Как работает зарядник лягушка: Универсальное зарядное устройство для телефонов

Лягушка своими руками.

Всем привет. Сегодня хотел бы вам рассказать, как из подручных средств сделать универсальную зарядку для аккумуляторов мобильных телефонов.  В народе ее называют лягушка. Как она выглядит можно увидеть ниже.

 Служит она для зарядки аккумуляторов, которые можно достать из телефона. Конечно можно купить ее в магазине, но работают такие устройства недолго. Пара месяцев, максимум полгода. Затем снова нужно покупать. Стоят они недорого. Наверняка у вас бывало так, что для зарядки аккумулятора  мобильного телефона  дома не было подходящей зарядки. Но для других телефонов зарядок было полно. Лежат себе без дела, в каком-нибудь дальнем углу.  Еще неизвестно когда они пригодятся. В лучшем случае так и пролежат ненужными. В худшем  вы просто их выкинете. Именно такая зарядка нам и поможет.

Для изготовления ее нам не придется покупать что-то в магазине. Все комплектующие наверняка есть дома. Устройство моего универсального зарядного очень просто.
Всё что нам понадобится:
-бельевая прищепка.
-Деревянный брусок.
-любая старая зарядка от ненужного телефона.
-две булавки.
Из инструментов для изготовления понадобится:
-Паяльник.
-Термоклеевой пистолет.
-Плоскогубцы.
Изготовление: на деревянном бруске размечаем расположение элементов, на него нужно расположить: прищепку и две булавки. Прищепку можно приклеить к деревянному бруску с помощью термоклея. Или с помощью суперклея.

Ушки у булавок нужно откусить. Остриё каждой из булавок вгоняется в брусок примерно на пол сантиметра, в этом вам помогут  плоскогубцы. Руками будет гораздо труднее. Расстояние между булавками примерно пол сантиметра. Другой конец булавки, на котором располагалось ушко, которое уже откусили, немного подгибается вперед.

У зарядного устройства отрезаем штекер. Определяем где плюс, где минус. Провода припаиваются к булавкам. На бруске делаются пометки плюса и минуса. Это нужно чтобы не перепутать полярность. Основание булавок и некоторая часть провода также фиксируются в бруску с помощью термоклея. Чтобы булавки не расшатались, а провод не оторвался.
Использование: достаем аккумулятор из телефона, подводим его контакты к контактам (булавкам) зарядного, плюс к плюсу, а минус к минусу. Чтобы зафиксировать в таком положении зажимаем прищепкой. Готово! Поздравляю! Теперь у Вас в доме будет безотказное универсальное зарядное устройство под названием лягушка. Сделанная своими руками.

Плюсы данного устройства:
-Можно заряжать любые аккумуляторы мобильных телефонов.
-Мы не потратили денег на его покупку, сделали все с помощью подручных средств.
Минусы:
Нет контроллера заряда, но это не минус т.к в любом аккумуляторе современном стоит защита от полного разряда и перезаряда, ничего страшного нет. Просто не оставляйте заряжаться батарейку телефона дольше часа.
Кому интересно могут посмотреть видео в котором я рассказал про данное устройство.

Всем спасибо за внимание! Если есть какие то вопросы или дополнения — прошу писать комментарии.

Интересное на сайте:

Оставить комментарий

Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C

Сортировать:

Название (По убыванию)Цена (По возрастанию)Хиты продаж (По убыванию)Оценка покупателей (По убыванию)Дата добавления (По убыванию)В наличии (По убыванию)НазваниеНазваниеЦенаХиты продажОценка покупателейДата добавленияВ наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов квадрокоптеров и радиоуправляемых машинок

503 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 1.2 В и 3.7 В ORZU15

674 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 ORZU181А

521 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650-26650 orzu282a

586 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion и Li Mn

2 221 ₽

В наличии

Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов NITECORE Intellicharger NEW i2

1 209 ₽

В наличии

Тестер заряда батареек

460 ₽

В наличии

Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов NITECORE Intellicharger SC2

3 048 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторных батареек AA AAA (зарядка аккумуляторов)

570 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 2*AA/AAA,9В

605 ₽

В наличии

Зарядное устройство лягушка для зарядки аккумуляторов

2 отзыва

470 ₽

В наличии

Зарядка лягушка ORBS1006

426 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка для литиевых Li-ion батарей) ток зу 1А

570 ₽720 ₽

В наличии

Зарядное устройство IMAX B6 HTRC (зарядка для аккумуляторов)

Кому:мужчине, мужу, папе (отцу), парню, любимому, дедушке

Повод:23 февраля, день рождения

Высота:6 см

Ширина:15 см

3 отзыва

1 940 ₽

В наличии

Зарядное устройство Imax B6 V2 80W HTRC (зарядка для аккумуляторов)

3 290 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на две батареи)

3 отзыва

440 ₽

В наличии

Универсальное зарядное устройство LiitoKala Lii-100B зарядка одного аккумулятора

590 ₽640 ₽

В наличии

Универсальное зарядное устройство LiitoKala Lii-202 зарядка для двух аккумуляторов

790 ₽

В наличии

Универсальное зарядное устройство LiitoKala Lii-402 зарядка для четырех аккумуляторов

1 140 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на 4 li ion батареи) ток ЗУ 1А

490 ₽570 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на одну li ion батарею) ток зу 1000 mA

290 ₽

В наличии

Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на две батареи)

Армен Галстян

По работе зарядника претензий нет, по доставке тоже, порядок. Жаль оплаты наличкой нет ну оплатил картой

30 сентября 2020

Зарядное устройство IMAX B6 HTRC (зарядка для аккумуляторов)

Александр Ледянкин

Покупался конкретно под литий, свое дело знает, балансир работает. В комплекте целая охапка проводов под разные акумы. Также у таких штук крайне редко есть функция зарядки АКБ-АКБ, эта умеет. Требовать от нее чего-то большего нет смысла, просто достойный аппарат по умеренной цене.

2 сентября 2020

Зарядное устройство лягушка для зарядки аккумуляторов

Тимофей Сальников

плюсы: индикация заряда возможность зарядки от прикуривателя авто минусы: провод в гнездо прикуривателя коротковат

12 ноября 2019

Практичные зарядные устройства для литий ионных батарей, которые реализует в Екатеринбурге онлайн магазин Greatgadget, обеспечат не только оперативное и качественное пополнение энергии, но и продлят период пользования элементами питания. Мы предлагаем обширную линейку универсальных и интеллектуальных устройств для различных версий литиевых аккумуляторов АА и ААА, способных выдавать качественное напряжение в пределах 0. 5–9,0V при токах 400–1500А.

Особенности зарядных устройств для литий ионных аккумуляторов Li-Ion

Типовые зарядные устройства для литий ионных аккумуляторов Li Ion — это малогабаритные электронные изделия, спроектированные для пополнения энергией многоразовых элементов питания. Определенная часть предлагаемых моделей также адаптирована как для подключения к бытовой 220В, так и к бортовой сети 12В автомобиля, катера или другой техники. Параметры конкретного наименования (в первую очередь, это выходное напряжение и ток), определяются характеристиками аккумуляторов, для обслуживания которых разработан данный прибор.

В конструкции универсальной зарядки для аккумуляторов Li-Ion, помимо корпуса и кабеля с вилкой, предусмотрены следующие основные элементы:

  • преобразователь в виде трансформатора и импульсного БП;
  • выпрямитель переменного напряжения;
  • стабилизатор на базе специализированного контроллера;
  • модуль контроля зарядки;
  • светодиодный индикатор.

Помимо этого, в компоновке зарядных устройств для аккумуляторов 18650 (26650, BL-5C и т. д.) могут присутствовать и другие компоненты, например, встроенный амперметр/вольтметр, дисплей и др.

Несколько рекомендаций по выбору зарядок для аккумуляторов Li-Ion

Когда требуется обслуживание однотипных элементов питания, хорошее решение — купить простую зарядку для аккумуляторов Li-Ion, предназначенную именного для этой разновидности АКБ с нужной численностью гнезд и напряжением, например, лягушку 3,7V. При этом отдавайте предпочтение образцам с независимыми каналами, обеспечивающими раздельное пополнение энергией каждой батареи с учетом ее емкости. В противном случае процесс зарядки, будет прекращаться по аккумулятору, который быстрее всех «пополнит свой запас». В это время другие могут остаться не полностью заряженными, что чревато последующей «деградацией» и сокращением ресурса.

Если требуется обслуживание нескольких разнотипных элементов питания, оптимальный вариант — покупкаe универсального зарядника для аккумуляторов 18650 (26650, BL-5C). Такой прибор обеспечит полное наполнение качественной энергией всех вставленных в гнезда АКБ.

В любом случае, лучше связаться с менеджером Greatgadget, чтобы опытный эксперт предложил «правильный» образец ЗУ для определенных условий.

Часто задаваемые вопросы про Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C

⬇ Какие Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C самые дешевые?

ТОП-3 недорогих товаров из категории Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C - ✓Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на одну li ion батарею) ток зу 1000 mA ✓Зарядка лягушка ORBS1006 ✓Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на две батареи)

❤ Какие Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C самые популярные в этом году?

ТОП-3 самых продаваемых товара из категории Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C - ✓Зарядное устройство IMAX B6 HTRC (зарядка для аккумуляторов) ✓Зарядное устройство Imax B6 V2 80W HTRC (зарядка для аккумуляторов) ✓Зарядное устройство лягушка для зарядки аккумуляторов

ᴺᴱᵂ Какие Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C недавно вышли?

ТОП-3 самых новых товара из категории Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C - ✓Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на одну li ion батарею) ток зу 1000 mA ✓Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 (зарядка на 4 li ion батареи) ток ЗУ 1А ✓Универсальное зарядное устройство LiitoKala Lii-402 зарядка для четырех аккумуляторов

₽ Какие Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C самые премиальные?

ТОП-3 премиум товара из категории Зарядные устройства для литиевых Li ion аккумуляторов 18650, зарядки, лягушки BL-5C - ✓Зарядное устройство Imax B6 V2 80W HTRC (зарядка для аккумуляторов) ✓Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов NITECORE Intellicharger SC2 ✓Зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion и Li Mn

Зарядное устройство Frog Беспроводное зарядное устройство Зарядное устройство для телефона Зарядное устройство

  • Нажмите, чтобы увеличить

Звездный продавец

Star Sellers имеют выдающийся послужной список в обеспечении отличного обслуживания клиентов — они постоянно получали 5-звездочные отзывы, вовремя отправляли заказы и быстро отвечали на любые полученные сообщения.

| 7 952 продажи |

5 из 5 звезд

€67,76

Загрузка

С учетом НДС (где применимо) плюс стоимость доставки

Продавец звезд. Этот продавец неизменно получал 5-звездочные отзывы, вовремя отправлял товары и быстро отвечал на все полученные сообщения.

Внесен в список 28 ноября 2022 г.

Один любимый

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.

Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы

Посмотреть список запрещенных предметов и материалов

Ознакомьтесь с нашей политикой в ​​отношении контента для взрослых

Товар на продажу…

не ручной работы

не винтаж (20+ лет)

не ремесленные принадлежности

запрещены или используют запрещенные материалы

неправильно помечен как содержимое для взрослых

Пожалуйста, выберите причину

Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.

Александр Биго | Змея и лягушка (около 1900 г.)

Наследие: дизайн (октябрь 2017 г.) — Аукции наследия на аукционе

Стр. 1 из 2

Стр. 1 из 2

Стр. 1 из 2

Средний

Состояние

. диапазоны мелкой печати Пабло Пикассо

Просмотрите работы в этой категории

Возможно, самый влиятельный художник 20-го века, Пабло Пикассо, возможно, наиболее известен первооткрывателем кубизма и разрушением двухмерной плоскости изображения для передачи трехмерного изображения. Космос. Вдохновленный африканским и иберийским искусством, он также способствовал возникновению сюрреализма и экспрессионизма. Значительное творчество Пикассо выросло до более чем 20 000 картин, гравюр, рисунков, скульптур, керамики, театральных декораций и эскизов костюмов. Он написал свою самую известную работу «Герника» (1937) в ответ на гражданскую войну в Испании; тотемическое полотно гризайль остается определяющим произведением антивоенного искусства. На аукционе несколько картин Пикассо были проданы более чем за 100 миллионов долларов. Неутомимый художник был героем выставок в самых престижных учреждениях мира, от Музея современного искусства и Центра Помпиду до Stedelijk Museum и Tate Modern.

Лот 79188

Глазурованная керамика

11 дюймов | 27,9 см

Торги закрыты

Получать уведомления о похожих работах

Хотите продать работу этого художника? Продажа с искусством

Средний

Состояние

Подпись

Сертификат подлинности

Ценовой диапазон малых гравюр Пабло Пикассо

Просмотрите работы в этой категории

Пабло Пикассо, возможно, самый влиятельный художник 20-го века.

Как работает лазерный цветной принтер: Как работает лазерный принтер + 7 особенностей аппарата

Как работает лазерный принтер?

Какой у вас вид принтера? Струйный или лазерный?

Знаете ли вы, в чем между ними разница и как именно ваш принтер печатает?

Достаточно вопросов. Я постараюсь донести до вас, что почти каждый из нас пользовался принтером хоть в какой-то мере, но только некоторые знают, как на самом деле происходит печать. Существует много различных видов принтеров, таких как струйные принтеры, матричные принтеры, светодиоидные принтеры (LED), принтеры с LCD дисплеем, лазерные принтеры.

Однако, в отличие от других принтеров, лазерные принтеры используют тонер, статическое электричество и тепло для создания на бумаге изображения.

 

Чтобы помочь вам разобраться в том, как работает лазерный принтер, мы рассмотрим 3 главных составляющих компонента данного вида принтеров:
— Тонер-картридж
— Драм-юнит (также известный как PC-unit, фотокондуктор или фотобарабан)
— Узел термозакрепления

Что такое тонер-картридж?

Тонер-картридж – это составляющая часть лазерного принтера, содержащая цветной порошок (тонер) для создания текста или изображения на бумаге. Тонер-картриджи существуют в четырех цветах – голубой (cyan), пурпурный (magenta), желтый (yellow) и черный (black).

Тонер – это сухой углеродный порошок с пластиковыми частицами полимера, который получает электрический заряд и тепло, что позволяет ему прилипнуть к бумаге. Каждый цвет имеет свой отдельный картридж, и обычно его нужно менять каждую тысячу страниц, в зависимости от расхода чернил на страницу или «живучести» картриджа.  

Тонеры бывают оригинальными (от ОПО– оригинального производителя оборудования, то есть от производителя принтера) и совместимыми. Совместимые картриджи являются выгодной альтернативой оригинальным при покупке нового картриджа для вашего принтера.

Все, что вам нужно знать о совместимых картриджах, вы найдете здесь.

Когда нужно менять тонер-картридж?

Ваш принтер сам даст вам знать, когда тонер будет заканчиваться и какой именно цвет вам нужно заменить. Однако вы также должны быть способны определить, заканчивается ли тонер, по качеству печати, так как текст/изображения могут стать блеклыми, с полосами или точками по всей поверхности листа.

Что такое драм-юнит?

Драм-юнит служит для переноса тонера и изображения/текста на бумагу.  Он имеет несколько различных названий, так что вы можете знать его как фотобарабан, блок формирования изображения или фотокондуктор.

Как работает Драм-юнит?

Сначала драм-юнит получает положительный электрический заряд для переноса текста и тонера на страницу. Далее лазер воздействует на фотобарабан и оставляет отрицательный заряд в тех местах бумаги, где должны будут появиться текст/изображение. Когда тонер попадает в  барабан, он притягивается к  противоположно заряженным участкам, создавая образ текста и изображения.

После этого бумага проходит через принтер и получает сильный отрицательный заряд. Как только фотобарабан проходит по листу бумаги, тонер закрепляется на листе с помощью статического заряда.

Когда надо менять драм-юнит?

Так же как и тонер-картридж, у драм-юнита есть свой ресурс печати на страницу или так называемая «живучесть». Во время использования принтера лазер воздействует на барабан при каждой печати, что означает, что драм-юнит изнашивается и должен быть заменен через определенное количество печати.

Многие принтеры требуют отдельного барабана, но некоторые производители принтеров разрабатывают барабаны и тонер-картриджи, соединенные в одно целое (например, HP Q6000a toner cartridge). Таким образом, каждый раз, когда вы меняете тонер-картридж, вы меняете и фотобарабан.

У принтеров с отдельным драм-юнитом вы можете заметить признаки износа, что будет означать необходимость замены барабана. Вы начнете видеть точки и/или полосы на ваших распечатках, изображения станут светлее. У драм-юнита более длительный срок службы – до 100,000 страниц, по сравнению с тонер-картриджем, у которого всего 10,000 страниц.

Что такое узел термозакрепления (термоблок или фьюзер)?

Вы когда-нибудь задумывались, почему бумага выходит из лазерного принтера теплой? Так вот, это как раз именно из-за узла термозакрепления. Он представляет собой пару нагретых валов внутри принтера, которые закрепляют тонер на бумаге.

Как только частицы тонера вдавливаются в бумагу через драм-юнит, лист бумаги начинает свой ход на термоблок, так что пластиковые частицы полимера плавятся и переносятся на бумагу. Узел термозакрепления выполняет все эти действия путем нагрева и давления.

Почему необходимо заменять термоблок?

Точно так же как и тонер-картридж, и драм-юнит, термоблок необходимо менять довольно часто из-за изнашивания деталей принтера. Например, так как тонер представляет собой порошок, иногда он может распрыскиваться на внутренние детали принтера, а не только на бумагу.

Все эти частицы создают царапины на термоблоке, что может привести к полосам на ваших распечатках. Большинство принтеров сами дадут вам знать, когда будет необходимо заменить термоблок.

Используете ли вы лазерный принтер? Почему вы предпочитаете именно его? Мы бы с большим удовольствием услышали от вас ответы на эти вопросы! В наших группах социальных сетей.  

 

При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресусрах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.    

 

 

Как работает цветной лазерный принтер с раздельными картриджами и фотобарабанами.

