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Indicador de nivel de agua para Eureka-3M. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Los propietarios de lavadoras pequeñas de la familia Evrika están interesados ​​​​en una indicación confiable del nivel del agua. Uno de estos indicadores electrónicos se describió en el artículo de V. Karevsky "Indicador de nivel de agua para Evrika" (en la edición de septiembre de la revista Radio de 1996). Sin embargo, para máquinas de una versión posterior, Evrika-3M, las recomendaciones contenidas en Este artículo resultó ser inaceptable. Para aquellos que compraron máquinas nuevas, le sugerimos que se familiarice con el indicador, que se describe en el material publicado a continuación.

En "Eureka-3M" para lavado y enjuague, se proporciona un solo nivel de agua (y no dos, como en "Eureka"), que corresponde aproximadamente a un tercio de la altura del tanque. Dado que el tambor lleno de ropa bloquea casi todo el espacio del depósito visible desde el exterior, es prácticamente imposible determinar visualmente si se ha alcanzado o no el nivel de agua requerido. Además, en lugar del tubo de vidrio de medición de agua disponible en la máquina anterior, "Eureka-3M" está equipado con un mecanismo de flotador más conveniente de usar, pero al mismo tiempo muy poco confiable en funcionamiento, con un botón que salta. Este indicador de nivel de agua primitivo no solo se pega constantemente, sino que con el tiempo literalmente se desmorona en sus componentes, que no son tan fáciles de quitar de debajo del voluminoso tambor del tanque.

Para salvar a los propietarios de Eureka-3M de los problemas asociados con el funcionamiento de esta lavadora, propongo reemplazar la unidad mecánica poco confiable con un dispositivo electrónico simple.

El indicador (ver figura) está hecho en tres transistores VT1-VT3 y un LED bicolor HL1 (ALC331A). El tanque de lavado de la máquina está conectado a una caja condicional del dispositivo de visualización aislado de la red eléctrica, que actúa como uno de los contactos del sensor B1. El otro contacto del sensor es una barra de metal que se introduce en el tanque a la profundidad requerida y se aísla eléctricamente de él.

Indicador de nivel de agua para Evrika-3M

La lavadora se conecta a la red mediante un enchufe estándar, al que también se conecta el devanado I del transformador T1. El voltaje alterno de su devanado II es rectificado por el puente de diodos VD2 y suavizado por el capacitor C1. En el transistor VT3, el diodo zener VD1 y las resistencias R6, R7, se fabrica el estabilizador en serie más simple. Se conecta un voltaje de CC estabilizado (alrededor de 8 V) al cable superior y al gabinete de acuerdo con el diagrama.

El indicador funciona de la siguiente manera. Cuando el tanque de la máquina está vacío y el enchufe está conectado a la red, el sensor B1 está "en el aire", y por lo tanto el transistor VT1 (conectado según el circuito emisor seguidor) está cerrado. La corriente que fluye a través del LED HL1.1 (verde) es muy pequeña (alrededor de 40 μA) y se apaga. El transistor VT2 está abierto y el LED HL1.2 (rojo) está encendido.

Tan pronto como el tanque de la máquina esté tan lleno de agua que el pin del sensor B1 esté conectado (a través de agua conductora) al cuerpo, el transistor VT1 se abrirá y el LED HL1.1 se encenderá. El transistor VT2 se cerrará y el LED HL1.2 se apagará. Así, el encendido del LED verde HL1.1 indica que se ha alcanzado el nivel de agua deseado en el depósito y la necesidad de dejar de llenarlo.

Durante el proceso de lavado, debido a las fluctuaciones en el nivel del agua, los LED HL1.1 y HL1.2 se iluminan alternativamente en verde o rojo. Después de comenzar a drenar la solución de lavado usada, el LED rojo HL1.2 se enciende nuevamente y el verde HL1.1 se apaga.

El LED HL1 se puede reemplazar fácilmente con dos LED separados, por ejemplo, AL307NM (HL1.1) y AL307KM (HL1.2). Además, puede simplificar el dispositivo eliminando el LED rojo HL1.2, el transistor VT2 y las resistencias R3 - R5. Pero la opción que se muestra en la figura es más preferible, ya que el mismo LED todo el tiempo indica que la máquina está conectada a la red. Y según el manual de instrucciones, “ESTÁ PROHIBIDO tocar el cuerpo de la máquina y las partes puestas a tierra (tuberías, grifos, baños) al mismo tiempo”. Dado que la lavadora semiautomática Evrika-3M (modelos SMP-3B) no tiene un indicador de red especial, un indicador de nivel de agua hecho en casa en el tanque actuará simultáneamente como un dispositivo de señalización que advierte al usuario sobre el peligro emergente durante Lavado.

Los transistores KT3102G (VT1 y VT3) se pueden reemplazar con KT3102E y KT3107K con KT3107L. El diodo zener KS175A (VD1) reemplazará completamente al KS475A, KS168A o KS468A. En lugar de un puente de diodos KD906A (VD2), puede usar KD906B o KD906V, o ensamblar un puente ordinario en cuatro diodos separados, por ejemplo, KD102A, KD102B, KD103A o KD103B. Todas las resistencias son MLT-0,125, OMLT-0,125 o VS-0,125. Condensador C1: cualquier óxido, con un voltaje nominal de al menos 15 V. El transformador T1 se usa listo: incandescente de un televisor de tubo viejo. En modo inactivo, su devanado secundario debe tener un voltaje alterno de aproximadamente 7,5 V.

Todas las piezas (excepto el sensor, el transformador y el LED) están montadas en una placa de plástico de 60 x 60 mm. Instalación - impreso o con bisagras. El LED está pegado con pegamento Moment a la base de plástico superior. Lo hacen de esta manera: en la placa de identificación frontal y en el panel mismo sobre la inscripción "Eureka-3M", primero se perfora cuidadosamente un orificio pasante con un taladro con un diámetro de 3 mm (aproximadamente), y luego con un diámetro de 5 mm (limpiamente). Se inserta un LED en el orificio resultante en el interior de la máquina y se pega.

Antes de proceder con la instalación del sensor de contacto B1, se debe retirar de la máquina el antiguo indicador de flotador.

Para hacer esto, el botón blanco del viejo indicador de nivel de agua se levanta con unas pinzas hasta el nivel del "borde rojo" y se fija en esta posición presionando el botón contra su guía. Luego agarran el botón con unos alicates y lo sacan junto con un tubo de plástico rojo colocado en el botón, el indicador de color real. El resto de las piezas (la arandela restrictiva de metal, el empujador de alambrón y el propio flotador de plástico) caerán al fondo del tanque.

Para eliminarlos de allí, y al mismo tiempo todos los objetos extraños que entraron accidentalmente en el tanque, el automóvil se voltea cuidadosamente de lado, después de colocar varias revistas viejas y gruesas debajo para que pueda agarrar su pared lateral. Después de eso, giran el automóvil con ruedas y, habiéndolo levantado, lo instalan en dos taburetes con asientos blandos colocados uno cerca del otro. ¡Al mismo tiempo, el mango del interruptor de operación debe colgar hacia abajo sin tocar los taburetes! Luego se desatornillan seis (de ocho) tornillos M6 que sujetan las paredes laterales de la máquina, se quitan tres de ellos. La cuarta pared (a través de la cual pasa el cable de red) permanece en su lugar. A continuación, desatornille seis pernos M8 con tuercas que sujetan el tanque a dos esquinas de metal en la base de plástico superior de la máquina.

Luego, agarrando una enorme carga de amortiguador de hierro fundido, por un lado, y una gran polea de transmisión por correa, por el otro, el tanque, junto con la parte inferior de la máquina, su estructura, el motor eléctrico en funcionamiento y otras partes, es levante con cuidado sobre la base, y en el espacio resultante de ambos lados apile todas las mismas revistas. Ahora será fácil limpiar la cavidad del tanque de todo lo extraño.

Incluso antes de separar el tanque de la base, se aplica una proyección del eje del botón indicador de nivel del flotador, o más bien su guía cilíndrica, con un lápiz suave en su pared lateral. Esta línea le permitirá perforar un orificio con un diámetro de 3 mm a una distancia de 4 ... 5 mm del borde superior (ahora está en la parte inferior) del tanque. Después de eso, se quita un puente delgado en el acero inoxidable del tanque con una lima redonda, dando al corte la forma de la letra latina "U". Es a través de este recorte que pasará el cable del sensor B1.

A continuación, se vuelve a fijar el depósito en la base y se gira la máquina a su posición normal. En la antigua guía cilíndrica del botón, un clavo caliente y afilado sin capuchón (de unos 2 mm de diámetro y unos 20 mm de largo) quema con cuidado un orificio pasante (¡es importante no dañar la "capa" exterior de la base! ) Para que el cable del pin del sensor B1 pueda pasar a través de él. El cable debe pasar desde el orificio superior de 21 mm (desde el botón guía) en la base de plástico hasta el interior de la máquina. El eje de este orificio se encuentra a una distancia de aproximadamente 5 mm del borde superior de la guía cilíndrica y discurre en la dirección del centro hacia la periferia.

Pero el cable del sensor B1 no saldrá fuera de la máquina, por lo que en cuanto se pase de la guía por el plástico de la base y el corte en forma de "U" previamente realizado en el depósito, se deberá "girar" hacia el interruptor de láminas, activado por un imán permanente ubicado en la cubierta de plástico de la máquina. El cable se coloca junto a los cables de este interruptor y se conduce a un soporte libre (solo pasa un cable de red), en el que no solo se coloca la placa con partes, sino también el transformador T1. Para conectar el sensor B1, se utilizó un cable de cobre de un solo núcleo con aislamiento de PVC (de un cable telefónico). Su diámetro interior es de 1 mm, y el exterior (con aislamiento) es de unos 1,5 mm.

El pin del sensor B1 está hecho de una barra de acero resistente a la corrosión (08Kh18N10T) con un diámetro de 3 mm y una longitud de 300 mm. El sensor funciona con corriente continua, pero es extremadamente pequeño (alrededor de 40 µA), por lo que se puede ignorar la corrosión electroquímica. La varilla se pasa a través de un orificio en un tapón de goma, con una guía insertada en un orificio cilíndrico de 21 mm de diámetro con un ajuste de interferencia. Desde arriba, el extremo de la barra (después de soldarle un anillo de alambre de cobre) se cubre con una tapa de goma, cuyo diámetro exterior (antes del ensamblaje) era de 22 mm. Después de eso, el extremo superior de la varilla se estaña con "ácido de soldadura" (cloruro de zinc). Se coloca un tubo de PVC en la varilla, de modo que el extremo inferior quede sin aislar del agua hasta una altura de unos 10 mm. La varilla se mantiene en el corcho mediante un ajuste apretado. Para evitar que el extremo inferior del sensor toque accidentalmente la pared lateral del tanque, se coloca firmemente una arandela de goma de 5 mm de espesor y 10 mm de diámetro.

Autor: V.Bannikov, Moscú

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De acuerdo con la teoría de Bardeen - Cooper - Schrieffer, la superconductividad se lleva a cabo mediante pares de Cooper: electrones que interactúan a través de vibraciones reticulares, que parecen haberse convertido en una sola partícula. Sus espines se suman, y tal partícula tiene un valor entero de este número cuántico, es decir, obedece a las estadísticas de Bose-Einstein, y no a las de Fermi-Dirac, como los electrones individuales. Las partículas de Bose se condensan, lo que provoca la superconductividad. El campo magnético lo destruye, liberando los electrones de los enlaces entre ellos.

Pero en el caso del bismuto, obviamente, este no es el caso. La red de esta sustancia es fuertemente anisotrópica, consta de capas. Está claro que las propiedades de la materia a lo largo ya través de las capas son diferentes. Pero aquí, investigadores de la Universidad de Amsterdam con colegas de la Fundación para la Investigación Fundamental de la Materia encontraron que hay una fuerte anisotropía en direcciones paralelas a las capas: el valor del campo magnético crítico que destruye la superconductividad cambia significativamente si se orienta a lo largo diferentes direcciones de la capa.

En otras palabras, esta sustancia tiene una simetría rotacional rota; por lo general, tales violaciones son discutidas por la física de partículas elementales, no por la ciencia de los materiales. Ahora tenemos que descubrir cómo para los pares de Cooper, una dirección resulta ser mucho mejor que otras, aparentemente no diferente.

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