Схема лампочки с выключателем схема: Страница не найдена! — Сайт по ремонту, подключению, установке электрики своими руками!

Содержание

Проходной выключатель: подключение, схемы, сборка

Управлять включением одного источника света из разных мест можно при помощи проходного выключателя. Это удобно в длинных темных коридорах – включив свет, пройти коридор, а выключить его в другом конце. Другой человек на противоположном конце коридора также сможет включить или выключить свет. Также в систему можно поставить несколько ключей – полезно в больших залах, ведущих в разные комнаты.

Обычный выключатель имеет два контакта – вход и выход, играет роль размыкателя. Лампочка, подключенная к выключателю, либо горит, либо нет.Собрать проходную схему не получится.

Особенности проходной схемы

Выключатель для проходных схем имеет три контакта – вход и два выхода. Он работает не в режиме «включен-выключен», а подает электричество либо на один выход, либо на другой. Третьего положения не предусмотрено.

Схема состоит из следующих элементов: источник тока, лампочка, два выключателя, провод заземления, кабель.

На лампочку приходят провода заземления и массы. Провод фазы приходит к Вк №1. Между выключателями идут два провода, после Вк №2 к лампочке идет уже один.

Как работает

Схема работает в следующих режимах:

  • Фаза подается от источника тока к Вк № 1.
  • Ток течет между Вк №1 и №2 по жиле №1. Лампочка горит.
  • Чтобы погасить свет, достаточно на одном переключателе перевести контакт на жилу №2. Цепь прерывается.
  • Чтобы включить лампочку, достаточно щелкнуть любым выключателем. Контакт будет либо прерван, либо включен. Фаза либо вернется на жилу № 1, либо переключится на жилу № 2.

Как это собрать

Работы по электромонтажу лучше доверить профессиональному электрику. Если такой возможности нет, либо есть желание воплотить «хитрые» фишки в электропроводке своими руками, нужно делать все по следующим этапам.

  1. Рисуем подробную схему. Определяем количество необходимых расходников (проводов, распаечных коробок, вид соединения и изоляции, подрозетников, стеновых креплений).
  2. Чертим на стенах линии прохождения проводов, места для установки ключей и распаечной коробки. Коробку лучше размещать на линии щиток-первый выключатель-лампочка.
  3. Прокладываем от щитка трехжильный кабель к распаечной коробке. Это силовой кабель – плюс, минус, заземление.
  4. От коробки к Вк № 1 проводим трехжильный провод.
  5. От коробки к Вк № 2 проводим трехжильный провод.
  6. От коробки к лампочке проводим трехжильный провод.
  7. Скрутки в коробке подключаем по следующим шагам:
  8. Соединяем массу и заземление лампочки с соответствующими проводами силового кабеля.
  9. Плюс силового кабеля подключаем к фазовой жиле Вк №1.
  10. Соединяем соответственно синие и желто-зеленые жилы из кабелей, идущих на Вк №1 и №2.
  11. Фазовая жила Вк №2 подключается к фазовой жиле кабеля, идущего к лампочке.
  12. Изолируем все соединения.

Подключаем и проверяем

Подключаем выключатели и патрон лампочки.

  • На вход Вк №1 – фазовый провод, выходы – синий и желто-зеленый.
  • На вход Вк №2 – фазовый провод, выходы – синий и желто-зеленый.
  • На лампочке подключаем, согласно стандартной схеме – фаза, ноль, заземление.

Определить фазу можно по цвету оплетки в кабеле. Он бывает черного, коричневого, белого и других цветов. У большинства производителей заземление – желто-зеленый цвет, а ноль – синий.

Если есть трудности с определением проводов, стоит воспользоваться индикатором или лампочкой-контролькой и блоком питания на 12 вольт. Подавая ток на стык в коробке, можно легко его найти у выключателя.

Перед сборкой схемы на стене, лучше потренироваться – подключить схему на столе. Это поможет понять схему и снизить риск ошибки.

Проложив провода, подключив и заизолировав распаечную коробку, проводятся тестовые испытания. Для этого подключаются лампочка, выключатели, подается ток. Если есть ошибка, она выявится на этом этапе, исправить будет легко. Если ошибка будет выявлена на финальном этапе отделки, то либо придется «глушить» распаечную коробку, либо сдирать обои и долбить стену, чтобы проложить новую проводку.

Внимание! При укладке проводов стоит пользоваться ПУЭ – Правилами устройства электроустановок. В этом документе все нормы четко прописаны, и отклоняться от них нельзя.

Проходной выключатель на две лампочки

В продаже есть проходные выключатели с двумя клавишами. Они предназначены для управления двумя источниками освещения. Применяются в изогнутых коридорах, на лестничных площадках, крупных помещениях.

Схема подключения принципиально не меняется, для каждой лампочки собирается отдельная цепь. Правильно подключить выключатели в этом случае сложнее, так как к каждому приходит два трехжильных провода из разных коробок. Лучше при прокладке кабелей наклеивать бирки с пометками, откуда этот провод.

Одна лампочка – три выключателя

Для длинных разветвленных коридоров, лестниц трехэтажного дома требуется установка трех и более выключателей, управляющих одним источником света.

Схема с двумя ключами принципиально при этом не изменяется. Добавляется подключение третьего выключателя, он отличается от простых проходных. От параллельного переключения, ключ соединяет сразу два контакта между собой и имеет 4 клеммы – два входа и два выхода. Его устанавливают в «разрыв» двух проводов, соединяющих выключатели.

К Вк №3 от распаечной коробки приходят два двухжильных провода – на вход и на выход. В коробке они подключаются к жилам, соединяющих крайние ключи.

Особенности монтажа электропроводки с тремя выключателями

При монтаже проводки обязательно фотографируйте с приложенной рулеткой прокладку проводов. Это значительно облегчит финальный монтаж после завершения ремонта.

Прокладка проводов бывает:

  1. Скрытой. В стенах устраиваются борозды – штробы, куда заделывается проводка. применяется при каменных стенах. Штробы можно не проделывать, если предумотрен толстый штукатурный слой.
  2. Поверхностной. На поверхности стен прокладываются защитные кабель каналы.
  3. Открытой. В декоративных целях применяется витой кабель, крепящийся на фарфоровых изоляторах.

В зависимости от выбранного типа крепежа, потребуется различный набор инструментов. Штробить стены удобно штроборезом или болгаркой, подрозетники и распаечные коробки устанавливаются в ниши, выпиленные в стене алмазным корончатым сверлом. Деревянные стены легче обрабатываются, но для сохранения красоты внутренней отделки стоит применить декоративную проводку или спрятать ее в пластиковые направляющие каналы.

Монтаж проводки редко обходится без перфоратора – прохождения через стены, выборка пазов и крепеж фиксаторов к кирпичной стене требуют ударного сверления. Провода крепятся при помощи полосок из жести или специальных пластиковых дюбель-фиксаторов. Частота крепежа зависит от провисания проводов.

Для сборки электросети потребуются хорошие инструменты электрика – пассатижи, нож, отвертки, индикаторы. Пользоваться этими инструментами нужно согласно правилам техники безопасности.

В работе пользуйтесь защитными перчатками из прорезиненной изолированной ткани. Вешайте табличку с предупреждением о проводящихся работах на распределительный щиток, всегда обесточивайте цепь при работе.

Проверка собранной схемы проводится сначала тестером в режиме омметра, так легче выявить случайное короткое замыкание.

Крепить провода в распаечной коробке можно при помощи контактной сварки, скрутки, СИЗов, спайки оловом. Наиболее популярным методом является скрутка – долговечный и проверенныый способ. Для изолирования скруток лучше применять термоусадочную трубку ПВХ.

Современные лампы освещения требуют подключения заземления. В сочетании с дифавтоматами значительно снижается риск пожара, так как цепь обесточивается при малейшей утечке.

Как эксплуатировать проходные выключатели

Правильно собранная схема будет служить без проблем долгие годы, радуя пользователей продуманностью и удобством. Как в простых, так и в проходных или параллельных схемах есть движущиеся части. Они порой выходят из строя, заменить придется аналогичным по характеристикам. Проходной выключатель, двухклавишный или параллельного переключения отличается своей конструкцией, не взаимозаменяем.

Щелкая клавишей каждого выключателя, установленного в цепь, свет включается или выключается. Это и есть основной критерий правильно собранной цепи.

Схема подключения лампочек в квартире. Как подключить выключатель света — схемы подключения

На сегодняшний день выключатели света просто поражают своим разнообразием. На рынке вы сможете найти широкий ассортимент этой продукции. После покупки вам необходимо будет подключить выключатель света в своем доме. Этот процесс считается простым в том случае, если у вас есть определенные знания.

В этой статье мы предоставили вашему вниманию наиболее подробную информацию. Здесь вы узнаете, как подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами. Для начала вам необходимо будет изучить и понять, где необходимо использовать эти модели.

На сегодняшний день практически каждый человек знает, зачем нужен выключатель света. Обычно одноклавишное изделие используют для того, чтобы обесточить одну группу светильников. Этот продукт вы сможете установить практически в любой комнате, которая имеет только одну группу светильников.


Двухклавишный выключатель соответственно позволяет осуществлять свою работу с двумя группами светильников. Например, если в вашей комнате установлено основное освещение и софиты, тогда управлять их работой можно отдельно. Одна клавиша будет отвечать за основное освещение, а вторая за дополнительное.


Трехклавишный выключатель способен регулировать работу трех групп лампочек. Обычно это изделие пользуется высокой популярностью в гостиной или в спальне.


Сейчас вы узнаете, как правильно подключить включатель с одной, двумя или тремя клавишами. Мы предоставили вашему вниманию не только информационную, но и фото инструкцию, которая сможет помочь вам выполнить этот процесс правильно.

Подготовительные этапы работ

Перед тем как выполнить подключение выключателя вам необходимо будет определиться с инструментами и технологией монтажа. Вот основные моменты, которые помогут выполнить правильный монтаж вашей конструкции:

  1. Для подключения проводов можно использовать способы пайки или подключение провода с помощью клемм.
  2. Перед началом работ вам необходимо будет отключить подачу электроэнергии.
  3. Для правильной работы выключателя к нему необходимо подводить только фазный, а не нейтральный провод. Если вы неправильно выполните подключение, тогда вас может ударить током.
  4. Перед тем как подключить свое устройство вам необходимо изучить цветовую маркировку проводов.
  • Плоскогубцы.
  • Нож электрика.
  • Отвертки.
  • Соединители.

