Vad är förlängningsbrädor och hur fungerar de?

Innehållsförteckning

  • Hur fungerar förlängningskort?
  • Flöde av ström i en krets
  • Överspänningsskydd
  • Framsteg
  • Föreslagen läsning
  • Förlängningskort är flera eluttag anslutna parallellt med varandra och inkapslade i en stötsäker låda. De utökar räckvidden för vägguttag med hjälp av en flexibel strömkabel.

    Att bara märka förlängningstavlor som en elektronisk apparat är att göra dem en grov orättvisa. Med en av dessa behöver du inte skala väggar för att nå det där avlägsna eluttaget, och huskamraterna tvingas inte heller slåss om vem som får ladda sin telefon först! Flera enheter kan kopplas ihop, och detta ödmjuka förlängningskort blir ett nav för kritisk aktivitet.

    Förlängningssladdar är oumbärliga delar av varje hushåll (Fotokredit: envato)

    Denna smarta plug-and-play-enhet har en lika enkel vetenskap bakom sig, så låt oss gräva i !

    Hur fungerar förlängningsbrädor?

    En grenuttag eller ett förlängningskort består av flera uttag anslutna oberoende till en flexibel strömkabel och inkapslade i ett stötsäkert plastskal.

    Den drar ström från vägguttagen och distribuerar den mellan enheter som är anslutna till dessa flera uttag. Förlängningskort kan variera i design, med vissa funktioner som individuella strömbrytare och LED-indikatorer för att indikera vilket uttag som används för närvarande.

    Det framträdande med förlängningskort är att de fördelar ström lika mellan de anslutna enheterna. Detta gör att alla enheter kan fungera felfritt och uppnås genom att de enskilda uttagen kopplas 'parallellt' med varandra.

    Strömflöde i en krets

    Potentiell skillnad induceras genom införande av en strömkälla

    Precis som vatten rinner över två områden som har skillnader i höjd, flyter ström mellan två punkter som har skillnader i potential.

    För att ström ska gå genom en krets måste den kopplas till en strömkälla som skapar en potentialskillnad. Denna potentialskillnad är också känd som spänning.

    Strömflödet i en krets styrs av Ohms lag, som uttrycker spänning som en produkt av kretsens motstånd och strömmen som flyter genom den.

    Matematiskt representeras den som:

    V = IR,

    där V är spänningen över kretsen, I är strömmen och R är motståndet som tillhandahålls av kretsen mot flödet av den strömmen.

    Alla apparater anslutna i en krets förbrukar ström, vilket gör att motståndet mot den flyter vidare i kretsen. De är därför representerade som sådana. Baserat på arrangemanget av resistanser i en krets kan en krets klassificeras som serie eller parallell.

    Seriekretsar

    Vitvaror ansluts i sekvens i en seriekrets (Fotokredit: Drp8/Shutterstock)

    I en seriekrets är alla motstånd (apparater) kopplade i en sekvens, så att hela strömmen flyter genom dem. I seriekretsar faller spänningen över varje motstånd, medan strömmen förblir konstant hela tiden. Ett verkligt exempel på en seriekrets är de elektriska ljusslingorna som används för festlig dekoration. En stor nackdel med en seriekrets är att ett fel på en apparat i kretsen leder till avbrott i hela kretsen.

    Parallella kretsar

    Vitvaror ansluts i sekvens i en parallellkrets (Fotokredit: Drp8/Shutterstock)

    I parallella kretsar är alla resistanser anslutna till en gemensam strömkälla, om än längs dedikerade individuella vägar.

    Eftersom varje apparat får sin “egen” krets, får alla apparater lika spänning. Deras strömdrag beror på deras individuella motstånd, vilket gör den totala strömmen som dras till summan av de individuella strömmarna som dras av varje apparat. Strömflödet i en slinga i en parallellkrets är inte beroende av andra. Detta gör parallella kretsar användbara i förlängningskort.

    Överspänningsskydd

    Även om den underliggande principen för förlängningskort är ganska enkel, är själva korten mycket mer än en enkel sammansättning av parallella kretsar. De måste utformas med tanke på strömförbrukningen för apparater som kommer att anslutas till dem. Eftersom parallella kretsar kan dra in kraftiga strömmar är det viktigt att bygga in överspänningsskydd för att förhindra elektriska skador eller till och med kortslutningar och bränder.

    Strömkabeldesign

    Kopparkablar av olika tjocklek är klassade för sin bärförmåga (Foto: Siberian Art/Shutterstock)

    Strömförsörjningskablar, vanligtvis gjorda av utmärkta ledare, såsom koppar, är graderade enligt deras belastningskapacitet. Som en tumregel leder tjockare kablar mer ström än sina tunnare motsvarigheter, på grund av den större ytan inom kabelns molekylära struktur. På liknande sätt bör grenledningarna och de elektriska kontakterna som fördelar ström till sina respektive slingor kunna motstå kraven från apparaterna.

    När strömförbrukningen överstiger kapaciteten för matningshårdvaran kan det leda till bränder och andra katastrofala fel.

    Säkringsavstängningar

    Säkringar innehåller en kort tråd som smälter i händelse av en farlig strömökning (Foto: Flickr)

    Säkringar är säkerhetsanordningar installerade mellan strömförsörjningen och apparaterna i kretsar som kan dra stora strömmar. De är gjorda av en relativt dålig ledare, såsom en legering av tenn och bly. Detta gör att de kan smälta när strömmen överstiger deras nominella värde.

    När de smälter bryts kretsen, vilket stör flödet av överdriven ström till apparater och skyddar dem mot potentiell skada. Med användningen av miniatyrbrytare (MCB) i moderna elnät, råder ett extra lager av säkerhet mot elektriska missöden.

    Grundstötning

    Tilläggskort som stöder flera enheter har vanligtvis en 3-polig kontakt för att hjälpa till med jordning. Jordning eller jordning avser säker avledning av överskottsström till en yta som konsekvent har låg potential. Detta är en förebyggande åtgärd för enheter ombord på grenuttaget.

    Det rekommenderas vanligtvis att inte ansluta flera tunga ritningar enheter till ett förlängningskort. Men om det är extremt nödvändigt att göra det får man bara använda förlängningssladdar som är klassade för att klara ett så kraftigt strömflöde. Förlängningskort kommer också med LED-indikatorer och strömbrytare för varje uttag, vilket ger användarna ytterligare kontroll. Strömflödet till ett visst uttag kan slås på eller av med respektive strömbrytare, oberoende av andra uttag.

    Förskott

      Framsteg kring förlängningssladdar överträffar det traditionella stickpropp och uttagssystem.

    Förlängningskort är enkla elektriska verktyg som erbjuder ett enkelt men ändå viktigt verktyg: Utöka räckvidden för en strömförsörjning för att passa dina behov. De kan vara en enkel sladd som bara ansluter en apparat till vägguttaget, eller de kan vara en förlängd grenuttag som gör det möjligt att ansluta flera enheter på ett ställe.

    Trots paradigmskiftet till smarta hem och trådlös laddning är vi långt ifrån självförsörjande enheter som fungerar oberoende under längre perioder utan strömförsörjning från vägguttag. Däremot är elektriciteten inte längre begränsad till det traditionella stick- och uttagssystemet som bara levererar elektrisk ström. Strömförsörjningsalternativ som också integrerar dataöverföringsmöjligheter, såsom USB och HDMI, tar långsamt över traditionella vägguttag, så vi kan förvänta oss att pågående förlängningsteknik kommer att utvecklas kring dessa framsteg!

    Föreslagen läsning

      Kolla på Amazon

    Kolla på Amazon

      Referenser

      1. A Handbook for Electronics Engineering Pocket – 1 januari 2019 av ME Editorial Board
  • Fundamentals of Electric Circuits Pocket – 16 februari 20 19 av Charles K. Alexander
  • ,

    ,

    ,,

    ,,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,,

    ,

    ,

    ,

    ,

    , ,

    ,

    ,,