Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


О модернизации настольного ионизатора воздуха. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Медицина

Комментарии к статье Комментарии к статье

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.

Эксплуатация 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.

Литература:

  1. Зызюк А.Г. Настольный аэроионизатор воздуха//Электрик. - 2002. - №2. - С.5.
  2. Зызюк А.Г. Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ//Радіоаматор. - 2001. №6. - С.6.
  3. Калинин П. Ионизатор//Радиолюбитель. - 2001. - №2. - С.20.
  4. Зызюк А.Г. Ионизаторы воздуха//Радіоаматор. - 2000. - №5. - С.37.

Автор: А.Г. Зызюк

Смотрите другие статьи раздела Медицина.

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

E Ink Color Paper 23.12.2010

Компания E Ink официально представила первый цветной дисплей на базе электронной бумаги.

Принцип его работы практически аналогичен таковому в черно-белой версии. Матрица содержит заполненные окрашенным маслом микрокапсулы с электрически заряженными белыми частичками, на ней также имеется оптический фильтр, благодаря которому и формируется цветное изображение с использованием отраженного света.

Другие интересные новости:

▪ Твердотельный накопитель PNY CS900 960 Гбайт

▪ О планетах звезды раскажет ее фотосфера

▪ Планшеты Samsung Galaxy Tab 3

▪ Революция полимерных диодов приближается

▪ Сон удваивает эффективность памяти

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Строителю, домашнему мастеру. Подборка статей

▪ статья Штативы: на чем стоим. Искусство видео

▪ статья Кто придумал использовать обратный отсчет для старта космических ракет? Подробный ответ

▪ статья Электромеханик телеграфа. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Пайка алюминия в домашних условиях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой КВ конвертор для автомобильного приемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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