Правильная разводка провода

При подключении выключателя любого вида вам потребуется схема разводки проводов. На схеме должна изображаться прокладка провода от распределительной коробки и до выключателя. Сейчас мы рассмотрим все схемы подключения. Для провода необходимо разводить подобным образом.

Одна клавиша

Подключить одноклавишный выключатель достаточно просто. Выполнить этот процесс сможет даже неопытный электрик.



Вводный ноль вам необходимо будет подключить с нолем на выключателе. Обычно этот провод имеет синий цвет. Фазный провод сначала будет идти к вашему выключателю, а затем он будет возвращаться к распределительной коробке. Только после этого он соединится с лампой. Как видите, со схем, которые мы вам предоставили, этот процесс не является сложным.

Две клавиши

Схема подключения двухклавишного выключателя может немного отличаться. Этот процесс в первую очередь связан с тем, что разрыв цепей будет осуществляться отдельно для каждой клавиши. Здесь в распределительную коробку будет отходить две группы проводов. При входе в коробку вам необходимо соединить свой синий проводник с другими проводами.


Фаза при подключении будет вестись на разрыв двух кнопок, а затем она будет фиксироваться в отдельном отверстии. Два исходящих провода в этом выключателе будут идти к каждой группе светильников.


Три клавиши

Для того чтобы подключить трехклавишный выключатель вам потребуются определенные знания. Ноль, как и в предыдущих случаях, вам необходимо будет соединить еще в распределительной коробке. Вводная фаза должна направляться на разрыв. После ввода необходимо подключить исходящие фазы, которые будут идти на три группы светильников.


Как подключить выключатель?

После того как вы выполнили все соединения проводов в выключателе вам необходимо будет его установить. Монтаж выключателя может выполнить практически каждый, и сейчас мы об этом поговорим. После того как вы подвели провода их необходимо надежно закрепить.


Теперь можно приступать к его фиксации в распределительной коробке. В распределительной коробке он будет крепиться с помощью специальных зажимов. Они располагаются по бокам этого изделия. Сначала вставьте выключатель в розетку, а затем отверткой зажмите его контакты. После зажима болтов выключатель будет надежно держаться в стене.


После того как сердцевина выключателя будет надежно закреплена в штробе вы можете приступить к установке декоративной рамки. После того как декоративная рамка будет установлена вы можете приступать к проверке устройства на работоспособность устройства. Вот это была подробная инструкция по установке этого прибора. Как видите, подключить выключатель может практически каждый.

Как подключить лампочку?

Для того чтобы подключить лампочку к выключателю, вовсе не обязательно приглашать мастера-электрика. Схема подключения довольно проста, поэтому это можно выполнить дома самостоятельно.

Это, возможно, не сэкономит время, и нужно будет повозиться с работой, но зато вам удастся сэкономить деньги, которые необходимо было бы заплатить за вызов мастера на дом, за монтаж выключателей, проводок и т. д.

Всего один раз ознакомившись с процедурой подключения выключателя к лампочке и проделав её самостоятельно, вы сможете и в дальнейшем проделывать эти процедуры в других местах в вашей квартире, что, опять-таки, сэкономит ваши средства.

Что понадобится для подключения

Знания. Конечно же, если вы никогда не работали с электрикой, и совсем в этом не разбираетесь, то для вашей безопасности обратитесь к более знающему человеку или специалисту. И в таком случае пусть вас не смущает вопрос денег, поскольку так мастер установит все правильно и гарантированно безопасно.

Итак, если вы все же проводили ранее операции с проводкой и электротехникой, тогда для подключения лампочки понадобятся следующие инструменты и элементы системы:

  • Лампочка;
  • выключатель, к которому будем её подключать;
  • патрон для лампы;
  • кабель, состоящий из двух проводов необходимой длины;
  • инструменты для установки.

Подключаем лампочку к выключателю

  1. Отметьте места, в которых будут размещены соответствующие элементы. Выключатель в стандартных ситуациях устанавливается на высоте около 80-90 см, но если это будет выглядеть неэстетично, или расстановка мебели в вашей квартире такая, что данная высота никак не подойдет, то устанавливайте подобно тому, как расставлены ваши выключатели.
  2. Пометьте или продумайте, как будут проходить провода к вашему выключателю.
  3. Далее, если вы хотите, чтобы все выглядело красиво и не было торчащих повсюду проводов, необходимо будет проделать в стене специальные борозды под проводку — штробы. После того как провода будут уложены, все места просто заклеиваются обоями или же другими косметическими средствами. Также существует вариант наружной проводки, когда провода располагаются в специальных лотках, или, если вас не смущают провода, можно просто закрепить их специальными скобами (если, например, проводка будет проходить за шкафом или диваном).
  4. Теперь необходимо проложить саму проводку. Возьмите двухпроводной кабель и проложите его в борозды. Не стоит жадничать, обрезайте провода с хорошим запасом, поскольку длинные провода всегда можно укоротить, а короткие удлинить уже тяжелее.
  5. Теперь необходимо подключить выключатель. К нему от лампочки будет проходить 2 провода — нейтральный и фаза. Выключатель подключите к фазе. Нейтральный провод будет проходить из распределителя сразу на лампочку.
  6. Выясните, какой из проводов фаза, а какой ноль (нейтральный). Необходимо сбросить напряжение с розетки — отключите все электричество. Проверьте специальным прибором, отключено ли напряжение.
  7. Изучите схему устройства выключателя. Заметьте, что в механизме есть два контактных винта — один из них приводящий ток к выключателю, а другой — уходящий на вашу лампу (обозначения можно посмотреть с обратной стороны выключателя).
  8. Зачистите провода и вставьте между контактными пластинами зачищенную часть. Далее затяните винт и закрепите провод. Обязательно проверьте фиксацию проводов. Случается, что провода вырываются из клемм или, подгорев, отпадают. Это происходит в результате неправильной фиксации проводов.
  9. Ту же операцию проделайте и со вторым проводом, который отводит ток к лампочке.
  10. Проверьте фиксацию выключателя и то, насколько надежно закручены болты крепления выключателя (распорные).
  11. Установите защитную рамку на выключатель и клавишу включения/выключения.
  12. Теперь можно включить электричество и проверить работу выключателя.

Теперь вы знаете, как подключить лампочку к выключателю. О подключении других приспособлений можно прочитать в статьях.

Очень часто возникают ситуации, когда в доме или квартире необходимо произвести определенные электромонтажные работы. Из них, наиболее распространенной является схема подключения выключателя к лампочке. Как правило, для этого используется одноклавишный выключатель с наиболее простейшей схемой. Перед выполнением любых видов работ, связанных с электричеством, необходимо в обязательном порядке обесточить электрическую сеть. Только после этого, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовка к подключению электроприборов

Перед началом работ, нужно выбрать наиболее подходящий выключатель и распределительную коробку. Далее, необходимо запастись соединительными проводами и ПХВ изолентой.

В самом начале монтируется распределительная коробка, где собираются все провода, соединяемые в нужную схему. Обычно, подключение производится методом скрытой проводки.

Следующим этапом будет монтаж под выключатель. Одновременно, в силовом щитке, производится установка автоматического выключателя, защищающего электрическую цепь от коротких замыканий.


Соединение всех электрических приборов, осуществляется трехжильным универсальным проводом, сечение которого не менее 1,5 мм. Как правило, это марка ВВГнгП 3х1,5 с цельной медной жилой и двойной изоляцией. Этим проводом соединяется подрозетник и распределительная коробка с запасом на последующую разделку. После этого, провода соединяют светильник и распределительную коробку с автоматическим выключателем.

Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке

Прежде всего, к автоматическому выключателю необходимо подвести питание. После этого, схема подключения выключателя и лампочки выполняется поэтапно. Провода в используемом кабеле, как правило, синего и черного цвета, а также желтого, на который нанесена зеленая полоса. Для нуля используется синий провод, для заземления желтый, а черный предназначен для фазы. Цвета проводов при всех подключениях должны обязательно соблюдаться в определенном порядке. Зачищенные провода вставляются в контактные клеммы и зажимаются специальными винтами. Ко всем остальным узлам подключение производится таким же образом.


При подключении светильника, также осуществляется подготовка проводом. В данном случае, заземление не используется, а задействуются только провода нуля и фазы. После подготовки, провода подключаются непосредственно к патрону и к выключателю. После этого, схема приобретает законченный вид.

Для проверки работоспособности схемы, в патрон необходимо вкрутить лампочку. На автоматический выключатель подается напряжение, после чего, он включается. Правильность всех соединений предварительно . После нажатия на клавишу выключателя, лампочка должна загореться, значит, вся схема выполнена правильно.

Доброго времени суток, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Небольшое предисловие.

Помните, несколько дней назад я устанавливал квартирный ? Так вот вчера мне позвонил хозяин этой квартиры с просьбой о помощи.

По его словам в коридоре пропал «свет». Я ему еще по телефону предложил проверить исправность лампы освещения, но он мне сказал, что лампу проверил и она исправна. Тогда я решил наведаться к нему в гости и посмотреть, почему нет освещения в коридоре. А ведь я ему говорил, что его , на что он меня убедительно уверял в обратном.

Начало работ

Вот аналогичная схема, только вместо одной лампочки, подключено пять.

Внимание!!! Выключатель всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль.

Все это необходимо ради нашей же . При замене лампы, достаточно будет отключить выключатель, и в патроне не будет напряжения. Меняй себе спокойно. Если же перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампы, она в любом случае останется под напряжением. А это очень опасно. Читайте мои статьи про и (пример).

Ищем неисправность

Вернемся к неисправности.

Итак, выкрутив лампочку из патрона (Е27) и включив выключатель, проверяем с помощью приходит фаза (оранжевого цвета по рисунку) с выключателя на лампу или нет. В нашем случае фаза на лампу не приходит. Это говорит о следующих неисправностях. Либо это неисправен сам выключатель, либо от выключателя до лампы находится в обрыве (смотрите схему подключения выключателя).


Сняв клавишу, мы увидим винты крепления выключателя к подрозетнику и винты крепления проводов к выключателю. Вот здесь нам и нужно убедиться в наличии фазы на выводах.

Для этого опять же применяем , и производим замер приходящей фазы и уходящей.

И вот тут нас ждал «сюрприз».

Фаза на выключатель приходила, а с него уже не уходила. Это говорит о том, что неисправен сам выключатель. Поэтому его нужно снимать.

Отключаем напряжение в квартире с помощью . Кстати, это особенность именно этой квартиры. Если у Вас в квартирном или находятся несколько линий (групп), то соответственно отключаем автомат той линии (группы), где будут производиться работы.

Затем откручиваем винты крепления выключателя и аккуратно отгибаем его. Прошу заметить, что винты крепления проводов я пока не откручивал.


Достаточно старая.

Причина отпавшего провода заключается в слабой протяжке винтов крепления проводов.

Завершение работ

Неисправность была устранена, провод вставлен обратно в клемму и винты затянуты.


Выключатель подключен. Осталось только вставить его в и затянуть винты крепления выключателя.

А теперь можно проверить выполненную работу. Включаем напряжение на отключенном участке схемы и проверяем работу одноклавишного выключателя. Все работает исправно.


P.S. Ну вот на этом и завершим статью, где я рассказал Вам о схеме подключения одноклавишного выключателя и как проводить поиск неисправности электропроводки.

Нажать Класс

Рассказать ВК

Уважаемые посетители!!!

С таким бытовым вопросом: » как самому подключить выключатель света», мы сталкиваемся практически везде:

  • у себя дома;
  • на даче;
  • в гараже;
  • на работе;
  • у своих знакомых.

Сама схема подключения выключателя света,- сложности никакой не представляет.

Схема подключения выключателя света

В схеме рис.1 показано подключение выключателя света с одной клавишей. Фазный и нулевой провод подключаются к однополюсным автоматам либо к УЗО \Устройству защитного отключения\ и далее поступают на распределительную коробку. Фазный провод последовательно соединен с выключателем света, от выключателя света провод соединен с контактом электрического патрона лампы либо светильника. Нулевой провод от распределительной коробки соединен со вторым контактом электрического патрона лампы.

рис.1

Соединение-в распредкоробке

На фотоснимке показан способ соединения проводов в распределительной коробке, имеющей соединение проводов:

  • с внешним источником электрической энергии;
  • с выключателем света;
  • с электрическими розетками;
  • с освещением \люстрой\.

Подключение люстры-с заземлением

В схеме рис.2 показан способ подключения светильника с выключателем. Схема представляет такое же подключение,- с использованием заземляющего провода, соединенного с корпусом светильника.

Подключение люстры-с 3 лампами

В схеме рис.3 изображен способ подключения выключателя света на одну клавишу,- с подключением трех ламп либо трех светильников. Подключение светильников либо ламп в электрической цепи — параллельное.


Схема подключения розетки-и выключателя

Схематичное изображение \рис.4\ подключения выключателя света показывает на очередность соединения проводов, поступающих от:

  1. электросчетчика;
  2. двух однополюсных автоматов;
  3. соединение проводов поступающих от однополюсных автоматов,- в распределительной коробке;
  4. от распределительной коробки электропроводка соединена с нагрузкой \светильника с выключателем, розеткой\.


Провод заземления соединен с шиной заземления, от шины заземления заземляющий провод имеет соединение в распределительной коробке и от распределительной коробки заземляющий провод соединен с электрической розеткой и металлическим корпусом светильника.

Правильное подключение выключателя

Электрическая схема рис. 5 наглядно указывает на неправильное подключение выключателя света с электрической лампой.

На первый взгляд это как бы незаметно. Учитывать здесь необходимо следующее, что выключатели света имеют последовательное соединение только на фазном проводе.

Выключатели света бывают как для подключения с наружным монтажом — накладные выключатели, так и для подключения с внутренним монтажом — внутренние выключатели, устанавливаемые в коробке стены.

Необходимо так же учитывать, что каждый тип выключателя имеет свое назначение, если допустим Вы проводите освещение в гаражном неотапливаемом помещении в зимнее время,- приобретать такой выключатель света нужно предварительно проконсультировавшись с продавцом — консультантом.

В продаже так же имеются выключатели света с подсветкой, — исполнение такого типа выключателей удобно тем, что в ночное время суток легко обнаружить клавишу выключателя, имеющую подсветку в виде диодной лампочки, имеющей такое же последовательное соединение как и сам выключатель.

Твитнуть

Рассказать ВК

Загадка как угадать каким выключателем включить комнаты.

Элементы и составные части схемы подключения

В разделе на вопрос Загадка про 3 лампочки заданный автором Лосось лучший ответ это Включил, немного подождал, выключил.
Включил другой. Зашел. Одна лампочка горит, другая (которая до этого горела) — теплая.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Загадка про 3 лампочки

Ответ от Двутавровый [гуру]
позвать помощника), раз сам ничего не может….

Ответ от Obichniy Pacan [гуру]
Головой пробить стену в подвал, чтоб видно было!!

Ответ от Миросозерцание [новичек]
включить фонарик???))

Ответ от Џ Я [гуру]
Включаем один выключатель, ждем некоторое время (скажем, 5 минут) , выключаем его и включаем другой, после чего идем к лампочкам. Один выключатель мы оставили включенным — соответствующая лампочка горит, из оставшихся — та, что недавно горела, будет заметно горячее той, которая все это время была выключена. Той, что горячее, соответствует выключатель, который мы включили и потом выключили, оставшейся соответствует выключатель, который мы совсем не трогали.
все гениальное-просто.

Ответ от Вадим [гуру]
открыть выключатель подключить диод. одну включить. одну оставить выключенной. через диод в пол накала гореть будет
не факт что до ламп дотянутся

Ответ от Куся [гуру]
Включаете тумблер 1 на какое-то время. Выключаете его. Включаете тумблер номер два и идете в подвал. Горящая лампочка подключена к тумблеру 2, это очевидно, мы его не выключили. Трогаете рукой две оставшиеся лампы. Теплая лампочка (только что горела) – это номер 1. Холодная лампочка – номер 3.

Ответ от Єанис Хайруллин [гуру]
1 выключатель включить, второй включить минут на 5, потом выключить, третий оставить в покое. Зайдя вподвал, потрогать лампочки. та, которая горячая, но не горит — номер второй, 1 номер включен, третий соответственно — нет))) правильно? Нас учили логике и сообразительности, иногда помогает)

Содержание:

Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек. Таким образом, обеспечиваются дополнительные удобства и комфорт. В подобных случаях довольно часто применяется схема подключения проходного выключателя с трех мест. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек.

Использование схем с тремя выключателями

Использование системы управления светом с тремя выключателями дает возможность включать и выключать освещение из любого удобного места. Проходные выключатели хорошо зарекомендовали себя на лестничных маршах, в больших комнатах, подъездах, а также во дворе или на приусадебном участке.

В длинных коридорах устанавливается несколько переключателей, в начале, в середине или в конце. Та же самая схема используется при наличии нескольких входов в различные помещения. То есть, в начале коридора свет можно включить, а в середине или в конце — выключить. Для того, чтобы осветительный прибор включался и выключался с трех разных точек помещения, необходимо использовать схему подключения с тремя проходными выключателями.

Элементы и составные части схемы подключения

В состав данной схемы входит соединительная коробка, осветительные приборы, переключатели и провода. В качестве источников освещения используются не только обычные лампы накаливания, но и различные виды светодиодных и энергосберегающих светильников. Выключатели, используемые в схеме, разделяются на проходные и перекрестные. В свою очередь, проходные переключатели могут быть перекидными, дублирующими или лестничными. Их монтаж занимает гораздо больше времени, по сравнению с .

Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух и одного перекрестного. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. В любом положении клавиш такого переключателя соединение электрической цепи не прерывается, происходит лишь переключение контактов. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов.

Приборы могут быть одно- или двухклавишными. Во втором случае два устройства объединяются в одно при наличии шести контактов. В схемах нередко используются одноклавишные переключатели света, не различающиеся между собой. Каждый из них оборудован тремя контактами. У первого прибора к одному контакту подключается фазный провод, а к двум другим — промежуточные провода. У третьего выключателя, наоборот, к одному контакту присоединяется промежуточный провод, а к двум остальным — выходные фазные линии.

Переключатель устанавливаемый посередине, выполняет функцию перекрестного выключателя. У него имеется четыре контакта, от которых идет по два провода к каждому перекидному выключателю № 1 и № 3. В случае замыкания промежуточного электропровода на любом из перекидных устройств, произойдет включение света. При изменении состояния клавиши цепь разрывается и свет гаснет. Если возникла необходимость увеличить количество точек управления светом, достаточно добавить перекрестные выключатели в необходимом количестве в имеющуюся цепь.

Для правильного выполнения монтажа системы управления, необходимо соблюдать определенные рекомендации. Если в помещении уже имеется электрическая сеть, то к дублирующим переключателям нужно подвести отдельные сети открытого или закрытого типа. Во втором случае в стенах нужно . Может понадобиться специальный инструмент и строительный гипс для крепления гофрированной трубы. Прокладка новых линий выполняется трех- или четырехжильным кабелем.

Как подключить проходной выключатель из 3 х мест

Ответы@Mail.Ru: Загадка про 3 лампочки

позвать помощника), раз сам ничего не может….

Головой пробить стену в подвал, чтоб видно было!!

включить фонарик???)))

Включаем один выключатель, ждем некоторое время (скажем, 5 минут) , выключаем его и включаем другой, после чего идем к лампочкам. Один выключатель мы оставили включенным — соответствующая лампочка горит, из оставшихся — та, что недавно горела, будет заметно горячее той, которая все это время была выключена. Той, что горячее, соответствует выключатель, который мы включили и потом выключили, оставшейся соответствует выключатель, который мы совсем не трогали. все гениальное-просто.

открыть выключатель подключить диод. одну включить. одну оставить выключенной. через диод в пол накала гореть будет не факт что до ламп дотянутся

Включаете тумблер 1 на какое-то время. Выключаете его. Включаете тумблер номер два и идете в подвал. Горящая лампочка подключена к тумблеру 2, это очевидно, мы его не выключили. Трогаете рукой две оставшиеся лампы. Теплая лампочка (только что горела) – это номер 1. Холодная лампочка – номер 3.

1 выключатель включить, второй включить минут на 5, потом выключить, третий оставить в покое. Зайдя вподвал, потрогать лампочки. та, которая горячая, но не горит — номер второй, 1 номер включен, третий соответственно — нет))) правильно? Нас учили логике и сообразительности, иногда помогает)

Перед входом включить сразу 2 лампочки, например 2 крайние, зайти, 1 из горящих лампочек выкрутить (будет понятно какой выключатель относится к негорящей лампе, какой по логике к выкрученной)

СЛИШКОМ СЛОЖНААА

ээмм я не это простила:(

touch. otvet.mail.ru

У вас в комнате лампочка, за дверью 3 выключателя, как узнать какой выключатель нужен для лампочки?

Загадка старая. Нажать первый выключатель и уйти минут на пять. Войти, выключить первый, включить второй. Если лампочкка горит, это второй. Если лампочка не горит и она горячая — это первый. А если она не горит и холодная — это третий.

ну если дается только один раз, то лучше сразу три клавиши нажать…

дверь не закрывать

выйти за дверь, но не закрывать ее. по очереди нажать все три выключателя и смотреть когда лампа загориться тогда войти

Включить сразу три.

touch.otvet.mail.ru

Мы имеем две комнаты, в 1-й, три выключателя, а во 2-й, одна лампочка — 5 Апреля 2015 — Blog

Мы имеем две комнаты, в 1-й, три выключателя, а во 2-й, одна лампочка

3. Лампа и выключатель багажника.

двойной выключатель и три лампочки.

Как подключить две лампочки на один выключатель схема.

Подключение трех и более ламп — схемы.

Альтернатива 2 проходных и два перекрестных выключателя, куча проводов

выключателей привести в распределительную коробку по три провода, от

10 баллов) Одна лампа и три выключателя Имеется одна лампа, которая

В одной комнате находятся три выключателя, в другой — три лампочки

Схема соединения двух выключателей и трех лампочек.

заметить, подключение 2-х клавишного выключателя к лампам, в принципе

Подключении лампочки и выключателя схема.

Если у нас двухклавишный выключатель (можно включить то две (одну), то

электрик, лампа, электромонтер, провода, розетка, выключатель

Перед входом в подвал установлены 3 выключателя. . Каждый включает

Соединение выключателя и лампочки схема.

Как подключить выключатель света? Управление двумя лампочками с двух

У меня дома — схема с тремя переключателями и одной лампой (люстрой

Лампочки. Умный дом. Рамки. Светодиодные ленты. Бра. Выключатели

2. Подсоединить контрольные лампы в соответствии со схемой. Включить

Схема подключения трех рожковой люстры.

Вчера полез у бабули своей поменять блок выключателей (тот Три клавиши

Три выключателя на одну лампу (Электрик НУРЖАН) один — видео

Прежде чем подключать люстру, у которой две и три лампочки к

как подключить три проходных выключателя — Ппланета схем.

Для управления из трех мест нужно два проходных выключателя на два

Сделать такую лампочку с двумя выключателями, мне кажется, совсем не

Схемы управления и сигнализации воздушных выключателей — Схемы.

Как управлять каждой лампой с помощью отдельного включения при параллельном освещении?

Управление каждой лампой независимым однопозиционным выключателем в параллельной цепи освещения?

В сегодняшнем учебном пособии по базовой домашней электропроводке мы покажем , как подключать и управлять каждой лампой независимо, используя отдельные односторонние выключатели при параллельном подключении освещения.

Ниже приведено простое пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, которая показывает , как подключить три разные лампочки параллельно для управления с трех разных и независимых переключателей и мест?

Требования:

  • Однопозиционные переключатели (SPST = Single Pole Single Through) x 3 Нет
  • Лампа (лампочка) x 3 Нет
  • Короткие отрезки кабеля x 11 №

Процедура:

Подсоедините все проводные соединения, как показано на рис. ниже.

Как управлять каждой лампой отдельно односторонними выключателями в параллельных цепях освещения
  • Первая и вторая лампы светятся, потому что оба отдельных выключателя S 1 и S 2 подключены к лампам через Линия находится в положении ВКЛ, поэтому цепь замыкается.
  • Третья лампа ВЫКЛЮЧЕНА, потому что переключатель S 1 , который подключен к лампочке через линию, ВЫКЛЮЧЕН, поэтому цепь ведет себя как разомкнутая цепь, что означает, что ток в цепи не течет. Следовательно, лампочка не светится

Связанная статья: Схема электропроводки на лестнице — как управлять лампой с двух мест с помощью двухпозиционных переключателей?

Теперь рассмотрим следующую принципиальную схему подключения. Это та же схема, что показана выше, но выключатели и лампочки откладываются только в обратном порядке, т.е. S 1 и S 2 находятся в положении ВЫКЛ, поэтому Лампа 1 и Лампа 2 выключены, а S 3 включен, и лампа 3 светится.

Лампы, соединенные параллельно

Полезно знать:

  • Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением) провод.
  • Параллельное соединение электрических устройств и устройств, таких как вентиляторы, розетки, лампочки и т. д., является предпочтительным способом вместо последовательного соединения.
  • Параллельное или последовательно-параллельное подключение более надежно, чем последовательное подключение.

Предупреждение:

  • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они его никогда не упустят.Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми предостережениями и инструкциями, выполняя этот урок на практике.
  • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования.
  • Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и осторожности.
  • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практический опыт работы, умеющих обращаться с электричеством.
  • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также является незаконным в некоторых регионах. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем выполнять какие-либо изменения в подключении электропроводки.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Связанные учебники по установке электропроводки:

цепей: один путь к электричеству — Урок

(3 рейтинга)

Быстрый просмотр

Уровень: 4 (3-5)

Необходимое время: 45 минут

Урок Зависимость: Нет

предметных областей: Физические науки

Ожидаемые характеристики NGSS:


Поделиться:

Резюме

Учащиеся начинают понимать явление электричества, изучая схемы. Студенты используют основную дисциплинарную идею использования доказательств для построения объяснения, поскольку они узнают, что движение заряда по цепи зависит от сопротивления и расположения компонентов цепи. Студенты также изучают основные дисциплинарные идеи и сквозные концепции энергии и передачи энергии в контексте энергии от батареи. В одном связанном практическом упражнении учащиеся строят и исследуют характеристики последовательных цепей. В другом упражнении учащиеся проектируют и строят фонарики. Эта учебная программа по инженерному делу соответствует научным стандартам следующего поколения (NGSS).

Инженерное подключение

Принципиальная схема — это язык электротехнического проектирования и инженерии. Эти диаграммы представляют собой карты, которые каждый может прочитать, чтобы увидеть, как построить схему. Когда инженеры проектируют или строят любую электрическую цепь, они либо создают новую принципиальную схему, либо используют существующую. Интерпретация принципиальных схем является важным навыком для инженеров-электриков и многих других специалистов.После создания эти электрические цепи используются для освещения наших домов, питания компьютеров, автомобилей и почти всех современных устройств, использующих электричество.

Цели обучения

После этого урока учащиеся должны уметь:

  • Описать, как изменяется ток в последовательной цепи при добавлении или удалении лампочки или батареи из цепи
  • Поймите, что химическая энергия в батарее преобразуется в электрическую энергию в цепи, которая преобразуется в тепловую энергию и свет в электрической лампочке.Кроме того, звуковая энергия может быть получена из электричества с помощью движущегося диффузора динамика. В этом примере электричество преобразуется в механическое движение (для перемещения динамика), которое затем производит звуковую энергию в виде движущихся воздушных волн.
  • Опишите связи между представлениями схемных символов.
  • Найдите напряжение последовательно соединенных батарей путем суммирования напряжений отдельных батарей.

Образовательные стандарты

Каждый урок или занятие TeachEngineering соотносится с одной или несколькими науками K-12, технологические, инженерные или математические (STEM) образовательные стандарты.

Все более 100 000 стандартов K-12 STEM, включенных в TeachEngineering , собираются, поддерживаются и упаковываются Achievement Standards Network (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты структурированы иерархически: сначала по источнику; напр. по штатам; внутри источника по типу; напр. , естествознание или математика; внутри типа по подтипу, затем по сортам, и т.д. .

NGSS: научные стандарты следующего поколения — наука
Ожидаемая производительность NGSS

4-ПС3-2. Проведите наблюдения, чтобы доказать, что энергия может передаваться с места на место с помощью звука, света, тепла и электрического тока.(4 класс)

Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Нажмите, чтобы просмотреть другую учебную программу, соответствующую этому ожидаемому результату
Этот урок посвящен следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
Научная и инженерная практика Ключевые дисциплинарные идеи Концепции поперечной резки
Используйте доказательства (например,г. , измерения, наблюдения, закономерности) для построения объяснения.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Энергия может перемещаться с места на место посредством перемещения объектов или посредством звука, света или электрического тока.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Свет также переносит энергию с места на место.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Энергия также может передаваться с места на место с помощью электрических токов, которые затем можно локально использовать для создания движения, звука, тепла или света.Токи могли быть созданы для начала путем преобразования энергии движения в электрическую энергию.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Энергия может передаваться различными способами и между объектами.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология
  • Энергия приходит в разных формах.(Оценки 3 — 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Объясните, как могут существовать различные отношения между технологией и инженерией и другими областями контента. (Оценки 3 — 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ
Колорадо — Наука
  • Покажите, что электричество в цепях требует полного контура, по которому может проходить ток. (Оценка 4) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Описать преобразование энергии, происходящее в электрических цепях, в которых возникают световые, тепловые, звуковые и магнитные эффекты. (Оценка 4) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Больше учебных программ, подобных этому

Предварительные знания

Аккумулятор, простая схема, ток, электричество, сопротивление, напряжение, ток

Введение/Мотивация

Рис. 1.Схема простой схемы. Авторское право

Авторское право © 2012 Карли Самсон, Колорадский университет в Боулдере

Спросите учащихся, была ли у них когда-нибудь электронная игра или игрушка, для которых требовались батарейки? (Многие ответят да.) Спросите, сколько батареек нужно игре или игрушке? (Возможные ответы: одна, две, три или четыре батарейки.) Попросите учащихся провести мозговой штурм, почему для некоторых электронных игр или игрушек требуется больше батареек, чем для других игр или игрушек? (Возможные ответы: Некоторым игрушкам нужно больше энергии, некоторым играм нужно больше электричества.) Три батареи AA, соединенные «последовательно», могут обеспечить большее напряжение, чем одна батарея AA. Это связано с тем, что химическая энергия в батарее преобразуется в электрическую энергию в цепи, и в цепи с тремя батареями AA «последовательно» доступно больше химической энергии, чем в цепи только с одной батареей AA. Электрические цепи, как и батареи, могут быть «последовательными» или «параллельными». На сегодняшнем уроке мы узнаем, что такое «последовательно» и «параллельно».

Откуда инженеры-электрики узнают, сколько батареек необходимо для работы электронной игры или игрушки? Один из способов, которым они могут определить необходимое напряжение и ток, — это создать карту цепи.Инженеры-электрики могут использовать карту или принципиальную схему , чтобы определить, сколько энергии требуется устройству для работы.

Спросите учащихся, почему в одних устройствах используются батарейки, а в других — настенная розетка? (Ответ: Батареи производят ток другого типа, чем настенная розетка.) Ток, исходящий от батареи, называется постоянным током (DC). Ток, который идет от настенной розетки в наших домах или школах, называется переменным током (переменный ток).Объясните учащимся, что многие телевизоры, компьютеры, DVD-плееры и стереосистемы имеют аппаратное обеспечение (оборудование) внутри устройства, которое преобразует переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) для работы устройства.

Предыстория урока и концепции для учителей

Что такое электрические схемы?

Принципиальные схемы — это графические изображения цепей или электрических устройств. Каждый компонент схемы имеет соответствующий стандартный символ (см. рис. 2).При рисовании эти символы соединяются вместе, чтобы показать конструкцию цепи; полученная диаграмма представляет собой карту, которую любой может прочитать, чтобы увидеть, как построить схему. По сути, принципиальная схема — это язык электрического проектирования и инженерии. Когда инженеры проектируют или строят любую электрическую цепь, они либо создают, либо используют существующую принципиальную схему. Интерпретация принципиальных схем является важным навыком для инженеров-электриков и многих других инженеров.

Рис. 2. Набор символов, иллюстрирующих принципиальную схему.Copyright

Copyright © Дарья Котис-Шварц, Лаборатория ITL, Колорадский университет в Боулдере, 2004.

Провода, имеющие очень низкое сопротивление, представлены прямыми или угловыми линиями, соединяющими электрические компоненты. Резистор — это устройство, используемое для регулирования силы тока в цепи. Существует множество различных резисторов с сопротивлением от нескольких Ом до миллионов Ом. Резистор обозначен зигзагообразной линией. Существуют различные способы представления лампочки в цепи.В этом блоке символ лампочки, используемый для обозначения лампочки, представляет собой круг с «х», как показано на рисунке 2. Ячейка, или электрохимическая ячейка, представлена ​​двумя линиями разной длины, расположенными перпендикулярно проводной линии, чтобы показать, что между положительной и отрицательной клеммами есть напряжение; более короткая линия — это отрицательный полюс аккумулятора. Аккумулятор состоит из нескольких ячеек. Обратите внимание, что символ батареи выглядит как две ячейки подряд или последовательно. Символ переключателя показывает, что электрическое соединение может быть разомкнуто и замкнуто на контакте.

Чтобы нарисовать принципиальную схему существующей последовательной цепи, нарисуйте схему цепи и соответствующий символ по мере того, как вы сталкиваетесь с каждым элементом цепи. Хотя провода в цепи обычно изогнуты, рисуйте их на принципиальной схеме либо в виде прямых линий, либо в виде угловатых изогнутых линий.

Как электрические элементы соединяются в цепи?

В цепях можно использовать множество компонентов: батарейки, лампочки, провода и выключатели. Части цепи могут быть соединены двумя различными способами.Когда они соединены таким образом, что между ними имеется один проводящий путь, говорят, что они соединены последовательно. Цепь слева на рис. 3 показывает два последовательно соединенных резистора. Когда элементы схемы соединены через общие точки, так что через цепь проходит более одного проводящего пути, они соединяются параллельно . Схема справа на рисунке 3 показывает два резистора, включенных параллельно. Обратитесь к упражнению «Лампочки и батареи в ряд», чтобы учащиеся попрактиковались в построении собственных цепей из нескольких компонентов. Типичное электрическое устройство состоит из множества небольших последовательных и параллельных частей. Как правило, только очень простые схемы могут быть полностью соединены последовательно. Рис. 3. Два последовательно соединенных резистора (слева) и два резистора, соединенных параллельно (справа). Авторские права

Copyright © 2012 Carleigh Samson, University of Colorado Boulder

Закон Ома и последовательные цепи

Закон Ома — это фундаментальное математическое уравнение, описывающее взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением. Фактически, закон Ома определяет сопротивление: R = V/I, где R = сопротивление элемента цепи, V = общее напряжение, подаваемое в цепь источником питания (например, батареей), а I = ток через цепь. схема.Уравнение можно изменить (V = I * R), чтобы предсказать падение напряжения на элементе цепи с известным сопротивлением и известным током, проходящим через него. Напряжение, подаваемое в цепь, V, и общее падение напряжения по всей цепи V T должны быть равны и противоположны. Это означает, что V + V T = 0. Общее падение напряжения в цепи равно: I*R T = V T , где R T — полное сопротивление в цепи. Мы рассмотрим, как найти общее сопротивление, R T , в этом уроке для последовательных цепей и в следующем уроке и упражнениях в этом разделе для цепей с параллельными элементами.

Последовательная цепь и ее согласующая схема показаны на рис. 4. Поскольку существует только один путь для движения заряда по цепи, ток во всей цепи одинаков. По мере того как электроны движутся по цепи, их потоку сопротивляется каждая лампочка, так что общее сопротивление движению заряда равно сумме всех сопротивлений на пути. Из закона Ома (записанного в виде I=V/R) мы знаем, что общий ток равен напряжению, деленному на общее сопротивление.На каждой лампочке есть падение напряжения. Сумма падений напряжения равна напряжению источника питания, которым в данном случае является батарея. Поскольку ток одинаков во всей последовательной цепи, падение напряжения на каждой лампочке прямо пропорционально сопротивлению этой лампочки (путем преобразования уравнения закона Ома, V = I * R).

Рисунок 4. Последовательная цепь (слева) и соответствующая принципиальная схема (справа). Авторские права

Copyright © Joe Friedrichsen, Программа и лаборатория ITL, Колорадский университет в Боулдере, 2003.

Когда батареи соединены последовательно, общее напряжение равно сумме напряжений каждой батареи. Таким образом, если мы создадим цепь с тремя последовательно соединенными батареями по 1,5 В в качестве источника напряжения, общее напряжение составит 4,5 В, как показано на рисунке 5. Вот как производители батарей изготавливают батареи с более высоким напряжением; они просто соединяют несколько батарей (одинакового потенциала) вместе последовательно.

Рис. 5. Когда батареи соединены последовательно, общее напряжение равно сумме напряжений каждой батареи.авторское право

Авторское право © 2012 Карли Самсон, Колорадский университет в Боулдере

В чем разница между постоянным и переменным током?

Постоянный ток или постоянный ток относится к движению заряда в цепи только в одном направлении. Батареи, фотогальванические элементы и некоторые генераторы обеспечивают постоянный ток. Например, в фонарике с батарейным питанием электроны покидают отрицательную клемму батареи и движутся по цепи фонарика к положительной клемме. Предложите учащимся собрать свой собственный фонарик с помощью задания «Освети свой путь: придумай-собери серийный фонарик».Многие бытовые портативные устройства работают на постоянном токе. Предложите учащимся применить свои знания о таких устройствах для разработки и создания собственной игрушки в упражнении «Собери игрушку».

В переменном или переменном токе электроны перемещаются взад и вперед по цепи. Из-за этого электроны перемещаются лишь на небольшое расстояние вокруг относительно фиксированного положения в цепи. Хотя генераторы переменного и постоянного тока похожи, было доказано, что переменный ток является более эффективным способом передачи электроэнергии.Всякий раз, когда вы подключаете электрическое устройство к настенной розетке, вы используете переменный ток. Направление тока меняется, потому что на электростанции меняется направление напряжения. В США мы используем ток, который меняет направление 60 раз в секунду, называемый током с частотой 60 герц.

Связанные виды деятельности

Закрытие урока

На классной доске нарисуйте пример последовательной цепи, включающей несколько компонентов (например, см. рис. 4).Качественно сравните ток и напряжение на разных участках цепи. Попросите учащихся сравнить силу тока в трех последовательно соединенных лампочках с возрастающим сопротивлением. (Ответ: ток одинаков во всей последовательной цепи.) Затем сравните напряжение на каждой из этих трех лампочек. (Ответ: напряжение падает, когда встречается с сопротивлением лампочки, поэтому первая лампочка будет иметь наибольшее напряжение, а каждая последующая лампочка будет испытывать меньшее напряжение.) Что происходит с общим напряжением при последовательном соединении аккумуляторов? (Ответ: общее напряжение равно сумме напряжений каждой батареи. )

Рисунок 4. Схема последовательной цепи, показывающая провод, три лампочки, аккумулятор и выключатель. Авторские права

Copyright © Joe Friedrichsen, Программа и лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2003.

Словарь/Определения

переменный ток: электрический ток, который через равные промежутки времени меняет направление на противоположное.Сокращенно АС.

принципиальная схема: графическое представление цепи с использованием стандартных символов для представления каждого компонента цепи.

постоянный ток: электрический ток только в одном направлении. Сокращенно ДК.

перенос энергии: движение энергии внутри системы. Может включать преобразование одного вида энергии в другой (с некоторыми потерями). Соответствующие примеры включают электричество для движения (вентилятор), электричество для света и тепла (лампочка) и электричество для звука и движения (звуковая система).

нагрузка: Устройство или сопротивление устройства, на которое подается электричество.

параллельная цепь: Электрическая цепь, имеющая более одного проводящего пути.

резистор: Устройство, используемое для управления током в электрической цепи путем создания сопротивления.

последовательная цепь: Электрическая цепь, обеспечивающая один проводящий путь, так что ток проходит через каждый элемент по очереди без разветвления.

Оценка

Оценка перед уроком

Вопрос для обсуждения: Запрашивать, объединять и обобщать ответы учащихся:

  • Почему в одних устройствах используются батареи, а в других — настенная розетка? (Ответ: Батареи производят ток другого типа [DC], чем настенная розетка [AC])

Оценка после внедрения

Голосование: Задайте вопрос «верно/неверно» и предложите учащимся проголосовать, подняв большой палец вверх за ответ «правда» и опустив палец за ответ «ложь». Подсчитайте голоса и запишите итоги на доске. Дайте правильный ответ.

  • Верно или неверно: Три батареи типа АА, соединенные «последовательно», обеспечивают большее напряжение, чем одна батарея типа АА. (Ответ: Верно.)
  • Верно или неверно: батареи могут быть «последовательно» или «параллельно». (Ответ: Верно.)
  • Верно или неверно: инженеры-электрики используют принципиальную схему, чтобы определить, какая мощность требуется устройству для работы. (Ответ: Верно.)
  • Верно или неверно: Батареи производят ток того же типа, что и настенная розетка.(Ответ: Неверно. Батареи производят ток другого типа [DC], чем настенная розетка [AC].)
  • Верно или неверно: Ток, исходящий от батареи, называется переменным током. (Ответ: неверно. Ток, выходящий из настенной розетки в наших домах или школах, называется переменным током [AC]. Батареи — это постоянный ток [DC].)
  • Верно или неверно: (Звуковая энергия может быть получена с помощью электричества или ударов по столу? Ответ: Верно, электрические источники, такие как батареи, могут питать небольшие динамики, и ваша рука может создавать звуковые волны, ударяясь о твердую поверхность стола. )

Оценка итогов урока

Краткий опрос: Дайте учащимся лист бумаги и попросите их записать ответы на следующие три вопроса.

  • Что вам больше всего понравилось на уроке?
  • Что можно сделать лучше?
  • Что нового вы узнали, чего не знали раньше?

Пронумерованные головы: Пусть учащиеся каждой команды выберут номера (или номера), чтобы у каждого члена был свой номер.Задайте учащимся приведенные ниже вопросы (при желании укажите сроки их решения). Члены каждой команды должны вместе работать над вопросом. Все в команде должны знать ответ. Вызов номера наугад. Учащиеся с этим числом должны поднять руки, чтобы ответить на вопрос. Если не все учащиеся с таким номером поднимают руки, дайте командам поработать еще немного. Спросите у студентов:

  • Если вы удалите одну лампочку из последовательной цепи с тремя лампочками, цепь станет (n) _________ цепью.Открытый или закрытый? (Ответ: Открыто.)
  • Что произойдет с другими лампочками в последовательной цепи, если одна лампочка перегорит? (Ответ: Они все уходят. )
  • Когда в последовательную цепь добавляется больше лампочек, каждая лампа становится _____________. Ярче или тусклее? (Ответ: Диммер.)
  • При последовательном соединении аккумуляторов напряжение на них ____________. Увеличивается, уменьшается или остается прежним? (Ответ: Увеличивается.)
  • Нарисуйте схему последовательной цепи с двумя батареями и тремя лампочками.(Ответ: это должно выглядеть так, как показано на рис. 4, с заменой переключателя второй батареей.)

Рисунок Гонка: Напишите на доске символы схемы. Разделите класс на команды по четыре человека, вычеркнув номер каждого члена команды, чтобы у каждого был свой номер, от одного до четырех. Назовите номер, и пусть учащиеся с этим номером бегут к доске, чтобы нарисовать правильную принципиальную схему. Поставьте балл той команде, чей товарищ по команде первым закончит рисунок правильно. Попросите учащихся нарисовать принципиальные схемы следующего:

  • Последовательная схема с одной батареей и двумя лампочками
  • Последовательная цепь с двумя батареями, одной лампочкой и одним выключателем
  • Последовательная цепь с одной батареей, одной лампочкой и одним резистором
  • Последовательная цепь с тремя батареями, двумя лампочками и двумя резисторами
  • Последовательная цепь с одной батареей, двумя резисторами, двумя лампочками и одним выключателем
  • Последовательная цепь с тремя батареями, четырьмя лампочками и одним выключателем
  • Последовательная цепь с одной батареей, тремя лампами переменного тока и резисторами и одним выключателем

Домашнее задание/самостоятельная практика:

  • Предложите учащимся подсчитать количество трансформаторов в их домах. Дополнительную информацию о трансформерах см. в разделе «Дополнительные занятия к уроку».

Расширение урока

Исследуйте историю и развитие фонарика. В Музее фонариков есть много фотографий старинных фонариков и портативных световых приборов по адресу: http://www.flashlightmuseum.com/.

Узнайте о трансформаторах: трансформатор — это электрическое устройство, используемое для преобразования мощности переменного тока с определенным уровнем напряжения в мощность переменного тока с другим напряжением, но с той же частотой.Значительное количество энергии теряется при передаче энергии по распределительной сети. Дополнительная энергия потребляется в трансформаторах на подстанциях. Для многих бытовых электронных устройств требуются трансформаторы, которые всегда включены и потребляют энергию, даже если этим электрическим устройством никто не пользуется.

  • Предложите учащимся подсчитать количество трансформаторов, которые есть у них дома . Трансформаторы могут быть подключены к компьютерам, принтерам, сканерам, динамикам, автоответчикам, беспроводным телефонам, зарядным устройствам для мобильных телефонов, электрическим отверткам, электродрелям, радионяням, модемам и видеокамерам.Трансформеров не всегда легко узнать; Очевидные трансформаторы выглядят как большие коробки (обычно того же цвета, что и шнур), прикрепленные к концу шнура в том месте, где вы подключаете устройство к электрической розетке.
  • Если вы прикасаетесь к трансформатору, и он теплый, вы чувствуете, что электрическая энергия превращается в тепловую (впустую). Предложите учащимся подсчитать количество энергии, ежегодно теряемой трансформаторами в их доме . Потребляемая мощность невелика — порядка 1-5 ватт на трансформатор, но складывается.Допустим, у вас есть пять трансформаторов, каждый из которых потребляет по 5 Вт. Это означает, что 25 Вт постоянно тратятся впустую. Если в вашем районе киловатт-час стоит 10 центов, это означает, что вы тратите 10 центов на каждые 1000 ватт-часов/25 ватт = 40 часов. В году 8760 часов, поэтому 8760 часов/40 часов = 21,90 доллара в год.
  • Предложите учащимся подсчитать общее количество энергии, расходуемой трансформаторами по всей стране . В Америке 100 миллионов семей. Если каждое домашнее хозяйство тратит на эти трансформаторы 25 ватт, то это 2.5 миллиардов ватт. При цене 10 центов за киловатт-час это составляет 2 500 000 000 ватт/1000 ватт или 250 000 долларов в час. Это 2 190 000 000 долларов США (2 миллиарда долларов США), потраченных впустую каждый год.

использованная литература

Берг, Эрик. Старший инженер-механик, Колорадская горная школа, «Как работает трансформатор?» http://www.physlink.com/ По состоянию на 28 апреля 2004 г.

Хьюитт, Пол Г. Концептуальная физика . 8-е издание.Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Addison Publishing Co., 1998. Ралофф, Джанет. «Должны ли мы выдернуть вилку?» Новости науки. 25 октября 1997 г.

Ропейк, Дэвид. MSNBC – Как энергосистема питает континент . 23 января 2001 г. Новости MSNBC. http://www.msnbc.msn.com/id/3077316/ns/technology_and_science-science/t/how-grid-powers-continent/#.T4M6w_WfzTo По состоянию на 7 апреля 2004 г.

Шнайдер, Стюарт. Музей фонарей . Wordcraft.net. По состоянию на 7 апреля 2004 г.

Зильберман, Стив. Wired News: Готовимся к электросети . 14 июня 2001 г. Журнал Wired. www.wired.com По состоянию на 7 апреля 2004 г.

Авторские права

© 2004 Регенты Университета Колорадо

Авторы

Сочитл Замора Томпсон; Сэйбер Дюрен; Джо Фридрихсен; Дарья Котыс-Шварц; Малинда Шефер Зарске; Дениз В.Карлсон; Карли Самсон

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж Колорадского университета в Боулдере

Благодарности

Содержание этой учебной программы цифровой библиотеки было разработано в рамках грантов Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), Министерства образования США и Национального научного фонда (грант ГК-12 №. 0338326). Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вы не должны исходить из того, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 2 февраля 2022 г.

открытых учебников | Сиявула

Математика

Наука

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 7А

        • Класс 7Б

        • Класс 7 (объединенные A и B)

      • Африкаанс

        • Граад 7А

        • Граад 7Б

        • Graad 7 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 8А

        • Класс 8Б

        • Класс 8 (объединенные А и В)

      • Африкаанс

        • Граад 8А

        • Граад 8Б

        • Graad 8 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 9А

        • Класс 9Б

        • Класс 9 (объединенные А и В)

      • Африкаанс

        • Граад 9А

        • Граад 9Б

        • Graad 9 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 4А

        • Класс 4Б

        • Класс 4 (объединенные А и В)

      • Африкаанс

        • Граад 4А

        • Граад 4Б

        • Graad 4 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 5А

        • Класс 5Б

        • Класс 5 (объединенные A и B)

      • Африкаанс

        • Граад 5А

        • Граад 5Б

        • Graad 5 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

    • Читать онлайн
    • Учебники

      • Английский

        • Класс 6А

        • Класс 6Б

        • Класс 6 (объединенные A и B)

      • Африкаанс

        • Граад 6А

        • Граад 6Б

        • Graad 6 (A en B saam)

    • Пособия для учителя

Лицензирование нашей книги

Эти книги не только бесплатны, но и имеют открытую лицензию! Один и тот же контент, но разные версии (фирменные или нет) имеют разные лицензии, как объяснено:

CC-BY-ND (фирменные версии)

Вам разрешается и поощряется свободное копирование этих версий. Вы можете копировать, распечатывать и распространять их столько раз, сколько захотите. Вы можете загрузить их на свой мобильный телефон, iPad, ПК или флешку. Вы можете записать их на компакт-диск, отправить по электронной почте или загрузить на свой веб-сайт. Единственное ограничение заключается в том, что вы не можете каким-либо образом адаптировать или изменять эти версии учебников, их содержание или обложки, поскольку они содержат соответствующие бренды Siyavula, логотипы спонсоров и одобрены Департаментом базового образования. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Непортированный.

Узнайте здесь больше о спонсорстве и партнерстве с другими, которые сделали возможным выпуск каждого из открытых учебников.

CC-BY (версии без торговой марки)

Эти версии одного и того же контента без торговой марки доступны для вас, чтобы вы могли делиться ими, адаптировать, преобразовывать, изменять или развивать их любым способом, при единственном требовании — отдать должное Сиявуле. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Запуск – Как работают люминесцентные лампы

Классическая конструкция люминесцентных ламп, которая в основном отошла на второй план, использовала специальный пусковой механизм для включения лампы.Вы можете увидеть, как эта система работает на диаграмме ниже.

При первом включении лампы путь наименьшего сопротивления проходит через обходную цепь и через пусковой выключатель . В этой цепи ток проходит через электроды на обоих концах трубки. Эти электроды представляют собой простые нити накала , такие же, как в лампе накаливания. Когда ток проходит через обходную цепь, электричество нагревает нити накала. Это выпаривает электроны с поверхности металла, направляя их в газовую трубку, ионизируя газ.

В то же время электрический ток запускает интересную последовательность событий в переключателе стартера. Обычный пусковой выключатель представляет собой небольшую газоразрядную лампу, содержащую неон или какой-либо другой газ. Лампа имеет два электрода, расположенных рядом друг с другом. Когда электричество сначала проходит через байпасную цепь, электрическая дуга (по сути, поток заряженных частиц) прыгает между этими электродами, чтобы установить соединение. Эта дуга зажигает лампочку так же, как большая дуга зажигает люминесцентную лампу.

Один из электродов представляет собой биметаллическую полоску , которая изгибается при нагревании. Небольшое количество тепла от зажженной лампочки изгибает биметаллическую полосу, так что она входит в контакт с другим электродом. Когда два электрода соприкасаются друг с другом, току больше не нужно прыгать дугой. Следовательно, через газ не протекают заряженные частицы, и свет гаснет. Без тепла света биметаллическая полоса остывает, отгибаясь от другого электрода.Это открывает цепь.

К тому времени, когда это произойдет, нити уже ионизируют газ в люминесцентной лампе, создав электропроводящую среду. Трубке просто нужен скачок напряжения на электродах, чтобы образовалась электрическая дуга. Этот толчок обеспечивается балластом лампы , специальным трансформатором, включенным в цепь.

Когда ток протекает через обходную цепь, он создает магнитное поле в части балласта.Это магнитное поле поддерживается протекающим током. При размыкании пускового выключателя ток кратковременно отключается от балласта. Магнитное поле разрушается, что создает внезапный скачок тока — балласт высвобождает накопленную энергию.

Этот всплеск тока помогает создать начальное напряжение, необходимое для образования электрической дуги в газе. Вместо того, чтобы течь через байпасную цепь и перескакивать через зазор в выключателе стартера, электрический ток течет по трубке.Свободные электроны сталкиваются с атомами, выбивая другие электроны, что создает ионы. В результате получается плазма , газ, состоящий в основном из ионов и свободных электронов, свободно движущихся. Это создает путь для электрического тока.

Воздействие летящих электронов сохраняет тепло двух нитей, поэтому они продолжают испускать новые электроны в плазму. Пока есть переменный ток и нити накала не изношены, ток будет продолжать течь через трубку.

Проблема с такими лампами в том, что они загораются за несколько секунд.В наши дни большинство люминесцентных ламп рассчитаны на почти мгновенное загорание. В следующем разделе мы увидим, как работают эти современные конструкции.

Как сделать простую цепь

В этом проекте вы создадите простую цепь с выключателем, который позволит вам управлять потоком электричества. Затем отдельные части можно использовать для других экспериментов.

Материалы вам понадобится:
    • 9 Energizer

      0 ® Power Pack

    • Весна-напряженное дерево или пластиковая прищепка
    • Номер 22 Изолированный медный колокольчик
    • Небольшой блок дерева
    • Nail, Childtacks и скрепки
    • 3-вольтовая лампа для фонарика

    Как собрать схему:

    1. 1.Намотайте один провод от блока питания Energizer ® на кнопку. Зацепите канцелярскую скрепку вокруг кнопки и прижмите ее к деревянному бруску. Отрежьте новый провод, зачистите оба конца и оберните каждый конец еще двумя кнопками. Прижмите одну кнопку к дереву, чтобы при вращении скрепки она соприкасалась и замыкала переключатель. Нажмите другую кнопку в том месте, где будет держаться лампочка. Оберните другой провод от блока питания Energizer вокруг лампочки.
    2. 2. Расположите прищепку так, чтобы она удерживала лампочку прямо над кнопкой, а затем прибейте ее к деревянному бруску. Вставьте лампочку в прищепку так, чтобы она касалась кнопки. Когда выключатель цепи разомкнут (рис. 2), ток к лампочке не течет.
    3. 3. Когда вы поворачиваете скрепку и касаетесь второй кнопки, вы замыкаете и замыкаете цепь, ток течет по цепи и зажигает лампочку. (Рисунок 3).
    4. Выключатель, держатель лампы и переносной блок питания представляют собой полную схему и расположение проводников; они обеспечивают прохождение электрического тока по проводу. Металлические предметы являются лучшими проводниками. Медь, латунь, сталь или полоска олова могут иметь много свободных электронов, способных перемещаться под действием электродвижущей силы, такой как как напряжение от аккумулятора. В изоляторах, таких как покрытие проводов, электроны не двигаются легко, поэтому вы можете безопасно работать с электричеством.

    Альтернативный вариант: Научные рубильники, лампочки, держатели лампочек и держатели ячеек доступны в продаже. Они используются для иллюстрации большинства других экспериментов на этом сайте (рис. 4).


    Лампочка родилась

    Обзор

    Наблюдая за лампой накаливания из первых рук, ученики обнаруживают ее внутренние компоненты. Учащиеся расширяют свои знания в области схемотехники, рассматривая путь прохождения электрической энергии через лампочку и встраивая лампочку во всю электрическую систему — полную цепь.Они также исследуют концепцию системы, рассматривая последствия неработающего компонента лампочки.

    Ключевые идеи
    • Лампочки состоят из более мелких частей, каждая из которых выполняет свою функцию. Части работают вместе, чтобы зажечь лампочку.
    • В полной цепи электрическая энергия течет не только к лампочке, но и через лампочку.
    • Если часть лампы или цепи отсутствует, сломана, изношена, не соответствует или неправильно подключена, цепь не будет завершена.
    • Многие схемы содержат переключатели. Простейший выключатель имеет два металлических контакта, которые при соприкосновении пропускают ток, а при разъединении разрывают цепь и не дают течь электричеству.

    Цели урока

    Учащиеся будут: 

    • признать, что лампочки состоят из частей и что части работают вместе как система.
    • описывают поток электрической энергии через лампочку.
    • объясняют, как можно использовать простой переключатель для управления потоком электроэнергии.

    Материалы для урока

    Загрузить план урока (14 страниц, 504 КБ)

     Видеоклип, показывающий путь прохождения электрического тока через лампу накаливания:

    Ресурс для учителя 3. 1: Схема лампы накаливания (304 КБ)
     

    Материал для учителя 3.2: Схема настольной лампы (240 КБ)

    Раздаточный материал для учащихся 3.1: Задача с лампочкой (176 КБ)

      Инструкции по зачистке провода:

    Онлайн-добавочный номер s

    Узнайте, как изготавливаются лампы накаливания.

    Томас Эдисон получил признание за усовершенствование лампы накаливания.
    Узнайте о жизни и изобретениях Эдисона и сыграйте в «Изобретения Эдисона».
     
    Веб-сайт Службы национальных парков, посвященный поместью Эдисона, Гленмонт, содержит множество исторических сведений о жизни Томаса Эдисона.

    Ознакомьтесь с некоторыми статьями Томаса Эдисона.

    Связь с агентствами штата Мэн

    MEEP (Образовательная программа по энергетике штата Мэн) имеет Инвентаризацию домашнего освещения и бесплатно предоставляется заинтересованным школам.Учащиеся проводят инвентаризацию освещения в своих домах — количество светильников, типы ламп и продолжительность использования света в день — чтобы увидеть, какое влияние освещение оказывает на их потребление электроэнергии.

    В школах округа Арустук представитель государственной службы штата Мэн (MPS) бесплатно приезжает в заинтересованные школы, чтобы направлять и поддерживать концепции, разработанные на этом уроке.

    Таблицы размеров, форм и температур лампочек

     

    Справочные руководства по формам и цоколям ламп

    Выберите один из следующих типов ламп:

     

     

     

    Понимание этикетки с фактами о светодиодном освещении — видео и инфографика


     

     

     

     

     

    CFL, галогенный, линейный, HID, лампа накаливания. Справочная таблица

     

    Лампочки

    , также известные в отрасли как лампы, бывают самых разных размеров, форм и температур (цветов), что позволяет использовать множество светильников, для которых требуются разные основания и другие соображения. Компания Superior Lighting предлагает тысячи ламп накаливания, включая лампы накаливания и галогенные лампы, компактные люминесцентные лампы, линейные и газоразрядные люминесцентные лампы, а также новейшие технологии со светодиодными лампами. Независимо от того, используете ли вы идентичные лампы для замены перегоревших или переходите на что-то более эффективное или, возможно, с более высоким индексом цветопередачи, мы здесь, чтобы помочь вам в процессе принятия решения относительно ламп, светильников и освещения. Вожделенный торшер или люстра оснащены основанием, которого вы никогда раньше не видели? Или требует определенной нити, чтобы получить правильное свечение? Читайте дальше, если вы когда-нибудь запутались в правильной форме лампы для определенного проекта.

     

     

     

    Справочное руководство по размерам колбы

     

     

    Как пользоваться таблицей: Кодовый номер лампы состоит из одной или нескольких букв, за которыми следует цифра. Буква обозначает форму колбы, а число относится к диаметру колбы в восьмых долях дюйма. Наиболее часто используемой бытовой лампой является А-19. Лампа типа «А» диаметром 2 3/8 дюйма. 120BR40 представляет собой рефлектор мощностью 120 Вт диаметром 5 дюймов.

     

     

     

     

     

     

    Справочное руководство по цветовой температуре (Кельвины)

     

    Вот несколько ответов на вопросы о цветовой температуре лампочки.

     

    Теплый свет

    2700к – 3000к

    Теплый желтоватый свет, создающий мягкое, личное, интимное и расслабляющее ощущение. Свет очень похож на свет лампы накаливания.Теплый температурный свет отлично подходит для домов, библиотек, отелей, розничных магазинов и ресторанов.

     

    Холодный свет

    3500к – 4100к

    Прохладный свет, который создает очень дружелюбное, привлекательное, не угрожающее, аккуратное, чистое и эффективное ощущение. Он ярче, чем лампы накаливания холодного белого цвета. Лампы с низкой температурой отлично подходят для офисов руководителей, общественных приемных, супермаркетов, классных комнат и выставочных залов.

     

    Дневной свет

    5000к – 6500к

    Дневной свет — голубовато-белый свет, напоминающий полдень в безоблачный день.Этот свет отлично подходит для чтения и акцентного освещения. Такие яркие лампочки отлично подходят для ювелирных магазинов, больниц, салонов красоты, галерей и музеев.

     

    Градусные лампы Кельвина, используемые в рабочем освещении, следующие:

     

    Кельвин Ассоциированные эффекты и настроения Соответствующие приложения
    2700° Дружелюбный, личный, интимный Дома, библиотеки, рестораны
    3000° Мягкий, теплый приятный свет Дома, гостиничные номера и вестибюли, рестораны, розничные магазины
    3500° Дружелюбный, гостеприимный, не угрожающий Офисы руководителей, общественные приемные, супермаркеты
    4100° Аккуратный, чистый, эффективный Офисы, классы, магазины, выставочные залы
    5000° Яркий, бдительный Полиграфическая промышленность, больницы
    6500° Яркий, крутой Ювелирные магазины, салоны красоты, галереи, музеи, полиграфия

     

    Kelvin Associated Effects & Moods — соответствующие приложения

    2700° Дружелюбный, личный, интимный Дома, библиотеки, рестораны

    3000° Мягкий, теплый приятный свет — Дома, гостиничные номера и вестибюли, рестораны, розничные магазины

    3500° Дружелюбный, гостеприимный, не угрожающий Исполнительные офисы, общественные приемные, супермаркеты

    4100° Аккуратный, чистый, эффективный Офис, классы, магазины, выставочные залы

    5000° Яркий, бдительный — Полиграфическая промышленность, больницы

    6500° Ярко, круто — Ювелирные магазины, салоны красоты, галереи, музеи, полиграфия


     

    Индекс цветопередачи

    Существует два стандартных измерения цветовых характеристик света: «индекс цветопередачи» (CRI), термин, используемый для описания степени, в которой источник искусственного света способен передать истинный цвет объектов, видимых при естественном солнечном свете. который имеет CRI 100 и «цветовую температуру», которая выражает цвет самого света.

    Индекс цветопередачи

    : лампа накаливания используется в качестве базового эталона 100 CRI. Компактные люминесцентные лампы имеют индекс цветопередачи 82-86 CRI, что считается высоким качеством цветопередачи. CRI является более важным фактором при проектировании освещения розничной торговли, чем при освещении офисов.

    Любой показатель CRI 80 или выше считается высоким и указывает на то, что источник имеет хорошие цветовые характеристики. Лампы накаливания и дневной свет имеют CRI 100, максимально возможный CRI. Чем выше CRI источника света, тем «правдивее» он передает цвет.Источники со значениями CRI менее 50 обычно считаются плохо передающими цвета, т. е. цвета могут казаться неестественными.

    Итак, насколько важен для вас CRI? В зависимости от проекта или использования ваших ламп это может быть так же важно, как и внешний вид. Путем сравнения внешнего вида цветного объекта при искусственном источнике света с его внешним видом при свете лампы накаливания, уже установленном на 100 CRI. Чем выше значение CRI, тем точнее источник света интерпретирует цвета.

     

     

     

    Цветовая температура: Относится к восприятию цветовых групп – психологическому воздействию освещения. Цветовая температура — это то, насколько холодным или теплым кажется источник света.

    Цветовая температура источника света представляет собой числовое измерение его цветового восприятия. Но почему цветовая температура измеряется в градусах Кельвина (К)? Эта температура основана на том принципе, что любой объект будет излучать свет, если его нагреть до достаточно высокой температуры, и что цвет этого света будет изменяться предсказуемым образом при повышении температуры.Эта система основана на изменении цвета черного металла, когда он нагревается от холодного черного до белого горячего состояния. Цвета и свет варьируются от красного, оранжевого и желтого (теплый — лампа накаливания) до синего и белого (естественный дневной свет).

    Итак, если вы когда-нибудь спрашивали, какого цвета дневной свет, представьте, как солнце, например, восходит примерно при 1800 Кельвинах и меняет цвет с красного на оранжевый, желтый и белый, когда поднимается до более чем 5000 Кельвинов в полдень. Затем он возвращается вниз по шкале по мере того, как он устанавливается.

     

     

     

    Наверх

    Лампочка Satco – Руководство по продукту

    Компания Satco, основанная в 1966 году, хорошо известна как ведущий поставщик различных осветительных приборов. Лампочки, электрические аксессуары, осветительное оборудование и изделия из стекла под брендом SATCO в основном продаются через 8000 розничных салонов освещения и через дистрибьюторов электротоваров, таких как Superior Lighting.

    Организация Satco находится в частной собственности и имеет складские помещения и точки продаж по всей территории США.С. и Пуэрто-Рико. Под брендом Satco категории продуктов компании включают лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, газоразрядные и светодиодные лампы, а также сотни стилей ориентированных на строителей осветительных приборов, трекового освещения и ламп.

    Поиск Каталог Satco Product по лампочкам и светодиодам. Все разновидности лампочек, от энергосберегающих светодиодов до ламп накаливания, и способы их использования можно бесплатно изучить в этом увлекательном и обширном каталоге.

     

     

    >>> Руководство по техническим характеристикам ламп Satco

     

    >>> Направляющая для светодиодных ламп Satco

     

     

     

    Направляющая для ламп Sylvania Products

    Sylvania является мировым лидером в области инновационных продуктов освещения, а также интеллектуальных и подключенных решений освещения (Smart Home).Sylvania является результатом классического бизнеса OSRAM в области освещения и сочетает в себе традиционное общее освещение с современными передовыми технологиями освещения.

    В Северной Америке лидерство бренда Sylvania является результатом гордого наследия более чем 100-летнего опыта в области освещения и прокладывает путь к будущему успеху. Sylvania считает, что их идеи могут изменить жизнь каждого человека, и что их продукция отражает стремление сделать наш мир более комфортным, продуктивным и творческим.

    Sylvania Каталог лампочек и светодиодов представляет собой информативный справочник по лампам, который можно приобрести в Sylvania и распространять Superior Lighting.

     

    Каталог лампочек Sylvania 

    Каталог светодиодов Sylvania

     

     

     

     

     

    Руководство по замене лампочек (с ламп накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные)

     

    Руководство по замене ламп накаливания Sylvania (с ламп накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные)

     

    Технология модернизации светодиодов

    Sylvania обеспечивает экономию энергии, длительный срок службы продукта и помогает достичь целей устойчивого развития, идеально подходящих для ваших целей поэтапного отказа. Они представляют собой надежную высококачественную замену источникам света как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Sylvania предлагает более теплые продукты 2500K, специально разработанные для гостиничного бизнеса, а также стандартные цветовые температуры 2700K и 3000K.

    Здесь у вас есть простое руководство по замене лампочки, показывающее, насколько простым может быть переход с ламп накаливания на светодиоды. Все светодиоды можно вкручивать как традиционные лампочки.

    • Если вы используете лампу накаливания мощностью 60 Вт или компактную люминесцентную лампу мощностью 13 Вт, вы можете заменить ее на светодиодную лампу мощностью 10 Вт.
    • Если вы используете маленькую прожекторную лампу R20 мощностью 50 Вт, обычно используемую в светильниках для треков, углублений или ландшафтного освещения, вы можете заменить ее на светодиодную лампу R20 мощностью 8 Вт.
    • Низковольтные лампы MR16 мощностью 50 Вт, которые обычно используются только в трековых светильниках, могут быть преобразованы в светодиодные лампы MR 16 мощностью 7 Вт; эти лампочки вдавливаются и выделяют гораздо меньше тепла.
    • Большие лампы заливающего света BR30 мощностью 65 или 75 Вт, обычно используемые в потолочных светильниках, можно заменить на светодиодную лампу заливающего света мощностью 12 или 14 Вт. У нас есть как внутренние, так и наружные варианты, которые могут работать до 25 000 часов или 22 года при использовании 3 часа в день.

     

     

     

     

    Каталог TCP LED Elite Series

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Бытовые светильники Progress Lighting

    Progress Lighting уже более века предлагает высококачественные решения для освещения жилых и коммерческих помещений.Они гордятся отличными технологиями освещения, лидерством и разработкой продуктов, которые обеспечивают эстетическую привлекательность, выдающиеся характеристики, простоту установки и ценность.

     

     

     

    Разборка светодиодной этикетки

     

    Понимание этикетки с фактами о светодиодном освещении — видео и инфографика

    Знакомство со светодиодами. Как прочитать этикетку с фактами об освещении и узнать немного больше об лампочках и светодиодах.

    • Яркость указывает, сколько света излучает лампа, и измеряется в люменах. Больше люменов — больше света. Для справки: 800 люмен эквивалентны традиционной 60-ваттной лампе накаливания.

     

    • Стоимость энергии , что указывает приблизительную годовую стоимость эксплуатации этой лампочки. Эта цифра варьируется в зависимости от мощности, часов использования в день и цены, которую вы платите за киловатт-час электроэнергии от вашей местной коммунальной службы.

     

    • Средний срок службы — ожидаемый срок службы лампы в часах. Ожидается, что хорошие светодиоды прослужат 25000 или около 22 лет, если их использовать только 3 часа в день.

     

    • Внешний вид светильника — это цвет свечения, который зависит от личных предпочтений. Это не указывает на яркость, а скорее на то, каким цветом на самом деле будет казаться свет. См. выше объяснение шкалы Кельвина и примеры этих цветов.

     

    • Потребляемая энергия — сколько ватт потребляет эта лампочка. Чем выше мощность, тем менее эффективна лампа и тем дороже она будет стоить. Помните, что мощность показывает только то, сколько энергии используется. Вам нужно проверить свои люмены, чтобы увидеть, сколько света на самом деле излучает лампа.

     

     

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *