Взрыв конденсаторов в замедленной съёмке со скоростью 187 000 кадров в секунду
Два весёлых мужичка, Gav и Dan, или, как они себя называют, «The Slow Mo Guys», перегружают электролитические конденсаторы и снимают взрыв со скоростью 187 500 кадров в секунду. Это в 7500 раз медленнее, чем вы можете видеть своими глазами.
Чтобы понимать их болтовню, необходимо на YouTube включить субтитры на русском языке.
Забавно, но хотелось бы увидеть что-то более высоковольтное :)
Windell Oskay и Eric Schlaepfer создали интересную книгу под названием Open Circuits (Открытые схемы).
Open Circuits — это фотографическое исследование красивого дизайна бытовой электроники. Его потрясающая фотография поперечного сечения открывает скрытый мир, полный элегантности, тонкой сложности и чудес.
Прежде всего, небольшое замечание о названии статьи. Дело в том, что в английском языке слово Transformer означает трансформатор, преобразователь. Но, с подачи Голливуда и его сериалов про трансформеров (трансформирующихся роботов), слово приобрело новое устойчивое значение, особенно среди молодого поколения. Отсюда и такая игра слов в названии. = = =
Краткая история трансформеров (но не роботов)
Это простое электрическое устройство выполняет огромную работу в современной цивилизации, причем скромно и незаметно. Один из первых трансформаторов переменного тока, построенный George Westinghouse в 1890-е гг. (MONDADORI PORTFOLIO/GETTY IMAGES)
JR2TTS выложил на реддите фото японского торгового автомата по продаже резисторов и написал: - Мне нужно починить радио, но сейчас 3 часа ночи .... Хорошо, что я живу в JA
Венский инженер и изобретатель - Пол Эйслер (Paul Eisler)
внес значительный вклад в современную электронную промышленность как изобретатель
печатной платы (PCB) в 1936 году.
Пол Эйслер родился в еврейской семье в Вене в 1907 году.
После получения степени инженера в Техническом университете Вены (Vienna
University of Technology) в 1930 году, уже начинающему изобретателю, ему не
удалось найти подходящую работу в Австрии. В 1934 году Эйслер принял предложение
работать в Белграде, Югославия, участвовать в разработке радиоэлектронной системы
для поезда, но эта работа быстро закончилась, когда клиент предложил оплату зерном
вместо валюты :-)
Разъем SMA - это сверхминиатюрный радиочастотный разъем,
который имеет винтовое крепление для обеспечения надежного подключения. Широко
используется, особенно для РЧ-соединений в электронных системах на частотах до
18 ГГц, а иногда и больше.
Разъем SMA выпускается в различных форматах: мужской,
женский, прямой, прямоугольный, для печатного монтажа. Его сверхминиатюрный
размер также позволяет использовать этот разъём даже внутри относительно
небольших предметов электронного оборудования.
Некоторое время тому назад, столкнувшись с вопросом соседа-радиолюбителя,
я понял, что ничего не знаю о разъёмах, даже их названий. Решил перевести
статью о радиочастотных разъёмах. Это продолжение, первая часть здесь: Радиочастотные разъемы для коаксиального кабеля. Разъем BNC.
Разъем TNC используется во многих областях, где для
обеспечения надежного сопряжения требуется соединитель среднего размера. В
общем виде он очень похож на популярный разъем BNC, но, вместо байонетного, он
использует резьбовое соединение.
Радиочастотные (РЧ) разъёмы имеют коаксиальную природу и к
ним предъявляется ряд особых требований по сравнению с другими видами разъёмов.
Разъемы для коаксиального кабеля используются там, где есть
необходимость передачи радиочастотной энергии и экранирующие требования. Это
означает, что их форма несколько отличаются от других разъёмов, используемых
для питания и в цепях низкочастотных сигналов.
В нашем проекте FlaschenTascheмы используем большое количество светодиодов, что означает наличие больших
токов. В общей сложности нам нужно около 90 ампер на 5 Вольт, которые
обеспечиваются тремя блоками питания (каждый около 30А). При таких больших
токах неплохо бы удостовериться, что не возникнет ситуация, когда кабели
или источники питания испустят волшебный дым.
В нашем случае, для каждой из девяти светодиодных колонок мы
используем отдельный кабель питания, защищенный предохранителем на 10 А.
Мы используем самые распространённые автомобильные предохранители. Для
начала мы купили дешевые предохранители из ближайшего Dollar-store (аналог
наших Fix price - UA9UAX), набор из 10 предохранителей. Но насколько хорош
этот выбор?
Заголовок звучит весьма подозрительно, но это самый быстрый
способ объяснить, почему электронная барабанная машина Roland TR-808 имеет
очень своеобразную и трудно повторяемую схему генератора шума. Драм-машина
была разобрана и изучена и, как объясняет Secret Life of Synthesizers, причиной
неповторимого звучания стала бракованная деталь, использование которой и дало Roland
TR-808 этот уникальный звуковой привкус.
На фото выше изображен
2SC828-R, и вы все еще можете достать такие же транзисторы. Но собранные
на них узлы не будут функционировать так же, как те, что установлены в оригинальном
808. Небольшой штрих краски на верхней части транзистора указывает на то, что
это было очень редкая партия этих бракованных частей (2SC828 RNZ). Большая
партия брака была продана Roland-у еще в 1970-х годах - и затем они растворились
в таинственном процессе тестирования. То, что осталось, попало в схему генератора
шума, которая дала 808 его магический шипение. Когда детали закончились, закончилось
и производство, поскольку более новые
процессы изготовления транзисторов не давали таких же чудесно бракованных
деталей.
Неплохой справочник по маркировке элементов неизвестного
автора, дай Бог ему здоровья: http://yadi.sk/d/HDmV6rG9LTSrK
Выложил Михаил, RW6HKF, за что ему спасибо!