Nadmi
19-12-25

0 : Odsłon:


CEWKA INDUKCYJNA I JEJ ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE:
2020-11-11

Pomimo powszechnego już zastosowania układów cyfrowych, takich jak procesory, programowalne układy logiczne oraz będące ich połączeniem układy SoC, niejednokrotnie elektronik konstruktor musi sięgnąć po elementy „analogowe”, takie jak rezystory, kondensatory lub cewki indukcyjne. Co ciekawe, o ile stosunkowo łatwo wykonać w strukturze układu scalonego rezystor lub kondensator (o pojemności rzędu pikofaradów), o tyle bardzo trudno jest wykonać cewkę. Dlatego w notach aplikacyjnych wielu elementów nadal znajduje się cewka indukcyjna dołączana jako element zewnętrzny. W artykule podano podstawowe informacje na temat cewek oraz opisano elementy ich budowy wpływające na parametry.

Budowa cewki indukcyjnej
Czym jest cewka indukcyjna?
Cewka indukcyjna – podstawowe parametry
Cewka nieidealna
Słowem zakończenia
BUDOWA CEWKI INDUKCYJNEJ
Cewka indukcyjna nie jest skomplikowanym elementem. Składa się z rdzenia oraz owiniętych wokół niego, izolowanych zwojów przewodnika. Rdzeń cewki może być powietrzny lub wykonany z materiałów magnetycznych. Ważne, aby zwoje owinięte wokół rdzenia były izolowane, dlatego do wykonania cewek stosuje się drut w izolacji lub nawija się je drutem nieizolowanym (na przykład tak zwaną srebrzanką), ale z zachowaniem odpowiedniej szczeliny powietrznej zapewniającej wymaganą separację zwoju od zwoju. Jeśli cewka zostanie nawinięta drutem nieizolowanym zwój przy zwoju, to stanowi zwarcie i owszem, będzie miała pewną indukcyjność, ale na pewno różną od zamierzonej.

Często w praktyce na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury lub napięcia dochodzi do uszkodzenia cewki indukcyjnej polegającego na zwarciu pomiędzy uzwojeniami na skutek przebicia izolacji drutu nawojowego. Tak uszkodzona cewka indukcyjna wymaga przewinięcia lub wymiany na nową. Często w ten sposób są uszkadzane transformatory sieciowe. Dalsze użytkowanie takiego uszkodzonego transformatora może doprowadzić do jego przegrzania, zwarcia w sieci energetycznej lub wręcz zapalenia się samego transformatora czy zasilanego nim urządzenia.

CZYM JEST CEWKA INDUKCYJNA?
Cewka indukcyjna jest elementem, który przechowuje energię w rdzeniu w postaci pola magnetycznego, a więc dokonuje zamiany energii prądu elektrycznego w energię pola magnetycznego lub odwrotnie. Zmiana prądu płynącego przez uzwojenia powoduje wygenerowanie siły elektromotorycznej o kierunku przeciwdziałającym tej zmianie. Podobnie zmienne pole magnetyczne przenikające rdzeń wywołuje indukowanie się napięcia. Za pomocą wzoru można to wyrazić w sposób następujący:

wzór_1 W tym wzorze:

e - to siła elektromotoryczna (napięcie w woltach) wytwarzane przez cewkę,
dϕ/dt - jest zmianą strumienia magnetycznego w czasie,
di/dt - jest zmianą prądu w czasie,
L - to parametr cewki nazywany indukcyjnością; jego jednostką jest Henr.
Łatwo zauważyć cechę, o której była mowa wcześniej – siła elektromotoryczna e ma zwrot przeciwny, niż napięcie wywołujące przepływ prądu. Przeciwdziała to gwałtownym zmianom prądu płynącego przez cewkę i prowadzi do jednej z jej podstawowych aplikacji – zastosowania cewki indukcyjnej jako tak zwanego dławika.

CEWKA INDUKCYJNA – PODSTAWOWE PARAMETRY
Podstawowymi parametrami cewki są jej indukcyjność oraz częstotliwość rezonansowa. Indukcyjność to inaczej zdolność cewki do przechowywania energii w postaci pola magnetycznego wywoływanego przez przepływ prądu. Indukcyjność mierzy się w Henrach i wyraża jako stosunek chwilowego napięcia do zmiany prądu w czasie.

wzor_4

wzor_6

wzor_3

Wykres prądu i spadku napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej Wykresy prądu i spadku napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej. Spadek jest największy w momencie załączenia zasilania i maleje z upływam czasu. Ten spadek przeciwdziała wzrostowi prądu i dlatego natężenie prądu jest najmniejsze w momencie załączenia zasilania i rośnie z upływem czasu. Często mówi się, że na cewce napięcie wyprzedza prąd

Na rysunku wyżej pokazano, co dzieje się z napięciem występującym na cewce oraz płynącym przez nią prądem po dołączeniu do jej zacisków źródła napięcia. Czerwona, ciągła linia ilustruje przepływ prądu. Jak można zauważyć, prąd rośnie od momentu dołączenia źródła aż do osiągnięcia wartości maksymalnej określanej przez prawo Ohma, to jest stosunku napięcia występującego na zaciskach do rezystancji cewki. Przerywana linia niebieska ilustruje przebieg spadku napięcia występującego na cewce. Jak można zauważyć, ten spadek jest największy w momencie załączenia, a najmniejszy po tym, jak prąd osiągnie wartość maksymalną. Jest to związane ze wspomnianym faktem, że napięcie indukcji ma kierunek przeciwny niż przyłożone do zacisków.

O częstotliwości rezonansowej cewki napisano przy okazji omawiania parametrów cewki nieidealnej, ponieważ jest ona związana z pojemnością pasożytniczą.

Materiał rdzenia i przenikalność magnetyczna względna
Bardzo ważnym elementem cewki indukcyjnej jest rdzeń. Rdzeń jest charakteryzowany przez rodzaj zastosowanego materiału oraz związaną z tym względną przenikalność magnetyczną. Względną, ponieważ jest ona wyznaczana w stosunku do przenikalności próżni. Jest to liczba bezwymiarowa określana jako stosunek przenikalności magnetycznej (bezwzględnej μ) danego ośrodka do przenikalności magnetycznej próżni μ0.

Zgodnie z definicją przenikalność magnetyczna to wielkość określająca zdolność danego materiału lub ośrodka do zmiany indukcji magnetycznej przy zmianie natężenia pola magnetycznego. Inaczej można też powiedzieć, że przenikalność to własność materiału lub ośrodka określająca jego zdolność koncentracji linii pola magnetycznego.

Przenikalność magnetyczna próżni zgodnie z danymi opublikowanymi w 2002 roku przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) jest skalarem, który oznacza się symbolem μ0 i którego wartość w układzie SI wynosi μ0 = 4·Π·10-7= około 12,566370614·10-7 [H/m = V·s/A·m].

Indukcyjność cewki wyraża się wzorem:

wzor_2

We wzorze poszczególne symbole oznaczają:

L - indukcyjność w Henrach,
μ0 - przenikalność magnetyczna próżni,
μ - przenikalność względna materiału rdzenia,
Z - liczba zwojów cewki,
S - pole przekroju poprzecznego cewki,
l - długość cewki.
Przenikalność względna niezanieczyszczonego powietrza niewiele odbiega od przenikalności próżni, więc dla uproszczenia w praktyce inżynierskiej przyjmuje się, że μ = 1 i wzór na indukcyjność cewki powietrznej przyjmuje postać:

wzor_indukcyjnosc_cewki_powietrznej

Siła pola magnetycznego Na niebiesko narysowano linie sił pola magnetycznego o kierunku zgodnym z regułą Lentza (tzw. „Reguła prawej dłoni”).

