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

1877 года Эдисон изобрел «Talking Machine» - аппарат для записи звука – фонограф.

В декабре он сам сделал на нем первую запись, прочитав стишок «Mary had a little

lamb» - «У Мэри был маленький барашек», которая сохраняется до сих пор. В 1878 году

фонограф Эдисона был оснащен электродвигателем, 19 февраля Томас Эдисон получил на

«фонограф» американский патент.

«Независимо от Шарля Кро знаменитый Томас Алва Эдисон летом 1877 г. провел

первые опыты по записи звука и его воспроизведению. По эскизу Эдисона,

датированному 29 ноября 1877 г., механик Джон Крузи изготовил аппарат, названный

Эдисоном (так же, как и аббатом Ленуаром)«фонограф». В декабре Эдисон

продемонстрировал его действие. Заявка на патент была подана Эдисоном 24 декабря

1877 г. дата получения патента - 19 февраля 1878 г.,». [48].


1878 г. «динамо» де Меритена, альтернатор Фонтена-Грамма, «трансформатор

Яблочкова»


В 1878 году барон Огюст де Меритен (1834-1898) получил два патента на улучшенный

по сравнению с « машиной общества Альянс» (см. 1849 г.) и машиной Грамма (см. 1871

го.) магнито-электрический генератор – « магнето»:


 10 апреля - французский патент №. 123766;


 17 сентября - британский патент №. 3658.


Генераторы Огюста де Меритена по сравнению с генераторами Грамма давали более

равномерный ток в нагрузку, т.к. обмотки у Меритена были намотаны на единый

сегментированный сердечник из железа. Качество постоянного тока, генерируемого

«динамо» Меритена, позволяло эффективно использовать эту машину с капризными

дуговыми лампами, которые применялись на морских маяках.


В 1878 году французский инженер и изобретатель Ипполит Фонтен и бельгийский

электрик и изобретатель Зеноб Теофиль Грамм изобрели альтернатор,- генерирующее

устройство, которое превращало постоянный ток в переменный ток (преобразование

DC/AC). Альтернаторы на повышенные частоты широко применялись на заре радиосвязи

как источники высокой частоты для передатчиков.


В течение почти 30 лет высоковольтная катушка Румкорфа (см. 1851 год) не находила

применения. В 1878 году русский инженер Яблочков применил эту катушку для

зажигания своей дуговой лампы, сделанной на основе каолина. На каждую свечу

Яблочкова требовалась одна катушка Румкорфа, которую хитрый самородок Яблочков

замаскировал под « трансформатор Яблочкова». Цена оригинальной катушки Румкорфа

была очень велика – на вторичную обмотку шло несколько десятков километров (!)

тончайшего провода оплетенного натуральным шелком, намотка должна была вестись

очень тщательно, чтобы избежать дальнейшего пробоя. Обмотка заливалась специальным

компаундом и ремонту не подлежала. Трансформатор Яблочкова был дешевле, но лампы

Эдисона вообще не требовали трансформаторов. Применение трансформаторов Яблочкова

для зажигания дуговых ламп Яблочкова это пальба из пушки по воробьям (извини

читатель, но такое мнение автора!). Конкурировать с лампами Эдисона и Свана (см. 1879

год) такие конструкции не могли.


1879 г. эффект Холла, лампа Эдисона, лампа Свана


В 1879 году 22-летний выпускник Бодойнского колледжа американец Эдвин Герберт

Холл (1855-1938) открыл явление, заключающееся в том, что в проводнике с током,

помещённом в магнитное поле, вектор напряжённости которого перпендикулярен

направлению тока, возникает электрическое поле в направлении, перпендикулярном

направлениям тока и магнитного поля. Этот неочевидный эффект был назван

впоследствии «эффект Холла». В 20-м веке разнообразные датчики на основе эффекта

Холла нашли широкое применение в науке, технике и приборостроении – начиная от

создания амперметров на сотни тысяч ампер до головок воспроизведения в бытовой

звуковой аппаратуре.


В 1879 году практически одновременно электрические лампы накаливания с угольной

нитью в откачанном стеклянном баллоне изобрели Эдисон в США и Джозеф Уилсон Сван

в Англии. Лампы Свана завоевали популярность в Великобритании, лампы Эдисона в

США и многих странах мира. Лампа Свана своим баллоном напоминает привычные

стандартные лампы накаливания, а лампа Эдисон – лампу «миньон», но она уже имела

удобный для установки ввинчивающийся цоколь и центральный контакт.

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