Тема: РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ ДЛЯ МЕСТНОЙ АЭРОИОНИЗАЦИИ
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 Воздействие на организм отрицательных аэроионов 7
1.1 Воздействие на организм отрицательных аэроионов 7
1.2 Аппарат для местной аэроионизации АФ - 3 - 1 12
2 Разработка структурной схемы аппарата 14
3 Разработка электрической принципиальной схемы 15
3.1 Источник питания 16
3.2 Микроконтроллер 17
3.3 Выходной каскад, схема управления 21
3.4 Умножитель напряжения 24
3.5 Исследование временных диаграмм выходного сигнала
умножителя напряжения 27
4 Разработка печатной платы блока питания 33
4.1 Печатная плата источника питания 33
4.2 Расчёт конструктивно-технологических параметров печатных
плат 34
4.3 Расчёт электрических параметров печатной платы 38
5 Конструктивная реализация аппарата для местной аэроионизации 43
5.1 Общая конструкция аппарата 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47
Приложения
📖 Введение
Рассматривая микроклимат, основное внимание, как правило, уделяют таким факторам, как температура, влажность, запыленность воздуха, содержание в нем микроорганизмов, аммиака, углекислоты. Однако есть фактор, которому по сравнению с другими уделяется относительно мало внимания. Таким фактором является степень ионизации воздуха. Сравнивая содержание неионизированных и ионизированных молекул, нетрудно установить, что количество последних во много раз меньше. Однако значение аэроионов для организма очень велико. Это доказывается многочисленными лабораторными опытами, проведенными на животных, повешенных в неионизированную атмосферу (при содержании крыс и мышей в клетках с де ионизированным воздухом они погибают в течение суток).
По характеру заряда различают положительные и отрицательные аэроионы, а по величине и степени подвижности их условно делят на следующие группы: легкие, средние, тяжелые и ультра тяжелые. Заряженные частицы получаются вследствие потери электронов нейтральными частицами или же присоединения электронов к этим частицам. В первом случае возникают положительные аэроионы, во втором - отрицательные.
Существует достаточно видов воздействия электричества на организм. Это может быть постоянный или переменный ток. Токи разной формы:
прямоугольный, синусоидальный. Применяется как низкое, так и высокое
напряжение (аэроионизация).
Важность искусственной аэроионизации показана многочисленными исследованиями, выполненными на сельскохозяйственных животных и птице разных видов. Хотя стимулирующее действие отрицательных аэроионов в определенных концентрациях бесспорно доказано, применение искусственной аэроионизации еще не получило должного распространения, что связано в значительной степени с недостаточным теоретическим обоснованием механизма действия отрицательных аэроионов на организм.
Зачастую приборы осуществляющие данные воздействия отличаются своими массогабаритными показателями и являются стационарными. И лечение с их помощью осуществляется только в больницах. Рассмотрим влияние на организм отрицательных аэроионов и основные приборы для аэроионизации.
В связи с этим данная работа посвящена разработке прибора для местной аэроионизации, максимально удобном в использовании и портативного.
✅ Заключение
Разработка малогабаритного ионизатора велась на основании технического задания. Проектирование велось без ориентации на конкретного потребителя. В структурные и схемотехнические решения закладывалась некоторая
функциональная избыточность. В данной разработке возможности процессорного элемента использовались не полностью, что оставляет возможности для дальнейшего усовершенствования возможностей устройства.



