может потребоваться разрешение на ношение определенных средств самообороны. Другое оружие незаконно в некоторых штатах. Например, электрошокеры на Гавайях запрещены.
В прямом смысле.Есть так много вариантов, что вы обязательно найдете лучшее оружие самообороны для себя.
По сравнению с обычными ножами, нож для кредитных карт компактен, незаметен и более удобен для самозащиты.Его легко положить в карман или сумочку и получить доступ в экстренных ситуациях. Нож для кредитных карт такой компактный и тонкий, что его можно положить и в кошелек. Этот тип ножа оснащен тремя многоуровневыми системами складывания, которые автоматически превращают кредитную карту в практичный и острый инструмент самозащиты. Лезвие бритвы из нержавеющей стали остается острым и более прочным, чем у «обычных» ножей. Преимущества ножей для кредитных карт многочисленны, в том числе удивительная точность, удобная портативность, компактный и легкий дизайн, и многие продукты также поставляются с другими удобными инструментами.
Это один из самых умных способов защитить себя от потенциальных злоумышленников. Раньше мы могли видеть тактические ручки только в шпионских фильмах, но теперь они доступны всем. Самым большим преимуществом тактических ручек является то, что они выглядят так же, как обычные ручки, и вы можете легко положить их в карман или в другое место. Маленький, удобный и практичный; Тактические ручки работают с патронами под давлением.Но, в отличие от стандартных ручек, они содержат очень острую шариковую ручку, которую можно использовать против нападающего, тупой конец для преодоления препятствий, а некоторые предметы также имеют другие функции, такие как лазеры, фонари, и это лишь некоторые из них.
У вас будет достаточно времени, чтобы скрыться с места происшествия или обратиться за помощью. Электрошокер предназначен для передачи своей энергии в мышцы человека с высокой частотой импульсов, которая заставляет мышцы работать быстро, но в то же время неэффективно. За считанные секунды быстрый рабочий цикл мышц истощает уровень сахара в крови, превращая его в молочную кислоту. В результате человеку трудно двигаться или функционировать. Электрошокеры бывают разных форм и размеров, в том числе формы губной помады, что идеально подходит для женщин, которые хотят чувствовать себя в безопасности и иметь возможность защитить себя на улице.
Они компактны, легки и невероятно полезны для вашей защиты. Личная сигнализация имеет громкость около 130 децибел и может привлечь чье-то внимание или отпугнуть злоумышленника.Многие из них поставляются с резервным свистком на случай выхода из строя батарейки сигнализации.
Эти фонарики легко носить с собой мужчинам и женщинам, они обычно компактны по своей природе, и они также широко доступны. a rel = «nofollow noopener noreferrer» target = «_ blank» href = «https://scotsmanshield.com/blog/15-best-self-defense-products-for-women/»> Фонарик для самообороны тоже может быть полезный предмет для людей, которым неудобно носить какое-либо оружие или что-то подобное в кармане, сумочке, машине или где-либо еще.
Если вы путешествуете в опасные районы или через них или в одиночестве с ужасными долгими ожиданиями между рейсами в аэропорту, тогда вам захочется утешиться, зная, что вы готовы защищаться.
На Амазонке) 
унция. Контейнер (118 мл) с булавой или перцовым аэрозолем разрешается провозить в зарегистрированном багаже при условии, что он оборудован предохранительным механизмом для предотвращения случайного выброса. Спреи для самообороны, содержащие более 2% слезоточивого газа (CS или CN), запрещены в зарегистрированном багаже. Для получения дополнительной информации посетите faa.gov. Мы рекомендуем уточнить у вашей авиакомпании, так как некоторые могут не разрешать перевозку этого предмета в зарегистрированном багаже.
Рассмотрим сценарий, в котором женщина, путешествующая одна, долго ожидает в аэропорту, теперь должна воспользоваться туалетом в аэропорту в 3 часа ночи, и внезапно на нее напали.
Если та же женщина в нашем вышеописанном сценарии использовала ручку или ремень с заклепками для защиты, это повседневная рутинная вещь, и никто не может усомниться в ее использовании в безвыходной ситуации. Шансы складываются в вашу пользу.

К сожалению, многие злоумышленники считают женщин легкой добычей. Эти злоумышленники считают, что женщина не сможет защитить себя или дать отпор, как мужчина.
Электрошокер также поставляется с шнуром питания для зарядки устройства при необходимости.
Фонарик также работает как дубинка, поэтому не стесняйтесь брать его с собой на прогулку, поход или другое занятие.
Банки питания становятся довольно популярными. Это связано с тем, что почти у каждого есть мобильный телефон и другие мобильные устройства, которые они всегда носят с собой.
Ношение этих вещей с собой — лучший способ обезопасить себя!
Это кажущееся усиление безопасности означает, что городские власти хотят, чтобы люди больше полагались на свою полицию, чем на каждого гражданина, защищающего себя.
Некоторые могут посчитать это слишком большим бременем, чтобы вынести то, что может никогда не случиться. Еще одним недостатком является то, что перцовый баллончик, как и многие другие виды оружия, трудно использовать.Возможно, у вас не получится распылить на цель, продукт может выйти из строя, или злоумышленник может быть выведен из строя жидкостью острого перца.
Если вы удалили все возможности самообороны, женщины все равно захотят носить средства самообороны только как украшения из-за их эстетической привлекательности.
Здесь меньше людей и более низкая плотность на душу населения, а значит, и меньшие полицейские силы. По сравнению с городскими районами, делается больший упор на самостоятельность и защиту своего собственного.
Если вы решили использовать оружие для самообороны, вы должны понимать серьезность владения им и последствия, которые могут возникнуть в результате неправильного использования вами оружия или того, что кто-то другой завладел вашим оружием и применил его ненадлежащим образом.Мы полностью поддерживаем владение оружием, если это ответственное владение оружием.
С другой стороны, молодой специалист, вероятно, живет в маленькой квартире со швейцаром, у него меньше собственности и он находится в пределах 1,6 км от полицейского участка.У женщины, живущей в сельской местности, больше земли и собственности, которые ей нужно защищать с помощью оружия, и местные законы, несомненно, более благоприятны для местной культуры.

Большинство женщин предпочитают устройства, которые они могут использовать для рассеивания атакующего на расстоянии, поэтому они выбирают устройства дальнего действия.
три дюйма в длину.Тактический нож, который вы выберете, также должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать бой. Избегайте более дешевых, лезвие легко сломается.
Электрошокер или электрошокер
Тактический фонарь
Вот краткое изложение того, что вам нужно сделать, чтобы эффективно использовать свое устройство и защитить себя.
Во время использования стреляющему рекомендуется зажмуриться самому, чтобы не потерять ориентацию в пространстве.
Удобная вещь, но помогает только в ближнем бою и при наличии определенных навыков. Бороться с группой преступников электрошокером бесполезно.




Облако аэрозоля или пенная струя должны поразить глаза, рот и нос нападающего.
По своим конструктивным особенностям предназначено для подачи звуковых, световых и дымовых сигналов.
Удобный и легкий (250гр) в ношении.
Травматическое оружие, как и любое другое, характеризуется тремя основными факторами поражения: останавливающим, проникающим и убойным.
Эффективное останавливающее действие пуля, выпущенная из травмата, может оказать на расстоянии до 3-х метров. Законом не регламентировано минимальное расстояние до противника, когда можно использовать травмат. Надпись на коробках с патронами к травматам о том, что нельзя применять этот вид оружия ближе одного метра до агрессора является благими пожеланиями производителей патронов.
Общее правило: если собственник травмата нарушит правила его применения, он может быть привлечен к уголовной, административной и гражданской ответственности. Коротко схема применения травмата: предупредить агрессора о применении оружия (словесно, выстрел в воздух), произвести выстрелы по противнику (запрещено стрелять в шею и голову). Далее развитие событий зависит от результатов стрельбы. Если агрессор остановлен и пытается покинуть место схватки, то следует последовать его примеру, если серьезно травмирован, то необходимо оказать ему ПМП (этого требует закон). В течение 24-хчасов требуется уведомить правоохранительные органы о случившемся инциденте. Если нападавший был убит, получил телесные повреждения разной степени тяжести, то в отношении жертвы нападения возбуждается уголовное дело. Будет суд, на котором придётся доказывать, кто был жертвой, а кто агрессором, и нет ли в действиях жертвы превышения пределов необходимой обороны.
Изготавливаются из пластика, дерева, стали, текстолита. Имеют модификации: на всю руку, на палец и на два пальца. Законодательство классифицирует кастеты как холодное оружие. Правовые последствия такие точно как за ношение/использование телескопических дубинок.
Если сильный ветер дует в вашу сторону, есть риск обезвредить самого себя.
Если водитель был вынужден применить оружие, об этом необходимо уведомить правоохранительные органы.
Но изъять правоохранительные органы могут только огнестрельное, травматическое или холодное оружие при отсутствии у водителя на него документы.
Поставки налажены только от надежных производителей, которые гарантируют эффективность и безопасность использования.
), которой он мог проломить голову хозяину жилья, в которое вторгся. Но почему бы хозяину, вместо того чтобы браться за оружие, не убежать бы из дома и не позвонить в полицию? Лишать жизни человека, пусть даже и преступника, — это, знаете ли, называется убийством, и виновному в нем полагается наказание.
— Я не согласен с теми, кто утверждает, что этим мы превращаем наше государство в Дикий Запад со стрельбой по любому поводу. И мы не раздаем оружие всем подряд — требования к лицам, желающим обзавестись на законных основаниях огнестрельными средствами защиты, остаются прежними. Но сегодня мы говорим своему населению, что его безопасность получила новую, более высокую степень гарантий».
В настоящий момент на руках у населения апеннинского государства находится примерно 1,4 млн официально зарегистрированных единиц огнестрельного оружия. И, как свидетельствуют источники в правоохранительных органах, «всё большее и большее количество людей стремится обезопасить себя путем приобретения «стволов», несмотря на то что в 2017 году, согласно правительственной статистике, количество зафиксированных преступлений снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом». По данным ежегодного отчета Центра социальных исследований Censis, в 2018 году 39% итальянцев считали, что критерии допуска к приобретению оружия гражданскими лицами должны быть смягчены. В 2015 году, по свидетельству того же источника, имеющих такое же мнение было 25%.
Однако свободное ношение оружия запрещено.
Но даже в этом случае запрещено приносить «стволы» с собой на общественно-массовые мероприятия (митинги, демонстрации, трибуны стадионов во время соревнований и т.д.). Владение автоматическим оружием полностью запрещено поправкой от 2007 года к упомянутому выше закону.
Причем в первом случае приобретение нарезного оружия исключено — для самозащиты разрешается использовать газовые, гладкоствольные (пневматические) и травматические (ограниченного поражения) пистолеты. Нарезное длинноствольное оружие можно приобретать для охоты, а нарезное короткоствольное разрешено приобретать только спортсменам, имеющим квалификацию не ниже мастера спорта. Однако в последнем случае пистолеты не разрешается хранить дома — только в оружейных комнатах стрелковых клубов.
В правовой системе Соединенных Штатов каждый штат позволяет обвиняемому требовать самообороны, когда его обвиняют в насильственном преступлении, как и федеральное правительство.
Чтобы справиться с бесчисленным множеством ситуаций, когда возникает самооборона, государства разработали правила, определяющие, когда самооборона разрешена и сколько силы жертва может использовать для защиты. Как уже упоминалось, точные правила различаются в разных штатах, но соображения в основном одинаковы.
Любое применение силы жертвой против нападавшего в этот момент будет считаться ответным, а не самообороной.
Если угроза связана с применением смертоносной силы, защищающийся человек может применить смертоносную силу для противодействия угрозе. Однако, если угроза предполагает лишь незначительную силу и лицо, заявляющее о самообороне, применяет силу, которая может причинить тяжкие телесные повреждения или смерть, требование о самообороне будет отклонено.
Как упоминалось выше, это более распространенное правило, когда речь идет о несмертельной силе. Однако в случае применения смертоносной силы законы государства о самообороне разделяются по принципу «стой на своем».
Все можно сделать намного проще, посоветовавшись с компетентным местным юристом.Найдите ближайшего к вам опытного адвоката по уголовным делам одним нажатием кнопки.

кто находится в непосредственной опасности или является жертвой нападения, грабежа, похищения, поджога, кражи со взломом, изнасилования, убийства или любого другого насильственного преступления, как определено в RCW 9.94A.030.
Человек не может применять больше силы, чем это необходимо в данной ситуации. Закон не обязывает отступать. Это означает, что если вы находитесь дома, вам не нужно пытаться избежать ситуации, прежде чем защищаться. Это иначе называется в Вашингтоне «Стойким правилом». С другой стороны, вы не можете повышать самооборону, если вам не разрешено находиться в том месте, на которое вы в первую очередь нападаете. Вы не обязаны на самом деле быть атакованным или раненым, чтобы защитить себя.Закон штата Вашингтон позволяет вам защищаться, если вы обоснованно полагаете, что вот-вот получите травму.
Это означает, что при определенных обстоятельствах вы можете применить силу для защиты другого человека.Как и самооборона, защита других требует, чтобы вы использовали только разумное количество силы для защиты другого человека. Также, как и в случае самообороны, человек, которого вы защищаете, не должен вторгаться в момент инцидента.
В некоторых случаях это может включать смертельную силу. Этот термин обычно используется в Соединенных Штатах, чтобы описать «отсутствие обязанности отступать» из дома, жилища или автомобиля.
Так, например, если кто-то подошел к вашему дому и начал уходить с вашим велосипедом, а вы пошли его забирать обратно, а этот человек вытащил нож в угрожающей манере; у вас было бы оправданное использование смертоносной силовой защиты, если бы вы застрелили этого человека, чтобы предотвратить совершение грабежа / нападения при отягчающих обстоятельствах, которые являются тяжкими преступлениями.

Итак, если вы мужчина ростом 6 футов 5 дюймов 250 фунтов, и вы наносите удар ножом, и женщина 5 футов 8 дюймов 110 фунтов, которая была безоружна, присяжные могут использовать разницу в размерах, чтобы определить, что ваш акт нанесения удара был необоснованным; если женщина меньшего размера нанесла удар большему мужчине, присяжные могут решить, что действие было разумным, в зависимости от угрозы, потому что она вряд ли сможет одолеть мужчину без использования смертоносного оружия.
В некоторых юрисдикциях успешное использование такой защиты снижает обвинение в убийстве до MANSLAUGHTER . Большинство юрисдикций не признают несовершенную самозащиту.
[Это не борьба по соглашению только потому, что вы не отступили из места, где имеете право быть, как ваше жилище, продуктовый магазин, торговый центр, на общественной улице.]
];
Только тогда вступают в силу благоприятные презумпции, поскольку она защищает свое «жилище» (см. Обсуждение ниже). ]
Такое поведение необходимо в качестве чрезвычайной меры, чтобы избежать
неизбежный общественный или частный вред, который может произойти по причине
ситуация возникла или возникла не по вине актера, и
который имеет такую серьезность, что по обычным стандартам
интеллекта и нравственности, желательности и необходимости избегать таких
травма явно перевешивает желание избежать искомой травмы
не допускается законом, определяющим рассматриваемое правонарушение.В
необходимость и оправданность такого поведения не могут основываться на
соображения, относящиеся только к морали и целесообразности
статута, либо в его общем применении, либо в отношении его
применение к определенному классу дел, возникающих в связи с этим. В любое время
доказательства, относящиеся к защите обоснования в соответствии с этим подразделом
предложено ответчиком, суд выносит решение в соответствии с законом
будут ли заявленные факты и обстоятельства, если они будут установлены,
составляют защиту.S 35.10 Обоснование; применение физической силы в целом.
Применение физической силы к другому лицу, которое в противном случае
составить преступление, является оправданным и не является уголовным преступлением согласно любому из
следующие обстоятельства:
1. Родитель, опекун или другое лицо, которому доверена забота и
надзор за лицом моложе двадцати одного года или недееспособным
человек, а также учитель или другое лицо, которому доверена забота и
надзор за лицом в возрасте до 21 года по особому
цель, может использовать физическую силу, но не смертельную физическую силу,
такое лицо, когда и в той степени, в которой он обоснованно считает это
необходимо для поддержания дисциплины или содействия благополучию таких
человек.2. Начальник или другое уполномоченное должностное лицо тюрьмы, тюрьмы или
исправительное учреждение может в целях поддержания порядка и дисциплины:
применять такую физическую силу, которая разрешена законом об исправительных учреждениях.
3. Лицо, ответственное за поддержание порядка в общем
перевозчик пассажиров или лицо, действующее под его руководством, может использовать
физическая сила, когда и в той степени, в которой он обоснованно считает это
необходимо для поддержания порядка, но он может использовать только смертельную физическую силу
когда он обоснованно считает необходимым предотвратить смерть или серьезное
физическая травма.
4. Лицо, действующее исходя из разумного убеждения, что другое лицо
собирается совершить самоубийство или нанести серьезный физический вред
сам может применять физическую силу к такому лицу в той мере, в какой он
обоснованно считает необходимым воспрепятствовать такому результату.
5. Врач, имеющий надлежащую лицензию, или лицо, действующее под руководством врача.
указание, может использовать физическую силу с целью проведения
признанная форма лечения, которую он или она обоснованно считает
адаптированы для улучшения физического или психического здоровья пациента, если (а)
лечение проводится с согласия пациента или, если
пациент моложе восемнадцати лет или недееспособный человек,
с согласия родителя, опекуна или другого лица, которому доверено
уход и наблюдение за пациентом, или (б) лечение проводится
в экстренной ситуации, когда врач обоснованно полагает, что никто
компетентный дать согласие можно проконсультироваться, и что разумный человек,
желая защитить благополучие пациента, согласится.
6. В соответствии с положениями настоящей статьи лицо может:
применять физическую силу к другому лицу в целях самообороны или защиты
третье лицо, или для защиты помещения, или для предотвращения кражи
преступного причинения вреда имуществу, или с целью произвести арест или
предотвратить побег из-под стражи. Всякий раз, когда человек уполномочен любым
такое положение о применении смертельной физической силы в любых обстоятельствах,
ничто, содержащееся в любом другом таком положении, не может рассматриваться как отрицание или
квалифицировать такое разрешение.S 35.15 Обоснование; применение физической силы для защиты человека.
1. Лицо может, при условии соблюдения положений части два, использовать
физическое насилие в отношении другого человека, когда и в той мере, в какой он или она
разумно полагает, что это необходимо для защиты себя, себя или
третье лицо от того, что он или она разумно считает использованием или
неизбежное применение незаконной физической силы таким другим лицом, кроме случаев, когда:
(а) поведение последнего было спровоцировано актером с намерением
причинить физический вред другому человеку; или же
(б) субъект был первым агрессором; за исключением того, что в таком случае
тем не менее, применение физической силы оправдано, если актер
отстранены от встречи и эффективно сообщили о таких
уход к такому другому лицу, но последнее продолжает
инцидент, связанный с применением или угрозой неминуемого использования незаконных физических
сила; или же
(c) Применяемая физическая сила является продуктом борьбы
соглашение, специально не разрешенное законом.
