Биорезонансные технологии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Биорезонансные технологии » Сделай сам » В помощь "Самоделкину"


В помощь "Самоделкину"

Сообщений 151 страница 180 из 935

151

для начинающих: введение в электронику.
Министерство образования Российской Федерации.
Брянский государственный педагогический университет им. академика И.Г. Петровского.
В.А. Иноземцев, С.В. Иноземцева. 2001г.
https://rapidshare.com/files/3725462264 … ktr0ku.rar
vvedenie_elecktr0ku.rar (2.77 MB)
качество: отличное
150 страниц, большой список литературы.

Отредактировано unitas (07.01.2012 14:03)

0

152

Вольфганг Трамперт. измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. 2006г.
Trampert_Izmuprregavr.rar (4.54 MB)
https://rapidshare.com/files/4088758980 … regavr.rar

0

153

Гордон Мак-Комб, Эрл Бойсен. радиоэлектроника для "чайников".
подписано в печать 19.01.2007г.
гарнитура Times. тираж 3000 экз.
скачать книгу:
качество: хорошее.
radioelectronica-4aYnikam.rar (10.60 MB)
https://rapidshare.com/files/339732665/ … Ynikam.rar

0

154

Потенциал действия, и...
Еще раз о воздействии электрического тока на живые организмы и выборе параметров импульсов.
http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18720
Литература:
1. Клиническая физиотерапия.
2. Общая физиотерапия. Е.И.Пасынков. Изд-во «Медицина», 1969.
3. Физиотерапия. Л.М.Клячкин, М.Н.Виноградова. Изд-во «Медицина», 1968.
4. Электромедицинская аппаратура. Н.М.Ливенцев, А.Р.Ливенсон. Изд-во «Медицина», 1974.

Отредактировано unitas (12.01.2012 21:50)

0

155

Несколько раз меня выручали блоки питания, схемы которых стали уже класическими, оставаясь простыми для любого, кто хоть раз уже что-то электронное в своей жизни паял.
Аналогичные схемы разрабатывались многими радиолюбителями для разных целей, но каждый конструктор вкладывал в схему что-то свое, менял расчеты, отдельные компоненты схемы, частоту преобразования, мощность, подстраивая под какие-то, известные только самому автору, нужды... Мне же часто приходилось использовать подобные схемы вместо их громоздких трансформаторных аналогов...
Простые импульсные блоки питания
http://datagor.ru/practice/power/1052-p … anija.html

Отредактировано unitas (13.01.2012 00:03)

0

156

http://uploads.ru/t/0/U/D/0UDhi.jpg

Цыпленок тапака (табака) самодельный:
http://www.gotovim.ru/recepts/sbs/ziplentapaka.shtml
http://www.gotovim.ru/recepts/sbs/tapaka.shtml
http://qps.ru/A574q

0

157

http://uploads.ru/t/d/J/e/dJevr.jpg

http://uploads.ru/t/5/K/m/5KmWg.jpg

http://uploads.ru/t/J/H/F/JHFjr.png

Усилитель UcD рамки-индуктора для бесконтактных приборов биорезонансной терапии с частотами по Фоллю, Шмидту, Людвигу, Райфу, можно использовать как узлы-каскады приборов эндогенной - экзогенной биорезонансной терапии.
http://ivanaudiomaster.narod.ru/20-24.pdf

Отредактировано unitas (13.01.2012 02:04)

0

158

ещё один вариант из народа:

http://uploads.ru/t/q/l/R/qlRXD.jpg

http://uploads.ru/t/N/V/S/NVSnx.jpg

Я решил попробовать собрать двухтактный преобразователь на микросхеме IR2153 типа push-pull.
Собрал довольно компактно с маленькими радиаторами и мощностью 28Вт при КПД 87%. Заработал он сразу и не нуждался в наладке.Самый большой "+" такого типа преобразователя - он практически не нуждается в настройке, вся настройка сводится к подбору частотозадающего конденсатора. Недостатком можно назвать относительно низкий КПД при начале зарядки конденсаторов(сопротивление нагрузки низкое). Собрал его для "чисто посмотреть работает он или нет".
http://payalo.at.ua/index/dvukhtaktnyj_ … pull/0-225

Преобразователь для ЛДС за 5 минут:
http://payalo.at.ua/index/0-98

0

159

Техномагия http://esoteric4u.com/ru/content/blogsection/14/126/

Подпись автора

Лужу паяю, воздушные шарики надуваю

0

160

!Joker написал(а):

Иногда полезно почитать свежие журналы "Радио".
Думаю, многих заинтересует статья на 34 и 35 страницах.

Радио №1 2012, стр. 34,35, -вполне так вполне девайсик -приятственный -симпатичненький, вполне всё нормально.
http://superbiorezonans.9bb.ru/viewtopi … p=15#p1352
» Супер-Биорезонансные техники » Хранение картинок » Хранилище № 1

0

161

ИНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЛО.
ПРИБОРНАЯ УФОЛОГИЯ - УФОМЕТРИЯ.
http://researchufo.narod.ru/
http://www.detect-ufo.narod.ru/

http://www.ligis.ru/tech_14.htm

http://uploads.ru/t/n/J/8/nJ8Fm.gif

На рис. приведена схема простейшего магнитометра с использованием магниторезисторного датчика типа МMS 101.
Магнитометр имеет достаточно острую ориентационную характеристику.
В качестве основного активного элемента в схеме (рис.) использован малошумящий инструментальный усилитель типа АМР-04, выпускаемый фирмой Analog Devices.
Магниторезистор R8 включен в мост, образованный резисторами R1, R2, R3, R9 + R6. При этом терморезистор R9 служит для компенсации изменения сопротивления магниторезистора R8 при изменении температуры окружающей среды.
Сопротивление резистора R6 выбирается из следующего отношения: http://uploads.ru/t/v/X/5/vX5rG.gif

где aд - температурный коэффициент магниторезистора R8 (0,24% на 1 °С);
атд - температурный коэффициент терморезистора R9 (0,3% на 1 °С);
aR - температурный коэффициент резистора R6.
В качестве резисторов R2 и R6 используются проволочные многооборотные подстроечные резисторы типа СП5-3 (ТКС - 0,05% на 1 °С), а в качестве конденсаторов С1 и С2 - керамические конденсаторы с малым током утечки и малым ТКС.
«Паразитное» магнитное поле компенсируется подачей соответствующего напряжения на катушку смещения (выводы 3, 4). Вместо инструментального усилителя АМР-04 лучше использовать интегральную микросхему типа INA-118P, производимую фирмой Burr-Brown .
Этот усилитель отличается минимальным током потребления (менее 0,5 мА) и меньшим уровнем напряжения собственных шумов.
По утверждению фирмы Space Electronics, такой магнитометр регистрирует магнитные поля в диапазоне от 0,135 до 65х103нТл и может использоваться в навигационных приборах.

Использование элементов Холла совместно с операционными усилителями.

На рис. 1 и 2 в качестве примера приведены две достаточно простые схемы магнитоприемных устройств с использованием дискретных элементов Холла и операционных и инструментальных усилителей.
Эти схемы не требуют дополнительных пояснений. Они не содержат специальных элементов для термостабилизации и предназначены для использования в лабораторных условиях или в демонстрационных целях.

Рис. 1.
http://uploads.ru/t/K/h/i/Khip5.gif

В схеме, приведенной на рис. 1, в качестве преобразователя магнитного поля используется полевой датчик Холла (ПДХ), который питается от источника тока, выполненного на операционном усилителе (DA2). В качестве усилителя сигнала ЭХ используется интегральная схема инструментального усилителя АМР-04 (или INA118). Магнитная чувствительность устройства устанавливается резистором R7, рабочий ток элемента Холла - резисторами R1 и R2. Балансировка 0 производится резисторами R5 и R6.
Схема предусматривает модуляцию входного сигнала путем подачи управляющих (или модулирующих) импульсов на затвор ПДХ. Устройство питается от двухполярного источника питания. Ток потребления составляет не более ±10 мА при напряжении питания 12 В.

Рис. 2.
http://uploads.ru/t/t/K/W/tKWqJ.gif

В схеме, приведенной на рис. 2, в качестве преобразователя магнитного поля используется кремниевый элемент Холла типа ДХК-0, 5, который подключается к цепи питания через два ограничительных резистора (R1, R2).
В качестве усилителя сигнала ЭХ применяется микросхема операционного усилителя 740УД2Б в бескорпусном исполнении.
Чувствительность магнитоприемного устройства устанавливается резистором R3 и резисторами R1, R2.

Техника и приборы.
http://www.ligis.ru/tech.htm
http://researchufo.narod.ru/
http://www.detect-ufo.narod.ru/

Отредактировано unitas (28.01.2012 15:42)

+1

162

Гаврилов С. А. Искусство схемотехники. Просто о сложном. 2011г.
Формат: djvu
Размер: 16,93 MB
качество: отличное

Книга "Искусство схемотехники. Просто о сложном" является путеводителем для радиолюбителя и начинающего разработчика в мир создания электронных схем на полупроводниковых элементах. Глубина рассмотрения сочетается с предельной доступностью, использованием наиболее простых и «прозрачных» методов синтеза схем и их анализа. Выдержан принцип пошагового рассмотрения — от простого к сложному.
Радиолюбителям эта уникальная книга поможет перейти от слепого копирования схем к созданию собственных конструкций. Создаются и сравниваются аналогичные конструкции на различной элементной базе. Содержится интересный разбор частых заблуждений и ошибок, много полезного материала из практики разработчиков электронных схем. Книга предназначена для радиолюбителей и начинающих разработчиков. В ряде случаев книга будет полезна профессиональным разработчикам и студентам радиотехнических специальностей.

скачать книгу:
https://rapidshare.com/files/3526271240 … lognom.rar
http://narod.ru/disk/39231082001/1Iskus … m.rar.html

0

163

Ионизатор воздуха Hi-Fi класса.

http://uploads.ru/t/5/e/d/5edsQ.gif

http://uploads.ru/t/g/O/Z/gOZqT.jpg

Большинство ионизаторов воздуха, конструкции которых описаны в интернете, имеют ряд недостатков:
– опасность прикосновения человека к электрофлювиальным остриям и другим токоведущим частям, находящимся под высоким напряжением. Опасность возникает при использовании ионизатора типа «люстра Чижевского».
– высокий уровень электромагнитных помех; Это относится к «тиристорным» конструкциям ионизаторов поскольку в самом принципе их работы заложена коммутация емкости на первичную обмотку трансформатора, при этом амплитуда импульса тока в цепи может достигать десятков ампер и соответственно возникает мощная наводка. Кроме того интенсивные электромагнитные импульсы могут отрицательно сказываться на человеке (см. электромагнитная безопасность).
– интенсивное пылеосаждение на поверхностях помещения (стенах, потолке и т.д.) вблизи ионизатора. Это опять относится к ионизаторам открытого типа («люстра Чижевского»). Дело в том, что в электрическом поле высокой напряженности (5-10 кВ/м) происходит более интенсивная зарядка частиц пыли, содержащейся в воздухе, чем в отсутствие поля. Частицы пыли, заряженные отрицательными ионами в электрическом поле, прочно оседают на поверхностях в помещении.
– шум. Это опять относится к тиристорным конструкциям. Частота их работы лежит в пределах 20-200 Гц и колебания, вызываемые обмотками высоковольтного трансформатора, воспринимаются на слух.
В настоящей статье описывается ионизатор воздуха лишенный этих недостатков.
Основой электрической схемы ионизатора является полумостовой преобразователь на микросхеме IR2153. Микросхема включает в себя драйверы верхнего и  нижнего ключей и генератор.
Схема  питается от сети с напряжением 220 В. Микросхема-драйвер IR2153 управляет силовыми транзисторами VT1 и VT2 поочередно включая и выключая их. Нагрузка полумоста – первичная обмотка трансформатора Т1 включается между выходом полумоста и средней точкой делителя напряжения образованного полярными конденсаторами  C5 и C6. Для ограничения тока в первичной обмотке Т1 последовательно с ней включается индуктивный балласт L1. Балласт представляет собой 20 витков провода диаметром 0,5 мм намотанные на чашечном сердечника Ч36 (диаметр 36 мм) из феррита М2000НМ1, межу чашечками феррита обязательно с помощью плотного картона вводится немагнитнай зазор 0,5 мм.  Рабочая частота  полумоста задается цепочкой R2C3 и регулируется в пределах 30-80 кГц. Регулировка выходного высокого напряжения осуществляется подстройкой частоты с помощью резистора R2.1 : выходное напряжение с уменьшением частоты (с увеличением R2.1) возрастает.
Импульсы высокого напряжения с вторичной обмотки трансформатора T1 поступают на вход умножителя на 4 собранного по симметричной схеме на диодах VD4-VD7 и конденсаторах С9-С11 . Выходное напряжение умножителя (10-12 кВ) подается на систему острий, представляющую собой многожильный медный провод, проводники которого разведены «зонтиком» и согнуты под прямым углом. Расстояние между остриями и корпусом – 12 мм. Один из выводов вторичной обмотки трансформатора заземляется (соединяется с корпусом).  Для предотвращения возникновения высокой разности потенциалов между корпусом и остальными частями схемы введены резисторы R5-R7. Разрядник SG1 представляющий собой искровой промежуток длиной 5 мм предназначен для предотвращения пробоя вторичной обмотки трансформатора при регулировке  выходного напряжения (резистором R2.1).
Ионизатор вместе с системой острий помещается в металлический корпус компьютерного блока питания стандарта АТХ и поэтому электрическое поле высокой напряженности вблизи ионизатора отсутствует. Для создания потока воздуха, проходящего через систему острий, применяется вентилятор – кулер того же блока питания, ранее предназначенный для охлаждения. Для питания вентилятора (12 В, 0,13 А) применяется схема с реактивным емкостным сопротивлением (конденсаторы С7, С8,  диодный мост VD2, стабилитрон VD3).
http://electros.wallst.ru/ionizer Hi-Fi.html
http://electros.wallst.ru/index.html
схему преобразователя на ирке конечно-же можно перекроить под свои задачи.

0

164

http://uploads.ru/t/Q/N/c/QNcfM.jpg

С. Гаврилов. Искусство ламповой схемотехники. 2012г.
Интерес к радиолампам и схемам на них заметно вырос, но книг, детально освещающей тему, не хватает. Это издание призвано заполнить пробел. Рассмотрение вопросов схемотехники ламповой аппаратуры сочетает широту охвата тем, конкретность, практическую направленность, и в то же время, — предельную простоту и доступность. Автор ставил целью особо разобрать вопросы, не освещавшиеся в прежней, устаревшей литературе. Акцент делается на новые сведения — «секреты разработчиков», на типичные ошибки и заблуждения.
скачать книгу:
Год издания: 2012
Страниц: 302
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 5,7 мб
качество: хорошее
http://depositfiles.com/files/70pd6aggz
http://letitbit.net/download/09186.0819 … A.rar.html
http://turbobit.net/wjna9vby9ak7.html

0

165

В.В.Массорин. Как собрать антенны для связи, телевидения, Wi-Fi своими руками. 2011г.
- электроника прочно вошла в нашу жизнь, широко распространяются беспроводные Wi-Fi сети доступа к Интернету, спутниковое телевидение и Интернет, мобильная связь. Без антенны не обходится ни одно из этих радиоэлектронных устройств, принимающих и передающих сигнал в эфир. Антенны очень разнообразны. Разобраться в этом многообразии, правильно выбирать, устанавливать и использовать антенны поможет эта книга. Полезной будет глава с небольшим ликбезом по основам построения антенн, их характеристикам и принципу действия.
Особое внимание уделено вопросам самостоятельного изготовления антенн. Радость и от творчества, и от полученного результата благоприятно влияет на самооценку и настроение домашнего умельца и радиолюбителя.
Книга предназначена для широкого круга читателей, способных создавать устройства своими руками.

http://uploads.ru/t/N/C/R/NCRq4.jpg

Издательство:  Наука и техника
Серия:  Домашний мастер
Год издания:  2011
Страниц:  320
Формат:  DjVu
Качество:  отличное
скачать книгу:
http://depositfiles.com/files/dle0w31i4
http://letitbit.net/download/70360.7bf3 … i.rar.html
http://turbobit.net/twyesgvqrdi1.html
http://shareflare.net/download/86220.8e … i.rar.html

Отредактировано unitas (05.02.2012 18:01)

0

166

Автор: М.Б.Бараночников. Микромагнитоэлектроника. В 2-х томах. 2001г.
Издание рекомендуется для инженерно-технических работников, специализирующихся в областях создания и эксплуатации современного оборудования и приборов, а также для студентов технических ВУЗов и подготовленных радиолюбителей. Всего в книге приведены основные характеристики на более чем 2500 типономиналов изделий микромагнитоэлектроники. В том числе преобразователей магнитного поля, магниточувствительных и магнитоуправляемых ИС, датчиков положения, скорости вращения, угла поворота и угла наклона, датчиков тока и напряжения и др. Приводятся рисунки их внешнего вида, функциональные схемы и таблицы назначения выводов. Приводятся характеристики некоторых типов постоянных магнитов, используемых в составе изделий микромагнитоэлектроники.
Том 1. Принципы функционирования основных изделий микромагнитоэлектроники.
Том 2. Справочные сведения о наиболее известных изделиях микромагнитоэлектроники.
скачать 2 тома:
Качество: отличное.
http://depositfiles.com/files/kac02z6ri

+1

167

http://uploads.ru/t/r/i/t/rit7p.jpg

Занимательные электронные устройства. Вдовикин А.И. 1981г.
Издательство: Радио и связь
Страниц: 80
Язык: русский
Формат: djvu
Качество: хорошее
скачать:
Размер: 2.45mb
http://turbobit.net/w864zx5wg9xb.html
http://depositfiles.com/files/rrurg5q32
http://www.unibytes.com/Uto5Et.5N00B

Отредактировано unitas (09.02.2012 15:00)

+1

168

Ю. Ф. Авраменко. Качественный звук - сегодня это просто. 2007г.
В книге максимально подробно приведены все рекомендации разработчиков инженеров NSC, как правильно построить усилительный тракт на основе мощных ОУ. Современный подход, основанный на рекомендациях инженеров AD и TI, к топологии печатной платы, к выбору «правильных» пассивных компонентов для звуковоспроизводящего тракта поможет реализовать основной принцип: как можно меньше ухудшить качество записи. Большое количество примеров построения качественных УМЗЧ будет наглядным примером для реализации собственной конструкции в короткие сроки с небольшими материальными затратами и главное, с предсказуемым результатом.
Содержание:

