|
Minden izzólámpát a
megadott üzemi feszültségén kell működtetni ahhoz, hogy
a teljesítménynek megfelelő fényerővel világítson. Ha
ettől az értéktől eltérünk, akkor kisebb feszültség
esetén gyengébben fog világítani az izzó, nagyobb
feszültség esetén erősebb lesz a fénye, és sokkal
hamarabb fog kiégni, lényegesen magasabb feszültség
esetén azonnal ki fog égni. A bemutatott kísérletben
először egy 230 Voltos izzólámpát használtam. A
lámpafoglalatra kapcsolt feszültségmérő valóban 230
Voltot mutatott. Az izzó csere után egy egy 24 Voltos
izzó került a foglalatba. Látható volt, hogy a
feszültség 24 Voltra esett! Nem a műszerben és nem a
konnektorban volt a csalafintaság, hanem a műszer mögött
eldugott "átalakító" tette lehetővé a látszólagos
lehetetlent. Ugyanis a 24 Voltos izzó a hálózatra
kapcsolva a kiégés mellett a biztosítékot is kiverné! Mi lehet az "átalakító" dobozban? Egy olyan áramkört tartalmaz, ami a két izzónak más-más üzemi feszültséget biztosít, az előírt értékeknek (feszültség, áramerősség, teljesítmény) megfelelően. Így az izzók a teljesítményüknek megfelelő fényerővel világíthattak. |
izzó
|
U
(V) |
P
(W) |
foglalat |
|
A |
33229 |
230 |
15 |
E14 |
B |
509708 |
24 |
15 |
E14 |
Az áramkör
egy transzformátort és egy vele sorban kapcsolt
ellenállást tartalmaz. A transzformátor
üresjárási kapocsfeszültsége 253V, a vele sorba
kapcsolt ellenállás 368 Ohm-os. Amikor a 230 Voltos
izzót kapcsoljuk az áramkörbe akkor az ellenálláson
253-230=23 Volt feszültség esik, a 24 Voltos
izzó esetén 253-24=229 Volt. Így
olyan áramforráshoz jutunk, amely a terheléstől
függően nagyon változtatja a feszültségét. a két izzó
esetén ez a két feszültség 230 és 24 Volt. Érdekes
módon enné a két izzónál a felvett teljesítmény éppen
15Watt.
Ha érdekelnek a részletek és a
számítások akkor kattints ide!
Kapcsolódó
olvasni való: Jendrék Miklós tanár úr írása: MINDEN, AMI ELLENÁLLÁS
|