Cum se obține sovietologist apă de argint

Cum se obține sovietologist apă de argint

Cele care conțin apă de argint ioni ( „argint“ sau apa „vie“) a găsit aplicarea în medicină și viață și proprietățile sale utile sunt descrise în literatura de specialitate. apa „Argint“ poate fi produs și în casă. Caracteristici ale dispozitivului propus de cititori pentru a obține o astfel de apă - este abilitatea de a determina prin calcularea cantității de soluție de argint în apă și chiar uzura electrozilor ...

Pentru „Apa de argint“ prin coborât în ​​apă de argint electrozi de curent electric este trecut. Cantitatea de argint nedizolvat M în miligrame poate fi calculat cu formula: M = 1,118 * I * T * K. în cazul în care:

I - amploarea curentului care curge prin electrozi A;

T - timp de secunde curente;

K - coeficient egal cu 0,9 pentru apa potabilă.

Cum se obține sovietologist apă de argint

Dispozitivul propus prevede cititorilor curent stabil prin intermediul electrozilor este de 16 mA, în funcție de caracteristicile apei, distanța dintre electrozi și tensiunea de alimentare. Performanțele sale 1 mg / min. Direcția curentului prin electrozi este schimbat periodic în mod egal cheltuielile lor. Fluxuri de dispozitiv „Chron“ built-in baterie de 9 V, care oferă 30 de ore de funcționare continuă. Conexiunea tensiunii de alimentare externă de 12 V. b ...

Diagrama schematică a dispozitivului pentru „argint“ de apă prezentată în Fig. Se compune dintr-un generator de ceas, flip-flop, frecvența de conducere a electrozilor de comutare, electrozi de dispozitiv de comutare schimbă polaritatea și stabilizarea curent care curge prin el și LED-ul.

Generator de impulsuri de ceas formate pe tranzistori VT1, VT2. Durata impulsului este setat lanț R3C1, iar perioada de repetiție - lanț R1C1. În acest caz, valoarea durata impulsului nu are, dar perioada de repetare (aproximativ 2 ... 4 m, care nu este deosebit de important) depinde de electrozii Ionator frecvență de comutare. Ceas de impulsuri colectorul tranzistorului VT2 se alimentează la o numărare declanșare tranzistori VT5, VT6. Din clasic acest declanșator este caracterizat prin având patru ieșiri, destinate controlului curentului în cascadă cheie formată dintr-un circuit punte cu tranzistoare VT3, VT4, VT7, VT8. etapă cheie schimbă polaritatea tensiunii prin electrozi și stabilizează curentul prin ele.

Luați în considerare funcționarea acestui comutator mai mult. Să presupunem că VT5 de declanșare tranzistor este deschis, și VT6 - închis. VT5 curent emițător de tranzistor curge prin dioda VD1 și creează o tensiune pe el, care poate deschide

reglarea tranzistor VT4. Datorită prezenței rezistorului R11 în circuitul emițător al ultimei sale de rulare la trecerea curent constant prin electrozi. VT5 curent tranzistor colector curge prin rezistoarele R6, R12 și baza tranzistorului cheie cascadă VT7, astfel încât acesta din urmă și este deschis la tensiunea de colector este prezent, care este aproape de tensiunea de alimentare. Tranzistorii VT3, comutatoare VT8 în acest caz vor fi închise din cauza stării închis a tranzistorului flip-flop VT6 și prezența la emițători lor tensiuni cu rezistențe de R10, R11 blocare. Astfel, în acest exemplu de realizare, curentul va curge prin unitatea circuit R10-VT7-electrozi - VT4 - R11 și tensiunea la bornele 1, 2 conector HRZ va avea polaritate negativă. Următorul impuls de ceas întrerupătorul de declanșare la o stare diferită, și este deja deschis și închis tranzistor VT6 VT5. Acum curentul trece prin unitatea de circuit R10-VT3-electrozi - VT8 - R11 și tensiunea de polaritate negativă la bornele vor fi 3, 4 conector HRZ. tranzistori regulatoare VT4, VT8 compensa modificările tensiunii de alimentare și tensiunea de pe electrozi. Mai mult decât atât, ele limitează curenții prin tranzistori podului la momentele de comutare și curenții de ieșire pentru electrozi de circuit aleator unul cu celălalt.

Atunci când bateria este descărcată sau când cădere de tensiune excesivă prin electrozi de reglare tranzistori pot fi într-o stare de saturație, prin stabilizarea curent deranjat. Această situație controlează tranzistor cascadă și diode VT9 VD6-VD8. În timpul funcționării normale a tensiunii prin electrozi este crescută și diode VD7, VD8 și VT9 tranzistor închis. La saturație, oricare dintre tranzistori care guvernează tensiunea reziduală la colector său la valoarea de cădere de tensiune la dioda corespunzătoare (VD7 sau VD8) devine mai mică decât căderea de tensiune pe VD6 diodă și VT9 tranzistor se deschide.

Tranzistorii VT10, VT11 și indicator HL1 asamblat funcționare unitate diode lumină. Este un generator de impulsuri (flash-uri de lumină), ciclul de înaltă taxă tranzistor controlat VT9. tranzistor interior nu afectează funcționarea generatorului, iar deschis - traduce într-un mod de luminescență LED permanent. Luminozitatea dacă bateria nu este schimbat, VT10 tranzistor funcționează în curent constant care curge prin LED. Acesta curge prin rezistorul R23 C4 curentul de descărcare condensator la tensiuni joase la sve-todiode.

Dispozitiv pentru apă „argint“ colectate de pe placa de circuit dintr-o stivă lotekstolita dimensiuni 102h55 mm. La montarea poate fi utilizat ULM-0.12 rezistoare, HS-0,125, 0,125 sau MLT-MLT-0,25, etc. Condensatoarele C2, NW - orice ceramică (de exemplu, K10-23) .; C1, C4 - Sydney approx orice scurgere de la un curent mic (de exemplu K53-4). În cazul în care condensatoarele non-polare sunt disponibile, cel mai bine este să le aplice. structuri de tranzistori cu germaniu n-p-n poate lua oricare dintr-o serie de MP35-MP38, P8-P11 și structura p-n-p al unei serii de MP39-MP42, P13-P16, MP25, MP26, P25, punctul 26, cu un coeficient de transmisie de curent 30 ... 90. tranzistori de siliciu - structura n-p-n (MP101, MP103, MP111, MP113, P101-P103) și p-n-p (MP104, MP106, MP114, MP116, P104, P106) din raportul de transfer curent de 15 ... 45.

In schimb diode KD401B se potrivesc aproape orice siliciu subțire. AL102B cu LED-uri pot fi înlocuite cu culoarea de emisie AL307 dorit. Comutatorul SA1 - P1TZ in miniatura. Rosette XP1 este luat de baterie folosit, „Chron“ conector XP2 (SNP-HS-18) - de la calculator, iar conectorul de la HRZ conectorul bău GRPPZ-36SHP (luat două perechi de contacte). Datorita lungimii scurte HL1 cu LED-uri bolțurile lipit de rezistor concluziile R23.

Carcasa poate fi plăcilor de folie de lipire grosime stekloteks-Tolita de 0,8 ... 1,5 mm. Dimensiunile pieselor: 22h55 mm - 2 buc;. 22h132 mm - 2 buc;. 55h130 mm - 1 buc;. 57h132 mm - 1 buc. benzi concediu Solder de folie de 1,5 ... 3 mm. perimetrului gol Pentru fixarea plăcii cu circuite pe pereții laterali ai cauzei au nevoie de lipire sau lipici lug firul M2. În cazul în care locul a văzut găuri cu LED-HL1, comutator SA1 și conectori XP2, HRZ.

electrozi Holder este recomandat pentru a efectua ca o lamă la mâner și cioc - cârlig grosimea sticlei organice de 4 ... 6 mm. Pe ambele părți ale lamei cu adeziv medical BF-6 au nevoie pentru a lipi electrod placă (suprafață un electrod de aproximativ 1 cm2), și prin mânerul de retragere a conductoarelor de legătură. spațiu rație nu trebuie să fie umezit cu apă. Cele mai potrivite pentru electrozi de argint pur tehnic conținut în unele componente industriale, precum și interne de argint cele mai înalte. Atunci când lama este cufundat într-un borcan de apă și a avut loc pentru un cioc de bănci laterale.

La setarea electrodului dispozitivului dorit frecvență de comutare este setat selectarea rezistor R1, iar LED-ul clipește - selectarea R22 rezistor. În cele din urmă, în loc conectarea electrozilor milliammeter, selectarea rezistorul R11 setează curentul prin electrozii de 16 mA.

Pentru a prepara „apa de argint“ trebuie pus electrozi în apă și porniți alimentarea. Procesul normal de este însoțit de LED-uri intermitent; în absența apei, baterie redusă sau la distanță prea mare între electrozii LED este aprins continuu. Durata de funcționare a dispozitivului este determinată de performanța (1 mg / min), iar volumul de concentrația necesară de apă. De exemplu, la o concentrație de 20 mg / litru și un litru de apă a dispozitivului trebuie să funcționeze timp de 20 de minute. După acest timp, puterea trebuie să fie oprit, scoateți electrodul și se clătește cu apă curată. Apa preparată se amestecă și se pune într-un loc întunecos, timp de 4 ore, după care devine utilizabil.

Apa de argint ar trebui să fie depozitate într-un loc întunecat, deoarece lumina este negru și argintiu precipită. În timpul funcționării, electrozii și innegri datorită oxidării, dar aceasta nu afectează procesul de argintare apei. Supuse apei industriale de curățare (clorurate et al.) Trebuie să fie pre-filtrată (printr-un filtru „de primăvară“ și m. P.) Sau stea timp de câteva ore pentru a îndepărta clorul. apă „argint“ nu poate fi fiert, care se traduce argint fiziologic o formă nevalidă.