無線電子工学および電気工学の百科事典 デスクトップ空気イオナイザーの最新化について。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 シャンデリア上の負の高電圧レギュレータをイオナイザ回路に導入することを検討します。 これにより、イオンの放射強度を変更できます。これは、空気イオンを放出するさまざまなタイプのシャンデリアでイオナイザーを操作する場合に重要です。 キロボルトメーターの単純な設計を提案します。 イオナイザーの回路を変更するためのオプションが提案されています。 搾取 さまざまなデザインのシャンデリアエミッターを備えた空気イオナイザー (IV) [1]はシャンデリアに供給される電圧の調整が必要です。 5 つの調整オプションをテストしました。 814 つ目は、ツェナー ダイオード VD1 (D1B) と並列に、抵抗値 1 kOhm の可変抵抗器が 1 極で接続されています。 この抵抗器の抵抗値が減少すると、対応して DDXNUMX ジェネレータ チップと VTXNUMX ドライバの電源電圧も減少します。 パルス変圧器 TXNUMX の巻線 I の電圧が減少し、それに応じてシャンデリアの負の電圧も減少します。 第2の変形例では、抵抗R12を2端子回路に含まれる可変抵抗に置き換える。 この実施形態では、シャンデリアのよりスムーズな電圧調整が得られる。 もちろん、マスターオシレータ DD1 のパルスのデューティ サイクルを変更することで高電圧を調整できますが、効率が低下し、発電機の動作が不安定になります。 著者の説明に従って IW スキームを繰り返す場合、調整に問題はありません。 以下のように進めてください。 電圧増倍回路C7およびVD9の要素は、変圧器T1の巻線IIに接続されている。 コンデンサ C7 は、抵抗値 9 ~ 1 kΩ、電力 7 ワットの抵抗器を介してこの巻線に接続されています。 マルチプライヤの残りの要素は一時的にはんだ付けを解除されます。 示された抵抗と素子 C5 および VD10 を乗算器ブロックではなく、IV ハウジング内に取り付けると便利です。 これによりケーブル容量の影響が軽減され、さらに点滴ケース内にキロボルト計を設置することが可能になります。 VD9 ダイオードと並列に、DC キロボルトメーターが接続されています。 その最も単純なバージョンは、100 μA マイクロ電流計と 100 MΩ 抵抗器です。 最後の目盛りによる微小電流計の針の偏差は、10 kV の電圧に相当します。 LATR で主電源電圧を 150 V に設定すると、トリマ抵抗 R9 と R10 を使用してキロボルト計の最大電圧に達します。 それほど困難なく、3 kV 以上の整流電圧が得られます。 この電圧は、図 1 のスキームに従った乗算器の変形には十分以上です [1]。 後でわかったことですが、コンデンサ C1 がなくても IV は正常に機能します。 この回路には、主電源電圧が 150 V から 220 V に変化した場合に、一種の高電圧安定化機能が備わっています (高電圧の変化は 20% 未満でした)。 高い測定精度が必要ない場合は、VD9 ダイオードの両端の電圧を測定できます。この電圧はシャンデリアの電圧の約 10 分の XNUMX です。 ところで、この実施形態では、キロボルト計を接続することによる出力電圧への影響ははるかに小さい。 キートランジスタ VT809 として、KT812 や KT2 などの安価なトランジスタを取り付けることも可能です。 トランジスタが故障しないように、Uke の実際の値がチェックされます。 maxは、例えば、方法[2]に従っている。 IV を金属ケースに入れる場合は、3 ~ 4 kV の電圧破壊が発生する可能性のある場所を注意深く絶縁する必要があります。 この電圧は 3 ~ 4 mm のエアギャップを簡単に突破します。 ブリキ片からエミッターを作成する方法については、[3] で説明されています。 以下に、実装が簡単なシャンデリア エミッターの他の設計を示します。 それ自体では、エミッターの広い領域は何も与えません。 空気イオンの放射は、表面が尖った場所でのみ発生します。 エミッタが針タイプの場合、その効率は針の数と針先端の半径によって異なります。 ワイヤーラジエーターは、ワイヤー半径が 0,075 mm 未満の場合に効果的です。 一般に、特に天井を修理したくない場合は、設計者自身がエミッタの選択を決定する必要があります。 オリジナルのチジェフスキーのシャンデリアは高い天井用に設計されており、天井から50 ... 80 cmの位置にあるため、天井を埃から守ることはできません。 この状況を根本的に変えることができるのは、[4] に記載されている方法だけです。 最も合理的な解決策は、天井への拘束がなくなるようにエミッターの設計を変更することです。 卓上空気イオナイザーの主な利点は機動性です。 また、シャンデリアの電圧を調整することで、放出されるイオンの数を調整できます。 文学:
著者: A.G. ジジューク 他の記事も見る セクション Медицина. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 量子もつれのエントロピー則の存在が証明された
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