Свернутый текст

Предисловие
1. Монолитные биполярные дифференциальные мощные ОУ от National Semiconductor
1.1. Усилитель 4706 GAINCARD
1.2. Серия усилителей мощности OVERTURE
1.3. Основные электрические параметры ОУ LM3886 и его упрощенная принципиальная электрическая схема
1.4. Типовые применения ОУ LM3886 при построении УМЗЧ для домашнего стереокомплекса
1.5. Характерные особенности
Функциональные возможности системы защиты SPiKe
1.6. Рекомендации по применению внешних компонентов22
Развязка по цепи питания
Связь между устойчивостью ОУ и топологией печатной платы
Рекомендации по разводке общего провода
1.7. Выбор типов конденсаторов для использования в звуковом тракте
1.8. Применение мощных ОУ в усилителях производства Jeff Rowland Design Group
2. Радиолюбительские конструкции УМЗЧ на основе операционных усилителей производства National Semiconductor
2.1. Классический GAINCLONE на ОУ LM3886
2.2. ОУ LM3886 в инвертирующем включении
2.3. QRP-02 один из самых популярных усилителей в мире?
Трансформатор
Выпрямитель
Помехоподавляющие элементы
Конденсаторы фильтра
Стабилизаторы напряжения ±12 В
Схемотехника УМЗЧ
Электрические параметры
2.4. Конструкция «Мой референсный усилитель» итальянского радиолюбителя Мауро Пенаса
Электрические параметры
2.5. УМЗЧ PA03 чешского радиолюбителя П. Дудека
2.6. УМЗЧ на ОУ LM4780 в инвертирующем включении
2.7. 100-ватный УМЗЧ PA100GC
3. Буферные каскады для УМЗЧ на основе мощных операционных усилителей
3.1. Предварительный усилитель АН Рге-1 датского радиолюбителя Андрсаса Хюннсбска
3.2. Буферный каскад чешского радиолюбителя Павла Макуры
3.3. Буферный каскад на основе мощного сдвоенного ОУ с токовой обратной связью THS6012
4. Повышение качества воспроизведения проигрывателя компакт-дисков
4.1. Приложение. ОУ для звукового тракта|Читать

скачать:
Страниц: 288
Качество: хорошее
Язык: русский
Формат: DjVu
KachestvennyyZvuk.rar [8.91 Mb]
http://letitbit.net/download/4250.49bf9 … k.rar.html
http://turbobit.net/r1k3i0gbg3fz.html

0

169

Б. Ю. Семенов. Силовая электроника. Профессиональные решения. 2011г.
Силовая электроника - специфическая область инженерного знания, где многое определяется не столько сугубо теоретическими знаниями, сколько опытом, эрудицией, живым поиском путей проектирования надежной электронной техники. Пути решения той или иной технической проблемы силовой электроники могут быть весьма нетрадиционными, хотя существует ряд правил, без соблюдения которых точно ничего работоспособного разработать невозможно.
Данная книга призвана помочь включиться в процесс разработки, конструирования и эксплуатации статических преобразователей электроэнергии на основе современных полупроводниковых силовых элементов. Книга адресована инженерно-техническим специалистам, занятым в процессе разработки, модернизации и ремонта изделий силовой электроники, студентам высших и средних учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами преобразовательной техники.
Содержание:

Свернутый текст

Глава 1. Силовые схемы преобразовательной техники
1.1. Преобразовательная техника в современном мире
1.2. Калейдоскоп статических преобразователей
1.3. Как заставить вращаться двигатель
1.4. О нетрадиционных подходах к преобразовательной технике
1.5. Мягкий старт - залог долголетия и надежности

Глава 2. Элементная база преобразовательной техники
2.1. Берем за основу MOSFET и IGBT
2.2. Когда deadtime перестает быть проблемой
2.3. Драйверы для управления силовыми элементами
2.4. Борьба с пусковыми токами, помехами и пульсациями
2.5. Как измерить напряжение и ток
2.6. Несколько слов о моточных изделиях
2.7. «Рассыпуха» силовой электроники
2.8. Электронные предохранители

Глава 3. Секреты удачного конструирования
3.1. Об использовании готовых силовых блоков
3.2. Как проложить силовые шины
3.3. Все ли благополучно с тепловыделением?
3.4. О некоторых «тонкостях» технологии|Читать

скачать:
SilovayaElektronika.rar (24,59 Mb)
Качество: хорошее
Язык: русский
Формат: DjVu
http://letitbit.net/download/6281.6473d … a.rar.html
http://turbobit.net/cjandxhqxctz.html
http://shareflare.net/download/6552.647 … a.rar.html
http://www.unibytes.com/Vn9nyjYLC58B

0

170

на соседней ветке вспомнили высоковольтные девайсы, есть интересный девайс Уважаемого Коровина Виктора Николаевича, девайс не сложный и работает хорошо, схему и решение - вполне можно использовать как заготовку для других девайсов. материал:
Как самому сделать униполярный ионизатор? (Моя статья в журнал "Радио", № 3, 2000 г. до редакционного обрезания).
Аэроионизатор "Корсан" В. КОРОВИН, г. Москва (февраль 1999 г.)
В ряде публикаций журнала "Радио" описаны любительские конструкции аэроионизаторов - аналогов электроэффлювиальной люстры А.Л.Чижевского. В этой статье я хочу поделиться своим опытом разработки и изготовления аэроионизатора (прозванного "люстрой Чижевского в кармане"), устройство которого чрезвычайно просто и вполне по силам начинающим радиолюбителям. В основе работы прибора лежит тот же физический принцип, что и в "люстре Чижевского", но конструкция совершенно иная.
Побуждением к разработке ионизатора, отличного от эффлювиальной люстры, был ряд причин, с которыми, уверен, согласится большинство читателей:
1. Нелегко найти в квартире подходящее место под потолком для колючего "зонта" диаметром 1 м. И при этом надо, чтобы он находился на расстоянии не ближе 1 м от самого потолка, стен и электроосветительных приборов.
2. Не украшает ни стену, ни потолок высоковольтный кабель, идущий к "люстре". Можно конечно, смонтировать высоковольтный преобразователь прямо в арматуре самой "люстры" (и некоторые производители уже так и делают), но нужен еще крюк для крепления к потолку, да и сетевой провод тянуть туда же надо.
3. Совершенно неприемлемой видел перспективу ежегодного (и даже чаще) ремонта потолка и ближайшей стены, так как около "люстры" примерно через месяц (при регулярном ее использовании) образуется темное или черное (зависит от степени загрязненности района) грязевое пятно - результат очень эффективной работы ионизатора в качестве очистителя воздуха.
4. Очень не хотелось заниматься трудоемким процессом изготовления собственно эффлювиальной люстры. Да и внешний вид такого колючего "зонта" - на любителя.
Поэтому эта разработка была нацелена на создание компактного домашнего прибора, который не надо связывать с потолком или стеной, а достаточно лишь включить шнур питания в розетку 220 В. (В 2000 году создан аналогичный аэроионизатор с питанием от бортовой сети автомобиля 12 В или 24 В.)
Но прежде, чем появилась завершенная конструкция, было проведено много экспериментов. Сначала они проводились с очень простыми тиристорными высоковольтными преобразователями, от которых впоследствии пришлось отказаться по причине создаваемых ими сильных электромагнитных помех и малого КПД. В дальнейшем был изготовлен не более сложный однотранзисторный преобразователь, положенный в основу описываемого аэроионизатора.
Оба типа преобразователей позволяли получать на ионизирующем электроде отрицательный потенциал до 80 кВ. Для изменения напряжения на электроде использовался регулируемый автотрансформатор, с выхода которого питающее напряжение частотой 50 Гц подавалось на преобразователь.
Напряжение на ионизирующем электроде измерялось вольтметром с магнитоэлектрической головкой (ток полного отклонения стрелки 50 мкА) и добавочным резистором сопротивлением 2 ГОм, составленным из 20 последовательно соединенных резисторов по 100 МОм каждый. Таким образом, предел измеряемого напряжения составлял 100 кВ. Ионный ток контролировался в цепи электрода магнитоэлектрической головкой с током полного отклонения стрелки 50 мкА.
В экспериментах использовался электрод в виде пучка тонких заостренных на концах проводников (в форме одуванчика). Было интересно узнать, как влияет количество проводников, а также величина потенциала на электроде на эффективность ионообразования.
Результаты измерений наглядно показали, что величина ионного потока зависит гораздо в большей степени от электрического потенциала,чем от количества игл. Повышение потенциала одноигольчатого электрода с 20 кВ до 40 кВ вызывало увеличение ионного тока в 13 раз, в то время как наращивание числа коронирующих игл до 15 при расстоянии между ними 7 см приводило к возрастанию ионного тока лишь в 1,5 раза! Если расстояние между иглами уменьшалось в два раза, то для того же 1,5 кратного увеличения ионного тока уже требовалось более 40 игл. (Фактически я повторил результаты А.Л.Чижевского.)
Следовательно требуемый ионный поток можно получить и от одноиголчатого коронирующего электрода при создании на нем соответствующего электрического потенциала. А.Л.Чижевский говорил о необходимости подачи на эффлювиальную люстру потенциала не менее 20 кВ. В различных аэроионизаторах ранних выпусков, а также изготавливаемых в настоящее время, рабочее напряжение на электродах лежит в пределах от 2 до 50 кВ. Какое значение выбрать? Если следовать А.Л.Чижевскому, чем больше - тем лучше. Но уже при напряжении 40 кВ ионный поток настолько силный, что в радиусе 1,5 метров от электрода все трещит и искрится. Выходят из строя паяльник, осциллограф, холодильник и другая электрическая техника, подключенная к сети. Для домашних условий такой режим явно не подходит.
Пришлось изучить санитарные нормы и сделать детальные измерения пространственного распределения аэроионов. Они проводились с помощью аспирационного счетчика аэроионов "АСИ-2" в Московском городском ожоговом центре НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского и в научно-исследовательской лаборатории завода "Диод", известного своими аэроионизаторами "Элион".
На рис.1 представлены зависимости концентрации легких аэроионов от расстояния до ионизирующего электрода, выполненного в виде одиночного заточенного отрезка провода длиной 12 см, для двух значений электрического потенциала на электроде; 20 кВ и 30 кВ. Здесь же, в соответствии с санитарными нормами, штриховыми линиями отмечены уровни максимально допустимой (50000 ионов в кубическом сантиметре) и минимально допустимой (600 ионов в кубическом сантиметре) концентрации легких аэроионов. Следует обратить внимание на логарифмический масштаб по оси концентраций.
рис.1
http://uploads.ru/t/R/g/v/Rgve3.jpg
Результаты измерений показывают,что уже при потенциале 20 кВ на расстоянии 2 м от ионизирующего электрода концентрация аэроионов находится на уровне максимально допустимой. Поэтому при любых больших значениях потенциала на электроде минимальное расстояние, на котором возможно длительное пребывание человека, становится еще больше. И с этим надо обязательно считаться, поскольку избыточное количество аэроионов вовсе не безопасно. Следствием передозировки аэроионов могут стать головокружение, повышенная раздражительность, головная боль, носовые кровотечения.

Другой важный вывод заключается в том, что концентрация легких аэроионов существенно уменьшается при удалении от электрода - примерно в 10 раз на каждом метре удаления. Этот спад обусловлен рекомбинацией (гибелью) ионов, а также их захватом различными аэрозольными частицами, загрязняющими воздух. Из-за явлений рекомбинации и захвата среднее время существования (продолжительность "жизни") легких аэроионов весьма ограничено и практически не превышает десятка секунд. Поэтому принципиально невозможно создать в помещении равномерное распределение аэроионов, и уж тем более пытаться насытить ими воздух в нескольких помещениях, если ионизатор установлен только в одном из них.

Бесполезно также пытаться запастись аэроионами впрок. После выключения прибора их концентрация быстро упадет до фонового уровня. Но польза от поработавшего прибора все равно будет проявлять себя еще долгое время в виде чистого воздуха. При необходимости насыщения аэроионами нескольких помещений нужно каждое из них оснащать ионизатором или пользоваться переносным прибором. С учетом сказанного и был разработан компактный аэроионизатор, названный автором "Корсан" (рис. 2), у которого высоковольтный преобразователь и коронирующий электрод конструктивно объединены в одно целое посредством разъема. Использование разъема позволяет легко собирать и разбирать прибор для транспортировки (например на работу и с работы) или удаления грязи с корпуса. Наличие разъема расширяет и его функциональные возможности за счет использования электродов различной конфигурации. В базовой модели электрод выполнен из одножильного медного провода в пластиковой оболочке, один конец которого заточен до острия, а противоположный - впаян в однополюсную вилку. С помощью нее электрод крепится в гнезде на корпусе преобразователя. Диаметр медной жилы существенной роли не играет и может лежать в пределах 0,5 - 1,5 мм. Длину электрода не следует делать меньше 10 см во избежание избыточного образования озона и возможности возникновения электрических разрядов по корпусу прибора.
рис. 2
http://uploads.ru/t/8/M/k/8MkQz.jpg
В качестве корпуса преобразователя использована половинка пластмассовой мыльницы с внешними габаритами 110 х 80 х 30 мм, в которой размещены плата однотранзисторного автогенератора с бестрансформаторным питанием от сети 220 В, диодный умножитель напряжения, токоограничивающий защитный резистор и гнездо для крепления электрода. Одна из торцовых сторон корпуса оснащена небольшой петлей для удобства крепления прибора на стене. Выполнить высоковольтный преобразователь в столь малых габаритах удалось за счет минимизации числа компонентов схемы, использования нестандартного высоковольтного трансформатора и полной герметизации внутреннего объема корпуса диэлектрическим компаундом.
На корпусе прибора отсутствует выключатель питания, поскольку пользоваться им невозможно из-за возникновения статического заряда на теле человека при приближении к работающему прибору. Поэтому аэроионизатор "Корсан" оснащен длинным (не менее 2 м) гибким шнуром питания с вилкой на конце, которой и осуществляется включение и выключение прибора.
Габариты корпуса позволяют разместить в нем диодный умножитель на 40 кВ и более. Но основываясь на данных графика (рис. 1) и опыте трехлетней эксплуатации ионизатора в быту и в медицинских учреждениях, следует признать целесообразным для бытового применения выбор потенциала на электроде от 15 до 30 кВ, в зависимости от площади помещения. Ориентировочно можно считать, что величина напряжения в киловольтах соответствует площади помещения в квадратных метрах. Электрическая схема аэроионизатора приведена на рис. 3. Переменное напряжение сети 220 В с помощью диодного моста VD1 и конденсатора С1 преобразуется в постоянное напряжение около 310 В, которым питается высоковольтный автогенератор. Он выполнен на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Обмотка I и конденсатор С2 образуют колебательный контур, включенный в коллекторную цепь транзистора последовательно с резистором R2 и индикаторным светодиодом HL1, зашунтированным резистором R3. С обмотки II через разделительный конденсатор С3 на базу транзистора подается напряжение положительной обратной связи. Резисторы R4-R6 определяют режим автосмещения на базе.
На повышающей обмотке III развивается переменное напряжение с амплитудой около 3 кВ, которое подводится к умножителю на диодах VD2-VD11 и конденсаторах С4-С13. При десяти каскадах умножения достигается отрицательный потенциал 30 кВ. При использовании восьмикаскадного умножителя на его выходе будет соответственно 24 кВ. Выход умножителя соединен с гнездом Х2 через защитный резистор R7, ограничивающий ток при случайном касании коронирующего электрода до безопасной для человека величины (не более 300 мкА).
рис. 3
http://uploads.ru/t/P/w/M/PwMuB.jpg
Самый ответственный элемент устройства - высоковольтный трансформатор (рис. 4). Он выполнен на одиннадцатисекционном цилиндрическом каркасе 2 с магнитопроводом 1 диаметром 8 мм из феррита М400НН. Повышающая обмотка III содержит 3300 витков провода ПЭЛШО 0,06 и равномерно уложена в секциях каркаса по 300 витков в каждой. Обмотка I содержит 300 витков ПЭЛШО 0,1 и намотана в три ряда на гильзе 4, расположенной на краю каркаса со стороны левого по схеме вывода обмотки III. Четыре витка обмотки обратной связи II намотаны проводом ПЭЛШО 0,1 поверх обмотки I и отделены от нее слоем изолирующей ленты (скотч) 3. Длина каркаса с магнитопроводом может лежать в пределах 70... 100 мм и определяется размерами корпуса. Каркас 2 и гильза 4 трансформатора могут быть склеены из 3-4 слоев бумаги, используемой для принтеров или ксероксов. Щечки для разделения секций можно изготовить из плотной бумаги толщиной 0,3...0,5 мм. Но лучше всего, конечно, выточить секционный каркас из диэлектрика (фторопласт, полистирол, оргстекло, эбонит или плотная древесина).
Начало и конец обмотки III подпаивают к выводам 5, приклеенным к краям каркаса. Выводы легко выполнить из одножильного медного провода диаметром 0,4...0,5 мм, но нельзя создавать короткозамкнутых витков. Этими же выводами трансформатор крепят к плате. Выводы обмоток I и II подпаивают к плате с соблюдением указанной на схеме фазировки. Описанная конструкция допускает работу трансформатора без какой-либо специальной пропитки.
http://uploads.ru/t/Z/D/5/ZD5wY.jpg
Лучшие результаты будут получены, если вместо указанного на схеме биполярного транзистора КТ872А применить любой транзистор БСИТ из серий КП810, КП953 или КП948А (вывод затвора используется как база, стока - коллектор, истока - эмиттер). Диодный мост VD1 - любой, рассчитанный на выпрямленный ток не менее 100 мА и обратное напряжение не ниже 400 В; выпрямительные столбы VD2-VD11 - КЦ106Б-КЦ106Г или любые из серий КЦ117, КЦ121- КЦ123. Конденсатор С1 - емкостью от 1 до 10 мкф на напряжение не ниже 315 В; С2, СЗ - любого типа, но С2 на рабочее напряжение не менее 315 В; С4-С13 - К15-5 емкостью 100-470 пф на напряжение 6,3 кВ. Светодиод - любой с видимым излучением. Резисторы R1-R6 - С2-23, С2-33, МЛТ, ОМЛТ; R7 - СЗ-14-0,5 или СЗ-14-1.
При использовании исправных деталей и безошибочном монтаже схема начинает работать сразу. Контроль работы автогенератора и измерение его основных параметров удобно проводить с помощью миллиамперметра постоянного или переменного тока с пределом измерения 25-50 мА и осциллографа, позволяющего наблюдать на экране электрический сигнал с размахом не менее 600 В. Измеритель тока дает возможность определять и минимизировать потребляемую от сети мощность и, тем самым, повысить надежность ионизатора. Осциллограф позволяет визуально контролировать и оптимизировать работу устройства, а также косвенно определять значение постоянного напряжения на выходе умножителя.
Если будет применен миллиамперметр постоянного тока, его целесообразно включить в разрыв точки 1 с соблюдением полярности. Но удобнее использовать измеритель переменного тока, который включают в разрыв любого сетевого провода. В этом случае можно проконтролировать потребляемый прибором ток и после заливки схемы диэлектрическим компаундом. В любом из указанных вариантов измерительный прибор будет показывать одну и ту же величину тока, потребляемого схемой от сети. Потребляемую мощность можно оценить умножением измеренного тока на 300 В. Например, при токе 15 мА потребляемая мощность составит 15 мА х 300 В = 4500 мВт = 4,5 Вт.
Но прежде, чем вставить вилку Х1 в сетевую розетку, запомните, что аэроионизатор питается без разделительного трансформатора и, следовательно, любой его элемент находится под опасным для человека напряжением относительно нулевого провода. Поэтому помните о мерах безопасности и соблюдайте их!
Первое включение целесообразно сделать без диодного умножителя. При отсутствии генерации (контролируют осциллографом, подключенным к коллектору транзистора) надо обратить внимание на потребляемый ток (ток покоя). Если он не превышает 1 мА, возможно, транзистор имеет пониженный коэффициент передачи тока базы, и его лучше заменить. Но можно попытаться увеличить ток покоя подбором резистора R5 с меньшим сопротивлением.
Если ток покоя находится в пределах 2...5 мА, а генерации нет, причиной ее отсутствия может быть неправильная фазировка выводов обмоток трансформатора. В этом случае бывает достаточно поменять местами концы любой из обмоток - I или II. Если и после этого генерация не возникает или колебания есть, но весьма малой амплитуды (транзистор работает без отсечки), придется увеличить число витков (на 1 ...2) обмотки обратной связи II.
В нормально работающем генераторе (его частота 40...60 кГц) пиковое напряжение на коллекторе относительно общего провода находится в пределах 500...600 В, угол отсечки транзистора близок к 90 градусам (транзистор насыщен в течение четверти периода), потребляемый ток не превышает 15 мА. При таком режиме в транзисторе выделяется мощность не более 1 Вт, и его можно использовать без радиатора.
Следует иметь в виду, что КПД генератора связан с углом отсечки транзистора. Значение этого параметра нетрудно оптимизировать с помощью осциллографа подбором резистора R4 и напряжения на обмотке II. Чем больше напряжение (больше витков) и меньше сопротивление резистора, тем больше угол отсечки. Зависимость КПД от угла отсечки носит экстремальный характер, и оптимальный режим достигается при значениях угла 80-100 град.
После того, как будет закончена настройка генератора, можно измерить с помощью осциллографа амплитуду напряжения на повышающей обмотке III. Для этого проще всего воспользоваться емкостным делителем напряжения (рис. 5). Конденсатор С1 должен быть с рабочим напряжением не менее 3000 В, например КВИ, а конденсатор С2 - любого типа. Коэффициент деления такой цепочки при указанных номиналах конденсаторов и входной емкости осциллографа 100 пф равен 100. С достаточной точностью напряжение на ионизирующем электроде (на гнезде Х2) определяется умножением амплитудного значения напряжения на повышающей обмотке III на число каскадов диодного умножителя.
В завершение настройки можно испытать работу устройства с подключенным умножителем. Для этого его надо соединить с повышающей обмоткой III проводами длиной не менее 10 см и расположить на листе из хорошего диэлектрика (оргстекло, гетинакс и др.). Наилучшим способом проверки является измерение отрицательного потенциала на выходе умножителя относительно заземленного провода с помощью высоковольтного вольтметра. Но можно ограничиться и простым включением. В нормально работающем преобразователе, как правило, между выводами конденсаторов диодного умножителя происходит коронный разряд, сопровождаемый характерным шипением и запахом озона, но возможны и искровые разряды.
http://uploads.ru/t/s/8/I/s8IfL.jpg
Эксплуатировать аэроионизатор в таком виде, конечно, нельзя. Требуется как минимум герметизация умножителя диэлектрическим компаундом. Если будет принято решение о герметизации только одного умножителя, то конструкция всего ионизатора должна быть такой, чтобы расстояние между коронирующим электродом и высоковольтным блоком было не менее 1 м. В противном случае надежность аэроионизатора резко падает и он может выйти из строя уже через несколько месяцев. По корпусу высоковольтного блока через имеющиеся стыки и зазоры начинают протекать микротоки, со временем переходящие в искровые разряды, что обусловлено не только неизбежным оседанием аэрозольных частиц на его поверхности, но и их проникновением внутрь корпуса.
В описываемой конструкциии герметизированы все детали устройства эпоксидным клеем ЭДП. Перед заливкой узлы и элементы монтируют в диэлектрическом корпусе с толщиной стенок не менее 1,5 мм. Надо принять меры по устранению возможных протечек смолы через отверстия, используемые для крепления разъема, светодиода и ввода сетевого шнура. Для этого диаметр отверстий следует точно согласовать с соответствующими элементами. Можно воспользоваться предварительной герметизацией этих мест клеем ПВА, "Момент", БФ и др.
Клей ЭДП используют в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Перед смешиванием с отвердителем основу разогревают до температуры 70...90 С для повышения текучести и ускорения процесса отверждения. Но надо обязательно учитывать, что после смешения компонентов реакция отверждения происходит с выделением большого количества тепла. При объеме смолы более 50 мл может произойти саморазогрев с закипанием и отверждением в течение нескольких минут. Поэтому необходимо использовать наполнитель (кварцевый или речной песок), вводимый в уже подготовленную к заливке массу в объемном соотношении 1:1.
Эксплуатация прибора возможна не ранее 24 часов после заливки корпуса.
http://corsan.narod.ru/index.html

Отредактировано unitas (16.02.2012 21:01)

+1

171

А. Галич. Большая книга домашнего умельца. 2011г.
Подвесные потолки, точечные светильники, гипсокартон - не каждый хозяин старой закалки знает, как с ними совладать. Но благодаря этой книге вы быстро овладеете столярными, строительными, электромонтажными, ремонтными и другими видами хозяйственных работ, вплоть до установки спутниковых антенн и устройства теплых электрических полов.
оглавление:

Свернутый текст

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА
Помещаем дом на участке
Выбираем материал для стен
Экономичность
Жилые комнаты
Подсобные помещения
Состав семьи

ОСВОЕНИЕ УЧАСТКА
Размещение сооружений
Благоустройство участка
Хозяйственные постройки
Зона отдыха
Детская площадка
Садовая мебель

МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Ремонт и реставрация мебели
Рабочее место и инструменты
Столярные соединения
Мебельная фурнитура
Уход за мебелью

ПОТОЛКИ
Потолочные системы
Штукатурка
Клеевые потолки
Подвесные потолки
Натяжные потолки

ПОЛЫ
Устройство полов
Классификация полов
Подготовка основания пола
Выбор покрытия полов

ОКНА
Элементы современного окна
Подоконники
Откосы
Жалюзи

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Монтаж электропроводки
Составляющие электропроводки
Особенности монтажа электропроводок
Открытые электропроводки внутри помещений
Генератор

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, АНТЕННЫ
Спутниковое телевидение

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Колодец
Скважины
Автоматическое водоснабжение
Счетчик для воды
Выбор водопроводных труб
Правила монтажа канализации
Выбор сантехники
Выбор унитаза
Душевые кабины
Ванны

ОТОПЛЕНИЕ И КОМФОРТ
Выбор котла отопления
Системы отопления
Однотрубные системы отопления
Теплый пол
Камин
Выбор кондиционера
Электрические накопительные водонагреватели
Посудомоечная машина|Читать

скачать:
BigBook.rar Размер файла: 72.23 MB
Качество: хорошее
http://depositfiles.com/files/5y4aj3ax7
http://turbobit.net/8gtuy15mxm01.html
http://www.unibytes.com/X1USK-r3pAwB

0

172

unitas написал(а):

