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

Лиссажу». В 20-м веке « фигуры Лиссажу» стали непременным элементом лабораторных

работ в институтах.

Рис 21. «Фигуры Лиссажу» на экране.


В 1855 году патент на свой синхронный телеграфный аппарат получил американский

инженер Давид Юз (1831-1900). Его аппарат печатал буквы на ленту, при этом колеса

приемного и передающего аппаратов синхронно вращались, а печать нужной буквы

требовала всего одного электрического импульса. Передача сообщений велась с помощью

удобного клавишного механизма фортепианного типа, вскоре печатающие аппараты Юза

стали применяться в США, в 1862 году во Франции, в 1865 году на телеграфной линии

Москва – Петербург. Бедой замечательного скоростного (200 знаков в минуту)

буквопечатающего аппарата Юза, которую изобретатель до конца так и не устранил, была

возможная не синхронность передающего и приемного аппаратов – в этом случае

приемник выдавал телеграфную ленту с абсолютной белибердой. В Москве с 1865 года

боролись с эти явлением, и лучшей была система синхронизации главного механика

Московского телеграфа Краевского, которую он внедрил в 1872 году, но иногда

« белиберда» вновь появлялась на ленте приемного телеграфного аппарата Юза.


1857 г. Кирхгоф


 В 1857 году Густав Кирхгоф построил полную теорию движения тока в проводниках,

он получил общее уравнение для воздушного коаксиального кабеля, которое впоследствии

было использовано для построения телеграфных уравнений Оливером Хевисайдом.

Кирхгоф первым обратил внимание, что волна распространяется по проводнику со

скоростью близкой со скоростью света.


1859 г. свинцовый аккумулятор Планте


В 1859 году французский физик Раймонд Гастон Планте (1834-1889) решил проблему

дешевого вторичного гальванического элемента для науки и практики – он изготовил

первый свинцовый аккумулятор. Аккумулятор Планте представлял собой свернутые в

трубочку две свинцовые пластины с припаянными выводами, которые были переложены

сукном. Трубочка опускалась в стеклянный стакан с подкисленной водой, и через

некоторое время аккумулятор был готов к заряду. Аккумулятор Планте был настолько же

дешев и прост в эксплуатации насколько дорог и сложен был платиновый элемент Грове –

это был настоящий технический прорыв. Многие инженеры пошли по пути французского

изобретателя Планте, менялись формы, менялись размеры, менялась кислота,

применялись пористые пластины, оксидирование и т.п., одно оставалось неизменным –

аккумуляторы делались на основе свинцовых элементов. Появились целые производства,

компании, развивались техпроцессы, например дуговая сварка угольным электродом

создавалась при изготовлении и ремонте свинцовых пластин аккумуляторов (см. 1881 год).


Имя Планте постепенно забылось, и мы говорим просто « аккумулятор», появились

новые технологии, появились литиевые и иные аккумуляторы, но дешевле и проще

свинцового аккумулятора Планте вряд ли что-то можно и придумать.

Рис 22. Конструкция аккумулятора Планте. По [46].


Глава 10. 1860 г. - 1880 г. Поле Максвелла, элемент Лекланше, «динамо» Грамма,

 телефон Белла, фонограф Эдисона, лампы Свана и Эдисона


1860 г. «якорь Пачинотти», частотный телеграф Лабарда


В 1860 году 19-летний студент Пизанского университета Антонио Пачинотти (1841-

1912) построил электрическую машину, у которой конструкция якоря была такой, что при

вращении электрические полюса машины были в пространстве неподвижны. Такое

интересное решение юного итальянского таланта позволяло изготовить машину

постоянного тока – «динамо» - которую на основании своего патента 1869 года и

представил бельгиец Грамм. Идея итальянца осталась в истории техники как «якорь

Пачинотти» или «якорь Пачинотти-Грамма». [27, 46].

Рис 23. машина Пачинотти – якорь сверху. По [22].


В 1860 году французский учитель Лабард доложил в Парижской Академии наук о

своем изобретении, состоявшем в передаче по телеграфному проводу нескольких

сигналов одновременно. Лабард пытался использовать явление механического резонанса,

создавая пары передающий электромагнит – приемный электромагнит. Сигналы

формировались металлическими резонансными пластинками с контактами, замыкавшими

ртуть в чашках. Идея Лабарда по созданию частотного телеграфа осуществлена не была.


1862 г. Эдисон, исследовании разряда конднсатора Феддерсена


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