AND Logic Function
ويمكن عمل بوابات منطقية ـ آند ـ في صورة حزم مكونة من أربع بوابات آتد ذات المدخلين ثلاث بوابات آند ذات الثلاث مداخل
بوابتان آند ذات الاربعة مداخل ولهذه الحزمة أربعة عشر طرفا إثنى عشر طرفا للبوابات وطرفان للمصدر الكهربي
العلوم الكهربائية
ويمكن عمل بوابات منطقية ـ آند ـ في صورة حزم مكونة من أربع بوابات آتد ذات المدخلين ثلاث بوابات آند ذات الثلاث مداخل
بوابتان آند ذات الاربعة مداخل ولهذه الحزمة أربعة عشر طرفا إثنى عشر طرفا للبوابات وطرفان للمصدر الكهربي
ما هي مكونات الخلية الكهروكيميائية :
تتكون الخلية الكهروكيميائية من :
1- الأقطاب ( المصعد و المهبط)
2- الإلكتروليت [ سائل أيوني ( الأملاح النحلة أو المنصهرة)]
3- مولد للكهرباء أو مستقبل للطاقة الكهربائية [في خلية التحليل الكهربائي نستعمل مولد كهربائي أما في الخلية المنتجة للطاقة الكهربائية(مثلا بيل دانيال) فنستعمل مستقبل كهربائي، مصباح أو سيارة…..
4- أسلاك توصيل.
التوصيل الكهربائي:
· إن مرور التيار الكهربائي في المعادن لا يصحب بأي انتقال للمادة ، لأنه لا يغير من طبيعة المعادن. فالمعادن تنقل التيار دون تغيير كيميائي.
· في الأملاح المنصهرة أو المنحلة ، يتكون التيار الكهربائي من سيل من الأيونات الموجبة (كاتيونات cathions) نحو المهبط cathode ، و سيل من الأيونات السالبة
( أيونات anions) نحو المصعد Anode .
تستخدم هذه الدائرة من أجل فحص الأسلاك والكابلات والمقاومات والدايودات والترانزستورات وكشف نقاط القصر (Short Circuit) في الأجهزة الإلكترونية, لهذا فهي مفيدة جدا في ورشة صيانة الأجهزة الإلكترونية, ورغم بساطة هذه الدائرة إلا أنها هامة جدا بالنسبة للورشة الإلكترونية.
إذا وصلنا مقاومة بين مجسات الفحص فإن الدائرة تولد صوتا ذا تردد مسموع وبحسب قيمة المقاومة المفحوصة فإن نغمة الصوت تكون مختلفة أي أن النغمة تدل على قيمة المقاومة.
وتتميز هذه الدائرة بصغر قيمة التيار المار في أسلاك الفحص, ولهذا يمكن استخدامها من أجل فحص العناصر شبه الموصلة مثل الدايود والترانزستور بدون خوف من أن يعطبها التيار المار.
تتكون الدائرة ببساطة من الدائرة المتكاملة المشهورة (555) وهي موصلة بحيث تشكل دائرة مذبذب عديم الاستقرار (Unstable) كما في الشكل (1) , وتوزيع أطراف الدائرة المتكاملة موضح في شكل (2) ويتم توصيل سماعة عادية مثل المستخدمة في أجهزة الراديو الصغيرة وتبلغ ممانعة هذه السماعة 8 أوم ويمكن تركيب مقاومة متغيرة بين مخرج الدائرة على الطرف (3) وبين السماعة للتحكم في قوة الصوت (Volume)ويمكن تغيير التردد الذي تعمل عنده الدائرة بتغيير قيمة المكثف C1 .
وكذلك عن طريق تغيير المقاومة الموجودة بين الطرف الموجب وبين الطرف رقم (7) {R1} وبذلك يمكن عن طريق مجس الفحص اختبار الأسلاك لمعرفة إذا كان هناك قطع في السلك أم لا ويمكن اختبار توصيلات الدائرة المطبوعة وبما أن هناك طرف موجب وطرف سالب للدائرة لذلك يمكن فحص العناصر شبه الموصلة كالثنائي (Diode) الذي سيتسبب في صدور صوت من خلال السماعة في اتجاه واحد فقط أما إذا صدر صوت عند اختبار الثنائي في كلا الاتجاهين فيكون معطوب وكذلك إذا لم يصدر صوت عند اختبار الثنائي في كلا الاتجاهين فيكون معطوب وكذلك إذا لم يصدر صوت عند اختباره في كلا الاتجاهين.
وبنفس الطريقة يمكن فحص الترانزستورات والعناصر نصف الموصلة الأخرى مع ضمان أنها لن تتلف لأن التيار المار خلالها من دائرة الفاحص تيار قليل جدا.
نبذة تاريخية :
إكتشف العالمان الإيطاليان ” جلفانى ” و” فولتا ” أنه عند وضع معدنين مختلفين فى محلول فإنه يمر تيار فى سلك يربط بيـن المعدنيـن . ومركم فولتا يعتبر أول بطارية ، وتتكون من وحدة موصلة على التوإلى من معدن الزنك والفضة بينهما ورق مقوى مشبـع بمحلول الملح .
الفكرة العلمية :
عندمــا تضــع يديك على لوحين معدنيين تنشأ بطارية كهربية وهى الخلية الجلفانية من يديك واللوحين المعدنيين .
مكونات التجربة :
لوحان من الألومنيوم والنحاس – مقيـاس جهـد أو تيار
خطوات التجربة :
أ- ضع يديك على لوحى الجهاز ولاحظ قراءة المقياس
ب- إستبدل أماكن الألواح ولاحظ قراءة المقياس
ج- ضع يدك على لوح من الألواح وليكن النحـاس ويد شخص آخر على اللوح الآخر وليكن الألومنيوم وإمسكا يدى بعضكما الحرتين ولاحظ قراءة المقياس
د- يمكنك أن تصنع بطارية بالمنزل بغمس قضيبين من المعادن فى محول ليمون
عند ملامسة أسطح المعادن بيدك فإن طبقة العرق تمثل المحلول الإلكتروليت فى البطارية والذى يتفاعل مع لوحى الألومنيوم والنحاس بحيث تنتقل الإلكترونات من النحاس فيصبح موجب الشحنة إلى الألومنيوم فيكتسب شحنة سالبة ويتكون فرق جهد وبالتالى يمر تيار بين اللوحين لاحظ أن زيادة عدد الأشخاص لا تزيد قراءة الجهـد على المقياس بـينما تتوقف شدته على مقاومة الجسم أمـا حركة الإلكترونات فتسرى من القطب السالب الألومنيوم إلى القطـب الموجـب النحاس
التطبيقــات :
أ – البطـاريــات الجافـة وأول من صنعها هو العالم لو كلانشيـه وتحتوى البطارية على لوحين من الزنك والكربون فى محلول من كلوريد الأمونيوم فى شكل عجينة ، حيث يكون الزنك القطب السالب والكربون القطب الموجب وهذا النوع من البطارية يستخدم فى راديوهات الترانزيستور ولعب الأطفال وكشاف الطوارئ
ب – بطارية العربة وتسمى بالبطاريات الثانوية أو المراكم . وهذه المراكــم لابد من شحنها أى تخزن الطاقة الكهربية فى صورة طاقة كيميائية وعند إستخدامها كبطارية تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أثناء التفريغ ويتكون المركم عادة من ألواح من الرصاص مغمورة فى محلول من الكبريتيك المخفف ويتم الشحن بإستخدام شاحن
ج – بطارية الساعة وتسمى خلية الزئبق المؤكسد وتتميز بصغر الحجم وطول العمر
التعليـق :
ـ هناك نوع جديد من البطاريات فبدلا من أن تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربيـة تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وتسمـى الخلية الشمسية وهـذا النـوع يمتاز بأنه لا يستهلك إذ أن التحويل مستمـر نتيجـة خاصية الجهد الضوئى . وتستخدم هذه الظاهرة فى توليد الطاقة الكهربية فى سفن الفضاء وفى المناطق الصحراوية ، وتوجد أبحاث لتعميمها على السيارات أنظر السيارة الشمسية ونظام تحويل الطاقة الشمسية بالحديقة التكنولوجية.
