10 июн. 2021 г.

Умный Wi-Fi переключатель

Домашняя автоматизация - это междисциплинарная наука, которая объединяет различные области инженерии (строительство, электронику, энергетику, электротехнику и автоматизацию) для улучшения качества жизни внутри помещений. Говоря о домашней автоматизации, можно найти бесчисленное множество приложений.

Распространение устройств Интернета вещей и прогресс в области искусственного интеллекта позволили разработать технологии, обеспечивающие автоматизацию дома. Применяемые приложения варьируются от интеллектуального управления освещением до интегрированных систем сигнализации и контроля и управления системами энергоснабжения.

Обнаружение, выполнение, обработка и передача данных лежат в основе всех этих приложений - эти действия будут храниться удаленно для создания статистики, тенденций и профилактических вмешательств.

В последние годы SONOFF является одним из самых популярных устройств для домашней автоматизации. Это чрезвычайно универсальный электронный переключатель, способный управлять нагрузками 220 В переменного тока.

SONOFF представляет собой устройство, представляющее большой интерес не только из-за его электронных компонентов и дизайна (который на самом деле довольно тривиален), но и из-за его высокого уровня интеграции и конфигурации.

Среда SONOFF очень помогает при установке устройства и может быть очень полезна для пользователей. Компания резко выросла, благодаря простоте установки и невысокой стоимости продукта.

В Интернете есть всевозможные учебные пособия и видео, объясняющие, как работает SONOFF. Этими устройствами можно управлять удаленно как из приложения для смартфона, так и с помощью голосового управления, благодаря интеграции с известными платформами Alexa и Google Home.


SONOFF BASIC R2 может стать нашей точкой отсчета в построении системы домашней автоматизации: он оснащен реле и может напрямую управлять нагрузками 220 В переменного тока.

Умные WiFi переключатели SONOFF, смогли быстро покорить на рынок и мир DIY. Простота и широкий спектр задач, которые может решить это устройство, сделали SONOFF очень популярными в мире профессионалов и любителей.

Подробно смотрите здесь:

WiFi реле Sonoff world on - обзор устройств и примеры использования

Генеральный директор Arduino призывает к открытому исходному коду для всех - от детей до профессионалов

 

Arduino, электронная платформа с открытым исходным кодом, основанная на упрощенной системе управления аппаратным и программным обеспечением, предлагает платы для любой цели проектирования. В основе своей последней платы для промышленного рынка Portenta лежит микроконтроллер STMicroelectronics с двухъядерными процессорами Cortex-M7 и Cortex-M4 на кристалле.

В этом видеоинтервью с EEWeb генеральный директор Arduino Фабио Виоланте обсуждает ценность и роль открытого исходного кода, а также рост взаимодействия между детьми и технологиями. «Об открытом исходном коде много говорят, но не все понимают, что такое открытый исходный код», - сказал Виоланте. «Во многих случаях это что-то вроде синонима бесплатного, поэтому люди просто неверно истолковывают эту концепцию.


«Arduino твердо верит в STEM и STEAM», - добавил он. «У нас есть бизнес-подразделение в Швеции. Одним из наших бизнес-подразделений является Arduino Education, и оно полностью посвящено поддержке учебных и внеклассных мероприятий для учителей и школ. И у нас есть ряд продуктов, предназначенных для помощи учителям, цифровые продукты, которые дополняют наши физические продукты».

Открытый исходный код будет играть важную роль не только для оборудования, связанного с Интернетом вещей, но и для поддержки следующего развития интеллектуальных сетей. Как отметил Виоланте, мы живем в мире с ограниченными ресурсами, поэтому нам нужно стать лучшими гражданами. 

Открытый исходный код может помочь во многих отношениях: от создания продуктов с более длительным сроком службы, которые со временем можно будет изобретать заново, не производя столько отходов, как сегодня, до улучшения управления энергопотреблением, предоставляя людям простой способ использовать меньше энергии и генерировать это из возобновляемых источников.

Полезные материалы про Ардуино:

Какую плату Ардуино выбрать

Ардуино для чайников. Иллюстрированное практическое руководство

10 интересных проектов для Arduino

7 учебных курсов по работе с Ардуино, онлайн обучение проектированию и конструированию электронной аппаратуры

 

23 мар. 2021 г.

Что такое термосопротивление

Термосопротивление — температурозависимое проводниковое или полупроводниковое электрическое сопротивление, используемое в качестве датчика или для целей температурной компенсации. Бывают проводниковые и полупроводниковые.

Проводниковые термосопротивления, используемые в качестве датчиков температуры, называются термометрами сопротивления. В качестве датчиков температуры используются также полупроводниковые термосопротивления (термисторы).

Полупроводниковое термосопротивление — объемное электрическое сопротивление с высоким отрицательным температурным коэффициентом и нелинейной вольтамперной характеристикой, изготовленное из полупроводникового материала.

В 1933 были изготовлены первые образцы полупроводниковых сопротивлений из двуокиси урана. В СССР выпускалось их более 30 типов для термокомпенсации различных элементов электрической цепи.

Термисторы отличаются от проводниковых термосопротивлений менее линейной зависимостью сопротивления от температуры, значительно большим абсолютным значением температурного коэффициента, меньшей стабильностью и большими допусками.

Датчики сопротивления - терморезисторы

Термосопротивления, применяемые в качестве датчиков скорости потока газа (анемометров) и вакуума, нагреваются протекающим через них фиксированным током. Температура термосопротивлений зависит от теплоотдачи с их поверхности в окружающее пространство. Теплоотдача в анемометрах зависит от скорости потока газа, омывающего поверхность термосопротивления, а в вакуумметрах — от степени вакуума внутри сосуда, куда помещен датчик.

Термосопротивления различны по конструкции: прутики, трубочки, диски, бусинки (например, микротермопара для измерения температуры живых организмов — герметизированная стеклом полупроводниковая бусинка с тончайшими выводами - Что такое термопара и как она работает) и др. 


В массовом производстве полупроводниковые термосопротивления изготавливаются методом спекания порошковых материалов, в основном из смесей окислов переходных металлов, обладающих электронной проводимостью: окислов меди и марганца, окислов кобальта и марганца, двуокиси титана и окислов магния, кобальта и ванадия, смеси двуокиси титана и окиси магния. Применяются также сульфиды и селениды. Для низких температур термосопротивления изготовляют на основе германия и др.

Преимущества полупроводниковых термосопротивлений в сравнении с аналогичными приборами:

  • большая температурная чувствительность;
  • малые габариты и вес;
  • малая тепловая инерция;
  • большой срок службы;
  • простота устройства;
  • большая стабильность в работе, если температура не превосходит максимально допустимого значения (интервал рабочих температур находится в пределах от -70°С до +1800 градусов Цельсия).

Недостаток полупроводниковых термосопротивлений: наличие разброса параметров — сопротивления и температурного коэффициента.

Смотрите также: 

Критерии выбора датчиков температуры, какой датчик лучше

Платиновые термометры сопротивления 

15 февр. 2021 г.

Датчики в системах автоматического контроля, регулирования и управления

Датчик — преобразователь контролируемой или регулируемой величины в выходной сигнал, удобный для дистанционной передачи и дальнейшей обработки. Выходные сигналы различаются:

  • по роду энергии — электрические и пневматические (реже гидравлические);
  • по характеру модуляции потока энергии — амплитудные (напряжение, ток, давление газа и др.);
  • времяимпульсные, частотные, фазовые и дискретные (цифровые).

Многие датчики имеют на выходе изменяющиеся сопротивление, индуктивность или емкость и рассчитаны на выдачу указанных выше выходных сигналов не непосредственно, а только после добавления к ним той или иной измерительной схемы, которую обычно располагают во вторичном приборе. В этом случае целесообразно говорить не о выходном сигнале, а о выходном параметре (сопротивлении, емкости, индуктивности).

Основными характеристиками датчиков являются:

  • вид функциональной зависимости между изменениями входной х и выходной у величин y=f(x), предпочтительна линейная зависимость y=Sx;
  • чувствительность S=dy/dx;
  • порог чувствительности — наименьшее изменение входной величины, вызывающее изменение выходного сигнала;
  • основная погрешность преобразования — максимальная разность между получаемым значением выходного сигнала и его номинальным значением, соответствующим данному значению измеряемой величины при нормальных внешних условиях (она выражается обычно в процентах от разности предельных значений выходного сигнала);
  • дополнительная погрешность —  погрешность, вызванная изменением  внешних условий за пределы нормальных значений.

Датчики представляют собой в большинстве случаев инерционные звенья (термопары, термометры сопротивления) или колебательные звенья (датчики с упругими чувствительными элементами). Датчики, включающие длинные неэлектрические линии связи (манометрические термометры, газоанализаторы), имеют также чистое запаздывание.


По структуре датчики состоят из одного или нескольких соединенных в единую систему элементарных преобразователей. Важнейшим из них является первый преобразователь, воспринимающий контролируемую величину (воспринимающий орган датчика или чувствительный элемент).

В простейшем случае выходная величина выбранного чувствительного элемента и его характеристика совпадают с требуемой выходной величиной и характеристикой датчика. При этом датчик состоит из одного преобразователя. К такого рода простейшим датчиков относятся, например, термопара, термометр сопротивления, тензодатчик и др.

Сложные датчики строятся по следующим структурным схемам:

1) Каскадное соединение преобразователей позволяет получить необходимый вид выходного сигнала при выбранном чувствительном элементе путем последующих преобразований.

Нередко датчик содержит в качестве одного из своих органов преобразователь, который в других случаях используется как самостоятельный датчик. Так, например, многие датчики давления представляют собой каскадное соединение упругого чувствительного элемента, механического передаточного устройства и индуктивного датчика. В качестве выходного органа датчика используются также усилители, поднимающие уровень выходного сигнала.

2) Дифференциальное соединение преобразователей осуществляется таким образом, что полезные выходные сигналы их складываются, а сигналы, вызванные изменением внешних условий (температуры, питающего напряжения), а также другие мешающие факторы (например, втягивающие усилия электромагнитных систем) вычитаются. В ряде случаев дифференциальное включение преобразователей позволяет спрямлять их нелинейную характеристику.

3) Компенсационные датчики, основанные на автоматическом уравновешивании измеряемой величины (непосредственно или после предварительного преобразования чувствительным элементом) другой величиной того же рода.

Широко применяются датчики с компенсацией усилия и компенсацией перемещения. Компенсационные датчики обеспечивают высокую точность измерения, а датчики с компенсацией усилия обладают при этом еще минимальным порогом чувствительности и являются, как правило, многопредельными, так как соотношение, измерительного и компенсирующего усилий легко изменять простой настройкой передаточного отношения плеч рычагов кинематики преобразователя.

Датчики в отличие от остальных элементов системы автоматического контроля, регулирования и управления, находятся в особенно тяжелых условиях эксплуатации: они размещаются непосредственно на объекте контроля, часто при резко переменных температуpax, давлениях, атмосферных влияниях, агрессивном действии контролируемых сред. Эти условия требуют весьма тщательного выбора принципов построения, конструктивных элементов и материалов с целью обеспечения высокой эксплуатационной надежности.

Необходимость переключения выходных цепей датчиков к программируем логическим контроллерам делают предпочтительным использование сигналов цифрового вида, частотных, времяимпульсных или амплитудных высокого уровня (напр., тока 4 — 20 мА, напряжения 0 — 10 В).

Смотрите также про датчики на сайте "Школа для электрика":

Датчики и реле - в чем разница

Бесконтактные датчики положения механизмов

Термометры сопротивления

Потенциометрические датчики

Кондуктометрические датчики уровня

12 февр. 2021 г.

(Электрик Инфо) Почему происходят скачки напряжения и как от них защититься

Скачки напряжения - одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются жители квартир или частных домов в процессе эксплуатации электроприборов. Это явление является ненормальным и стает вопрос о том, насколько это опасно для бытовых электроприборов и домашней электропроводки и как устранить возможные последствия данного явления. В данной статье рассмотрим подробно вопрос о том, почему происходят скачки напряжения и как от них защититься.

Подробнее об этом смотрите здесь:

Почему происходят скачки напряжения и как от них защититься

Основные проблемы в электросети, которые могут повредить технику у потребителей, это повышенное или пониженное напряжение и импульсные перенапряжения. Для защиты от отклонения напряжения в сети от номинального используют реле напряжения, стабилизаторы и блоки бесперебойного питания. Сегодня мы разберёмся, что такое импульсные перенапряжения, и рассмотрим их особенности на примере варисторного ограничителя импульсных перенапряжений.

Ссылка на статью:

Особенности варисторных ограничителей импульсных перенапряжений


Другие новые статьи на сайте Электрик Инфо:

Основные причины срабатывания дифавтомата в электрическом щите

Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями

Инвертор или конвертер - в чем разница?

Люминесцентная лампа, светящаяся под воздушной линией электропередачи - как это возможно?

Книги для электрика:

Лучшие книги для электриков на февраль 2021 года

Мы в соцсетях:

Электрик Инфо ВКонтакте

Электрик Инфо в Фэйсбуке       

Присоединяйтесь к нам на Facebook!

Последние заметки