Такое лицо может использовать любую степень
физическая сила, кроме смертельной физической силы, которую он или она
обоснованно полагает, что это необходимо для этой цели, и может использовать смертоносные
физическая сила для предотвращения или прекращения совершения или
попытка совершения поджога, как это предусмотрено в первом подразделе, или в
ход кражи со взломом или попытки кражи со взломом, как указано в
подразделение три.3. Лицо, которое владеет или контролирует, имеет лицензию или привилегию
находиться в жилом или жилом здании, кто обоснованно полагает, что
другое лицо совершает или пытается совершить кражу со взломом
жилище или здание, может применить смертельную физическую силу к такому другому
человек, когда он или она разумно считает, что это необходимо для
предотвратить или прекратить совершение или попытку совершения таких
кража со взломом.
4. В данном разделе следующие термины имеют следующие значения:
значения:
(a) Термины « помещений », « корпус » и « жилище » имеют значения
предписано в разделе 140.
00;
(б) Лица " лицензированных или привилегированных ", чтобы находиться в зданиях или на других
Помещения включают, но не ограничиваются:
(i) офицеры полиции или миротворцы, действующие во исполнение
их обязанности; и
(ii) сотрудники службы безопасности или сотрудники атомных электростанций.
генерирующие объекты, расположенные в пределах государства, которые работают как часть
любого плана безопасности, утвержденного федеральными агентствами по лицензированию эксплуатации
действующие при исполнении своих обязанностей на таких генерирующих объектах.Для целей настоящего подпункта термин «атомная электрическая
генерирующий объект "означает объект, который производит электроэнергию.
использование ядерной энергии для продажи, прямо или косвенно, населению,
включая землю, на которой расположен объект, а также безопасность и
зоны безопасности в соответствии с федеральными постановлениями.
S 35.25 Обоснование; использование физической силы для предотвращения или прекращения
воровство или преступное причинение вреда.
Человек может применять физическую силу, кроме физической силы со смертельным исходом,
на другое лицо, когда и в той мере, в какой он или она разумно
считает это необходимым для предотвращения или прекращения того, что он или она
обоснованно полагает, что это комиссия или попытка совершения
другое лицо - хищение или преступное причинение вреда собственности
кроме помещений.S 35.27 Обоснование; применение физической силы при сопротивлении аресту запрещено.
Лицо не может применять физическую силу для сопротивления задержанию, независимо от того,
санкционированный или несанкционированный, который осуществляется или предпринимается
офицера полиции или миротворца, когда есть основания полагать, что
последний является офицером полиции или миротворцем.
S 35.30 Обоснование; применение физической силы при аресте или в
предотвращение побега.
1. Офицер полиции или офицер по поддержанию мира в ходе выполнения или
попытки произвести арест или предотвратить или попытаться
предотвратить побег из-под стражи лица, которого он или она разумно
считает, что совершил преступление, может применить физическую силу, когда и
в той степени, в которой он или она разумно считает это необходимым для
произвести арест, или предотвратить побег из-под стражи, или в
самозащита или для защиты третьего лица от того, что он или она разумно
полагает, что это применение или неминуемое применение физической силы; Кроме этого
смертельная физическая сила может быть использована для таких целей только тогда, когда он или она
обоснованно полагает, что:
а) преступление, совершенное таким лицом:
(i) тяжкое преступление или попытка совершить тяжкое преступление, связанное с использованием или
попытка применения или угроза неминуемого применения физической силы против
человек; или же
(ii) похищение, поджог, побег первой степени, кража со взломом
первая степень или любая попытка совершения такого преступления; или же
(b) Преступление, совершенное таким лицом или попытка его совершения, было уголовным преступлением и
что в ходе сопротивления при аресте или попытки побега
из-под стражи такое лицо вооружено огнестрельным или смертоносным оружием; или же
(c) Независимо от конкретного преступления, которое является предметом
при аресте или попытке побега применение смертельной физической силы является
необходимо для защиты полицейского, миротворца или другого
человек от того, что офицер разумно полагает использованием или
неизбежное применение смертельной физической силы.
