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

поддавались прочному соединению. Свой способ сварки при помощи электрической

дуги Н. Н. Бенардос назвал «электрогефест». Сущность способа сварки по методу

Бенардоса состояла в следующем: с одним зажимом электрического генератора

соединяются свариваемые предметы, другой зажим генератора присоединяется к

угольному стержню, вставленному в особую рукоятку, которую держал в своей руке

сварщик. Между угольным электродом и местом сварки при пропускании тока

появляется дуга, под действием которой металл свариваемых частей у места сварки

плавится, и расплавленные металлы сливаются. После прекращения действия дуги

и после застывания металла свариваемые части остаются прочно соединенными

между собой.» [25].


До Николая Бенардоса в этом же 1881 году французский патент на способ

электросварки оформил известный изобретатель и предприниматель барон Огюст де

Меритен (см. 1878 год), установить приоритет в этом вопросе сложно – по патенту

первым был Меритен, по практической реализации сварки – Бенардос.


1882 г. 1-й троллейбус братьев фон Сименс, 1-я электростанция Эдисона


В 1882 году, 29 апреля, в Галензе - предместье Берлина - начала действовать первая

экспериментальная троллейбусная линия «Electromote» – её построил Вернер фон

Сименс по идее младшего брата Вильгельма Сименса. Линия длиной чуть более 500

метров работала недолго – до середины июня. Новый вид транспорта - «Electromote»

Сименса — образца 1882 года - мог перевезти 5-6 человек.


В сентябре 1882 года в Нью-Йорке была введена в эксплуатацию первая в мире

городская центральная электрическая станция. Станция давала постоянный ток для

городского освещения на основе 16-свечовых калильных ламп Эдисона (см. 1880 год,

часть 4). На станции Эдисона паровые машины, использующие уголь, приводили в

действие 6 эдисоновских динамо-машин мощностью по 125 лошадиных сил. Для того

времени это была очень большая мощность. В пересчете на ватты мощность первой

городской электростанции составляла чуть более 500 кВт. Энергии станции хватало на

освещение нескольких кварталов площадью 2.5 квадратных километра.


1883 г. «эффект Эдисона»


В 1883 году Эдисон заметил, что угольная нить калильной лампы покрывается в ходе

работы черной окисью. Эдисон провел эксперименты и обнаружил, что если внутри колбы

лампы подвесить металлическую пластину и нить лампы разогревать, то через

гальванометр, подключенный вне колбы к пластине и к положительному концу нити

лампы, протекает постоянный ток. Этот ток, вызывался потоком вылетающих из

калильной нити (т.е. из катода) электронов, которые тогда были неизвестны. Эдисон

назвал свое открытие « эффект Эдисона» и запатентовал схему эксперимента (US pat

307,031, 1884 год), в начале 20-го века этот эффект стал физической основой для создания

электронных ламп.


1884 г. телевидение на диске Нипкова, скин-эффект Лэмба-Хевисайда, формула

Пойнтинга, уравнения Максвелла (Герца), микротелефон Эриксона,

трансформатор Голарда


В 1884 году, 6 января, студент из Берлина Пауль Нипков (1860-1940) получил

германский патент №30105 на телевизионную систему – первый патент на телевидение в

истории. Принцип работы аппаратуры Нипкова (см. рис. 30) состоял в передаче и приеме

сигнала с помощью синхронизированных дисков с 24 отверстиями, расположенными по

спирали. Свет должен был проходить через отверстие в диске, конденсироваться линзой и

восприниматься селеновым элементом, электрический сигнал от элемента по проводам

подавался на приемный аппарат, где должна была быть произведена обратная развертка

изображения. Пауль Нипков не предпринял попыток построить свою телевизионную

систему, т.к. не имел устройств, которые могли бы модулировать свет силой 10 Вт и не

смог обеспечить надежной синхронизации дисков [71]. Идеи Пауля Нипкова были

реализованы через 40 лет (!!!) в частности это сделал инженер Баярд (см. часть 6). [44].

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