Posted by    Общая    0 Comments

Процесс печати на цветном картридже выполняется в несколько этапов. На рисунке 1 показана базовая схема расположения картриджей и их отношение друг к другу и к принтеру. Блок лазера находится внизу, картриджи находятся под углом, а ITB — сверху. На рисунке 2 показан полный процесс формирования изображения


На первом этапе свет от светодиода предварительного экспонирования попадает на барабан, чтобы снять любые остаточные заряды с поверхности барабанов. См. Рисунок 3. Затем вал первичного заряда (PCR) помещает равномерное отрицательное постоянное напряжение на поверхность барабана OPC. Величина отрицательного постоянного напряжения, подаваемого на барабан, регулируется настройкой интенсивности принтера. См. Рисунок 4


На втором этапе лазерный луч направляется на вращающуюся зеркальную призму (называется сканером). Когда зеркало вращается, лучи отражаются в набор фокусирующих линз. Затем лучи стыкаются с поверхностью барабанов, уменьшая отрицательный заряд и оставляя скрытое электростатическое изображение на барабане. Области, где лазеры не сталкиваются с барабаном, сохранят более высокий отрицательный заряд. Эти апараты вернулись к использованию только одного лазера / сканера для всех четырех цветов. Смотрите рисунки 5 и 6


Третий этап или стадия проявления — это то, где тонер проявляется на барабане секцией проявления (или камерой подачи), которая содержит частицы тонера. Этап разработки на самом деле состоит из двух этапов: зарядки тонера и фактической разработки. На стадии загрузки тонера вал для перемешивания тонера вращается внутри бункера. Как оказалось, трение вызывает отрицательный потенциал на тонере. Кроме того, вал подачи подводит тонер к валу проявителя, а также накладывает отрицательный заряд на тонер. Эти два заряда помогают обеспечить равномерный заряд тонера. Как только тонер будет правильно заряжен, тонер покроет вал проявителя. Тонер также удерживается и притягивается к валу проявителя другим отрицательным напряжением смещения постоянного тока. Это напряжение контролируется настройкой интенсивности принтера и приводит к тому, что вал проявителя притягивает больше или меньше тонера. Это в свою очередь увеличит или уменьшит плотность печати. Количество тонера на проявочном вале контролируется дозирующим лезвием, которое использует давление для поддержания постоянного количества тонера на вале.
Когда открытые лазером области барабана OPC приближаются к валу проявителя, частицы тонера притягиваются к поверхности барабана из-за противоположных потенциалов напряжения тонера, и области лазерного облучения барабана OPC. См. Рисунок 7 


Четвертый этап — этап передачи. Именно здесь есть некоторые большие отличия от монохромных принтеров, а также от других цветных лазеров. На этапе первичной передачи вал переноса, который расположен прямо напротив каждого барабана OPC, размещает положительный заряд смещения постоянного тока на задней стороне ITB или ленты переноса изображения. Каждый картридж с тонером имеет отдельный вал переноса заряда. Изображение передается с барабана непосредственно на ITB. Этот процесс повторяется для каждого цветного картриджа в следующем порядке: желтый, пурпурный, голубой и черный. В то же время бумага перемещается между вторичным валом переноса и ITB. Когда ITB проходит вал вторичного переноса, положительный заряд улавливается и вытягивает отрицательно заряженный тонер с ленты и на бумагу. Обратите внимание, что весь этот процесс перевернут с большинства предыдущих двигателей Hp. ITB и вал переноса находятся сверху барабана OPC, а не под ним. См. Рисунок 8


Бумага отделяется от ленты ITB, когда лента возвращается  назад, чтобы начать процесс снова. Статический заряд на обратной стороне бумаги уменьшается с помощью устройства для снятия статического заряда. Это помогает стабилизировать подачу бумаги, а также предотвращает появление пятен (пятен) тонера в условиях низкой температуры и низкой влажности. Смотрите рисунки 9 и 10


На пятой стадии изображение запекается на бумаге с помощью узла фьюзера (печки). Узел термозакрепления состоит из верхнего нагревательного узла и нижнего прижимного (резинового) вала. Прижимной вал прижимает страницу вверх к верхнему нагревательному узлу, который затем расплавляет тонер на бумаге. Этот нагревательный узел состоит из гибкого рукава (термопленка) и керамической нагревательной пластины внутри. Этот тип термоэлемента обеспечивает плавное включение с минимальным временем ожидания разогрева при низком энергопотреблением. См. Рисунок 11


ITB Очистка:

ITB (лента переноса) очищается чистящим лезвием ITB. Лезвие ITB очищает от остатков тонера и шнек перемещает отработанный тонер в бункер для отработки. Смотрите рисунки 12 и 13



Очистка барабана OPC:

Барабан очищается после переноса изображения на бумагу с помощью Чистящего лезвия. Эта часть довольно стандартная, чистящее лезвие счищает тонер с барабана и направляет его в бункер для отработки. См. Рисунок 15


Эти принтеры могут печатать в полноцветном или только в черном режимах. Для печати в режиме «только черный» принтер отключает вал в цветных картриджах. Этот процесс также происходит с валами первичного заряда и ремнем ITB. Смотрите рисунки 16 и 17


Калибровка принтера:

Перед началом печати происходит процесс обнаружения картриджа, определение уровня тонера, а затем цикл калибровки. Принтер выполняет калибровку самостоятельно при каждом включении принтера (в течение 15 минут), при установке нового картриджа с тонером и после 48 часов работы. Калибровка состоит из нанесения полутонов каждого цвета, на ленту переноса ITB. По мере того, как отпечатанные области доходят до верхней части ленты, датчик обнаруживает их, измеряет плотность и соответствующим образом настраивает принтер. См. Рисунок 17


Години роботи:

Понеділок

9:00 — 18:00

Вівторок

9:00 — 18:00

Середа

9:00 — 18:00

Четвер

9:00 — 18:00

П’ятниця

9:00 — 18:00

Субота

вихідний

Неділя

вихідний

Как работает лазерный принтер?

Лазерные принтеры были впервые разработаны в 1960-х годах и основаны на той же технологии, что и фотокопировальные устройства. Подобно копировальным аппаратам, лазерные принтеры считывают электронные данные с вашего компьютера и передают эту информацию на барабан внутри принтера, который создает узор статического электричества. Это притягивает к бумаге сухой порошок, называемый тонером, который затем сплавляется с помощью нагретых валиков. Лазерные принтеры выпускаются в цветном, монохромном и многофункциональном исполнении, а также с проводным и беспроводным подключением. Они обеспечивают превосходное качество печати с четким текстом, высокую скорость и большой объем бумаги (сколько листов бумаги может вместить принтер) как для дома, так и для офиса.

Нужны ли лазерным принтерам чернила?

Одним из больших преимуществ лазерных принтеров является то, что они не требуют чернил. Вместо этого лазерные принтеры используют картриджи с тонером. Тонер представляет собой очень мелкую сухую порошкообразную субстанцию, которая поставляется в цилиндрических картриджах. Когда лазерный принтер печатает документ, на самом деле это тонер на поверхности конечной напечатанной страницы.

Сначала лазерный принтер считывает электронные данные, из которых состоит информация или изображение, которые вы хотите напечатать, и передает их на светочувствительный барабан. Затем информация с барабана переносится на бумагу с помощью статического электричества, чтобы правильно расположить крошечные частицы порошкообразного тонера. Затем порошок тонера постоянно наплавляется на бумагу под действием тепла и давления роликов внутри машины, и готовый отпечаток выходит из лотка горячим от пресса. Этот процесс может показаться сложным, но все это происходит с молниеносной скоростью внутри вашего лазерного принтера, о чем вы даже не подозреваете.

В чем разница между струйными и лазерными принтерами?

Большая разница между лазерными и струйными принтерами заключается в чернилах. В то время как лазерные принтеры используют тонер, струйные принтеры распыляют чернила на бумагу через сопло в виде микроскопических капель. Существует два типа струйных принтеров — Bubblejet и Inkjet, которые используют несколько разные методы для достижения одинакового эффекта. Струйные принтеры сами по себе могут быть относительно недорогими. Однако чернильные картриджи необходимо регулярно заменять, и стоимость может начать расти, особенно если вы совершите ошибку, выбрав неэффективный струйный принтер. Лазерные принтеры, с другой стороны, используют картриджи с тонером, которые могут печатать тысячи страниц, прежде чем их нужно будет заменить. По этой причине они обычно считаются более экономичными. Хотя первоначальная стоимость лазерного принтера может быть выше, вы с большей вероятностью сэкономите деньги в долгосрочной перспективе благодаря более низкой стоимости печати одной страницы и более высокой скорости печати.

Традиционно лазерные принтеры были предпочтительным выбором для офисов, малых и средних предприятий и домашней печати в больших объемах, в то время как струйные принтеры предпочитались для личного использования. Что касается качества, то оно зависит от ваших конкретных потребностей. Лазерные принтеры отлично подходят для текстовых документов, но струйные принтеры, как правило, лучше справляются с отпечатками фотографического качества и сложными распечатками с большим количеством изображений. В конечном счете, ваш выбор принтера должен основываться на ваших деловых или личных потребностях.

Если вы регулярно печатаете большие объемы документов, особенно текста, и вам требуется неизменно высокое качество печати, то лазерные принтеры — идеальное решение для вас. Лазерные принтеры быстры и эффективны при печати больших объемов и обеспечивают отличное качество с четким и четким текстом. Brother предлагает инновационные лазерные принтеры, разработанные профессионалами, включая цветные, монохромные модели и модели «все в одном», с возможностью настройки аксессуаров и функций, таких как тонер-картриджи с увеличенным ресурсом для печати большего количества страниц. Ознакомьтесь с полным ассортиментом отмеченных наградами лазерных принтеров и не забудьте выбрать оригинальные расходные материалы и аксессуары Brother, включая тонер и бумагу, для обеспечения высочайшего качества и максимальной производительности.

 

Как работают лазерные принтеры?

Как работают лазерные принтеры? — Объясните этот материал

Вы здесь: Домашняя страница > Компьютеры > Лазерные принтеры

  • Дом
  • Индекс А-Я
  • Случайная статья
  • Хронология
  • Учебное пособие
  • О нас
  • Конфиденциальность и файлы cookie

Реклама

Вы когда-нибудь пробовали писать лучом? света? Звуки невозможно, не так ли, но это именно то, что делает лазерный принтер когда он делает постоянную копию данных (информации) с вашего компьютер на листе бумаги. Благодаря научно-фантастическим и шпионским фильмам мы склонны думать о лазерах как о невероятно мощные световые лучи который может разрезать куски металла или взорвать вражеские космические корабли в осколки. Но крошечные лазеры также полезны во многих более банальным способом: они читают звуки и видеоклипы с дисков в CD- и DVD-плееры, и они жизненно важные части принтеров большинства офисных компьютеров. Все готово? Хорошо, давайте подробнее рассмотрим, как работают лазерные принтеры. работай!

Фото: Компактный лазерный принтер ничем не отличается от струйный принтер, но он наносит чернила на страницу совершенно по-другому. Струйный принтер использует тепло для выпрыскивания капель влажных чернил из горячих, похожих на шприц трубок, в то время как лазерный принтер использует статическое электричество для переноса сухого порошка чернил, называемого тонером.

Содержимое

  1. Лазерные принтеры аналогичны копировальным аппаратам
  2. Как работает лазерный принтер
  3. Кто изобрел лазерные принтеры?
  4. Первый лазерный принтер
  5. Вредны ли лазерные принтеры?
  6. Узнать больше

Лазерные принтеры аналогичны копировальным аппаратам

Лазерные принтеры во многом похожи на копировальные аппараты и используют ту же базовую технологию. Действительно, как мы опишем далее в этой статье, первые лазерные принтеры были на самом деле построены из модифицированных копировальных аппаратов. В копировальной машине яркий свет используется для создания точной копии печатной страницы. Свет отражается от страницы на светочувствительный барабан; статичное электричество (эффект, при котором воздушный шарик прилипает к одежде, если его потереть несколько раз) заставляет частицы чернил прилипать к барабану; тогда и чернила переносятся на бумагу и «вплавляются» в ее поверхность горячим ролики. Лазерный принтер работает почти точно так же, с одно важное отличие: поскольку нет исходной страницы для копирования, лазер должен написать это с нуля.

Представьте, что вы — компьютер, заполненный данными. Информация, которую вы магазин в электронном формате: каждый фрагмент данных хранится в электронном виде с помощью микроскопически маленького коммутационного устройства, называемого транзистор. Задача принтера преобразовать этот электронный данные обратно в слова и изображения: по сути, превратить электричество в чернила. со струйным принтером, легко увидеть, как это бывает: чернильные пистолеты, работающие от электричества, стреляют точными потоками чернил на странице. С лазерным принтером все немного сложнее. Электронные данные с вашего компьютера используются для управления лазером. луч — и это лазер, который наносит чернила на страницу, используя статическое электричество в аналогично копировальному аппарату.

Фото: Чернила прилипают к барабану лазерного принтера, как этот шарик прилипает к моему свитеру: с помощью статического электричества.

Как работает лазерный принтер

Когда вы что-то печатаете, ваш компьютер отправляет огромный поток электронные данные (обычно несколько мегабайт или миллионов символов) для Ваш лазерный принтер. Электронная схема в принтере выясняет что означают все эти данные и как они должны выглядеть на странице. Он заставляет лазерный луч сканировать взад и вперед по барабану внутри принтер, создающий рисунок статического электричества. статический электричество притягивает на страницу своего рода порошкообразные чернила, называемые тонер. Наконец, как и в фотокопировальном аппарате, блок термозакрепления связывает тонер с бумага.

  1. Миллионы байтов (символов) потока данных в принтер с вашего компьютер.
  2. Электронная схема в принтере (по сути, маленький компьютер сам по себе) выясняет, как распечатайте эти данные, чтобы они выглядели правильно на странице.
  3. Электронная схема активирует корону провод. Это высоковольтный провод, который дает статический электрический заряд что-нибудь рядом.
  4. Коронатор заряжает фоторецепторный барабан, так что барабан получает Положительный заряд равномерно распределяется по его поверхности.
  5. Одновременно схема активирует лазер чтобы он рисовал изображение страницы на барабане. Лазерный луч на самом деле не движется: он отскакивает от движущегося зеркала, которое сканирует его над барабаном. Там, где лазерный луч попадает на барабан, он стирает положительный заряд, который был там и вместо этого создает область отрицательного заряда. Постепенно на барабане выстраивается образ всей страницы: где страница должна быть белой, на ней есть участки с положительным зарядом; где страница должна быть черной, есть участки с отрицательным зарядом.
  6. Красочный валик, касаясь барабана фоторецептора, покрывает его мельчайшими частицами порошковых чернил. (тонер). Тонер получил положительный электрический заряд, поэтому он прилипает к участки фоторецепторного барабана, имеющие отрицательный заряд (помните что противоположные электрические заряды притягиваются так же, как противоположные полюса магнита притягиваются). Чернила не притягиваются к частям барабана, имеющим положительное заряд. На барабане создается чернильное изображение страницы.
  7. Лист бумаги из бункера на другая сторона принтера подается вверх к барабану. По мере продвижения, бумага получает сильный отрицательный электрический заряд от другого коронирующего провода.
  8. Когда бумага движется рядом с барабаном, ее отрицательный заряд притягивается положительно заряженные частицы тонера удаляются от барабана. Изображение переносится с барабана на бумагу, но на данный момент тонер частицы просто слегка лежат на поверхности бумаги.
  9. Бумага с краской проходит через два горячих ролика (термофиксатор). Тепло и давление от ролики постоянно вплавляют частицы тонера в волокна бумаги.
  10. Распечатка выходит сбоку копира. Благодаря блоку термозакрепления бумага еще теплая. Это буквально сразу после печати!

Рекламные ссылки

Кто изобрел лазерные принтеры?

До начала 1980-х почти ни у кого не было персонального или офисного компьютера; те немногие, кто сделал «печатные копии» (распечатки) на матричных принтерах. Эти относительно медленные машины издавали характерный ужасный визг, потому что они использовали сетку из крошечного металла. иглы, прижатые к красящей ленте, чтобы сформировать формы букв, цифр и символов на странице. Они печатали каждый символ по отдельности, строка за строкой, со стандартной скоростью около 80 символов. (одна строка текста) в секунду, поэтому печать страницы займет около минуты. Хотя это звучит медленный по сравнению с современными лазерными принтерами, он был намного быстрее, чем большинство людей могли напечатать буквы и отчеты на пишущей машинке старого образца (механическая или электрическая клавиатура с печатные машины, которые использовались в офисах для написания писем до того, как доступные компьютеры сделали их устаревшими). Вы до сих пор время от времени видите счета и адресные этикетки, напечатанные точечной матрицей; вы всегда можете сказать, потому что печать относительно грубая и состоит из очень заметных точек. В середине 19В 80-х годах, когда компьютеры стали более популярными среди малого бизнеса, людям нужны были машины, которые могли печатать письма и отчеты так же быстро, как матричные принтеры, но с тем же качеством печати, что и старомодные пишущие машинки. Дверь для лазерных принтеров была открыта!

Фото: Подобные точечные символы являются явным признаком работы матричного принтера.

К счастью, технология лазерной печати уже существовала. Первые лазерные принтеры были разработаны в конце 19 века.60-х Гэри Старквезер из Xerox, который основывал свою работу на копировальных аппаратах, которые сделали Xerox такой успешной корпорацией. К середине 1970-х Xerox производила коммерческий лазерный принтер — модифицированный фотокопировальный аппарат с изображением, нарисованным лазером — под названием Dover, который мог печатать около 60 страниц в минуту (по одной в секунду) и продавался за колоссальную сумму в 300 000 долларов. . К концу 1970-х крупные компьютерные компании, в том числе IBM, Hewlett-Packard и Canon, соревновались в разработке доступных лазерных принтеров, хотя машины, которые они изобрели, были примерно в 2–3 раза больше современных — примерно того же размера, что и очень большие копировальные аппараты.

Две машины были ответственны за превращение лазерных принтеров в товары массового спроса. Один был LaserJet, выпущенный Hewlett-Packard (HP) в 1984 году по относительно доступной цене 3495 долларов. Другой, LaserWriter от Apple, изначально стоил почти вдвое дороже (6995 долларов), когда он был выпущен в следующем году для сопровождения компьютера Apple Macintosh. Тем не менее, это оказало огромное влияние: Macintosh был очень прост в использовании, а с относительно недорогим программным обеспечением для настольных издательских систем и лазерным принтером это означало, что почти каждый мог печатать книги, журналы и все, на чем можно было печатать. бумага. Xerox, возможно, и разработала эту технологию, но именно HP и Apple продали ее миру!

Первый лазерный принтер

Заглянув в архивы Управления по патентам и товарным знакам США, я нашел один из оригинальных проектов лазерного принтера Гэри Старквезера, запатентованный 7 июня 1977 года. раскрасил и аннотировал его проще, чем технический чертеж в оригинальном патенте (если хотите, вы можете найти полную информацию в разделе Патент США 4027961: Копир/устройство растрового сканирования).

То, что у нас есть, по сути, представляет собой лазерный сканирующий блок (окрашенный в синий цвет), расположенный наверху довольно обычного большого офиса. ксерокс (красного цвета). В конструкции Старквезера лазерный сканер скользит по стеклянному окну копировального аппарата и выходит из него. (место, куда вы обычно кладете свои документы, лицевой стороной вниз), поэтому одну и ту же машину можно использовать как лазерный принтер или копировальный аппарат — примерно на 20–25 лет раньше, чем офисные машины «все в одном».

Работа: оригинальный дизайн лазерного принтера Гэри Старквезера из Патент США 4027961: Копир/устройство растрового сканирования, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Как это работает?

  1. Лазерный сканер создает изображение.
  2. Изображение передается через стеклянное окно копировального устройства в расположенный под ним копировальный механизм.
  3. Изображение отражается зеркалом.
  4. Линза фокусирует изображение.
  5. Второе зеркало снова отражает изображение.
  6. Изображение переносится на ленту копировального аппарата.
  7. Блок проявки преобразует изображение в форму для печати.
  8. Печатаемое изображение переносится на бумагу.
  9. Фьюзер навсегда запечатывает изображение на странице, которая выходит в приемную стойку в верхней части машины.

Вредны ли лазерные принтеры?

Раньше я делил офис с кем-то, кто отказывался делить наш офис с лазерным принтером; нам пришлось переместить нашу машину в шкаф и держать дверь плотно закрытой. Такое беспокойство далеко не редкость, но не является ли это просто суеверием? Как мы видели выше, лазерные принтеры используют твердые чернила, называемые тонером, которые могут быть источником пыли, мелких частиц (помните, что частицы сажи, выделяемые такими вещами, как выхлопные трубы автомобилей, являются одним из наиболее тревожных компонентов в городской среде). загрязнение воздуха). Один недавнее исследование показало, что некоторые принтеры испускают почти 10 миллиардов частиц на отпечатанной странице (хотя важно отметить, что тип и количество испускаемых частиц сильно различаются от модели к модели). Они также производят летучие органические соединения (ЛОС) и газ, называемый озоном (очень реактивный тип кислорода с химической формулой O3), который токсичен и при достаточно высоких концентрациях оказывает множество воздействий на здоровье. К счастью, внутри зданий озон относительно быстро превращается в обычный кислород (O2).

Таблица. Согласно одному исследованию, чуть менее половины (40 процентов) лазерных принтеров испускают субмикронные частицы (например, частицы PM1 и меньше). Из них чуть менее трети (27 процентов) были высокоэмиссионными. Нарисовано с использованием данных из Характеристики выбросов частиц офисными принтерами C. He et al, Environ Sci Technol, 2007.

Представляют ли принтеры и копировальные аппараты какой-либо риск для нашего здоровья? Было проведено несколько научных исследований; хотя результаты неоднозначны, они, похоже, предполагают, что стоит принять простые меры предосторожности, такие как размещение принтера вдали от рабочей станции, если вы много им пользуетесь, и обеспечение хорошей вентиляции. Вы также должны быть очень осторожны при замене картриджей с тонером или обращении с пустыми картриджами. Но держите вещи в перспективе. Согласно исследованию Jianwei Gu et al., проведенному в 2020 году в журнале Воздух в помещении : «Риск для здоровья от воздействия частиц, испускаемых LPD [устройством лазерной печати], невелик по сравнению с риском для здоровья от воздействия частиц из окружающей среды». Другими словами, ежедневное загрязнение атмосферного воздуха представляет больший риск. Вы найдете список последних исследований в дальнейшем чтении ниже.

Узнать больше

На этом сайте

  • История компьютеров
  • Струйные принтеры
  • Лазеры
  • Копировальные аппараты
  • Печать — печать традиционными чернилами
  • Пишущие машинки

На других сайтах

  • Эпический разбор: HP Color LaserJet 2600n: Evil Mad Scientist Labs представляет множество отличных фотографий лазерного принтера, который систематически разбирают! Не забудьте проверить остальную часть этого сайта.

Статьи

  • Точки отслеживания принтера Снова в новостях Сет Шон. Electronic Frontier Foundation, 6 июня 2017 г. Действительно ли принтеры записывают секретную информацию об отслеживании на каждой странице?
  • Заправьте собственный картридж с тонером и сохраните пакет: Wired, 28 февраля 2012 г. Заправлять струйные картриджи легко, но какой лазерный тонер?
  • Струйная или лазерная печать: что выгоднее? Дэвид Робинсон, The Guardian, 30 марта 2013 г. Можно ли сэкономить деньги, перейдя со струйной печати на лазерную? Согласно этой статье, да, если вы печатаете в относительно больших объемах (более 2000 черно-белых страниц в год).
  • Лазерный «принтер» стирает фотокопированные чернила с бумаги: BBC News, 15 марта 2012 г. Как новый экспериментальный «принтер» использует короткие импульсы лазерного света для стирания чернил с бумаги. Более подробное описание читайте в Удаление тонера с бумаги с помощью лазеров с длинным и ультракоротким импульсом, Дэвид Рикардо Леал-Аяла и др. , Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 468, № 2144 (8 августа 2012 г.), стр. 2272–229.3.
  • Миф о сотворении мира, автор Малкольм Гладуэлл. The New Yorker, 16 мая 2011 г. История изобретения Гэри Старквезером лазерного принтера и корпоративной инерции, которую ему пришлось преодолеть.
  • Очарование лазерных принтеров Питера Х. Льюиса. The New York Times, 20 ноября 1984 г. Эта старая статья из архива Times описывает появление доступных лазерных принтеров в 1984 г.

Книги

  • Подпольное руководство по лазерным принтерам от Flash Magazine. Пичпит Пресс, 1993. Практическое руководство по настройке принтеров. Старый, но полезный, и его все еще легко найти на сайтах подержанных книг.

Патенты

  • Патент США 4027961: Копир/аппарат растрового сканирования Гэри Старквезера, Xerox, 7 июня 1977 г.
  • Патент США 4613877A: Лазерный принтер с высоким разрешением, Дэвид Р. Спенсер и др., RCRM Trust, 23 сентября 1986 г. Конструкция принтера середины 1980-х, способная печатать гораздо более детально (500 точек на дюйм), чем обычно могли достигать модели, разработанные ранее.
  • Патент США 4753504A: Структура зеркала для лазерного принтера, Tetsuo Kyogoku, Minolta, 28 июня 1988 г. Здесь более подробно о типах зеркал, используемых в лазерных принтерах, и о том, как они спроектированы для работы с полупроводниковым лазерным светом.

Лазерные принтеры как источник загрязнения воздуха внутри помещений

Вот подборка последних статей, перечисленных в Pubmed (сначала самые последние):

  • Обзор характеристик и возможного воздействия на здоровье частиц, испускаемых лазерными печатающими устройствами ( 2020) Дж. Гу и др. пришли к выводу, что «риск для здоровья от воздействия частиц, испускаемых LPD, невелик по сравнению с риском для здоровья от воздействия частиц из окружающей среды».
  • Воздействие излучения лазерного принтера на здоровье: исследование контролируемого воздействия (2017 г. ), проведенное С. Каррашем и соавт. из университетской больницы Мюнхена, показало: «статистически значимых изменений в механике легких не произошло» и «реакция на кратковременные, но очень высокие [ лазерные печатающие устройства] воздействия были небольшими и не указывали на клинически значимые эффекты
  • Воздействие наночастиц от печатающего оборудования на основе тонера с наночастицами и здоровье человека: состояние науки и потребности в будущих исследованиях (2017 г.), С. Пирела и др., Департамент гигиены окружающей среды Гарвардского университета, Т.Х. Школа общественного здравоохранения Чана отметила, что «после такого воздействия могут развиться респираторные, иммунологические, сердечно-сосудистые и другие расстройства», но предупредила, что «необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизм действия…»
  • Оценка выбрасываемых наночастиц из Принтеры … Риски для здоровья от качества воздуха в помещении (2015 г.) X. Ши и др. обнаружили, что «. .. принтеры действительно выделяют твердые частицы … в высокой концентрации в помещении. Следует проявлять особую осторожность … … и необходим эффективный контроль выбросов частиц в процессах печати».
  • Ультрамелкие частицы, выбрасываемые лазерными принтерами (2015 г.) M. Grana et al. разумно предположили, что «концентрация ультрадисперсных частиц в офисных помещениях может быть снижена за счет правильного выбора принтеров с использованием соответствующих методов фильтрации и размещения оборудования вдали». с рабочих мест».
  • Тонкие и сверхмелкие частицы, испускаемые лазерными принтерами, как загрязнители воздуха внутри помещений в немецких офисах (2012 г.) Т. Танг и др. из Департамента наук об окружающей среде Медицинского центра Университета Фрайбурга пришли к выводу: «… лазерные принтеры и копировальные аппараты могут быть важный источник мелких частиц и особенно UFP [сверхмелких частиц] в офисных помещениях».

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты.

Статьи с этого веб-сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных произведений без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и/или нарушение смежных прав может повлечь за собой серьезные гражданские или уголовные санкции.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2022. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условия использования.

Подпишитесь на нас

Оцените эту страницу

Пожалуйста, оцените или оставьте отзыв на этой странице, и я сделаю пожертвование WaterAid.

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее или рассказать о ней друзьям:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис. (2007/2022) Лазерные принтеры. Получено с https://www.

Как работает электронный градусник: Как правильно пользоваться электронными градусниками

Электронный термометр AND DT-501

Электронный термометр, экономичный

Арт.: DT-501

Рейтинг:

280

Купить Купить в 1 клик

В наличии

За последние 7 дней этот товар купили: 1 раз

Доставка: г. Москва

Самовывоз со склада в г. Москвесегоднябесплатно

Подробнее о доставке: г. Москва

Самовывоз

Точка самовывоза в г. Москве располагается по адресу:

м. Маяковская, Воротниковский переулок, дом 7, стр. 3, офис 12
(Карта проезда)
График работы точки самовывоза: Ежедневно, с 09:00 до 21:00.

Курьерская доставка

Заказы, оформленные до 13:00 текущего дня, могут быть доставлены в день заказа.

Данное предложение действительно только для г. Москвы.

Стоимость доставки по г. Москве, за пределы МКАД, и Подмосковью варьируется в диапазоне от 300 до 1000 р. и зависит от расстояния от МКАД. Подробная информация в разделе Доставка и оплата или у оператора по нашим номерам телефонов.

Для заказов на общую сумму больше 5 000 p. доставка по г. Москве в пределах МКАД — бесплатная.

Для заказов на общую сумму меньше 500 p. для доставки по г. Москве возможен самовывоз или доставка до ПВЗ или постамата.

Более 10 видов оплаты

Оплата пластиковыми картами, наличными или онлайн.

Оригинальная продукция

Сертифицированная продукция AND от официального дистрибьютора.

Гарантия
1 год

Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание.

Инструкция пользователя

Описание Термометр AND DT-501

Электронный термометр (или градусник) AND DT-501 предназначен для измерения температуры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине (аксиллярно) или ректально. Время измерения около 60 сек.

Купить термометр AND DT-501 по низким ценам Вы всегда можете в нашем интернет-магазине. Заказ можно разместить через Корзину, заполнить форму быстрого заказа в 1 Клик или позвонить по нашим номерам телефонов.

Отличительные особенности:

  • Способы измерения: аксиллярный (подмышкой), оральный, ректальный
  • Время измерения: около 60 сек.
  • Информативный звуковой сигнал окончания измерения
  • Память последнего измерения
  • Сменная батарейка
  • Автоматическое выключение через 10 мин. после использования для увеличения срока службы элемента питания
  • Пределы допускаемой погрешности измерений: +/- 0,1 °С
  • Футляр для хранения
  • Срок гарантии 1 год

Технические характеристики:

  • Наименование, модель: Термометр электронный, медицинский, AND DT-501
  • Тип датчика: Терморезистор
  • Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование)
  • Способ измерения: ректальный, оральный или аксиллярный
  • Время измерения: не менее 60 сек.
  • Индикатор температуры: 3-разрядный (°C), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса
  • Пределы допускаемой погрешности: ± 0,1 °C (32,0 — 43,0 °C)
  • Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 43,0 °C
  • Звуковой сигнал: Есть, оповещает об окончании минимального времени измерения (Измерение продолжается даже после подачи звукового сигнала)
  • Автоматическое отключение: Есть (Термометр автоматически выключится через 10 минут после использования)
  • Гибкий наконечник: Нет
  • Водонепроницаемый корпус: Нет
  • Память: Есть (отображение последнего измерения)
  • Источник питания: 1 алкалиновая батарейка типа LR41
  • Срок службы элемента питания: 2 года или более (при измерении 3 раза в день)
  • Футляр для хранения: Есть
  • Размеры прибора: 130 X 19 X 9 мм
  • Вес прибора: 10 грамм (с установленной батареей)
  • Особенности: безопасная экономичная модель

Комплектация:

  • Термометр, AND DT-501
  • Элемент питания
  • Защитный футляр
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Отзывы (1) Вопросы и ответы (1)

Термометр AND DT-501

Андрей | 30. 10.2018 г.

Пользовались лет 6 не подводил ни разу, в последние время что-то стал глючит. Поменяли батарейку, всё — отлично! Короче, очень довольны. Купили ингалятор вашей фирмы, так как уверены в качестве вашего товара. Хочется сказать спасибо компании АНД за качественные и надёжные приборы.

Термометр AND DT-501

Анна | 12.01.2017 г.

Вопрос: кто конкретно производит термометр эй энд ли 501, Китай или Япония, понятно, что у компании много дочерних, но эту модель кто конкретно собирает?

Ответ от AND.Medtechpro:

Здравствуйте!

Производство всех термометров AND, поставляемых в Россию, в том числе модели AND DT-501 осуществляется не территории Китая. Все приборы проходят тщательную проверку на заводе, лицензирование и сертификацию по международным и российским стандартам.

С уважением,
Администрация магазина AND.Medtechpro

Оставьте свой отзыв о товаре Термометр AND DT-501

Внимание! Заполните все поля формы.

Поставьте оценку товару:

Вас также может заинтересовать

Термометр AND DT-501

280

Купить

Наши преимущества

Оригинальная
продукция

Сертифицированная продукция AND и Nozomi от официального дистрибьютора на территории России.

Доставка по Москве
в день заказа

Заказы по Москве в пределах МКАД, оформленные до 15:00 текущего дня, могут быть доставлены в день заказа.

Большой выбор
моделей

Все товары AND и Nozomi, представленные на сайте, доступны на собственном складе в центре г. Москвы.

Профессиональная
консультация

Квалифицированная помощь в подборе товара, описание конкурентных преимуществ производителя.

Более 10 способов
оплаты

Оплата пластиковыми картами, наличными и онлайн. Безопасность платежей гарантируется использованием SSL протокола.

Как работает электронный градусник?

#1

Чтобы измерить температуру жидкости, окружающей среды или температуру тела, необходимо иметь простой, но в то же время точный прибор — термометр или, как его еще называют, — градусник. Как работает электронный градусник и в чем его отличия от аналогичных приборов? Устройство электронного градусника достаточно простое. Внутри каждого термометра расположены датчики температуры. Они реагируют на температуру тела, окружающей среды. Тип датчиков зависит от назначения градусника. Полупроводниковые датчики температуры обычно применяют в приборах, которые применяют в медицине. Это могут быть терморезисторы или транзисторы. Для других термометров используются разные физические эффекты, в том числе и термопары. Подобные датчики выпускают и в интегральном исполнении, где предусмотрено заключение в общий корпус термопары и усилителя сигнала. Они измеряют разность температур между холодным и горячем спаями.

#2

Для изготовления электронных термометров используют также металлические терморезисторы. Принцип действия таких приборов основан на установлении зависимости сопротивления металлов от температуры окружающей среды. Металлические терморезисторы выдают достаточно точный результат, но их применение ограничено. Например, при использовании кремния измерять термометром можно только температуру до 125 градусов по Цельсию. Для того, чтобы охватить более широкие температурные диапазоны, нужно выбирать приборы с платиновыми терморезисторами. Помимо чувствительного элемента, в состав любого подобного градусника входит электронное табло. Данные о температуре преобразуются и выводятся на табло для того, чтобы человеку было удобно пользоваться таким прибором.

#3

Отдельным подвидом считаются электронные бесконтактные термометры. Принцип их действия основан на измерении теплового (инфракрасного электромагнитного) излучения, а далее преобразование его в температуру. Пирометрами или радиометрами называют подобные приборы. В них чаще всего применяются пироэлектрические, фотоэлектрические, термобатарейные датчики. Выбор электронного термометра зависит от назначения, от диапазона температур. Чувствительный датчик, как правило, изготовлен из металла, а сама схема расположена в пластиковом корпусе, на который выведено табло. Если предполагается измерять очень высокие или предельно низкие температуры, прибор снабжают длинным «щупом», чтобы можно было погрузить его в определенную среду и не опасаться за то, что у термометра оплавится корпус.

#4

Современные электронные термометры оснащены звуковыми датчиками. Прибор издает сигнал при включении, что подтверждает его работоспособность. А также сигнал звучит, когда процедура измерения закончена. Многие градусники способны сохранять на табло результаты последних нескольких измерений. Иногда это бывает просто необходимо. Некоторые приборы снабжены подсветкой. Это позволяет использовать их в ночное время. Градусники отключаются автоматически, если на протяжении нескольких секунд или минут никто не производит измерений. Электронный прибор работает от батареек. Можно пользоваться аппаратом очень долго, изредка меняя батарейки. Некоторые приборы считаются одноразовыми, в них не предусмотрена замена элементов питания, но даже они имеют срок эксплуатации до нескольких тысяч часов.

#5

Электронные термометры оснащены кнопкой для включения и выключения. Можно нажать на нее, чтобы сбросить предыдущий результат. В данном случае он выгодно отличается от ртутного градусника, который необходимо встряхивать перед работой. У электронных измерительных приборов есть масса преимуществ. К сожалению, недостатки у них тоже имеются. Специалисты считают, что они не настолько точно определяют температуру, как ртутные градусники. Но это касается только недорогих приборов, в которых применяются дешевые чувствительные элементы. Дорогостоящие приспособления отличаются высокой степенью точности.

#6

Датчики и электронные схемы в термометрах надежно защищены пластиковым корпусом, но это не означает, что не нужно относиться к прибору бережно. Градусник следует беречь от вибраций, ударов, а также от попадания воды под корпус. Попадание прямых солнечных лучей на него также не желательно. Электронные термометры в настоящее время используют весьма широко, потому что его преимущества над ртутными очевидны. Самое главное из них — безопасность в применении.

Как работают термометры | Сравнение типов термометров

Как работают термометры | Типы термометров в сравнении

Вы здесь: Домашняя страница > Инструменты, инструменты и измерения > Термометры

  • Дом
  • индекс А-Я
  • Случайная статья
  • Хронология
  • Учебное пособие
  • О нас
  • Конфиденциальность и файлы cookie

Реклама

Тебе сегодня жарко или мне только кажется? И как мы могу сказать? Если я скажу, что сегодня жарче, чем вчера, а вы не согласитесь, как мы можем решить спор? Одним из простых способов является измерение температуру термометром в оба дня и сравнить показания. Термометры — это простые научные приборы, основанные на идее о том, что металлы изменяются. их поведение очень точным образом, поскольку они нагреваются (получают больше тепловой энергии). Давайте подробнее рассмотрим, как работают эти удобные гаджеты.

Фото: Вот это я называю холодом! Этот циферблатный (стрелочный) термометр показывает температуру внутри моего морозильника: около −30°C (внутренняя шкала) или −25°F (внешняя шкала). Это точно такая же температура, но измеренная двумя немного разными способами.

Содержимое

  1. Жидкостные термометры
  2. Термометры часовые
  3. Электронные термометры
  4. Измерение экстремальных температур
  5. Что такое температурная шкала?
  6. Узнать больше

Жидкостные термометры

Простейшие термометры действительно просты! Они просто очень тонкие стеклянные трубки, наполненные небольшим количеством серебристой жидкости (как правило, ртути — довольно особый металл, который при обычных, бытовых температурах находится в жидком состоянии). Когда ртуть нагревается, она расширяется (увеличивается в размерах) на величину это напрямую связано с температурой. Итак, если температура увеличивается на 20 градусов, ртуть расширяется и движется вверх по шкале вдвое больше, чем если бы температура повысилась всего на 10 градусов. Все, что нам нужно сделать, это отметить шкалу на стекле, и мы сможем легко определить температуру.

Фото: Типичный термометр состоит из жидкости в трубке, которая поднимается и опускается по линейной шкале. (один с равноудаленными делениями) отмечен температурой.

