Читаем Популярная история - от Электричества до Телевидения (СИ) полностью

знакомый художник Луи Дагер (1789-1851), изобретатель « дагеротипии». [45]. Основная

техническая идея художника Морзе состояла в использовании бумажной ленты для

записи сообщений – это хорошо видно на его наброске «блок-схемы» телеграфа,

сделанном на пакетботе «Сэлли» – это сразу поставило дилетанта Морзе впереди всех

физиков-профессионалов его времени. Наброски 1832 года сослужили Морзе хорошую

службу – с помощью них он доказал свой приоритет.

Рис 15. Блок-схема аппарата Морзе, сделанная им на пакетботе «Сэлли». По [43].


1833 г. Ленц


В 1833 году уроженец Тарту, Эстония, экстраординарный академик Петербургской

академии наук Эмиль Ленц (1804-1865) сформулировал правило для определения

направления электродвижущей силы индукции, известный в теории электродинамики как

«закон Ленца». В Академию наук Ленц был кооптирован в 24 года (!) по итогам участия в

кругосветном плавании, в 1863 году он стал ректором Петербургского университета.

1834 г. Морзе, Пельтье, Фарадей


В 1834 году Сэмюэл Морзе, изобрел окончательный вариант кода для телеграфии,

который имеет общепринятое название «код Морзе». Первый вариант он написал еще в

1832 году на борту пакетбота «Сэлли». Что может сделать художник в области

кодирования? Удивительно, но художник Морзе придумал самый удачный код, самый

запоминающийся, самый быстрый и самый читаемый.


В 1834 году французский часовщик Жан-Шарль Пельтье (1785-1845), который

оставил свою профессию в возрасте 30 лет и увлекся проведением экспериментов по

физике, открыл « эффект Пельтье» - обратный термоэлектрическому эффекту Зеебека

(см. 1822 год). Пельтье обнаружил, что ток, протекающий по цепи из разнородных

металлов, может вызывать большое (на 5-10 градусов) повышение или понижение

температуры в материалах цепи, которое зависит от направления тока. Пельтье не был

теоретиком, поэтому законы по его эффекту разработали Беккерель и другие физики.

В 1834 году, 18 декабря, великий экспериментатор Майкл Фарадей начал серию опытов,

которая привела его к открытию явления самоиндукции. «Весьма важное значение

имела девятая серия «Исследований» Фарадея. В этой серии, начатой 18 декабря 1834

г., шла речь о явлениях самоиндукции, об экстратоках замыкания и размыкания.

Фарадей указывает при описании этих явлений, что хотя им присущи черты

инерции, однако от механической инерции явление самоиндукции отличает тот факт,

что они зависят от формы проводника. Фарадей отмечает, что «экстраток тождествен

с... индуцированным током». В результате у Фарадея сложилось представление о

весьма широком значении процесса индукции.» [42].


1835 г. Морзе


В 1835 году Сэмюэл Морзе, который в 1834 году стал профессором живописи Нью-

Йоркского университета и слегка поправил свое материальное положение, решил,

наконец, собрать пишущий телеграф по своей схеме. После ряда попыток он обратился к

своему коллеге профессору химии Леонарду Гейлу. Гейл изучил «работу» Морзе и помог

ему запустить конструкцию. За год с одной батареей (второй просто не было) они

добились дальности связи по 2-х проводной линии в тысячу футов. А в это время

сторонники 5-проводного телеграфа уже пытались ставить свои конструкции на богатые

железные дороги, но мы знаем – победит дилетант Морзе – будем следить за ним.


1836 г. Даниэль


В 1836 году английский химик-самоучка Джон Фредерик Даниель (1790-1845),

предложил удачную конструкцию электрической батареи, которая была названа «элемент

Даниэля». В элементе Даниэля было два сосуда и две жидкости: в наружном подкисленная

вода и цинковый электрод, а во внутреннем, пористом - раствор медного купороса как

деполяризатор и медный электрод. Элемент Даниэля был относительно дешев, не

содержал дорогих материалов, имел довольно большой срок службы и давал хороший ток,

поэтому широко применялся в слегка измененном виде (т.н. вариант Мейдингера без

хрупкого наружного стеклянного стакана) на телеграфе в России.

Рис 16. Элемент Даниэля. По [10].


1837 г. Морзе, Вейл


В 1837 году конгресс США объявил конкурс на лучший проект семафорного

телеграфа, на который профессор живописи Морзе представил свой проект пишущего

телеграфа. Профессора Морзе и Гейл 4 сентября 1837 года в Нью-Йоркском университете

Перейти на страницу:

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки