ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Informazioni sull'aggiornamento di uno ionizzatore d'aria desktop. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Medicina Viene presa in considerazione l'introduzione di un regolatore di tensione negativa elevata su un lampadario nel circuito dello ionizzatore. Ciò consente di modificare l'intensità della radiazione ionica, che è importante quando si utilizza lo ionizzatore con vari tipi di lampadari con emettitori di ioni d'aria. Viene proposto un progetto semplice di un kilovoltmetro. Vengono proposte opzioni per modificare il circuito dello ionizzatore. Sfruttamento ionizzatore d'aria (IA) con vari modelli di emettitori per lampadari [1] richiede la regolazione della tensione fornita al lampadario. Sono state testate due opzioni di regolazione. Nel primo, un resistore variabile con una resistenza di 5 kOhm collegato da una rete a due terminali è collegato in parallelo al diodo zener VD814 (D1B). Una diminuzione della resistenza di questo resistore provoca una corrispondente diminuzione della tensione di alimentazione del microcircuito del generatore DD1 e del driver VT1. La tensione sull'avvolgimento I del trasformatore di impulsi T1 diminuisce e la tensione negativa sul lampadario diminuisce di conseguenza. Nella seconda opzione, il resistore R12 viene sostituito con un resistore variabile collegato da una rete a due terminali. In questa opzione si ottiene una regolazione della tensione sul lampadario più fluida. Naturalmente, l'alta tensione può essere regolata modificando il ciclo di lavoro degli impulsi DD1 dell'oscillatore principale, ma ciò riduce l'efficienza e il funzionamento del generatore diventa instabile. Se lo schema IW viene ripetuto secondo la descrizione dell'autore, non ci sono problemi con la configurazione. Procedi come segue. Gli elementi del circuito moltiplicatore di tensione C7 e VD9 sono collegati all'avvolgimento II del trasformatore T1. Il condensatore C7 è collegato a questo avvolgimento tramite un resistore con una resistenza di 5...10 kOhm e una potenza di 2 W. I restanti elementi del moltiplicatore sono temporaneamente dissaldati. È conveniente montare il resistore specificato e gli elementi C7 e VD9 all'interno dell'alloggiamento IV e non nel blocco moltiplicatore. Ciò riduce l'influenza della capacità del cavo e inoltre diventa possibile posizionare un kilovoltmetro all'interno dell'alloggiamento IV. Un kilovoltmetro CC è collegato in parallelo al diodo VD9. L'opzione più semplice è un microamperometro da 100 μA e un resistore da 100 MΩ. La deviazione dell'ago del microamperometro dell'ultima divisione corrisponde ad una tensione di 10 kV. Dopo aver impostato la tensione di rete su 150 V utilizzando LATR, utilizziamo i resistori di regolazione R9 e R10 per ottenere la tensione massima misurata dal kilovoltmetro. Senza troppe difficoltà si ottiene una tensione raddrizzata di 3 kV o più. Questa tensione è più che sufficiente per la versione del moltiplicatore secondo il circuito di Fig. 1 [1]. Come si è scoperto in seguito, l'IV funziona normalmente senza condensatore C1. Il circuito ha una sorta di stabilizzazione dell'alta tensione quando la tensione di rete cambia da 150 a 220 V (la variazione dell'alta tensione non era superiore al 20%). Se non hai bisogno di un'elevata precisione di misurazione, puoi misurare la tensione sul diodo VD9, è circa 10 volte inferiore a quella sul lampadario. A proposito, in questa opzione l'influenza del collegamento di un kilovoltmetro sulla tensione di uscita è molto inferiore. È possibile installare transistor più economici, ad esempio KT809 e KT812 come transistor chiave VT2. Per garantire che il transistor non si guasti, viene controllato il valore reale di Uke. max, ad esempio, secondo il metodo [2]. Quando si posiziona il IV in un involucro metallico, i punti di possibili interruzioni di tensione di 3...4 kV devono essere accuratamente isolati. Questa tensione attraversa facilmente un traferro di 3...4 mm. Come realizzare un emettitore da un pezzo di stagno è descritto in [3]. Ecco altri progetti di lampadari con emettitore facili da implementare. Una vasta area di emissione di per sé non fornisce nulla. La radiazione degli ioni atmosferici avviene solo dove la superficie presenta punte acuminate. Se l'emettitore è del tipo ad ago, la sua efficacia dipende dal numero di aghi e dal raggio della punta dell'ago. Gli emettitori di filo sono efficaci se il raggio del filo è inferiore a 0,075 mm. In generale, il progettista deve decidere lui stesso sulla scelta dell'emettitore, soprattutto se non si desidera riparare i soffitti. Il lampadario di Chizhevskij è stato originariamente progettato per soffitti alti e la sua posizione a 50...80 cm dal soffitto non preserva il soffitto dall'adesione della polvere. La situazione può essere radicalmente cambiata solo con il metodo descritto in [4]. La soluzione più razionale è modificare il design dell'emettitore in modo che non sia legato ai soffitti. La mobilità è il vantaggio principale di uno ionizzatore d'aria da tavolo. E la regolazione della tensione sul lampadario consente di regolare il numero di ioni emessi. letteratura:
Autore: A.G. Zyzyuk Vedi altri articoli sezione Medicina. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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