Apă de argint cu mâinile proprii

Pentru a obține "apă de argint" prin electrozi coborâți în apă, curentul electric este trecut de argint. Cantitatea de argint nedizolvat M în miligrame poate fi calculat cu formula: M = 1,118 * I * T * K, unde I - cantitatea de curent care circulă prin electrozi A; T este timpul de tranzit al curentului; K este un coeficient egal cu apa de băut de 0,9.







Dispozitivul oferit în atenția cititorilor oferă un curent stabil prin intermediul electrozilor de 16 mA indiferent de caracteristicile apei, distanța dintre electrozii și tensiunea de alimentare. Productivitatea este de 1 mg / min. Direcția curentului prin electrozi variază periodic pentru a le consuma uniform. Dispozitivul este alimentat de acumulatorul 9 V încorporat, care asigură o funcționare continuă de 30 de ore. Este posibilă conectarea surselor de alimentare externe cu tensiunea b. 12 V.

Schema electrică a dispozitivului pentru obținerea apei de argint este prezentată în figură. Se compune dintr-un generator de ceas, un declanșator care stabilește frecvența de comutare a electrozilor, un dispozitiv pentru schimbarea polarității comutării electrozilor și stabilizarea curentului care trece prin ele și indicatorul LED.

Generatorul ceasului este realizat pe tranzistoarele VT1, VT2. Durata pulsului este dată de lanțul R3C1, iar perioada de urmărire a acestora este lanțul R1C1. În cazul nostru, durata pulsului nu contează, dar frecvența de comutare a electrozilor ionator depinde de perioada de urmărire (aproximativ 2,4 minute, care nu este deosebit de importantă). Pulsurile ceasului din colectorul tranzistorului VT2 sunt alimentate la flip-flop-ul de numărare pe tranzistoarele VT5, VT6. Din clasic, acest declanșator se distinge prin prezența a patru ieșiri destinate controlului curent al unei etape cheie, realizate pe un circuit de punte pe tranzistoarele VT3, VT4, VT7, VT8. Cascada cheie modifică polaritatea tensiunii pe electrozii și stabilizează curentul prin ele.

Să luăm în considerare funcționarea acestui comutator în detaliu. Să presupunem că tranzistorul VT5 al declanșatorului este deschis și că VT6 este închis. VT5 curent emițător de tranzistor curge prin dioda VD1 și creează o tensiune pe el, care poate deschide tranzistorul de reglare VT4. Datorită prezenței rezistorului R11 în circuitul emițătorului său, acesta din urmă funcționează în modul de stabilizare curent care trece prin electrozii. VT5 curent tranzistor colector curge prin rezistoarele R6, R12 și baza tranzistorului cheie cascadă VT7, astfel încât acesta din urmă și este deschis la tensiunea de colector este prezent, care este aproape de tensiunea de alimentare. Tranzistorii VT3, comutatoare VT8 în acest caz vor fi închise din cauza stării închis a tranzistorului flip-flop VT6 și prezența la emițători lor tensiuni cu rezistențe de R10, R11 blocare. Astfel, în acest exemplu de realizare, curentul va curge prin unitatea circuit R10-VT7-electrozi - VT4 - R11 și tensiunea la bornele 1, 2 conector HRZ va avea polaritate negativă. Următorul impuls de ceas va comuta declanșatorul într-o stare diferită, iar tranzistorul VT6 va fi deja deschis și VT5 este închis. Acum curentul trece prin unitatea de circuit R10-VT3-electrozi - VT8 - R11 și tensiunea de polaritate negativă la bornele vor fi 3, 4 conector HRZ. Tranzistorii de reglare VT4, VT8 compensează variațiile tensiunii și tensiunii de alimentare pe electrozii. Mai mult decât atât, ele limitează curenții prin tranzistori podului la momentele de comutare și curenții de ieșire pentru electrozi de circuit aleator unul cu celălalt.

Atunci când bateria este descărcată sau când cădere de tensiune excesivă prin electrozi de reglare tranzistori pot fi într-o stare de saturație, prin stabilizarea curent deranjat. Această situație este controlată de o cascadă pe tranzistor VT9 și diode VD6-VD8. În funcționarea normală, tensiunea la electrozi este mărită, iar diodele VD7, VD8 și, de asemenea, tranzistorul VT9 sunt închise. La saturație, oricare dintre tranzistori care guvernează tensiunea reziduală la colector său la valoarea de cădere de tensiune la dioda corespunzătoare (VD7 sau VD8) devine mai mică decât căderea de tensiune pe VD6 diodă și VT9 tranzistor se deschide.







La tranzistoarele VT10, VT11 și LED-HL1, este montat un indicator al funcționării dispozitivului. Este un generator de lățime a pulsului de ciclu mare de sarcină controlat de un tranzistor VT9. Un tranzistor închis nu afectează funcționarea generatorului, iar un tranzistor deschis îl comută la lumina constantă a LED-ului. Pentru a vă asigura că luminozitatea strălucirii atunci când bateria este descărcată nu se schimbă, tranzistorul VT10 funcționează în modul de stabilizare curent care trece prin LED. Prin rezistorul R23, curentul de descărcare a condensatorului C4 curge la tensiuni joase ale diodei luminoase.

