Перевод статьи из блога индийского инженера Амальдева В.
Этот проект вызревал у меня в голове порядка двух лет, и я всё никак не мог им заняться. В проекте нет ничего сложного или слишком технологичного. Любой человек, умеющий мастерить что-либо руками, должен с ним справиться без особых проблем. Я выложил весь проект в свободный доступ, и у вас должно получиться заказать все запчасти и собрать свой прибор, потратив менее, чем $10.
Я сейчас живу в Мумбаи, в квартире, выходящей окнами на очень загруженную дорогу. И с момента моего заезда сюда я борюсь с пылью, которая оседает на всём, стоит мне открыть окна. Еженедельная уборка квартиры отнимает много сил. И я решил купить очиститель воздуха для комнаты. А потом подумал: а насколько сложно будет собрать очиститель самому? Я провёл исследование и решил, что нужно сделать себе ионизатор (кстати, ионизатор и очиститель – это два разных устройства, но об этом позже). Однако потом я зарылся в текущих проблемах и так его и не собрал.
https://www.instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/
Но в последнее время многие спрашивали меня, как я проектирую и делаю устройства, и я решил в качестве примера дать этот относительно простой проект и подробно описать его создание в виде инструкции
Так что давайте сделаем ионизатор.
Если вы хотите что-то сделать самостоятельно, сначала проведите исследования при помощи Google. В нашем случае давайте разберёмся, что такое ионизатор, и на каком базовом принципе он работает.
Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы – это частицы, имеющие один или несколько лишних электронов, из-за чего их общий заряд оказывается отрицательным.
Пока вроде просто. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путём придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В итоге частицы гораздо быстрее оседают, оставляя воздух чистым. Именно это нам и нужно – удалить пыль из воздуха, чтобы не вдыхать её.
Так что, поискав всего 5 минут, мы уже знаем, что нам нужно сделать систему с высоким напряжением, придающую отрицательный заряд частицам. Сначала это меня немного обескуражило, поскольку я раньше не делал системы с высоким напряжением, и если играться с подобными системами неосторожно, всё может закончиться плохо.
Затем мы идём и ищем уже имеющиеся на рынке устройства, работающие на основе данной технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, какого рода схемы люди использовали для создания подобных приборов. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь на его основе.
Люди потратили на создание устройства много инженерных человеко-часов. Учитесь на их примере, чтобы сделать свою систему, которая по меньшей мере похожа на готовую, или учитесь на чужих ошибках и сделайте систему лучше.
Для подобных целей вам тоже лучше всего поможет Google. Я находил несколько подтверждений тому, что ионизаторы делали ещё в 1980-е. Если эта технология настолько стара, я могу посмотреть на описание того, как эти устройства разбираются. Ищем в Google «ioniser teardown», и находим кучу видео, на которых видно внутренности устройства. Рекомендую очень хорошие видео за авторством BigClive.
На основе этих роликов я понял, что высоковольтную систему можно сделать при помощи умножителя напряжения, и что это не так уж и сложно. Так что давайте перейдём к проектированию электроники.
Нам нужен умножитель напряжения. Сначала узнайте всё, что можно, из бесплатного контента. Никогда не делайте чего-либо, не обучившись сначала всему, что можно, бесплатно. Это очень важно.
Вам необходимо потратить время на исследования, или же вы будете делать одни и те же ошибки. Я пару часов занимался изучением устройства умножителей напряжения. Чаще всего используется наиболее простое решение, генератор Кокрофта — Уолтона.
Один из принципов, которых я пытаюсь придерживаться при разработке сложных решений — Keep IT Simple, Stupid. Или просто KISS.
Поэтому для меня подходил вариант генератор Кокрофта — Уолтона. Его разработали в 1932 году, и с тех пор использовали уже в сотнях устройств. Поэтому это достаточно надёжный вариант для реализации. Ещё немного погуглив, я нашёл видео Дэйва Джонса с объяснением принципа работы этой схемы. Рекомендую посмотреть видео, чтобы лучше разобраться в этом.
По сути, схема состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединённых «спина к спине». На вход подаётся переменный ток с пиковым напряжением Vp. Первая часть схемы сдвигает входящий сигнал так, что на выходе получается постоянный ток с пиковым напряжением 2Vp. Добавив ещё одну ступень, мы получаем 4Vp. Вы могли бы подумать, что следующая ступень увеличит эту величину до 8Vp, но нет – только до 6Vp.
Добавляя ступени, мы увеличиваем выходное напряжение. 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10 Vp, 12Vp, и так далее, относительно входного. По крайней мере, теоретически – на практике в схеме будут потери, и выход будет не таким большим, но для наших целей он и не должен быть чрезвычайно точным.
Возвращаясь к нашей системе: мы хотим выдать постоянный ток высокого напряжения (порядка 6-7 кВ). Для упрощения схемы я решил подавать на неё 230 В AC напрямую (таково напряжение в индийской электросети) [как и в российской / прим. перев.]. Предположим, мы сделаем умножитель с 15 ступенями, тогда на выходе получим DC напряжением 230В x 2 x 15 = 6900 В (теоретически). Достаточно для ионизации.
Я бы мог добавить на вход трансформатор, и сильнее увеличить выходное напряжение с меньшим количеством ступеней, но для первого прототипа я хотел сделать всё очень просто. Поэтому оставим 15 ступеней и входное напряжение 230 В.
Дальше нам нужно выбрать компоненты. Схема очень простая – два конденсатора и два диода на ступень. Как нам подбирать их значения и номинальную мощность?