Как определить масштаб? Изготовление по Цельсию (по Цельсию) термометр легко, потому что он основан на температуре льда и кипяток. Они называются двумя фиксированными точками. Мы Известно, что температура льда близка к 0°C, а вода кипит при 100°C. Если мы окунем наш термометр в лед, мы сможем увидеть, где уровень ртути достигает и отмечает самую низкую точку на нашей шкале, которая будет примерно 0°С. Точно так же, если мы окунем термометр в кипящей воды, мы можем подождать, пока ртуть поднимется, а затем сделать знак, эквивалентный 100°C. Все, что нам нужно сделать, это разделить масштабирование между этими двумя фиксированными точками на 100 равных шагов («градус Цельсия» означает 100 делений) и, вуаля, у нас есть рабочий термометр!

Фото: Спиртовые термометры. Как вы можете видеть по красным линиям рядом с их шкалами, эти исторические термометры Dr Pepper на Dublin Bottling Works и W.P. Музей Клостер в Дублине, штат Техас, также содержит алкоголь. Фото Кэрол М. Хайсмит. Предоставлено: Техасская коллекция фотографий Лиды Хилл в рамках американского проекта Кэрол М. Хайсмит, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Ртуть или спирт?

Не во всех жидкостных термометрах используется ртуть. Если линия, которую вы видите на своем термометре красный вместо серебра, как на картинке здесь, ваш термометр заполнен жидкостью на спиртовой основе (например, этанолом). Какая разница? Ртуть токсична, но совершенно безопасно, если он запечатан внутри термометра. Однако если стеклянная трубка ртутного термометра случается сломаться, что потенциально подвергает вас воздействию ядовитой жидкости внутри него. По этой причине спиртовые термометры, как правило, более безопасны, и они могут также можно использовать для измерения более низких температур (поскольку спирт имеет более низкую температуру замерзания). чем ртуть; это около -114 ° C или -170 ° F для чистого этанола. по сравнению с примерно -40°C или -40°F для ртути).

Фото: Этот термометр содержит красную жидкость на спиртовой основе и имеет шкалу Цельсия (слева, внизу рисунка) и Фаренгейта (справа, вверху). Текущая температура составляет около 21°C или около 70°F. Шкала Фаренгейта названа в честь немецкого физика Даниэля Фаренгейта (1686–1736), который изготовил первый ртутный термометр в начале 18 века. Шкала Цельсия названа в честь придумавшего ее шведского ученого Андерса Цельсия (1701–1744).

Рекламные ссылки

Термометры со шкалой

Однако не все термометры работают таким образом. Тот, что показан в нашем На верхнем фото есть металлический указатель, который перемещается вверх и вниз по кругу. шкала. Откройте один из этих термометров, и вы увидите указатель монтируется на спиральном куске металла, называемом биметаллической полосой, которая предназначена для расширения и изгиба по мере того, как она нагревается (см. нашу статью о термостатах, чтобы узнать, как они работают). Чем выше температура, тем больше расширяется биметаллическая полоса и тем больше она давит на указатель вверх по шкале.

Изображение: Как работает циферблатный термометр: Это механизм, приводящий в действие типичный циферблатный термометр, проиллюстрированный в патенте Чарльза У. Патнэма от 1905 года. Вверху у нас есть обычное расположение указателя и циферблата. Нижняя иллюстрация показывает, что происходит сзади. Биметаллическая полоска (желтая) плотно свернута и прикреплена как к корпусу термометра, так и к стрелке. Он состоит из двух разных металлов, связанных вместе, которые при нагревании расширяются в разной степени. При изменении температуры биметаллическая полоска более или менее туго изгибается (сжимается или расширяется), а прикрепленная к ней стрелка перемещается вверх или вниз по шкале. Работа из патента США 798,211: Термометр предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США.

Фото: Вот свернутая биметаллическая полоса от настоящего циферблатного термометра (термометр морозильной камеры на нашей верхней фотографии). Легко увидеть, как это работает: если повернуть стрелку рукой в ​​сторону более низких температур, скрученная полоска сжимается; поверните указатель в другую сторону, и полоска ослабнет.

Электронные термометры

Одна из проблем ртутных и циферблатных термометров заключается в том, что они при этом реагировать на изменения температуры. Электронный термометры не имеют этой проблемы: вы просто прикасаетесь зондом термометра к объект, температуру которого вы хотите измерить, и цифровой дисплей дает вам (почти) мгновенные показания температуры.

Фото: Электронный медицинский термометр 2010 года. Вы ставите металлический щуп во рту или где-то еще на теле и считывайте температуру с ЖК-дисплея.

Электронные термометры работают совершенно иначе, чем механические, которые используют линии ртути или вращающиеся указатели. Они основаны на идее, что сопротивление из куска металла (легкость, с которой электричество течет через него) изменяется при изменении температуры. Чем горячее металлы, тем сильнее вибрируют атомы внутри по ним электричеству труднее течь, и сопротивление увеличивается. Точно так же, когда металлы остывают, электроны движутся более свободно, а сопротивление идет вниз. (При температурах, близких к абсолютному нулю, самая низкая теоретически возможная температура -273,15°C или -4590,67°F, сопротивление полностью исчезает в явлении, называемом сверхпроводимость.)

Электронный термометр работает, подавая напряжение на его металлический щуп и измерение силы тока, протекающего через него. Если вы помещаете зонд в кипящую воду, тепло воды делает электричество проходит через пробник с меньшей легкостью, поэтому сопротивление на точно измеримую величину. Микрочип внутри термометра измеряет сопротивление и преобразует его в измерение температуры.

Фото: Электрический термометр сопротивления 1912 года: Этот пример термометра сопротивления мостового типа был построен Leeds and Northrup. и используется для измерения температуры в Национальном бюро стандартов США. (ныне NIST) в начале 20 века. Несмотря на его коренастый и неуклюжий вид, его точность составляет 0,0001 градуса. Фото предоставлено цифровыми коллекциями Национального института стандартов и технологий, Гейтерсбург, Мэриленд. 20899.

Основным преимуществом таких термометров является то, что они могут мгновенное считывание в любой температурной шкале Например, по Цельсию, по Фаренгейту или как там еще. Кроме одного их недостатки в том, что они измеряют температуру от от момента к моменту, поэтому цифры, которые они показывают, могут сильно колебаться резко, что иногда затрудняет получение точных показаний.

Точные электрические термометры, известные как термометры сопротивления, используют четыре резистора, расположенных в виде ромба, называемого мостом Уитстона. Если три резистора имеют известные номиналы, сопротивление четвертого легко вычислить. Если четвертый резистор выполнен в виде датчика температуры, подобную схему можно использовать как очень точный термометр: рассчитать его сопротивление (из его напряжения и тока) позволяет нам рассчитать его температуру.

Измерение экстремальных температур

Если вы хотите измерить что-то слишком горячее или холодное для обычного термометра ручки, вам понадобится термопара: хитрое устройство который измеряет температуру, измеряя электричество. И если вы не можете подойти достаточно близко, чтобы использовать хоть термопару, можно попробовать пирометром, своего рода термометр, который измеряет температуру объекта по электромагнитное излучение, которое он испускает.

Что такое температурная шкала?

Фото: Температурные шкалы линейны: определенное повышение температуры всегда перемещает вас на одно и то же расстояние вверх по шкале. Это не означает, что термометры должны быть сделаны прямыми, как линейки: это означает, что каждое деление температурной шкалы занимает точно такое же пространство (или, если хотите, ртутный, стрелочный или другой индикатор температуры должен двигаться так же далеко, чтобы указать каждое новое деление по мере повышения или понижения температуры). Этот циферблатный термометр от газового котла показывает температуру вашего центрального отопления в градусах Цельсия, используя круглую (но все же линейную) шкалу.

Термометру не обязательно нужна шкала или цифры, нанесенные на него. Только представьте, если вы были на необитаемом острове и нашли в песке старый термометр с шкала и цифры стерлись, но в остальном работает отлично. Вы все еще можете использовать это он получить представление о температурах. Вы можете использовать его очень грубо, чтобы сказать что-то вроде: «Уровень ртути поднялся примерно наполовину, что выше, чем было вчера, поэтому сегодня должно быть жарче».

Лучшим способом было бы поставить собственную шкалу на термометр. Во-первых, вам нужно найти что-то очень холодное (например, кусок льда), поместите термометр на нем и поцарапайте стекло, чтобы отметить уровень ртути. Тогда вы могли бы сделать то же самое чем-нибудь горячим (кипятком) и снова отметьте уровень ртути. Мы называем это два опорных уровня температуры фиксированные точки. Чтобы сделать шкалу термометра, все, что нам нужно сделать, это разделить расстояние между двумя неподвижных точек на множество секций равной длины. Вот как стоградусный термометр получил свое название: он имеет 100 («центовых») делений («градусов») между фиксированные точки льда и пара. Чем отличаются температурные шкалы и как они проработаны?

Шкала Фиксированная(ые) точка(и)

по Фаренгейту

Первоначально 32°F (таяние льда в соли) и 96°F (определение температуры тела Даниэля Фаренгейта).

Цельсия

0°C (точка замерзания воды) и 100°C (точка кипения воды).

Кельвин

Определяется в соответствии с тройной точкой воды (где ее твердое тело, жидкость и пар находятся в равновесии), которая составляет 273,16 К.

ITS-90 (Международная шкала температур)

Использует множество разных точек в разных частях своего диапазона. Видеть ИТС-90 подробнее подробности.

Как соотносятся градусы Цельсия и Фаренгейта?

Вы, наверное, знаете, как преобразовать температуру по Цельсию в градусы Фаренгейта: умножьте на 9/5 (или 1,8) и затем прибавьте 32. Чтобы преобразовать Фаренгейты в Цельсия, вы делаете обратное: вычитаете 32 и умножаете на 5/9(или разделить на 1,8, что то же самое). Когда вы слышите, что в прогнозах погоды указываются температуры в градусах Цельсия и их эквиваленты в градусах Фаренгейта, вы можете почувствовать, что взаимосвязь между ними немного странная и запутанная, потому что они кажутся такими разными. Но если вы нанесете их на график (как у меня ниже), вы увидите, что обе шкалы совершенно линейны, и каждое повышение температуры, добавляющее еще 10°C, добавляет 18°F.

Диаграмма: Температурная шкала Цельсия показана синим цветом, а шкала Фаренгейта — красным рядом. Каждая точка на диаграмме показывает два эквивалентных измерения для определенной температуры, например, 20°C. равна 68°F. Обе шкалы явно линейны: увеличение на 10°C такое же, как увеличение на 18°F.

Узнать больше

На этом сайте

  • Отопление
  • Металлы
  • Пирометры
  • Термопары

На других веб-сайтах

  • Введение в температуру: все о температуре и способах ее измерения от Национальной физической лаборатории Великобритании.
  • NIST: Единицы температуры: Описывает различные температурные шкалы и способы их преобразования.

Книги для юных читателей

  • Как мы измеряем температуру? Крис Вудфорд. Gareth Stevens, 2013/Blackbirch, 2005. Одна из моих собственных книг для юных читателей (7–9 лет).). Акцент здесь делается на температуре как на практической, повседневной форме математики.
  • градусов по Фаренгейту, Цельсию и их температурным шкалам Йоминг С. Лин. PowerKIDS Press/Rosen, 2012. Историческое введение, в котором рассказываются истории Дэниела Фаренгейта и Андерса Цельсия наряду с практическим измерением температуры.
  • Измерь это! Температура Кейси Рэнд. Raintree, 2010. Базовое введение для детей в возрасте 7–9 лет, включающее некоторое освещение смежных тем, таких как погода и изменение климата.
  • Температура: нагрев и охлаждение Дарлин Р. Стилл. Picture Window Books, 2004. Альтернативное 24-страничное введение для немного более молодых читателей.
  • Термометры от Адель Ричардсон. Capstone, 2004. 32-страничное введение, охватывающее почти ту же тему, что и эта статья, но предназначенное для младших читателей (в возрасте 6–8 лет или около того).

Книги для читателей постарше

  • Изобретение температуры: измерение и научный прогресс, Хасок Чанг. Oxford University Press, 2004. История о том, как люди научились измерять температуру термометрами. Достаточно философская и научная книга, но тем не менее вполне читабельная.
  • Измерение температуры Л. Михальски. Wiley, 2001. Подробное руководство по точным измерениям температуры для ученых и инженеров.
  • Принципы и методы измерения температуры, Томас Дональд МакГи. Wiley-IEEE, 1988. Подробный (почти 600 страниц) учебник, описывающий температурные шкалы и всевозможные датчики температуры, включая пирометры, термисторы и термопары.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты

Статьи с этого веб-сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных произведений без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и/или нарушение смежных прав может повлечь за собой серьезные гражданские или уголовные санкции.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2022. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условия использования.

Подпишитесь на нас

Оценить эту страницу

Пожалуйста, оцените или оставьте отзыв на этой странице, и я сделаю пожертвование WaterAid.

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее или рассказать о ней своим друзьям:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис. (2008/2022) Термометры. Получено с https://www.explainthatstuff.com/thermometers.html. [Доступ (вставьте дату здесь)]

Подробнее на нашем веб-сайте…

  • Связь
  • Компьютеры
  • Электричество и электроника
  • Энергия
  • Машиностроение
  • Окружающая среда

  • Гаджеты
  • Домашняя жизнь
  • Материалы
  • Наука
  • Инструменты и инструменты
  • Транспорт

↑ Вернуться к началу

Как работают термометры | Сравнение типов термометров

Как работают термометры | Типы термометров в сравнении

Вы здесь: Домашняя страница > Инструменты, инструменты и измерения > Термометры

  • Дом
  • индекс А-Я
  • Случайная статья
  • Хронология
  • Учебное пособие
  • О нас
  • Конфиденциальность и файлы cookie

Реклама

Вам сегодня жарко или мне только кажется? И как мы могу сказать? Если я скажу, что сегодня жарче, чем вчера, а вы не согласитесь, как мы можем решить спор? Одним из простых способов является измерение температуру термометром в оба дня и сравнить показания. Термометры — это простые научные приборы, основанные на идее о том, что металлы изменяются. их поведение очень точным образом, поскольку они нагреваются (получают больше тепловой энергии). Давайте подробнее рассмотрим, как работают эти удобные гаджеты.

Фото: Вот это я называю холодом! Этот циферблатный (стрелочный) термометр показывает температуру внутри моего морозильника: около −30°C (внутренняя шкала) или −25°F (внешняя шкала). Это точно такая же температура, но измеренная двумя немного разными способами.

Содержимое

  1. Жидкостные термометры
  2. Термометры часовые
  3. Электронные термометры
  4. Измерение экстремальных температур
  5. Что такое температурная шкала?
  6. Узнать больше

Жидкостные термометры

Простейшие термометры действительно просты! Они просто очень тонкие стеклянные трубки, наполненные небольшим количеством серебристой жидкости (как правило, ртути — довольно особый металл, который при обычных, бытовых температурах находится в жидком состоянии). Когда ртуть нагревается, она расширяется (увеличивается в размерах) на величину это напрямую связано с температурой. Итак, если температура увеличивается на 20 градусов, ртуть расширяется и движется вверх по шкале вдвое больше, чем если бы температура повысилась всего на 10 градусов. Все, что нам нужно сделать, это отметить шкалу на стекле, и мы сможем легко определить температуру.

Фото: Типичный термометр состоит из жидкости в трубке, которая поднимается и опускается по линейной шкале. (один с равноудаленными делениями) отмечен температурой.

Как определить масштаб? Изготовление по Цельсию (по Цельсию) термометр легко, потому что он основан на температуре льда и кипяток. Они называются двумя фиксированными точками. Мы Известно, что температура льда близка к 0°C, а вода кипит при 100°C. Если мы окунем наш термометр в лед, мы сможем увидеть, где уровень ртути достигает и отмечает самую низкую точку на нашей шкале, которая будет примерно 0°С. Точно так же, если мы окунем термометр в кипящей воды, мы можем подождать, пока ртуть поднимется, а затем сделать знак, эквивалентный 100°C. Все, что нам нужно сделать, это разделить масштабирование между этими двумя фиксированными точками на 100 равных шагов («градус Цельсия» означает 100 делений) и, вуаля, у нас есть рабочий термометр!

Фото: Спиртовые термометры. Как вы можете видеть по красным линиям рядом с их шкалами, эти исторические термометры Dr Pepper на Dublin Bottling Works и W.P. Музей Клостер в Дублине, штат Техас, также содержит алкоголь. Фото Кэрол М. Хайсмит. Предоставлено: Техасская коллекция фотографий Лиды Хилл в рамках американского проекта Кэрол М. Хайсмит, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Ртуть или спирт?

Не во всех жидкостных термометрах используется ртуть. Если линия, которую вы видите на своем термометре красный вместо серебра, как на картинке здесь, ваш термометр заполнен жидкостью на спиртовой основе (например, этанолом). Какая разница? Ртуть токсична, но совершенно безопасно, если он запечатан внутри термометра. Однако если стеклянная трубка ртутного термометра случается сломаться, что потенциально подвергает вас воздействию ядовитой жидкости внутри него. По этой причине спиртовые термометры, как правило, более безопасны, и они могут также можно использовать для измерения более низких температур (поскольку спирт имеет более низкую температуру замерзания). чем ртуть; это около -114 ° C или -170 ° F для чистого этанола. по сравнению с примерно -40°C или -40°F для ртути).

Фото: Этот термометр содержит красную жидкость на спиртовой основе и имеет шкалу Цельсия (слева, внизу рисунка) и Фаренгейта (справа, вверху). Текущая температура составляет около 21°C или около 70°F. Шкала Фаренгейта названа в честь немецкого физика Даниэля Фаренгейта (1686–1736), который изготовил первый ртутный термометр в начале 18 века. Шкала Цельсия названа в честь придумавшего ее шведского ученого Андерса Цельсия (1701–1744).

Рекламные ссылки

Термометры со шкалой

Однако не все термометры работают таким образом. Тот, что показан в нашем На верхнем фото есть металлический указатель, который перемещается вверх и вниз по кругу. шкала. Откройте один из этих термометров, и вы увидите указатель монтируется на спиральном куске металла, называемом биметаллической полосой, которая предназначена для расширения и изгиба по мере того, как она нагревается (см. нашу статью о термостатах, чтобы узнать, как они работают). Чем выше температура, тем больше расширяется биметаллическая полоса и тем больше она давит на указатель вверх по шкале.

Иллюстрация: Как работает циферблатный термометр: Это механизм, приводящий в действие типичный циферблатный термометр, проиллюстрированный в патенте Чарльза У. Патнэма от 1905 года. Вверху у нас есть обычное расположение указателя и циферблата. Нижняя иллюстрация показывает, что происходит сзади. Биметаллическая полоска (желтая) плотно свернута и прикреплена как к корпусу термометра, так и к стрелке. Он состоит из двух разных металлов, связанных вместе, которые при нагревании расширяются в разной степени. При изменении температуры биметаллическая полоска более или менее туго изгибается (сжимается или расширяется), а прикрепленная к ней стрелка перемещается вверх или вниз по шкале. Работа из патента США 798,211: Термометр предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США.

Фото: Вот свернутая биметаллическая полоса от настоящего циферблатного термометра (термометр морозильной камеры на нашей верхней фотографии). Легко увидеть, как это работает: если повернуть стрелку рукой в ​​сторону более низких температур, скрученная полоска сжимается; поверните указатель в другую сторону, и полоска ослабнет.

