Курсы профессиональной переподготовки инженеров — радиотехников (радиоинженеров)
Содержание:
- Школа Ремонта
- Расписание и цены
- Описание курса
- Учебная программа курса
- Создание гальванического элемента
- Шаг 1: Напряжение, ток, сопротивление
- Холдинг БТ
- Шаг 8: Дроссель/катушка индуктивности
- Как измерить ток
- Шаг 4: Стандартные или общие значения резисторов
- Почему онлайн-обучение?
- Бесплатные онлайн-курсы по электронике с сертификацией
- Шаг 5: Цветовая маркировка резисторов
- Глава 1 Уроки юного конструктора
- Повышение квалификации мастеров — чтоб телефон Ваш был здоров!
- Электроника на практике
- Параметры источника питания
- Рекомендации начинающим
- Udemy. Профессия «Мастер по ремонту стиральных машин» от А до Я
- Напряжение и ток – понятия
- Время паять!
- Несколько советов начинающим
- Системы автоматической защиты
- Источники напряжения и тока
- Выполнение электромонтажных работ
- Что изучает электрика
Школа Ремонта
В компании обучение с нуля длится 5 дней. Потом вы становитесь специалистом и начинаете ежемесячно зарабатывать на ремонте от 60 тыс. руб.
На курсах предлагается:
- Отлаженное обучение. Теории уделяется минимум внимания. Ставка делается на практические занятия. Поэтому обучение ведется на реальных примерах
- Отработка навыков. Все полученные навыки отрабатываются на практических занятиях. Ученики изучают бытовую технику и решают возникшие проблемы
- Трудоустройство. У компании много партнерских сервисов. Поэтому достойным ученикам гарантируется трудоустройство в таких центрах
Цены за обучение такие же, как и в Школе РБТ.
Занятия проводятся в специально оборудованных классах, а выпускникам выдается диплом, подтверждающий его квалификацию.
Расписание и цены
Ближайшая группа | Время занятий | Цена | Скидка | Дни занятий | Тип группы обучения |
27.11.2021 | Вх- 10:00-14:30 | 32100 | — | СБ, ВС | Выходного дня |
Описание курса
На курсе
«Основы радиотехники» слушатели получат возможность освоить базовые понятия теории
электротехники и электроники, необходимые для работы в сфере сервисного
обслуживания и ремонта современных электроприборов различного назначения
(бытовая техника, автосервис, сигнализация и пр.). Учебная программа позволяет
изучить конструктивные особенности и элементную базу электронных устройств, а
также полупроводниковых и пьезоэлектрических приборов.
Навыки работы
по обслуживанию и ремонту применяемых в современном производстве радиоэлектронных
устройств, электроприборов бытового назначения, систем сигнализации и
электроустройств слаботочных цепей слушатели получат в ходе практических
занятий.
По
окончанию обучения на курсах радиотехники выпускники смогут получить работу по
специальностям:
- мастер
по обслуживанию систем сигнализации и иных видов электроники - мастер
по ремонту и обслуживанию оргтехники - мастер
по ремонту и обслуживанию бытовой техники - радиотехник.
Записывайтесь на Основы радиотехники в Москве прямо сейчас!
Учебная программа курса
Теоретический блок — 36 ак.часа.
- Основы электротехники.
- Виды технической документации.
- Виды монтажа.
- Виды пайки.
- Маркировка монтажных проводов и элементов.
Практический блок — 36 ак.часа.
- Подготовка элементов и проводов к монтажу. Формовка элементов.
- Установка радиоэлементов при объемном монтаже.
- Пайка микросхем.
- Пайка печатных плат.
- Демонтаж радиоэлементов.
- Самостоятельная работа: Разработка технической документации, сборка и наладка радиоустройства.
Создание гальванического элемента
Все элементы состоят из атомов. Атомы можно сравнить с Солнечной системой, только у каждой системы свое количество орбит, и на каждой орбите может находиться сразу несколько планет (электронов). Чем дальше орбита находится от ядра, тем меньшее притяжение испытывают на себе электроны, находящиеся на этой орбите.
Притяжение зависит не от массы ядра, а от разной полярности ядра и электронов. Если ядро имеет заряд +10 единиц, электроны в общей сложности тоже должны иметь 10 единиц, но отрицательного заряда. Если электрон с внешней орбиты улетит, то суммарная энергия электронов будет уже -9 единиц. Простой пример на сложение +10 + (-9) = +1. Получается, что атом имеет положительный заряд.
Бывает и наоборот: ядро имеет сильное притяжение и захватывает «чужой» электрон. Тогда на его внешней орбите появляется «лишний», 11-й электрон. Тот же пример +10 + (-11) = -1. В этом случае атом будет отрицательно заряжен.
Если в электролит опустить два материала, обладающих противоположным зарядом, и к ним подключить через проводник, например, лампочку, то в замкнутой цепи потечет ток, и лампочка загорится. Если цепь разорвать, к примеру, через выключатель, то лампочка потухнет.
Электрический ток получается следующим образом. При воздействии электролита на один из материалов (электрод) в нем возникает излишек электронов, и он становится отрицательно заряженным. Второй электрод, наоборот, при действии электролита отдает электроны и становится положительно заряженным. Каждый электрод соответственно обозначается «+» (избыток электронов) и «-» (нехватка электронов).
Хотя электроны имеют отрицательный заряд, но электрод о. Если возможен обратный процесс, когда под действием электрического тока в элементе накапливается химическая энергия, то такой элемент называют аккумулятором.
Шаг 1: Напряжение, ток, сопротивление
Эти понятия являются фундаментальными и без знакомства с ними продолжать обучение основам было бы бессмысленно. Давайте просто вспомним, что каждый материал состоит из атомов, а каждый атом в свою очередь имеет три типа частиц. Электрон — одна из этих частицы, имеет отрицательный заряд. Протоны же имеют положительный заряд. В проводящих материалах (серебро, медь, золото, алюминий и т.д.) есть много свободных электронов, которые перемещаются хаотично. Напряжение является той силой, которая заставляет электроны перемещаться в определенном направлении. Поток электронов, который движется в одном направлении, называется током. Когда электроны перемещаются по проводнику, то они сталкиваются с неким трением. Это трение называют сопротивлением. Сопротивление «ужимает» свободное перемещения электронов, таким образом снижая величину тока.
Более научное определение тока – скорость изменения количество электронов в определенном направлении. Единица измерения тока — Ампер (I). В электронных схемах протекающий ток лежит в диапазоне миллиампера (1 ампер = 1000 миллиампер). Например, свойственный ток для светодиода 20mA.
Единица измерения напряжения – Вольт (В). Батарея – является источником напряжения. Напряжение 3В, 3.3В, 3.7В и 5В является наиболее распространенным в электронных схемах и устройствах.
Напряжение является причиной, а ток – результатом.
Единица измерения сопротивления – Ом (Ω).
Холдинг БТ
Успешно пройдя курсы мастеров в холдинге БТ по ремонту бытовой техники, вы получаете гарантию заработка от 70 тыс. в месяц. Компания предлагает трудоустройство с белой зарплатой, гибким рабочим графиком и стабильными выплатами.
Если нет опыта, компания обучает людей с нуля. При его наличии, с мастером проводится собеседование. Потом для него подбирается подходящая сфера работы.
С компанией Холдинг БТ выгодно сотрудничать, потому что она:
- Предлагает только официальное трудоустройство
- Обеспечивает высокий доход
- Находит заказы для мастеров в ближайших к нему местах
- Помогает получать новые навыки
- Учит дороже продавать услугу
- Дает доступ к запчастям
- Позволяет выбирать гибкий график работы
- Предлагает много заказов
В ваши обязанности будет входить диагностика и ремонт бытовой техники, как в самом сервисном центре, так и на выезде.
Шаг 8: Дроссель/катушка индуктивности
Катушка индуктивности — пассивный электронный компонент, что обладает высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Она состоит из проволоки, плотно обмотанной вокруг твердого центрального ядра, которое концентрирует магнитный поток.
Катушка при протекании тока запасает энергию в создаваемом магнитном поле. При отключении внешнего источника, компонент отдаёт запасенную энергию, стремясь поддержать величину тока в цепи.
Стандартная единица индуктивности Генри, сокращённо Н. Это – общее название. Другое название — микрогенри, µH (1 µH =10^-6H) и милигенри mH (1 мГн =10^-3 H). Иногда, наногенри nH(1 nH = 10^-9 H).
Применения индукторов
Фильтры
Катушка индуктивность вместе с конденсаторами и резисторами используется для создания фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров. Катушка функционирует, как фильтр низких частот, так как импеданс (полное сопротивление переменному току) увеличивается, когда частота сигнала увеличивается.
Датчики
Бесконтактные датчики ценятся за их надежность и простоту работы, кроме того катушки могут использоваться для обнаружения магнитных полей или магнитопроницаемых материалов.
Индукторы также используются для беспроводной передачи тока и в электромеханическом реле.
Как измерить ток
- Установите измеритель на измерение максимального значения сопротивления. Слева на датчике будет 1 (т.е. сопротивление слишком велико для измерения датчиком). Затем коснитесь двух щупов — на экране должно появиться ~ 0 (т.е. измеритель практически не обнаружил сопротивления).
- Крепко возьмитесь за датчики пальцами. Сожмите черный зонд левой рукой, а красный зонд — правой. Можно смело касаться обоих концов счетчика (потому что они ни к чему другому не подключены). Подобным образом вы измерите собственное сопротивление. Если установлен максимальный диапазон измерения, должно появиться какое-то большое число на экране измерителя, которое будет уменьшаться по мере разжимания щупов.
Шаг 4: Стандартные или общие значения резисторов
Система обозначений имеет свои истоки, которые выходят с начала прошлого века, когда большинство резисторов были углеродными с относительно плохими производственными допусками. Объяснение довольно простое – используя 10% допуск можно уменьшить число выпускаемых резисторов. Было бы малоэффективно производить резисторы с сопротивлением 105 Ом, так как 105 находится в пределах 10%-го диапазона допуска резистора на 100 Ом. Следующая рыночная категория составляет 120 Ом, потому что у резистора на 100 Ом с 10%-й терпимостью, будет диапазон между 90 и 110 Ом. У резистора на 120 Ом диапазон лежит между 110 и 130 Ом. По этой логики предпочтительно выпускать резисторы с 10% допуском 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330 и так далее (соответственно округлены). Это — ряд E12, показанный ниже.
Терпимость 20% E6,
Терпимость 10% E12,
Терпимость 5% E24 (и обычно 2%-я терпимость),
Терпимость 2% E48,
E96 1% терпимости,
E192 0,5, 0,25, 0,1% и выше допуски.
Стандартные значения резисторов:
Е6 серии: (20% допуска) 10, 15, 22, 33, 47, 68
E12 серии: (10% допуска) 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
E24 серии: (5% допуска) 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
E48 серии: (2% допуска) 100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 226, 237, 249, 261, 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 866, 909, 953
E96 серии: (1% допуска) 100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 154, 158, 162, 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 255, 261, 267, 274, 280, 287, 294, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 491, 511, 523, 536, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 845, 866, 887, 909, 931, 959, 976
E192 серии: (0,5, 0,25, 0,1 и 0,05% допуска) 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 210, 213, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 271, 274, 277, 280, 284, 287, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 487, 493, 499, 505, 511, 517, 523, 530, 536, 542, 549, 556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 619, 626, 634, 642, 649, 657, 665, 673, 681, 690, 698, 706, 715, 723, 732, 741, 750, 759, 768, 777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 887, 898, 909, 920, 931, 942, 953, 965, 976, 988
При разработке оборудования лучше всего придерживаться самого низкого раздела, т.е. лучше использовать E6, а не E12. Таким образом, чтобы число различных групп в любом оборудовании было минимизировано.
Продолжение следует
( Специально для МозгоЧинов #Complete-Guide-for-Tech-Beginners» target=»_blank»>)
Почему онлайн-обучение?
Онлайн-обучение становится более важным, чем когда-либо, и учебные заведения используют его как средство распространения информации, чтобы предоставить образование всем во всех уголках земли.
Онлайн-обучение также намного более выгодно, так как оно имеет больше преимуществ по сравнению с обычным стилем обучения. Онлайн-обучение проходит быстрее, дешевле, и вы по-прежнему получаете тот же сертификат, что и обычный студент.
Существует также множество MOOC (массовые открытые онлайн-курсы), которые представляют собой различные онлайн-курсы, бесплатно предоставляемые ведущими университетами и колледжами всем заинтересованным учащимся. Курсы электроники также являются частью этих МООК, и мы в Study Abroad Nations сделали эти курсы доступными для вас, чтобы вы могли присоединиться и получить сертификат по электронным курсам.
Без лишних слов, вы можете перейти к этим бесплатным онлайн-курсам по электронике с сертификацией и присоединиться к тому, который вам понравится.
Бесплатные онлайн-курсы по электронике с сертификацией
После обширного исследования мы в Study Abroad Nations откопали 14 бесплатных онлайн-курсов по электронике с сертификатом, на которые вы можете сразу же записаться.
- Введение в электронику
- Основы текущего потока
- Тепловые проблемы с корпусами для электроники
- Основы транзисторов
- Схемы и электроника 1: базовый анализ цепей
- Схемы и электроника 2: усиление, скорость и задержка
- Принципы электрических цепей
- Применение схем и электроники
- Диплом продвинутого уровня в области базовой электроники
- Введение в основные электрические схемы и испытательное оборудование
- Критическое средство: Управление электропитанием
- Введение в системы электропроводки
- Электротехника — Компоненты электрических трансформаторов
- Энергия ветра
Шаг 5: Цветовая маркировка резисторов
Мы уже познакомились с различными типами резисторов и характеристиками, что им свойственны. Однако, для того, чтобы использовать элемент по прямому назначению необходимо точно знать величину сопротивления.
Значение сопротивления, допустимая мощность – обычно наноситься на сам резистор, как числа или буквы (это в том случае, когда размеры достаточно большие). Но когда элементы небольшого размера (углеродные или пленочные) спецификация должна отображаться иным способом, поскольку текст был бы не читаемый.
В таких случаях на поверхность наносят полосы, что указывают значения сопротивление и рассеиваемую мощность. Эти линии – цветовой код резисторов. Международная универсальная схема цветового кода была разработана много лет назад, как простой и быстрый способ идентификации резисторов независимо от того, какого они размера и состояния. Маркировка всегда читается слева направо (с широкой полосы), путем сопоставления цвета первой полоски с соответствующим номером в колонке цифр-цвета (это первая цифра значения сопротивления) и т.д.
Золотая или серебряная полоса (допуск) всегда является последней полосой. Кроме того можно измерить сопротивление мультиметром, ведь в некоторых случаях – это является единственным способом определения значения сопротивления (например, когда цветные полосы стёрты).
Резисторы поверхностного монтажа
Резисторы поверхностного монтажа или SMD резисторы — элементы прямоугольной формы, что предназначены для монтажа непосредственно на поверхность печатной платы. SMD резистор состоит из керамической подложки, на который нанесён толстый слой оксида металла. Значение сопротивления контролируется путем изменения желаемой толщины, длины или типа осажденной пленки. Благодаря металлическим клеммам с обоих концов, элементы припаиваются непосредственно на печатную плату. SMD маркируются 3-мя или 4-мя цифрами (кодом) для обозначения заданного сопротивления. Стандартные резисторы SMD помечены кодом с тремя цифрами, в котором первые две цифры представляют первые два числа значения сопротивления, а третья цифра – множителем x1, x10, x100 и т.д. Например:
- “103” = 10 × 1,000 Ом = 10 KΩ
- “392” = 39 × 100 Ом = 3.9 KΩ
- “563” = 56 × 1,000 Ом = 56 KΩ
- “105” = 10 × 100,000 Ом = 1 MΩ
Резисторы поверхностного монтажа, у которых значение меньше, чем 100 Ом, обычно маркируются: “390”, “470”, “560” с заключительным нулём, представляющим множитель 10^0, который эквивалентен 1. Например: “390” = 39 × 1Ω = 39 Ом или 39RΩ “470” = 47 × 1Ω = 47 Ом или 47RΩ (значения сопротивления с буквой “R” обозначают положение десятичной запятой, например 4R7 = 4.7Ω). Резисторы поверхностного монтажа, которые имеют маркировку «000» или «0000» называются 0 Ом, поскольку эти элементы имеют нулевое сопротивление.
