De Duitse eQ-3-groep biedt onder de naam HomeMatic smart-home-producten aan voor de besturing van allerlei verschillende functies in huis. Meer dan tachtig verschillende HomeMatic-componenten worden draadloos (SRD) bestuurd, gecontroleerd en geconfigureerd vanuit een centrale.
De centrale:
De HomeMatic-centrale CCU2 regelt als centraal element veel besturings-, controle- en configuratietaken voor alle apparaten in de installatie. De centrale communiceert draadloos met de apparaten (via SRD 868 MHz). De centrale wordt bediend met een internet-browser op de pc via het HomeMatic-besturingsscherm WebUI, dat veel functionaliteit biedt: configuratie en bediening van de HomeMatic-apparaten, opvragen van de status, aanbrengen van directe koppelingen tussen apparaten, die ook zonder de centrale actief blijven, evenals het opzetten van complexe besturingstaken en eigen logicafuncties.
Er is voor de centrale een WLAN-gateway voor koppeling met het internet verkrijgbaar en ook een van de pc onafhankelijk systeem voor weergave van de status. De componenten zijn via een LAN of een adapter voor draadloze communicatie ook zonder centrale te configureren.
De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.
Wat is de wet van Ohm?
De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.
Voor mensen die leren over elektronica is de wet van Ohm, U = I x R, net zo belangrijk als de relativiteitstheorie van Einstein (E = mc²) is voor natuurkundigen.
U = I x R
Uitgeschreven betekent dit spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm, of V = A x Ω.
De wet van Ohm, die vernoemd is naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm (1789-1854), heeft betrekking op de belangrijkste grootheden in stroomkringen:
Grootheid Symbool voor
de wet van Ohm Meeteenheid
(afkorting) Rol in stroomkringen Mocht u het zich afvragen:
Spanning E Volt (V) Druk die de doorstroming van elektronen activeert U = urgere (Latijn voor ‘voortdrijven’)
Stroom I Ampère, amp (A) Snelheid van de elektronendoorstroming I = intensiteit
Weerstand R Ohm (Ω) Remt de doorstroming Ω = Griekse letter omega
Als twee van deze waarden bekend zijn, kunnen technici de wet van Ohm gebruiken om de derde te berekenen. De piramide kan als volgt worden veranderd: Lees verder → Bericht ID 1003
De kleurcodering voor elektronica is een manier om met kleuren de waarde van elektronische componenten zoals weerstanden, condensatoren en spoelen aan te geven.
Kleurcodes op componenten dateren van ruim vóór de komst van de transistor. Het probleem dat zich voordeed was dat van gemonteerde componenten heel vaak de waarde niet af te lezen was omdat de bedrukte kant niet in het zicht was, maar bijvoorbeeld tegen het chassis of een andere component lag. Vooral bij reparaties was dat erg lastig. Men zocht naar een codeerwijze die aan alle zijden van de component goed af te lezen was, en als logische keuze kwamen ringen naar voren.
Een kleurcode lezen
De kleuren zijn genormaliseerd in de norm IEC 60757. De woorden van het in de tabel getoonde ezelsbruggetje beginnen met dezelfde letters als de kleuren van de code en er is ook gedacht aan de tweede letter van bruin, geel en groen, en het hele woord grijs, zodat daar ook geen verwarring over bestaat. De kleuren rood t/m violet hebben trouwens dezelfde volgorde als de kleuren van de regenboog, dus als men die kent, heeft men wellicht geen ezelsbruggetje nodig. Lees verder → Bericht ID 1003