TGViewer
Channel Public Channel
MajorTomWorkshop

MajorTomWorkshop

@majortomworkshop

OzonId_5015
Subscribers
1.84K
Photos
0
Videos
188
Links
227

Showing posts older than #105 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #104 1.74K
[yt2tg:v=kXYEn86TTm0]
  • 👍 24
  • 🔥 5
Post #103 1.87K
Миф №8. Напряжение USB порта всегда 5В. : 10 МИФОВ и ЗАБЛУЖДЕНИЙ в области Электроники.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

8. Питающее напряжение порта USB всегда составляет 5в. Итак, перед нами обычная USB зарядка, USB кабель, смартфон и устройство, которое называется USB тестер. Оно может отображать напряжение и силу тока, текущие через кабель. Я подключаю зарядку к сети и вставляю в неё USB тестер. Ничего необычного не происходит. Тестер ожидаемо отображает напряжение 5в... А теперь я вставляю зарядку в телефон. Смотрим, что сейчас произойдёт... О чудо! Зарядное устройство повышает напряжение до 9В! Что это означает? А означает это, что активизировался протокол быстрой зарядки. Принцип, лежащий в её основе много лет назад сформулировал Никола Тесла, изобретя свою знаменитую Систему переменного тока. Идея состояла в том, что на передающей стороне, на электростанции, при помощи трансформатора напряжение повышалось, а на приёмной – понижалось. Зачем? Всё дело в том, что количество энергии, которое можно передать по проводам определённого сечения, ограничено максимальной силой тока, на которую они рассчитаны. Вам наверняка попадалась на глаза табличка, связывающая сечение провода с предельной силой тока. Так, например, через медную жилу сечением 1.5мм можно пропустить ток силой не более 19А. При превышении вас ждёт перегрев, нарушение изоляции и возгорание. То же самое касается и USB кабеля. В современных смартфонах мощные процессоры и ёмкие аккумуляторы. Для того, чтобы зарядить их быстро, не достаточно мощности, которую можно передать через обычный USB кабель. Но мощность – произведение напряжения и силы тока. И если мы не можем поднять ток – его значение упирается, как было сказано выше, в сечение провода, ничто не мешает нам поднять напряжение! Именно это явление мы и наблюдаем в режиме так назваемой быстрой зарядки. Добавлю, что USB версия 3.1 допускает повышение напряжения аж до 48в, а силы тока до 5А! Таким образом, мощность, передаваемая по USB кабелю, может достигать невероятных 240 Вт! Кстати, современный Macbook Air, использующий для зарядки стандартный разъём USB Type-C, заряжается напряжением 14.4в. Более подробно данный вопрос я рассматривал в видео «Что такое быстрая зарядка и как она работает». Ссылочка будет в описании. 9. Дроссель на выходе понижающего стабилизатора служит для сглаживания пульсации.

X-Source: -8uoeQprMgg#09
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=kXYEn86TTm0

[yt2tg:v=kXYEn86TTm0]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 35
  • ⚡ 2
  • 🔥 2
  • ❤ 1
Post #102 1.49K
[yt2tg:v=5TnaWyPG9Rk]
  • 👍 20
  • 🔥 5
  • 👏 1
Post #101 1.67K
Миф №7. Светодиод питается от тока, а не от напряжения.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

