Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Магнитная вода. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби

Комментарии к статье Комментарии к статье

Обыкновенная вода и магнит. Как может влиять магнитное поле на среду, которая не обладает магнитными свойствами? Ответить на этот вопрос Пытаются ученые, а вместе с ними юные техники из лаборатории автоматики и телемеханики станции юных техников города Рязани, где под руководством опытного педагога и инженера Н. Егина вот уже три года ребята проводят интересные эксперименты. В прошлом году ребята собрали и испытали прибор на небольшой делянке, где был высажен лук. Одну делянку они поливали обычной водопроводной водой. Другую - той же водой, но омагниченной. Эффект получился поразительный. Омагниченная вода словно придала растениям новые силы. Ростки лука взошли быстрее, все они были крупнее, а про урожай и говорить нечего - он возрос на 30%. Свои эксперименты ребята планируют проводить и в этом году. И приглашают принять в них участке читателей "Юного техника".

В своих опытах вы можете использовать установку, которую сконструировали рязанские школьники. Состоит она из блока питания и омагннчивающего прибора - соленоида.

Разберем работу блока питания. Принципиальная схема его приведена на рисунке 1. Основные узлы - понижающий трансформатор питания Т1 и выпрямитель на диодах V1-V4.

Магнитная вода
(нажмите для увеличения)

Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора через плавкий предохранитель F1 и выключатель S1. Для индикации включения блока питания параллельно первичной обмотке через резистор R1 подключена неоновая лампочка H1. Резистор R1 ограничивает ток через неоновую лампу и определяет таким образом яркость ее свечения.

Со вторичной обмотки трансформатора (к ней переключателем S2 можно подключить еще две обмотки) переменное напряжение поступает на выпрямитель, собранный на диодах V1-V4 по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С1. Выпрямленное напряжение подается на стрелочные приборы индикации напряжения, силы тока и далее через плавкий предохранитель F2 на соленоид.

Диоды V1-V4 можно применять серии Д242А или другие, рассчитанные на ток 10А и напряжение 50В. Конденсатор лучше составить из четырех типа К50-6 емкостью по 500 мкФ, соединенных параллельно. Резистор R1 - типа МЛТ-1. Трансформатор питания - самодельный, на сердечнике Ш30x40. Обмотка 1 содержит 1100 витков провода ПЭВ-1 0,35, обмотка II - 60, III и IV - по 8 витков провода ПЭВ-1 1,5. Плавкие предохранители F1 на ток 2А, а F2 на 10 А. Индикаторы любого типа с током отклонения стрелки на конечное деление шкалы 10А и напряжение - 15В.

Детали блока питания соберите на плате из текстолита (можно гетинакса) толщиной 3-4 мм. Выводы резистора, конденсатора и диодов подключите к установленным на плате медным заклепкам диаметром 1,5-2 мм и соедините монтажным проводом в изоляции с выводами трансформатора, приборами индикации и предохранителями. Сетевой выключатель, индикатор, переключатели, держатели с предохранителями размещаются на лицевой стенке корпуса. Сквозь отверстия на задней стенке выводятся провода: один - сетевой с Двухполюсной вилкой, другой - для питания соленоида.

Соленоид собирается из деталей, показанных на рисунке: 1 - входной резиновый шланг; 2 - штуцер; 3 - экранирующий кожух; 4 - катушка; 5 - магнитопровод; 6 - штуцер и 7 - выходной резиновый шланг. Штуцера 2 и 6 выточите из дюралюминия, детали 3 и 5 - из пермолоя, а катушку 4 - из латуни. На готовую катушку намотайте 1000 витков провода ПЭЛ 0,8.

Между слоями проложите трансформаторную бумагу. Концы витков необходимо вывести через отверстия, предварительно просверленные в торцевых стенках катушки, экранирующего кожуха, и тщательно заизолировать. Для Лучшей герметизации поверхности деталей перед окончательной сборкой покройте масляной краской. Внутреннюю кольцевую кромку кожуха необходимо развальцевать (см. рис. ).

Пользуются прибором так. Установите блок питания в сухом помещении вблизи розетки с напряжением сети 220 В. Размотайте соединительный шнур и подсоедините его к соленоиду рядом с участком, который наметили поливать. Наденьте на штуцеры резиновые шланги. Затяните проволочные хомуты - тогда шланги не сползут со штуцеров под напором воды. Соединительный провод соленоида подключите к блоку питания. Пустите воду через соленоид и включите прибор. Он может работать в течение нескольких часов. Следует лишь помнить, что включение, соленоида без подачи воды может привести к его перегреву и выходу из строя.

И еще несколько советов. Ни в коем случае нельзя брать в руки включенный соленоид. При переносе шланга с соленоидом на другую часть участка прибор следует отключить от сети.

Автор: Б.Сергеев

Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Плазменные телевизоры SONY KE-42MR1 и KE-50MR1 20.01.2003

SONY представила две модели плазменных телевизоров KE-42MR1 и KE-50MR1, которые не только устанавливают новые стандарты дизайна, но и используют уникальную технологию MR (Media Reality).

Эта технология обеспечивает превосходное качество изображения от любого источника видеосигнала путем минимизации цифроаналоговых преобразований. Полностью цифровая обработка включает преобразование чересстрочной развертки в прогрессивную. В результате картинка получается слитной и без зазубрин на контурах предметов.

Новая микросхема для управления газовыми разрядами существенно улучшила передачу градаций черного цвета и повысила контрастность изображения.

Другие интересные новости:

▪ Куртка из графена

▪ Робот с рукой-щеткой для волос

▪ Оптопары для высокоскоростного обмена данными

▪ Магнитная терапия против хронической депрессии

▪ Кремний-углерод продлит срок службы аккумуляторов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Крылатые слова, фразеологизмы. Подборка статей

▪ статья Точный курс при любом ветре. Советы моделисту

▪ статья Какие различают голоса у вокалистов? Подробный ответ

▪ статья Заведующий отделением (кабинетом) профилактики. Должностная инструкция

▪ статья Фонарик на элементах солнечной батареи и методы его усовершенствования. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Угадывание карточек из закрытых конвертов. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026