środa, 24 lutego 2016

Jak elektryk może zaangażować się w media społecznościowe?

Media Społecznościowe (ang. Social Media) to niesamowite narzędzie, które może ci pomóc w rozwoju kariery i pozyskiwaniu kolejnych zleceń. Istnieje wiele sposobów aby zaangażować się w media społecznościowe, a w dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić wam kilka najpopularniejszych.

Media społecznościowe w służbie elektrykom

1. Założenie bloga.

Jeżeli jako elektryk posiadasz już stronę firmową, to powinieneś wystartować z blogiem. W świecie biznesu blogi oferują bardzo wiele przydatnych informacji, których poszukują obecni i potencjalni klienci. Blog daje ci możliwość dzielenia się z innymi ludźmi swoimi poradnikami, którymi ugruntujesz pozycję eksperta w danej dziedzinie. Ponadto na blogu możesz umieszczać zdjęcia swoich dotychczasowych prac, referencje od firm i opinie klientów indywidualnych, badania, certyfikaty, nagrody i inne elementy, które w twoim mniemaniu zmniejszały by czytelność strony firmowej, a na blogu wypadają świetnie.

2. Uruchomienie strony fanów na Facebooku.

Bardzo ważne dla twojej działalności może być uruchomienie strony fanów na Facebooku. Posiadanie strony firmowej na FB daje ci możliwość interakcji z ludźmi na zupełni innym poziomie niż strona firmowa lub blog. Tutaj możesz gromadzić wokół swojej działalności społeczność ludzi, z którymi wciąż będziesz pozostawał w kontakcie. Jeżeli znów ktoś będzie szukał elektryka, to będzie pamiętał o tym, że jednego specjalistę ma w polubionych stronach.

Na Facebooku możesz szybko odpowiadać na wiadomości innych ludzi, oraz zachowujesz ludzką twarz. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jako tacy lubimy korzystać z usług innych ludzi lub firm pokazujących swoją ludzka stronę – a do tego Facebook jest idealny. Na FB możesz się dzielić aktualnymi wpisami z bloga, umieszczać zdjęcia, dyskutować z fanami, prowadzić konkursy, publikować nowości z branży oświetleniowej, dodawać poradniki dotyczące oszczędzania energii itd.

3. Własny kanał na YouTube.

Jako elektryk kontaktujesz się z ludźmi każdego dnia, więc nie powinieneś się wstydzić publikacji swojego wizerunku w materiałach wideo. Jeżeli nie odczuwasz tremu, i posiadasz sprzęt wideo, możesz spróbować swoich sił prowadząc kanał na YouTube. Tematów na nowe filmiki będziesz mieć pod dostatkiem: możesz raz na tydzień prowadzić program informacyjny z newsami z branży, przeprowadzać testy listew antyprzepięciowych, pokazywać innym co zużywa najwięcej energii w domu, oraz jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Możesz tworzyć treści wideo o wszystkim co może się przydać innym ludziom.

Podstawy projektowania domowego oświetlenia


Większość ludzi nie uważa, że zaprojektowanie oświetlenia w domu jest czymś szczególnie trudnym – przecież każdy może zawiesić żyrandol lub umieścić lampę tak, by po ciemku nie wpadać na rzeczy. Prawda? Nie prawda!

Światło wpływa na sposób w jaki postrzegamy otoczenie i niewłaściwe rozmieszczenie domowego oświetlenia może sprawić, że wewnątrz będzie ciemno, a przynajmniej niedostatecznie jasno. Światło zapewnia również bezpieczeństwo i ochronę, wpływa na nasze samopoczucie, a tym samym na nasze decyzje. Światło reguluje nawet nasz sen.

Niezależnie od tego czy planujesz kompletną przebudowę domu, czy tylko mały remoncik, pamiętaj, że światło jest tak samo ważne jako wystrój wnętrza i kolory ścian. Na szczęście nie musisz być ekspertem, by stworzyć ciepłe i przytulne wnętrze. Wystarczy zrozumieć tylko kilka podstawowych rzeczy.

Przykład dobrze oświetlonego domu - w którym wykorzystano grę światła i cienia


Co to jest dobre oświetlenie?

Jak wszystkie inne, tak i oświetlenie domu można wykonać dobrze bądź źle. Aby wykonać oświetlenie dobrze trzeba wziąć pod uwagę to jaki rodzaj światła jest nam potrzebny, a także gdzie zostanie usytuowane oświetlenie. Ponadto trzeba pamiętać o dostępności światła naturalnego, usytuowaniu okien i innych przeszklonych elementów, oraz ilości potrzebnego światła. Badając te elementy zyskasz dobry punkt wyjściowy dla projektu oświetlenia, który będzie działać w twoim domu.

Tworzenie "warstw" światła

Pomyśl o podziale źródeł światła na warstwy. Źródła światła położone na różnych wysokościach pomagają stworzyć ciekawy efekt oświetleniowy i sprawiają, że pomieszczenie staje się przytulne. Co ważniejsze, oświetlenia ma też swoje funkcje, które można podzielić na cztery kategorie:

a) Oświetlenie otoczenia – to oświetlenie, które rzuca światło na duży obszar, co pomaga wykonywać podstawowe zadania i przemieszczać się. Przykładem oświetlenia otoczenia jest pojedyncza lampa znajdująca się na suficie pośrodku pokoju.
b) Oświetlenie zadaniowe – znajdziemy je w większości domów. To światło włączane podczas wykonywania określonych prac bądź czynności. Przykładem jest światło nad zlewem włączane podczas mycia naczyń, czy też lampka do czytania przy twoim fotelu.
c) Oświetlenie akcentujące – jest to oświetlenie wyróżniające wybrane przedmioty bądź elementy. Przykładem takiego oświetlenia mogą być lampki LED umieszczone przy podłodze, rzucające światło na ścianę wykonaną z cegły lub kamienia, podkreślające jej fakturę.
d) Oświetlenie dekoracyjne – gdy samo światło jest tematem przewodnim (a nie to, co zostało oświetlone) mówimy o oświetleniu dekoracyjnym. Najprostszym przykładem oświetlenia dekoracyjnego są lampki choinkowe.

Lampki LED przy łóżku to przykład oświetlenia dekoracyjnego


Planując oświetlenie w domu powinieneś korzystać przynajmniej z 2-3 kategorii oświetlenia, co pozwoli ci stworzyć przytulne wnętrze.

Wybierz mądrze swoje źródło światła

Oświetlenie domu wykonuje się zazwyczaj przy wykorzystaniu trzech rodzajów źródeł światła: żarówek, świetlówek, bądź diody elektroluminescencyjnej (LED). Żarówki są najmniej wydajne i mają najmniejszą żywotność, świetlówki wyróżniają się większą żywotności i wydajnością o żarówek, ale diody LED są najżywotniejsze i najbardziej energooszczędne.


Jak powinna wyglądać strona firmowa elektryka?

Przykład szablonu strony należącej do elektryka

                                                                                         








                                                                          Zapewne słyszałeś już o tym, że aby odnieś sukces w dzisiejszym biznesie powinieneś być obecny online – a stworzenie strony firmowej jest kluczem do przyciągnięcia nowych klientów do firmy.

Czasu kiedy fachowcy zyskiwali rozgłos z "ust do ust", lub jak kto woli "pocztą pantoflową" dawno przeminęły. Dziś opiniowanie fachowców przeniosło się do sieci: na fora dyskusyjne, Facebooka, katalogi firm i inne strony zbierające opinie. Obecnie kiedy ktoś chce znaleźć elektryka, to robi to przy pomocy Internetu, coraz częściej przy użyciu smartfonów – np. w drodze do pracy, lub wracając z pracy do domu. To oczywiste, że w takich warunkach każdy elektryk powinien posiadać własną stronę Internetową, by rzucić trochę światła na swoje umiejętności i doświadczenia.

Potraktuj swoją stronę firmową jako bardzo, bardzo rozbudowaną wizytówkę. Musisz na niej pokazać obecnym oraz potencjalnym klientom czym się zajmujesz i dlaczego powinni się z tobą skontaktować. Należy im również zapewnić przydatne informacje na temat rozwiązywania podstawowych problemów elektrycznych, oraz pokazać dotychczasowe referencje.

Podstawowe informacje


Twoja strona firmowa jest dostępna w trybie 24/7. Już pierwsze spojrzenie na stronę powinno upewnić odwiedzającego kim jesteś i czym się zajmujesz. Pamiętaj, że na stronie powinieneś umieścić dodatkową podstronę "O mnie" lub "O nas", która opowiada twoją historię, lub historię twojej firmy – to jak długo jesteś na rynku, co wyróżnia cię od innych.

