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無線電子工学および電気工学の百科事典
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そしてまた銀水。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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デバイスのスキームを図に示します。 1。

トリガー DD1.1 上のマルチバイブレーターはマスター オシレーターとして機能します。 そのパルスの繰り返し率は、タイミング回路R3C1およびR4C2の要素の値に依存します。 抵抗 R1 と R2 は、コンデンサ C1 と C2 の放電電流によるトリガ出力の過負荷を防ぐだけであり、周波数には影響しません。 パルスのデューティ サイクル (検討中のケースでは、ほぼ 1.2 に等しい) は何の役割も果たさず、どのようなものでも構いません。これは、トリガ DD1.2 がその状態を変えるのは、カウント入力の Low レベルが変化した瞬間にのみであるためです。高い。 したがって、トリガ DDXNUMX の出力におけるパルスの持続時間は、常にパルス間の休止時間と正確に等しくなります。

そして再び銀の水

これらの出力から取得される 1 つの逆位相パルス シーケンスは、トランジスタ VT4 ~ VT5 のスイッチを制御し、水に浸された銀電極を流れる電流の方向を周期的に変更します。 電流はトランジスタVT5によって安定化される。 スタビライザーの例は、HL1 LED での直接電圧降下です。

このデバイスは、電圧 1 ~ 9 V のガルバニック バッテリー GB15 または外部電源 (コネクタ X2 経由) から電力を供給されます。 ダイオード VD1 と VD2 は、デバイスをより電圧の高い電源に自動的に切り替えます。 また、供給電圧の誤った極性からも保護します。

装置は図のように組み立てられます。 2 片面 PCB。 使用される抵抗は、MLT-0,125、コンデンサ C1、C2 - K53-4、K53-10、または低漏れ電流の他の酸化物コンデンサ、C3 - 任意のタイプの酸化物コンデンサ、たとえば K50-35 です。 すべてのダイオードは他の低電力シリコンのものに置き換えることができます。 KT315G トランジスタの代わりに、任意の文字インデックスを備えた KT3102 を使用できます。KT361G は、同様に任意のインデックスを備えた KT3107 を置き​​換えます。 スイッチ SA1 - PD9-2、ソケット X1、X2 - ONTs-VG-5-16 ですが、適切なサイズの他のスイッチも問題なく使用できます。

そして再び銀の水
(クリックして拡大)

電極ホルダーは、デバイスの元のバージョンと同じです。 これは、厚さ4...6 mmの有機ガラスで作られた「シャベル」で、その両面に約1 cm2の面積の銀(純粋な技術または最高水準のジュエリー)のプレートが接着されています。 接続線を電極板にはんだ付けする場所は、水面より上にある必要があります。

組み立てられたボードは、適切な寸法のケースに入れられます。 GB1バッテリーも収納可能です。 抵抗器 R10 を選択してデバイスをセットアップする場合、電極回路の電流は 16 mA に設定されます。 この電流でのデバイスの性能は、毎分 1 mg の溶解銀です。 それと容器内の水の量がわかれば、目的の金属濃度を得るために必要な処理時間を簡単に計算できます。

電流スタビライザは、図に示すように、KR1170ENZ 一体型スタビライザに取り付けることができます。 回路から抵抗R3、LED HL1、およびトランジスタVT9を除いたものです(図1を参照)。

そして再び銀の水

電流は抵抗 R10 によって設定されます。

著者: V.Sorokoumov、セルギエフ ポサド、モスクワ地方。

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