• Tag Archieven elektrische
  • Banral elektrische mini precisie schroevendraaier

    Banral elektrische mini precisie schroevendraaier
    Banral elektrische mini precisie schroevendraaier

    Banral mini elektrische schroevendraaierset, 72-in-1 precisie elektrische schroevendraaier, 5-snelheden draadloze schroevendraaier, magnetische elektrische schroevendraaier voor brillen, horloges en mobiele telefoons

    Omschrijvingen:

    • 5 snelheden / momenten schroevendraaier: de precisie-elektrische schroevendraaier biedt 5 momentstanden in het bereik van 0,25 Nm tot 0,35 Nm, zodat u het moment nauwkeurig kunt aanpassen aan verschillende vereisten. De torx-schroevendraaierset heeft een maximaal toerental van 200 tpm voor het snel los- of vastdraaien van schroeven en ondersteunt zowel de handmatige modus (> 5 Nm) als de elektrische modus (moment van 0,25-0,35 Nm).
    • Mini accuschroevendraaier, duurzame accu: deze accuschroevendraaier wordt gevoed door een oplaadbare accu van 350 mAh, voldoende voor het vastdraaien van meer dan 800 schroeven. De ingebouwde, duurzame accu kan 180 minuten continu worden gebruikt en staat 90 dagen in de stand-bymodus. Snel opladen duurt slechts 1 uur en de universele type C-laadinterface zorgt ervoor dat u de elektrische schroevendraaier comfortabel kunt opladen.
    • Precisieschroevendraaier: de kleine schroevendraaier heeft een ergonomisch ontwerp in penvorm, waardoor hij licht, uitgebalanceerd en comfortabel is voor continu gebruik. Met een praktische vooruit-/achteruitschakelaar kunt u eenvoudig schakelen tussen indraaien en schroeven. De ingebouwde 4 ledlampjes kunnen hoeken verlichten bij onvoldoende licht en zijn geschikt voor pc, mobiele telefoon en horlogereparatieschroevendraaiers.
    • Drukbaar ontwerp en magnetische opbergruimte – De deksel van de precisieschroevendraaierset heeft een druk-en-klapontwerp dat het openen en sluiten van de behuizing zeer comfortabel maakt. De opbergbehuizing en schroevendraaier zijn beide magnetisch. Hierdoor kunnen ze goed worden geplaatst en vallen ze er niet af. Met een extra magnetisatiebereik kan de magnetisatie van de schroef en de boor worden verhoogd als ze hier in contact komen.
    • Breed scala aan toepassingen: Deze precisieschroevendraaierset is uitgerust met 64 verschillende soorten bits van S2-staal, waarmee de meeste elektronische producten, kleine huishoudelijke apparaten, computers, mobiele telefoons, horloges, laptops, camera’s, drones en horloges kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd. Zeer geschikt voor mensen die van elektronische apparaten houden.

    Banral elektrische mini precisie schroevendraaier
    Banral elektrische mini precisie schroevendraaier

    Lees verder  Bericht ID 35332


  • CrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B

    CrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B LCD-scherm Digitaal Stroom Spanning Vermogen Energie Frequentie Vermogensfactor Multimeter Ampèremeter Voltmeter met 100A Split Core Stroomtransformator
    CrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B LCD-scherm Digitaal Stroom Spanning Vermogen Energie Frequentie Vermogensfactor Multimeter Ampèremeter Voltmeter met 100A Split Core Stroomtransformator

    CrocSee AC 80-260V 100A CRS-022B LCD-scherm Digitaal Stroom Spanning Vermogen Energie Frequentie Vermogensfactor Multimeter Ampèremeter Voltmeter met 100A Split Core Stroomtransformator

    Deze elektriciteitsmeter kan tegelijkertijd spanning, stroomsterkte, actieve energie, elektrische energie, frequentie en vermogensfactor bewaken en weergeven.

    Koop deze op Amazon en steun dit kanaal

    Productdetails

    • Merk: CrocSee
    • Voedingsbron: Elektrische kabel
    • Stijl: Multitesters
    • Kleur: Zwart
    • Meettype: Multimeter
    • Fabrikant: CrocSee
    • Onderdeelnummer: 3B039
    • Gewicht artikel: 160 gram
    • Afmetingen verpakking: 13,6 x 9,5 x 3,4 cm
    • Afmetingen tester: 90 mm x 50 mm
    • Inbouw afmetingen: 85 mm x 45 mm
    • Modelnummer artikel: CRS-022B
    • Wordt niet meer geproduceerd door fabrikant: Nee
    • Materiaal: Kunststof
    • Model: 100A (stroomtransformator met gesplitste kern)
    • Vermogen: 22000 watt
    • Aantal per verpakking: 1
    • Batterijen inbegrepen?: Nee
    • Batterijen vereist?: Nee
    6-in-1 meter
    6-in-1 meter

    De meter: Deze kan alleen het actieve vermogen (werkelijke vermogen) meten. Hij geeft geen schijnbaar vermogen weer. Als u het vermogen van een DC-AC-omvormer meet, zorg er dan voor dat het een zuivere sinusgolf is. Anders kan de meter verbranden of smelten.
    6-in-1 meter: Het grote, heldere scherm kan tegelijkertijd spanning, stroomsterkte, actief vermogen, cumulatieve energie, frequentie en arbeidsfactor weergeven.
    Gemakkelijk af te lezen: De achtergrondverlichting kan handmatig worden in- en uitgeschakeld, gemakkelijk af te lezen in het donker of bij fel licht.
    Lees verder  Bericht ID 35332


  • Oscilloscopen begrijpen: inzicht op elektrische signalen

    Inleiding: In de elektronica en elektrotechniek zijn weinig hulpmiddelen zo onmisbaar en veelzijdig als de oscilloscoop. Een oscilloscoop, vaak de beste vriend van een ingenieur of technicus genoemd, dient als een fundamenteel instrument voor het visualiseren en analyseren van elektronische signalen in realtime. Van het diagnosticeren van storingen in circuits tot het ontwerpen van complexe systemen, de oscilloscoop speelt een cruciale rol. Laten we dieper ingaan op wat een oscilloscoop is, hoe hij werkt en waarom hij zo cruciaal is in verschillende vakgebieden.

    Wat is een oscilloscoop? Een oscilloscoop, ook wel bekend als een scoop of scope, is een gespecialiseerd elektronisch testinstrument dat wordt gebruikt om de golfvorm van elektronische signalen grafisch weer te geven en te analyseren. Deze signalen kunnen variëren van eenvoudige sinusgolven tot complexe digitale pulsen. Het primaire doel van een oscilloscoop is om een visuele weergave te geven van hoe de spanning in de loop van de tijd verandert, zodat ingenieurs en technici het gedrag van elektrische signalen kunnen observeren.

    Componenten en werking: Een oscilloscoop bestaat in essentie uit een beeldscherm, een of meer ingangskanalen, verticale en horizontale bedieningselementen, triggerbedieningen en tijdbasisbedieningen. De ingangskanalen vangen elektrische signalen op van het te testen apparaat (DUT), die vervolgens op het scherm worden weergegeven.

    Met verticale bedieningselementen kunnen gebruikers de spanningsschaal en -positie aanpassen en bepalen hoe de verticale as de spanning weergeeft. Horizontale bedieningselementen beheren de tijdschaal en -positie en bepalen de tijdsduur die op de horizontale as wordt weergegeven. Triggerbedieningen synchroniseren de weergave van de oscilloscoop met specifieke gebeurtenissen in het signaal, wat zorgt voor een stabiele weergave van de golfvorm.

    Soorten oscilloscopen: Oscilloscopen zijn er in verschillende typen en configuraties, passend bij verschillende toepassingen en budgetten. Analoge oscilloscopen, ooit alomtegenwoordig, geven signalen direct weer met behulp van kathodestraalbuizen (CRT’s). Hoewel ze tegenwoordig minder gebruikelijk zijn, genieten ze nog steeds de voorkeur vanwege hun eenvoud en betrouwbaarheid in bepaalde scenario’s.
    Lees verder  Bericht ID 35332


  • Zonnepanelen

    Mono en poly
    Monokristallijn & Polykristallijn panelen herkennen

    Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning. Dat noemen we een fotovoltaïsche reactie, daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche (in Engels photo voltaic), of PV-systemen. Met de elektrische spanning wordt elektriciteit (stroom) opgewekt.

    Hoe werken zonnepanelen?

    Al in 1839 ontdekte de Franse natuurkundige Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit heet het photovoltaïsch effect. In de meeste systemen wordt hiervoor silicium (een halfgeleider) gebruikt. Energie van de zon kan elektronen losmaken in het silicium. Hierdoor ontstaat spanning in een zonnecel. Door meerdere zonnecellen achter elkaar te schakelen in een zonnepaneel kan er stroom gaan lopen. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig.

    Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

    Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom. Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren jouw panelen elektriciteit. De populairste zonnepanelen zetten 12 tot 16 procent van het zonlicht dat erop valt om in elektriciteit. In 2 jaar heeft een zonnepaneel al meer energie bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren jouw zonnepanelen nog 23 jaar milieuwinst!

    Watt-piek! Lees verder  Bericht ID 35332


  • Aarding, aarde en elektrische veiligheid

    Aarding, aarde en elektrische veiligheid
    Aarding, aarde en elektrische veiligheid

    De hoofdstukken:

    • Elektrische veiligheid
    • Aardebedrading
    • Aardlekschakelaar of aardlekautomaat
    • Nul naar aardeverbinding in omvormers en in omvormer/acculaders
    • Mobiele installaties
    • Isolatie en aarding van apparatuur
    • Systeemaarding
    Aarding vormt een gemeenschappelijk retourpad voor elektrische stroom in een stroomkring. Het wordt gemaakt door het nul punt van een installatie te verbinden op de algemene massa van de aarding of een chassis. Aarding is nodig voor elektrische veiligheid en het maakt ook een referentiepunt in een circuit waaraan spanningen worden gemeten.

    Over het algemeen zijn er 3 soorten aarding, namelijk:

    1. Aarde
    2. Chassis aarding
    3. Aarding
    3 soorten aarding
    3 soorten aarding
    • Aarding is een rechtstreekse fysieke verbinding met de aarde. Dit wordt gewoonlijk uitgevoerd door een koperen stang (aardpen) in de grond te duwen. Maar afhankelijk van leeftijd en plaats van het systeem kan dit ook een koperen plaat of koperen strook, begraven in de grond, zijn of het waternetwerk of waterbuizen in een huis. ·
    • Chassis aarding is een aansluiting op een metalen chassis zoals dat van een voertuig of de metalen romp van een boot. Het kan ook de metalen behuizing van elektrische apparatuur zijn. ·
    • Aarding is een algemeen referentiepunt in een circuit waarop spanningen gemeten worden. Als resultaat kan spanning boven het aardpotentiaal (positief) of onder het aardpotentiaal (negatief) zijn.
    Aardpen van koper
    Aardpen van koper

    Elektrische veiligheid

    Elektriciteit is gevaarlijk, het kan een persoon doden, verwonden of verbranden. Het is de stroom dat het gevaarlijkste deel van elektriciteit is. Een kleine hoeveelheid stroom die door een persoon gaat kan al zeer gevaarlijk zijn. Zie de onderstaande tabel.
    Elektrische stroom (1-seconde contact) Fysiologische effecten
    1 mA Drempel van het voelen van een tintelende sensatie.
    5 mA Aanvaard als maximale ongevaarlijke stroom.
    10 – 20 mA Begin van aanhoudende spiercontractie (“kan niet loslaten”-stroom).
    100 – 30 mA Ventrikelfibrillatie, dit is fataal als het aanhoudt. De ademhalingsfunctie gaat door.
    6 A Aanhoudende ventrikelfibrillatie gevolgd door een normaal hartritme (defibrillatie). Tijdelijke ademhalingsverlamming en mogelijk brandwonden.
    Stroom loopt zodra een stroomkring gesloten wordt. Stelt u zich bijvoorbeeld twee losse wisselstroomdraden voor, een fase en een nul draad. Als de draden daar maar gewoon hangen, dan loopt er geen stroom omdat het stroomkring niet gesloten is. Maar zodra u met de ene hand de fase aanraakt en met de andere hand de nul draad, hebt u destroomkring gesloten en stroomt de elektriciteit van de fase, via uw lichaam en via uw hart, terug naar de nul draad. De stroom zal blijven lopen tot de zekering doorbrandt, maar tegen die tijd bent u waarschijnlijk al dood.
    Blootliggende elektrische bedrading.
    Blootliggende elektrische bedrading.
    De stroomkring is niet gesloten en de stroom kan niet lopen.
    De stroomkring is niet gesloten en de stroom kan niet lopen.
    De stroomkring is gesloten en er zal een stroom lopen.
    De stroomkring is gesloten en er zal een stroom lopen.
    Blootliggende elektrische bedrading. De stroomkring is niet gesloten en de stroom kan niet lopen. De stroomkring is gesloten en er zal een stroom lopen.
    Naast het tegelijkertijd aanraken van een nul en een fase draad, is er nog een andere manier waarop een onveilige situatie kan ontstaan en dat is als de stroom via de aarde stroomt. Dit komt vaker voor dan dat iemand tegelijkertijd een fase- en een nulgeleider aanraakt. De nul aansluiting is op een bepaald punt aangesloten op aarde. Dit kan in de huisinstallatie, in het distributienetwerk of bij de aggregaat (het sterpunt) zijn.

    Als er een storing optreedt in elektrische apparatuur, kunnen de metalen onderdelen aan de buitenkant van die apparatuur onder spanning komen te staan. Dit kan komen doordat er een interne kortsluiting is tussen interne delen onder spanning en de metalen behuizing van de apparatuur. Denk bijvoorbeeld aan een defecte wasmachine. Een storing kan veroorzaakt zijn door een elektrische fout, mechanische schade of beschadigde elektrische draden die de metalen behuizing van de elektrische apparatuur raken.

    Op het moment dat u de defecte wasmachine aanraakt, stroomt er elektriciteit van fase naar de metalen behuizing, via u, naar aarde. Vanaf de aarde stroomt de elektriciteit dan naar de nul van het elektriciteitsnet. De stroomkring is compleet. Elektriciteit blijft lopen tot de zekering in het elektriciteitsnet gesprongen is. Maar zoals in de vorige situatie bent u wellicht al dood.

    Aanraken defecte on-geaarde apparaten is dodelijk
    Aanraken defecte on-geaarde apparaten is dodelijk

    Om elektrische installaties veiliger te maken is de aardgeleider geïntroduceerd. De aardedraad verbindt de metalen behuizing met de aarde.

    Als u nu de defecte apparatuur aanraakt, stroomt de elektriciteit naar de aardedraad in plaats van naar u. De reden hiervoor is dat elektriciteit de weg van de minste weerstand neemt. Het pad via u en de aarde biedt meer weerstand dan via de aardedraad. Maar wees u ervan bewust dat er nog steeds een zeer kleine hoeveelheid stroom via een persoon kan lopen. Een stroom die groter is dan 30 mA kan al gevaarlijk zijn.

    Houd er rekening mee dat alleen een aardedraad niet voldoende is. Een aardlekbeveiliging is ook nodig in een installatie. Raadpleeg hoofdstuk Aardlekschakelaar of aardlekautomaat voor meer informatie.

    Aanraken van een geaard defect apparaat is een stuk veiliger, maar nog steeds gevaarlijk
    Aanraken van een geaard defect apparaat is een stuk veiliger, maar nog steeds gevaarlijk

    Lees verder  Bericht ID 35332


  • Stroom

    Elektrische stroom

    Elektrische stroom is het transport van elektrische lading. In een elektrisch netwerk vindt dit transport voornamelijk plaats door de beweging van elektronen door geleiders en halfgeleiders onder invloed van een potentiaalverschil. Ook de beweging van ionen in een elektrolyt of een plasma veroorzaken een elektrische stroom. In al deze gevallen vindt het ladingstransport plaats door de verplaatsing van ladingdragers. Daarnaast ontstaat ook een elektrische stroom als verandering van de elektrische flux, zoals tussen de platen van een condensator gedurende het laden en ontladen, zonder dat zich ladingsdragers verplaatsen.

    De sterkte van elektrische stroom wordt gemeten in ampère (A), als de hoeveelheid per tijdseenheid verplaatste lading, en wel in coulomb (C) per seconde (s): 1 A = 1 C/s.

    In verdunde gassen, elektrolytische oplossingen en gesmolten elektrolyten verplaatsen positieve en negatieve ionen zich in tegengestelde richtingen; in een metalen geleider bewegen de negatief geladen elektronen zich van de negatieve (elektronenoverschot) naar de positieve (elektronentekort) pool.

    Richting en sterkte

    Traditioneel wordt elektrische stroom uitgedrukt als de verplaatsing van positieve lading. Toen het bekend werd dat elektrische stroom doorgaans wordt veroorzaakt door elektronen die zich in tegengestelde richting verplaatsen, heeft men het elektron per definitie een negatieve lading toegekend. De oude definitie van stroomrichting bleef daardoor van kracht.

    Elektrische stroomsterkte wordt doorgaans weergegeven met de letter I (van intensiteit) en kan worden beschreven als verplaatsing van elektrische lading per tijdseenheid. Voor een stroom met constante sterkte is: Lees verder  Bericht ID 35332


  • Kleurcodering voor elektronica

    De kleurcodering voor elektronica is een manier om met kleuren de waarde van elektronische componenten zoals weerstanden, condensatoren en spoelen aan te geven.

    Kleurcode op een koolweerstand (100 kΩ ± 10%)
    Kleurcode op een koolweerstand (100 kΩ ± 10%)

    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 35332