И вот тут вам пригодится правильное понимание принципа работы схемы. Можно видеть, что на каждой ступени напряжение на диодах или конденсаторе не превышает 2Vp. Разница потенциалов всегда 2Vp, поэтому нам не нужно тратиться на высоковольтные диоды и конденсаторы. Поскольку на вход приходит 230 В, достаточно будет любого конденсатора, рассчитанного на 500 В или выше. Ёмкость его не важна, поэтому я выбрал конденсатор на 0,1 мкФ и 630 В. Я выбрал поверхностный монтаж, поскольку привык паять такие компоненты. Диоды я выбрал 1N4007 на 1000 В. Основное готово. Список материалов можно скачать вместе со схемой.
Выбрав важные компоненты, давайте выберем остальное. Нам нужно включать устройство в розетку, поэтому на выходе нам нужен резистор с достаточно большим значением, чтобы чего не вышло (например, чтобы, если вы случайно коснётесь схемы, через вас не пошёл ток). Также мне бы хотелось уменьшить ток до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора на 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах.
Для покупки компонентов я выбрал магазин LCSC.com. Там дешевле, чем в Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.
Также мне хотелось бы установить светодиодный индикатор, загорающийся при включении устройства. Ток, идущий через него, должен быть очень маленьким. Я использовал этот светодиод в других проектах, он довольно хорошо светит при токе в 2 мА. Для ограничения тока я взял два резистора на 51 кОм (230 В / 2 мA даёт 115 кОм). Два резистора сильнее рассеивают тепло (P=I2R: (2 мА)2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.
Теперь нам нужно понять, что будет на выходе. Из разбора готовых ионизаторов следует, что для передачи отрицательных ионов пылинкам нам нужно нечто острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их к большой площадке на выходе. Я выбрал набор иголок на местном рынке за 30 рупий ($0,4). В принципе, подойдёт любой токопроводящий материал с острыми концами. Лучше всего будет работать углеволокно с острыми кончиками. Чем больше острых кончиков, тем больше ионизация.
Учтя всё это, давайте проектировать плату. Для данного проекта я использую Eagle. Схема у меня получилась следующая:
У неё есть две площадки для входа для переменного тока, 15 ступеней умножителя, резисторы для уменьшения тока, большая площадка на выходе и схема для светодиодного индикатора. Рекомендую всегда записывать номера компонентов, которые вы используете, чтобы в будущем было проще искать и заказывать их. Все компоненты обошлись мне в $7,8, и большая часть этого ушла на конденсаторы.
Я решил сделать эту схему вытянутой в длину. Для монтажа платы я разместил отверстия по углам, и использую отверстия для винтов М3. Размеры платы – 145 х 40 мм, слева вход, справа – большая площадка для припаивания острых игл. Убедитесь, что направления размещения диодов размечены, из-за этого собирать устройство будет гораздо проще.
Теперь нужно нарисовать плату в формате Gerber и отправить производителю. Я сотрудничаю для этих целей с JLCPCB. Стоимость прототипов плат получается очень низкой. Плата обойдётся вам в $0,8 (не считая доставки) при покупке 10 штук.
Если хотите удалить моё имя, дату и название платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board. Вот, как будет выглядеть итоговая плата:
Можно импортировать её в Fusion 360 и получить вот такую красоту:
Я скомбинировал заказ платы у JLCPCB и компонентов с LCSC. При совместном заказе идёт скидка на доставку в $15. Стоимость платы и компонентов получается примерно $9 (не считая доставки). Мне всё пришло за полторы недели. У JLC есть сервис сборки плат, но я люблю всё делать сам.
Вот, какая получилась плата у JLCPCB. Я выбрал отделку ENIG-RoHS, потому что она красивее. Но отделка HASL будет дешевле.
Пайка всех SMD-компонентов заняла у меня примерно час. В местном магазине я купил 2 метра провода и вилку для подсоединения к розетке. Узел на проводе я завязал, чтобы провод не вылезал из вилки.
Следующий шаг не обязательный, но я его очень рекомендую. Я обратился в фирму, где есть лазерная резка, взял с собой кусочек оргстекла толщиной 3 мм, и вырезал из него защитную крышку. Я рекомендую сделать такую – когда я тестировал плату, меня пару раз ощутимо ударило током, когда я случайно прикасался к конденсаторам. DXF-файл для резки тоже есть вместе со всеми файлами.
Я прикрутил крышку к плате при помощи пластиковых винтов М3 длиной 5 мм и сделал пластиковые ножки длиной 20 мм.
Я припаял семь иголок к выходной площадке. Чем больше, тем лучше. Разница в длине значения не имеет.
Пришло время включить устройство в розетку и проверить. Светодиод должен загореться, и в идеале устройство должно заработать.
По-быстрому проверить работоспособность можно, поднеся мокрые ладони к иголкам (только не касайтесь их!). Вы почувствуете движение холодного воздуха, идущего от иголок. Это идёт ионизация. Отрицательные ионы отталкиваются и постоянно летят в сторону от кончиков иголок.
Чтобы доказать, что устройство может заставлять выпадать в осадок дым и пылинки, я подготовил прозрачный кувшин, наполнил его дымом, и засунул в него устройство иголками внутрь. После включения устройства частицы дыма осели очень быстро.
https://www.instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/
На видео кажется, что дым рассеивается из-за дующего в кувшине воздуха. На самом деле, никакого сквозняка там нет – кувшин закрыт. Эффект возникает из-за отталкивания отрицательных ионов, и воздух очень быстро начинает циркулировать по кувшину.
Убедившись, что устройство работает, я подсоединил его к розетке и оставил работать. Оно должно рассеивать пыль вокруг себя без проблем. В идеале установить его рядом с окном, где дует сквозняк, чтобы устройство ионизировало всю проходящую мимо пыль. Я планирую поставить его так и оставить включённым.
Что насчёт энергопотребления? Оно весьма мало. Больше всего потребляет светодиод. Он забирает порядка 2 мА. За год устройство должно накрутить 230 В x 2 мА x 24 ч 365 д = 4 кВт*ч. У нас это будет стоить 4 рупии ($0,05) в год. Чтобы ещё сэкономить, можно просто убрать из схемы светодиод, тогда энергопотребление будет в 1000 раз меньше, и вряд ли его вообще можно будет заметить на счётчике.
Вот так мы и собрали ионизатор всего за $10. Надеюсь, он поможет уменьшить количество пыли, оседающей в ваших лёгких.
После того, как он поработает пару недель, вы заметите, что пыль начинает скапливаться вокруг него. Это нормально. Лучше она осядет там, чем вы будете её вдыхать.
Для США и стран, где напряжение равно 110 В, выходное напряжение будет меньшим (теоретически около 3 кВ), но ионизатор всё равно должен работать.
Что ещё можно улучшить в устройстве: заменить иголки на проводящие щётки из углеволокна. Чем больше у устройства острых концов, тем лучше ионизация. Если распределить острия по большой площади, то увеличиваются шансы ионизации большего объёма воздуха.
После выхода этой статьи некоторые люди обеспокоились тем, что прибор может генерировать также и озон. Однако схема работы генератора озона немного отличается (хотя принцип коронного разряда остаётся тем же). За те пару недель, что у меня работает этот прибор, он, судя по всему, никакого озона не генерирует (или его настолько мало, что я его не ощущаю).
Также касательно разницы ионизаторов и очистителей воздуха. Ионизатор не может служить заменой фильтрам HEPA, устанавливаемым в очистители. Ионизаторы лишь помогают осаждать пыль из воздуха. Эти частицы так и остаются на полу. Он не улавливает частицы дыма, как это делает очиститель с фильтром.
Если вы решите собрать такой прибор, будьте осторожны. Примите меры при работе с переменным током высокого напряжения на входе и постоянным током на выходе. Не давайте прибор детям.
Убедитесь, что кабели для переменного тока хорошо припаяны, и что оголённых проводов нет за пределами платы.
Используйте пластиковую крышку, не прикасайтесь к компонентам схемы, когда она включена. Разряжайте конденсаторы, закорачивая их проводником с изолированной ручкой,
Сделайте узел на проводе питания там, где он подходит к плате, чтобы его никто не вырвал из платы.
Этот проект вызревал у меня в голове порядка двух лет, и я всё никак не мог им заняться. В проекте нет ничего сложного или слишком технологичного. Любой человек, умеющий мастерить что-либо руками, должен с ним справиться без особых проблем. Я выложил весь проект в свободный доступ, и у вас должно получиться заказать все запчасти и собрать свой прибор, потратив менее, чем $10.
Предыстория
Я сейчас живу в Мумбаи, в квартире, выходящей окнами на очень загруженную дорогу. И с момента моего заезда сюда я борюсь с пылью, которая оседает на всём, стоит мне открыть окна. Еженедельная уборка квартиры отнимает много сил. И я решил купить очиститель воздуха для комнаты. А потом подумал: а насколько сложно будет собрать очиститель самому? Я провёл исследование и решил, что нужно сделать себе ионизатор (кстати, ионизатор и очиститель – это два разных устройства, но об этом позже). Однако потом я зарылся в текущих проблемах и так его и не собрал.
https://www.instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/
Но в последнее время многие спрашивали меня, как я проектирую и делаю устройства, и я решил в качестве примера дать этот относительно простой проект и подробно описать его создание в виде инструкции
Так что давайте сделаем ионизатор.
Исследования
Если вы хотите что-то сделать самостоятельно, сначала проведите исследования при помощи Google. В нашем случае давайте разберёмся, что такое ионизатор, и на каком базовом принципе он работает.
Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы – это частицы, имеющие один или несколько лишних электронов, из-за чего их общий заряд оказывается отрицательным.
Пока вроде просто. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путём придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В итоге частицы гораздо быстрее оседают, оставляя воздух чистым. Именно это нам и нужно – удалить пыль из воздуха, чтобы не вдыхать её.
Так что, поискав всего 5 минут, мы уже знаем, что нам нужно сделать систему с высоким напряжением, придающую отрицательный заряд частицам. Сначала это меня немного обескуражило, поскольку я раньше не делал системы с высоким напряжением, и если играться с подобными системами неосторожно, всё может закончиться плохо.
Затем мы идём и ищем уже имеющиеся на рынке устройства, работающие на основе данной технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, какого рода схемы люди использовали для создания подобных приборов. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь на его основе.
Люди потратили на создание устройства много инженерных человеко-часов. Учитесь на их примере, чтобы сделать свою систему, которая по меньшей мере похожа на готовую, или учитесь на чужих ошибках и сделайте систему лучше.
Для подобных целей вам тоже лучше всего поможет Google. Я находил несколько подтверждений тому, что ионизаторы делали ещё в 1980-е. Если эта технология настолько стара, я могу посмотреть на описание того, как эти устройства разбираются. Ищем в Google «ioniser teardown», и находим кучу видео, на которых видно внутренности устройства. Рекомендую очень хорошие видео за авторством BigClive.
На основе этих роликов я понял, что высоковольтную систему можно сделать при помощи умножителя напряжения, и что это не так уж и сложно. Так что давайте перейдём к проектированию электроники.
Проектирование электроники
Нам нужен умножитель напряжения. Сначала узнайте всё, что можно, из бесплатного контента. Никогда не делайте чего-либо, не обучившись сначала всему, что можно, бесплатно. Это очень важно.
Вам необходимо потратить время на исследования, или же вы будете делать одни и те же ошибки. Я пару часов занимался изучением устройства умножителей напряжения. Чаще всего используется наиболее простое решение, генератор Кокрофта — Уолтона.
Один из принципов, которых я пытаюсь придерживаться при разработке сложных решений — Keep IT Simple, Stupid. Или просто KISS.
Поэтому для меня подходил вариант генератор Кокрофта — Уолтона. Его разработали в 1932 году, и с тех пор использовали уже в сотнях устройств. Поэтому это достаточно надёжный вариант для реализации. Ещё немного погуглив, я нашёл видео Дэйва Джонса с объяснением принципа работы этой схемы. Рекомендую посмотреть видео, чтобы лучше разобраться в этом.
По сути, схема состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединённых «спина к спине». На вход подаётся переменный ток с пиковым напряжением Vp. Первая часть схемы сдвигает входящий сигнал так, что на выходе получается постоянный ток с пиковым напряжением 2Vp. Добавив ещё одну ступень, мы получаем 4Vp. Вы могли бы подумать, что следующая ступень увеличит эту величину до 8Vp, но нет – только до 6Vp.
Добавляя ступени, мы увеличиваем выходное напряжение. 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10 Vp, 12Vp, и так далее, относительно входного. По крайней мере, теоретически – на практике в схеме будут потери, и выход будет не таким большим, но для наших целей он и не должен быть чрезвычайно точным.
Возвращаясь к нашей системе: мы хотим выдать постоянный ток высокого напряжения (порядка 6-7 кВ). Для упрощения схемы я решил подавать на неё 230 В AC напрямую (таково напряжение в индийской электросети) [как и в российской / прим. перев.]. Предположим, мы сделаем умножитель с 15 ступенями, тогда на выходе получим DC напряжением 230В x 2 x 15 = 6900 В (теоретически). Достаточно для ионизации.
Я бы мог добавить на вход трансформатор, и сильнее увеличить выходное напряжение с меньшим количеством ступеней, но для первого прототипа я хотел сделать всё очень просто. Поэтому оставим 15 ступеней и входное напряжение 230 В.
Дальше нам нужно выбрать компоненты. Схема очень простая – два конденсатора и два диода на ступень. Как нам подбирать их значения и номинальную мощность?
И вот тут вам пригодится правильное понимание принципа работы схемы. Можно видеть, что на каждой ступени напряжение на диодах или конденсаторе не превышает 2Vp. Разница потенциалов всегда 2Vp, поэтому нам не нужно тратиться на высоковольтные диоды и конденсаторы. Поскольку на вход приходит 230 В, достаточно будет любого конденсатора, рассчитанного на 500 В или выше. Ёмкость его не важна, поэтому я выбрал конденсатор на 0,1 мкФ и 630 В. Я выбрал поверхностный монтаж, поскольку привык паять такие компоненты. Диоды я выбрал 1N4007 на 1000 В. Основное готово. Список материалов можно скачать вместе со схемой.
Разработка печатной платы
Выбрав важные компоненты, давайте выберем остальное. Нам нужно включать устройство в розетку, поэтому на выходе нам нужен резистор с достаточно большим значением, чтобы чего не вышло (например, чтобы, если вы случайно коснётесь схемы, через вас не пошёл ток). Также мне бы хотелось уменьшить ток до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора на 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах.
Для покупки компонентов я выбрал магазин LCSC.com. Там дешевле, чем в Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.
Также мне хотелось бы установить светодиодный индикатор, загорающийся при включении устройства. Ток, идущий через него, должен быть очень маленьким. Я использовал этот светодиод в других проектах, он довольно хорошо светит при токе в 2 мА. Для ограничения тока я взял два резистора на 51 кОм (230 В / 2 мA даёт 115 кОм). Два резистора сильнее рассеивают тепло (P=I2R: (2 мА)2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.
Теперь нам нужно понять, что будет на выходе. Из разбора готовых ионизаторов следует, что для передачи отрицательных ионов пылинкам нам нужно нечто острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их к большой площадке на выходе. Я выбрал набор иголок на местном рынке за 30 рупий ($0,4). В принципе, подойдёт любой токопроводящий материал с острыми концами. Лучше всего будет работать углеволокно с острыми кончиками. Чем больше острых кончиков, тем больше ионизация.
Учтя всё это, давайте проектировать плату. Для данного проекта я использую Eagle. Схема у меня получилась следующая:
У неё есть две площадки для входа для переменного тока, 15 ступеней умножителя, резисторы для уменьшения тока, большая площадка на выходе и схема для светодиодного индикатора. Рекомендую всегда записывать номера компонентов, которые вы используете, чтобы в будущем было проще искать и заказывать их. Все компоненты обошлись мне в $7,8, и большая часть этого ушла на конденсаторы.
Я решил сделать эту схему вытянутой в длину. Для монтажа платы я разместил отверстия по углам, и использую отверстия для винтов М3. Размеры платы – 145 х 40 мм, слева вход, справа – большая площадка для припаивания острых игл. Убедитесь, что направления размещения диодов размечены, из-за этого собирать устройство будет гораздо проще.
Теперь нужно нарисовать плату в формате Gerber и отправить производителю. Я сотрудничаю для этих целей с JLCPCB. Стоимость прототипов плат получается очень низкой. Плата обойдётся вам в $0,8 (не считая доставки) при покупке 10 штук.
Если хотите удалить моё имя, дату и название платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board. Вот, как будет выглядеть итоговая плата:
Можно импортировать её в Fusion 360 и получить вот такую красоту:
Я скомбинировал заказ платы у JLCPCB и компонентов с LCSC. При совместном заказе идёт скидка на доставку в $15. Стоимость платы и компонентов получается примерно $9 (не считая доставки). Мне всё пришло за полторы недели. У JLC есть сервис сборки плат, но я люблю всё делать сам.
Сборка и проверка
Вот, какая получилась плата у JLCPCB. Я выбрал отделку ENIG-RoHS, потому что она красивее. Но отделка HASL будет дешевле.
