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Y de nuevo agua plateada. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Medicina

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El esquema del dispositivo se muestra en la fig. una.

El multivibrador del disparador DD1.1 sirve como oscilador maestro. La frecuencia de repetición de sus pulsos depende de los valores de los elementos de los circuitos de sincronización R3C1 y R4C2. Las resistencias R1 y R2 solo evitan que las salidas del disparador se sobrecarguen con la corriente de descarga de los condensadores C1 y C2 y no afectan la frecuencia. El ciclo de trabajo de los pulsos (en el caso considerado, aproximadamente igual a dos) no juega ningún papel y puede ser cualquiera, ya que el disparador DD1.2 cambia de estado solo en el momento en que el nivel bajo en la entrada de conteo cambia a alto. Por lo tanto, la duración de los pulsos en las salidas del disparador DD1.2 siempre permanece exactamente igual a la duración de las pausas entre ellos.

Y otra vez agua de plata

Dos secuencias de pulsos en contrafase tomadas de estas salidas controlan un interruptor en los transistores VT1-VT4, cambiando periódicamente la dirección de la corriente que fluye a través de los electrodos de plata sumergidos en agua. La corriente es estabilizada por el transistor VT5. El ejemplo del estabilizador es la caída de tensión directa en el LED HL1.

El dispositivo se alimenta desde una batería galvánica GB1 con un voltaje de 9...15 V o desde una fuente externa (a través del conector X2). Los diodos VD1 y VD2 conmutan automáticamente el dispositivo a la fuente cuyo voltaje es mayor. También protegen contra una polaridad incorrecta de la tensión de alimentación.

El dispositivo se ensambla como se muestra en la Fig. 2 PCB de una cara. Las resistencias utilizadas son MLT-0,125, condensadores C1, C2 - K53-4, K53-10 u otros condensadores de óxido con baja corriente de fuga, C3 - condensadores de óxido de cualquier tipo, por ejemplo, K50-35. Todos los diodos se pueden sustituir por otros de silicio de bajo consumo. En lugar de transistores KT315G, KT3102 con cualquier índice de letras servirá, y KT361G reemplazará a KT3107 también con cualquier índice. Cambie SA1 - PD9-2, enchufes X1, X2 - ONTs-VG-5-16, pero se pueden utilizar con éxito otros de tamaño adecuado.

Y otra vez agua de plata
(haga clic para agrandar)

El portaelectrodos es el mismo que en la versión original del dispositivo. Se trata de una “pala” de vidrio orgánico de 4...6 mm de espesor, sobre la que se pegan por ambos lados placas de aproximadamente 1 cm2 de superficie de plata (pura técnica o joyería del más alto nivel). Los lugares donde se sueldan los cables de conexión a las placas de los electrodos deben estar por encima del nivel del agua.

El tablero ensamblado se coloca en una caja de dimensiones adecuadas. También puede acomodar una batería GB1. Al configurar el dispositivo seleccionando una resistencia R10, la corriente en el circuito del electrodo se establece en 16 mA. A esta corriente, el rendimiento del dispositivo es de 1 mg de plata disuelta por minuto. Conociéndolo y el volumen de agua en el recipiente, es fácil calcular el tiempo de procesamiento requerido para obtener la concentración de metal deseada.

El estabilizador de corriente se puede montar en el estabilizador integrado KR1170ENZ, como se muestra en la Fig. 3, excluyendo la resistencia R1, el LED HL9 y el transistor VT1 del circuito (ver Fig. 5).

Y otra vez agua de plata

La corriente se establece mediante la resistencia R10.

Autor: V.Sorokoumov, Sergiev Posad, región de Moscú.

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