Разница электронный и электрический: значение слов – Электрический и электронный

значение слов – Электрический и электронный

Вопрос задан

Изменён 6 лет 7 месяцев назад

Просмотрен 11k раза

Здравствуйте.
Извините за глупый вопрос, но подскажите, пожалуйста, как объяснить разницу между понятиями “электрический” и “электронный”. И существенна ли она?
Спасибо

  • значение-слов
  • однокоренные-слова

Под “электрическим” понимают всё что относится к электричеству вообще и электрике в частности, а под “электронным” – к электронике. Электроника по сути та же электрика, но на микроуровне. Электрику нужно разбираться в проводах, а электронщику – в микросхемах.

“Электронный” ещё может относится к части атома, но это уже частное значение.

В древней Греции “электроном” называлась смола, янтарь, который если потереть, нагревался, и начиналось движение элементарных частиц.

Это слово и стало родоночальным “электричеству”. Сейчас “электричество” – это явление, энергия, движение и взаимодействие заряженных частиц. А электрон – это элементарная частица с наименьшим отрицательным электрическим зарядом, электроника – наука об электронах. Следовательно, электрический – связанный с явлением, а электронный – с частицами.

Относятся к родственным физическим явлениям, но на разном уровне развития физики. “Электрический” — слово 19-го века (второй половины?), “электронный” — 20-го в. тот случай, когда принцип работы физического прибора отражается в языке.

Вероятно, была потребность противопоставлять приборы новейшие (“электронные”) прежним, электрическим.

Зарегистрируйтесь или войдите

Регистрация через Google

Регистрация через Facebook

Регистрация через почту

Отправить без регистрации

Почта

Необходима, но никому не показывается

Отправить без регистрации

Почта

Необходима, но никому не показывается

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

УЗО – электронное или электромеханическое

← Новые дифференциальные автоматические выключатели HAGER для 3-х фазной сети   ||   ДАВ3 – Инновационное соединение Hager для бытового сегмента →

Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция

расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети. То есть, для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет.

Откуда берется источник питания? Внутри УЗО нет никаких батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает от внешней сети. Есть в сети 220В, и появилась утечка тока, – УЗО сработает! Если напряжения в сети нет – защитное устройство не сработает.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети.

На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят приблизительно так: если напряжение в сети есть, электронное УЗО будет работать. Если напряжения в сети нет, тогда зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, значит и утечки тока браться неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как в народе говорят, «нет света»? Это может быть авария на линии, подходящей к дому, могут быть ремонтные работы электрослужб, а может – еще одна очень распространенная проблема – отгорание нулевого провода в этажном щите. Вся аппаратура будет без признаков жизни, все сигнальные приборы (сигнальные лампы, если есть) будут свидетельствовать, что напряжения в сети нет. Однако фаза не куда не делась! Опасность поражения током сохраняется. Представим, что в такой ситуации возникло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент Вы прикоснетесь к корпусу машинки, возникнет утечка и УЗО должно сработать. Но именно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питание отсутствует, поэтому возникший ток утечки электронная плата не зафиксирует, отключающий импульс на механизм отключения не поступит, и УЗО не отключится. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как бы не было печально, при появлении утечки тока в данной ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема – это скачки напряжения в сети. Конечно, сейчас многие для защиты устанавливают реле напряжения, но не у всех они стоят. Что представляют собой скачки напряжения – это отклонение от номинального значения. То есть, у вас в розетке вместо 220 Вольт может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Из-за скачков напряжения может выйти из строя электронная плата с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ – изучить схему, которая изображена на корпусе УЗО. На любом защитном устройстве наносится электрическая схема. Между отображенными схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.

На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой.

Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.


Более подробную информацию по системам электрооборудования можно получить в офисе компании «Электроплан ТНС» или оставить заявку и интересующие Вас вопросы по электронному адресу info@eplan. by.


Новые дифференциальные автоматические выключатели HAGER для 3-х фазной сети

В чем отличие 4,5кА, 6кА, 10кА в модульной автоматике

Звукоизоляционные электромонтажные коробки Kaiser

Уличные щиты учета электроэнергии Emiter на складе в Минске

Мини электрощиты Hager для контроля и защиты отдельных электрических линий

В чем разница между электронным и электрическим?