7. Светодиод питается от тока, а не от напряжения. Эту фразу можно услышать очень часто. И новичков она зачастую вводит буквально в ступор. Как можно подавать не напряжение, а ток? Мы подаём 220 в на лампу, чтобы она светилась. Мы подаём 5в на смартфон, чтобы он заряжался. Мы подаём 12в на стартёр автомобиля, чтобы он заводил двигатель. Как такое возможно, что на светодиод нужно подавать ток, а не напряжение, и как вообще это сделать? Давайте проведём эксперимент. Я буду подключать светодиоды к лабораторному источнику питания – обратите внимание – БЕЗ токоограничивающего резистора. Затем я буду медленно поднимать питающее напряжение и мы понаблюдаем, что произойдёт. Итак, красный светодиод. Начальное напряжение равно 1в. Светодиод не светится. Я продолжаю поднимать напряжение. При достижении значения примерно 1.8в, светодиод начинает светиться. Что происходит дальше? При небольшом повышении напряжения, например до 1.9в, сила тока начинает быстро расти, как и яркость свечения. При напряжении 2.08в сила тока уже 20ма, а при 2.11в – 30 мА... Давайте возьмём другой светодиод. Это диодик голубого свечения. Видим, что при достижении напряжения 2.3 в, он даже не включается. Свечение начинается примерно при значении 2.4в. Дальше мы видим знакомую нам картину. Сила тока начинает нарастать. При напряжении 2.74в она 10 мА. 2.98в — 20 мА. 3.15в — 30мА... Берём следующий испытуемый экземпляр. Это зелёный светодиод. Здесь свечение начинается примерно при напряжении 1.88в. При напряжении 1.95в ток нарастает до 10 мА, 2.02в – 20мА, 2.08в — 30мА... И последний испытуемый – это жёлтый светодиод. Он начинает светиться при напряжении примерно 1.8в. 1.97в — ток 10 мА, 2.02в — 20 мА, 2.09в — 30 мА. Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? Конечно же, у каждого светодиода есть напряжение от которого он работает. Но это напряжение очень сложно найти, так как оно находится в очень небольших пределах. Если его понизить, яркость резко падает, если повысить, ток стремительно нарастает и светодиод может выйти из строя... Между тем, вы наверняка заметили что яркость тем выше, чем выше сила тока. Получается, что при питании светодиода удобнее ориентироваться именно на ток, а не на напряжение, потому что в этом случае нам не приходится его так тщательно подбирать. Сейчас я настрою лабораторный блок питания по-другому. Я установлю ограничение силы тока 20 мА и лимит напряжения 3.5в, и мы попробуем по очереди запитать все наши светодиоды. Итак, зелёный... Видим, что светодиод светится, а напряжение установилось на уровне 2.05в. Голубой... Напряжение 3.18в. И наконец красный... 2.16в. Какой вывод из всего этого можно сделать? Действительно, светодиоды удобно питать, устанавливая ограничение тока, а не подавая какое-то конкретное напряжение. Самый простой способ организовать такое ограничение, как вы уже, скорее всего, знаете – это подключить последовательно резистор. Его так и называют – токо-ограничивающий. Однако, это не означает, что для каждого светодиода не существует некого конкретного напряжения от которого он может питаться без помощи резистора. Просто, с практической точки зрения, при питании светодиодов ориентироваться удобно именно на силу тока, а не напряжение. Именно это и имеют в виду, когда говорят, что светодиод питается не от напряжения, а от тока. Более подробно о свойствах светодиодов вы можете узнать из моего видео «Почему светодиод не лампочка?» Ссылочку вы найдёте в описании.

X-Source: -8uoeQprMgg#08
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=5TnaWyPG9Rk

[yt2tg:v=5TnaWyPG9Rk]
  • 👍 37
  • 🔥 3
  • ❤ 2
  • 👏 1
Post #100 1.36K
[yt2tg:v=wVGCLduFr_A]
  • 👍 20
  • 🔥 4
  • 🤓 1
Post #99 1.56K
Миф №6. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает сопротивление.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

6. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает сопротивление. Нет, друзья. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает напряжение. Напряжение, которое падает на диоде, который вы измеряете. И доказательством тому служит значок V в правом верхнем углу дисплея прибора. Например, в данном случае, падение составляет 0.17в, так как это диод Шоттки. На обычном диоде падает 0.73в, ну а на светодиоде – 1.7в. На самом деле измерить фактическое сопротивление диода в конкретной цепи возможно, но это бессмысленно, и сейчас вы поймёте, почему. Перед нами простейшая схема: лампа накаливания питается от источника питания напряжением 6в, а последовательно с ней включён диод Шоттки. Чтобы узнать сопротивление диода, достаточно применить закон Ома. Итак, сила тока в цепи у нас 0.54А, падение же на диоде составляет 0.35в. Таким образом R = U/I = 0.35 / 0.54 = 0.65 Ома. То есть, установив в данную цепь резистор с таким сопротивлением мы получили бы тот же результат. Но давайте поднимем питающее напряжение до 8в. На диоде по-прежнему падает 0.35в, однако сила тока в цепи выросла и теперь составляет 0.64А. Получается сопротивление диода изменилось и теперь составляет R = U/I = 0.35/0.64 = 0.54 Ома. Происходит это потому, что диод является полупроводниковым прибором с нелинейной вольт-амперной характеристикой. При росте силы тока он снижает своё сопротивление с целью удержать величину падения на прежнем уровне. Поскольку для конкретного диода эта величина практически неизменна, она и является одной из его основных характеристик. Именно поэтому при измерении диодов мультиметр отображает падение напряжения, а не сопротивление. Подробнее о функциях мультиметра вы можете узнать из моего видео «Всё о мультиметре». Ссылочка как обычно будет в описании.

X-Source: -8uoeQprMgg#07
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=wVGCLduFr_A

[yt2tg:v=wVGCLduFr_A]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 42
  • 👎 1
  • 🤓 1
Post #98 1.59K
[yt2tg:v=OvRrFFEkvB8]
  • 👍 26
  • ❤ 2
  • 🤔 1
Post #97 1.84K
Миф №5. Любой компьютерный пароль может быть взломан.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

5. Любой компьютерный пароль может быть взломан, нужно просто обратиться к хорошему специалисту. Этот миф возник, скорее всего, под впечатлением фильмов, где продвинутый хакер, лицо которого освещается мерцанием монитора, быстро перебирая пальцами по клавишам, взламывает программу и за считанные секунды подбирает пароль. Дело в том, что на практике всё происходит совсем иначе. Действительно, если в ваших руках оказалась программа, защищённая паролем, в теории, дизассемблировав её – то есть восстановив её исходный код – можно найти в ней сохранённый пароль. То же самое касается и сервера к которому удалось получить доступ. Но дело в том, что ни в программах, ни на серверах, пароли уже давно не хранятся в открытом виде. Сервер как правило хранит хеш – то есть зашифрованную версию пароля. Когда же пользователь вводит пароль, сервер также шифрует его и сравнивает уже зашифрованные копии паролей, после чего делает вывод, следует ли пускать пользователя в систему. Наверное, здесь должен возникнуть вопрос – а разве нельзя расшифровать зашифрованный пароль? Ответ – нет, нельзя. По той простой причине, что для шифрования используется односторонняя функция. Иными словами, из Х получить Y можно, а вот из Y X – нельзя. Как это работает? Приведу очень доступный пример. Представьте что у нас есть два целых простых числа. Допустим, вот таких: 1875893, 8450363 . Можем ли мы их перемножить? Конечно. Любой компьютер справится с этой задачей за доли секунды. Результат вы видите на экране. Внимание, вопрос! Как теперь из этого произведения получить множители? Уточню, что правильный ответ здесь только один, так как числа простые и сами по себе на множители уже не разлагаются. Единственный метод – порядковый перебор. Однако, если множители, например по 200 знаков каждый, перебор может занять годы. Вот теперь и представьте. 1875893-8450363 это пароль. А сохранён он в базе в виде числа, которое вы видите на калькуляторе. Как, зная это число, вы найдёте пароль? Ответ: никак. К слову, в наши дни хакеры – именно потому, что взлом информации стал слишком сложен, – гораздо чаще прибегают к социальной инженирии, то есть, попросту звонят доверчивым людям и выведывают у них закрытую информацию. Именно так действуют известные всем сегодня телефонные мошенники. Наверное, не найдётся человека, кому они ещё не позвонили.

X-Source: -8uoeQprMgg#05
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=OvRrFFEkvB8

[yt2tg:v=OvRrFFEkvB8]
  • 👍 36
  • ❤ 5
  • 👎 1
  • 🤔 1
Post #96 1.43K
[yt2tg:v=NcDF49gFGI8]
  • 👍 23
  • 🔥 4
Post #95 1.61K
Миф №4. Ферритовые цилиндры на кабеле нужны для защиты от помех.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

4. Ферритовые цилиндры на кабеле нужны для защиты от внешних помех. Если с кабеля удалить феррит, устройство будет работать со сбоями. На самом деле всё ровно наоборот. Ферритовые фильтры служат для подавления электромагнитного излучения самого кабеля и защиты внешней среды от его воздействия. Давайте проведём интересный эксперимент. Я возьму старый SuperVGA кабель – благо этого добра сейчас навалом и все его выбрасывают – и извлеку из него ферритовый цилиндр. Затем нам понадобится радиопередатчик – в его качестве можно использовать любой радио-дистанционный пульт, работающий в диапазоне от 200 Мгц и выше, а также простейший детектор на двух германиевых диодах со светодиодиком и припаянным к ним проводком. Когда провод подключен к антенне передатчика и тот передаёт радиосигнал, светодиодик мерцает. Свечение его непостоянно, потому что данный пульт предназначен для управления системой умного дома, и радиосигнал промодулирован цифровым кодом, уникальным для каждой клавиши. Но в нашем случае это неважно... Давайте посмотрим, что будет, если мы обернём проводок вокруг ферритового цилиндра? Как видим, теперь светодиод перестал светиться, при том что сам пульт продолжает работать – о чём свидетельствует свечение индикатора на его корпусе. Таким образом, задача ферритовых фильтров – подавление высокочастотного излучения, возникающего в самом кабеле, и защита от него окружающих устройств и приборов.

