Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Masaüstü hava iyonlaştırıcısını yükseltme hakkında. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Tıp

makale yorumları makale yorumları

Рассмотрено введение в схему ионизатора регулятора высокого отрицательного напряжения на люстре. Это позволяет изменять интенсивность излучения ионов, что важно при эксплуатации ионизатора с различными типами люстр-излучателей аэроионов. Предложена простая конструкция киловольтметра. Предложены варианты изменения схемотехники ионизатора.

Sömürü ионизатора воздуха (ИВ) с различными конструкциями люстр-излучателей [1] требует регулировки напряжения, подаваемого на люстру.

Опробовано два варианта регулировки. В первом параллельно стабилитрону VD5 (Д814Б) включают переменный резистор сопротивлением 1 кОм, включенный двухполюсником. Уменьшение сопротивления этого резистора вызывает соответствующее снижение напряжения питания микросхемы генератора DD1 и драйвера VT1. Напряжение на обмотке I импульсного трансформатора Т1 уменьшается, соответственно уменьшается и отрицательное напряжение на люстре.

Во втором варианте заменяют резистор R12 переменным резистором, включенным двухполюсником. В этом варианте получают более плавную регулировку напряжения на люстре.

Конечно, высокое напряжение можно регулировать изменением скважности импульсов задающего генератора DD1, но при этом уменьшается КПД, и работа генератора становится неустойчивой.

Если схема ИВ повторена согласно авторскому описанию, то проблем с налаживанием не возникает. Поступают следующим образом. Элементы схемы умножителя напряжения С7 и VD9 подключают к обмотке II трансформатора Т1. Конденсатор С7 к этой обмотке подключают через резистор сопротивлением 5...10 кОм и мощностью 2 Вт. Остальные элементы умножителя временно отпаивают. Указанный резистор и элементы С7 и VD9 удобно смонтировать внутри корпуса ИВ, а не в блоке умножителя. Этим уменьшают влияние емкости кабеля, а кроме того, появляется возможность размещения киловольтметра внутри корпуса ИВ.

Параллельно диоду VD9 подключают киловольтметр постоянного тока. Самый простой его вариант - микроамперметр на 100 мкА и резистор на 100 МОм. Отклонение стрелки микроампер- метра на последнее деление соответствует напряжению 10 кВ. Установив ЛАТРом сетевое напряжение 150 В, добиваются подстроечными резисторами R9 и R10 максимального напряжения по киловольтметру. Без особого труда получают выпрямленное напряжение 3 кВ и более. Этого напряжения более чем достаточно для варианта умножителя по схеме рис.1 [1]. Как выяснилось впоследствии, ИВ нормально функционирует и без конденсатора С1.

Схема обладает своеобразной стабилизацией высокого напряжения при изменении напряжения сети от 150 до 220 В (изменение высокого напряжения было не более 20%).

Если не нужна высокая точность измерений, то можно измерить напряжение на диоде VD9, оно примерно в 10 раз меньше, чем на люстре. Кстати, в этом варианте влияние подключения киловольтметра на выходное напряжение намного меньше.

Имеется возможность установки более дешевых транзисторов, например, КТ809 и КТ812 в качестве ключевого транзистора VT2. Чтобы транзистор не вышел из строя, его проверяют на реальную величину Uкэ. макс, например, по методике [2].

При размещении ИВ в металлическом корпусе следует тщательно заизолировать места возможных пробоев напряжения 3...4 кВ. Это напряжение легко пробивает воздушный промежуток 3...4 мм.

О том, как сделать излучатель из куска жести, рассказано в [3]. Здесь приведены и другие простые в реализации конструкции люстр-излучателей. Сама по себе большая площадь излучателя ничего не дает. Излучение аэроионов происходит лишь там, где поверхность имеет заострения. Если излучатель игольчатого типа, то его эффективность зависит от количества иголок и радиуса острия иглы. Проволочные излучатели эффективны, если радиус проволоки менее 0,075 мм.

Вообще, конструктор должен сам определиться в выборе излучателя, особенно, если нет желания ремонтировать потолки. Люстра Чижевского в оригинале рассчитана на высокие потолки, а расположение ее в 50...80 см от потолка не спасает потолок от налипания пыли. Кардинально изменить ситуацию можно лишь методом, описанным в [4]. Самый рациональный выход - видоизменить конструкцию излучателя так, чтобы не было привязки к потолкам.

Мобильность - главное преимущество настольного аэроионизатора. А регулировка напряжения на люстре позволяет регулировать и количество излучаемых ионов.

Referanslar:

  1. Зызюк А.Г. Настольный аэроионизатор воздуха//Электрик. - 2002. - №2. - С.5.
  2. Zyzyuk A.G. Güçlü UMZCH//Radioamator için transistör seçimi. - 2001. Sayı 6. - S.6.
  3. Калинин П. Ионизатор//Радиолюбитель. - 2001. - №2. - С.20.
  4. Zyzyuk A.G. Hava iyonlaştırıcıları//Radioamator. - 2000. - Hayır. 5. - S.37.

Yazar: A.G. Zyzyuk

Diğer makalelere bakın bölüm Tıp.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

SONY ELECTRONICS geçmişteki hataların bedelini ödüyor 24.04.2003

Sony Electronics, Eylül 1'de satışı durdurulan Cyber-shot DSC-P2001 dijital fotoğraf makinesinin sahipleri tarafından bulunan eksiklikleri ücretsiz olarak gidermeye hazır olduğunu duyurdu.

Şarj konektörlerinde biriken tozun ve oksidasyonunun, kamera pillerinin düzgün şarj olmamasına ve kullanım ömürlerinin alıcıların Sony ürünlerini satın alırken beklediğinden çok uzak olmasına neden olduğu ortaya çıktı. Kusur, yalnızca sabit koşullarda kamera için harici bir güç kaynağı olan şarj cihazının uzun süreli kullanımından sonra ortaya çıkar.

Sony Electronics, dijital mucizenin hüsrana uğrayan sahiplerinden bir kuruş bile almadan, talihsiz blokları ve aynı zamanda bunlardan zarar gören pilleri değiştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Sözün şirketin kendisine ne kadara mal olacağı yüksek sesle söylenmiyor ancak toplamda yaklaşık 500 Cyber-shot DSC-P1 dijital fotoğraf makinesinin satıldığı biliniyor. Doğru, şirket temsilcilerinin temin ettiği gibi, kusur büyük olasılıkla ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünde bulundu.

Diğer ilginç haberler:

▪ Körü körüne DNA testine güvenmeyin

▪ Jüpiter'in on bir uydusu daha

▪ Mars lazer mancınık

▪ insansız araba

▪ Hyundai Sonata plug-in hibrit

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Casus şeyler bölümü. Makale seçimi

▪ makale Genel hijyen. Beşik

▪ Navigator Henry hangi yolculuklarıyla ünlendi? ayrıntılı cevap

▪ makale Physostigma zehirli. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ güneş kollektörü makalesi. Güneş enerjili su ısıtma tesisatı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Tepsi ve kase düeti. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024