Miért nincs szikra, amikor eltávolítja a dugót az aljzatból, és behelyezésekor ott van
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó áramkörében, amelyet a konnektorba csatlakoztat, vannak olyan elemek, amelyek töltődnek. A dugó eltávolításakor már feltöltöttek, és nincs áram. De amikor beilleszti, az "éhes" potenciális hajtóerők azonnal elkezdenek fogyasztani. Egy ideig elektromos áram jelenik meg az áramkörben. Átugorja a szikrát, amit lát. Különösen akkor, ha a készüléket sötétben kapcsolja be. Még egy minimális áram is okozhat szikra. Ilyen elemek lehetnek kondenzátorok, amelyek minden típusú elektronikus kártyán rendelkezésre állnak. Kevésbé olyan transzformátorok és induktorok, amelyek némi késleltetést mutatnak a mag telítettségében, és ez a jelenlegi hullámhoz vezet, amikor összekapcsolódnak. A fenti jelenségtől való félelem nem következik. Ez normális. Az áramlatok nem magasak. Körülbelül egy tizede egy amper. Személyi veszélyt jelenthet Önnek, ha nem ragaszkodik az aktuálisan hordozó részekhez, vagy maga az eszköz nem képviseli. A csatlakozó dugójának eltávolításakor a készüléket kikapcsolja. De mivel vannak benne olyan alkatrészek, amelyek megtartják az elektromos potenciált, a leállítás szikra nélkül történik, mert a potenciális különbség majdnem hiányzik. Akkor, amikor behelyezi az eszközt a foglalatba, ott van. És a szikrafolyás tanúskodik erről.
több mint egy éve
Bekapcsoláskor és kikapcsoláskor mindig szikrázik, ha nagy áramlatok vannak. Nem csoda, hogy azt mondják, hogy minden technika bekapcsolásakor maximális áramot fogyaszt. Példaként adható meg, ha otthonról kikapcsoljuk a háztartási rendszert vagy bekapcsoljuk. Ha bekapcsoljuk a sziklát, akkor több lesz, mint kikapcsolva. Induktivitás + kapacitás "be van töltve" bekapcsolt állapotban. Ha az áramkör ki van kapcsolva, akkor felszabadítja a tárolt energiát. A szikrázás változás az áram irányában. A levegő dielektrikum a levegő lebomlása, szikra van. És ha feltételezed, hogy bekapcsolja a terhelést, miközben áthalad egy szinuszos 220 voltot a nullán keresztül, akkor nem lesz szikra. Bekapcsolt állapotban az EMF forrás értéke nagyobb, mint a forráshoz csatlakoztatott áramkör EMF értéke. Egy szikra jár. Amikor az érintkezők kinyílnak, az EMF-be ugrás történik a terhelésben. Az 200V-os tápáramkörben az áram folyamatosan változtatja az irányát. Figuratívan egy dugót egy pólus számunkra lesz №1 a második aljzat az aljzat lesz №2. Amikor csatlakozunk az aljzatba, látjuk, hogy a "+", akkor a "-" jelzés látható a 50 Hz-es PIN-kódon a második tűnél, majd a "-" felirat jelenik meg, majd a "+" felirat jelenik meg. Most képzelj el egy foglalatot, ahol van egy aljzat száma 1 és egy aljzat száma 2. On №1 "-" a №2 "+" -ben Mi történik, ha a "+" vezetéket a vezetékhez csatlakoztatja - - "KZ lesz. A láncban hasonló a helyzet. csak akkor van terhelés, ami nem történik meg. Ie A szikra nem lesz olyan, mint a KZ alatt. de pontosan annyira kevesebb, mint a teher kevesebb. És fordítva, a szikra sokkal többet fog jelenteni, mint a húsban a KZ-nek. Ie Minél kevesebb a terhelés, annál kevésbé a szikra. A dugó és az aljzat érintkezésének pillanatában az érintkező felületek olyan kicsiek, hogy az áram folyik a vezető felületén, szikra keletkezik, amíg az áramvezető felület területe elegendő lesz áramlásához. Mindaddig, amíg a terület nem kielégítő, az áram áthalad a levegőn.