Стабилизаторы напряжения бывают:
- Параметрические - используются особенности характеристик некоторых элементов. Стабилитрон, например.
- Компенсационные - есть обратная связь и следящая система. Делятся на:
2.1. Последовательные - регулирующий элемент включён последовательно с нагрузкой.
2.2. Параллельные - регулирующий элемент включён параллельно с нагрузкой.
В 2.1 можно ещё выделить широтно-импульсные стабилизаторы.
А ещё можно упомянуть феррорезонансные стабилизаторы, которые тоже принято реализовывать по схеме 2.1.
Масса способов, и выбор оптимального диктуется условиями. Тем, что и зачем запитывать.
Если нагрузка потребляет маленький и к тому же постоянный (по величине) ток, то можно обойтись простым гасящим резистором, на котором падают лишние 6 вольт (закон Ома в помощь). Если ток маленький, но величина его неизвестна или может меняться, то можно поставить параметрический стабилизатор - стабилитрон (или пять последовательно стоединённых кремниевых диодов, включённый параллельно нагрузке. Сопротивление гасяшего резистора выбирается исходя из максимального тока нагрузки и минимального тока через стабилитрон (это может быть 1-2 мА).
Если ток нагрузки значительный - например, это какой-то приёмник, работающий от двух пальчиковых элементов, или пульт дистанционного управления (при нажатии кнопок может потреблять значи тельный ток), - то на халяву не прокатит, и надо ставить честный стабилизатор. Проще всего обычный линейный, из серии КР142ЕНххх. Но тут надо чётко понимать, что через этот стабилизатор течёт тот же ток, что и через нагрузку, а напряжение на нём падает вдвое большее, чем на нагрузке. Поэтому если нагрузка потребляет значительный ток, да ещё и всё время, стабилизатор будет греться (как нетрудно сообразить, кпд такой схемы будет примерно 30%). Так что если важен кпд (а это ещё и то, как быстро разряжается 9-вольтовый источник питания - что может быть важно, если это тоже батарейка), но надо использовать импульсный преобразователь постоянного тока (DC-DC преобразователь).
Есть две причины опасности поражения электрическим током. Первая это поражение нервной системы человека, вторая причина это механическое поражение мягких тканей человека. При поражении электрическим током в нервной системы человека происходит непроизвольное сжатие мышц и это продолжается пока по телу человека протекает ток, не зря же электрики проверяют наличие напряжения тыльной стороной правой руки, во первых при прикосновении рукой токоведущих частей, рука под воздействием эл.тока сжимается в кулак тем самым отталкивает руку от токоведущих частей, во вторых почему правой рукой, да потому чтобы при поражении током организма человека он не поразил сердце.
При механическом поражении мягких тканей человека эл.током, в первую очередь поражает сердце и другие внутренние органы человека, вызывают ожоги разной степени, поражают глаза при коротком замыкании, изменяется электролитические свойства крови, тканевой жидкости, лимфоузлов.
На явлении электромагнитной индукции, открытом Фарадеем: при изменении магнитного поля возникает эдс, и если тут подвернётся проводник, то в нём появится ток. Изменяющееся магнитное поле в промышленных генераторах создаётся вращением обмотки с током (электромагнита, по сути) внутри другой стационарной обмотки - статора. Тем самым для каждого данного витка обмотки статора электромагнит оказывается ориентированным к нему то одним полюсом, то другим. Это и создаёт переменное магнитное поле и, значит, переменную эдс.
В лабораторных или мобильных системах применяют и генераторы постоянного тока, в которых эдс наводится за счёт пересечения проводником силовых линий магнитного поля. Это просто другая реализация того же явления электромагнитной индукции.
А в чем проблема, не понятно? Если опыта нет, то надо отключить напряжение (автомат отключить или пробки выкрутить) и проверить наличие напряжения тестером, который можно купить в любом магазине, где продают инструмент или крепеж. И надо определить на какую поверхность вы её будете крепить и какую розетку вы будете устанавливать: внешнюю (для открытой проводки) или внутренюю (для скрытой проводки).