ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Água prateada - com suas próprias mãos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletrônica na medicina A água contendo íons de prata ("prata" ou "água viva") tem encontrado aplicação na medicina e na vida cotidiana, e suas propriedades benéficas são descritas na literatura. A água "prata" pode ser feita em casa. As características do dispositivo oferecidas à atenção dos leitores para obter essa água são a capacidade de calcular a quantidade de prata dissolvida na água e o desgaste uniforme dos eletrodos por cálculo. O autor fez seu dispositivo usando componentes relativamente antigos. Eles são facilmente substituídos pelos modernos. Além disso, é possível simplificar significativamente o design, usando, por exemplo, microcircuitos. Atreva-se! Para obter "água de prata", uma corrente elétrica é passada através de eletrodos de prata imersos em água. A quantidade de prata dissolvida M em miligramas pode ser calculada pela fórmula: M=1,118*I*T*K, onde I é a magnitude da corrente que flui através dos eletrodos, A; T - tempo de passagem atual, s; K - coeficiente igual a 0,9 para água potável. O aparelho levado ao conhecimento dos leitores fornece uma corrente estável através dos eletrodos de 16 mA, independentemente das características da água, da distância entre os eletrodos e da tensão de alimentação. Sua produtividade é de 1 mg/min. A direção da corrente através dos eletrodos muda periodicamente para seu consumo uniforme. O dispositivo é alimentado por uma bateria embutida "Krona" com tensão de 9 V, que fornece 30 horas de operação contínua. A conexão de fontes de alimentação externas com tensão de 6...12 V é fornecida. O circuito elétrico do dispositivo para obtenção de água "prata" é mostrado na figura. Consiste em um gerador de pulsos de relógio, um gatilho que define a frequência de comutação dos eletrodos, um dispositivo para alterar a polaridade de ligar os eletrodos e estabilizar a corrente que flui através deles e um indicador LED. O gerador de pulso de clock é feito nos transistores VT1, VT2. A duração dos pulsos é definida pela cadeia R3C1 e o período de sua repetição - pela cadeia R1C1. No nosso caso, a duração dos pulsos não importa, mas a frequência de comutação dos eletrodos ionizadores depende do período de sua repetição (aproximadamente 2 ... 4 min, o que também não é particularmente significativo). Os pulsos de clock do coletor do transistor VT2 são alimentados a um gatilho de contagem nos transistores VT5, VT6. Este gatilho difere do clássico pela presença de quatro saídas projetadas para controle de corrente do estágio chave, feitas em um circuito de ponte nos transistores VT3, VT4, VT7, VT8. O estágio chave inverte a polaridade da tensão nos eletrodos e estabiliza a corrente através deles. Vamos considerar a operação desse switch com mais detalhes. Vamos supor que o transistor de disparo VT5 esteja aberto e o VT6 esteja fechado. A corrente do emissor do transistor VT5 flui através do diodo VD1 e cria uma tensão nele que pode abrir transistor regulador VT4. Devido à presença do resistor R11 no circuito de seu emissor, este opera no modo de estabilização da corrente que passa pelos eletrodos. A corrente de coletor do transistor VT5 flui através dos resistores R6, R12 e da base do transistor VT7 do estágio chave, de modo que este último está aberto e há uma tensão próxima à tensão de alimentação em seu coletor. Os transistores VT3, VT8 da chave neste caso serão fechados devido ao estado fechado do transistor de disparo VT6 e à presença de tensões de bloqueio dos resistores R10, R11 em seus emissores. Assim, na modalidade considerada, a corrente passará pelo circuito R10-VT7-eletrodos do dispositivo - VT4 - R11 e a tensão nos contatos 1, 2 do conector KhRS terá uma polaridade negativa. O próximo pulso de clock mudará o gatilho para um estado diferente, e o transistor VT6 já estará aberto e o VT5 estará fechado. Agora a corrente fluirá através do circuito R10-VT3-eletrodos do dispositivo - VT8 - R11 e a polaridade negativa da tensão estará nos pinos 3, 4 do conector XP3. Os transistores reguladores VT4, VT8 compensam as mudanças na tensão de alimentação e tensão nos eletrodos. Além disso, limitam as correntes de passagem dos transistores de ponte nos momentos de comutação e as correntes de saída em caso de curto-circuito acidental dos eletrodos entre si. Com uma bateria descarregada ou com uma queda de tensão aumentada nos eletrodos, os transistores reguladores podem estar em um estado de saturação, como resultado do qual a estabilização da corrente será perturbada. Esta situação é controlada por uma cascata no transistor VT9 e nos diodos VD6-VD8. Durante a operação normal, a tensão nos eletrodos é aumentada e os diodos VD7, VD8 e o transistor VT9 são fechados. Quando qualquer um dos transistores de controle está saturado, a tensão residual em seu coletor, juntamente com a queda de tensão no diodo correspondente (VD7 ou VD8), torna-se menor do que a queda de tensão no diodo VD6 e o transistor VT9 abre. Nos transistores VT10, VT11 e LED HL1, é montado um indicador do funcionamento do dispositivo. É um gerador de pulsos (flashes de luz) de alto ciclo de trabalho, controlado por um transistor VT9. Um transistor fechado não afeta a operação do gerador, e um transistor aberto o coloca no brilho constante do LED. Para que o brilho do brilho não mude quando a bateria estiver descarregada, o transistor VT10 opera no modo de estabilizar a corrente que passa pelo LED. Através do resistor R23, a corrente de descarga do capacitor C4 flui em baixas tensões no LED. O dispositivo para obtenção de água "prata" é montado em uma placa de circuito impresso de fibra de vidro com dimensões de 102x55 mm. Durante a instalação, podem ser usados resistores ULM-0,12, VS-0,125, MLT-0,125 ou MLT-0,25, etc.. Capacitores C2, C3 - qualquer cerâmica (por exemplo, K10-23); C1, C4 - qualquer óxido com baixa corrente de fuga (por exemplo, K53-4). Se capacitores não polares estiverem disponíveis, é melhor usá-los. Os transistores de germânio da estrutura npn podem ser obtidos de qualquer uma das séries MP35-MP38, P8-P11 e estruturas pnp das séries MP39-MP42, P13-P16, MP25, MP26, P25, P26 com um coeficiente de transferência de corrente de 30 ... 90. Transistores de silício - estruturas npn (MP101-MP103, MP111-MP113, P101-P103) e pnp (MP104-MP106, MP114-MP116, P104-P106) com uma taxa de transferência de corrente de 15 ... 45. Em vez de diodos KD401B, quase qualquer silício de baixa potência serve. O LED AL102B pode ser substituído pelo AL307 da cor de brilho desejada. Interruptor SA1 - P1TZ miniatura. O soquete XP1 foi retirado de uma bateria Krona usada, o conector XP2 (ONP-VS-18) foi retirado de uma calculadora e o conector XP3 foi cortado de um conector GRPPZ-36ShP (dois pares de contatos foram retirados). Devido ao pequeno comprimento dos fios, o LED HL1 é soldado aos fios do resistor R23. O corpo do dispositivo pode ser soldado a partir de placas de fibra de vidro com espessura de 0,8 ... 1,5 mm. Dimensões dos blanks: 22x55 mm - 2 peças; 22x132 milímetros - 2 unid.; 55x130 milímetros - 1 unid.; 57x132 milímetros - 1 unid. Para a soldagem, tiras de folha de 1,5 ... 3 mm são deixadas ao longo do perímetro das peças de trabalho. Para montar a placa de circuito impresso nas paredes laterais do gabinete, você precisa soldar ou colar os ressaltos com uma rosca M2. No caso, faça furos para o LED HL1, o interruptor SA1 e os conectores XP2, XP3 no lugar. Recomenda-se que o porta eletrodo seja feito em forma de espátula com cabo e bico - um gancho feito de vidro orgânico de 4 ... 6 mm de espessura. Em ambos os lados da lâmina com cola médica BF-6, você precisa colar as placas do eletrodo (a área de superfície de um eletrodo é de cerca de 1 cm2) e trazer os condutores de conexão pela alça. Locais de rações não devem ser molhados com água. O mais adequado para eletrodos é a prata tecnicamente pura contida em alguns componentes industriais, bem como a prata doméstica do mais alto padrão. Durante a operação, a espátula é imersa em uma jarra de água e segurada pelo bico na lateral da jarra. Ao configurar o dispositivo, a frequência de comutação desejada dos eletrodos é definida selecionando o resistor R1 e o LED pisca selecionando o resistor R22. Em conclusão, conectando um miliamperímetro em vez dos eletrodos, selecionando o resistor R11, a corrente através dos eletrodos é ajustada para 16 mA. Para preparar "água prateada", você precisa colocar os eletrodos na água e ligar a energia. O processo normal é acompanhado pelo piscar do LED; na ausência de água, bateria descarregada ou uma distância excessivamente grande entre os eletrodos, o LED acende constantemente. A duração do dispositivo é determinada pelo seu desempenho (1 mg / min), o volume de água e a concentração necessária. Por exemplo, com uma concentração de 20 mg/le um litro de água, o aparelho deve funcionar por 20 minutos. Após este tempo, a energia deve ser desligada, os eletrodos removidos e enxaguados com água limpa. Misture a água preparada e coloque-a em um local escuro por 4 horas, após o que se torna utilizável. A água de prata deve ser armazenada em um local escuro, pois a prata fica preta e precipita na luz. Durante a operação, os eletrodos também escurecem devido à oxidação, mas isso não afeta o processo de prateamento da água. A água submetida a purificação industrial (clorada, etc.) deve ser pré-filtrada (através do filtro "Rodnik", etc.) ou decantada por várias horas para remover o cloro. A água "prata" não está sujeita à ebulição, o que converte a prata em uma forma fisiologicamente inativa. O escopo da água "prata" é extremamente amplo. Você pode aprender sobre isso, em particular, lendo a monografia de Kulsky L.A. "Silver Water" (Kyiv: Naukova Dumka, 1968). Autor: V. Zhgulev, Serpukhov, região de Moscou; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção Eletrônica na medicina. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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