X-Source: -8uoeQprMgg#04
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=NcDF49gFGI8

[yt2tg:v=NcDF49gFGI8]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 31
Post #94 1.6K
[yt2tg:v=YDSK_j0P3OM]
  • 👍 19
  • 🔥 8
Post #93 1.51K
Миф №3. При параллельном соединении АКБ ёмкость увеличивается, при последовательном -- нет.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

3. При паралельном соединении аккумуляторов ёмкость увеличивается, а при последовательном – нет. Перед нами две батареи. В первой элементы соединены параллельно, а во второй последовательно. Ёмкость каждого из элементов – 1000 mah. Какова будет ёмкость первой батареи, а какова – второй?... Пожалуй, вы не ошибётесь, если ответите, что 2000 mah и 1000 mah соответственно. Только есть здесь одна проблемка. Что такое ёмкость? В практическом смысле слова – это количество энергии, которое может запасти и отдать в нагрузку данный источник тока. Основной же единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит ватт-час. А мы пытаемся сравнивать ампер-часы! Давайте же подсчитаем ёмкость наших двух батарей в ватт-часах. Для этого достаточно просто перемножить напряжение и силу тока. Напоминаю, миллиамперы необходимо перевести в амперы. Таким образом, для первой батареи результат составит (1 + 1) * 3.7 = 7.4 ватт*час, а для второй 1 * 3.7 + 1 * 3.7 = тоже 7.4 ватт*час. Получается, что ёмкость этих двух батарей идентична и последовательное их соединение точно так же приводит к её удвоению, как и параллельное. Если это звучит недостаточно убедительно, представьте огромную батарею автомобиля Тесла, составленную из 16 блоков, состоящих из более чем 400 элементов 18650 каждый. Внутри блока батареи соединены именно последовательно. Если верить утверждению, что последовательное соединение не увеличивает ёмкость батареи, получается, что ёмкость 400 элементов будет равна ёмкости одной батарейки. Согласитесь, это абсурд. То же самое, кстати, касается и батарей электроинструмента. Допустим, вы пришли в магазин выбирать шуруповёрт и видите перед собой две модели с аккумуляторами 3000 mah 14в и 3000 mah 18в. Ёмкость какого аккумулятора будет выше? Конечно же, второго, так как он может обеспечивать ту же силу тока при бОльшем напряжении, и следовательно выдавать бОльшую мощность. Надеюсь, что после прослушивания этой лекции, для вас выбор будет очевиден. Вопросы коммутации и алгоритмов зарядки аккумуляторов Li-Ion я рассматривал в своих видео «10 плат BMS с Алиэкспресс» и «Как правильно перейти на Li-Ion”. Ссылочки на них вы найдёте в описании.

X-Source: -8uoeQprMgg#03
#shorts

https://www.youtube.com/watch?v=YDSK_j0P3OM

[yt2tg:v=YDSK_j0P3OM]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 30
  • ❤ 5
  • 🔥 4
Post #91 1.55K
Миф №2. При замене БП необходимо выбирать БП на тот же ток.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

2. При замене блока питания необходимо выбирать устройство на котором указана сила тока, не выше, чем на оригинале. Это заблуждение, скорее всего, связано с тем, что ток часто путают с напряжением. Действительно, когда вы выбираете источник питания, вы обязаны убедиться, что он, в первую очередь, рассчитан на то же напряжение, что и оригинал. Если оно будет ниже, ваше устройство, скорее всего, просто не запустится, а если выше, вы рискуете вывести его из строя. Однако это правило не распространяется на силу тока. Проведём простейший эксперимент. Перед нами две USB зарядки, напряжение у обеих, разумеется, одинаковое – это 5в, но одна рассчитана на ток 1А, а вторая – 1.5А. Мы будем запитывать лампу от этих блочков и наблюдать силу тока на амперметре. Итак, при питании от одноамперного блока сила тока устанавливается на уровне 0.51А. Что же будет, если подключить второй, полутороамперный блок?... измеренная сила тока не соответствует обозначенной на зарядном устройстве? Дело в том, что ток зависит не от источника питания, а от подключенной к нему нагрузки. Он прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Значения же, указанные на корпусе зарядных устройств – это предельный ток, который способен выдать данный прибор. Если же и напряжение и нагрузка одинаковы, сила тока также будет одинакова. Следует этот банальный вывод из закона Ома. I=U/R, где U – напряжение, а R – сопротивление. сопротивление лампы. Лампа у нас одна и та же, следовательно и сопротивление будет одинаково в обоих случаях. Из чего можно сделать вывод, что и сила тока также установится одна и та же. То же самое будет происходить и с вашим смартфоном. Поэтому выбирая блок питания, зарядку для телефона или планшета, при условии, что напряжение совпадает, смело берите блок на бОльший ампераж. Не верьте рассказам, что зарядка с бОльшей указанной силой тока быстрее выводит из строя батарею. Эта история не имеет под собой никакого основания.