Пайка всех SMD-компонентов заняла у меня примерно час. В местном магазине я купил 2 метра провода и вилку для подсоединения к розетке. Узел на проводе я завязал, чтобы провод не вылезал из вилки.
Следующий шаг не обязательный, но я его очень рекомендую. Я обратился в фирму, где есть лазерная резка, взял с собой кусочек оргстекла толщиной 3 мм, и вырезал из него защитную крышку. Я рекомендую сделать такую – когда я тестировал плату, меня пару раз ощутимо ударило током, когда я случайно прикасался к конденсаторам. DXF-файл для резки тоже есть вместе со всеми файлами.
Я прикрутил крышку к плате при помощи пластиковых винтов М3 длиной 5 мм и сделал пластиковые ножки длиной 20 мм.
Я припаял семь иголок к выходной площадке. Чем больше, тем лучше. Разница в длине значения не имеет.
Пришло время включить устройство в розетку и проверить. Светодиод должен загореться, и в идеале устройство должно заработать.
По-быстрому проверить работоспособность можно, поднеся мокрые ладони к иголкам (только не касайтесь их!). Вы почувствуете движение холодного воздуха, идущего от иголок. Это идёт ионизация. Отрицательные ионы отталкиваются и постоянно летят в сторону от кончиков иголок.
Чтобы доказать, что устройство может заставлять выпадать в осадок дым и пылинки, я подготовил прозрачный кувшин, наполнил его дымом, и засунул в него устройство иголками внутрь. После включения устройства частицы дыма осели очень быстро.
https://www.instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/
На видео кажется, что дым рассеивается из-за дующего в кувшине воздуха. На самом деле, никакого сквозняка там нет – кувшин закрыт. Эффект возникает из-за отталкивания отрицательных ионов, и воздух очень быстро начинает циркулировать по кувшину.
Убедившись, что устройство работает, я подсоединил его к розетке и оставил работать. Оно должно рассеивать пыль вокруг себя без проблем. В идеале установить его рядом с окном, где дует сквозняк, чтобы устройство ионизировало всю проходящую мимо пыль. Я планирую поставить его так и оставить включённым.
Что насчёт энергопотребления? Оно весьма мало. Больше всего потребляет светодиод. Он забирает порядка 2 мА. За год устройство должно накрутить 230 В x 2 мА x 24 ч 365 д = 4 кВт*ч. У нас это будет стоить 4 рупии ($0,05) в год. Чтобы ещё сэкономить, можно просто убрать из схемы светодиод, тогда энергопотребление будет в 1000 раз меньше, и вряд ли его вообще можно будет заметить на счётчике.
Вот так мы и собрали ионизатор всего за $10. Надеюсь, он поможет уменьшить количество пыли, оседающей в ваших лёгких.
После того, как он поработает пару недель, вы заметите, что пыль начинает скапливаться вокруг него. Это нормально. Лучше она осядет там, чем вы будете её вдыхать.
Для США и стран, где напряжение равно 110 В, выходное напряжение будет меньшим (теоретически около 3 кВ), но ионизатор всё равно должен работать.
Что ещё можно улучшить в устройстве: заменить иголки на проводящие щётки из углеволокна. Чем больше у устройства острых концов, тем лучше ионизация. Если распределить острия по большой площади, то увеличиваются шансы ионизации большего объёма воздуха.
Послесловие
После выхода этой статьи некоторые люди обеспокоились тем, что прибор может генерировать также и озон. Однако схема работы генератора озона немного отличается (хотя принцип коронного разряда остаётся тем же). За те пару недель, что у меня работает этот прибор, он, судя по всему, никакого озона не генерирует (или его настолько мало, что я его не ощущаю).
Также касательно разницы ионизаторов и очистителей воздуха. Ионизатор не может служить заменой фильтрам HEPA, устанавливаемым в очистители. Ионизаторы лишь помогают осаждать пыль из воздуха. Эти частицы так и остаются на полу. Он не улавливает частицы дыма, как это делает очиститель с фильтром.
Безопасность
Если вы решите собрать такой прибор, будьте осторожны. Примите меры при работе с переменным током высокого напряжения на входе и постоянным током на выходе. Не давайте прибор детям.
Убедитесь, что кабели для переменного тока хорошо припаяны, и что оголённых проводов нет за пределами платы.
Используйте пластиковую крышку, не прикасайтесь к компонентам схемы, когда она включена. Разряжайте конденсаторы, закорачивая их проводником с изолированной ручкой,
Сделайте узел на проводе питания там, где он подходит к плате, чтобы его никто не вырвал из платы.
aydahar
Есть ли какие-нибудь достоверные исследования по влиянию ионизированного воздуха на человека?
В том смысле — будет ли польза/вред если подобный девайс поставить в вентиляцию?
Tutanhomon
нагуглил только, что голова от них может болеть
inferrna
— воздух чистый. Редко, но бывает. В таком случае заряд переносится не пылью, а ионами, вырабатывается озон.
— нет потока воздуха. Например, ветер дует с противоположной стороны. Опять нечему переносить заряд, возникает озон.
— пластины очистителя забыты пылью — надо помыть. (Механизм образования озона в таком случае объяснить не могу)
уже заказал у китайцев датчик озона, планирую регулировать работу прибора им.
av0000
В вентиляцию их обычно и ставят в «промышленных» масштабах. Как для, собственно, ионизации, так и для чистки воздуха. Только дорого/затратно это для «домашнего» использования ибо КПД в канале сильно падает…
Лет уже под 20, наверно, назад взял себе биполярный ионизатор для комнаты — «Янтарь». Пользуюсь до сих пор (разве что поменял вентилятор на более тихий). Субъективно, лучше высыпаешься. Объективно — ощутимо меньше пыли __летает__ в воздухе (зато по поверхностям — вся...) и не «убиваются» поверхности за ионизатором, как в однополяных.