Глава 1 Уроки юного конструктора
Можно ли сесть за руль автомобиля, не зная, как запустить двигатель и для чего нужны педали и ручки управления?
Конечно, нет, скажете вы. Сначала надо ознакомиться с назначением каждой ручки, выучить строение автомобиля, а потом уже ездить на нем. Так и с нашими конструкциями. В них используются разнообразнейшие детали, каждая из которых выполняет свою заранее установленную функцию. Чтобы создать любое устройство, надо знать, для чего нужны детали, входящие в него, уметь проверять их, соединять между собой, налаживать созданную конструкцию.
Получить базовые знания об электрическом токе, радиодеталях и правилах создания изделий вам поможет этот раздел. Конечно, не все сведения, которые помещены в нем, будут понятны после первого прочтения. Не огорчайтесь — практика вам поможет! Главное — хорошо выучите правила безопасности работы и смелее беритесь за нее. А к этим материалам, имеющим в основном ознакомительный характер, обращайтесь при возникновении вопросов.
Повышение квалификации мастеров — чтоб телефон Ваш был здоров!
Курсы по ремонту телефонов профессионального уровня – это выгодное предложение от учебного центра «Альянс» для мастеров, желающих стабильно работать в любые времена. С нашими преподавателями, за плечами которых не один год практической работы в крупнейших сервисных центрах, по ремонту мобильной электроники, Вы не просто узнаете необходимый минимум для мастера-ремонтника телефонов, а получите обширную базу знаний и практических навыков, позволяющих буквально «вдохнуть новую жизнь» в любой смартфон или планшет с тяжёлой судьбой и не слишком заботливым хозяином. Это существенно расширит Ваши возможности как инженера-электронщика, откроет новые горизонты в профессиональном росте, позволит найти высокооплачиваемую работу в крупном сервисном центре, открыть собственную ремонтную мастерскую и в итоге принесет значительное повышение Вашей прибыли!
Наша задача, как учебного центра, это обучение профессионалов, мастеров, которые уже знакомы с ремонтом мобильных телефонов и планшетных компьютеров, но хотели бы расширить свои знания и навыки: изучить особенности конструкции новых моделей девайсов, освоить прогрессивные методики их ремонта и восстановления, отладить бизнес-процессы в своей мастерской по новым канонам. Повышение квалификации мастеров – вот основная задача, которую мы обязательно достигнем в результате нашего курса! Не удивительно, что ремонтники мобильных устройств вынуждены совершенствовать свои знания, ведь с каждым годом появляется всё больше моделей телефонов и планшетов, а их производители проектируют свои «детища» все менее пригодными к ремонту и восстановлению. Как всё успеть, узнать и разобраться во всём, если свободного времени очень мало? Чтобы не тратить его на бесполезные копания в Интернете в поисках крупиц полезной информации, отправляйтесь на курсы для инженеров-электронщиков в учебный центр «Альянс», где мы поможем Вам быстро повысить свою квалификацию до актуального современного уровня!
Электроника на практике
ПЭ – это раздел электроники, на практике показывающий основные закономерности электричества. Именно в практической части изучается каждый элемент цепи отдельно и применяется на деле в совокупности с другими. С этим названием вышла и книга, в которой можно найти много интересных статей по электротехнике, сформулированных на общедоступном языке.
Материал включает в себя фотографии и опыты, к которым даны полные инструкции. Прочитав его, можно спокойно разбираться во всех электронных и радиотехнических терминах, овладеть пайкой и получить навыки дл чтения простых схем.
Вам это будет интересно Средства защиты от статического электричества
Важно! Прошло второе переиздание книги, в котором были отредактированы небольшие ошибки и опечатки, учтены пожелания читателей. Второе издание стало стоящим и полезным учебником для начинающих радиолюбителей
Параметры источника питания
Для работы электронная система должна быть подключена к зарядке
Важно отметить: напряжение, подаваемое на клеммы, должно быть в пределах диапазона, приемлемого для системы. Подключение к системе со значением, выше рекомендованного, может привести к необратимой поломке
В случае слишком низкого показателя система будет работать некорректно (или не работать совсем).
После подключения потребуется ток, значение которого следует знать (хотя бы приблизительно) перед присоединением. Отдаваемое источником значение должно быть больше потребляемого устройством. Даже если во много раз превышены потребности, при правильном напряжении будет использовано ровно столько, сколько нужно.
Рекомендации начинающим
Электрик-новичок должен следовать таким советам:
- При выборе сечения кабеля учитывают простой закон: мощность равна напряжению, умноженному на силу тока. По этой формуле рассчитывают главные токовые параметры. С помощью таблиц выбирают сечение проводников и характеристики других элементов электрической сети.
- Провода прокладывают строго горизонтально или под прямым углом. Расстояние от потолка до кабеля должно составлять не менее 20 см. При наличии в помещении труб от них отступают не менее 40 см.
- Распределительные щиты устанавливают на высоте 1,2 м. Между отдельными модулями оставляют расстояние, обеспечивающее циркуляцию воздуха.
- Электрические цепи защищают автоматическими выключателями, срабатывающими при утечке тока.
Чтобы стать опытным электриком, нужно постоянно выполнять практические задания и совершенствовать навыки.
Udemy. Профессия «Мастер по ремонту стиральных машин» от А до Я
Здесь занятия ведет Шухрат Хадыходжаев. Он – основатель центра Fixer Plus. Это сервис по ремонту стиральных машин. Дипломированный специалист является действующим мастером и активным блогером. 14 лет трудится в данной области и с нуля обучил профессии 35 мастеров.
Шухрат предлагает ученикам курс с общей продолжительностью от 4,5 часов. Сюда входят лекции по:
- Для начала работы. Необходимая база это 3 лекции с продолжительностью в 12 минут
- Устройству стиральной машины – 8 (34 мин.)
- Диагностике неисправностей мультиметром – 4 (35 мин.)
- Разборке стиральной машины – 8 ( почти 2 часа)
- Работе с паяльником и электронные модули управления – 3 (почти час)
- Продвижение на онлайн площадках – 1 (23 мин.)
Курс стоит $14 и предназначен для мужчин, желающих:
- Открыть сервисный центр
- Начать бизнес
- Разобраться в собственной технике
- Увеличить заработок
Напряжение и ток – понятия
Для работы любого электронного компонента требуется наличие электрического тока. Он создается электрическим потенциалом, то есть «напором» частиц. Самого потенциала недостаточно для течения тока. Нужен также проводник, способный пропустить его через себя. Если проводника нет, то потенциал уходит в воздух, который очень хорошо препятствует распространению тока. Объекты, которые останавливают ток, называются диэлектриками, а позволяющие протекать через них – проводниками.
Помимо проводника, для течения тока нужна разность потенциалов, возникающая в цепи. Аналогию можно провести с водопроводной трубой. Если с обеих ее сторон подается одинаковый напор, то каким бы сильным он ни был, вода не будет течь. Разность потенциалов называется напряжением. Оно обозначается буквой «U» и измеряется в вольтах. Сила тока же обозначается «I» и измеряется в амперах.
Вам это будет интересно Особенности изоляционной ленты
Важно! По общей договоренности считают, что ток течет от плюса к минусу, но на самом деле это условность. Все дело в том, что отрицательные электроны были открыты уже после этой договоренности
В схемах и на практике никто не вспоминает, откуда и куда течет ток.
Наглядное определение напряжения
Время паять!
Когда-нибудь при изучении электроники и схемотехники обязательно настанет время взять в руки паяльник. Скорее всего, это случится, когда вы возьметесь за собственный проект, в котором вам будут нужны немодульные детали. Тогда придется делать новые модули или травить схему. В любом случае — паять вам придется. А вот чем — это уже отдельный вопрос.
Меня вполне устраивает мой паяльник за 200 рублей (можно сказать, собираю все на коленках!). Однако, какой бы вы не выбрали паяльник, элементарную технику безопасности никто не отменял: заранее убирайте посторонние (в особенности — легко воспламеняющиеся) предметы со стола, обеспечьте проветривание и не пренебрегайте защитными очками — они, скорее всего, будут продаваться там же, где и паяльник.
Подобным паяльником пользуюсь я
Прежде чем покупать что-то серьезное типа паяльной станции, рекомендую приобрести простой паяльник и попробовать поработать с ним. Стабильная температура, которую обеспечит станция, бывает полезной при пайке микросхем, но в остальных случаях не особенно и нужна. Кстати, по личному опыту пайки SMD могу сказать, что это реально сделать и обычным паяльником, просто нужно иметь пару запасных деталей на случай, если спалите.
Паяльники, конечно, тоже бывают разные. Рекомендую брать устройство со сменным жалом — для большей гибкости. Нагреватель обычно советуют керамический, как более долговечный. Однако вам, скорее всего, не нужно будет работать с ним каждый день, поэтому подойдет и более дешевый — нихромовый.
При покупке паяльника стоит взять и подставку для него: ждать, пока инструмент остынет или нагреется, нудно и неблагодарно. Особенно тоскливо, если вы должны держать его все время в руке. И даже не думайте оставлять его в «безопасном состоянии» на столе и уходить курить!
Паяльная станция
Что до паяльных станций, то они куда безопаснее и удобнее, однако и значительно дороже. По сути, паяльная станция — апгрейд паяльника. Самая простая и недорогая версия будет включать в себя подставку и контрольный модуль. В нем — монитор для отображения текущей температуры и ручка-регулятор. Комплектация паяльной станции может варьироваться в зависимости от цены. В комплекте может быть вакуумный пинцет, оловоотсос, фен для локального подогрева и еще много интересных фишек облегчающих вам жизнь.
Несколько советов начинающим
На первых этапах невозможно не совершать ошибки, это неизбежная часть обучения. Но тем не менее было бы жестоко не поделиться советами, которые сэкономят вам время, деньги и нервы.
Берите готовые модули, чтобы первое время не паять. Когда я спалил свой первый модуль Bluetooth, это на некоторое время отбило мне желание работать с Arduino.
Не нужно сразу покупать много комплектов и деталей. Если в арсенале светодиодная матрица, камера, датчик шума и другие игрушки, становится сложно закончить хотя бы один проект
А как можно скорее получить первый результат — это очень важно, чтобы не потерять энтузиазм по пути к достижению к цели.
При выборе проекта ориентируйтесь на его уровень: не стоит браться за сложный проект. Скорее всего, это превратится в простое копирование, которое не принесет вам никакого удовольствия
Самое главное на этом этапе — удачно выбрать проект, в противном случае у вас может пропасть желание заниматься этим дальше. (А дальше — только интереснее!)
Очень полезна будет макетная плата. Для начала лучше взять побольше: с ней легче работать, вы не запутаетесь в проводах и сможете лучше разобраться в процессе. Сэкономленные 60 рублей счастья не принесут, а с большой платой будет в разы приятнее и эффективнее работать.
Макетная плата
Системы автоматической защиты
Электросеть несет 2 вида угроз:
- Мощность бытовой проводки достаточна для возгорания материалов, используемых при отделке помещений. Замыкание в сети приводит к неконтролируемому повышению силы тока и воспламенению. Свести вероятность возникновения такой ситуации к нулю невозможно, однако ее снижают путем введения в цепь автоматического выключателя. При повышении параметров тока пластина устройства деформируется, высвобождается пружина, которая размыкает контакты. Автомат не реагирует на импульсы пускового тока.
- Нулевой провод связан с землей, фазовый находится под напряжением по отношению к ней. Между таким проводником и заземленными предметами возникает ток. Поражение человека электричеством, образующимся между 2 сетевыми кабелями, практически не опасно. Однако при некоторых условиях прохождения тока электротравма становится смертельной. Автоматические системы защиты следят, чтобы ток входил в один провод и уходил по другому. При появлении напряжения между фазой и заземленным предметом, например, телом человека, УЗО обесточивает сеть.
Источники напряжения и тока
Под источниками часто понимают элементы, которые питают цепь электромагнитной энергией. Эту энергию потребляют пассивные элементы, запасают накопительные и расходуют в активном сопротивлении. Пример источника такой энергии – генератор постоянных, синусоидальных или импульсных сигналов различных форм. Для анализа электронных цепей удобно вводить идеализированные источники тока и напряжения, учитывающие основные свойства реальных источников.
Под источником напряжения понимается элемент цепи, обладающий двумя полюсами. Между этими полюсами образуется напряжение, которое задается некоторыми функциями от времени и не зависит тока в цепи. Этот источник в идеальном состоянии способен отдавать неограниченную мощность. Реальные же источники имеют внутреннее сопротивление, поэтому к ним сопротивление подключается последовательно.
Идеальный источник тока – это элемент цепи, через полюса которого протекает ток с заданной закономерностью изменения во времени. Он не зависит от напряжения между его выводами. Эта независимость означает, что внутренняя проводимость источника равно нулю, а внутреннее сопротивление бесконечно.
Реальный источник тока
Выполнение электромонтажных работ
Создание электрических сетей состоит из нескольких этапов:
- проектирования;
- подготовки материалов и инструментов;
- прокладки проводки.
Необходимые инструменты
Для работы потребуются:
- фазоискатель;
- плоскогубцы;
- кусачки;
- ножи;
- изоляционная лента;
- отвертки;
- мультиметр для проверки сетей.
Удаление виниловой изоляции с проводов (зачистка)
Процедура сопряжена с некоторыми сложностями. Ее нужно проводить так, чтобы не повреждалась токопроводящая жила. Иногда каждый проводник защищается виниловой изоляцией. Набор таких шин помещается в еще одну оплетку. В таком случае нужно разрезать верхний слой, не повреждая внутренней изоляции. Для снятия оплетки используют тупой нож, для зачистки медных или алюминиевых жил — острый.
Изоляция
Места соединения или повреждения оплетки тщательно изолируют. При электромонтаже для этого используют специальную ленту. Для начала жилы изолируют раздельно, затем вместе. Нанесенный на изоленту клей должен обеспечивать прочную фиксацию. Материал надежно приклеивают к виниловой оплетке на ширину, препятствующую отслаиванию или сползанию.
Прокладка проводки
Современный провод укладывают без дополнительной изоляции. При проведении работ учитывают, что:
- места соединений оставляют в свободном доступе;
- провод не должен подвергаться механическим воздействиям;
- нужно исключать влияние агрессивных факторов на места соединений;
- нельзя задевать проводку инструментом при выполнении каких-либо работ.
При прокладке кабелей под землей используют бронированный канал. Гидроизоляция не является обязательной, поскольку провод нечувствителен к воздействию влаги.
Что изучает электрика
Наука начала стремительно развиваться в XIX в. В то время были открыты первые законы, позволившие понять, что такое электричество. Теоретические основы проверялись на практике. Стали появляться первые электрические приборы, улучшаться средства передачи электроэнергии от источников к потребителям.
Наука электрика основывалась на открытиях в области математики, физики, химии. Она изучала природу, свойства тока, электромагнитных полей.
Современная наука помогает узнавать все о приборах, работающих с использованием электричества. Благодаря исследованиям создаются более совершенные устройства. Электротехника — наука, ставшая основным двигателем прогресса.