Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Для сбора пчелиного яда. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби

Комментарии к статье Комментарии к статье

Пчелиный яд - ценное и незаменимое сырье для многих лекарств - получают по-разному. Например, при помощи прибора "Ядвига". Он подает на специальную рамку-ядосборник, помещенную в улей, раздражающие электроимпульсы, которые вынуждают пчел защищаться. Жаля рамку, крылатые целительницы оставляют на ней свой быстро кристаллизирующийся яд.

Лестно отзываясь о возможностях "Ядвиги", пчеловоды, однако, единодушны в том, что увеличение выходной мощности (а следовательно, и числа подключаемых рамок-ядосборников) прибору не помешает. С учетом этих пожеланий разработан и успешно апробирован трехканальный вариант электронного сборщика пчелиного яда "Ядвига-12". При необходимости часть из его двенадцати штатных рамок можно отключить, сняв напряжение питания с одного или нескольких каналов усиления. Кроме того, даже при отказе двух усилительных каскадов прибор продолжает работать, хотя и с меньшей производительностью. Тройной резерв надежности, заложенный в конструкцию, оказывается не лишним в полевых условиях эксплуатации.

В основе "Ядвиги-12" - электронное устройство, вырабатывающее регулируемые "пачки" импульсов звуковой частоты 50-15 000 Гц длительностью 1-60 с и амплитудой 100 В. Импульсы подаются на двенадцать специальных рамок, помещенных в улей. Рамки можно объединять в кассеты по четыре рамки в каждой.

Длительность посылки и паузы, частота и амплитуда сигнала подбираются экспериментально. Пчеловоды со стажем чаще всего рекомендуют устанавливать такой режим прибора: звуковая частота "пачки" импульсов 100 Гц, амплитуда 30 В, длительность 1 с, пауза между "пачками" - 6 с.

Прибор состоит из генератора звуковой частоты DD2, тактового генератора DD1, расширителя из трех эмиттерных повторителей VT1, VT4, VТ7 с параллельно включенными входами и трех усилителей низкой частоты DA1, DА2, DA3, каждый из которых охвачен своим каскадом автоматической регулировки усиления VT2-С9, VT5-С24, VТ8-С37 и нагружен на собственный повышающий трансформатор с одной-четырьмя рамками. В состав "Ядвиги-12" также входят сетевой блок питания и стабилизатор, выдающий напряжение +9 В и +15 В.

Для сбора пчелиного яда
Принципиальная электрическая схема прибора "Ядвига-12" (нажмите для увеличения)

Генератор звуковой частоты вырабатывает колебания, частота которых регулируется резистором R19. Форма колебаний на выходе генератора - меандр.

Генератор DD2 управляется тактовым генератором DD1, вырабатывающим посылки, длительность которых 1-30 с регулируется резистором R1, а продолжительность пауз между ними - резистором R4. Времязадающие конденсаторы С1 и С2 включены последовательно навстречу друг другу, являясь своеобразным "биполярником" большой емкости при малых габаритах. Благодаря специальному каскаду, собранному на транзисторе VT3, выполняется согласование высокого выходного сопротивления микросхемы DD2 с более низким входным сопротивлением разветвителя. Резистором R21 регулируется амплитуда выходного сигнала.

На микросхемах DA1, DA2 и DA3 собраны три идентичных усилителя низкой частоты. Выполнены они по типовой схеме с частотной коррекцией (L1C14, L2C22 и L3C41) сигнала на выходе прибора. На транзисторах VT2, VT5 и VT8 реализованы каскады автоматической регулировки усиления.

Основной путь усиленных сигналов звуковой частоты - к первичным обмоткам выходных трансформаторов Т1, Т2 и ТЗ. Но есть и ответвление, предназначенное для "слухового" контроля. Ведет оно через переключатель SA4.1 к телефонному капсюлю BF1.

"Рабочие" импульсы, трансформированные в сторону увеличения напряжения, поступают на рамки сбора яда. Для визуального контроля за их амплитудой служит стрелочный прибор РА1. Через мостовой диодный детектор он подсоединен секциями 2 и 3 переключателя SA4 ко вторичной обмотке любого из Т1-Т3.

Настройка "Ядвиги-12" особых трудностей, как правило, не вызывает. Стабилизатор начинает работать сразу при подключении к бытовой электросети или к аккумуляторам (батареи гальванических элементов 12- 24 В). Частотный диапазон генератора DD2 устанавливается подбором R20 и С15 при крайних положениях ползунка переменного резистора R19. Длительность посылок и пауз между ними корректируется изменением емкости С1 и С2, а также сопротивления резисторов R1 и R4.

Функционирование каскадов заключается в шунтировании входа микросхемы DA1 открытым коллекторно-эмиттерным переходом тиристора VT2 при подаче на его базу управляющего напряжения через конденсатор С9. Работа остальных каскадов (VT4, VT8) аналогична.

Чувствительность прибора РА1 регулируется подбором сопротивления резистора R35. Необходимо, чтобы предельное отклонение стрелки микроамперметра РА1 наблюдалось при достижении напряжении на выходе 100 В (положение ползунка потенциометра R21 - на максимуме амплитуды). Подстроечные резисторы R9, R25 и R39 служат для выравнивания выходного напряжения по всем трем каналам.

Для сбора пчелиного яда
Топология печатных плат тактового и звукочастотного генераторов (А), канала усиления звуковой частоты (Б) и стабилизированного источника электропитания(В) (нажмите для увеличения)

В конструкции применены микросхемы К176ЛЕ6, К176ЛЕ10, К174УН7. Полупроводниковые триоды КТ312Б можно заменить на КТ301, КТ306, КТ315, КТ316, КТ342, транзистор КТ803А - на КТ805, КТ808, КТ908. Постоянные резисторы самые распространенные - типа МЛТ-0,25. Вместо стабилитрона Д814А приемлем любой из Д807, а аналогом Д814В может служить Д809.

Микроамперметр РА1 с током полного отклонения 100 мкА. Но и здесь допустима замена на стрелочный прибор со сходными параметрами. Правда, при этом потребуется корректировка номинала у резистора R35.

Говоря о других деталях, следует отметить, что в авторском варианте "Ядвиги-12" использован телефонный капсюль ТОН-2 с полным сопротивлением катушки 1600 Ом. Переключатель SA4 галетный, рассчитанный на три положения и столько же направлений; тумблеры SA1-SA3 и SA5 типа ТВ2-1.

В качестве трансформаторов Т1 -ТЗ подойдут выходные от бытовых ламповых радиоприемников. Только включаются они наоборот: низковольтной обмоткой - к микросхеме, а высоковольтной - к рамкам отбора яда. Силовой трансформатор любой, мощностью не менее 50 В А и выходным напряжением 15-20 В. Дроссели L1-L3, содержащие по восемь витков провода ПЭЛ-0,27, намотаны на резисторах МЛТ-0,25 номиналом не ниже 100 кОм.

Прибор смонтирован в прямоугольном корпусе. Органы управления и контроля выведены на переднюю панель, а выходные клеммы и предохранители - на заднюю. Печатные платы самого прибора и стабилизатора выполнены из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Рамка сбора яда представляет собой пластину из стекла размерами 400x260x3 мм (подробное описание ее конструкции см. в № 6’99 журнала). На длинных сторонах пластины установлены деревянные планки с пазом, в который вставляется ядосборное стекло.

Поверх деревянного остова каждой из пластин намотаны проводом "нихром" толщиной 0,2-0,3 мм по две 50-витковые катушки так, чтобы витки одной располагались между витками другой с шагом между соседними проводами 4 мм. Противоположные (внешние) витки катушек подключены к клеммам, на которые подается выходное напряжение. Внутренние концы свободны.

"Ядвига-12" - прибор, требующий аккуратного и осторожного обращения. В противном случае он может "ужалить" так же больно, как и настоящая пчела.

Технология сбора пчелиного яда с использованием "Ядвиги-12" сложностью не отличается. Успех гарантирован наличием самого оборудования, включающего в себя генератор импульсов, ядосборники, соединительные двухпроводные линии, фильтр (200 отверстий на 1 см2), 12-вольтный аккумулятор, ящик для очистки стекол. Желательно также иметь скребок, посуду емкостью 100 г с притертой пробкой, марлю (респиратор), холодильник, весы с точностью измерений до 0,1 г, вакуумный эксикатор или стеклянную банку емкостью З л c широким горлом и полиэтиленовой крышкой, влагопоглотители (пентаксил, теалит или силикагель, 300 г), воск или синюю изоленту.