X-Source: -8uoeQprMgg#02
#shorts

[yt2tg:v=QPUFzpVLG5Y]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 15
  • ❤ 3
Post #89 1.36K
Миф №2. При замене БП необходимо выбирать БП на тот же ток.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

2. При замене блока питания необходимо выбирать устройство на котором указана сила тока, не выше, чем на оригинале. Это заблуждение, скорее всего, связано с тем, что ток часто путают с напряжением. Действительно, когда вы выбираете источник питания, вы обязаны убедиться, что он, в первую очередь, рассчитан на то же напряжение, что и оригинал. Если оно будет ниже, ваше устройство, скорее всего, просто не запустится, а если выше, вы рискуете вывести его из строя. Однако это правило не распространяется на силу тока. Проведём простейший эксперимент. Перед нами две USB зарядки, напряжение у обеих, разумеется, одинаковое – это 5в, но одна рассчитана на ток 1А, а вторая – 1.5А. Мы будем запитывать лампу от этих блочков и наблюдать силу тока на амперметре. Итак, при питании от одноамперного блока сила тока устанавливается на уровне 0.51А. Что же будет, если подключить второй, полутороамперный блок?... измеренная сила тока не соответствует обозначенной на зарядном устройстве? Дело в том, что ток зависит не от источника питания, а от подключенной к нему нагрузки. Он прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Значения же, указанные на корпусе зарядных устройств – это предельный ток, который способен выдать данный прибор. Если же и напряжение и нагрузка одинаковы, сила тока также будет одинакова. Следует этот банальный вывод из закона Ома. I=U/R, где U – напряжение, а R – сопротивление. сопротивление лампы. Лампа у нас одна и та же, следовательно и сопротивление будет одинаково в обоих случаях. Из чего можно сделать вывод, что и сила тока также установится одна и та же. То же самое будет происходить и с вашим смартфоном. Поэтому выбирая блок питания, зарядку для телефона или планшета, при условии, что напряжение совпадает, смело берите блок на бОльший ампераж. Не верьте рассказам, что зарядка с бОльшей указанной силой тока быстрее выводит из строя батарею. Эта история не имеет под собой никакого основания.

X-Source: -8uoeQprMgg#02
#shorts

[yt2tg:v=QPUFzpVLG5Y]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 👍 21
  • ❤ 6
Post #86 1.46K
Обзор удлинителя и USB-зарядки YEMSTZA на 10 розеток.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ИНН 7703380158:
Заказать приборы и оборудование:

► USB ТЕСТЕР Fnirsi FNB58 https://rz6.ru/274?erid=2SDnjcrDNnK
► ЭлектроОтвёртка Sequre ES-666 https://rz6.ru/259?erid=2SDnjdSPVMF
► Удлинитель 10 розеток + USB https://rz6.ru/275?erid=2SDnjePBe8o

► БЛОК ПИТАНИЯ DPS-5020 https://rz6.ru/0?erid=2SDnjdoD2Rn
► ОСЦИЛЛОГРАФ DSO3D12 https://rz6.ru/235?erid=2SDnjdytzTb
► ПАЯЛЬНИК https://rz6.ru/1?erid=2SDnjcKTrY8
► USB тестер https://rz6.ru/102?erid=2SDnjdoC2SU
► МАКЕТНАЯ ПАНЕЛЬ https://rz6.ru/199?erid=2SDnjcpdQ2U
► Паяльная станция с феном 702 https://rz6.ru/3?erid=2SDnjdEZctx
► ПАЯЛЬНЫЙ НАБОР https://rz6.ru/4?erid=2SDnjc4m2kp
► Медные жала https://rz6.ru/5?erid=2SDnjd1caBa
► МУЛЬТИМЕТР UNI-T 61E https://rz6.ru/7?erid=2SDnjcz2Cpx
► Набор монт. проводов https://rz6.ru/11?erid=2SDnjcFAxcp
► Макетные платы https://rz6.ru/22?erid=2SDnjeLL6PA
► Светодиоды (5 цветов) https://rz6.ru/23?erid=2SDnjcBqpnt
► Набор транзисторов https://rz6.ru/25?erid=2SDnjdyzTGC
► Набор резисторов https://rz6.ru/26?erid=2SDnje8tNxG
► Набор стабилитронов https://rz6.ru/27?erid=2SDnjcoMVdA
► Набор керамических конденсаторов https://rz6.ru/28?erid=2SDnjdhJkwJ
► Набор электролитических конденсаторов https://rz6.ru/29?erid=2SDnjd5dgEt
► Набор диодов https://rz6.ru/30?erid=2SDnjesWXP6
► Зарядное устройство Type-C Li-Ion https://rz6.ru/168?erid=2SDnjeK9urQ
► Плата-стабилизатор CC-CV https://rz6.ru/47?erid=2SDnjdbJmsv
► Аккумуляторы NCR18650 https://rz6.ru/125?erid=2SDnjboXJbS

#majortomworkshop #majortommusic

[yt2tg:v=vZUt8Y1PzDE]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • ❤ 10
  • 👍 7
Post #84 1.59K
Миф №1. Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. : 10 МИФОВ и ЗАБЛУЖДЕНИЙ в области Электроники.

https://www.youtube.com/watch?v=z66QH_X3Kd0

[yt2tg:v=z66QH_X3Kd0]
  • 👍 37
  • 🔥 8
Post #83 1.69K
Миф №1. Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. : 10 МИФОВ и ЗАБЛУЖДЕНИЙ в области Электроники.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
ЮMoney: https://musicboy.ru/majortomworkshop
КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): https://www.youtube.com/majortomworkshop/join
https://boosty.to/majortom
https://t.me/majortomworkshop

Полное видео: https://youtu.be/-8uoeQprMgg

Друзья, сегодня речь пойдёт о распространённых заблуждениях в области электроники и техники. Мы разберём 10 популярных мифов и и опровергнем их как теоретически, так и на практике. Все продемонстрированные в этом видео эксперименты вы без труда сможете повторить сами в домашних условиях. Что ж, приступим без промедления. Вы смотрите ютуб канал Большая Мастерская Тома. 1. Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Думаю, многие слышали это утверждение. Некоторая доля правды в нём конечно есть, но зачастую его понимают слишком буквально. На схеме, которую вы видите перед собой, изображёны источник тока, выключатель и два резистора. Сопротивление их отличается. У R1 оно составляет 100 Ом, а у R2 – 10 Ом. Как вы думаете, через какой из резисторов потечёт ток после того как мы замкнём выключатель S1?... Если следовать приведённому выше утверждению, получается, что через R2, ведь его сопротивление аж в 10 раз ниже, чем R1. На самом деле этот ответ неверный. Ток потечёт через оба резистора, а вот распределится он обратно пропорционально их сопротивлениям. Подсчитать это элементарно. Применяем закон Ома. I=U/R. Для резистора R1 сила тока составит I = 5/100 = 0.05A. Для резистора же R2 I = 5 / 10 = 0.5A. Получается, что ток, точно так же как и сопротивление резисторов, будет отличаться ровно в 10 раз. В общем виде это соотношение описывается первым правилом Кирхгофа, которое звучит следующим образом: «Алгебраическая сумма токов, втекающих в узел, равна алгебраической сумме токов, вытекающих из узла.» Что в нашем случае будет означать I бат = I r1 + I r2. Следовательно, сила тока в цепи батареи составит 0.55А. Таким образом, ток, втекая в узел, то есть, точку соединения элементов, не выбирает какой-то один, меньший по сопротивлению резистор, а именно разделяется между ними -- обратно пропорционально их сопротивлению.

X-Source: -8uoeQprMgg#01
#shorts

[yt2tg:v=z66QH_X3Kd0]
YouTube Major Tom Workshop Канал Большая Мастерская Тома посвящён электронике и технике.
  • 🔥 21
  • 👍 14
  • ❤ 4
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →