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Outil à dénuder les fils. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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Il existe de nombreux outils et dispositifs différents qui facilitent cette opération. Cependant, la plupart des radioamateurs enlèvent l'isolant avec un couteau et des pinces coupantes ordinaires, rompant souvent une partie des fils conducteurs. Je propose de dénuder les extrémités du fil avec un outil simple et facile à fabriquer en quelques minutes.

La base de l'outil est un paquet de cinq à six fragments d'une lame de scie à métaux pour le métal. Une longueur appropriée de débris est d'environ 100 mm. Les fragments doivent être pliés de manière à ce que les crêtes et les creux du câblage coïncident sans espace et que les dents soient inclinées d'un côté. De plus, il sera nécessaire de découper une languette de serrage en forme de L dans une feuille de caoutchouc dense d'une épaisseur de 1 ... 1,5 mm (voir Fig. 1). Toutes les dimensions sont approximatives.

Outil à dénuder les fils

L'emballage est étroitement enveloppé avec du ruban isolant, laissant une section libre d'environ 20 mm de long à partir de l'extrémité où les dents sont inclinées vers l'enroulement. La languette de serrage est fixée à l'emballage du côté de la zone libre (voir Fig. 2). L'outil est prêt.

L'outil est pris avec la main droite, l'extrémité du fil isolé est placée sur les dents à un angle d'environ 45 degrés, le pétale est plié avec le pouce, en appuyant le fil sur les dents. Le fil est tiré avec force et tiré sous le pétale, et l'extrémité de l'isolant se brise, prise en sandwich entre des dents pointues et un pétale en caoutchouc.

Les lames d'outils doivent être choisies avec peu d'usure et des dents fines. Avantages de l'outil - longue durée de vie sans affûtage supplémentaire, sécurité d'utilisation, absence d'émissions nocives inhérentes aux méthodes de nettoyage de l'isolation thermique.

Auteur: O. Linyaev, Orel

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Selon la théorie de la relativité, pour décrire avec précision le mouvement des objets passant devant l'observateur à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il est nécessaire d'utiliser la "transformation de Lorentz", qui combine des coordonnées spatiales et temporelles. Le physicien néerlandais a pu expliquer comment ces transformations conduisent à des équations auto-cohérentes pour les champs électriques et magnétiques.

Bien que les divers effets de la relativité aient été prouvés à plusieurs reprises avec un très haut degré de précision expérimentale, il reste encore des parties de la théorie générale de la relativité (y compris la relativité restreinte) qui n'ont pas encore été révélées par des expériences. Curieusement, la compression du champ électrique en fait partie : la compréhension moderne de l'électromagnétisme est basée sur les principes de la physique einsteinienne.

Maintenant, une équipe de recherche de l'Université d'Osaka a démontré expérimentalement cet effet pour la première fois. Ils ont mesuré le profil du champ de Coulomb dans l'espace et dans le temps autour d'un faisceau d'électrons de haute énergie généré par un accélérateur linéaire de particules. Grâce à un échantillonnage électro-optique ultra-rapide, ils ont pu enregistrer le champ électrique avec une résolution temporelle extrêmement élevée.

Auparavant, les transformations de Lorentz du temps et de l'espace, ainsi que de l'énergie et de la quantité de mouvement, ont été démontrées dans des expériences sur la dilatation du temps et l'énergie de masse au repos, respectivement. Ensuite, les physiciens ont considéré un effet relativiste similaire, qui correspond à la transformation de Lorentz des potentiels électromagnétiques.

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