Powiadom swoich klientów o tym, że jesteś dumny ze swojej pracy. Dodaj informację o tym, że traktujesz domy swoich klientów jak swój własny i zaoferuj godziwe ceny dla różnych usług.

Na koniec pamiętaj, że na twojej stronie powinny się znaleźć dane kontaktowe. Jako specjalista musisz podać przynajmniej numer telefonu i adres e-mail, jednak aby ludzie mieli do ciebie większe zaufanie, na stronie internetowej powinien znaleźć się adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, oraz formularz kontaktowy.

Zaprezentuj swoje umiejętności


Pamiętaj, że zwykli ludzie mogą nie wiedzieć czym zajmujesz się jako elektryk, dlatego powinieneś utworzyć dodatkową podstronę prezentującą szczegółowy wykaz prac, którymi możesz się dla nich zająć, a także stronę z referencjami i certyfikatami, które potwierdzą twoje umiejętności i zwiększą zaufanie innych wobec ciebie.

Dlaczego elektryk powinien nosić okulary ochronne?

Jak w każdym miejscu pracy, tak i na stanowisku elektryka bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą. Niestety, mimo iż wielu elektryków pamięta o tym, że w tej pracy trzeba nosić izolowane buty i rękawice, to wielu elektryków zapomina, że okulary ochronne również podnoszą bezpieczeństwo pracy. Brak okularów może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, począwszy od utraty ostrości wzroku do całkowitej ślepoty. Poniżej znajdziecie najważniejsze powody, dla których powinieneś nosić okulary ochronne.

Elektryk w okularach

Przeciwdziałanie poparzeniu rogówek
Jasne promienie UV i światło generowane przez łuki elektryczne stanowią poważne zagrożenie dla oczu. Wszyscy wiemy, że spawacze noszą okulary ochronne, aby chronić rogówki oczu przed oparzeniem. Z tego samego powodu elektrycy powinni nosić okulary ochronne, aby chronić oczy przed ewentualnym uszkodzeniem. Jeżeli pracujesz przy obwodach pod napięciem, pamiętaj o okularach ochronnych.

Przeciwdziałanie związkom chemicznym i pyłom
W miejscu pracy, elektrycy są bardzo często narażeni na działanie agresywnych związków chemicznych lub pyłów, które mogą podrażniać, a nawet uszkodzić oczy. A jako, że elektrycy często pracują wespół z innymi ekipami budowlanymi, w ciągu jednego dnia na budowie mogą być narażeni na opary farb, środków czyszczących, kurz i wiele więcej.

Przeciwdziałanie odłamkom
Nie można zapominać o tym, że pracując na budowie nasze oczy są narażone na uderzenia ostrych odłamków. Odłamki zagrażają nam głównie podczas kuciu otworów i bruzd. Ponadto na budowie zdarzają się wybuchy urządzeń elektrycznych, które nawet jeżeli nie zagrażają życiu, na pewno zagrażają zdrowiu człowieka.

Dlaczego nie należy pracować pod napięciem?

Kiedy pracujesz jako elektryk, dobrze jest czuć respekt i odrobinę strachu wobec elektryczności. Bez strachu może pojawić się nieostrożność i zaniedbania, a te mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Dobry elektryk zawsze wyłącza źródło zasilania i przeprowadza test, aby upewnić się, że zasilanie na pewno jest wyłączone, a następnie traktuje przewody elektryczne z taką ostrożnością, jakby były gorące.Dłoń trzymająca przewody pod napięciem


Powód 1: Porażenie prądem.

Porażenie prądem może być nieszkodliwe, jak wtedy kiedy dotykasz urządzenia z lekkim przebiciem prądu, lub bardzo poważne, kiedy dotkniesz linii pod wysokim napięciem. W najlepszym przypadku możesz się przestraszyć, zbladnąć i oblać zimnym potem, w najgorszym twoja rodzina będzie musiała pójść na twój pogrzeb. Porażenie prądem może powodować urazy mózgu, uszkodzenia nerwów, choroby serca, oraz trwałe uszkodzenia organów, w tym narządów wzroku i słuchu.

Powód 2: Oparzenia elektryczne.

