Читаем Популярная история - от Электричества до Телевидения (СИ) полностью

очень дешевых - для бытовых мультиметров, до очень дорогих для космонавтики. И все

это многообразие основано на открытии уроженца Эстонии Томаса Зеебека.


1823 г. Эрстед и Фурье


В 1823 году датские физики Эрстед и Фурье на основании устных сообщений о

работах Томаса Зеебека 1821-1822 г.г. построили первый термоэлектрический столб

соединенные последовательно элементы из сурьмяно-висмутовых пластинок. На этом

столбе датчане продемонстрировали электрохимическое действие путем разложения

медных солей. Свою работу Эрстед и Фурье опубликовали в Дании в 1823 году, и

предложили Зеебеку его эффект называть термоэлектрическим – на что Томас Зеебек

возражал. Окончательно электрическая природа эффекта Зеебека была экспериментально

показана в 1836 году, когда физики Антинори и Линари получили электрическую искру от

столба из 25 сурьмяно-висмутовых элементов.


1825 г. Стёрджен


В 1825 году английский изобретатель военный преподаватель Уильям Стёрджен

(1783-1850) продемонстрировал свой первый электромагнит. «Первый в мире

электромагнит, продемонстрированный Вильямом Стердженом 23 мая 1825 года

Британскому обществу искусств, представлял собой согнутый в подкову

лакированный железный стержень длиной 30 см и диаметром 1,3 см, покрытый

сверху одним слоем неизолированной медной проволоки. Питался он от химического

источника тока. Весил электромагнит 200 Г, а удерживал на весу 3600 Г. Этот магнит

значительно превосходил по силе природные магниты такого же веса. Это было

блестящее по тем временам достижение.». [39].


1826 г. Ом


В 1826 году уроженец Эрлангена (сын слесаря) доктор математики и приват-доцент

математики в Кёльне Георг Симон Ом (1787-1854) путем экспериментов установил

формулу своего впоследствии знаменитого и простого «закона Ома» V = IR, которая

связывала электроскопическую силу V, ток I, и сопротивление (у Ома проводимость) R.

В 1827 году в Берлине Георг Ом опубликовал работу «Die Galvanische Kette,

Mathematisch Bearbeitet», в которой представил свой, впоследствии, фундаментальный

закон, но эта работа прошла незамеченной. Непризнанный гений Георг Ом вынужден был

в 1828 году покинуть кафедру в Кёльне и 6 лет на собственные скудные средства вести

научную и экспериментальную работу самостоятельно без чьей-либо поддержки. В 1833

году Георг Ом получил должность профессора физики в Нюрнберге, но его закон все еще

не был признан во всем научном мире. В Германии знали о работах Ома и относились к

ним с большим уважением, в то время как в Англии и Франции работы Георга Ома «не

замечали». Только в 1837 году, когда французский физик Клод Пулье (1798-1868)

«переоткрыл» закон Ома под своим именем (Пулье чуть было не стал автором «закона

Пулье», но в 1845 году в письме признался, что читал работы Георга Ома по

гальванической цепи и считает его автором приоритета от 1827 года), и в 1839 году, когда

один из изобретателей гальванометра Поггендорф показал, что исследования в области

гальванических батарей, получаемые в эксперименте с большим трудом, весьма просто

следуют из «закона Ома» - англо – франко - итальянский научный мир со скрипом признал

фундаментальный приоритет немецкого математика. В 1841-60 гг. работа Ома была

переведена на английский, итальянский, французский языки, в 1841 году Лондонское

королевское общество опомнилось и наградило Георга Ома медалью.


1827 г. Ампер


В 1827 году математик и физик Андре-Мари Ампер завершил публикацию своих

работ по магнетизму и электричеству фундаментальной работой по электродинамике

«Théorie mathématiques des phénomènes électro-dynamiques, uniquement déduite de

l'expérience», [40], которая поначалу была встречена учеными неоднозначно, но затем

принесла автору всемирную славу. «Математика, механика и физика обязаны А.

важными исследованиями; его электродинамическая теория стяжала ему

неувядаемую славу. Его взгляд на единую первоначальную сущность электричества

и магнетизма, в чем он по существу сходился с датским физиком Эрштедтом,

Перейти на страницу:

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки