электроника
на острие прогресса
  • Материалы
  • Основы электроники
    • Закон Кулона
    • Workflows
  • Login
  • Новости
    • Articles
    • Новости электроники
    • Datasheets
  1. Вы здесь:  
  2. Электроника
  3. Основы электроники
  4. Закон Кулона

Преобразование энергии

Информация о материале
Категория: Материалы
Опубликовано: 26 августа 2026
Просмотров: 42

Преобразование энергии - электрической, тепловой, механической, световой

Понятие энергии применяется во всех науках. При этом известно, что обладающие энергией тела могут производить работу. Закон сохранения энергии гласит, что энергия не исчезает и не может быть создана из ничего, а выступает в различных своих формах (например, в форме тепловой, механической, световой, электрической энергии и т. д.).

Одна форма энергии может переходить в другую, и при этом соблюдаются точные количественные соотношения различных видов энергии. Вообще говоря, переход одной формы энергии в другую никогда не происходит полностью, так как всегда возникают еще и другие (чаще всего нежелательные) виды энергии. Например, в электродвигателе не вся электрическая энергия переходит в механическую, а часть ее переходит в тепловую (нагрев про­водников токами, разогрев в результате действия сил трения).

Факт неполного перехода одного вида энергии в другой характеризует коэффициент полезного действия (КПД). Этот коэффициент определяется как отношение полезной энергии к ее общему количеству или же как отношение полезной мощности к общей.

Энергетический образ

Электрическая энергия имеет то преимущество, что ее можно сравнительно легко и с малыми потерями передавать на большие расстояния, и, кроме того, она имеет чрезвычайно широкий круг применений. Распределением электрической энергии относительно легко управлять, и в известных количествах ее можно аккумулировать и хранить. 

В течение одного рабочего дня человек в среднем затрачивает энергию, равную 1000 кДж, или 0,3 кВт. Человеку нужно приблизительно 8000 кДж в виде пищи и 8000 кДж на отопление жилищ, производственных помещений, на приготовление пищи и т. д. Если добавить к этому энергетические затраты в промышленности и на транспорте, то на одного человека ежедневно приходятся энергетические затраты приблизительно в размере 200 000 ккал, или 60 кВт-ч.

Электрическая и механическая энергия

Электрическая энергия преобразуется в механическую в электродвигателях и в меньшей степени в электромагнитах. В обоих случаях используются эффекты, связанные с электромагнитным полем. Потери энергии, т. е. та часть энергии, которая не переходит в желаемую форму, складываются в основном из энергетических затрат на нагрев током проводников и потерь, связанных с трением.

 автоэлектродвигатель

Большие электродвигатели имеют КПД, превышающий 90%, а у небольших электродвигателей КПД несколько ниже этого уровня. Если, например, электродвигатель имеет мощность 15 кВт и КПД, равный 90 %, то его механическая (полезная) мощность 13,5 кВт. Если же механическая мощность электродвигателя должна быть равна 15 кВт, то потребляемая электрическая мощность при том же значении КПД - 16,67 кВт-ч.

Процесс перехода электрической энергии в механическую обратим, т. е. механическую энергию можно преобразовать в энергию электрическую. Для этой цели применяются в основном генераторы, которые по своей конструкции подобны электродвигателям и могут приводиться в действие при помощи паровых турбин или гидротурбин. В таких генераторах также есть энергетические потери.

Электрическая и тепловая энергия

Если по проводнику протекает электрический ток, то электроны при своем движении сталкиваются с атомами материала проводника и побуждают их к более интенсивному тепловому движению. При этом электроны теряют часть своей энергии. Возникшая таким образом тепловая энергия, с одной стороны, приводит, например, к повышению температуры деталей и проводов обмоток в электрических машинах, и с другой — к повышению температуры окружающей среды. Следует различать полезную тепловую энергию и тепловую энергию потерь.

варочная поверхность

В электронагревательных приборах (электрокипятильники, утюги, нагревательные печи и т. д.) желательно стремиться к тому, чтобы электрическая энергия как можно полнее перешла в энергию тепловую. Иначе дело обстоит, например, в случае линий электропередачи или же электродвигателей, где возникающая тепловая энергия представляет собой нежелательное побочное явление, ввиду чего часто должны приниматься меры по ее отводу.

Вследствие возникшего повышения температуры тела тепловая энергия передается окружающей среде. Процесс передачи тепловой энергии реализуется в форме теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В большинстве случаев весьма затруднительно дать точную количественную оценку общего количества выделяемой тепловой энергии.

Если какое-либо тело нужно разогреть, то значение его конечной температуры должно быть значительно выше требуемой температуры разогрева. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше тепловой энергии передавалось окружающей среде.

Если же, напротив, разогрев температуры тела является нежелательным, то значение конечной температуры системы должно быть малым. Для этой цели создаются условия, способствующие отводу от тела тепловой энергии (большая поверхность контакта тела с окружающей средой, принудительная вентиляция).

Возникающая в электрических проводах тепловая энергия ограничивает значение тока, который допустим в этих проводах. Предельная допускаемая температура провода определяется термической стойкостью его изоляции. Для чего чтобы обеспечить передачу некоторой определенной электрической мощности, следует выбирать как можно меньшее значение тока и соответственно большое значение напряжения. При этих условиях снизятся затраты на материал проводов. Таким образом, электрическую энергию при большой мощности экономически целесообразно передавать при высоких напряжениях.

Переход тепловой энергии в электрическую

Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и константана) и спаянных вместе одними своими концами.

При некоторой разности температур между точкой спая и двумя другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим преобразователем полученное устройство можно применить для непосредственного измерения температуры.

термопара01 20 spaj

Мощность преобразования невелика, поэтому такие преобразователи практически не применяются как источники электрической энергии. В зависимости от того, какие материалы применены для изготовления термопары, она работает в различных диапазонах температур. Для сравнения можно привести некоторые характеристики различных термопар: термопара медь — константан применима до 600 °С, ЭДС приблизительно 4 мВ на 100 °С; термопара железо — константан применима до 800 °С, ЭДС приблизительно 5 мВ на 100 °С.

ТермоэлектропреобразовательТермоэлектрогенератор

Пример практического использования преобразования тепловой энергии в электрическую - Термоэлектрические генераторы

Электрическая и световая энергия

С точки зрения физики свет представляет собой электромагнитное излучение, которое соответствует определенному участку спектра электромагнитных волн и которое способен воспринимать человеческий глаз. К спектру электромагнитных волн принадлежат также радиоволны, тепловое и рентгеновское излучение.

Получить световое излучение при помощи электрической энергии можно в результате теплового излучения и путем газового разряда. Тепловое излучение возникает в результате разогрева твердых или жидких тел, которые вследствие разогрева испускают электромагнитные волны с различными длинами волн. Распределение интенсивности теплового излучения зависит от температуры.

При повышении температуры максимум интенсивности излучения смещается в сторону электромагнитных колебаний с более короткой длиной волны. При температуре приблизительно 6500 К максимум интенсивности излучения приходится на длину волны 0,55 мкм, т. е. на ту длину волны, которой соответствует максимальная чувствительность человеческого глаза. Однако для нужд освещения никакое твердое тело до такой температуры нагрето, разумеется, быть не может.

Самую большую температуру разогрева выдерживает вольфрам. В вакуумных стеклянных баллонах его можно разогревать до температуры 2100 °С, а при более высоких температурах начинается его испарение. 

 столетняя лампа

Процесс испарения может быть замедлен путем добавления некоторых газов (азота, криптона), благодаря чему представляется возможным поднять температуру накала до 3000 °С.

Для снижения потерь в лампах накаливания в результате возникающей конвекции нить накаливания выполняется в виде одинарной или двойной спирали. Однако несмотря на эти меры, показатель светоотдачи для ламп накаливания составляет 20 лм/Вт, что еще весьма турах далеко от теоретически достижимого оптимума. Источники теплового излучения имеют весьма малый КПД, так как в них большая часть электрической энергии переходит в энергию тепловую, а не в световую.

350px Edelgase in Entladungsroehren350px Gase in Entladungsroehren

В газоразрядных источниках света электроны сталкиваются с атомами или молекулами газа и тем самым побуждают их к излучению электромагнитных колебаний с определенной длиной волны. В процессе излучения электромагнитных волн принимает участие весь объем газа, причем, вообще говоря, линии спектра такого излучения не всегда лежат в диапазоне видимого света. В настоящее время в освещении наибольшее распространение находят светодиодные источники света. Смотрите - Выбор источников света про промышленных помещений. 

Переход световой энергии в электрическую

Световая энергия может переходить в электрическую, причем этот переход возможен двумя различными с физической точки зрения путями. Такое преобразование энергии может быть результатом фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Для реализации фотоэффекта применяются фототранзисторы, фотодиоды и фоторезисторы.

1612226945 phototransistor0fotorezistor osnovnaya informaciya minavalanche photodiode

На границе раздела между некоторыми полупроводниками (германием, кремнием и др.) и металлами образуется граничная зона, в которой атомы обоих контактирующих материалов обмениваются электронами. При падении света на граничную зону электрическое равновесие в ней нарушается, в результате чего возникает ЭДС, под действием которой во внешней замкнутой цепи возникает электрический ток. ЭДС и, следовательно, значение тока зависят от падающего светового потока и длины волны излучения.

В качестве фоторезисторов используются некоторые полупроводниковые материалы. В результате воздействия света на фоторезистор в нем увеличивается число свободных носителей электрических зарядов, что вызывает изменение его электрического сопротивления. Если включить фоторезистор в электрическую цепь, то ток в этой цепи будет зависеть от энергий света, падающего на фоторезистор.

Химическая и электрическая энергия

Водные растворы кислот, оснований и солей (электролиты) проводят в той или иной степени электрический ток, что обусловлено явлением электрической диссоциации веществ. Некоторая часть молекул растворенного вещества (размер этой части определяет степень диссоциации) присутствует в растворе в виде ионов.

Если в растворе находятся два электрода, к которым приложена разность потенциалов, то ионы придут в движение, причем положительно заряженные ионы (катионы) будут двигаться по направлению к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду.

Достигнув соответствующего электрода, ионы приобретают недостающие им электроны или же, наоборот, отдают лишние и в результате становятся электрически нейтральными. Масса материала, откладывающегося на электродах, прямо пропорциональна перенесенному заряду (закон Фарадея).

В граничной зоне между электродом и электролитом упругость растворения металлов и осмотическое давление противодействуют друг другу. (Осмотическое давление обусловливает осаждение ионов металлов из электролитов на электродах. Этот химический процесс сам является причиной возникновения разницы потенциалов).

Переход электрической энергии в химическую энергию

Для того чтобы в результате движения ионов добиться осаждения вещества на электродах, необходимо затратить электрическую энергию. Этот процесс называется электролизом. Такой переход электрической энергии в химическую находит применение в электрометаллургии для получения металлов (меди, алюминия, цинка и др.) в химически чистом виде.

electrolysis of copper sulfate behaving weirdly

В гальваностегии активно окисляющиеся металлы покрываются пассивными металлами (золочение, хромирование, никелирование и т. д.). В гальванопластике изготавливают объемные отпечатки (клише) различных тел, причем если такое тело сделано из непроводящего материала, то оно перед изготовлением отпечатка должно быть покрыто проводящим электрический ток слоем.

Переход химической энергии в электрическую

Если опустить в электролит два электрода, изготовленных из различных металлов, то между ними возникнет разность потенциалов, обусловленная различием в упругости растворения этих металлов. Если менаду электродами вне электролита включить приемник электрической энергии, например резистор, то в образовавшейся электрической цепи пойдет ток. Так устроены гальванические элементы (первичные элементы).

Cu Zn

Первый медно-цинковый гальванический элемент был изобретен Вольта. В этих элементах происходит преобразование энергии химической в энергию электрическую. Работе гальванических элементов может помешать явление поляризации, возникающее в результате осаждения вещества на электродах.

Все гальванические элементы имеют тот недостаток, что в них химическая энергия преобразуется в электрическую необратимо, т. е. гальванические элементы нельзя заряжать вновь. Этого недостатка лишены аккумуляторы.

car battery

Электронные приборы

Информация о материале
Категория: Материалы
Опубликовано: 10 июня 2026
Просмотров: 121

Электронные приборы и устройства, зарождение и развитие электроники

Электроника сыграла огромную роль в истории, начиная с развития радио и телевидения и заканчивая созданием компьютеров и современных технологий. Электронные устройства позволяют людям общаться на больших расстояниях, получать информацию о событиях в мире, а также создавать сложные системы и машины.

Электроника также оказала большое влияние на развитие науки и техники, поскольку позволяет проводить исследования в области физики, химии, биологии и других областей. Кроме того, электроника стала создавать новые технологии, такие как интернет, мобильные телефоны, GPS-навигаторы и многие другие.

Электрические устройства и электронные устройства - в чем разница?

Термины «электрический» и «электронный» часто пересекаются и используются как синонимы. На самом деле, эти два термина имеют разное значение.

В 1893 году Алан Макмастер из Эдинбурга в Шотландии изобрел первый тостер. Нагревательные элементы тостера  преобразуют электричество в тепло , так что любой человек мог бы самостоятельно испечь хлеб. Разница между электрическими и электронными устройствами – процесс управления физическим напряжением.

Электрические устройства принимают энергию  в виде напряжения  — поток электронов в проводнике — а затем просто преобразуют ее в другую форму энергии — чаще всего в свет, тепло или движение. Электрическое устройство — это устройство, которое для выполнения своих функций напрямую использует электрическую энергию.

Электронные устройства не предназначены для простого преобразования электрической энергии в свет, тепло или движение, а для управления электрическим током таким образом, что этот ток содержит некоторую информацию в дополнение к энергии.

Вернемся, к примеру, возьмем тостера. В нем использовались те же нагревательные элементы, пружины и решетки для хлеба, что и в электрическом тостере, но он может поддерживать гораздо более сложные компоненты, такие как электронный индикатор, показывающий, например, процесс поджаривания, или электронный термостат, поддерживающий постоянную температуру в тостере. 

Эта электроника относится к технологии, работающей для более совершенного управления движением электронов — методы, которые создают в рамках простых физических явлений, таких как  напряжение и ток .

Обычно, если что-то использует  электричество  только в качестве энергии, то это электрическое устройство. Если он использует электричество в качестве средства манипулирования информацией, то почти наверняка это электронное устройство.

Электрические и электронные устройства производятся в разных группах, но очень часто их компоненты пересекаются между собой. Кроме того, помните, что все электронные устройства также являются электрическими устройствами, но не наоборот.

Что такое электроника

Электроника — область науки и техники, охватывающая исследования и применение электронных и иных воздействий, протекающих в  вакууме , газах, жидкостях, твердых телах  и плазме , а также на их границах.

Электроника состоит из двух основных разделов:

  • Графическая электроника, включающая в себя теоретические и экспериментальные исследования и ионные направления, принципы построения, электронные устройства и установки, принципы, преобразование и передача электрической энергии с помощью электронных приборов и устройств, механизмы воздействия потоков электронов, ионов, квантовых и электромагнитных полей на вещество;
  • Техническая (прикладная) электроника, включающая в себя воздействие и практикующее применение электронных приборов, устройств, систем и установок в различных областях основной деятельности — наука, промышленность, связь, сельское хозяйство, строительство, транспорт и т. д. д.

Классификация электроники

Электронику условно делят на информационную (аналого-цифровую, слаботочную) и энергетическую (силовую, сильноточную).

В первую очередь речь идет о маломощных приборах, интегральных микросхемах и устройствах на их базе, применяемых в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ), информационно-измерительных приборах, компьютерной связи, для управления преобразователями электроэнергии и т. д. д.

Вторая идея мощных приборов, блоков, сборок, столбов, матриц и преобразователей электроэнергии, применения в электроснабжении, электроприводах, электрических и сельскохозяйственных машинах и т. д. д.

Электронные приборы и устройства

Электронные приборы и устройства занимают центральное место в электронике. Они представляют собой исследования или дополнительные объекты в области физической электроники и элементы управления инженерными разработками в области технической электроники.

Электронные устройства, в соответствии с общепринятыми принципами накопления электронных элементов, компонентов и монтажных соединений, объединенных в единый источник света, как правило, производятся из активных и пассивных электронных компонентов (изделий электроники). При этом в качестве активных компонентов подключаются многие полупроводниковые приборы и интегральные схемы, пассивных — резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и др.

Физические явления, связанные с электронами, но не реализованные в электронных приборах (например, перемещение лучей, распространение радиоволн и т. д.), относятся не к физической электронике, а к соответствующим разделам физики (в частности, радиофизики).

Аналогично электрическую аппаратуру, даже содержащую электронные компоненты освещения в качестве вспомогательных, но в принципе не основанную на свойствах электронных приборов, например, электромашинный усилитель, магнитный усилитель, электроннолучевые осциллографы, рентгеновские установки, радиолокаторы, анализаторы рабочих спектров частиц и т. д. д.

Зарождение и развитие электроники

Зарождению электроники предшествовало открытие электрической дуги (1802 г.), тлеющего разряда в газах (1850 г.), катодных лучей (1859 г.), изобретения лампы накаливания (1873 г.) и др.

Однако как началась самостоятельная область науки и подъема в конце 19 — начале 20 века после открытия термоэлектронных излучений (1883 г.) и фотоэлектронных излучений (1888 г.) и разработки электролучевой трубки (1897 г.), вакуумного диода (1904 г.), вакуумного триода (1907 г.), кристаллического детектора (1900 — 1905 г.).

Вакуумный триод

Изобретение радио (1895 г.) стимулировало прогресс и оказало решающее влияние на дальнейшее развитие электроники, особенно в период 1913 — 1920 гг.

 Женщина слушает радио через наушники (1923 год)

В 1933 — 1935 гг. начали использовать в промышленности тепловые эффекты токов высокой частоты для целей индукционного нагрева металлов и сплавов и эмкостного (диэлектрического) нагрева диэлектриков и полупроводниковых материалов. Во время 2-й мировой войны (1939 — 1945) большую роль в становлении электроники сыграла радиолокация.

Нерадиотехническое применение электронных приборов в настоящее время под сильным влиянием радиотехники, из которой для них были заимствованы основные элементы, схемы и методы.

Дальнейшее развитие нерадиотехнических приложений в электронике пошло по самостоятельным направлениям, особенно в области ядерной техники (с 1943 г.), вычислительной техники (1949 г.) и автоматизации производства, процессов.

Первый полупроводниковый транзистор (изобретение транзистора названо самым значимым изобретением 20 века)

С начала 1950-х годов, после изобретения  транзистора , началась расцветка полупроводниковой электроники, что способствовало повышению требований к надежности, экономичности и габаритам простых электронных устройств и, в частности, к развитию нового раздела теоретической и прикладной электроники — микроэлектроники.

«Radionette» — первая модель портативного радио 1958 года, произведенная норвежским производителем Radionette.

За последние сто лет электроника претерпела два фундаментальных преобразования — переход от обработки отдельных сигналов к обработке цифровых сигналов и переход от электронной лампы к полупроводниковым приборам.

Тот факт, что эти переходы произошли почти одновременно, не означает, что они неразрывно связаны. Цифровые расчеты проводятся с использованием электронных ламп. Аналоговая обработка может быть реализована в полупроводниках.

Аналоговый компьютер — это машина непрерывной (аналоговой) обработки сигналов, используемая для решения математических и других задач (например, технических вопросов, исследований в области здравоохранения и т. д.) посредством моделирования (отображения) соответствующих зависимостей с помощью средств воздействия, происходящих в механических, электрических, электромеханических или электронных источниках. Аналого-цифровые компьютеры созданы на основе оригинальных компьютеров (машин).

Развитие  с системой искусственного интеллекта  не может основываться исключительно на цифровых вычислениях. Мы используем методы вычислительной техники, чтобы создать более совершенные системы искусственного интеллекта, понять, как они работают, и эффективно ими управлять.

 ARR - анализ дифференциальных методов

Распространение электронной аппаратуры в различных областях деятельности — критерий современного технического прогресса, т.е. к. электроника позволяет резко повысить производительность социального и умственного труда, улучшить показатели производства, а также решить проблемы, которые неразрешимы другими средствами.

Электронные устройства и устройства представляют собой дополнительные элементы современных промышленных производств ( частная, полная и комплексная автоматизация ).

Преимущества электронных приборов и устройств

Электронные приборы и устройства по сравнению с механическими, электромеханическими, пневматическими и позволяют на много порядков повышать скорость преобразования (в частности, скорость передачи информации), обладают чувствительностью к малым  сигналам , обеспечивают уникальность гибкости и универсальность отдельных элементов, не содержат подвижных частей и, как правило, имеют значительно меньшие габариты и вес.

Квадрокоптер — классический пример мехатронного устройства (в нем неразрывное напряжение в единой системе механические, электрические и электронные элементы)

Электронная аппаратура универсальная и гибкая, т.е. к. Одни и те же узлы (усилители,  триггеры , генераторы и др.) могут использоваться для решения самых различных задач в совершенно разнородных областях, а параметры узлов и устройств (коэффициент усиления, напряжение выходного дня, рабочие циклы, уровни обучения) регулируются в рамках простейших методов, что позволяет разрабатывать использование и унифицированные стандартные блоки, сочетание которых может обеспечить выполнение различных функций в различных областях применения.

Классификация электроники по областям применения электронных приборов

Техническую (прикладную) электронику можно классифицировать по областям применения электронной аппаратуры, рассматривая самостоятельно радиоэлектронику, промышленную электронику, транспортную, пространственную, геологическую, ядерную и др.

Отличительная форма радиоэлектроники — старейшей области технической электроники — использование электронных устройств для передачи и приема электромагнитных колебаний в развязке цепи (радиосвязь, радиолокация, телевидение и др.).

«Промышленная электроника» отвечает за внедрение и применение электронных приборов в сфере промышленного производства.

Примеры устройств промышленной электроники:

Частотные преобразователи

Устройства плавного пуска электродвигателей

Программируемые логические контроллеры

Модули для фотоэлектрических систем

Операторские панели для автоматизированных устройств

Классификация электронных приборов и устройств

Устройства и системы, характерные для технической электроники, можно отнести к трем основным классам:

  • данные, предназначенные для приема и сбора, обработки и хранения, передачи и приема информации с целью измерения, контроля и воздействия на технологические процессы;
  • электрические, предназначенные для получения, преобразования и передачи электрической энергии;
  • технологии, предназначенные для непосредственного воздействия потоков частиц или электромагнитных полей на вещества с целью химической, термической и иной обработки материалов или изделий.

Любая электронная установка, используемая в промышленности, обычно сочетается с устройствами нескольких классов, но последние существуют в природе электронных приборов и элементов, а также методов проектирования. Поэтому следует рассматривать каждый класс устройства отдельно, соответствующие разделам технической электроники: информационную электронику, энергетическую электронику и технологическую электронику.

Электроника

Информация о материале
Категория: Материалы
Опубликовано: 10 июня 2026
Просмотров: 132

Электроника — это область науки и техники, изучающая управление электрическим током с помощью различных электронных устройств для передачи, обработки и хранения информации. В отличие от классической электротехники, которая осуществляет передачу и использование силовой электроэнергии, электроника, как правило, работает со слабыми сигналами и постоянно управляет алгоритмами.

Main Menu

  • Home
My Blog

Popular Tags

электроника 3 Разработка электроники 1 Новости, Статьи 1

Older Posts

  • Электронные приборы
  • Электроника
  • Преобразование энергии
  • Login