شدة التيار المستمر
جدول النتائج
التركيبتوثر العمودتوثر استعمال المصباحشدة التيارإضاءة المصباح1
ضعيفة2
عادية3
قوية
من منا لم يسأل نفسه لماذا قطرة الماء تبقى معلقة في صنبور الماء لبعض الوقت ? و لماذا تميل السوائل لجعل سطوحها شبه كروية ? , أيضاً لم تكون بعض الحشرات قادرة أن تمشي على سطح الماء? , و كيف بإمكاننا جعل إبرة فولاذية جافة قادرة أن تطفو على سطح الماء إذا وضعت بعناية ?.
تربط بين جزيئات المادة المتجانسة قوى تسمى قوى الجذب الجزيئية ( قوى التماسك) تعمل على تماسك جزيئات هذه المادة بعضها ببعض , إن قيمة هذه القوى في السوائل تكون أقل مما عليه في الأجسام الصلبة و هذا ما يفسر تغير شكل السائل بتغير الإناء الموجود فيه , بالإضافة على تلك القوى يوجد قوى تؤثر بين جزيئات السائل و جزيئات الأوساط الأخرى التي تلامسها سواء أكانت حالة تلك الأوساط صلبة أو سائلة أو غازية تدعى هذه القوى ب ( قوى التلاصق ) .
الآن و اعتمادا على ما سبق سوف نوضح الفرق بين محصلة قوى الجذب الجزيئية لجزيئات السائل في أوضاعها المختلفة سواء عند السطح أو داخل السائل . الشكل (1)
بالنسبة للجزيئات الواقعة في داخل السائل أي على بعد عدة أقطار جزيئية إلى الأسفل من سطحه , فإن كل جزيء مثل ( A ) سوف يتأثر بقوى تماسك مع جزيئات السائل الأخرى من جميع الجهات و بنفس القدر تقريباً مما يعني أن جزيء مثل ( A ) سيكون متأثر بمجموعة متزنة من القوى محصلتها معدومة . أما بالنسبة لجزيئات السائل عند السطح فإن كل جزيء مثل ( B ) سوف يكون متأثر بقوى تماسك مع جزيئات السائل من الجهة السفلى و متأثر بقوى التلاصق مع جزيئات الهواء من الجهة العليا و حيث أن كثافة السوائل أكبر بكثير من كثافة الغازات لذلك فإن محصلة هذه القوى تكون في اتجاه قوى التماسك .
أي أن كل جزيء عند السطح يكون متأثراً بقوى جذب إلى الداخل ( مما يقلل من فرصة شغله موقع سطحي ) تؤدي إلى تقلص سطح السائل ليشغل أصغر مساحة ممكنة له. و هذا يفسر الشكل الشبه الكروي لفطرات السائل و يكون عندئذ سطحها أصغرياً بالنسبة لحجم معين .
و بالتالي عدد الجزيئات الموجودة على السطح أقل من جزيئات السائل , و لذلك فإن البعد المتوسط بين الجزيئات على السطح أكبر قليلاً من البعد المتوسط داخل السائل و هذا يؤدي وسطياً إلى وجود قوى تجاذبية بين جزيئات السطح و هذا يفسر وجود التوتر السطحي.
من ناحية أخرى : يلاحظ أن للجزيئات الموجودة على سطح السائل طاقة كامنة أكبر من الطاقة الكامنة للجزيئات الموجودة وسط السائل وهذا يعود إلى أنه عندما نريد جلب جزيء من السائل إلى السطح يجب كسر عدد من روابطه أي يجب بذل عمل للقيام بذلك وهذا العمل يتحول إلى طاقة كامنة داخل الجزيء. و لكن هذا يخالف الميل الطبيعي للأجسام لتقليل طاقتها , و يتحقق ذلك في السوائل من خلال ميلها الطبيعي لتقليل مساحة سطحها إلى أقل قدر ممكن حيث يبرهن رياضياً أن ذلك يتحقق عندما يكون شكل السطح كروياً .
و الآن لنعرف التوتر السطحي ( γ ) لسائل : القوة المؤثرة في وحدة الطول في سطح بزاوية قائمة على أحد جانبي خط مرسوم في السطح . في الشكل المرسوم جانباً (2) يمثل [ AB ] خطاً مرسوماً طوله ( 1 m ) على سطح سائل يقاس التوتر السطحي ( γ ) بوحدة ( N/m ).
القوة المحركة العكسية :
إن مرور التيار في الجزء الثابت يؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي
و بما أن الجزء الدوار عبارة عن نواقل تقطع الحقل المغناطيسي فيتولد بالتالي قوة محركة كهربائية في هذه الأسلاك تتناسب مع سرعة الدوران
e= k* ω
هذا من ناحية
و من ناحية أخرى يوجد مقاومة كهربائية معينة للأسلاك المكونة للملف الكهربائي الذي صنع منه الملف و لتكن R و بالتالي فإن تطبيق جهد كهربائي خارجي E يؤدي إلى مرور تيار I و هكذا يكون جهد التغذية مساوياً مجموع هبوط الجهد على مقاومة الجزء الدائر إضافة إلى القوة المحركة العكسية المتولدة .
E= R*I + K ω
و هكذا فإنه عندما يكون المحرك في حالة سكون و عند بدأ الإقلاع يستجر تيار إقلاع كبير جداً و لكن يبدأ التيار بالانخفاض عندما تزداد سرعة المحرك .
الإقلاع بواسطة مقاومات الإقلاع :
في المحركات الكبيرة الاستطاعة يتم تخفيض تيار الإقلاع باستخدام مقاومات إقلاع تربط على التسلسل مع المحرك و يتم إزالتها تدريجياً مع تزايد سرعة المحرك . حيث أنها يتحكم بها بواسطة ريليهات تعمل وفقاً للقوة النابذة حيث أن زيادة سرعة الدوران تزيد من القوة النابذة لزاجلة التحكم التي تفصل تلك المقاومات على التتابع بحسب سرعة الدوران
فى تحدى جديد لكسر قوانين الفزياء واكتشاف الكثير من الظواهر والمعادلات اللتى عجز علماء الفزياء من تفسيرها
هنا ياتى دور المخترع شتس كامبل
الذى استطاع من خلال البحث لمدة ثلاث سنوات الى التوصل الى تحويل طاقة كهربية مائة وات الى ثلاثة الالاف وات كهربي
ففى الته العجيبة استطاع ان يستخدم محرك كهربي بقدرة 100 وات لانتاج كهرباء 3000 وات
وهى طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة
وذالك عن طريق الطرد المركزى لعدد من العجلات وتشغيل مولد كهرباء بقدرة 3 كيلووات كهربي
وهو لايريد بيع المحرك ولكنه يريد ان يبلغ هذا العلم للناس
ويمكن الاستغناء عن المحرك الكهربي الصغير باستخدام عجلة جرافتى اللتى تعمل بتاثير الجاذبية الارضية على ادارتها
مرفق الصور والفديو
الروابط
Chas Campbell Free Energy Generator
http://peswiki.com/index.php/Directo…bell_Generator
=
الصور
ChasCampbell_with_generator_300.jpg
Bike_replica_of_Chas_Campbell_gravity_wheel_95x95. jpg
ChasCampbell_generator_contributors_400.jpg
ChasCampbell_generator_enlarged_300.jpg
ChasCampbell_generator_output_saw_drill_300.jpg
ChasCampbell_generator_pulley_150.jpg
ChasCampbell_generator_sq_300.jpg
ملاحظه /الموضوع منقول