Подготовка к работе - это размещение рамок-ядо-сборников в ульях (предварительно вставные стекла надо промыть спиртом, холстики и потолочины снять), подключение линии к генератору и развертывание ее так, чтобы около каждого обрабатываемого улья находилось по розетке, а также подсоединение генератора к источнику электропитания. Крышки ульев следует сдвинуть для вентиляции. Затем подключить к линии первый, ближний к генератору ядосборник.

При сильном взятке пчелиный яд собирать не рекомендуется Самое же продуктивное время для получения наиболее чистого яда - 4-5 часов утра, когда пчелы еще не успели переработать взяток, принесенный накануне.

Порядок действий такой. Надо настроить генератор на режим с амплитудой импульсов 30 В, длительностью "пачки" 1 с, продолжительностью паузы беи частотой заполнения "пачки" 50-100 Гц. Можно порекомендовать также вариант со следующими параметрами: 30 В, 2 с, 2 с и 500 Гц. Какому из режимов отдать предпочтение, решать самому пчеловоду, исходя из своего опыта и продуктивных особенностей пчелосемей. (Примечание: регулировки РАБОТА и ПАУЗА следует установить при помощи секундомера, ориентируясь на срабатывание звукового индикатора.)

Если пчелы стали жалить стекло (и при этом нет их падежа), то можно продолжать работу и, воспользовавшись регулировкой АМПЛИТУДА, подобрать оптимальный режим генератора. Затем, подключая по очереди все оставшиеся пчелосемьи, надо проследить, чтобы какой-нибудь ядосборник не закоротил линию (дефектная рамка подлежит немедленному отсоединению от прибора и замене на исправную!). Признак короткого замыкания - отсутствие звукового сигнала генератора при "подозрительной" нагрузке.

Длительность сеанса получения пчелиного яда не должна превышать сорока минут. Периодичность взятия яда от одной пчелосемьи - один раз в 7-10 дней. По истечении сеанса следует отсоединить рамки от линии, стряхнуть с них пчел (использование щетки исключено!) и уложить рамки в переносной ящик. После чего выключить генератор, собрать все оборудование, а ядосборники отнести в прохладное сухое помещение.

Для сбора пчелиного яда
Лицевая панель и компоновка сборщика пчелиного яда

Получение пчелиного яда - дело, можно сказать, деликатное, требующее тщательного соблюдения технологии. Категорически запрещается держать стеклянные пластинки с ядом на солнце. Если пчелы не идут на рамки (это может наблюдаться уже через несколько сеансов), то рекомендуется подуть на них или слегка постучать по улью. При взятии яда нелишне поглядывать на градусник: температура окружающего воздуха должна быть не менее 15°С. В противном случае можно застудить расплод.

При очистке стекол также есть свои особенности. Прежде всего необходимо соответствующее оборудование. А это - выполненный из оргстекла ящик размерами 600x400x350 мм без дна, но с двумя отверстиями для рук, снабженными нарукавниками; респиратор или четырехслойная марлевая повязка на рот и нос, скребок со сменными бритвенными лезвиями (по одному на очистку каждого ядосборника - острия быстро тупятся) и стеклянные широкогорлые бутылки емкостью 100-200 мл с притертыми пробками.

Суть съема и первичной обработки полученного яда состоит в том, что, положив "покусанную" пчелами стеклянную вставку на стол и накрыв ее ящиком из оргстекла, снять скребком со стекла уже кристаллизовавшийся яд. (При соскребывании надо обходить места с явными загрязнениями, будь то пыльца, нектар и пр., ничего с них не счищая.) Затем пропустить снятое сырье через сито и пересыпать в бутылку. Эту бутылку с ядом (не закрытую!) следует поместить для окончательной сушки в верхнюю часть эксикатора, а в нижнюю насыпать влагопоглотитель - предварительно прокаленный и остуженный до комнатной температуры в закрытой посуде.

При отсутствии эксикатора надо весь свежесобранный пчелиный яд поместить на бумажной тарелочке в трехлитровую банку с влагопоглотителем. Крышку для лучшей герметичности рекомендуется примотать изолентой. Выдержка - 24 ч при температуре, близкой к нулю.

Следует учитывать, что при досыпании новой порции пчелиного яда в бутылку, вынутую из холодильника, может образовываться конденсат. Чтобы этого не случилось, необходимо сначала выдержать бутылку в течение 4-5 ч при комнатной температуре и лишь после этого досыпать яд.

Окончательно обработанный пчелиный яд надо обязательно взвесить с точностью до 0,1 г, пересыпать в чистую бутылку и закупорить ее, обмакнув пробку в расплавленный воск. На этикетке указать массу (тары и яда), дату сбора, место расположения пасеки. Хранить такую бутылку с ее ценным содержимым надо в двухслойном свертке из светонепроницаемой черной бумаги в нижней части холодильника.

Показания по качеству яда: цвет - белый или светло-желтый, влажность - не более 2 процентов, содержание примесей - не более 2 процентов, активность фосфолидазы А - не менее 140 ед. Чтобы собрать такое, отвечающее нормам фармацевтики сырье от тридцати пчелосемей, требуется около десяти часов.

Для пересылки пчелиный яд должен быть обязательно расфасован в стеклянную герметичную тару (не более 100 г в одну емкость), тщательно обернутую светонепроницаемой черной бумагой. Все это помещается в посылочный ящик вместе с сопроводительными документами на груз и данными сдатчика.

Автор: В.Рубцов

Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Магнит без использования полезных ископаемых 17.06.2025

Технологии все больше зависят от редких и дорогих материалов, добыча которых сопряжена с экологическими и геополитическими рисками. В связи с этим поиск альтернативных решений становится одной из важнейших задач науки и промышленности. Недавно американские ученые во главе с исследователем китайского происхождения Цзянь-Пин Ванг разработали магнит, изготовленный исключительно из железа и азота, который не содержит традиционных редкоземельных элементов. Это открытие может кардинально изменить подход к производству магнитных материалов и значительно снизить зависимость от нестабильных международных поставок.

В отличие от широко используемых сегодня магнитов, содержащих редкие полезные ископаемые, такие как самарий и диспрозий, новый магнит отличается более простой и экологичной составной частью. По словам ученых, магнит, созданный из железа и азота, обладает силой магнитного поля, которая превосходит многие известные материалы на рынке. Это делает его перспективной заменой для постоянных магнитов, применяемых в многочисленных электронных устройствах - от смартфонов и электромобилей до медицинских аппаратов, таких как томографы.

Особое значение этому открытию придает текущая геополитическая ситуация. Китай на сегодня контролирует около 92% мировой переработки редких полезных ископаемых, что вызывает серьезные опасения в США и других странах, особенно после торговых конфликтов последних лет. Новый магнит, произведенный из доступных и широко распространенных компонентов, поможет уменьшить зависимость от зарубежных поставок и укрепить технологическую независимость американской промышленности.

Цзянь-Пин Ванг не только руководит научной группой, создавшей эту инновацию, но и основал компанию Niron Magnetics, которая уже занимается выпуском магнитов нового поколения. Эти магниты предназначены для широкого спектра применений - от бытовой электроники до автомобилей и промышленных установок. Важным преимуществом является то, что материалы для их производства доступны внутри США, что позволяет обеспечить стабильные и экологичные цепочки поставок.

Отдельно стоит отметить, что магниты Niron Magnetics сохраняют свои высокие эксплуатационные характеристики даже при значительных температурах, что критично для современных электромоторов и других устройств с повышенными техническими требованиями. Это качество делает их особенно привлекательными для внедрения в новые поколения техники, где надежность и долговечность играют решающую роль.

Открытие и внедрение магнитов, не содержащих редкие и экологически проблемные материалы, представляет собой значительный шаг вперед в развитии промышленности и технологий. Эта инновация не только улучшит технические характеристики устройств, но и снизит влияние производства на окружающую среду, а также повысит экономическую и геополитическую устойчивость поставок.

Магнит из железа и азота, созданный Цзянь-Пин Вангом и его командой, открывает новые перспективы для экологически чистых и устойчивых технологий будущего, способных удовлетворить растущие потребности современного общества без ущерба для природы и международных отношений.

Другие интересные новости:

▪ Apple и Google полностью перешли на возобновляемые источники энергии

▪ Спортзал на борту самолета

▪ Новый чип S5H1406 для цифрового телевизионного приемника

▪ Телевизор Samsung UN105S9W за $120000

▪ Автоматические считыватели для биометрических паспортов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Нормативная документация по охране труда. Подборка статей

▪ статья Дубина стоеросовая. Крылатое выражение

▪ статья Как появилась арифметика? Подробный ответ

▪ статья Фуксия. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Цифровой ревербepaтор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Источники питания для MP3 плеера и игровой приставки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Василий
Отлично!


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026