2. Тот факт, что офицер полиции или офицер по поддержанию мира имеет право на
применение смертоносной физической силы при обстоятельствах, предусмотренных абзацами
Пункты (а) и (б) подразделения один не являются оправданием для
безрассудное поведение такого офицера полиции или миротворца, равносильное
преступление против или в отношении невиновных лиц, которыми он или она является
не добиваясь ареста или содержания под стражей.
3. Лицо, направленное сотрудником полиции или мирным
офицер, чтобы помочь такому полицейскому или офицеру по поддержанию мира в проведении
арест или для предотвращения побега из-под стражи могут применить физическую силу,
кроме смертельной физической силы, когда и в той степени, в которой он или она
обоснованно полагает, что это необходимо для проведения таких полицейских
офицера или миротворца, если он или она не знает, что
арест или предполагаемый арест не санкционирован или не был санкционирован и может использовать
смертельная физическая сила при таких обстоятельствах, когда:
(а) Он или она разумно полагает, что это необходимо для
самозащита или для защиты третьего лица от того, что он или она разумно
предполагает применение или неминуемое применение смертельной физической силы; или же
(b) он или она направляются или уполномочены таким сотрудником полиции или
миротворца применять смертельную физическую силу, если он или она не знает, что
Офицер полиции или миротворца не уполномочен использовать смертоносные
физическая сила при данных обстоятельствах.
4. Частное лицо, действующее от своего имени, может использовать физические
применение силы, кроме смертельной физической силы, к другому лицу, когда и
степень, в которой он или она разумно полагает, что это необходимо для
произвести арест или предотвратить побег из-под стражи лица, которое
он или она обоснованно полагает, что совершил преступление, и кто в
факт совершения такого преступления; и может использовать смертельную физическую силу для
такая цель, когда он или она обоснованно считает, что это необходимо для:
(а) Защищать себя, себя или третье лицо от того, что он или она
обоснованно полагает, что это использование или неизбежное применение смертельных физических
сила; или же
b) произвести арест лица, совершившего убийство,
непредумышленное убийство первой степени, грабеж, насильственное изнасилование или насильственное
преступный половой акт и кто находится в немедленном бегстве от него.5. Охранник, полицейский или офицер службы охраны правопорядка, которому поручено
обязанность охранять заключенных в следственном изоляторе, поскольку этот срок
определено в разделе 205.
00, или во время транспортировки к задержанию или обратно
учреждении, может применять физическую силу, когда и в той степени, в которой он или она
обоснованно полагает, что это необходимо для предотвращения побега
заключенный из следственного изолятора или из-под стражи во время транзита
оттуда или оттуда.
Верх страницы

Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовало заданию проекта. Бруски рамки соединяются на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и крепят зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.
На боковых откосах делать острые усенки не следует, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.
Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.
Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.
Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.
При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.
Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.
Секрет популярности применения этого вида отделки кроется в ряде неоспоримых преимуществ, к числу которых стоит отнести:
Поэтому установка оконной или дверной конструкции изначально должна быть сделана добросовестно.
На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой.
Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.
Можно также использовать портландцемент (шлакопортландцемент) марок 400 или 500 и чистый песок, а также готовый штукатурный раствор. Расход штукатурки сильно зависит от толщины слоя и размеров проема, поэтому на оштукатуривание откосов одного оконного или дверного проема может потребоваться от 20 до 100 кг раствора.
..