無線電子工学および電気工学の百科事典 ラインスキャンTVをベースにしたマウンテンエア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 前世紀の初めに、A.L. チジェフスキーは、空気中のマイナスに帯電したイオンの含有量を増加させる装置を提案しました。彼の研究によると、これは人体に有益な効果がありました。 それは「チジェフスキーシャンデリア」と呼ばれていました。 その後、同様の装置が多数開発され、総称して空気イオナイザーと呼ばれています。 製造上の最大の難関は、効率よく動作させるために必要な数十キロボルトの電圧を得ることであり、筆者は838~110代目テレビのラインスキャンユニットのMountain Air装置部品の高電圧ブロックに使用した。世代: ヒートシンク付き KT15A トランジスタ、TVS-9PTs27 変圧器、電圧乗算器 UN1,3/15-2、およびサーミスター ST220-XNUMX-XNUMX。 前世紀の80年代に出版された記事では、「チジェフスキーシャンデリア」のフレームを直径1 mの球形セグメントの形で作成し、その上に400本の針を取り付け、50 kVの電圧を印加することが推奨されていました。 。 当時、私は40 kVの電圧源と0,8本の針で直径250 mの「シャンデリア」を作ることができ、面積16 mgの部屋でマイナスイオンによる空気の飽和が達成されました。 20 ~ 25 分で、さらに 15 分後、過飽和が発生し、針の先端に輝きが現れました。 いくつかの実験の後、そのような部屋には直径0,5 m以下で150本の針が入った「シャンデリア」が最適であるという結論に達しました。 25...27 kVの電圧では、このような「シャンデリア」の動作には輝きや匂いが伴いません。 約20cmの距離に手のひらを近づけると、軽い風を感じることができます。 山林の中にいるような清々しい空気が漂います。 交流主電源電圧から一定の負の25...27 kVまで作成したコンバータユニットの回路図を図に示します。 1. ユニットはトランスレス回路を使用してネットワークに接続されていますが、高抵抗抵抗器 R10 の存在により、たとえば「シャンデリア」に触れることによって高電圧出力がグランドに短絡すると、電流が流れます。人体に触れても数マイクロアンペアを超えることはなく、完全に安全です。 動作モードでこの抵抗の両端の電圧降下がわずかであっても、「シャンデリア」の効率は低下しません。 ネットワークからユニットによって消費される電流とその電力は、並列に接続されたコンデンサC1...C3のリアクタンスによって制限されるため、出力が閉じると高電圧発生器の動作は停止します。 ただし、電圧倍増器のコンデンサ、「シャンデリア」自体の静電容量、およびシャンデリアに接続されている配線に蓄積されたエネルギーによって、ある程度の危険がもたらされます。 しかし、電圧が 27 kV 以下では、このエネルギーは比較的小さいため、感電はもちろん顕著ですが、危険ではありません。 高電圧パルス発生器は、誘導フィードバック回路に従って、トランジスタ VT2 と変圧器 T1 に基づいて構築されます。 フィードバック巻線 (端子 1'、2') は追加であり、トランスのフェライト磁気コアの他の巻線が存在しない部分に絶縁ワイヤで巻かれています。 ターン数は実験的に選択されます。 それらが 6 個未満の場合、出力短絡が解消された後、発電機の機能は自動的に回復されません。 デバイスをネットワークから約 6 分間切断し (コンデンサ C1 が抵抗 R3 を通じて完全に放電されるまで)、再度電源を入れる必要があります。 15 回転では電源を切る必要はありません。短絡が解消されてから 2 ~ 1 秒後に発電機が動作し始めます。XNUMX 回転では発電は中断されず、出力電圧がわずかに低下するだけです。 。 ユニ接合トランジスタ VTXNUMX 上の補助発電機からトランジスタ VTXNUMX のベースにパルスが到達すると、主発電機の始動が容易になります。 ご存知のとおり、テレビ受像管には増倍器からプラスの電圧が供給されていますが、空気イオンを発生させるためにはマイナスの電圧が必要です。 これを得るには、電圧乗算器 UNE/27-1,3 を変更する必要があります。 まず、「~」端子と「F」端子を取り外し、その残りを乗算器本体に1 mm以上埋め込み、シール剤を充填する必要があります。 文字 V とハウジングの記号で指定された端子は互いに接続され、抵抗器 R10 と「シャンデリア」につながるワイヤが端子にはんだ付けされます。 最も難しい作業は、乗算器で欠落している「A」ピン (図 1 では太線で示されています) を製造することです。 目的のポイントに到達するには、図に示すように、次のことを行う必要があります。 2. マルチプライヤーハウジングの底面にドリルで深さ約 6 mm の穴を慎重に開け、丸ヤスリを使用して背面に向けて穴を広げます。 コンデンサ C9 に向かうワイヤをコンデンサとダイオードの露出した端子にはんだ付けした後、穴にもパラフィンなどのシーラントを充填します。 ほとんどのデバイス部品が配置されているプリント基板を図に示します。 3. ブリッジ整流器の KD226D ダイオードの代わりに KD105B を使用することも、同じタイプ (VD7、VD8) のダンピング ダイオードの代わりに KD411BM を使用することもできます。 KT838A トランジスタは KT872A トランジスタに置き換えることができますが、別のヒートシンクを作成する必要があります。 コンデンサ(酸化物を除く)はフィルムです。 K73-17V。 発電機の通常動作中、変圧器 T14 の端子 15 と 1 の間の電圧パルスの振幅は約 9 kV で、乗算器 U1 の出力の定電圧は 25...27 kV です。 キロボルト計がない場合は、従来の電圧計を使用してテストポイントの DC 電圧を測定することで、発電機の動作をチェックできます。 ХТ1 公称モードでは約 220 V になるはずです。図に示す図に従って変圧器の端子 7 と 8 に接続する別の方法もあります。 4、電圧計 PV1 - DC 電圧測定モードのマルチメーター。 6,3...6,5 V と表示されるはずです。 著者: アレクセーエフ A. 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: タッチエミュレーション用人工皮革
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