Dispozitivul pentru obținerea apei "argint" este colectat pe o placă de circuite imprimate din sticlă-textolit cu dimensiunile de 102x55 mm. La montarea poate fi utilizat ULM-0.12 rezistoare, HS-0,125, 0,125 sau MLT-MLT-0,25, etc. Condensatoarele C2, NW - orice ceramică (de exemplu, K10-23) .; C1, C4 - orice ok-sidnye cu curent scăzut de scurgere (de exemplu, K53-4). Dacă sunt disponibile condensatoare nepolare, este mai bine să le aplicați. structuri de tranzistori cu germaniu n-p-n poate lua oricare dintr-o serie de MP35-MP38, P8-P11 și structura p-n-p al unei serii de MP39-MP42, P13-P16, MP25, MP26, P25, punctul 26, cu un coeficient de transmisie de curent 30 . 90. tranzistoarele de siliciu - structura n-p-n (MP101, MP103, MP111, MP113, P101-P103) și p-n-p (MP104, MP106, MP114, MP116, P104, P106) din raportul de transfer curent de 15. 45.

În loc de diode KD401B potrivite pentru aproape orice siliciu de putere redusă. LED-ul AL102B poate fi înlocuit cu AL307 culoarea dorită a strălucirii. Switch SA1 - miniatura P1TZ. Rosette XP1 luate din bateriile uzate "Crown" conector XP2 (SNP-HS-18) - de la calculator, iar conectorul de la HRZ conectorul bău GRPPZ-36SHP (luat două perechi de contacte). Datorită lungimii scurte a conductorului, LED-ul HL1 este decuplat de bornele rezistorului R23.

Carcasa dispozitivului poate fi lipită din plăci din sticlă-tolit acoperită cu folie cu grosimea de 0,8. 1,5 mm. Dimensiuni ale semifabricatelor: 22x55 mm - 2 bucăți; 22x132 mm - 2 bucăți; 55 x 130 mm - 1 buc; 57x132 mm - 1 buc. Lăsați benzi de folie 1,5 pentru lipire. 3 mm în jurul perimetrului plăcilor. Pentru a fixa PCB-ul pe pereții laterali ai carcasei, lipiți sau lipiți șurubul filetat M2. În carcasă, găuri tăiate pentru LED-ul HL1, comutatorul SA1 și conectorii ХР2, ХРЗ.

electrozi Holder este recomandat pentru a efectua ca o lamă la mâner și cioc - cârlig plexiglas 4. 6 mm grosime. Pe ambele părți ale lamei cu adeziv medical BF-6 au nevoie pentru a lipi electrod placă (suprafață un electrod de aproximativ 1 cm2), și prin mânerul de retragere a conductoarelor de legătură. Locurile de rații nu trebuie umezite cu apă. Cele mai potrivite pentru electrozi de argint pur tehnic conținut în unele componente industriale, precum și interne de argint cele mai înalte. Atunci când lama este cufundat într-un borcan de apă și a avut loc pentru un cioc de bănci laterale.

La setarea dispozitivului, frecvența dorită de comutare a electrozilor este stabilită prin selectarea rezistenței R1, iar LED-ul clipește selectând rezistența R22. În cele din urmă, prin conectarea unui milliametru în locul electrozilor, selectarea rezistenței R11 stabilește curentul prin electrozi egal cu 16 mA.

Pentru a pregăti "apă de argint", trebuie să plasați electrozii în apă și să porniți alimentarea. Procesul normal este însoțit de un LED care clipește; În absența apei, a unei baterii descărcate sau a unei distanțe excesiv de mari între electrozii, LED-ul se aprinde constant. Durata dispozitivului este determinată de capacitatea sa (1 mg / min), volumul de apă și concentrația necesară. De exemplu, la o concentrație de 20 mg / l și un litru de apă, dispozitivul ar trebui să funcționeze timp de 20 de minute. După acest timp, alimentarea trebuie oprită, scoateți electrozii și clătiți cu apă curată. A preparat amestecul de apă și a pus într-un loc închis timp de 4 ore, după care devine utilizabil.

Apa de argint ar trebui să fie depozitată într-un loc întunecos, deoarece în lumina de argint devine negru și precipită. În timpul funcționării, electrozii devin negri din cauza oxidării, dar acest lucru nu afectează procesul de argintare a apei. Apa curată (clorinată etc.) trebuie prefiltraată (prin filtrul "Spring" etc.) sau este lăsată în picioare timp de câteva ore pentru a îndepărta clorul. Apa "de argint" nu este supusă fierbei, ceea ce traduce argintul într-o formă ineficientă din punct de vedere fiziologic.

Domeniul de utilizare al apei "argint" este extrem de larg. Despre acest lucru, în special, puteți învăța prin familiarizarea cu monografia Kulsky LA "Silver Water" (Kiev Naukova Dumka, 1968).

Recompensa am colectat 0 0

Bună ziua! Ai găsit schema lui Genion? Dacă da, ajutor, skinte vă rog! Mulțumesc.

Apă de argint cu mâinile proprii

Designer - Pedala de chitara la distanta la distanta 2.5







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: