| Popis: | Dozviete sa ako funguje generátor elektrickej energie. Je to jednoduchý princíp, v praxi funguje rovnako, len vo veľkom. Ak máte s experimentom problém napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. |
| začínajúci elektronici, mladý technici, hobby, rodičia s deťmi | |
| Zložitosť: | nízka |
|
Ako funguje elektromotor? Keď pripojíte elektromotor na zdroj elektrickej energie, zmení sa táto energia na mechanickú energiu. Ako funguje generátor elektriny? Funguje presne opačne ako elektromotor. Keď elektromotor prinútime točiť sa, bude generovať elektrickú energiu. Deje sa to preto, že sa cievky elektromagnetov v jeho vnútri pohybujú v magnetickom poli permanentného magnetu. Týmto pohybom sa v cievkach generuje elektrická energia. Elektromotorček spredu Elektromotorček zozadu Elektromotorček zboku Motor sa skladá zo statora a rotora. Stator je to, čo sa neotáča a rotor je samozrejme časť motora, ktorá sa točí. Na nasledovnom obrázku uvidíte motor z vnútra.
Úplne hore na obrázku pod zápalkou vidíte rotor. Je to oska, okolo ktorej sa rotor otáča a trojcípe, zlepené plechové jadro, na ktorom je namotaný medený polakovaný drôt. Celý rotor je vlastne trojica elektromagnetov, ktoré sa otáčaním striedavo zapínajú a vypínajú. Vľavo dole je stator. V jeho vnútri je kruhový permanentný magnet, ktorý vytvára protisilu elektromagnetom. Niektoré motory majú aj v statore elektromagnet. Vpravo dole je zadný kryt motora spolu s elektródami, ktoré striedavo prenášajú elektrickú energiu zo zdroja na jednotlivé elektromagnety. Zapojenie generátora.
V praxi sa generátor otáča pôsobením nejakej mechanickej sily:
My budeme pre jednoduchosť poháňať generátor elektrickým motorčekom. Čiže zapojenie vyzerá tak, že sme spojili dve osky elektromotorov(napríklad bužírkou z izolácie hrubšieho kábla). Jeden z motorčekov slúži ako pohon generátora a druhý energiu vyrába.
Celé zapojenie vidíte na obrázku vyššie. Motor vpravo poháňame dvomi tužkovými batériami. Motorček vľavo slúži ako generátor elektriny a rozsvecuje červenú LED diódu. Pozor, dióda svieti len ak je zapojená v priepustnom smere (podľa toho, na ktorú stranu sa točí generátor). Dióda začne svietiť ak generátor vytvorí dostatočné napätie, čo je asi 1,6V. Pri tomto zapojení to nie je problém. Diódu dokážete rozsvietiť aj keď osku generátora silno roztočíte rukou. Záver V tomto experimente si môžete vyskúšať premenu elektrickej energie na mechanickú a naopak. Toto zapojenie umožnilo rozvoj elektrotechniky a aj v dnešnej dobe stojí ako základ pri výrobe elektrickej energie.
|
||||
|
| Popis: | Tento experiment vysvetľuje funkciu zinkovo uhlíkovej batérie. Ak máte s experimentom problém napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. |
| Určenie: | začínajúci elektronici, mladý technici, hobby, rodičia s deťmi |
| Zložitosť: | nízka |
|
Na experiment potrebujete soľ, čistú vodu, elektrické vodiče, uhlíkovú elektródu (tuhu z ceruzky), zinkovú elektródu (pozinkovaný klinec), LED diódu, dve nádoby.
Do každej nádoby nalejte čistú vodu a rozpustite v nich soľ. Soľ primiešavajte do nádoby po lyžičke a rozpustite tam toľko soli, koľko je to len je možné. Elektrické vodiče pripevnite na elektródy tak ako to vidíte na obrázku.
Celé zapojenie vložte do nádob s pripraveným slaným roztokom. Pozor v roztoku môžu byť len elektródy nie vodiče. LED dióda sa na malý moment rozsvieti prechádza ňou elektrický prúd. Ak dióda nesvieti skúste ju zapojiť opačnou polaritou. LED dióda potrebuje na to aby svietila napätie zhruba 1,6V, čo pri takomto zapojení dosiahnete len tak tak. Takže to skúste v šere aby ste si boli istý či dióda svieti alebo nie, lebo bude svietiť len slabo a chvíľu. Do roztoku môžete pridať šťavu z citróna, účinnosť by sa mala zvýšiť. Ak Vám to stále nesvieti pridajte do zapojenia ešte jednu nádobu a ďalšie elektródy. |
||||
|
|
||||
|
| Popis: | Experiment vysvetľuje zapojenie svetelnej diódy (LED diódy). Zapojenie demonštruje že LED dióda prepúšťa elektrický prúd len jedným smerom a tým ho dokáže aj usmerňovať. Experiment taktiež demonštruje, že na zasvietenie LED diódy stačí nepartný prúd, ktorý ňou prechádza ale na rozdiel od žiarovky potrebuje na rozsvietenie určité minimálne napätie. Táto súčiastka sa správa nelineárne s narastajúcim elektrickým napätím. Experiment taktiež ukazuje paralelné a sériové zapojenie LED diód a odporov (rezistorov). Ak máte s experimentom problém napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. |
| Určenie: | začínajúci elektronici, mladý technici, hobby, rodičia s deťmi |
| Zložitosť: | nízka |
Na rozsvietenie LED diódy potrebujeme napätia od 1,75V až 2,2V a prúd v rozsahu mikro Ampér až 10 mili Ampér. Na zhotovenie experimentu potrebujeme: 10 x laboratórny káblik, 2 x držiak AA batérie, 2 x tužková batéria AA, 3 x LED dióda, 3 x odpor(rezistor) 100 Ohm, 1 x odpor 10kOhm, 1 x odpor 100kOhm, 1 x kondenzátor 2,2mF, odporúčame merací pristroj. Na obrázku vyššie vidíme zapojenie obvodu. Na ľavej strane je LED dióda znázornená ako svietiaci červený krúžok, na pravej časti je zobrazená jej schématická značka. | ||||
Pri otočení polarity batérií LED dióda prestane svietiť. Elektrický prúd ňou nepreteká, obvod je v závernom zapojení. | ||||
V tejto časti experimentu poukážeme na funkciu kondenzátora ako zásobníka elektrickej energie. V ľavej časti schémy sa kondenzátor nabije a po rozpojení obvodu od batérií sa cez obvod diódy vybíja a slúži ako zdroj energie na svietenie LED diódy. V obidvoch prípadoch LED dióda svieti aj keď v druhom prípade len krátku dobu pokiaľ sa kondenzátor vybije. | ||||
V tejto časti experimentu je LED dióda zapojená do série s 3 odpormi veľkosti 100 Ohm-ov. Diódou prechádza menší prúd ale stále svieti. | ||||
Tu sú pripojené tri diódy paralelne k batériám a k nim sú pripojené sériovo odpory rôznej veľkosti 100Ohm, 10000Ohm a 100000Ohm-ov. Cez každú diódu prechádza iná veľkosť prúdu od 10mA po 11,8 mikroA čo je 1000 x menej ako cez najjasnejšiu diódu a asi milión krát menej ako cez 100W žiarovku ktorou sa svieti v obývačke. | ||||
|