Materiały pod względem własności magnetycznych dzielą się na paramagnetyki (stające się magnesami po ich umieszczeniu w polu magnetycznym), ferromagnetyki (ulegające namagnesowaniu w obecności pola magnetycznego) oraz diamagnetyki (osłabiające pole magnetyczne). Rodzaj materiału rdzenia silnie wpływa na parametry cewki. W próżni doskonałej nie ma cząsteczek, które mogłyby wpłynąć na zależność indukcji od natężenia pola magnetycznego. Wobec tego w każdym ośrodku materialnym wzór na indukcyjność będzie zmodyfikowany w związku z występowaniem przenikalności magnetycznej tego ośrodka. Dla próżni przenikalność względna jest równa dokładnie 1. Dla paramagnetyków przenikalność względna jest niewiele większa od 1, dla diamagnetyków jest niewiele mniejsza od jedności – dla obydwu tych typów ośrodków różnica jest na tyle niewielka, że w zastosowaniach technicznych często się ją zaniedbuje przyjmując wartość równą 1.

Podsumujmy ten akapit podając w podpunktach parametry cewki, które najbardziej wpływają na jej indukcyjność:

Indukcyjność cewki rośnie wraz z:

liczbą zwojów,
przenikalnością względną materiału rdzenia,
polem powierzchni cewki,
zmniejszaniem się długości cewki.
Indukcyjność cewki maleje, gdy:

zmniejsza się liczba zwojów,
maleje przenikalność względna materiału rdzenia,
maleje pole powierzchni,
rośnie długość cewki.
Po co używa się rdzeni? Pierwszym powodem jest możliwość przechowywania większej ilości energii przy mniejszej liczbie zwojów, niż ekwiwalent z rdzeniem powietrznym. Drugim jest budowa mechaniczna cewki – rdzeń zapewnia szkielet dla zwojów oraz jej mocowanie w urządzeniu docelowym. Trzeci ważny powód, to koncentracja oraz przewodzenie pola magnetycznego. W pewnych zastosowaniach istotna też będzie możliwość regulacji indukcyjności cewki za pomocą zmiany położenia rdzenia względem zwojów, na przykład przez jego wsuwanie lub wysuwanie.

CEWKA NIEIDEALNA
Dotychczas rozważaliśmy parametry cewki idealnej. Tymczasem w rzeczywistych warunkach drut nawojowy będzie miał pewną rezystancję oraz pojemność, co będzie miało wpływ na rzeczywiste parametry cewki, których jeszcze nie rozważaliśmy.

Na rysunku pokazano zastępczy schemat stałoprądowy rzeczywistej cewki. Szeregowo ze zwojami włączono opornik reprezentujący rezystancję drutu nawojowego. Przy przepływie prądu przez cewkę będzie on powodował nie tylko spadek napięcia, ale również straty mocy w postaci ciepła, co może powodować grzanie się cewki i zmianę parametrów rdzenia. W konsekwencji maleje też sprawność energetyczna całego urządzenia.

Zastępczy schemat stałoprądowy rzeczywistej cewki Zastępczy schemat ideowy cewki przy analizie stałoprądowej

Przy analizie zmiennoprądowej należy również uwzględnić pojemność pasożytniczą tworzoną przez odizolowane warstwy przewodnika i dlatego na schemacie zastępczym oprócz rezystora pojawia się też kondensator dołączony równolegle do zacisków cewki. Tworzy się w ten sposób obwód rezonansowy RLC, a sama cewka przed osiągnięciem częstotliwości rezonansowej ma charakter indukcyjny, a po jej osiągnieciu – pojemnościowy. Dlatego impedancja cewki rośnie do częstotliwości rezonansowej, by w rezonansie osiągnąć wartość maksymalną oraz maleje po jej przekroczeniu.

