Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Світлове керування витяжним вентилятором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Різні електроустрою

Коментарі до статті Коментарі до статті

Для того, щоб вентилятор витяжки в туалеті включався при включенні світла, і вимикався після вимкнення світла, можна переробити проводку і підключити вентилятор паралельно лампі. Але, якщо цього робити небажано (з конструктивно-естетичних причин), можна у вентилятор встановити оптичний датчик який його включатиме після включення світла в туалеті, і вимикати його після вимкнення світла в туалеті.

Схема показано малюнку. FT1 – це фототранзистор від старої кулькової комп'ютерної миші.

Світлове керування витяжним вентилятором

Світлочутливість встановлюємо підбором опору R1.

Коли темно, FT1 закритий і напруга на затворах VT1 і VT2 немає, вони закриті, а вентилятор вимкнено. При включенні світла FT1 різко відкривається і подає напругу затвори VT1 ​​і VT2. Вони відкриваються та включають вентилятор.

література

  1. Радіоконструктор 2011 №7

Дивіться інші статті розділу Різні електроустрою.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Батарея, що працює на фотосинтезі 25.01.2023

Рослини часто вважаються джерелами їжі, кисню та прикраси, але не джерелом електрики. Проте вчені виявили, що використовуючи природний транспорт електронів у рослинних клітинах, можна виробляти електроенергію як частину біологічної екологічної сонячної батареї.

Вчені вперше використали сукулентну рослину для створення живої "біосонячної батареї", яка працює за допомогою фотосинтезу.

Електрони природним чином транспортуються як частина біологічних процесів у всіх живих клітинах, від бактерій і грибів до рослин і тварин. Завдяки введенню електродів клітини можна використовувати для електроенергії, яку можна використовувати зовні. Попередні дослідження створювали паливні елементи з використанням бактерій, але вони потребували постійного харчування. Цей новий підхід використовує фотосинтез, процес, за допомогою якого рослини перетворюють енергію світла на хімічну енергію, щоб генерувати струм.

Під час цього процесу світло запускає потік електронів із води, що призводить до утворення кисню та цукру. Це означає, що живі фотосинтетичні клітини постійно виробляють потік електронів, які можна відтягнути як фотофоток та використовувати для живлення зовнішнього контуру як сонячний елемент.

Деякі рослини, наприклад сукуленти в посушливому середовищі, мають товсту кутикулу, яка містить воду та поживні речовини у листі. Янів Шлосберг, Гаді Шустер та Адір хотіли вперше перевірити, чи може фотосинтез у сукулентах створювати енергію для живих сонячних елементів, використовуючи їхню внутрішню воду та поживні речовини як розчин електроліту електрохімічного елемента.

Дослідники створили живу сонячну батарею, використовуючи сукулент Corpuscularia lehmannii, який також називають "крижаною рослиною". Вони вставили залізний анод і платиновий катод в один з листя рослини і виявили, що його напруга становила 0,28 В. При підключенні до ланцюга він виробляв щільність фотоструму до 20 мкА/см 2 під дією світла і міг продовжувати струм більше доби. Хоча ці цифри менші, ніж у традиційної лужної батареї, вони відображають лише одну стулку.

Попередні дослідження подібних органічних пристроїв свідчать, що послідовне з'єднання кількох стулок може збільшити напругу. Команда спеціально розробила живий сонячний елемент таким чином, щоб протони у внутрішньому розчині листя могли поєднуватися з утворенням газоподібного водню на катоді, і цей водень можна збирати і використовувати в інших цілях.

Інші цікаві новини:

▪ Штучні креветки

▪ літаючий автомобіль

▪ Життя без паролів

▪ Ультразвукова хімчистка вдома

▪ Зарядний кабель Phoenix Contact 375 кВт

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мікроконтролери. Добірка статей

▪ стаття Ерве Базен. Знамениті афоризми

▪ стаття Які притоки Дону течуть поряд і мають однакову назву? Детальна відповідь

▪ стаття Вулкан Везувій. Диво природи

▪ стаття Велосипедний спідометр. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Що таке Wi-Fi? Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024