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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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À propos de la modernisation de l'ioniseur d'air de bureau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Médecine

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L'introduction d'un régulateur à haute tension négative sur un lustre dans le circuit ioniseur est envisagée. Cela vous permet de modifier l'intensité du rayonnement des ions, ce qui est important lors de l'utilisation de l'ioniseur avec différents types de lustres émettant des ions d'air. Une conception simple d'un kilovoltmètre est proposée. Des options pour changer les circuits de l'ioniseur sont proposées.

exploitation ioniseur d'air (IV) avec différents modèles d'émetteurs de lustre [1] nécessite un réglage de la tension fournie au lustre.

Deux options de réglage ont été testées. Dans le premier, en parallèle avec la diode zener VD5 (D814B), une résistance variable d'une résistance de 1 kOhm est connectée, connectée par un bipolaire. Une diminution de la résistance de cette résistance entraîne une diminution correspondante de la tension d'alimentation de la puce du générateur DD1 et du pilote VT1. La tension sur l'enroulement I du transformateur d'impulsions T1 diminue et la tension négative sur le lustre diminue également en conséquence.

Dans la deuxième variante, la résistance R12 est remplacée par une résistance variable incluse dans un circuit à deux bornes. Dans ce mode de réalisation, un réglage de tension plus régulier sur le lustre est obtenu.

Bien sûr, la haute tension peut être ajustée en modifiant le rapport cyclique des impulsions de l'oscillateur maître DD1, mais cela réduit l'efficacité et le fonctionnement du générateur devient instable.

Si le schéma IW est répété conformément à la description de l'auteur, l'ajustement ne pose aucun problème. Procédez comme suit. Les éléments du circuit multiplicateur de tension C7 et VD9 sont connectés à l'enroulement II du transformateur T1. Le condensateur C7 est connecté à cet enroulement via une résistance d'une résistance de 5 ... 10 kOhm et d'une puissance de 2 watts. Les éléments restants du multiplicateur sont temporairement dessoudés. Il est pratique de monter la résistance indiquée et les éléments C7 et VD9 à l'intérieur du boîtier IV, et non dans le bloc multiplicateur. Cela réduit l'influence de la capacité du câble et, de plus, il devient possible de placer un kilovoltmètre à l'intérieur du boîtier IV.

Parallèlement à la diode VD9, un kilovoltmètre CC est connecté. La version la plus simple est un microampèremètre de 100 μA et une résistance de 100 MΩ. L'écart de l'aiguille du microampèremètre de la dernière division correspond à une tension de 10 kV. Après avoir réglé la tension secteur de 150 V avec LATR, ils atteignent la tension maximale sur le kilovoltmètre avec les résistances ajustables R9 et R10. Sans grande difficulté, une tension redressée de 3 kV ou plus est obtenue. Cette tension est plus que suffisante pour la variante du multiplicateur selon le schéma de la Fig. 1 [1]. Comme il s'est avéré plus tard, l'IV fonctionne normalement même sans condensateur C1.

Le circuit a une sorte de stabilisation haute tension lorsque la tension secteur passe de 150 à 220 V (le changement de haute tension n'était pas supérieur à 20%).

Si vous n'avez pas besoin d'une précision de mesure élevée, vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la diode VD9, elle est environ 10 fois inférieure à celle du lustre. Soit dit en passant, dans ce mode de réalisation, l'effet de la connexion d'un kilovoltmètre sur la tension de sortie est bien moindre.

Il est possible d'installer des transistors moins chers, par exemple KT809 et KT812 en tant que transistor clé VT2. Pour que le transistor ne tombe pas en panne, il est vérifié pour la valeur réelle de Uke. max, par exemple, selon la méthode [2].

Lors du placement de l'IV dans un boîtier métallique, il est nécessaire d'isoler soigneusement les lieux d'éventuelles pannes de tension de 3 ... 4 kV. Cette tension traverse facilement un entrefer de 3...4 mm.

La fabrication d'un émetteur à partir d'un morceau d'étain est décrite dans [3]. Voici d'autres modèles d'émetteurs de lustre faciles à mettre en œuvre. En soi, une grande partie de l'émetteur ne donne rien. Le rayonnement des ions de l'air se produit uniquement là où la surface est pointue. Si l'émetteur est du type à aiguille, son efficacité dépend du nombre d'aiguilles et du rayon de la pointe de l'aiguille. Les radiateurs filaires sont efficaces si le rayon du fil est inférieur à 0,075 mm.

En général, le concepteur doit décider lui-même du choix de l'émetteur, surtout s'il n'y a pas de volonté de réparer les plafonds. Le lustre de Chizhevsky dans l'original est conçu pour les hauts plafonds, et son emplacement à 50 ... 80 cm du plafond ne protège pas le plafond de la poussière. La situation ne peut être radicalement changée que par la méthode décrite dans [4]. La solution la plus rationnelle consiste à modifier la conception de l'émetteur afin qu'il n'y ait pas de liaison aux plafonds.

La mobilité est le principal avantage d'un ioniseur d'air de bureau. Et le réglage de la tension sur le lustre vous permet de régler le nombre d'ions émis.

Littérature

  1. Zyzyuk A.G. Ioniseur d'air de bureau // Électricien. - 2002. - N° 2. - C.5.
  2. Zyzyuk A.G. Sélection de transistors pour UMZCH//Radioamator puissant. - 2001. N° 6. - p.6.
  3. Kalinin P. Ioniseur//Radio amateur. - 2001. - N° 2. - P.20.
  4. Zyzyuk A.G. Ioniseurs d'air//Radioamator. - 2000. - N° 5. - P.37.

Auteur : A.G. Zyzyuk

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