Zmiana charaktery rzeczywistej cewki Zmiana charakteru rzeczywistej cewki po osiągnięciu częstotliwości rezonansowej. Oznaczenia na schemacie zastępczym: L – indukcyjność, EPC – pojemność pasożytnicza, EPR – rezystancja równoległa symbolizująca straty mocy, ESR – rezystancja szeregowa symbolizująca rezystancję drutu nawojowego)

Trzy rodzaje strat mocy w cewkach indukcyjnych
W aplikacjach cewek rozpatruje się trzy dominujące rodzaje strat mocy. Pierwszym jest wspomniana wcześniej strata występująca na rezystancji szeregowej, to jest na rezystancji drutu nawojowego. Ta strata mocy powinna być brana pod szczególną uwagę, gdy prąd płynący przez cewkę ma duże natężenie. Najczęściej mamy z nią do czynienia w zasilaczach i obwodach zasilania. Ten rodzaj strat powoduje grzanie się cewki, a w konsekwencji całego urządzenia. Jest on też najczęstszą przyczyną uszkodzenia, ponieważ wysoka temperatura można spowodować uszkodzenie izolacji i zwarcie zwojów.

Drugą rodzajem strat mocy są straty występujące w rdzeniu. Pojawiają się one na skutek nierównomierności wykonania rdzenia, występowania prądów wirowych oraz zmiany położenia domen magnetycznych. Te straty są dominujące, gdy prąd płynący przez cewkę ma małe natężenie. Można się z nimi spotkać w obwodach dużej częstotliwości, separatorach sygnałów cyfrowych i innych. Doprowadza on nie tyle do uszkodzenia cewki, ile do problemów ze stratami poziomu sygnału w czułych obwodach.

Trzecim rodzajem strat mocy są te występujące na skutek strat strumienia magnetycznego, który może być rozpraszany przez mechaniczne elementy mocujące, szczeliny powietrzne w rdzeniu czy wreszcie niestaranność wykonania samej cewki.

Sprawdź ofertę

NA KONIEC
Cewka indukcyjna jest komponentem nieskomplikowanym i przez to być może nieco lekceważonym. Tymczasem budując obwód elektroniczny wyposażony w dławiki czy transformatory trzeba zwrócić szczególną uwagę na wybierane komponenty indukcyjne, w tym na ich częstotliwości rezonansowe oraz parametry materiału rdzenia. Inne rdzenie są stosowane przy częstotliwości prądu rzędu dziesiątek czy setek herców, a inne przy setkach megaherców i więcej. Niekiedy, przy sygnałach o wysokiej częstotliwości wystarczy odcinek przewodu z nanizanym koralikiem ferrytowym.

Cewki indukcyjne mogą być wykonane w różny sposób. Typowo, nawija się od kilku do kilkuset zwojów drutu na rdzeniu. W niektórych zastosowaniach wykonuje się zwoje w postaci ścieżek na płytce drukowanej niekiedy zamykając je w kubku ferrytowym. Współcześnie większość cewek, a zwłaszcza dławików stosowanych w obwodach zasilania, wykonuje się z przeznaczeniem do montażu SMD. Przy tym nadal trwa wyścig technologiczny i stale są opracowywane coraz to nowsze materiały magnetyczne, zachowujące swoje właściwości pomimo wzrostu temperatury, mające mniejsze straty itd.

Cewka przeznaczona do pracy przy małej częstotliwości zwykle ma rdzeń żelazny i dużą liczbę zwojów, przez co ma stosunkowo duży ciężar. Dlatego w wielu aplikacjach, zwłaszcza tych narażonych na wstrząsy i udary, ogromne znaczenie ma sposób montażu. Zwykle przylutowanie cewki nie wystarczy - jej rdzeń trzeba pewniej przymocować, za pomocą obejmy, uchwytów czy śrub. Wybierając cewkę lub transformator do urządzenia, warto to mieć to na uwadze.

ZASTOSOWANIE CEWEK W ELEKTRONICE
Cewki stosuje się do:

blokowania przepływu prądu przemiennego w obwodzie,
zwierania prądu (napięcia) stałego,
pomiaru upływu czasu na podstawie zanikania przepływu prądu,
budowania obwodów oscylacyjnych,
budowania filtrów na określone częstotliwości,
sprzęgania stopni wzmacniaczy,
obniżania lub podwyższania napięcia.
Niektóre zastosowania cewki są zbliżone do aplikacji kondensatora. Jak już wiemy, cewka zachowuje się jak kondensator po przekroczeniu częstotliwości rezonansowej. Nie oznacza to jednak, że te elementy można w układzie stosować zamiennie.


: Wyślij Wiadomość.


Przetłumacz ten tekst na 91 języków
Procedura tłumaczenia na 91 języków została rozpoczęta. Masz wystarczającą ilość środków w wirtualnym portfelu: PULA . Uwaga! Proces tłumaczenia może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Automat uzupełnia tylko puste tłumaczenia a omija tłumaczenia wcześniej dokonane. Nieprawidłowy użytkownik. Twój tekst jest właśnie tłumaczony. Twój tekst został już przetłumaczony wcześniej Nieprawidłowy tekst. Nie udało się pobrać ceny tłumaczenia. Niewystarczające środki. Przepraszamy - obecnie system nie działa. Spróbuj ponownie później Proszę się najpierw zalogować. Tłumaczenie zakończone - odśwież stronę.

: Podobne ogłoszenia.

KRAKCHEMIA. Firma. Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe, metalizowane.

KRAKCHEMIA S.A. jest firmą o ponad 70-letniej tradycji w dziedzinie handlu artykułami chemicznymi. Od 2007 roku Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał akcyjny KRAKCHEMIA S.A. wynosi 9 mln złotych, a w 2012 roku…

POL-MARKET. Producent. Schody drewniane wewnętrzne. Poręcze i balustrady.

O Firmie Firma Pol-Market powstała w 1997 roku. Od początku działalności specjalizujemy się w produkcji i montażu schodów drewnianych wewnętrznych. Do naszych realizacji używamy wyłącznie najwyższej jakości drewna krajowego i egzotycznego. Firma nasza…

Mak polny czerwony - klasyczny:

Mak polny czerwony - klasyczny: Wysiew: IV-V Rozstawa: 30 × 10 cm Wysokość: 90 cm Kwitnienie: VII-VIII Stanowisko: słoneczne Opakowanie zawiera 0,5 g

Jeśli porównamy, to olbrzym jest jakieś 6 razy większy.

Algierskie malowidło jaskiniowe, datowane na ok. 6000 p.n.e. Ma nienormalnie dużą głowę i trzyma coś w dłoni, obok niego ktoś kto wygląda na człowieka. Jeśli porównamy, to olbrzym jest jakieś 6 razy większy.

Pakaian bersertifikat dan semula jadi yang sihat untuk kanak-kanak.

Pakaian bersertifikat dan semula jadi yang sihat untuk kanak-kanak. Tahun pertama kehidupan kanak-kanak adalah masa kegembiraan berterusan dan perbelanjaan berterusan, kerana panjang badan kanak-kanak meningkat sehingga 25 cm, iaitu empat saiz. Kulit…

Izolacja w USAz powodu koronawirusa może potrwać 10 tygodni? Tak uważa Bill Gates.

Izolacja w USAz powodu koronawirusa może potrwać 10 tygodni? Tak uważa Bill Gates. 20200406AD: Twórca Microsoftu jest uznawany za autorytet w temacie pandemii, bo od lat razem z fundacją, którą stworzył z żoną Melindą, realizuje projekty dotyczące…

Сир сирпиёзро инчунин каллаи калон меноманд.

Сир сирпиёзро инчунин каллаи калон меноманд. Андозаи сари он ба афлесун ё ҳатто грейпфрут аст. Аммо, сирпиёз аз дур ба сирпиёзҳои анъанавӣ шабоҳат дорад. Сарвари он шакл ва ранги ҳамон дорад. Сирпиёз фил дар сараш шумораи камтари дандон дорад. Он чор ё…

Merkawa po hebrajsku znaczy rydwan, oznaczała również Merkaba, tron ​​lub rydwan Boży, jak opisał prorok Ezechiel (Ezechiel 1).

Merkawa po hebrajsku znaczy rydwan, oznaczała również Merkaba, tron lub rydwan Boży, jak opisał prorok Ezechiel (Ezechiel 1). stał się obiektem wizyjnej kontemplacji dla wczesnych żydowskich mistyków. Mistyka Merkava zaczęła rozkwitać w Palestynie w I…

Wieszak drewniany na klucze, domki ozdobne. D035. Hölzerner Schlüsselhänger, dekorative Häuser. Wooden key hanger, decorative houses.

: DETALE HANDLOWE: W przypadku sprzedaży detalicznej, podana tutaj cena i usługa paczkowa 4 EUR za paczkę 30 kg dla krajowej Polski. (Obowiązuje następująca: ilość x cena + 4 EUR = całkowita kwota za przelew) Przelewy mogą być realizowane bezpośrednio na…

SHOW DESIGN. Producent. Urządzenia dedykowane. Oświetlenie dedykowane.

Jesteśmy firmą handlową działającą na polskim rynku od 1996 roku. Specjalizujemy się w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań przeznaczonych dla najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia dedykowane dla: TV, teatrów,…

Giganci uderzeni ruinami świątyni. Przez Giulio Romano ok. 1500s z „Upadku gigantów”.

Giganci uderzeni ruinami świątyni. Przez Giulio Romano ok. 1500s z „Upadku gigantów”.

4433AVA. ہائڈرو لیزر. رات کا کریم طویل کارروائی کے ساتھ دوبارہ شروع. Nachtcreme. دوبارہ کوشش کریں.

ہائیڈرو لیزر. نائٹ کریم. طویل کارروائی سبز. کوڈ کیٹلوگ / انڈیکس: 4433AVA. زمرہ: کاسمیٹک ہائیڈرو لیزر درخواست رات کے وقت چہرہ کریم قسم کاسمیٹک کریمیں کارروائی نمی، پھر سے جوان ہونے، احیائے صلاحیت 50 یمیل / 1.7 FL. آانس. epidermis کے پانچ تہوں میں سے…

Sheti, Wezowi Bracia, Lizard People, to rasa humanoidalnych gadów według folkloru Hopi.

Sheti, Wezowi Bracia, Lizard People, to rasa humanoidalnych gadów według folkloru Hopi. Sheti pojawiają się jako humanoidalne gady, czyli gady, które z wyglądu są prawie ludzkie, chodzą wyprostowane i mają dwie ręce, dwie nogi i głowę. Według tradycji…

Dlaczego ich skóra była niebieska

Niebiescy ludzie z Kentucky i ich niezwykły stan genetyczny - ludzie o niebieskiej skórze są prawdziwi i nie są mitem. Niebieskie Fugaty, często nazywane po prostu Błękitnymi Ludźmi z Kentucky, od dawna są przedmiotem zainteresowania naukowego. Dlaczego…

Kafijas koks, augoša kafija katlā, kad jāsēj kafija:

Kafijas koks, augoša kafija katlā, kad jāsēj kafija: Kafija ir prasīgs augs, taču tā lieliski panes mājas apstākļus. Viņam patīk saules stari un diezgan mitra zeme. Skatiet, kā rūpēties par kakao koku katlā. Varbūt ir vērts izvēlēties šo augu? Kafija ir…

Yuav ua li cas thiab vim li cas koj yuav tsum txhuam koj txhais taw nrog txiv tsawb txiv tsawb thaum nws ua rau kom ntuag:

Kev Ntsuas Rau Tus Kheej: Yuav ua li cas thiab vim li cas koj yuav tsum txhuam koj txhais taw nrog txiv tsawb txiv tsawb thaum nws ua rau kom ntuag: Ntawm no yog cov txiv tsawb tev tuaj yeem ua: Thaum qhov kub nce siab, peb zoo siab yuav tso cov khau…

Hur du väljer en damrock för din figur:

Hur du väljer en damrock för din figur: Varje elegant kvinnas garderob ska ha plats för en väl skräddarsydd och perfekt vald päls. Den här delen av garderoben fungerar både för större butiker och i vardagliga lösare stilar. Men nyckeln till framgång är…

Przerażające eksperymenty na zwierzętach

Przerażające eksperymenty na zwierzętach. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące kulisy pracy niemieckiego laboratorium. Jak się okazało, laboratorium prowadzi brutalne testy toksykologiczne na zwierzętach – małpach, psach, kotach i królikach. Podczas…

Чихрийн шижинтэй хүмүүст тохиромжтой улавч ач холбогдол.

Чихрийн шижинтэй хүмүүст тохиромжтой улавч ач холбогдол. Ая тухтай, сайн тохирсон гутал нь бидний эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал, хөдөлгөөний байдалд ихээхэн нөлөөлдөг гэдэгт итгүүлэх нь ус нойтон байхтай адил ариутгасан зүйл юм. Энэ бол хүн бүр мэддэг…

Tajemnicze wydarzenia związane z Cysterną Bazyliki i dziwna mumią.

Tajemnicze wydarzenia związane z Cysterną Bazyliki i dziwna mumią. Cysterna Bazyliki, zbudowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana I (527-565), została zbudowana w celu zaspokojenia potrzeb wodnych wielkiego pałacu, w którym rezydowali cesarze i…

122-aastane daam. Hüaluroon kui nooruse purskkaev? Igavese nooruse unistus on vana: noorte eliksiir?

122-aastane daam. Hüaluroon kui nooruse purskkaev? Igavese nooruse unistus on vana: noorte eliksiir? Ükskõik, kas see on veri või muud essentsid, ei jää vananemise peatamiseks midagi tähelepanuta. Tegelikult on nüüd olemas vahendeid, mis aeglustavad…

Co myślicie o takiej teorii wykorzystania energii orgonu?

Co myślicie o takiej teorii wykorzystania energii orgonu? Latające dywany, orgonowa energia wykorzystująca linie z naturalnej gliny używanej do farbowania dywanu. Teoria, że niektóre stare dywany mogą wytwarzać pole magnetyczne orgonu, które nadałoby…

Zęby pobrane z martwych żołnierzy po bitwie pod Waterloo, z których robiono protezy.

British Dental Association Museum ma w swojej kolekcji kilka zestawów zębów „Waterloo”. Zęby pobrane z martwych żołnierzy po bitwie pod Waterloo, z których robiono protezy. Po bitwie pod Waterloo w 1815 r. rabusie, padlinożercy, a nawet ocaleni żołnierze…

Movie star Hedy Lamarr was a science genius.

Movie star Hedy Lamarr was a science genius who invented the frequency-hopping spread spectrum technology for missle guidance in WW2. This became the foundation of all our Wi-Fi, Bluetooth, and GPS technology used today.

Schemat energii z eteru na wieżyczkach na budynkach mieszkalnych i innych.

Schemat energii z eteru na wieżyczkach na budynkach mieszkalnych i innych.

5 paratoad angenrheidiol ar gyfer gofal ewinedd:

5 paratoad angenrheidiol ar gyfer gofal ewinedd: Gofal ewinedd yw un o'r elfennau pwysicaf er budd ein hymddangosiad hyfryd a hyfryd. Mae ewinedd cain yn dweud llawer am ddyn, maen nhw hefyd yn tystio i'w ddiwylliant a'i bersonoliaeth. Nid oes rhaid…