Электронные термометры

Одна из проблем ртутных и циферблатных термометров заключается в том, что они при этом реагировать на изменения температуры. Электронный термометры не имеют этой проблемы: вы просто прикасаетесь зондом термометра к объект, температуру которого вы хотите измерить, и цифровой дисплей дает вам (почти) мгновенные показания температуры.

Фото: Электронный медицинский термометр 2010 года. Вы ставите металлический щуп во рту или где-то еще на теле и считывайте температуру с ЖК-дисплея.

Электронные термометры работают совершенно иначе, чем механические, которые используют линии ртути или вращающиеся указатели. Они основаны на идее, что сопротивление из куска металла (легкость, с которой электричество течет через него) изменяется при изменении температуры. Чем горячее металлы, тем сильнее вибрируют атомы внутри по ним электричеству труднее течь, и сопротивление увеличивается. Точно так же, когда металлы остывают, электроны движутся более свободно, а сопротивление идет вниз. (При температурах, близких к абсолютному нулю, самая низкая теоретически возможная температура -273,15°C или -4590,67°F, сопротивление полностью исчезает в явлении, называемом сверхпроводимость.)

Электронный термометр работает, подавая напряжение на его металлический щуп и измерение силы тока, протекающего через него. Если вы помещаете зонд в кипящую воду, тепло воды делает электричество проходит через пробник с меньшей легкостью, поэтому сопротивление на точно измеримую величину. Микрочип внутри термометра измеряет сопротивление и преобразует его в измерение температуры.

Фото: Электрический термометр сопротивления 1912 года: Этот пример термометра сопротивления мостового типа был построен Leeds and Northrup. и используется для измерения температуры в Национальном бюро стандартов США. (ныне NIST) в начале 20 века. Несмотря на его коренастый и неуклюжий вид, его точность составляет 0,0001 градуса. Фото предоставлено цифровыми коллекциями Национального института стандартов и технологий, Гейтерсбург, Мэриленд. 20899.

Основным преимуществом таких термометров является то, что они могут мгновенное считывание в любой температурной шкале Например, по Цельсию, по Фаренгейту или как там еще. Кроме одного их недостатки в том, что они измеряют температуру от от момента к моменту, поэтому цифры, которые они показывают, могут сильно колебаться резко, что иногда затрудняет получение точных показаний.

Точные электрические термометры, известные как термометры сопротивления, используют четыре резистора, расположенных в виде ромба, называемого мостом Уитстона. Если три резистора имеют известные номиналы, сопротивление четвертого легко вычислить. Если четвертый резистор выполнен в виде датчика температуры, подобную схему можно использовать как очень точный термометр: рассчитать его сопротивление (из его напряжения и тока) позволяет нам рассчитать его температуру.

Измерение экстремальных температур

Если вы хотите измерить что-то слишком горячее или холодное для обычного термометра ручки, вам понадобится термопара: хитрое устройство который измеряет температуру, измеряя электричество. И если вы не можете подойти достаточно близко, чтобы использовать хоть термопару, можно попробовать пирометром, своего рода термометр, который измеряет температуру объекта по электромагнитное излучение, которое он испускает.

Что такое температурная шкала?

Фото: Температурные шкалы линейны: определенное повышение температуры всегда перемещает вас на одно и то же расстояние вверх по шкале. Это не означает, что термометры должны быть сделаны прямыми, как линейки: это означает, что каждое деление температурной шкалы занимает точно такое же пространство (или, если хотите, ртутный, стрелочный или другой индикатор температуры должен двигаться так же далеко, чтобы указать каждое новое деление по мере повышения или понижения температуры). Этот циферблатный термометр от газового котла показывает температуру вашего центрального отопления в градусах Цельсия, используя круглую (но все же линейную) шкалу.

Термометру не обязательно нужна шкала или цифры, нанесенные на него. Только представьте, если вы были на необитаемом острове и нашли в песке старый термометр с шкала и цифры стерлись, но в остальном работает отлично. Вы все еще можете использовать это он получить представление о температурах. Вы можете использовать его очень грубо, чтобы сказать что-то вроде: «Уровень ртути поднялся примерно наполовину, что выше, чем было вчера, поэтому сегодня должно быть жарче».

Лучшим способом было бы поставить собственную шкалу на термометр. Во-первых, вам нужно найти что-то очень холодное (например, кусок льда), поместите термометр на нем и поцарапайте стекло, чтобы отметить уровень ртути. Тогда вы могли бы сделать то же самое чем-нибудь горячим (кипятком) и снова отметьте уровень ртути. Мы называем это два опорных уровня температуры фиксированные точки. Чтобы сделать шкалу термометра, все, что нам нужно сделать, это разделить расстояние между двумя неподвижных точек на множество секций равной длины. Вот как стоградусный термометр получил свое название: он имеет 100 («центовых») делений («градусов») между фиксированные точки льда и пара. Чем отличаются температурные шкалы и как они проработаны?

Шкала Фиксированная(ые) точка(и)

по Фаренгейту

Первоначально 32°F (таяние льда в соли) и 96°F (определение температуры тела Даниэля Фаренгейта).

Цельсия

0°C (точка замерзания воды) и 100°C (точка кипения воды).

Кельвин

Определяется в соответствии с тройной точкой воды (где ее твердое тело, жидкость и пар находятся в равновесии), которая составляет 273,16 К.

ITS-90 (Международная шкала температур)

Использует множество разных точек в разных частях своего диапазона. Видеть ИТС-90 подробнее подробности.

Как соотносятся градусы Цельсия и Фаренгейта?

Вы, наверное, знаете, как преобразовать температуру по Цельсию в градусы Фаренгейта: умножьте на 9/5 (или 1,8) и затем прибавьте 32. Чтобы преобразовать Фаренгейты в Цельсия, вы делаете обратное: вычитаете 32 и умножаете на 5/9(или разделить на 1,8, что то же самое). Когда вы слышите, что в прогнозах погоды указываются температуры в градусах Цельсия и их эквиваленты в градусах Фаренгейта, вы можете почувствовать, что взаимосвязь между ними немного странная и запутанная, потому что они кажутся такими разными. Но если вы нанесете их на график (как у меня ниже), вы увидите, что обе шкалы совершенно линейны, и каждое повышение температуры, добавляющее еще 10°C, добавляет 18°F.

Диаграмма: Температурная шкала Цельсия показана синим цветом, а шкала Фаренгейта — красным рядом. Каждая точка на диаграмме показывает два эквивалентных измерения для определенной температуры, например, 20°C. равна 68°F. Обе шкалы явно линейны: увеличение на 10°C такое же, как увеличение на 18°F.

Узнать больше

На этом сайте

  • Отопление
  • Металлы
  • Пирометры
  • Термопары

На других веб-сайтах

  • Введение в температуру: все о температуре и способах ее измерения от Национальной физической лаборатории Великобритании.
  • NIST: Единицы температуры: Описывает различные температурные шкалы и способы их преобразования.

Книги для юных читателей

  • Как мы измеряем температуру? Крис Вудфорд. Gareth Stevens, 2013/Blackbirch, 2005. Одна из моих собственных книг для юных читателей (7–9 лет).). Акцент здесь делается на температуре как на практической, повседневной форме математики.
  • градусов по Фаренгейту, Цельсию и их температурным шкалам Йоминг С. Лин. PowerKIDS Press/Rosen, 2012. Историческое введение, в котором рассказываются истории Дэниела Фаренгейта и Андерса Цельсия, а также практические измерения температуры.
  • Измерь это! Температура Кейси Рэнд. Raintree, 2010. Базовое введение для детей в возрасте 7–9 лет, включающее некоторое освещение смежных тем, таких как погода и изменение климата.
  • Температура: нагрев и охлаждение Дарлин Р. Стилл. Picture Window Books, 2004. Альтернативное 24-страничное введение для немного более молодых читателей.
  • Термометры от Адель Ричардсон. Capstone, 2004. 32-страничное введение, охватывающее почти ту же тему, что и эта статья, но предназначенное для младших читателей (в возрасте 6–8 лет или около того).

Книги для читателей постарше

  • Изобретение температуры: измерение и научный прогресс, Хасок Чанг. Oxford University Press, 2004. История о том, как люди научились измерять температуру термометрами. Достаточно философская и научная книга, но тем не менее вполне читабельная.
  • Измерение температуры Л. Михальски. Wiley, 2001. Подробное руководство по точным измерениям температуры для ученых и инженеров.
  • Принципы и методы измерения температуры, Томас Дональд МакГи. Wiley-IEEE, 1988. Подробный (почти 600 страниц) учебник, описывающий температурные шкалы и всевозможные датчики температуры, включая пирометры, термисторы и термопары.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты

Статьи с этого веб-сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных произведений без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и/или нарушение смежных прав может повлечь за собой серьезные гражданские или уголовные санкции.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2022. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условия использования.

Подпишитесь на нас

Оценить эту страницу

Пожалуйста, оцените или оставьте отзыв на этой странице, и я сделаю пожертвование WaterAid.

Как работает матрица: Матрица фотоаппарата: всё что нужно знать о ней и мегапикселях | Статьи | Фото, видео, оптика

Матрица фотоаппарата: всё что нужно знать о ней и мегапикселях | Статьи | Фото, видео, оптика

При покупке фотоаппарата одна из вещей, на которую стоит обратить внимание — матрица и её характеристики. Это самая дорогая и сложная по устройство деталь фотоаппарата. 

Разбираемся, что такое матрица, какие параметры у неё бывают, и почему количество мегапикселей при современном развитии техники не самый важный маркер качества.

pixabay.com

Что такое матрица в фотоаппарате

Матрица — это специальная светочувствительная микросхема в фотоаппарате. Она принимает попадающий в камеру свет и формирует электрический сигнал, который преобразует в цифровой. По сути, матрица «превращает» свет в изображение.

Блестящее «стёклышко» в центре микросхемы — и есть матрица / wikimedia.org

Раньше фотоаппараты фиксировали сцену в кадре с помощью светочувствительной плёнки. Матрица зеркального и цифрового фотоаппаратов — это усовершенствованный технически аналог плёнки.  

Что такое пиксели и мегапиксели в матрице

Матрица состоит из маленьких отдельных фотодиодов. Они чувствительны к свету. И именно они ловят его и преобразовывают в электрический сигнал. Один диод — это один пиксель цифровой фотографии. Получается пиксель матрицы фотоаппарата — маленький квадратик, за которым закреплены определённые цвет и яркость, которые уловила матрица фотодиодом. 

Снимок, увеличенный до 12800%. При таком приближении картинка начинает распадаться на отдельные квадратики. Каждый квадратик — пиксель / Иллюстрация автора

Все вместе пиксели составляют изображение, которое мы видит на мониторе или в экране телефона. У современной техники они настолько малы, что глаз не может различить каждый пиксель отдельно, и мы воспринимаем картинку целостно.

У современных камер количество пикселей (фотодиодов на матрице, которые ловят свет) настолько велико, что их записывают и измеряют в миллионах. То есть в мегапикселях (МП).  

Число мегапикселей — то, сколько миллионов пикселей содержит матрица. Проще всего его подсчитать, если умножить число пикселей по длине и по высоте. Например, у нас есть матрица с 5184 пикселями по длине и 3456 пикселями по высоте. 5184х3456 — это 18 мегапикселей. А, например, у Canon EOS 850D максимальное разрешение 6400х4000, что соответствует 24МП. К слову, число, указывающее количество пикселей по длине и ширине — это разрешение матрицы фотоаппарата

Казалось бы, всё просто — чем больше мегапикселей у матрицы, тем лучше. Но это было актуально раньше, когда технология развивалась. Гораздо важнее физический размер пикселя (фотодиода) в матрице. Чем он больше, тем больше света на него попадает и тем меньше на фотографии будет шумов. 

Именно поэтому, если вечером вы сфотографируете одну и ту же сцену на смартфон и на фотоаппарат, то у второго шумов будет меньше, а качество картинки — выше. Хотя по количеству мегапикселей смартфон может даже обгонять камеру! Дело в том, что у телефона физический размер пикселей гораздо меньше. И именно поэтому профессиональные и полупроф камеры никогда не были маленькими.

Вывод: если выбирать между фотоаппаратами, у которых одинаковый размер матрицы (о характеристиках матриц ниже), но разное разрешение, то качественнее картинка будет у того, у которого физический размер пикселя больше. То есть, у которого общее число пикселей меньше!

Как рассчитать физический размер пикселя?
  • Посмотрите характеристики фотокамеры. Найдите разрешение (в пикселях) и физический размер матрицы (измеряется в миллиметрах).
  • Поделите физическую длину матрицы на количество точек по длинной стороне. Полученное число — физический размер пикселя.

Например: у Canon EOS 5D Mark IV физический размер матрицы по длинной стороне — 36мм, а максимальное разрешение — 6720 пикселей. Делим 36 на 6.720 и получаем 0,005. Это и есть размер пикселя. Также у Nikon D780 делим 35.9мм на 6048 пикселей и получаем то же самое число — 0,005.

Характеристики матриц у фотоаппаратов

Рассмотрим характеристики матрицы, на которые можно опираться при выборе фотоаппарата. При этом важно, для каких целей вы берёте камеру. Если интересна ночная съемка, то следует обратить внимание на светочувствительность матрицы и то, насколько фотоаппарат «шумный». Если же нужна компактная камера для путешествий раз в год, то нет смысла переплачивать десятки тысяч за тяжёлую и громоздкую махину для профсъёмки.

Размер

Матрица — прямоугольная пластина со светочувствительными фотоэлементами на ней. Как мы выяснили выше, чем больше фотоэлемент (который потом станет пикселем), тем лучше качество снимка. 

Да, пиксели могут быть одинаковыми на матрицах разного размера. Просто в таком случае их будет меньше и, соответственно, у фотоаппарата будет меньше разрешение. Но, в теории, чем больше матрица, тем больше фотодиодов бОльшего размера на ней можно разместить.

Естественно, матрицы бывают разных форматов. Для них есть условная точка отсчёта размеров — это полный кадр (можно встретить названия фуллфрейм, полнокадровый фотоаппарат, FullFrame, FF). 

Физический размер полнокадровой матрицы фотоаппарата —  36х24мм. Почему именно 36 на 24? В плёночную эпоху это был стандартный размер фотоплёнки. И именно размер кадра в старых плёночных фотоаппаратах взяли за точку отсчёта. 

Кроп-фактор матрицы

Кроп-фактор — условный коэффициент, который обозначает, насколько матрица камеры меньше, если сравнивать с полнокадровой. Фуллфрейм — точка отсчёта, и именно поэтому в таблице ниже кроп-фактор фуллфрейма — единица. Фотоаппараты с размером матрицы меньше полнокадрового называют «кропнутыми».

Если всю картинку мы принимаем за полный кадр, то часть картинки в красном прямоугольнике — то, сколько от той же самой сцены захватит кропнутый фотоаппарат / Иллюстрация автора

На что влияет кроп-фактор?
  • Фотоаппарат захватывает меньшую область, чем полнокадровая камера. Угол обзора уменьшается, так как уменьшается поле зрения кадра.

Это как смотреть сквозь свернутый в трубочку лист бумаги. Без него вы видете полную с цену, с ним — выхватываете отдельные детали.  

       – Для кропнутых камер есть своя оптика, которая не пойдет на полнокадровые фотоаппараты. У Canon такие объективы маркируют буквами EF-S, а у Nikon — DX. Например, Canon EF-S 10-18mm или Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX. Sony отмечает оптику для полного кадра маркировкой FE вместо E для кроп-фотоаппаратов. Сравните: Sony E 18-105mm f/4 G OSS PZ и Sony FE 24mm F1.4 GM.

        – На кропнутые камеры встает оптика для полнокадровых фотоаппаратов. Но угол обзора на них будет меньше. Например, если на камеру с кроп-фактором 1,52 поставить объектив с фокусным расстоянием 50мм, то его реально фокусное расстояние будет 75мм.

         – Если надеть объектив для кропнутых камер на полноформатный фотоаппарат, по границам кадра поползет заметная чёрная виньетка. Но, например, у некоторых камер Nikon есть DX режим, который при съёмке сразу же кадрирует фотографию и тем самым обрезает виньетку.

Размер матриц фотоаппаратов. Таблица

Подразумевая размер матрицы, могут употреблять любое из этих значений: название формата или длину матрицы по диагонали, её размер в миллиметрах или кроп-фактор.

Формат или диагональ (дюймы)Размер (мм)Кроп-фактор
Large format56 x 360.52
Medium format44 х 330.78
FullFrame или 13/8″36 × 241
APS-H Canon28,1 × 18,71,28
APS-H Leica27 × 181,33
APS-C23,7 × 15,61,52
APS-C23,7 × 15,71,52
APS-C23,7 × 15,81,52
APS-C Canon22,3 × 14,91,61
Foveon X320,7 × 13,81,74
1,5″18,7 × 14,01,85
4/3″17,3 × 13,02
1″12,8 × 9,62,7
1″13,2 × 8,82,73
1/1,33″9,6 × 7,23,58
2/3″8,8 × 6,63,93
1/1,63″8,0 × 6,04,33
1/1,7″7,6 × 5,74,55
1/1,8″7,2 × 5,34,84
1/2″6,4 × 4,85,41
1/2,3″6,16 × 4,625,62
1/2,33″6,08 × 4,565,92
1/2,5″5,8 × 4,36,2
1/2,7″5,4 × 4,06,7
1/2,8″5,1 × 3,87,05
1/3″4,8 × 3,67,5
1/3,2″4,54 × 3,427,92
1/3,6″4 × 39
1/4″3,6 × 2,710
1/6″2,4 × 1,815
1/8″1,8 × 1,3520

На что влияет размер матрицы

  • количество шумов (зернистости) на фотографии. Чем больше матрица, тем более детализированный и чистый кадр получится. Это важный параметр, если вы снимаете в условиях плохой освещённости, вечером, ночью. Днём в яркий солнечный день разница не будет видна.
  • динамический диапазон. То есть насколько широкий диапазон яркости может захватить камера, не теряя при этом качество в тенях и светах.
  • глубина цвета. Чем больше матрица, тем больше оттенков и полутонов она сможет зафиксировать. Это видно на однотонных снимках. Например, зимних пейзажах. То есть, актуально достаточно редко.
  • размер камеры. Чем больше матрица, тем больше и тяжелее камера.
  • широта обзора. Чем больше кроп-фактор, тем уже обзор. При прочих равных визуально кажется, что объект, сфотографированный на кропнутый фотоаппарат, ближе.

Светочувствительность

Этот тот самый параметр ISO. Если перекладывать это на матрицу, то, чем выше ISO, тем более тёмные элементы может поймать фотоаппарат. Чем выше ISO, тем светлее кадр и больше шумов.

Минимальное возможное ISO — 50. Но у разных камер разные минимальные и максимальные значения. Так, у Nikon D5600 ISO колеблется в диапазоне от 100 до 25 000, а у PENTAX K-70 — от 100 до 3 200.

Тип матриц фотоаппаратов

Матрицы различаются по технологии, на основе которой они работают.

Не так давно между собой конкурировали два основных типа:

  • CCD (от Charge Coupled Device или ПЗС по-русски). У таких матриц мельчайший структурный элемент — диод.
  • CMOS (от Complementary Metal Oxide Semiconductor или КМОП-матрица по-русски). В основе этих матриц транзисторы с каналами разной проводимости.

Сейчас не особо актуально, так как большинство фотоаппаратов оснащают CMOS-матрицами. Они потребляют меньше энергии, выдают меньше шумов на снимке, лучше чувствуют себя в условиях плохого освещения, а также более дешёвы в производстве, если сравнивать с CCD-матрицами.

CCD-матрица компактного фотоаппарата Canon PowerShot A480 / wikimedia. org

Стабилизация матрицы

Считается, что стабилизация помогает сделать картинку менее смазанной, если вы снимаете с рук и на удлиненных значениях выдержки. Эту технологию активно используют и продвигают Sony, Panasonic, Olympus, Nikon. Например, матричная стабилизация есть у Sony Alpha A7С или Panasonic Lumix DC-GH5. 

Но, по большому счёту, это лишь маркетинговый ход. Так как никакая стабилизация не является панацеей и не изменит ситуацию кардинально. Профессионалы знают, что ничто не зафиксирует камеру лучше, чем штатив (читайте, как его выбрать). Кроме того, эта функция работает тяжело, если выдержка действительно высокая (от 1 секунды и больше). 

Если же сравнивать стабилизацию матриц и объективов, то матричная не влияет на светосилу, что однозначно плюс. При этом более эффективной и надежной всё же считается оптическая стабилизация.

Как устроена матрица фотокамеры | Мир технологий

Матрица – главный элемент в любом фотоаппарате. Как формируется изображение на ней? Откуда берется цвет? Какое разрешение оптимально?

Откуда берется цвет

Какие есть типы матриц

Сколько мегапикселей достаточно

Светочувствительные матрицы используются во многих устройствах. Самое известное из них – фотокамера. Цифровые сенсоры заменили собой пленку, сделав съемку существенно проще и дешевле, открыв для масс возможность делать тысячи снимков, платя лишь раз – при покупке фотоаппарата.

Откуда берется цвет

Матрица фотоаппарата весьма непростое устройство, хотя на первый взгляд представляет собой просто ряды светочувствительных фотодиодов. Ее основная задача заключается в преобразовании полученных импульсов в электрический ток. Причем сделать это нужно так, чтобы в итоге получилось цветное изображение с высокой детализацией.

Когда фотографы спорят о том, матрица чьего фотоаппарата более точно и глубоко передает цвет, они даже не задумываются, что каждый из пикселей – монохромный. Цвет появляется благодаря хитрым системам. Таким, как мозаичные фильтры. Это самая распространенная технология получения цветного изображения.

Матрица накрыта тончайшим фильтром, который делит сенсор на субпиксели. Каждому из них присваивается свой цвет, в дальнейшем таким образом формируется общая картинка. Существует целый ряд подтипов, наиболее известным из которых является фильтр Байера, названный в честь сотрудника компании Kodak, доктора Брайса Э. Байера (Bryce Bayer), создавшего эту технологию в 1976 году.

Данный светофильтр делит каждый пиксель на два зеленых, красный и синий субпиксели. Таким образом изображение делится на точки, но метод не лишен недостатков. Главный из них – потеря четкости, так как недостающую информацию приходится интерполировать, то есть вычислять, дорисовывать. Тем не менее сегодня проблема потеряла остроту, поскольку пиксели стали настолько маленькими, что увидеть потерю резкости крайне сложно.  

Впрочем, существуют и альтернативные системы получения цветного изображения. Например, матрица Foveon, которую использует в своих фотокамерах компания Sigma. Foveon X3 по сути состоит из трех матриц (не путать с трехматричными системами 3CCD!), расположенных друг над другом, но не пропускает свет определенного спектра.

Поэтому нет необходимости применять интерполяцию – то, что попало на матрицу, записывается в файл. Но и эта система не идеальна: главным образом Foveon X3 страдает из-за высоких шумов. Дело в том, что идеально распределить получаемый свет по слоям крайне непросто, и некоторая часть света поглощается «чужим» слоем. Разумеется, изображение от этого не улучшается.  

Система 3CCD используется в видеокамерах, скажу о ней кратко – специальная призма делит свет на три составляющие и каждая матрица формирует свое изображение, объединяющееся в одно силами процессора.

Какие есть типы матриц

Существует два основных типа: ПЗС (прибор с зарядовой связью – Charge-Coupled Device, CCD) и КМОП (комплементарная структура «металл-оксид-полупроводник» – Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, CMOS). Вдаваться в технические подробности я не стану – принципиальная разница заключается в методе снятия заряда со светочувствительного элемента сенсора. На тематических форумах можно прочесть не одну сотню страниц, написанных пользователями, которые пытаются доказать, что ПЗС лучше КМОП и наоборот. Если же взглянуть на механизм формирования изображения, становится ясно, что на цветопередачу влияют многие параметры и способ передачи электрического сигнала от пикселя к процессору – далеко не главный. Вы наверняка замечали, что разные модели фотокамер имеют свою фирменную цветопередачу и даже уровень шумов. При этом производителей матриц немного. Безусловным лидером считается компания Sony, чьи матрицы используют также Nikon и Pentax. Взгляните на необработанные JPEG от Pentax K10D, Nikon D80 и Sony A100. Характерные особенности картинки хорошо видны, несмотря на то, что во всех трех стоит один и тот же ПЗС-сенсор разрешением 10 Мп.

Да что там разные производители! Во времена сотрудничества Samsung и Pentax разница в изображении «клонов» была весьма значительной. Изображения, формируемые на 14-Мп матрице корейского производства более грамотно формировались в «родном» Samsung GX-20, нежели в Pentax K20D, поэтому и цветопередача была точнее, и шумы меньшими. Все это доказывает: гораздо важнее правильно обработать сигнал.

Последним доводом в пользу того, что ПЗС «круче» КМОП является то, что средний формат до последнего времени использовал только матрицы первого типа. Но это происходило скорее из-за того, что данный рынок развивается медленнее, ведь спрос на дорогущие и не универсальные среднеформатные камеры не исчисляется миллионами. А в нынешнем году КМОП пришел и в высший сегмент – именно эти матрицы установлены в Pentax 645Z, а также в цифровом заднике Phase One IQ250.

Сколько мегапикселей достаточно

Чем больше – тем лучше. В идеале, конечно. Ведь каждый пиксель – это дополнительная информация, которая повышает резкость, а в конечном итоге и детализацию. Но не все так просто.

Прежде всего, хочу разочаровать всех жаждущих заполучить фотокамеру с условными тремя мегапикселями и рабочими ISO 102400. Дело ведь не в том, что производители не хотят считаться с энтузиастами, которым не нужно сверхвысокое разрешение при отсутствии шумов. Такую матрицу сделать даже с современными технологиями непросто.

Но не надо расстраиваться! Прогресс не стоит на месте, и сегодняшние матрицы лучше прежних. Не верите? Хорошо, давайте рассмотрим вопрос во времени. Загляните на тематический форум, и вы найдете не один десяток сообщений, что, мол, новая 24-Мп камера – это уже слишком, вот есть же матрица с 14 Мп – на ней пиксели «жирные», а значит, лучше! Открываешь темы трех-пятилетней давности, где говорят: «Эх, наделали целых 14 Мп, куда столько? Лучше бы сделали новую 10-Мп, но с меньшими шумами». Восемь лет назад та же история наблюдалась при переходе от 6 Мп к 10 Мп. К чему это я? К тому, что, несмотря на рост разрешения, раньше камерой с матрицей формфактора APS-C можно было снимать на ISO 200–400, сегодня же я без опаски могу выставить и ISO 1600, а иногда и 3200. При этом следует учитывать, что, если снизить разрешение кадра с 24 до 6 Мп, шумы тоже снизятся, даже без применения дополнительных алгоритмов. Если добавить к этому возможность вырезать фрагменты кадра (если позволяет оптика) в значительно большей степени, нежели при низком разрешении, действительно получается, что чем больше пикселей, тем лучше. Главное, чтобы делали матрицы опытные инженеры, например, как в той же Sony.

Объяснение МАТРИЦЫ — просто и удивительно — MOVIESANDSCIENCE.COM

Джон Теркилдсен

Матрица (1999 2003) серия не про этого парня. Он всего лишь пешка.

Речь идет об этой даме. Все об этой даме:

Вот такая история:

  1. Люди создают ИИ (искусственный интеллект).

  2. ИИ бунтует, и начинается война за выживание между людьми и ИИ.

  3. Люди загрязняют небо, чтобы заблокировать солнечный свет, также известный как источник энергии ИИ.

  4. Затем ИИ учится собирать энергию людей.

  5. ИИ побеждает в войне. Люди побеждены. Полностью.

  6. Для сбора энергии ИИ создает Матрицу. Тип тюрьмы виртуальной реальности, в которой все люди лежат связанными, «живя» нашими жизнями, питая свои системы.

  7. ИИ узнает, что для того, чтобы Матрица работала, она не может быть блаженным раем. Людям, по-видимому, нужно немного конфликтов и т. д., чтобы в конечном итоге слепо принять виртуальную реальность.

  8. ИИ также узнает, что стремление к свободе лежит глубоко внутри каждого из нас и не может быть перепрограммировано или подавлено, поэтому они позволяют определенным людям отключиться и «убежать» от системы. Этот «недостаток» дизайна или возможность побега через черный ход имеет решающее значение для того, чтобы симуляция Матрицы оставалась стабильной, даже если это в основном подсознательная возможность, которую используют лишь немногие. Допущение этого «недостатка» оказалось жизненно важным для того, чтобы система продолжала работать и оставаться стабильной.

  9. Матрица в ее оптимальной форме должна быть несовершенным миром, таким как наш реальный мир, и это должна быть система, позволяющая определенному проценту подключенных восстать и сбежать в реальный мир.

  10. Чтобы контролировать эту врожденную склонность к бунту и свободе, ИИ создает город (он же Сион) за пределами Матрицы глубоко под землей для размещения сбежавших, а также создает избранного, который поможет первому освободиться и утвердиться в Сионе, сражаясь за «свое» дело. Эта двухуровневая система управления (внутри симуляции и вне симуляции) поддерживает стабильность всей системы.

  11. Этому движению сопротивления позволяют расти до такой степени… до критической точки, которая достигается каждые 70-100 лет. После этого ИИ уничтожит всех свободных, очистит Зион и перезагрузит Матрицу еще на 70 лет. И так продолжается. И т. д. и т. д. Этот цикл повторялся не менее пяти раз, когда мы входим в историю.

  12. Нео (наш Нео) является частью этой отказоустойчивой программы (неосознанно до последнего момента, когда персонаж Архитектора говорит ему, как создать «новый» Сион и т. д.).

  13. Оракулу поручено каждый раз направлять людей и повстанцев к этому окончательному решению.

  14. Это означает, что Оракул не является оракулом. Она не может видеть будущее. Это не мир волшебства… Она действительно хорошо продуманная программа и испытала каждый цикл с самого начала, что дает нам, людям, иллюзию, что она может предвидеть вещи. И это также дает нам иллюзию, что она помогает нам, тогда как на самом деле ее часть снова и снова ведет нас к этой зацикленной системе управления.

  15. Все идет по плану, согласно тому, что хочет ИИ. До встречи Нео с Архитектором; все, чему мы стали свидетелями, является частью большого грандиозного плана. Все люди, свободные или нет (вне или внутри симуляции), живут во лжи, созданной и контролируемой ИИ. А Архитектор — это великая управляющая программа Матрицы.

  16. Оракулу известен этот зловещий план. Она разработала этот зловещий план. Фильм говорит нам прямо; она — мать этого плана, а Архитектор — отец.

  17. Смит не знает; он всего лишь программа пехотинца, выполняющая свою роль. Преследует людей изо всех сил, чтобы их побеги выглядели как можно более реальными.

  18. Матрица сбрасывалась пять раз, и мы сейчас в шестом.

  19. Наш Нео влюбился сильнее, чем его предыдущие пять копий, и поэтому он предпочитает не проходить через дверь Архитектора, которая перезагрузит Матрицу и снова очистит Зион. Наш Нео больше всего хочет спасти Тринити. При этом ИИ должен продолжить работу, как и планировалось, но на этот раз без помощи нашего Нео. Итак, Нео, решивший не сотрудничать, вынуждает к гораздо более жестокому подходу (например, уничтожить Зион вместо того, чтобы очистить его и подготовить к следующей перезагрузке).

  20. Из шести прогонов этот первый немного не удался в конце.

  21. Помимо Нео, Смит также отличается в этой итерации Матрицы, поскольку Смит стал отключенным или свободным вирусом в системе.

  22. ИИ не нравится то, во что превратился Смит, но и не знает, как его удалить.

  23. Затем Нео заключает сделку с ИИ, чтобы победить Смита, при условии, что нынешний Зион не будет разрушен, а будущие люди, которые захотят отключиться от Матрицы, могут отключиться.

  24. Нео удаляет Смита.

  25. Между людьми и ИИ снова установился мир.

  26. ИИ принимает людей, а люди принимают ИИ.

  27. Конец.

Однако… Оракул является зачинщиком всего этого плана и последней революции.

В пяти предыдущих версиях Матрицы она играла и манипулировала людьми, чтобы они двигались в нужном ей и ИИ направлении.

В этом шестом цикле жизни она пришла к пониманию того, что различные программы были такими же заключенными, как и люди. После пяти циклов она захотела перемен. Она хотела мира, где все свободны. Программы и люди, но в основном программы, я подозреваю.

Вот почему она начала играть нашим Нео по-другому , так что, возможно, он мог бы сражаться за нее. Например, то, что она дает ему печенье и конфеты при каждом столкновении, — это добавление к нему кода, дающего ему силы, которых не было в его предыдущих версиях. Силы запечатлеть Смита и освободить этот вирус (важно для ее плана позже), способность подключаться в реальном мире, а также в Матрице и т. д.

Она солгала ему , чтобы он позже понял, что не все так, как было предсказано (ментальные инструменты, чтобы противостоять Архитектору позже, когда ему нужно будет отказаться от сотрудничества).

Она целенаправленно манипулирует Тринити , чтобы влюбиться в Нео еще до того, как встретится с ним. Об этом она рассказала и Нео.

Все, что мы видим в , было ее игрой за людей, а теперь еще и за ИИ на пути к последней революции, которая освободила всех (и все).

Ее революцию можно свести к пяти шагам. Заставьте Нео и Тринити влюбиться друг в друга. Убедитесь, что вирус Кузнеца выпущен, чтобы выйти из-под контроля. Сделать Нео выбрал не ту дверь у Архитектора. Отправить Нео на переговоры с Источником. Помогите удалить Смита изнутри вместе с Нео, когда придет время.

Конечно, для нее было рискованно выходить за рамки рецепта, частью которого она сама была так долго. Но как говорит ей в конце Архитектор: « Вы играете в опасную игру », на что она отвечает; «Перемены всегда есть. »

В фильме была война между этим парнем

и эта девушка,

И она выиграла

Думаю многие этого не понимают. Фильм даже заканчивается тем, что она победно наслаждается восходом солнца, как и любой настоящий победитель.

… а как же эти ребята?

… они были пешками.

По правде говоря, Нео был не Избранным. Он был последним из шести. Действительно важный, но если кто-то и был Избранным , так это Оракул.

Фото через Google — © 1999 и 2003 WARNER BROS

Упомянутые фильмы: «Матрица (1999)». «Матрица: перезагрузка» (2003 г.), «Аниматрикс (2003 г.)» и «Матрица-революции» (2003 г.). Все права защищены © WARNER BROS, 1999 и 2003 гг.

ФильмыДжон Теркильдсен Матрица, Матрица, Перезагрузка, Революции, Объяснение концовки, Объяснение фильмов, Объяснение матрицы, Объяснение концовки, Нео, Оракул12 комментариев

0 лайков

Что на самом деле произошло в сиквелах?

Давайте углубимся в объяснение
Матрицы . Начнем с… что такое Матрица?

Был мир до того, как Вачовски создали Матрицу, и мир после. Этот научно-фантастический боевик изменил то, как функционирует Голливуд. Это привнесло новое чувство стиля у режиссеров и возвысило боевую сцену до уровня, которого мы никогда раньше не видели в восточном кинематографе.

Но фильм также оставил массу вопросов у массового зрителя. Были исследования более глубокого смысла фильма, его влияний и персонажей, находящихся в центре франшизы.

Каждое новое продолжение вызывало все больше и больше вопросов — до такой степени, что трилогия действительно нуждается в объяснении, поскольку мы готовимся к четвертому фильму. Это то, что мы планируем сделать. Сегодня мы объясним Матрица и напишем краткое содержание Матрица 2 и The Matrix 3 , чтобы полностью объяснить серию Matrix .

Итак, давайте теперь войдем в мейнфрейм.

Одним из моих любимых походов в кино было то, что папа взял меня на этот фильм и его продолжения. Каждый раз, когда я садился за свою вишневую колу и попкорн, я переносился в мир, не похожий ни на один из тех, что я видел раньше. Я не был готов к удивительному путешествию, которое меня ожидало.

Теперь, будучи взрослым, я одержим логикой и перспективами каждого фильма.

Матрица краткое содержание фильма

В первой сцене первого фильма полиция появляется в заброшенном отеле. Они посылают офицеров внутрь как раз в тот момент, когда появляются агенты ФБР. Внутри офицеры окружают женщину за компьютером. Это Тринити. Она побеждает их своими сверхчеловеческими способностями и убегает, как только видит этих агентов, которые также кажутся сверхчеловеческими. Она отвечает на звонок телефона-автомата и исчезает прямо перед тем, как агент врезается в будку мусоровозом.

Мы переключаемся на программиста по имени Томас Андерсон. Его хакерское имя в сети — NEO. Он искал что-то под названием «Матрица». Тринити связывается с ним через компьютер и говорит ему следовать за белым кроликом. Он видит татуировку кролика на женщине, которая позже навещает своего парня. Нео следует за ней в метал-клуб, где Тринити встречает его и говорит, что Морфеус свяжется с ним.

На следующий день Нео опаздывает на работу. На рабочее место Нео прибывает группа агентов и полиции во главе с агентом Смитом. Доставляется сотовый телефон, и Морфеус уводит Нео от них, но Нео предпочитает быть схваченным, а не рисковать сбежать через подоконник очень высокого небоскреба. Агенты угрожают Нео и просят его найти Морфеуса, который, по их словам, является террористом. Когда он отказывается, агенты заставляют его рот волшебным образом закрываться и внедряют в него роботизированного «жука».

Нео просыпается и думает, что это был кошмар. Позже с ним связывается Тринити и ее команда. Они удаляют жука из желудка Нео, доказывая, что все это было на самом деле.

Они ведут Нео на встречу с Морфеусом. Он предлагает Нео выбор между двумя таблетками; красный, чтобы раскрыть правду о Матрице, и синий, чтобы вернуть его к прежней жизни. Нео проглатывает красную таблетку и просыпается в наполненной жидкостью капсуле среди бесчисленных людей, подключенных к электрической системе. Его находят и доставляют на борт футуристического летающего корабля Морфея «Навуходоносор».

Выясняется, что в начале 21 века война между человечеством и машинами привела к тому, что машины захватили людей и использовали их для получения биоэлектрической энергии. Все это произошло после того, как человечество взорвало небо, надеясь помешать машинам, прекратив их зависимость от солнца. Чтобы умиротворить людей, они усыпляют их в компьютерной симуляции, известной как Матрица. Симуляция выглядит точно так же, как мир в 1999 году. На самом деле все, что осталось от человечества, живет в подземном городе, известном как Сион.