Roman_Kor
У канала Veritasium было хорошее видео о действии ионов на человека и о том, что солевые лампы это деньги на ветер (он пошел с одной из них в лабораторию)
ra3vdx
Исходя из общих соображений, АФК связаны с риском развития онкологии. Кстати, довольно неожиданно, но механизм онкогенного влияния асбеста примерно тот же: на границе кристалла "экстремальные" условия с пероксидами и супероксидами.
Потом те же люди пишут о пользе антиоксидантов (на самом деле, нет).
rexen
Так в статье — ионизатор, а не озонатор.
rexen
Вики:
gbg
Раньше был индуссий код, теперь подвезли индусский DIY:
synka
Диод для светодиода нужен потому что, светодиод имеет очень маленькое обратное напряжение.
An_private
Помыть плату от флюса после пайки? — А, и так сойдёт :)
azatfr
6. -взять в расчет среднеквадратичное (действующее) значение переменного тока 230В, хотя правильнее было взять амплитудное значение 230 В *1,41 = 325,27 В, т.е. диоды и конденсаторы должны быть рассчитаны на не менее чем 650,5 В, а еще лучше 700В. Представляю какой будет феерверк
7. Из Википедии
hw_store
Как бе чуваку надо было продемонстрировать не эффективность, а дешманность.
В отличие от того парня, который тут пару недель назад писал про инсталляцию системы приточной вентиляции, этот обошёлся вообще без измерений чего-либо.
В принципе, какие-то микроамперы девайс генерирует, и в заявленную цену укладывается.
Одной статьёй попиарил себя, как разработчика, и ещё JLCPCB и LCSC Electronic )))
… ну ещё Кокрофта с Уолтоном, но им реклама уже не поможет
DenisHW
В данном случае ток нагрузки очень мал, поэтому пульсации напряжения будут малыми все-таки.
quqdron
Естественно, т.к.:
и
(иголок).
= так получилось индийского инженера!,
:)
Nikolo-73
на 6. Запас должен быть в 10% только по сети, т.е. в 700 В не уложиться.
DenisHW
6. Диоды у него 1000В. И, повезло, у него на конденсаторы указано Dielectric strength = 500 to 999 V: ?1.5 ? WVDC
av0000
6. Погуглить ещё немного и понять, что ионизаторы типа люстры Чижевского, без смены полярности — ппц квартире (любимая тема в 90х, кто помнит, по аналогии с белым налётом от пьезо-увлажнителей) в плане неотмываемых чёрных пятен — пофиг!
7. То, что для эффективной генерации ионов надо 25кВ написано даже в википедии — не, диодов многовато получицца!
%))
fki
При высоком напряжении, наверное, много озона будет, что плохо.
sim2q
Там хитро и в норм схемах ссылаются на труды Чижевского, где помимо указания на отсутствие запаха при работе, ещё есть и на счёт рабочего напряжения, что всё что ниже 40 kV — баловство. Ну и когда сам интересовался, понял, что для моих низких потолков будет проблематично.
А что бы не было вот этого въедающегося налёт, переворачиваю полярность, но читал давно — не помню подробностей.
av0000
За давностью лет могу не вспомнить, но как написали выше, там хитро.
Насколько вспоминается из описаний того времени, то, что до 20-25кВ, это не ионизация «по типу от грозы и хвойного леса», а как раз провокация производства озона. То ли коронным разрядом, то ли недостаточной энергией ионов для их отрыва. И, как следствие, озон и что-то там ещё про менее летучие ионы, от которых, кстати, голова и должна болеть. (воспринимать, есс-но, с поправкой на N-летнюю давность описания и аберрации памяти :) )
Wizard_of_light
У Креосана таки было эпичнее
deepform
Главное у него на канале это ставки на спорт, рулетки и прочий зашквар.
OmManiPadmeHum
реклама уже давно пролетает незамеченной… но если для вас это главное )
deepform
А донаты ему пролетают незамеченными.
Не против рекламы, я против рекламы всякого, извините, дерьма
Уважающий себя человек на таком зарабатывать не будет.
Alyoshka1976
У него другое, хотя тоже HV-устройство — генератор Маркса. Эта штука при ошибке гарантирует летальный исход. Индийский умножитель намного безобиднее.
VolodjaT
Так в индийском тоже батарея конденсаторов. тоже опасен
это не катушка тесла с высокочастотной переменкой
KbRadar
Там энергии мало. Еще следует учесть что керамика на 0.1 мкФ, будучи заряженной до максимального рабочего напряжения, теряет основную часть своей ёмкости. А керамика 30 штук которой при такой ёмкости можно купить за 10 баксов теряет почти всё.
fki
Вы в теме?
Возник вопрос еще про smd-сопротивления на выходе. По картинке, вроде 1208. Сопротивления не пробивает высоким напряжением?
gbg
Открываем ссылку автора на магазин, там ссылка на даташит, в даташите указаны скромные 200 вольт в качестве максимального рабочего напряжения, и 500 в качестве пробивного. Так что я не зря процитировал персонажа из ДМБ — «Обязательно бахнем...»
sav1812
При «рабочем» сопротивлении нагрузки — воздуха в комнате — не пробивает, так как основное падение напряжения — именно на нагрузке.
А вот при коротком замыкании выхода ионизатора или, хотя бы, значительном снижении сопротивления нагрузки (повышенная влажность воздуха и т.п.) — может и «бахнуть». :)
fki
Да, ступил, нагрузка же на воздух. Падение на сопротивлении наверное очень далеко от пробойного.
Хотя и смысла в таком сопротивлении тоже не особо много, один фиг там дуга будет «если что»…
Спасибо )
sav1812
Смысл — в ограничении тока разряда конденсаторов умножителя напряжения при подключении «нагрузки» в виде любознательного Homo. ;) :)))
Дуги не будет в сухом воздухе даже при коротком замыкании, но… Если влажность воздуха возрастёт — может и «перекрыть», особенно при таком расположении этих резисторов, как у автора.
Я бы увеличил число резисторов в цепочке и расположил их «в линию», для надёжности. Собственно говоря, я бы и разделительный трансформатор поставил — я же «маньяк-безопасник»… :)))
Meklon
— Присрать… *записывает
madcatdev
С пунктом 3 не согласен, светодиод подключен через большое сопротивление и ему ничего не будеи даже если напряжение в 10 раз повысить
gbg
Какое сопротивление вы считаете «большим», а какое — «маленьким»?
Tolmy
Достаточно большим, чтобы после лавинного пробоя не возникал тепловой пробой. Практически любой лавинный пробой в полупроводниках обратим и не вызывает разрушений. А вот последующий за ним тепловой пробой — как раз и вызывает «волшебный дым», без которого ничего не работает.
gbg
А есть конкретный критерий и методика расчета? Потому что у меня подход «Ставлю всегда, а то мало ли». Благо, детальки копеешные.
Tolmy
Конкретных критериев нет, потому что условия для разных типов полупроводниковых приборов и разных типов включения сильно разные. Поэтому подход "«Ставлю всегда, а то мало ли». Благо, детальки копеешные" — очень правильный, я его сам придерживаюсь.
jar_ohty
Лавинный пробой в светодиодах вызывает быструю их деградацию. Особенно ей подвержены красные и желтые, а также «старые» зеленые светодиоды, зеленые и синие на нитриде галлия держатся дольше. Особенно это показательно на китайских гирляндах, в которых из экономии на светодиоды идет переменный ток.
Tolmy
Деградацию в гирляндах вызывает не обратное напряжение, а то, что для того, чтобы светодиоды продолжали светить ярко на переменном напряжении, им подают ток, в импульсе значительно превышающий максимальный. 30-35ма в импульсе для 20ма светодиодов — это вполне себе норма для китайцев. Нужно также понимать, что при этом, когда проходит лавинный пробой, через светодиод течет ток сравнимых величин. И именно это вызывает деградацию. При токе 2ма, как у автора, светодиод будет деградировать десятки лет.
rexen
А как же «динамическая индикация» во всяких микроконтроллерных поделках, где скважность может и 10% быть, соответственно пиковый ток — в разы больше максимального постоянного?
Tolmy
Там, где так сделано, индикаторы живут пару лет, а потом выгорают и тускнеют. Не надо превышать максимальный ток светодиода, даже в импульсном режиме. Они этого не любят. Чуть меньше, чем высокую температуру, но всё равно не любят.
madcatdev
Такое, при котором ток светодиода будет намного меньше номинального.
В данном конкретном случае ток 2мА, если взять условный предел в 20мА, то получается, что напряжение можно повысить в 10 раз без вреда для светодиода. Ну а в розетке 2200В — это уже аварийная ситуация.
gbg
ГОСТ 13109-97 указывает, что в розетке могут нарисоваться иголки до 6кВ — в грозу.
KbRadar
Ну вот и конструкция ионизатора за 0$: берём от розетки через диодный столб на 10 кВ (найти на помойке Д1006 или КЦ106), делаем лейденскую банку из использованной стеклянной бутылки. Всё втыкаем в розетку и ждём импульса 6 кВ, после импульса ионизатор работает некоторое время.
madcatdev
Там кстати не указана длина импульса, но думаю что он все равно слишком короткий, чтобы нанести существенный вред. Для успокоения можно на вход по питанию RC цепочку наверное поставить.
А вообще, как от такого защищаются в промышленности?
gbg
Вот неплохая статья, там и формы импульсов приводятся.
Nikolo-73
по 3 Зачем последовательно диод если есть встречно-параллельный? Либо наоборот? Ну и зашунтировать конденсатором не надо — не сильно то и моргает…
8. Крайние диод с конденсатором в схеме не работают — да и хрен с ними…
gbg
Надо было написать «или», вы правы.
KbRadar
7. Поставить на выход 2 резистора размера 1206 чтобы при касании рукой иголок их пробило и руке досталось.
AVI-crak
У нас был ящик кц, ящик кви, криво намотанный трансформатор тесла, деревянный брус 5*5, и немного свободного времени…
IRFC
А где вы КВИ ящиками достаете?
AVI-crak
Не сейчас, а в 1994 году — на военном складе.
zuborg
А не будет ли лучше вместо иголок припаять сильно многожильный провод или несколько?
spc
Если продолжать в саркастическом тоне, то это же Индия. Здесь надо спасибо сказать, что он хотя бы паял, а не выполнял монтаж SMD термоклеевым пистолетом, которым, если судить по индийскому ютубу, они делают все — от оригами и чуть ли не до детей.
denisshabr
Есть ещё такие штуки, генераторы озона, эффективно удаляют все въевшиеся запахи. Но человека рядом быть не должно. Это оно же, или разные?
Goodkat
Ну нет, конечно, автор же пишет:
Тут в комментариях очень много про озонаторы: habr.com/en/post/483666
stamir
А вот и нет. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) устанавливает на территории Российской Федерации величину стандартного бытового напряжения не 220 В, а 230 В. С 2015 года так.
ABATAPA
Ну если быть точным, то переход к 230В должен был закончится к 2003 году, этого требовал ГОСТ 29322-92…
hooperer
… И устройство само отличает стены и пол-=потолок на который налипает пыль от лёгких, куда она так же налипает…
kalininmr
вопрос в том — а нафига?
дешевые ионизаторы стоят 300-700 рублей(5-10 баксов)
Clasen01
В Индии эти 5-7 баксов еще пойди попробуй заработать…
kalininmr
так у автора одних деталей на 10 баксов получилось.
staticmain
www.glassdoor.com/Salaries/bangalore-technical-support-engineer-salary-SRCH_IL.0,9_IM1091_KO10,36.htm
Зарплата сотрудника техподдержки в Индии >= средней зарплате сотрудника техподдержки в России.
danfee
очень много упоминания «Я». резистор на входе умножителя 10 миллиом? или 10 мегаом? в 80х годах в журнале «Радио» подобная схема использовалась для снятия пыли с грампластинок.
UvaysovRI
Интересно, спасибо за перевод!
Ivanii
Ошибку(кроме отсутствия защиты) в подключении умножителя я один вижу?
McHummer1
Просто умножитель напряжения и все? Тазик-эвтаназик…
nogoody
Это ж опасное вредительство, зачем вообще такое переводить?
icelord2
безтрансформаторный умножитель напряжения… и вера в китайские токоограничивающие резисторы… лайк, ждем премию дарвина
ЗЫ и судя по разводке там прекрасно искра прыгнет с последней ступени на иголки…
Tolmy
Там на последней ступени видно настолько низкая эффективность умножения, что для искры тупо не хватает энергии. Любопытно было бы построить такой и посмотреть реальное получившееся напряжение и насколько оно отличается от теоретического (и заявленного как результат).
icelord2
для Премии Дарвина должно хватить
Tolmy
По факту там 15 последовательно включенных конденсатора на 0.1мкф, заряженных ну пусть даже на 6кВ. Это дает нам запасенную энергию 0.13Дж. Маловато будет для премии Дарвина. Будет просто очень больно. В детстве в школе мы баловались тем, что заряжали конденсаторы 5-10мкФ через диод от розетки, а потом разряжали их через тело какой-нибудь подвернувшейся под руку одноклассницы. При 300В амплитудного и 10мкФ мы получаем почти полджоуля заряда, и ничего, все одноклассницы остались живы.
icelord2
я не про накопленное, а по не иллюзорную вероятность пробоя smd компонентов серии 1000за$1 и получении полных 220V пациентом, во всех бытовых ионизаторах от розетки первая стадия всегда после трансформатора
Tolmy
Ничуть не пытаясь поддержать несколько дешманский подход этого «инженера», всё же должен сказать, что выходные резисторы 2 штуки 1206 по 10мегаом от пробоя на фазу вполне должны защитить. Разводка у них у автора, опять таки, дешманская, но в условиях не 100% влажности вполне должна выдержать. Лично меня гораздо больше беспокоит отсутствие элементарного предохранителя по входу.
kuza2000
Не стоит беспокоиться. Любая деталь на плате без проблем исполнит функцию предохранителя. Небольшой спецэффект будет в дополнение)
jar_ohty
0,1 Дж для фибрилляции при попадании в уязвимую часть цикла может оказаться достаточно.
Tolmy
Черт. И вот тут я осознал, насколько опасны были наши детские забавы. Тогда вопрос, почему никто не умер от 0.5джоуля, которые разряжались через кожу вот буквально где попало. В том числе в левой части груди. Просто повезло?
svv63
Ток течет по линии наименьшего сопротивления, до сердца не достает.
KbRadar
От ёмкости этих кондёров мало что осталось при заряде.
Tolmy
И что там произошло с емкостью? Речь идет о таких, если что
Они даже сейчас вполне соответствуют заявленным характеристикам, хотя с тех пор прошло 40 лет.
KbRadar
С такими — ничего. Керамика (кроме NP0, C0G и некоторых редких) сильно теряет ёмкость при заряде.
jar_ohty
Ну X7R не так уж сильно теряет.
KbRadar
X7R и стоит подороже чтобы уместить в 10 баксов то что там нарисовано.
jar_ohty
Речь о том, что если это керамика типа Y5V, то емкость их под номинальным напряжением оказывается в несколько раз ниже номинала, измеряемого при низком напряжении.
BratInt
А есть ли какие-то исследования на тему того, насколько ионизация эффективна с точки зрения очистки воздуха?
wilderwind
Мы тоже баловались умножителями, если интересно — могу статью накатать, с описанием процесса.
kvazimoda24
Мне вдруг подумалось, а вот эти вспышки, это не пролетающие мимо радиоактивные частицы? Не получился ли у вас своеобразный счётчик Гейгера?
wilderwind
Не думал об этом. Но, теоретически, там уже и так очень сильный ионный ветер и движение воздуха (через 10-15 секунд разряда в помещении очень ощутимо пахнет озоном), к тому же альфа и бета имеют заряд и отклоняются в магнитном поле, гамме неоткуда взяться. Какие частицы могут попадать в такой «детектор»?
Это, скорее всего, сказывается грубая сборка, параметры установки нестабильны, вот и пробивает иногда.
Интересный эффект ещё, когда после выключения разряда все диэлектрики вокруг (пластиковая линейка, скотч, шариковая ручка, даже поверхность стола в этом месте) при прикосновении дают довольно ощутимую искру статического электричества.
В сборке диодный умножитель, номиналы 25 кВ, поэтому вряд ли выше этого значения.
Erop22
Что значит "если интересно"? Конечно интересно! ))
Особенно, если вы гораздо ответственнее отнеслись и к безопасности, и к изучению (и описанию) происходящих процессов…
gbg
Приглашаю KbRadar прокомментировать
KbRadar
Вероятно космические частицы высоких энергий. На эту тему есть одна забавная демонстрация, правда немного посложнее по конструкции.
demyen12345
Когда я решил изготовить генератор для своего овощехранилища, то я собрал генератор на основе таймера и строчного трансформатора (схема легко находится в инете). Все работает на УРА. Картошка хранится хорошо…
iShrimp
Понятно, что эта статья — перевод и ей можно многое простить, но всё-таки здесь не помешает ссылка на более профессиональную статью.