Dotykanie urządzeń i przewodów pod napięciem może spowodować u ciebie oparzenie elektryczne, czyli niezwykle bolesny uraz zazwyczaj niezakończony zgonem. Gdy prąd elektryczny przepływa przez ciało ludzkie, ogrzewa tkanki wzdłuż długości przypływu prądu, co najczęściej kończy się oparzeniami elektrycznymi występującymi na dłoniach i stopach. Głębokie oparzenia mogą wymagać poważnej operacji i być powodem stałego kalectwa. Oparzenia elektryczne występują najczęściej wtedy, kiedy nie zachowamy należytego bezpieczeństwa podczas pracy pod wysokim napięciem, ale może je również spowodować dłuższy kontakt z typowym napięciem sieci domowej.

Powód 3: Utrata kontroli mięśni.

Porażenie prądem powoduje utratę kontroli nad mięśniami, a także bolesne skurcze, które w najgorszym razie prowadzą do złamania kości lub przesunięcia stawów. Poza tym utrata kontroli mięśni podczas prac na wysokości może spowodować tragicy w skutkach upadek.

niedziela, 21 lutego 2016

Diody


Aby otrzymać diodę półprzewodnikową, trzeba zespolić dwa kryształy. Jeden o przewodności n, drugi — p. Warstewka pomiędzy tymi kryształami nosi nazwę złącza lub przejścia p-n. Złącze p-n ma szczególne cechy i chociaż jego grubość wynosi zaledwie dziesiąte części mikrometra (1 Am = 1/1000 mm), warstewce tej przypadła najważniejsza rola w technice półprzewodników. Otóż złącze p-n w diodzie nie podłączonej do źródła prądu stanowi dla ładunków — elektronów i dziur — swoistą barierę, oddzielając je od siebie. Dopiero podłączenie diody do źródła prądu wyjaśnia tam sytuację. Plus źródła prądu przyłożony do warstwy p, a minus do warstwy n pomaga ładunkom w pokonaniu tej bariery. Pwa strumienie ładunków idą wtedy na spotkanie i przez diodę płynie prąd elektryczny. Przy odwrotnym podłączeniu źródła prądu jego bieguny ciągną elektrony i dziury w różne strony, zaś bariera staje się nieprzekraczalna — prąd przez diodę nie płynie. W naszej praktyce spotykamy diody ostrzowe i warstwowe, germanowe i krzemowe. Diody ostrzowe stosuje się w detektorach wszelkiego rodzaju, nawet w urządzeniach pracujących z bardzo wielkimi częstotliwościami. Ale diody te mają inną wadę: przez tak delikatny styk nie można przepuścić dużego prądu. Do prostowania dużego prądu, a także detekcji dużych sygnałów przeznaczone są diody warstwowe. Mamy też do czynienia z diodami specjalnymi, o których pomówimy innym razem. Ale najważniejszym przyrządem półprzewodnikowym jest tranzystor. Wynaleziony zastał zaledwie dwadzieścia sześć lat temu. Obecnie jest produkowany na świecie w zawrotnej liczbie setek miliardów sztuk rocznie, chociaż jest już wypierany przez układy scalone. Tranzystor ma dwa złącza p-n. Warstwy półprzewodnikowe z przewodnością n i p mogą być różnie kojarzone i dlatego rozróżnia się dwa podstawowe typy tranzystorów: p-n-p i n-p-n. Tranzystor p-n-p można rozpatrywać jak dwie diody warstwowe ze wspólną warstwą n. Można też powiedzieć, że tranzystor ten składa się z dwóch warstw półprzewodnika o przewodności p przedzielonych bardzo cienką warstewką półprzewodnika n, zaś tranzystor n-p-n odwrotnie. Każda z tych trzech warstw ma swoje odprowadzenie — elektrodę. Jedna z elektrod z przylegającą do niej warstwą p otrzymała nazwę emiter (od emittere — wypuszczać), czyli wytwarzający (wypuszczający) w tranzystorze ładunki — nośniki prądu. Druga elektroda wraz z jej warstwą p nosi nazwę kolektor (od collector —- zbierający), czyli zbierający w tranzystorze ładunki — nośniki prądu. Natomiast trzecia elektroda połączona z kryształem półprzewodnika n nazywa się bazą (od basis — podstawa), czyli jest tą częścią tranzystora p-n-p, na której opiera się (bazuje) emiter i kolektor. Gdy tranzystor jest w spoczynku (nie jest nadmiernie ogrzany lub oświetlony) panuje w nim równowaga wewnętrzna. Wystarczy jednak jeśli do jego złączy (elektrod) doprowadzi się napięcie, czyli spolaryzuje, aby tranzystor zaczął pracować. Sygnał elektryczny, który chcemy wzmocnić, doprowadzamy do obwodu wejściowego tranzystora. Jeśli w obwodzie wyjściowym umieścimy jakieś obciążenie — opór, to można z niego pobrać sygnał wzmocniony przez tranzystor. Skąd się bierze to wzmocnienie? Złącze emiter-baza zachowuje się jak dioda w stanie przewodzenia: zewnętrzne źródło prądu (bateria) pomaga nośnikom prądu — elektronom i dziurom — pokonać barierę. Złącze baza-ko- lektor jest podobne do diody w stanie nieprzewodzenia: zewnętrzne źródło prądu (bateria) przeszkadza w przejściu nośnikom przez barierę. W wyniku: opór złącza emiter-baza będzie zupełnie mały, a złącza baza-kolektor bardzo wielki. Wartość prądu przepływającego przez obie bariery pozostaje prawie bez zmiany. Ściślej mówiąc, zmniejsza się nieco, a to dlatego, że niektóre elektrony łączą się z dziurami i w rezultacie następuje neutralizacja tych ładunków. Zwykle neutralizacji ulega nie więcej niż 3 procent ładunków. To znaczy, że prąd przechodzący przez złącze bazą-kolektor stanowi około 97 procent prądu przechodzącego przez złącze emi- ter-baza. Jednocześnie opór złącza baza-kolektor „(dioda zatkana) jest dziesiątki razy większy od oporu złącza emiter-baza (dioda przewodząca). Ponieważ mamy w obu obwodach prąd niemal jednakowy, zaś opór na wyjściu tranzystora (baza-kolektor) dziesiątki razy większy od oporu na wejściu tranzystora (emiter-baza), to zgodnie z prawem Ohma napięcie (i moc) sygnału na wyjściu będzie również o dziesiątki razy przewyższać napięcie (i moc) sygnału na wejściu. W ten sposób tranzystor wzmacnia sygnał. Pozostała jeszcze sprawa sterowania. Tranzystor umożliwia w sposób najprostszy sterowanie prądem w jego obwodzie wyjściowym. Zmienia się po prostu ilość nośników ładunków elektrycznych trafiających z bazy do obwodu kolektora i mogących brać udział w tworzeniu prądu płynącego poprzez obciążenie w tym obwodzie wyjściowym tranzystora. Działanie tranzystora n-p-n jest takie same jak p-n-p z tym, że wszystko jest teraz odwrócone (bieguny baterii i kierunek złącz) zaś funkcje spełniane w tranzystorze p-n-p przez dziury wykonują w n-p-n elektrony. Ponieważ ruchliwość dziur jest ponad dwa razy mniejsza od ruchliwości elektronów — większa jest szybkość reakcji tranzystora n-p-n, a więc może on pracować z większą częstotliwością.