20 кВ и 30 кВ

http://medem.kiev.ua/page.php?pid=1411

Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

0

173

http://uploads.ru/t/X/w/V/XwVbM.jpg

http://uploads.ru/t/2/j/h/2jhSv.jpg

дополнительные материалы: самодельный гауссметр с использованием датчика Холла:

http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_09.htm
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm

http://uploads.ru/t/P/U/K/PUKuk.gif

0

174

http://uploads.ru/t/v/G/8/vG8o3.gif

Кто не видел, как магнитная стрелка компаса, качнувшись несколько раз из стороны в сторону, устанавливается таким образом, что ее концы точно указывают магнитные полюса? Это магнитное поле Земли заставляет ее выстраиваться вдоль своих силовых линий, указывая тем самым их направление. Однако точное количественное измерение земного магнитного поля и но сей день малодоступно. На специальных судах, сделанных из ненамагничивающихся материалов, ученые отплывают в открытый океан - туда, где магнитное поле Земли меньше всего искажено окружающими металлическими предметами или природными залежами руды, чтобы провести точные измерения. И все же приблизительное определение значения напряженности земного магнитного поля можно выполнить прямо на уроке, не выходя из класса. Для этого нужно сделать прибор, который сконструировали ребята из школы № 7 города Вильнюса. Прибор довольно прост (см. рисунок). На легкой рамке из алюминия размером 12,0x16,0 мм, установленной на оси с малым трением (попросту на двух иголках), намотано n=100 витков изолированного провода диаметром 0,1 мм. Концы обмотки припаяны к двум скобам, закрепленным на рамке и изолированным от нее. К этим же скобам припаяны начала спиральных
пружинок. К рамке жестко прикреплена стрелка, показывающая на шкале с делениями в градусах угол отклонения рамки от первоначального положения равновесия. Конец верхней пружинки припаян к поводку корректора, который может вращаться вокруг оси, установленной в скобе. Скоба прикреплена к шкале из оргстекла с градусными делениями. При повороте корректора закручивается или раскручивается пружинка, благодаря чему поворачивается рамка со стрелкой, что позволяет установить стрелку на ноль угла отсчета. Для прибора изготавливается коробка из оргстекла или других материалов, у которых магнитная проницаемость близка к единице.
Перед началом измерений необходимо установить количественную связь между моментом сил относительно оси рамки и углом ее поворота. Для этого прибор устанавливают так, чтобы стрелка и ось рамки были в горизонтальном положении. На некотором расстоянии от оси, например 10 мм, на стрелку вешают маленький груз, например колечко из проволоки весом в 0,01 г. Крутящий момент окажется равным:
M=F*L=0,000098 Н*0,01 м=9,8*10-7 н*м. Пусть стрелка при этом повернулась на угол A=40°. Тогда коэффициент пропорциональности между моментом сил и углом поворота будет равен:
K=М/A= (9,8*10-7н*м)/(40 град)=2,45*10-8 н*м/град
Для работы с магнитным полем необходимо собрать следующую электрическую схему (см. рисунок). Последовательно с прибором соедините миллиамперметр, высокоомный реостат, выключатель и батарею от карманного фонаря. Определите заранее компасом направление силовых линий магнитного поля и держите прибор в течение всего опыта так, чтобы рамка была параллельна им. Включите ток 30 мА. Как известно из школьного курса физики, момент сил вращения М, действующий на рамку с током I и площадью S, равен: М = В*I*S, где В - магнитная индукция. Пусть отклонение рамки составило 4°. При этом М=К*4°=2,45*10-8 н*м/град * 4 град=9,8*10-8 н*м.
Отсюда получим величину магнитной индукции:
B=M/(I*S*n)=(9,8*10-8н*м)/(0,03а*1,92*10-4м2*100)=1,7*10-4тл.
Шкалу прибора можно проградуировать в теслах. Прибором можно измерять магнитную индукцию не только земного поля, но также полей постоянных магнитов, проводников и катушек с током,
Г. ГРИГЕНАС
http://the-mostly.narod.ru/misc/magneti … earth.html
конструкцию конечно можно изменить под себя -главное идея  :) .

+1

175

Спасибо, ГУФ unitas! А на ветке Семянотерапия и магнитотерапия появилась еще идея - использовать в качестве гауссметра - мультиметр с клещами... А Вы такое не пробовали?
Только если Вы подумали, что клещи - это которые кусаются... да не-е! Это другие!
Подумали ведь? Сознайтесь! https://forumupload.ru/uploads/000c/67/df/1021-5.gif

Подпись автора

Всё есть яд, и всё есть лекарство, а разделяет одно от другого лишь доза (Парацельс)

0

176

ПАЦИЕНТ написал(а):

Спасибо, ГУФ! А на ветке Семянотерапия и магнитотерапия появилась идея - использовать в качестве гауссметра - мультиметр с клещами... А Вы такое не пробовали?

-ну а чего такого если работает удовлетворительно под задачу - то почему и нет  :) . но я не пробовал, ну может пока не пробовал, может попробую чего-нибудь как-нибудь куда-нибудь -ну по возможности.  ;)

Отредактировано unitas (20.02.2012 16:33)

0

177

:)  ;)  схемы для кладоискателей, металлоискатели, металлодетекторы, - своими руками, -ну и другое по теме, -ну и просто схемотехника и интересные решения:
http://250.org.ua/page.php?14
http://www.md4u.ru/index.php?page=links
http://kladoiskatel.5bb.ru/viewtopic.php?id=516
http://sevzirfo.narod.ru/index.htm

Отредактировано unitas (20.02.2012 23:05)

0

178

Г. Серикова. Стеллажи, полки, гардеробные, шкафы-купе у вас дома. 2011г.
У мебели есть две основные функции - утилитарная и эстетическая. Первая предполагает удобство в эксплуатации, а вторая - гармоничное сочетание формы, стиля, характера отделки и конструктивных особенностей. О том, как домашнему мастеру добиться этого, и будет рассказано в этой книге.
скачать книгу:
http://depositfiles.com/files/hxfq1qqzk
http://turbobit.net/uyypjj2999lx.html

Х. А. Штерн. Столярно-плотничные работы. 1992г.
Какие породы деревьев и полуфабрикаты заводского изготовления можно применять при строительстве личного дома? Как устроить мастерскую индивидуального застройщика? Как отремонтировать деревянные части дома? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой книге.
скачать книгу:
http://letitbit.net/download/08669.0cd3 … ab.7z.html
http://turbobit.net/5yfrz3a8dx57.html
http://www.unibytes.com/Yv1XdfAgvOEB

0

179

http://uploads.ru/t/1/Y/r/1Yrl4.jpg

http://uploads.ru/t/D/y/l/Dylr4.jpg

самодельные бифштексы, 49 рецептов. :
http://www.gotovim.ru/recepts/meat/beef/shteks.shtml

сайт по самодельным бифштексам, пошаговые инструкции, технология приготовления и советы. :
http://www.beefschteks.ru/

0

180

LM555 and LM556 Timer Circuits.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
:)

0


Вы здесь » Биорезонансные технологии » Сделай сам » В помощь "Самоделкину"