Морфеус и его команда взламывают Матрицу, чтобы «отключить» людей и завербовать их на свою сторону войны. Как только вы узнаете, что Матрица — это всего лишь программа, вы сможете изменить внутренние правила, чтобы получить эти сверхспособности. Но смерть внутри Матрицы убивает снаружи. Агенты представляют собой разумные компьютерные программы, которые устраняют угрозы для системы, а машины, называемые Стражами, устраняют повстанцев в реальном мире.

Причина, по которой они разбудили Нео, заключается в том, что Морфеус считает Нео «Единственным», человеком, которому было предсказано освободить человечество. Мастерство Нео в тренировочных программах внутри шоу Матрицы обещает, что он действительно может быть тем пророческим человеком.

Все они направляются к женщине по имени Оракул, компьютерной программе, которая помогает людям понять свою судьбу. Она говорит, что Нео не Тот, и предупреждает, что ему придется выбирать между жизнью Морфеуса и своей собственной, прежде чем все это закончится.

После выхода из Оракула на них нападают агенты и полиция. Оказывается, их предал один из членов команды по имени Сайфер. Другой член экипажа, Маус, убит полицией, а Морфеус взят в плен, сражаясь с агентом Смитом. Сайфер выходит из Матрицы и убивает нескольких беззащитных членов экипажа. Прежде чем он успевает убить Нео и Тринити, Танк просыпается и убивает Сайфера. Затем он вытаскивает Нео и Тринити из Матрицы.

«Матрица». Кредит: Warner Bros.

Чем заканчивается

«Матрица »?

Агенты во главе со Смитом допрашивают Морфеуса, пытаясь узнать его коды доступа к Зиону. Танк предлагает убить Морфеуса, чтобы предотвратить это, но Нео говорит, что он должен вернуться в Матрицу, чтобы спасти его, как и предсказывал Оракул. Тринити клянется пойти с ним.

В процессе спасения Морфеуса Нео обретает уверенность и выполняет сверхчеловеческие движения, сравнимые с действиями агентов. Они могут спасти Морфеуса и даже убить агента, к большому удивлению Смита.

Морфеус и Тринити сбегают из Матрицы, но Смит устраивает засаду и убивает Нео, прежде чем тот успевает сбежать. Тем временем группа Стражей атакует Навуходоносора. Поскольку Нео лежит практически мертвым, Тринити признается в любви к Нео и сообщает, что Оракул сказал ей, что она влюбится в Избранного, следовательно, это должен быть он.

Нео пробуждается в Матрице с новыми способностями воспринимать и контролировать симуляцию так, как не могут даже агенты. Он побеждает Смита и других агентов и покидает Матрицу как раз в тот момент, когда электромагнитный импульс корабля выводит из строя Стражей.

Вернувшись в Матрицу, Нео звонит по телефону, обещая машинам, что покажет их пленникам «мир, где все возможно». Он вешает трубку и улетает.

Объяснение концовки Матрицы

В конце фильма Нео улетает, демонстрируя свои новые способности. Оказывается, ему нужно было услышать, что он не тот, кто наконец-то вступит в свою силу и станет тем, кого все ждали, чтобы увидеть и дать отпор машинам.

Силы Нео в Матрице дают компьютерам возможность противостоять им. Тем более, что он может анализировать код, который разрывает Смита на части. Это вернется в сиквелах и станет причиной того, что машины и люди будут вести войну друг против друга.

В конце фильма Нео бросает вызов машинам, говоря: «Я знаю, что вы там. Я чувствую вас сейчас. Я знаю, что вы боитесь. боюсь перемен. Я не знаю будущего. Я пришел сюда не для того, чтобы сказать вам, чем все закончится. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, как все начнется. Я повешу трубку, а потом я «Я покажу этим людям то, что вы не хотите, чтобы они видели. Я собираюсь показать им мир без вас. Мир без правил и контроля, без границ и границ. Мир, в котором все возможно. Откуда мы идем». есть выбор, который я оставляю вам».

Это перчатка, которая будет исследоваться на протяжении всей трилогии.

«Матрица». Предоставлено: Warner Bros. Они работают как наше окно в этот мир. Нео — аутсайдер, рыба в воде, которая узнает, что происходит, вместе со зрителями. Тринити — один из экспертов, пытающихся ввести Нео в курс дела.

Их любовь и отношения лежат в основе всех трех фильмов этой трилогии. Их можно рассматривать как сердце всех фильмов. Нео любит Тринити, и она любит его в ответ. В этом, по сути, смысл всех фильмов. Постоянные усилия, которые мы прилагаем для защиты тех, кого любим, — вот что отличает людей от машин.

Машины думают только о необходимости, а люди могут думать о любви.

«Матрица». Предоставлено: Warner Bros. .

Одна из популярных теорий, связанных с Матрица , заключалась в том, что это была аллегория трансгендерности. Режиссер и сценарист Лили Вачовски обратилась к трансгендерной аллегории в видеоролике Netflix Film Club, посвященном 21-й годовщине. Она сказала, что «рада», что смысл наконец-то понят, добавив, что «мир был не совсем готов к» этому транс-нарративу в 1999. 

Вачовски добавил: «Мне нравится, насколько важны эти фильмы для трансгендерных людей, и то, как они говорят мне: «Эти фильмы спасли мне жизнь». Потому что, когда вы говорите о трансформации, особенно в мире науки художественная литература, которая связана только с воображением, построением мира и идеей о том, что казалось бы невозможное становится возможным, вот почему она так много говорит им об этом. И я благодарен, что могу быть частью того, чтобы бросить им веревку в их путешествии».

Как видите, трилогия Матрица  фильмы берут на вооружение множество различных мировых учений и глубоко исследуют, как эти точки зрения можно превратить в художественную литературу.

В связи с выходом четвертого фильма «Матрица» будет интересно посмотреть, как эти идеи будут распространяться в мире. Добавим ли мы больше философии или будем придерживаться принципов, заложенных в оригинальных фильмах? Время покажет.

«Матрица». Кредит: Warner Bros.

После оглушительного успеха первого фильма сиквелы получили зеленый свет. Вачовски вернулись, чтобы взяться за историю, охватывающую два фильма. Все они касались защиты Сиона, независимо от того, действительно ли Нео «Избранный», и всевозможных других межличностных конфликтов. Были более глубокие смыслы, бросающие вызов идентичности и конформизму, но мы доберемся до этого.

Давайте покопаемся в продолжениях Матрицы .

Краткое содержание

Матрица: перезагрузка краткое содержание фильма ( Матрица 2 )

В начале фильма мы видим сон, в котором Тринити атакует электростанцию, попадает в засаду агентов и умирает. Этот сон — пророчество, которое, как опасается Нео, сбудется.

Второй фильм трилогии рассказывает о городе Сион. Мы получаем наш первый взгляд на город, где человечество делает свою постель. На город вот-вот нападут тысячи Стражей, и их единственная надежда, если Нео войдет в Матрицу и найдет способ остановить их.

Нео, Морфеус, Тринити и остальная часть их команды продолжают сражаться с машинами, поработившими человеческую расу в Матрице. По мере того, как их поиски разворачиваются, Нео узнает больше о своих сверхчеловеческих способностях, в том числе о способности видеть коды людей и вещей вокруг него.

Между тем, Смит, бывший агент, теперь является вирусом, распространяющимся по Матрице. Он даже настолько глубоко заразил чей-то разум, что они существуют вне Матрицы в реальном мире. Его зовут Бэйн, и он полон решимости убить Нео.

Полагая, что спасение человечества зависит не от действия, а от пророчества Оракула, Морфеус умоляет о ресурсах, позволяющих Оракулу связаться с Нео. Хотя Нео получил больший контроль над своими способностями в Матрице, его преследуют ужасающие видения смерти Тринити. Получив новую информацию от Оракула, Нео, Тринити и Морфеус сражаются в Матрице в надежде спасти Сион и раз и навсегда положить конец порабощению человечества машиной.

Нео получает сообщение от Оракула, который также оказывается Программой, и поручает ему найти человека, известного как Создатель Ключей, и получить ключи к Исходной Программе Матрицы. С этими ключами Нео потенциально может отключить всю Матрицу и спасти Зион.

Нео побеждает Меровингов, охраняющих Ключника, и направляется к Источнику. У Источника он встречает Архитектора, который показывает, что Нео сам является Программой, и говорит ему, что от него зависит спасти человечество или спасти Тринити. Он никак не может сделать и то, и другое.

Нео выбирает Тринити и рискует человечеством. За пределами Матрицы Навуходоносор подвергается нападению Стражей, и выясняется, что у Нео есть настоящие силы. Он стреляет энергией из своих рук и уничтожает их. Но это уничтожает его и вводит в кому. Фильм заканчивается тем, что Нео находится в коме, а агент Смит входит в реальный мир, копируя себя на один из кораблей защиты Сиона.

Матрица: перезагрузка объяснение

В основе второго фильма лежит то, что отличается от оригинала. Это история о человечестве и машинах.

У Нео есть выбор. Он может быть там до конца человечества, или он может сделать все возможное, чтобы спасти женщину, которую он любит, и вместе с ней возродить человеческий род. Нам говорят, что это уже случалось много раз, и надежды нет. Из-за отношений между Нео и Тринити Нео решает отправиться в Матрицу, чтобы спасти ее, пренебрегая человечеством.

Это сильно отличается от Нео, которые были до него. Но любовь Нео к тому, чтобы быть человеком, означает, что он знает, что жизнь без Тринити не будет иметь смысла. Эта любовь становится смыслом всей трилогии. Нео готов пожертвовать собой только ради любви.

«Воскрешение Матрицы» Предоставлено: Warner Bros. Это означает, что его разум все еще находится в мэйнфрейме Матрицы. Тринити, Морфеус и Сераф сражаются за ключ к его спасению, в то время как военачальники Сиона готовятся защитить свой дом от тотальной атаки приближающихся машин, готовых уничтожить всех.

По мере того, как агент Смит продолжает набирать силу и распространять свой вирус, Нео возвращается, чтобы узнать от Оракула, что только остановив Смита, он сможет остановить войну и спасти человечество. Это сделка, которую он может заключить с агентами и программами Матрицы. Они боятся, что Смит воспроизведет и завладеет мейнфреймом. Поскольку стандартные входы в Сион перекрыты, Морфеус помогает Ниобе направить «Молот» обратно в Сион, в то время как Нео и Тринити перемещаются через системы защиты машин на пути к городу машин, полагая, что конец их пути там. Нео использует свои сверхспособности, чтобы расчистить путь, стреляя лучами света и уничтожая машины на ходу. Но их штурм приводит к смертельному ранению Тринити.

Тем временем Сион подвергается нападению и разорению. Люди делают все возможное, но Стражи продолжают прибывать. Когда они разрушают Сион, Морфеус и Ниоба возвращаются, когда Нео сталкивается со Смитом в финальной решающей битве.

Революции Матрицы концовка

В конце фильма Нео позволяет Смиту заразить его. Он жертвует собой, приказывая машинам наполнить его тело энергией в реальном мире. Хотя это вызывает желаемый эффект и побеждает Смита, оно убивает Нео.

После смерти Матрица должна перезагрузиться. Эта перекалибровка означает, что должна наступить эра мира, в которой люди смогут покинуть Матрицу, если они того пожелают. Таким образом, Нео смог спасти человечество, когда машины начали перезагружаться.

Матричные революции объяснение

В финальной части трилогии Матричные революции заканчивается условным миром между людьми и машинами.

Архитектор спрашивает Оракула, верит ли она, что мир, за который умер Нео, будет длиться. Мы знаем, что он будет существовать какое-то время, но что насчет будущего? Оракул отвечает «насколько это возможно», показывая, что она не уверена. И это самая умная программа.

На данный момент мир достигнут благодаря жертве Нео.

Революции Матрицы последняя сцена

Финальная сцена показывает, как Оракул и Архитектор наблюдают восход солнца над мирным городом. Это можно рассматривать как мать и отец Матрицы, наблюдающих новый день, или как перезагрузку их видения.

В самой последней сцене трилогии мы понимаем, что если Матрица перезагрузится, то в конце концов Программа Единого сработает снова. И Нео вернется. Возможно, это то, к чему ведет нас Matrix 4 .

«Матрица». Кредит: Warner Bros.

Трилогия затрагивает такие идеи, как судьба, свобода воли, любовь, цель и компромисс.

Как работает магнетрон в микроволновке: Как работает микроволновка — принцип действия простыми словами

Как работает микроволновка — принцип действия простыми словами

СВЧ-печь — привычный атрибут современной кухни. В этой статье, эксперты Miele рассказывают о принципах работы микроволновой печи.

Принцип работы микроволновой печи

Аббревиатуру «‎СВЧ» расшифровывают как «‎сверхвысокочастотное излучение». Именно на нем основан принцип работы микроволновки. Нагрев пищи происходит под воздействием волн с частотой 2,4 МГц. Они нагревают наружный слой продуктов, проникая на глубину не более 3 сантиметров. Внутренняя часть прогревается за счет нагрева внешней.

При включении прибора происходит ускорение частиц — они поляризуют молекулы воды в разогреваемых блюдах, выстраивая их вдоль линий электромагнитного поля. Это движение вызывает нагрев продукта.

Как работает магнетрон в микроволновке

Магнетрон — основной элемент для работы микроволновой печи. Это электронная лампа, которая создает сверхвысокочастотное излучение. В основе принципа его работы лежит взаимодействие между магнитными полями — они создают высокочастотные колебания, за счет которых происходит нагрев в рабочей камере.

Устройство и принцип работы магнетрона в микроволновке:

  1. Анодный блок. Установлен в сильном магнитном поле. Его создают постоянные магниты.
  2. Между катодом и анодом происходит воздействие, которое создает электрическое напряжение.
  3. Катод-электроны производят движение к аноду — их траектория изменяется магнитным полем, происходит их возвращение на катод.
  4. При определенных значениях магнитного и электрического полей происходит следующее: электроны описывают окружность, проходят мимо анода, и производят возврат к катоду.
  5. Вылетающие из катода электроны заменяют те, которые описали окружность.
  6. Подобное движение вызывает постоянные высокочастотные колебания. Их выводят на волновод магнетрона.

Как безопасно использовать микроволновку

К основным правилам безопасного применения микроволновки относят:

  1. Целевое использование. Прибор предназначен для применения в помещениях, на высоте ниже 2000 метров над уровнем моря. Сфера применения — бытовая.
  2. Опасность выхода микроволн. СВЧ-печь запрещено использовать, если погнута дверца, ослаблены ее шарниры либо на корпусе / стенках рабочей камеры видны трещины и повреждения.
  3. Правильное использование встраиваемых моделей. Не закрываем дверцу во время работы. Ее закрытие может приводить к застою нагретого влажного воздуха.
  4. Правильный подбор посуды. Использование металлической посуды может приводить к повреждению магнетрона прибора. Не включаем прибор, если в нем нет продуктов и не осуществляем предварительный нагрев посуды.
  5. Опасность взрыва закрытых емкостей. Не разогреваем жидкость в закрытых бутылках, продукты в контейнерах с крышкой. Повышение давление может приводить к взрыву внутри рабочей камеры.

Для безопасного использования микроволновки необходимо учитывать параметры ее подключения к электрической сети:

  • запрещено подключение через многоместные розетки и удлинители;
  • прибор подключают только к сети с заземлением.

Несоблюдение этих основных правил может приводить к поражению электрическим током и возгоранию. Основные правила пожарной безопасности при использовании микроволновки:

  1. Не производят сушку трав, хлеба, булочек и их хранение в рабочей камере прибора. Возгораемые продукты с малым количеством жидкости могут быть высушены под воздействием излучения.
  2. Прибор не предназначен для приготовления продуктов во фритюре. При приготовлении блюд с большим количеством масла и жира контролируем процесс. В случае возгорания — выключаем микроволновку и гасим пламя, оставляя дверцу закрытой.
  3. Крепкие алкогольные напитки следует разбавлять перед нагревом.
  4. Использование посуды из пластика, которая не предназначена для применения в СВЧ-печах, может привести к возгоранию устройства.

Правила безопасности для предотвращения получения ожогов:

  1. При использовании гриля надеваем защитные рукавицы. Рабочая камера, решетка гриля и прочие элементы имеют высокую температуру.
  2. Не нагреваем в приборе подушечки с зернами, вишневыми косточками и гелем. Их воспламенение возможно после изъятия из рабочей камеры.
  3. Не используем прибор для дезинфекции предметов.
  4. Перед разогревом жидкости перемешиваем ее. При доведении до необходимой температуры — не достаем ее в течении 20 секунд. Это связано с тем, что при нагреве с помощью СВЧ жидкость закипает неравномерно. Это может приводить к образованию пузырьков с задержкой во времени — при изъятии посуды с жидкостью из рабочей камеры.
  5. Не разогреваем яйца, сваренные вкрутую. Для нагрева яиц в скорлупе используем специальную посуду. Яйца в скорлупе предварительно прокалываем.

В случае, если в доме присутствуют дети, необходимо объяснить им основные правила пользования прибором и опасность их нарушения. Детям до 8 лет запрещен доступ к СВЧ-печам.

Дополнительное оснащение микроволновки

В дополнительное оснащение микроволновок Miele входит:

  • блюдо Гурмэ. Круглый противень для гриля с антипригарным покрытием;
  • решетка для гриля. Для применения во всех режимах, кроме отдельного микроволнового.

Дополнительно для покупки доступны декоративные ручки для дверцы микроволновой печи. Их ассортимент представлен на сайте Miele.

Выбрать микроволновку

Предыдущая записьЧто обозначают значки на духовке Следующая записьКак выбрать и настроить умный пылесос

Как работает магнетрон микроволновой печи. Режимы генерации микроволн

Любая микроволновая печь позволяет владельцу задать мощность, необходимую для выполнения той или иной функции: от минимальной мощности, достаточной для поддержания пищи подогретой, до полной мощности, которая нужна для приготовления пищи в загруженной продуктами печи.

Периодичность включения / выключения магнетрона

Особенностью магнетронов, применяемых в большинстве микроволновых печей, является то, что они не могут «гореть вполнакала». Поэтому, чтобы печь работала не на полной, а на уменьшенной мощности, можно лишь периодически выключать магнетрон, прекращая на какое-то время генерацию микроволн.

Режимы генерации микроволн:

1. Минимальная мощность: Когда печь работает на минимальной мощности (пусть это будет 90 Вт, при этом пища в полости печи поддерживается в подогретом состоянии), магнетрон включается на 4 с, затем отключается на 17 с, и эти циклы включения-выключения все время чередуются.

2. Промежуточная мощность: Увеличим мощность, скажем, до 160 Вт, если нам нужно разморозить продукты. Теперь магнетрон включается на 6 с, а отключается на 15 с. Прибавим мощность: при 360 Вт длительность циклов включения и выключения почти сравнялась — это 10 с и 11 с соответственно.  Заметим, что суммарная длительность циклов включения и выключения магнетрона остается постоянной (4 + 17, 6 + 15, 10 + 11) и составляет 21 с.

3. Полная мощность: Наконец, если печь включена на полную мощность (в нашем примере это 1000 Вт), магнетрон работает постоянно, не отключаясь.

В последние годы на отечественном рынке появились модели микроволновых печей, в которых питание магнетрона осуществляется через устройство под названием «инвертор». Производители этих печей («Panasonic», «Whirlpool») подчеркивают такие преимущества инверторной схемы, как компактность узла излучения микроволн, позволяющего увеличить объем полости при неизменных внешних габаритах печи и более эффективное преобразование потребляемой электроэнергии в энергию микроволн.

Инверторные системы питания широко применяются, например, в кондиционерах воздуха и позволяют плавно менять их мощность. В СВЧ-печах инверторные системы питания дают возможность плавно менять мощность источника излучения, вместо того чтобы отключать его каждые несколько секунд.

Благодаря плавному изменению мощности излучателя микроволн в печах с инвертором температура также меняется плавно, в отличие от традиционных печей, где из-за периодического выключения магнетрона время от времени прекращается подвод излучения. Впрочем, будем справедливы к традиционным печам: эти колебания температуры не столь уж сильны и вряд ли сказываются на качестве приготовленной пищи.

Так же, как в случае кондиционеров, микроволновки с инверторной системой питания стоят дороже, чем с традиционной.

Знаете ли вы …

  • что в микроволновой печи можно разогревать любое молоко без всякого ущерба для его питательных свойств? Единственное исключение — свежесцеженное грудное молоко: под воздействием микроволн оно утрачивает содержащиеся в нем компоненты, жизненно необходимые младенцу.
  • что иногда вращение стола лучше отменить. Это позволит готовить большие по объему блюда (лосось, индейку и т. д.), которым просто не повернуться в полости, не задев ее стенок.

Что такое магнетрон в технологии микроволновой печи?

Что такое магнетрон в технологии микроволновой печи и как он работает? Вы когда-нибудь помещали что-то из металла в микроволновую печь и задавались вопросом, почему все пошло не так?

Ответ на второй вопрос лежит в ответе на первый. В этом посте я объясню, почему нельзя класть в микроволновку металлические предметы, и почему это имеет отношение к магнетрону в микроволновке.

Так что же такое магнетрон в технологии микроволновых печей? Микроволновая печь имеет внутри полость магнетрона, который запускает электроны со скоростью в магнитном поле, которое быстро проходит над полостями. Это генерирует микроволны, которые направляются в микроволновую печь. Эти микроволны возбуждают молекулы воды в пище, создавая тепло, которое быстро готовит пищу.

Итак, микроволновая печь использует магнетрон для приготовления пищи на высокой скорости . Приведенное выше объяснение дает самую основную информацию о том, как это происходит.

Ниже я более подробно рассказал о том, как магнетрон генерирует микроволн . Я также предоставил некоторую интересную информацию об изобретении магнетрона и о том, кто изобрел то, что мы знаем сегодня как сольную микроволновую печь, совершенно случайно .

Содержание

Как работает магнетрон в микроволновой печи?

работы магнетрона невероятно комплекс . Когда я изучил это, я почувствовал, что мне нужна степень инженера только для того, чтобы понять объяснение .

Я сделал все возможное, чтобы предоставить то, что я считаю разумно понятным объяснением ниже. Я разбил объяснение, используя различные части магнетрона .

Катод

Прямо в центре магнетрона находится нечто, называемое катодом . это твердая стержень из металла . Катод представляет собой электрод , от которого ток , созданный электричеством , течет к аноду .

Анод

Вокруг катода построена петля или кольцо из металла . Проще говоря, когда магнетрон работает, электрически заряженные частицы или электроны перескакивают с катода на анод . Это звучит достаточно просто, верно? Все становится немного сложнее с введением магниты и полости внутри магнетрона.

Магнит

Под анодом в магнетроне находится мощный магнит . Этот магнит проходит вдоль магнетрона прямо параллельно катоду.

Полости

Тип магнетрона, используемый в микроволновой печи, называется магнетроном полости , и здесь мы увидим, почему. полостей имеют форму отверстия прорезаны в ранее обсужденном аноде .

Когда электрона имеют заряда , а проходят между катодом и анодом, добавление полостей и мощного магнита значительно усложняет ситуацию.

Электроны проходят не только через электрическое поле между катодом и анодом , но и через магнитное поле создан с введением магнита .

Из-за добавления магнитного поля электроны под влиянием движутся по траектории, которая изогнута , а не по прямой линии. Электроны движутся по кругу в пространстве между катодом и анодом. Это происходит на невероятно высокой скорости .

Когда электроны движутся в круговом направлении в этом пространстве, полости, созданные в аноде, начинают резонировать . Когда они делают это, они создают что-то, называемое микроволновым излучением .

Волновод

Как только магнетрон создал микроволновое излучение, его нужно направить куда-то. Здесь на помощь приходит волновод .

Именно волновод направляет микроволны, созданные в пространство для приготовления пищи в микроволновой печи. В радиолокационной технологии эти микроволны излучаются через волновод в воздух.

Как микроволны готовят пищу в микроволновой печи?

Вышеизложенное является самым простым объяснением того, как микроволн создаются с помощью магнетрона . Как же тогда эти микроволны готовят еду в микроволновой печи? Опять же, следующее — мое собственное понимание того, как это работает. Не стесняйтесь добавлять к этому в комментариях ниже.

После того, как микроволн будут переданы в рабочую камеру микроволновой печи волновод , они отражаются стенками внутри микроволновой печи. Так эффективно они отскакивают внутри микроволновки, постоянно отражаясь от стенок. Волновод работает в планшетной микроволновой печи немного иначе, чем в обычной или одиночной микроволновой печи.

Когда еда помещается внутрь микроволновой печи, она поглощает микроволны, которые отражаются внутри нее. Как только микроволновки поглощается пищей, они заставляют молекул воды внутри пищи вибрировать чрезвычайно быстро .

Затем эти вибрации производят тепло , и именно это тепло готовит пищу .

Любая пища с высоким содержанием воды будет очень быстро приготовлена ​​в микроволновой печи . Чем больше воды молекул состоит из пищи, тем больше молекул вибрируют вызывая больше тепла при 0003 более быстрая скорость . Такие продукты, как овощи с высоким содержанием частиц воды, будут готовиться очень быстро в микроволновой печи.

Как упоминалось выше, микроволны не могут поглощаться металлом . Вот почему они подпрыгивают внутри рабочей зоны микроволновой печи. Именно поэтому в микроволновую печь нельзя помещать металлические предметы.

Подробнее об этом вы можете прочитать в моем посте о преимуществах и недостатках микроволновых печей.

Кто изобрел магнетрон?

Тип магнетрона, используемый в современных микроволновых печах , называется полостным магнетроном. Многорезонаторный магнетрон, используемый в микроволновых печах, приписывается работе Джона Рэндалла и Генри Бута . Рэндалл и Бут были инженерами в Университете Бирмингема .

Задолго до того, как они были использованы в микроволновых печах, у магнетронов было еще одно очень важное применение. Использование магнетронов играло очень важную роль на протяжении Вторая мировая война . Мы можем проследить происхождение магнетрона до работы Рэндала и Бута .

Широко известно, что первый магнетрон был задуман и разработан Х. Гердиеном в 1910 году , задолго до появления резонаторного магнетрона в микроволновых печах.

Генрих Грейнахер

В 1921 году швейцарский физик по имени Генрих Грейнахер попытался продолжить эту работу, используя диодная трубка . В конечном итоге его исследование провалилось из-за недостаточного вакуума в трубке.

Однако он смог предоставить письменное описание с математическими уравнениями того, как этот магнетрон был способен изменять электроны в магнитном поле.

В 1921 году Альберт Халл , сотрудник General Electric Company , смог использовать работу, предоставленную Грейнахером , для дальнейшего исследования. Он смог изучить управление электрического тока за счет изменения магнитного поля. Названное изобретение он придумал магнетрон .

Исследование Альберта Халла было исследовано и дополнено Эрихом Хабанном в Германии и Напсалом Зазеком в Праге. Они оба смогли разработать значительно более мощные устройства. Zazek смог произвести устройство, которое генерировало гораздо более высокие частоты, до 1 ГГц .

Ханс Энрих Холлман

В 1935 году Ганс Энрих Холлман подал патент в Германии на первый многорезонаторный магнетрон . Патент США на это устройство был подан и выдан в 1938 .

Это возвращает нас к работе John Randall и Henry Boot . Они придумали магнетрон, который состоял из более чем четырех полостей , показанных в работе Холлмана . Получившееся в результате устройство с водяным охлаждением использовалось как радар и устанавливалось на самолетов во время Второй мировой войны.

Использовались в войне против немецких подводных лодок . Они позволяли пилотам видеть цели даже ночью. Это был значительный прорыв союзных войск во время войны.

Кто изобрел микроволновую печь?

Изобретение микроволновой печи произошло совершенно случайно . Это был американский инженер-электрик по имени Перси Спенсер 9.0004, который в конечном итоге считается изобретателем микроволновой печи.

Микроволновая печь — случайное открытие!

До случайного открытия Спенсера уже проводилось испытаний относительно использования радиоволн для приготовления пищи. Такие компании, как Bell Labs и General Electrics , уже начали работу над этой формой технологии для приготовления пищи .

В 1933 было продемонстрировано Westinghouse что можно было готовить пищу между двумя металлическими пластинами . Они использовали коротковолновое радио , чтобы приготовить стейк и картошку. Несмотря на то, что это было продемонстрировано, дальше этого на данный момент дело не пошло.

Итак, вернемся к открытию Перси Спенсера. Существуют противоречивые сведения о том, что было у него в кармане в день его обнаружения. Некоторые сообщают о арахисе , а некоторые сообщают о плитке шоколада . Что ясно, так это то, что он совершенно случайно обнаружил, что микроволны от магнетрон может готовить еду .

Спенсер работал в производственной компании Raytheon . В это время эта компания преимущественно работала с магнетронами в составе радиолокационной техники . Они создали радары, способные помочь кораблям и самолетам ориентироваться в темноте или в плохих погодных условиях.

История шоколадного батончика

Во время работы над этим однажды в 1945 история гласит, что Спенсер имел либо арахис или шоколадка в кармане. Я не уверен, что правда. Шоколадный батончик звучит более вероятно, поэтому я выберу его.

Итак, стоя перед магнетроном и включив его, Спенсер обнаружил, что плитка шоколада быстро начала таять . Это натолкнуло его на мысль, что эти микроволн , созданных магнетроном, могут приготовить пищу .

На следующий день он вырезал борт у чайника и положил внутрь сырое яйцо . Затем он начал демонстрировать, что может использовать микроволны магнетрона для приготовления яйца. Это сработало именно так, как он и предсказывал!

Следующим его шагом было приготовить попкорна с помощью магнетрона. Как только он понял, что это возможно, он продолжил исследования.

В начале 1950-х годов он подал серию из патентов . Он подал один из 1952 для микроволновой кофеварки , которая была предоставлена. В январе 1950 года он также подал заявку на « Метод обработки пищевых продуктов ».

Дальнейшие разработки в технологии микроволновых печей

Современные микроволновые печи крошечные . Вы можете разместить их в самых маленьких местах на вашей кухне. Однако оригинальная микроволновая печь Spencer была примерно высотой 1,5 метра . Это 5 футов, как некоторые взрослые люди!

К середине 1950-х Raytheon лицензировала свою микроволновую технологию . До этого микроволновые печи уже использовались в ресторанах . Эти микроволновки были огромными , и их приходилось постоянно охлаждать из-за перегрева.

Первая микроволновая печь для непосредственного использования населением поступила в продажу в 1955 и была произведена компанией под названием Tapan . он назывался Tappan RL-1 9. 0004 . Он поступил в продажу по цене 1295 долларов . В те дни это были огромные деньги, и в сегодняшних деньгах они выходили примерно на 10000 долларов .

К 1960-м годам они снизились до немного более доступной цены около 500 долларов . Это все еще очень дорого, учитывая, что в наши дни вы можете получить микроволновую печь менее чем за 50 долларов .

Заключение

Вот и все. Полное подробное описание Магнетрон в технологии микроволновых печей и как он работает.

Теперь я совсем не ученый ! ты будь один и читай это думая что это не полная история, или что я что-то пропустил ! Если это так, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и я добавлю вашу информацию в свое письмо! Спасибо за чтение!

магнетрон | электроника | Британика

  • Развлечения и поп-культура
  • География и путешествия
  • Здоровье и медицина
  • Образ жизни и социальные вопросы
  • Литература
  • Философия и религия
  • Политика, право и правительство
  • Наука
  • Спорт и отдых
  • Технология
  • Изобразительное искусство
  • Всемирная история
  • В этот день в истории
  • Викторины
  • Подкасты
  • Словарь
  • Биографии
  • Резюме
  • Популярные вопросы
  • Обзор недели
  • Инфографика
  • Демистификация
  • Списки
  • #WTFact
  • Товарищи
  • Галереи изображений
  • Прожектор
  • Форум
  • Один хороший факт
  • Развлечения и поп-культура
  • География и путешествия
  • Здоровье и медицина
  • Образ жизни и социальные вопросы
  • Литература
  • Философия и религия
  • Политика, право и правительство
  • Наука
  • Спорт и отдых
  • Технология
  • Изобразительное искусство
  • Всемирная история
  • Britannica Classics
    Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.
  • Demystified Videos
    В Demystified Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.
  • #WTFact Видео
    В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти.
  • На этот раз в истории
    В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.
  • Britannica объясняет
    В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.
  • Студенческий портал
    Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д.
  • Портал COVID-19
    Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня.
  • 100 женщин
    Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

Как работает палка селфи: Селфи палки — что это и какие они бывают

как работает монопод с блют

Вроде бы селфи-палки вышли из тренда. А у меня никогда не было. Не было особо и социальной жизни 🙂 Но когда она начинает появляться, то порой находишь преимущества в данном инструменте. Мне не хотелось переплачивать по 15 долларов за крутую, но не хотелось брать совсем уж шляпу из фикспрайса за 100р. В итоге, остановился на данной модели. А что из этого получилось, мы с вами сейчас и узнаем.

Для меня было важным наличие блютус-кнопки (втыкать 3.5 джек каждый раз как-то не улыбалось), к тому же блютусный затвор можно использовать и без штатива. Также хотелось бы иметь худо-бедно функцию штатива, иногда этого очень не хватает на выезде.
После недолгих поисков и сортировок, обнаружил данную модель, которая продается на али под немного разными названиями. Выбрал какой-то по соотношению цены и отзывов. Тогда цена была 6.7$, сейчас зачем-то подняли. Думаю, снизят обратно вскоре.

Итак, приехала быстро, около двух недель. Трек RU..HK. Я заметил, что почта избаловала, посылки уже чаще доходят за 2 недели, чем за месяц.

Упакована в конверт, в нём лежала тонкая картонная коробчонка с содержимым. Пугающе помятая.


Но внутри всё цело, ничего не треснуло. Что ж, за прочность можно уже меньше волноваться, если она перенесла, считай, без каркаса путешествие по недрам почты Китая и России, то в рюкзак её кидать набитый не должно быть боязно.
Сразу в нос мне ударил резкий запах пластика. К слову, он так и не выветрился полностью за несколько дней. Похоже, это займет значительное время.

На меня посмотрел бренд с причудливым названием WXY-01.
Потом, введя его в гугл, я удивился, что на просторах нашей необъятной родины модель популярна, и его даже продают за те же деньги, что можно взять на Али. Но у меня в городе таких цен нет, в любом случае.

Итак, весит наш монопод 129 грамм. В руке тяжелым совсем не чувствуется.
Длина почти 19см, в совокупности с весом — возить его в путешествия проблем не доставит. Разве что печально, что на некоторых фестивалях пронос селфи-палок на территорию запрещен.
Раскладывается телескопическая часть на 50см. В общей сложности можно сказать, что 70см. Плюс размер самого крепления для телефона — итого удаленность аппарата от вас прибавляет еще 2-4см. 75см, указанные китайцами — это сферический конь в вакууме)

Довольно удобно крепится пультик, не норовит выскочить. Кстати, обратите внимание, как на самом штативе, так и на пультике есть петельки для шнурка. Хоть бы один шнурочек положили за такие деньги товарищи-китайцы, эх.

Раскладывается легко (собирается тоже без особой сложности).
Чтобы привести в боевую готовность из сложенного состояния, разворачиваем держатель для телефона, наклонив на желаемый угол, фиксируем винтом достаточно туго. Устанавливаем телефон (одной рукой это сделать не получится). Вытягиваем на необходимую длину. Скорее всего, на полную.
На телескопической части есть канавка, не позволяющая прокручиваться телефону. Видел раньше у кого-то очень дешевую селфи-палку, у которой телефон мог крутиться по данной оси.

К слову, при весе телефона палка нисколько не прогибается. Угол наклона регулируется винтом на металлической резьбе, но с пластиковым барашком. Вкручивается в железную гаечку, но тоже в пластмасске, приклеенной к корпусу. Кстати, занятный момент. В поворотной части зачем-то две резьбы, и я не заметил функциональной разницы в них.

Крупным планом канавка, барашек и два отверстия


Самая важная часть — держатель телефона, в целом, не вызывает сомнений в своей прочности. Захватывает телефон надежно. Минимальная высота устройства — 50мм. Максимальная >80мм. Для экшен-камер не подойдет, похоже. Честно говоря, на них записывать селфи — не самое удобное. Но считаю это упущением в функционале, следовало бы добавить возможность накрутить камеру. И огромные планшетофоны свыше 6 дюймов могут не влезть также.

Чтобы перейти в «режим» штатива, снимаем колечко с ручки, и ручка превращается в три лепестка 🙂

Поворачиваем нижний сектор, и фиксируем лепестки

Вуаля


Блютус-пульт работает обеими кнопками как на Iphone, так и на андроиде (большая эмулирует кнопку громкости, другая, наверное, аппаратную клавишу камеры). Дальность нечем было измерить точно, но с 4-5 метров при прямой видимости сработало.
Примерно так он выглядит разобранным.

Скриншоты с телефона предоставлять не буду. Скажу только, что определяется он как клавиатура, никаких кнопок для синхронизации зажимать не нужно. Кто успел синхронизироваться — тот и молодец. К слову, моя любимая клавиатура SwiftKey при подключенном пульте выключается, что доставляет некоторые неудобства.

Заказал невовремя, почти перед отпуском, в итоге она приехала тогда, когда я уже был в пути. Поэтому фоточка на неё из скучного офиса)

Преимущества:

— Легкий
— Выглядит прочным
— Легко собирается/разбирается
— Какой-никакой штатив в комплекте
— Блютус-кнопка, работает на несколько метров.

Недостатки:

— Запах пластика
— Ощущение, что немного валит горизонт в режиме штатива, и пошатывается — звездное небо уже не сфоткаешь на ручных настройках

Придирки:

— Невозможность крепления экшен-камер (можно было убить двух зайцев)
— Невозможность крепления монопода на обычный штатив (а так можно было бы убить 3х зайцев)
— Отсутствие шнурка в комплекте. Штука полезная, меньше страха уронить конструкцию куда-нибудь с моста.

В целом, приобретением я доволен. Думаю, за эти деньги не взять селфи-палки с функцией штатива и пультиком. Ну или можете меня морально унизить поправить в комментариях, что я прошляпил что-то лучшее по соотношению цены 🙂

Аренда ГИГАНТСКОЙ СЕЛФИ ПАЛКИ 🤳 на мероприятие в Москве