Instrukcja wymiany gniazdka do kabla elektrycznego


  • Pierwszą czynnością jest pozbycie się starego gniazda. Jeśli chcesz je wyrzucić nie będzie potrzeby rozkręcania, a zwyczajne odcięcie kabla.
  • Na długości ok. 5 – 7 cm zerwij płaszcz ochronny kabla i odsłoń końcówki żył na jakieś 1,5 cm. Przy tych czynnościach świetnie sprawdza się ściągacz izolacji. Nie trzeba się męczyć z nożykiem, co jest nieprecyzyjne i niebezpieczne.
  • Wykręć śrubkę i rozewrzyj obudowę gniazdka. Po czym poluzuj zabezpieczenie tak, aby przeszedł przez nie przewód na całej grubości lub odkręć całkowicie jedną ze śrubek.




  • Odkręć śrubki na wtykach. Przewlec kabel przez zabezpieczenie i przykręć poszczególne żyły. Faza i zero do wtyków, uziemienie do bolca.  Najważniejsze, żeby nie pomylić kabel uziemienia, który jest oznaczony  dwoma kolorami żółtym i zielonym  .
  • Następnie mocno dokręć zabezpieczenie. Dzięki temu masz pewność, że przedłużacz nie zostanie wyrwany z wtyków.
  • Skręć obudowę i sprawdź efekt swego działania.