Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Cáp micro tự chế bị mắc kẹt. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ham Radio Technologies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Cáp micro đa lõi được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị hiện đại, đặc biệt là để kết nối các thiết bị đầu vào thông tin như cần điều khiển nổi tiếng và các thiết bị ngoại vi khác với máy tính. Với tất cả các yêu cầu đa dạng được đặt ra đối với các loại cáp siêu nhỏ như vậy, điều mong muốn là chúng phải mỏng và linh hoạt nhất có thể, không tạo ra sự bất tiện hoặc nhiễu trong quá trình vận hành cũng như không bị rách hoặc đứt do uốn cong nhiều lần. Loại thứ hai đặc biệt điển hình cho các đường dây liên lạc bằng cáp có cần điều khiển bằng nút bấm thu nhỏ được cầm trên tay.

Để có được một sợi cáp như vậy đối với một người vô tuyến nghiệp dư ở vùng nông thôn hẻo lánh là một công việc khá rắc rối và tốn kém. Tạo ra một bản viết sai ít nhiều được chấp nhận cũng không phải là một việc dễ dàng. Các dây quấn mỏng, ngay cả khi chúng được bọc trong vỏ cách điện bằng cao su hoặc cambric, sẽ không thay thế được một sợi cáp siêu nhỏ: nếu bạn kéo mạnh hơn vào một bó như vậy, vỏ bọc sẽ giãn ra một chút, mọi nỗ lực sẽ dồn vào một (ngắn nhất ) “lõi”, tất nhiên, Nó sẽ không giữ được và sẽ bị vỡ.

Tôi cũng đã phát triển một công nghệ đặc biệt mà ngay cả người mới bắt đầu tự làm cũng có thể tạo ra một sợi cáp siêu nhỏ đa lõi tại nhà. Độ bền và độ tin cậy của sản phẩm tạo ra có thể được đánh giá ít nhất bằng thực tế là khả năng chống lại lực đứt được truyền sang lớp cách điện - một ống nhựa vinyl polyclo hóa, bền hơn nhiều so với dây mỏng, ngay cả khi nó bị kéo giãn.

Bí mật nằm ở tính chất của polyvinyl clorua. Ở vật liệu này, ngoài biến dạng dẻo (dư lượng) làm thay đổi chiều dài và đường kính của ống sau khi loại bỏ lực kéo và biến dạng đàn hồi (biến mất khi ứng suất cơ học không còn), còn xảy ra biến dạng đàn hồi trung gian. Điều đặc biệt là tình trạng sau không biến mất ngay lập tức khi loại bỏ vết căng mà dần dần.

Trong khi ống polychlorine-vinyl bị kéo căng giảm dần chiều dài, bạn có thể từ từ luồn các dây quấn mỏng vào bên trong, sau khi loại biến dạng trung gian biến mất, chúng sẽ nằm trong ống rút ngắn theo hình zigzag (“đàn accordion”). Điều này sẽ cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung cho lớp vỏ cách điện và đồng “lai” đa lõi tự chế. Nếu bạn kéo một sợi cáp như vậy, ống polyvinyl clorua, với tư cách là phần tử ngắn nhất, sẽ chịu toàn bộ lực chứ không phải các sợi dây, có thể di chuyển bên trong ống với ít ma sát với tường. Biến dạng đàn hồi, không thể tránh khỏi khi ống bị kéo căng, sẽ chỉ cho phép lõi dây duỗi thẳng một chút.

Do đó, một sợi cáp siêu nhỏ được sản xuất tại nhà dựa trên ống polyvinyl clorua (có đường kính trong là 1,5 mm) và dây dẫn (ví dụ: PELSHO-0,1) hóa ra khá thuận tiện và đáng tin cậy để kết nối các thiết bị từ xa với thiết bị chính. thiết bị. Đặc biệt, nó trở nên mềm mại, linh hoạt và nhẹ đến mức không hề gây trở ngại khi chơi game trên máy tính bằng cần điều khiển.

Phương pháp làm cáp nhiều lõi như vậy tại nhà khá đơn giản. Trước tiên, bạn phải luồn một dây dẫn quanh co bằng đồng có đường kính 0,6 mm vào một đoạn ống polyvinyl clorua dài hai mét. Tuy nhiên, không thể đẩy nó từ một phía và qua toàn bộ chiều dài quy định do ma sát với thành ống ngày càng tăng. Như thực tế đã chỉ ra, ngay cả việc bôi trơn bằng dầu máy cũng không giúp được gì nhiều ở đây.

Mắc kẹt microcable tự chế
Công nghệ sản xuất dây nịt cho cáp siêu nhỏ tự chế (số lượng lõi có điều kiện giảm xuống còn hai): 1 - lõi (dây PELSHO-0,1, số lượng - nếu cần); 2 chân. (brad); 3 - lưỡi quấn (một phần tử phụ có hình dạng và kích thước tùy ý, sau khi cuộn dây nó được lấy ra khỏi bó); 4 - hỗ trợ

Dây dẫn có thể được di chuyển vào trong đến độ sâu hơn 0,8 m chỉ bằng cách kéo căng ống định kỳ. Để làm được điều này, đầu dây dẫn (vị trí của nó có thể dễ dàng nhìn thấy dưới ánh sáng hoặc xác định bằng cách chạm) phải được cố định, uốn cong cùng với ống. Sau đó, bằng cách kéo căng phần đi ngang của vỏ (trong giới hạn biến dạng đàn hồi của nó), cần đảm bảo khắc phục được phần tiếp theo. Tiếp theo, không loại bỏ lực kéo ra khỏi ống, cần cố định (bằng cách uốn cong) phần đầu của nó, bò vào dây quấn.

Bây giờ bạn có thể loại bỏ lực kéo bằng cách làm thẳng phần uốn cong đã tạo trước đó ở đầu dây dẫn và quan sát cách dây di chuyển bên trong ống khi nó bị rút ngắn do biến dạng đàn hồi biến mất. Bằng cách lặp lại quá trình này nhiều lần với việc kéo căng ống PVC liên tiếp và nới lỏng nó, bạn có thể đưa dây dẫn đi qua toàn bộ chiều dài của vỏ cách điện.

Sau khi buộc một bó tám đoạn dây PEPSHO-0,1, mỗi đoạn dài 2,2 m, vào đầu nhô ra (nếu việc này được thực hiện cho cần điều khiển, trong đó sáu dây sẽ hoạt động và hai dây dự phòng), bạn cần phải kéo các dây kết quả qua ống. Hơn nữa, để loại bỏ tắc nghẽn và giảm thiểu ma sát, bạn cần dùng móc uốn cong đầu dây dẫn, sau khi đặt dây nịt vào đó, hãy dùng kìm bóp mạnh nút kết nối đó và dùng dũa mài dũa.

Dây nịt có thể được chế tạo (bằng tay, như được đơn giản hóa trong hình hoặc sử dụng thiết bị và dụng cụ đặc biệt) bằng cách quấn bốn vòng PELSHO-0,1 giữa hai đinh được đóng ở khoảng cách hơi vượt quá 2,2 m, sau đó xoắn ở một số nơi sao cho rằng khi kéo vào ống, những sợi dây đó không bị đứt hoặc bị rối. Khả năng rút lại không bị cản trở (và với độ ma sát thấp) cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhờ lớp cách điện bằng lụa mỏng của chính dây dẫn, việc sử dụng chất này cũng giúp giảm điện dung ký sinh của cáp đồng thời tăng khả năng bảo vệ lớp cách điện bằng vecni của dây dẫn.

Cuối cùng, khi dây nịt được kéo vào ống PVC, nó phải được hàn một mặt vào các điểm tiếp xúc của thiết bị ngoại vi (cần điều khiển) và mặt kia với đầu nối điện. Điều này được thực hiện để dây ở khu vực hàn không bị đứt.

Mắc kẹt microcable tự chế
Cáp dài tự chế: 1 - đuôi dây nịt (dây dẫn); 2- Công tắc cuối bảo vệ (cuộn dây bằng đồng d0,6); 3 - vỏ cách điện (ống polyvinyl clorua có lỗ công nghệ); 4- đầu khai thác; 5- khớp nối cách điện (số lượng - theo vị trí); 6 - dây dẫn (dây quấn đồng d0,6); kích thước L và L - theo vị trí

Tính toàn vẹn của chúng được đảm bảo bởi các công tắc giới hạn bảo vệ. Mỗi chiếc bao gồm 4 - 6 vòng dây có đường kính 0,6 mm, các đầu của chúng được hàn vào hai tiếp điểm tự do hoặc một tiếp điểm làm việc của cần điều khiển hoặc đầu nối. Nóng lên trong quá trình hàn và bám vào vỏ của một sợi cáp siêu nhỏ gần như đã hoàn thiện, các đầu bảo vệ được ấn nhẹ vào ống PVC và giống như một loại bộ phận gia cố, giúp tăng thêm độ bền cho nó. Lúc này lực sinh ra khi kéo cần điều khiển sẽ không tác dụng lên các dây dẫn mỏng tại vị trí hàn mà tác dụng lên vỏ cáp khá chắc chắn.

Và xa hơn. Nếu cần một sợi cáp dài, nó được sản xuất theo nhiều công đoạn. Để làm điều này, ống phôi được chia thành các phần có chiều dài 2 m, có khoét các lỗ công nghệ. Sau đó, họ lấy một dây nịt, chiều dài tuyến tính của nó phải vượt quá chiều dài của ống và kéo nó ra phía sau dây dẫn: đầu tiên vào khu vực từ đầu ống đến lỗ đầu tiên, sau đó vào khu vực giữa lỗ đầu tiên và lỗ thứ nhất. lỗ thứ hai, v.v. theo công nghệ đã được thảo luận trước đó.

Tất nhiên, khi sử dụng ống hoặc dây dẫn có đường kính và chất liệu khác nhau, chiều dài của cáp hoặc tiết diện của nó giữa các lỗ công nghệ sẽ khác nhau.

Tác giả: V. Solonin

Xem các bài viết khác razdela Ham Radio Technologies.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ chuyển đổi tăng cường đồng bộ mới chipset 24.03.2005

INTERNATIONAL RECTIFIER đã công bố hai chipset bộ chuyển đổi tăng đồng bộ DirectFET mới.

Chipset đầu tiên bao gồm các chip IRF6617 (điều khiển) và IRF6611 (FET đồng bộ) và được thiết kế cho điện áp hoạt động lên đến 30 V và dòng điện hoạt động lên đến 20 A. Cặp thứ hai bao gồm chip IRF6637 (điều khiển) và IRF6678 (FET đồng bộ) và được thiết kế cho dòng hoạt động cao hơn.

Lưu ý rằng các thiết bị được sản xuất bằng công nghệ không chứa chì.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ pin di động Samsung Fast Charge 5100 mAh

▪ Xe không nên lái im lặng

▪ Gây mê có thể được gây ra khi thôi miên

▪ Lợi ích của bài học âm nhạc cho trẻ em

▪ Lò vi sóng nhỏ nhất

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của công trường An toàn điện, an toàn cháy nổ. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Hãy bơi đi, thuyền của tôi, theo lệnh của sóng. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tại sao nước tốt cho chúng ta? đáp án chi tiết

▪ bài viết Máy bay phong. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài Vôn kế năm cấp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Sự biến mất của một đồng xu khỏi tay. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024