`;

Промышленность

Факт проверен

В ряде случаев люди склонны использовать термины электронный и электрический взаимозаменяемо. Хотя оба термина обычно используются при обсуждении электроники, существует тонкая разница между правильным использованием каждого слова.

Вот что вам следует знать о том, как правильно использовать электронные и электрические устройства при разговоре или письме.

Электричество связано с общей концепцией электричества. Обычно допустимо использовать термины «электрический» и «электрический» взаимозаменяемо. По сути, слово «электрический» будет использоваться как способ определения потока электричества, относящегося к конкретному событию. Например, если пожар начинается из-за проблемы с проводкой в ​​здании, событие может быть описано как электрический или электрический пожар, вызванный электрической или электрической проводкой.

Использование слова «электрический» указывает на источник энергии, который служит для создания логического эффекта при прохождении через процесс или устройство.

Напротив, электронный — это термин, описывающий устройства, работающие от электричества. Электронное устройство часто конструируется с использованием одного или нескольких электрических элементов, которые позволяют управлять потоком электричества в устройстве. Хорошим примером является телевизор, поскольку он частично состоит из ряда отдельных электрических компонентов, которые помогают проводить поток электричества. Точно так же настольные и портативные компьютеры являются электронными по своей природе. Портативные устройства, такие как сотовые телефоны, также являются электронными, при этом они работают с использованием электрического компонента — аккумулятора.

Когда дело доходит до определения различных устройств как электрических или электронных, возникает некоторая серая зона. Лампочки иногда называют как электронными, так и электрическими. Обычный фонарик также описывается как электронный и электрический. Серая область, кажется, вступает в игру, когда рассматриваемое устройство является одновременно средством получения потока электричества и источником завершенной функции электронного аспекта устройства. Например, лампочка получает электроэнергию от проводки, но при этом излучает свет, что является основной функцией прибора.

Существуют некоторые различия в использовании электронных и электрических устройств, которые также связаны с культурными факторами. Например, граждане Великобритании нередко называют местную энергетическую компанию «электриками». В прошлые десятилетия люди в Соединенных Штатах часто называли мелкую кухонную технику «электрической» сковородой или «электрическим» кофейником, хотя эти типы приборов более правильно называть электронными по своей природе.

После многих лет работы в индустрии телеконференций Майкл решил реализовать свою страсть к мелочи, исследования и письмо, став внештатным писателем на полную ставку. С тех пор он публиковал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе AboutMechanics, а его работы также появились в поэтических сборниках, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малкольма включают коллекционирование виниловых пластинок, мелкие лига бейсбола и велоспорт.

Малкольм Татум

После многих лет работы в индустрии телеконференций Майкл решил реализовать свою страсть к мелочи, исследования и письмо, став внештатным писателем на полную ставку. С тех пор он публиковал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе AboutMechanics, а его работы также появились в поэтических сборниках, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малкольма включают коллекционирование виниловых пластинок, мелкие лига бейсбола и велоспорт.

Вам также может понравиться

Рекомендуется

КАК ПОКАЗАНО НА:

Разница между электричеством и электроникой

Сила электричества была движущей силой человечества и создала мир. От темных веков средневековья до современной эпохи промышленной революции.

Содержание

Технологические разработки позволили раскрыть безграничный потенциал электроэнергии, чтобы сделать нашу жизнь проще и лучше.

Электрика и электроника

Основное различие между электрикой и электроникой заключается в том, что электрические технологии и устройства используются для производства или преобразования электрической энергии, а также для хранения этой энергии. С другой стороны, электронные технологии и устройства используют эту электрическую энергию для выполнения какой-либо задачи или операции. Таким образом, электронная техника занимается созданием различного электронного оборудования.

Электрическое устройство — это прибор, работающий от электроэнергии. Основным принципом работы этих устройств является преобразование электрической энергии в другие виды энергии.

Электрические устройства часто используются для генерации. Преобразование и хранение электроэнергии или электричества для промышленного и коммерческого использования.

Электронные устройства — это устройства, которые регулируют электроэнергию, чтобы использовать ее для выполнения какой-либо задачи. Таким образом, эти устройства контролируют поток электричества в цепи.

Для работы схемы. Эти устройства, как правило, не генерируют электроэнергию сами по себе и поэтому полагаются на постоянный поток энергии из какого-либо другого источника.

Таблица сравнения между электрикой и электроникой 9007 9007 9007 9007
Параметры сравнения Electrical Electronics Electronics Electronics Electronics . электрической мощности Электронные технологии и устройства, контролирующие поток электроэнергии для работы или задачи
Эксплуатация Эти устройства способны генерировать электроэнергию Эти устройства полагаются на внешний источник энергии
Принцип Электрические устройства производят ток и напряжение Электронные устройства управляют потоком тока и напряжения
Используемые материалы Проводники, такие как медь, в основном используются для изготовления электрических устройств В основном используются полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий.

Электрические технологии и устройства в основном связаны с преобразованием электрической энергии. В какую-либо другую форму или генерирование электрической энергии из другой формы и хранение этой энергии.

Эти устройства разработаны по принципу производства напряжения и тока. Таким образом, они работают над производством электрической энергии путем преобразования других видов энергии в электричество.

Для этого эти устройства изготовлены из материалов с высокой проводимостью, таких как медь и алюминий. Генерируемая электроэнергия также является типом переменного тока, поскольку переменный ток может передаваться.

От места выработки электроэнергии до фактического коммерческого или промышленного объекта. Генерируемая мощность переменного тока затем преобразуется в постоянный ток для использования в электронных устройствах и для хранения.

Для производства такого большого количества энергии используются большие генераторы. Часто несколько блоков выработки электроэнергии используются вместе для удовлетворения потребности в электроэнергии.

Основными источниками выработки электроэнергии являются гидроэнергетика, ветровая и солнечная электроэнергетика. В первых двух типах механическая энергия преобразуется в электрическую.

В виде вращения турбин для производства электроэнергии. При солнечно-электрической генерации тепло преобразуется в электричество.

Есть несколько примеров электрических устройств. Некоторыми из распространенных устройств этой категории являются двигатели, генераторы, трансформаторы и т. д.

Что такое электроника?

Электронные технологии и устройства связаны с управлением электрической энергией для использования энергии для выполнения какой-либо операции или задачи. Электрическая мощность контролируется на электронном уровне.

Для использования в различных приложениях. Следовательно, эти устройства управляют потоком электроэнергии, генерируемой электрическими устройствами для использования в различных приложениях.

Следовательно, эти устройства в основном используются при разработке схем для различных типов оборудования, работающего от электричества. Для управления потоком электричества электронные устройства изготавливаются из полупроводниковых материалов.

Таким образом, кремний и германий часто являются основными материалами, используемыми для изготовления электронных устройств. Электронные устройства часто очень малы, в миллиметровом и нанометровом диапазоне.

Таким образом, их удобно использовать для проектирования схем. Основным принципом создания электронных устройств является контроль напряжения и тока.

Эти устройства сами по себе потребляют очень мало энергии, часто в диапазоне мВ. Изменяя и контролируя поток электронов в электрическом потоке,

Эти устройства могут манипулировать любыми данными, которые зависят от количества электронов в потоке. Следовательно, электронные устройства в основном используются в контроллерах и других устройствах для принятия решений.

Наиболее распространенным примером такого устройства является мобильный телефон, использующий электрическую энергию для выполнения различных операций.

Основные различия между электрическим и электронным оборудованием
  1. Электрические технологии связаны с производством, преобразованием и хранением электроэнергии. Электронная технология имеет дело с контролем электроэнергии.
  2. Электрические устройства способны производить собственное электричество. Электронные устройства не могут производить электричество сами по себе и полагаются на внешний источник.
  3. Электрические устройства работают, производя ток и напряжение. Электронное устройство работает, контролируя поток тока и напряжения.
  4. Электрические устройства изготавливаются из материалов с высокой проводимостью, таких как медь и алюминий. Электронные устройства изготавливаются из полупроводниковых материалов.
  5. Примерами электрических устройств являются трансформаторы, генераторы переменного тока, предохранители и т.д. Примерами электронных устройств являются микроконтроллеры, диоды, резисторы и т.д. Существует большой потенциал в электрической энергии, который еще предстоит открыть.

    Электрические машины и устройства являются ключевыми компонентами в производстве электроэнергии. Технология, лежащая в основе этих устройств, вырабатывает электроэнергию путем преобразования другой энергии в электрическую.

    Оставить комментарий