Сообщество - TECHNO BROTHER
Добавить пост

TECHNO BROTHER

1 646 постов 12 525 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Мне всегда очень нравились компактные полноценные компьютеры, которые можно куда-нибудь применить и они не будут потреблять слишком много энергии. Время от времени я мониторю различные онлайн-барахолки на манер интересных предложений — с годами, рыночная цена на различные «офисные» девайсы только падает. Недавно я увидел, что цены на неттопы на базе Intel Atom пробили дно и начали стоить какие-то сущие копейки: 400 рублей, 800 рублей, 1300 рублей — и это всё за полноценные, полностью рабочие компьютеры на одно-двух ядерных Intel Atom и с 2-4гб ОЗУ! Но главный интерес заключается не столько в самом атоме, сколько в их «мультимедийной» направленности: многие неттопы тех лет построены на базе чипсета NVidia ION, который был эдакой попыткой сделать нетбуки с более широкими мультимедийными возможностями — в том числе, с довольно неплохим интегрированным GPU GeForce 9400. На что способна компактный «мультимедийный» ПК за 1.000 рублей? Давайте смотреть!

❯ Немного предыстории



Компактные компьютеры появились отнюдь не с появлением первых одноплатников и различных тв-боксов/тв-стиков. Спрос на компактные и недорогие машинки, которые можно использовать для офисных задач, удаленной работы и серфинга в интернете, был практически всегда и их история тянется ещё с прошлого века. Ещё 20-25 лет назад можно было купить полноценный минипк на базе настоящего x86 процессора — Cyrix MediaGX (aka AMD Geode), хотя его производительность была достаточно невысокой. Чаще всего, системы на базе этого процессора работали на Win 3.1/Win95, а в нулевых — на базе Windows CE.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Однако, минипк до конца нулевых в основном оставались исключительно «рабочими» машинами: чаще всего, это были либо тонкие клиенты, либо POS-терминалы а-ля кассы, либо промышленные материнские платы с собственной гребенкой GPIO для управления различными станками. Всё изменилось с выходом Intel Atom в 2008 году, появлением первых APU от AMD и развитием ARM-чипсетов и Linux на них. Техпроцесс уже позволял поместить как само вычислительной ядро/ядра, так и всю необходимую логику под один кристалл — что и дало жизнь двум новым классам устройств: неттопы и нетбуки (правда, тут с оговоркой, поскольку OLPC и EEEPC 701 — это тоже нетбуки, вышедшие аж за год до появления первого Atom, а ещё раньше были UMPC в виде промышленных планшетов на Celeron'ах).

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



В наше время, концепцию неттопов переняли множество самых разных устройств: ТВ-боксы/стики, NUC'и, Compute-стики и в очень большой степени — одноплатные компьютеры, хотя действительно шустрые минипк могут ощутимо ударить по карману. Но, у неттопов-старичков есть одно очень большое преимущество, которое буквально даёт им вторую жизнь в 2023 году: это крайне низкая цена на различных барахолках. Недавно я листал объявления и наткнулся на два интереснейших варианта за реальные копейки:

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Acer Aspire Revo — очень симпатичный и компактный девайс на базе Intel Atom 230 и с чипсетом Nvidia ION. Купил я его за 900 рублей (9$ на момент написания статьи).

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



И неттоп ICL, который по старинке называют тонким клиентом. На самом деле, это Pegatron Amis L6 — OEM-устройство, на которое просто перекинули свои шилдики. Этот девайс уже немного новее и работает на базе Atom D425 и встроенной графики Intel (в некоторых вариациях — двухядерный Atom D525 и ION 2). Цена этого девайса, внимание, всего450рублей (4.5$ на момент написания статьи) — правда у него не было HDD, но заявлен он был как рабочий!

Конечно не стоит забывать и о Mac Mini, который появился ещё в 2005 году: инженеры Apple умудрились уместить в небольшой корпус довольно мощный по тем временам PowerPC G4, а через два года — уже полноценный Core 2 Duo и это учитывая крайне миниатюрный корпус девайса. Но всё же мак был явно не таким дешевым и массовым устройством, как неттопы на базе Atom, хотя и сейчас их можно найти на барахолках по весьма низким ценам: в среднем 2-3 тысячи рублей за модели 2007 и 2008 года, однако учтите что обязательно придётся апгрейдить ОЗУ (ноутбучная DDR2 стоит копейки).

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Предлагаю посмотреть на купленных мной красавцев поближе!

❯ Характеристики



Несмотря на то, что оба девайса работают на Intel Atom, построены они на совершенно разных платформах. Aspire Revo работает на базе самых первых Intel Atom, которые имели только одно ядро и были не особо шустрыми в повседневных задачах, да и с мультимедией у них были проблемы — ведь GMA3150 особо не переваривал FHD видео. Неттоп от Pegatron построен на базе более свежей платформы Pine Trail, в которой некоторые процессоры имели 2 ядра и 2 потока, что давало неплохой буст производительности. Однако а моем экземпляре, место под ION2 и VRAM на плате было пустым — графику, к сожалению, не распаяли.

Давайте посмотрим на характеристики обоих девайсов поближе:

Aspire Revo R3600:

  • Процессор: Intel Atom 230 на частоте 1.6Ггц, L2 кэшем 512Кб и тепловыделением 4Вт.

  • GPU: GeForce 9400 из NVidia ION. Поддерживается декодирование 1080p видео, DX11, GL 3.0, есть HDMI и VGA одновременно.

  • ОЗУ: 4 гигабайта DDR2 памяти.

  • HDD: 250гб 2.5" SATA + порт eSATA (кто-то помнит такой?).

  • Питание: 65вт, обычный Acer/Asus штекер, практически любой 12в ноутбучный БП должен подойти.



Pegatron Amis D425:

  • Процессор: Intel Atom D425 на частоте 1.8Ггц, L2 кэшем 512Кб и тепловыделением 8Вт.

  • GPU: GMA3150 — GL1.4, DX9 — да и то не полностью. Из видеовыходов только VGA и LVDS (который не задействован т.к у нас неттоп, а не нетбук), HDMI нет.

  • ОЗУ: 2гб одной планкой DDR3. При желании можно и расширить.

  • HDD: 250Гб 2.5" SATA. Порта eSATA нас лишили взамен более компактным размерам устройства.



Самое время обслужить оба девайса. Иногда за 1.000-1.500 рублей можно встретить абсолютно новые неттопы, но в моём случае, девайсы были сильно Б/У. И если Revo ещё выглядел вполне презентабельно, за исключением мелких царапок и даже ни разу не разбирался (пломба была на месте), то Pegatron пришлось тяжко — кто-то явно вскрывал его отверткой. Сами клипсы здесь действительно очень жесткие и снимать их без съемника проблематично, но не отверткой корпус гнуть же! Обратите внимание на «ушко» для открытия корпуса: от него ведите в сторону передних USB-портов и аккуратно расщелкивайте корпус:

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Как и было заявлено, в устройстве не оказалось HDD. В остальном, девайс был в хорошем состоянии и его явно когда-то обслуживали.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост


На фото HDD уже стоит.

Всё охлаждение построено на базе одного кулера и одной теплотрубки, на которой сидит и процессор, и чипсетная графика — если она есть. На больших ноутбуках, такую конструкцию часто ругают за низкий КПД: GPU обычно греется сильнее, отдавая тепло обратно процессору, но на подобном устройстве это не проблема, т.к тепловыделение обоих модулей очень низкое.

Обратите внимание: на плате есть места, где должен быть распаян ION и видеопамять для него. Поскольку ION был построен на базе десктопного GPU, он требовал отдельную видеопамять, несмотря на возможность резервировать часть ОЗУ под свои нужды.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Кроме минорной чистки кулера и радиатора, девайс требовал HDD, благо читатели мне заслали несколько 2.5" HDD и SSD, за что им большое спасибо! Собираем всё обратно и начинаем перебирать второй девайс, пока на первый устанавливается система.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Aspire Revo — вообще верх продуманности как по мне. Крышку держит всего один винт, который закрыт гарантийной пломбой. Срываем пломбу, откручиваем винт и снимаем крышку с клипс — и все! Очень удобно.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Этот девайс уже гораздо серьезнее — здесь довольно большой радиатор охлаждает как здоровенный чипсет (обратите внимание на размер кристалла), так и процессор. Сравните размеры кристаллов на обеих чипах :)

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



В остальном, обслуживать его тоже очень легко и просто — нам доступно два слота для мобильной DDR2-памяти, так что если у вас тоже будет Revo, но чуть более слабый — не беда, можно проапгрейдить, благо DDR2 стоит копейки.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



У моего девайса HDD был жив, однако если вам попадётся экземпляр с мертвым «винтом», то для замены придётся разобрать устройство полностью. Достаточно открутить винты, крепящие плату к корпусу, осторожно вытащить плату с кнопкой включения, eSATA и USB и аккуратно вытащить плату. HDD крепят 4 винта с обратной стороны.

После развертывания системе, предлагаю перейти к практическим тестам!
На Pegatron я накатил Windows XP, на Revo Windows 7 — дабы понимать разницу в производительности.

❯ Синтетика и бенчмарки



В синтетике всё с виду неплохо: производительность ЦПУ обеих девайсов находится примерно на одном уровне: между Pentium 4 Extreme Edition (топовые процессоры 2003 года). Оба процессора имеют одно ядро и два потока.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Тест CPU Queen. В синтетике, процессор весьма близок к сборке из двух Pentium D, пусть и не самых топовых. Revo, конечно же, немного шустрее:

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Обе машинки тихие и не сказать, что горячие. Температура Pegatron при пиковой нагрузке не превышала 40-45 градусов, в то время как Revo грелся до 65 градусов в пике. Даже на нетбуках тех лет, результат обычно хуже: некоторые атомы были достаточно горячими.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост
Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Касательно графики, у Pegatron используется известный многим чипсетный GPU GMA 3150. Это очень слабенький графический ускоритель, у которого большие проблемы с драйверами на OGL — поддерживается DX9.0c (с SM 3.0, но есть болячки совместимости) и OpenGL 1.4 (т.е без шейдеров вообще). Кроме этого, у него полностью программный вершинный конвейер, из-за чего на и без того слабый процессор ложится дополнительная нагрузка. Начиная с 2000 года, как раз с выходом GeForce 2, большинство видеочипов уже обрабатывали всю геометрию на GPU (трансформация из World space в Clip space), а S3 (VIA), SIS и Intel продолжали просчитывать геометрию на процессоре, из-за чего производительность игры падала обратно пропорционально количеству треугольников на экране. Даже на PS2 уже сделали некое подобие вершинных шейдеров — программируемый VPU, где трансформировалась вся геометрия, но производители «встроек» упорно не хотели следовать тендециям. Ситуация изменилась ближе к выходу Intel HD Graphics — там с этим было всё хорошо :)

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Помимо ускорения 3D-графики, он умеет декодировать h263 видео с разрешением до 720p, но для потокового видео из браузера, его конечно же не хватит. Хотя, если предварительно качать видео — то вполне потянет.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Другое дело — Revo с его GeForce 9400. Вообще, выходило целых две версии платформы ION: первая, как уже было сказано выше, использовала GF 9400, а вторая использовала GF 305 (это номер модели, а не чипа). Да, даже слабее «затычки» GT 310. GF9400 уже имел нормальный вершинный конвейер, поддержку DX10, умел декодировать видео до FHD и имел видеовыход на HDMI. Кроме того, с этими GPU нет проблем на Linux: 9400 поддерживает как Nouveau, так и официальные драйвера NV.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Скажу сразу: серфить нормально интернет на этих девайсах не получится. Современный веб очень сильно разжирел: если в 2010-2015 годах, с подобных машинок вполне можно было сидеть в интернете тех лет с относительным комфортом, то сейчас даже Хабр едва ли загружается :( Windows 10 накатывать сюда даже смысла нет — будет неюзабельно!

❯ Играем



Одна из главных ION была встроенная графика. В десктопном и ноутбучном исполнении, GF9400 весьма неплохой видеочип: из ПК на его базе вполне можно соорудить машину для игры в игры эпохи PS2/PS3 с комфортом. Однако, в Revo GF 9400 совсем уж подрезали: производительность игр начала нулевых даже в 720p достаточно печальная.

HL2 с mat_dxlevel 80 идёт… с жалкими 10-15 FPS на сценах с водичкой и 20-30 на закрытах сценах. Да, это очень плачевный результат, при том что остальные настройки выкручены в минимум. На GMA3150, например, с mat_dxlevel 70, у нас есть… кадров 10 максимум :)

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



GTA VC идёт ощутимо получше. Здесь игра относительно нормально работает в 1080p, с просадками до 20 кадров. Такое себе удовольствие, не этого ожидаешь от GF9400! На GMA3150 дела совсем плохи, скажу честно — я удивлен такому результату. У меня есть ноутбук iRu, топовый для своих лет: дискретный GF 4 440 Go + десктопный Pentium 4. Там Vice City «летает» в стабильных 30FPS при 720p, а тут гораздо более свежая встройка не вытягивает и 15 нормально…


А ведь GF4 MX440 когда-то считалась хоть и народной, но слабой карточкой…

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост
Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



NFSU2 обоим девайсам даётся плохо. На GF9400, мы получаем лаги при разрешении выше HD и с средними настройками. На GMA3150 игра идет плохо вообще при любом раскладе. Однако, судя по всему, рендерер NFS тех лет сам по себе не очень оптимален.

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



Но во что тогда играть на них! Правильно, в «героев» :)

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия Гаджеты, Покупка, Неттоп, Тонкий клиент, Девайс, Одноплатный компьютер, Электроника, Intel, Intel atom, Длиннопост



К сожалению, игровые возможности обеих девайсов оказались не сильно выше тонкого клиента из 2006-2007 года за 500 рублей. ION чуточку нас подвел… хотя интересно было бы разжиться девайсом на базе ION 2 — авось там ситуация лучше.

Пока что я вижу единственный вариант для миниатюрной консоли с эмуляторами + нативными играми на базе ПК-железа — это взять плату от ноутбука 2006-2009 года с дискреткой уровня GF8400, сделать для неё свой корпус на 3D-принтере, развести кнопку включения, дописать «морду» и только тогда получится нормальная машинка для игр уровня PS3!

Может у кого есть битый и распотрошенный ноут середины-конца нулевых? Попробуем дать ему новую жизнь!

❯ Заключение



И хотя ION оказался далеко не таким шустрым, как хотелось бы, применения у этих машинок все еще есть:

  • Торрентокачалка, файловый сервер, DLNA-сервер для мультимедиа

  • Простенький сервер для домашней странички. Сюда же можно складывать бэкапы.

  • Репозиторий для хранения кода.

  • Офисная машинка

  • ТВ-приставка + консоль для ретроигр «в гараж». Почему бы и нет? :)



В целом, если у вас в кармане всего 500-1.000 рублей и вам нужна слабенькая, компактная машинка для каких-либо задач — почему бы не прикупить себе подобный девайс?

Показать полностью 24

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 1.

Настал наконец тот долгожданный момент, когда работоспособность результата долгих умозрительных экзерсисов и длительных слесарно-электрических работ можно проверить практически – пробным включением. Напомню, электролизер – целый комплекс аппаратов [1]. Некоторые из них служат для безопасности процесса, несколько – для подготовки гремучего газа (к сжиганию) – очистка, осушение, регулируемое насыщение углеводородами. В настоящее время готов реактор с блоком питания (БП) и автоматикой, специальная ручная горелка с микросоплом. Приняв некоторые меры предосторожности, можно заправлять, включать, настраивать.  

Что понадобилось для работы.

Набор некрупных слесарных инструментов, шланги, тара, реактивы, средства индивидуальной защиты (СИЗ), мелочи, контрольно измерительные приборы.

К делу.

Гремучий газ, а мой реактор простейшего пресс-типа «без разделения газов», другого получать не умеет, весьма взрывоопасен и имеет высокую энергию горения (взрыва). Поэтому первейшей задачей следует принять достаточные меры по предотвращению подрыва реактора. Он выполнен металлическим, массивным, сварным с избыточной прочностью, но проверять ее экспериментально не хочется. Подрыв такого реактора опасен, главным образом, разбрызгиванием электролита – концентрированной горячей щелочи. Особенно опасно ее попадание в глаза. Принятые меры (препятствие «обратному удару» пламени) таковы – водяной затвор и огнегасящая набивка из медной «путанки». Вкупе с постоянным избыточным давлением в «системе» меры представляются достаточными для безопасных испытаний.

Водяной затвор должен быть значительной емкости, иначе, при высокой производительности реактора, преграда пламени будет ненадежна. Достаточной, будет емкость 5 л наполненная на ¾. Здесь, временный одноразовый затвор выполнен из 5 л  ПЭТ бутылки. Его изготовление заключается во вклеивании в крышку двух пластиковых патрубков (Фото 2…4).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 2. Патрубки – два кусочка старой шариковой ручки вклеил термоклеем. Временную форму-бортик для его заливки сделал из нескольких слоев бумажного скотча.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 3. Водяной затвор в сборе (без рабочей жидкости). На один из патрубков, внутри надет шланг.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 4. Испытание водяного затвора давлением на импровизированном стенде.

С огнегасительной набивкой из медной проволоки «путанки» пришлось повозиться – она нужна весьма тонкая и без лаковой изоляции.

Процитирую сам себя – «проскок пламени внутрь горелки и далее, как повезет, зависит от скорости распространения пламени, а она от многих факторов, но в первую очередь от состава газа. Наибольшая скорость распространения у водорода в смеси с кислородом. Скорость распространения сильно зависит также и от температуры смеси, на этом и основан способ препятствия проникновению пламени внутрь горелки – медная сетка или «глубокие» отверстия. Пламя, проходя через такую сетку охлаждается настолько, что гаснет. Существует понятие – предельное отверстие. Это максимальный диаметр «глубоких» отверстий, способных выполнять пламегасительную функцию и для разных газов он разный. Например, для бензиновых паров в воздухе, скорость распространения пламени которых невелика предельное отверстие ~0,9…1мм, но как только в систему проникает кислород или гремучий газ, существенно увеличивающие скорость распространения пламени, отверстия в защитной «сетке» придется делать много меньше. Предельный диаметр отверстий, к примеру, для гремучего газа ~0,3мм, что представляет некоторую трудность при изготовлении и эксплуатации». 

Лак-изоляцию с тонкой проволоки (обмоточный провод) смотанной с катушек старых трансформаторов удалить увы трудно – обычным обжигом в пламени – сгорает и сам провод. Воздействие распространенных сильных кислот и щелочей, даже при длительном кипячении, не выражено.

В качестве набивки применил имеющиеся ~полуметровые обрезки медных чулков – экранов. Проволока несколько толще (~0,15 против 0.1 мм), зато уже без изоляции и частично перепутанная. Из современных эквивалентов – можно попробовать оплетку в катушках для удаления избытка припоя. Для плотной набивки отжег ее – в хламе подобрал толстостенную бронзовую деталь (Фото 5) и намотал мои экраны плотно, слоями, с натягом, проволокой потолще закрепил конец. Положил на кирпичик, нагрел частями до малинового свечения (Фото 6).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 5. Оправка для равномерного прогрева тонкой медной проволоки.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 6. Отжиг. Нагрев небольшой пропановой инжекционной горелкой. Грел с одной и с другой стороны.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 7. После остывания, смотал мягкую и податливую медь с оправки. Тщательно отряхнул окись, остатки удалил нашатырным спиртом в ультразвуковой мойке. На улице.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 8. Отожженная и промытая от окиси медь для огнегасящей набивки.

Территориально набивка расположена в ручке горелки, для этого та снабжена присоединительной арматурой с достаточно крупным внутренним каналом. Первой забил порцию проволоки потолще – этакий жесткий пыж, чтобы тонкие волоски меди не попали в игольчатый кран (Фото 9).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 9. Начало набивки из проволоки потолще – ту, зачистил наждачкой от лака, отжег и еще разок зачистил до меди. Для мягкости.

Остальной комок заталкивал небольшими порциями, вращая ручку горелки для равномерности набивки. Порции утрамбовывал что было сил стальным прутиком, мягкая отожженная медь при этом превращалась почти в монолит. Газопроницаемость полностью заполненной таким образом ручки была не блестящей – сопротивление продуваемому ртом воздуху ощущалось изрядное, но тонкому соплу хватит.

Приготовление электролита, заправка реактора – дело нешуточное. Примерно рассчитан потребный объем электролита, подготовлены реактивы – дистиллированная вода из автомагазина и сухая чистая щелочь (Фото 10).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 10. Компоненты простейшего электролита. Едкий натр гранулами – ЧДА? – с красной полосой на этикетке. Вода дистиллированная. Замечено, что сухая щелочь чешуйками значительно грязнее.

Из операционного пространства удалены все дети с мячами и скакалками и домашние животные. На руки резиновые перчатки, на глаза защитные очки, одежда сплошная, никаких фривольных нарядов вроде футболок или шортов с сандаликами. Растворял сухую щелочь в отмытом эмалированном ведре, всыпая понемногу в воду и непрерывно помешивая деревянным веслом (Фото 11). Наоборот, как и с серной кислотой, категорически нельзя – реакция экзотермическая, с сильным нагревом – вскипит и разбрызгается. 

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 11. Растворение сухой щелочи в воде.

Стандартная концентрация электролита с NaOH (с КОН другая) – 15%. Это означает, что в 10 л (кг) воды должно быть 1.5 кг сухой щелочи. Такой электролит считается наиболее благоприятным для стойкости стальных пластин-электродов и конструкций. Простейший расчет моего электролизера не учитывал площади пластин – ток через реактор получился чрезмерным и электролит пришлось разбавлять при настройке.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 12. Реактор подготовлен к заливке электролита. Нетонкий шланг «восходящего канала» отсоединен от патрубка (отмечен) на внешнем баке, временно укреплен на высокой штанге амперметра БП и снабжен воронкой.

Пользуясь прохладной погодой ведро сильно горячей щелочи накрыто и выставлено остужаться на улицу. Заливать из него электролит в воронку (Фото 12) неудобно, пришлось переливать малыми порциями в меньшую тару с узким горлом (Фото 13).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 13. Переливание в небольшую удобную тару из общей – ведро на возвышение, перелив нетолстым шлангом. Первоначальное втягивание конечно не ртом – опасно! Преотлично справилась обрезанная большая медицинская спринцовка-клизма одолженная у байдарки (там –

При приготовлении крепкого раствора щелочи не повредит иметь рядом бутылку уксуса – нейтрализовать если попадет на кожу, и запас воды.

Заправленный обычной недистиллированной водой затвор-бульбулятор все равно имеет с литр пустоты при работе реактора заполняемой гремучим газом. Случись обратный удар - затвор его не пропустит, но и погибнет сам, бутылку конечно разорвет. Бронировал ее внешне – поместил в свой самодельный, людоедских размеров, котел, в котором по осени варим варенья на уличном очаге (Фото 14, 15).

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 14. Но-пасаран! В смысле – они не пройдут. Чтобы не обдало водой при возможной аварии.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 15. Одноразовый водяной затвор в сборе. При выключении реактора, шланг между ним и затвором следует отсоединять иначе горячий реактор остывая неконтролируемо насосется воды.

Первое же включение показало – электролит слишком проводящий, ток от БП чрезмерно высок, пришлось разбавлять водой. Дистиллированной хватило на концентрацию щелочи дающей ток 25…30 А.

Что получилось.

Реакция разложения очень бурная, фильтр отделитель щелочной пены в верхней части колоны за пол часа работы вел себя безупречно – в отводящем газ шланге не было ни намека на пену. Автоматика работает правильно.

Для сопла горелки 0,7 мм газа слишком много, при сильно открытом кранике горелки, факел задувает – можно делать более мощную горелку или наконечник с диаметром, скажем, 0,8 и 0,9 мм. Факел – тонкая длинная игла, начинается вне сопла. Пламя «жесткое», с передувом, нормальной длиной около 150…170 мм, голубовато-прозрачного цвета. Регулярно и часто окрашивается оранжевым – таки попадают частички щелочи (Фото 16). При закрытии краника горелка гаснет с негромким но отчетливым хлопком. Понять, работает ли это набивка в ручке или само сопло, трудно.

Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электролиз, Электролизер, Самоделки, Длиннопост

Фото 16. Прозрачное пламя часто на мгновение окрашивается оранжевым. Здесь, удалось заснять момент когда его видно почти полностью.

Литература.

Электролизер для домашней мастерской. Авторский конспект.

Babay Mazay, апрель, 2022 г.

Показать полностью 16

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 1. Внешний вид.

Речь идет об удобной коробочке для милливольтметра работающего с токоизмерительным шунтом - в блоке питания небольшого стационарного электролизера для получения гремучего газа. Конструирование контрольно измерительных приборов (КИП) тесно переплетается и с эргономикой – наукой об удобной, для человека-оператора, эксплуатацией. Несколько слов об этой стороне дела.

Даже в простой конструкции реактора электролизера можно отметить целый ряд параметров пригодных для контроля, однако, при вдумчивом осмыслении, большая их часть может быть измерена либо на этапе запуска-отладки аппарата - разово, либо периодически, во время нечастого регулярного техобслуживания. Их изменение во время нормальной работы, при надлежащем исполнении конструктива и электромонтажа, маловероятно. Более того, обилие индикации и приборов, хотя и выглядит празднично, но затрудняет восприятие. Напротив, минимум больших информативных приборов позволяет оценить ситуацию издалека и даже при беглом взгляде.

В этом смысле волевым решением принят единственный стрелочный измеритель-«показометр» потребляемого реактором электрического тока. Измерительная часть амперметра – токовый шунт, установлен в управляемом выпрямителе блока питания (БП), часть индикаторная – милливольтметр, вынесен на недлинной штанге вверх, этаким светофорно-перископным образом. Своеобразная конструкция исходит из размещения реактора с БП в мастерской – вблизи рабочего стола, но за массивной кирпичной дровяной плитой. Это снизит вероятность душа из разлетающейся горячей концентрированной щелочи (электролит) при гипотетическом разрушении реактора от подрыва (обратный удар). Амперметр обращен лицом в сторону «оператора» и вынесен вверх. Достаточно чуть повернуть голову.

Что понадобилось для работы.

Кроме микроамперметра и нескольких резисторов, нетолстый листовой алюминий, набор некрупных слесарных и столярных инструментов, набор для электромонтажа, мультиметр, лабораторный регулируемый БП, клей, ЛКМ, крепеж, мелочи.

К делу.

В милливольтметр постоянного тока превратил микроамперметр с пересаженной магнитоэлектрической системой – добавив последовательно, рассчитанный резистор. Действовал так – имея выпрямитель с силовым трансформатором, подобрал подходящую мощную нагрузку, соединил нетонкими проводами. Последовательно с нагрузкой включил фабричный мультиметр в режиме амперметра (до 10 А). Вторым мультиметром замерил падение напряжения на встроенном измерительном шунте. Применив закон тов. Ома, рассчитал сопротивление шунта.

Зная сопротивление шунта и применив тот же закон Ома, рассчитал значения напряжений на шунте при больших токах в нужном диапазоне.

Зная ток полного отклонения стрелки микроамперметра и максимальное подаваемое от измерительного шунта напряжение, рассчитал добавочное сопротивление. Более-менее точно, удалось его подобрать из двух разных параллельно включенных МЛТ-2 (Фото 23).

Собрав из двух резисторов делитель напряжения и подавая через него регулируемое контролируемое стабилизированное напряжение от лабораторного БП (Фото 2), проградуировал шкалу прибора – записав показания, а после, забелив во вскрытом приборе имеющиеся цифры канцелярской замазкой-корректором, записал новые спиртовым маркером. Выделил соответствующим цветом сектора шкалы (Фото 3).  

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 2. Градуировка микроамперметра.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 3. Новая шкала прибора.

Значения надписаны тонким спиртовым фломастером поверх старых, замазанных белой пастой. Цветные сектора сделал широкими художественными фломастерами реквизированными у дочери.

Прозрачная лицевая крышка прибора с арретиром приклеивается, для этого конструкция имеет специальный конусный паз. После проверки работоспособности измерительной головки собрал ее. Заполнил паз китайским силиконовым герметиком для радиомонтажа (Фото 4).

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 4. Сборка микроамперметра на герметик.

Штангу для измерительной головки сделал из отрезка нетолстой квадратной трубы. Притупил острые края железки, в два слоя покрасил ее сереньким грунтом-эмалью. Разметил и просверлил пару отверстий для крепежа к элементам конструкции БП электролизера. Понадобившиеся длинные винты М3 заменил на самодельные шпильки. Пару таких шпилек сделал из огарка электрода УОНИ (марки ESAB, Россия, г. Санкт-Петербург) – сбил с электрода обмазку, остатки удалил плоскогубцами. Зажав чистый хвостовик в патроне шуруповерта отшлифовал стержень-заготовку несколькими номерами некрупной наждачки, напильником сделал фаску. Подобрал лерку, нарезал резьбу (Фото 5…7).

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 5. Одна из готовых шпилек М3.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 6. Применение крепежа в конструкции.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 7. Примерно так это будет выглядеть. БП еще на стадии сборки.

Боковые стенки коробки прибора сделал из нетолстой березовой дощечки (Фото 8…10).

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 8. Нарезка заготовок для боковых стенок коробки.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 9. Боковые стенки коробки подготовленные к сборке. Нетолстые короткие гвоздики позволяют скрепить деревяшки предварительно, до прочного схватывания клея. В верхней детали под гвоздики размечены и просверлены отверстия.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 10. Собранная на гвоздики и клей боковая часть коробки, примерка. Выступившие остатки столярного ПВА немедленно оттереть влажной тряпочкой.

Лицевую и заднюю стенки сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старых кровельных листов доставшихся по случаю. Толщиной около 1 мм. (Фото 11…14).

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 11. Заготовки торцевых стенок разметил и вырезал ножницами по металлу.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 12. Простое и удобное крепление к дереву – мелкие короткие гвоздики. Сверление отверстий для крепежа. Предварительно – однообразная разметка и кернение.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 13. Разметка передней стенки для установки прибора.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 14. Слава ювелирному лобзику! На фото – экземпляр с рамкой увеличенной глубины. Пилочка №0.

Перед сборкой коробки разметил и просверлил в деревянных боковых стенках три отверстия – пару для крепежа к штанге, одно для двух кабелей – напряжение с шунта и питание подсветки шкалы. Сверлил на станке, спиральным сверлом по дереву, на больших оборотах. При этом в плотной древесине получаются аккуратные отверстия без сколов и лохмотьев.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 15. Примерка крепежа к штанге. Длинные винты М5 с парой широких (кузовных, усиленных) шайб, чтобы не проминалось дерево. Снаружи корпуса прибора на винтах затянуты гайки – чтобы удобнее крепить собранную закрытую коробку к штанге.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 16. Приколоченная передняя стенка.

Нетолстые гвоздики дополнительно укорачивал – откусывал у шляпки оставляя 6…7 мм. Их тупые концы – дополнительная страховка от раскалывания тонкого дерева, его волокна они не раздвигают а вминают. Держал пинцетом, работал маленьким молоточком на стальной плите.

Козырек и подсветка прибора сделаны как для удобства наблюдения, так и как дополнительный индикатор работоспособности низковольтной сервисной части выпрямителя. Весь аппарат расположен в темном месте, более того, его основное применение – поставка гремучего газа для настольной стеклодувной горелки, комфортная работа на которой подразумевает полумрак (удобнее различать зоны пламени и цвета нагрева стекла). Козырек служит и основанием для маломощной светодиодной ленты и ее теплоотводом.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 17. Заготовку – развертку козырька гнул прямо на коробке. Видны отверстия для крепления к деревянной части – теми же обрезанными гвоздиками.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 18. Установленный козырек.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 19. Наклеенный отрезок светодиодной ленты. Концы гибкой платы загнуты вверх – иначе, случается, замыкают на металлическом основании.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 20. Работа подсветки прибора – светодиоды вопиюще отвлекают внимание, нужна шторка.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 22. Установленная на козырьке шторка. Крепление – тремя коротенькими вытяжными заклепками.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 23. Вид на электромонтаж измерительной части. Кабель экранированный, экран присоединен к минусу «внизу» - в БП. Конец кабеля закреплен лужицей термоклея. Резистор – «добавочный», превращающий микроамперметр в милливольтметр.

Готовая коробка в сборе установлена на ноге-штанге БП электролизера, кабели проложены по элементам конструкции и закреплены пластиковыми ремешками. Длина кабелей уточнена по месту, лишнее обрезано. Концы кабелей разделаны и подключены к нужным точкам выпрямителя.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 25. Установленный и подключенный индикатор.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор Рукоделие с процессом, Своими руками, Электрика, Хобби, Электроника, Самоделки, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 26.

Литература

Электролизер для домашней мастерской. Авторский конспект.

Babay Mazay, апрель, 2022 г.

Показать полностью 24

Наглядный тест противоударного дрона

Источник: Наука и Технологии

Мощный блок питания

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 1.

Предложенный источник питания – низкочастотный (НЧ), значительной мощности и может быть применен в домашней мастерской или лаборатории как блок питания (БП) небольших установок для высокочастотного (ВЧ) нагрева, трансформатор БП может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные приборы. Здесь, БП сконструирован, в основном, для питания электролизера (для разложения воды и получения гремучего газа) небольшой мощности. 

Назначение БП во многом определило его облик – кроме электрических параметров, это выпрямитель с удобным управлением, открытое исполнение, места и конструкция внешних вводов-выводов. Кроме этого, конструктивно БП собран на специальной стальной раме удобно расположенной поверх основного узла электролизера - реактора с трубой бака и фильтром отделителем щелочной пены, стыкующийся с ним. Такое расположение укорачивает сильноточные соединения и уменьшает потери в них, дает возможность сделать тяжелый аппарат до некоторой степени мобильным.

Что потребовалось для изготовления.

Набор слесарного инструмента, в том числе и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями; набор слесарного инструмента и инструмента для электромонтажа. Комплектующие и материалы, железки из металлолома, крепеж, ЛКМ, ветошь, мелочи.

К делу.

НЧ трансформатор для БП электролизера применил трофейный – доставшийся по случаю, от самодельного зарядного устройства для автоаккумуляторов (Фото 2, 3).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 3. Несмотря на заржавленость, трансформатор прилично намотан и собран, гудит едва слышно, ток холостого хода (х.х.) вполне умеренный. Габаритная мощность – на глазок, этак с киловатт-полтора.

Первым делом поставил, и без БП тяжелый и неудобный для перемещений, реактор на колесики (Фото 4). «Тележку» - отрезок квадратной трубы с парой фабричных колес, сто лет назад сделал для перемещений деревообрабатывающего станка. Теперь, отыскал давно ненужную железку в хламе и зачистил от ржавчины, укоротил – вырезал кусок трубы в средней части, сварил оставшееся встык. Подготовил и приварил тележку к крайнему торцевому профилю реактора. 

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 4. Реактор на колесиках.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 5. Положение аппарата с колесами – наклонное, для нормальной циркуляции электролита между реактором и баком.

Два колеса и три опорные точки позволяют в одиночку перекатывать тяжелое устройство по ровной поверхности; достаточно устойчиво и не катается самостоятельно. В дно трубы вварена крупная соединительная гайка. Ввернув в нее недлинный болт, при необходимости, можно регулировать им наклон аппарата. 

Изолятор.

Реактор пресс-типа (из стянутого пакета пластин с резинками-изоляторами) подразумевает пропускание электрического тока через элементы конструкции. Открытые выводы пластин реактора несколько утоплены между торцевыми профилями, замыкать которые, в общем случае, нельзя. Металлическая рама БП должна быть от них изолирована.

Сплошной изолятор сделал из плотного дерева – основание-пластину из 15 мм фанеры, бортики из березовых брусочков. Выпилил заготовки, собрал на саморезы и столярный ПВА.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 6. БП электролизера, изолятор. Идея.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 7. Изолятор в сборе.

Деревянный изолятор плотно сидит на выступах торцевых профилей реактора, к железкам он прикреплен двумя парами недлинных болтиков М6 с широкими – «кузовными» утопленными шайбами (Фото 8).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 8. Привинченный к реактору изолятор. Добавился и специальный паз для удобного вывода проводов.

Для металлической рамы БП подобрал в своих закромах железки, срезал лишнее, зачистил от ржавчины. Основную часть сварил на живую нитку по месту (Фото 9) – закрепив на изоляторе, небольшими точками, чтобы не слишком горело дерево. 

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 9. Сварка рамы БП. Начало.

Модуль управляемого выпрямителя находится сбоку от трансформатора и расположен стоя. Для него также по месту вварены пара вертикальных кронштейнов из нетолстой стальной квадратной трубки. Из этой же трубки сделал и ограничители (Фото 10, 11).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 10. Почти готовая рама БП и ее изолятор. Отмечены трубки-ограничители.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 11. Рама БП в сборе с изолятором. Хорошо видна работа ограничителей удерживающих раму от любых  горизонтальных перемещений.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 12. Компоновка элементов БП на раме.

Реактор электролизера имеет несколько вариантов подключения, с несколькими вариантами напряжений и тока. В одних случаях требуется напряжение меньше и работать будут только трансформатор с выпрямителем, в других больше, и тогда, им в помощь, понадобится батарея оксидных конденсаторов. Им будет удобно на специальном кронштейне над трансформатором.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 13. Попутная «формовка» батареи старых электролитических конденсаторов – напряжение около ¾ рабочего, маломощный выпрямитель-мост и токоограничительный резистор 3.3 кОм.

Конденсаторы при формовке соединены параллельно. Измеряя напряжение до и после резистора контролируем процесс – как только станет равным, можно выключать. Дело небыстрое - мои наращивали изоляцию полторы недели.

Сборка.

Покрашенные в два слоя рама и изолятор досохли – можно собирать.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 14. Начало сборки отделанных оснований БП, установка трансформатора, примерка на электролизере.

На фото хорошо видна специальная конструкция реактора, для подобной установки БП – «на голову» - удлиненные вверх торцевые заключительные профили, выведенные вбок выходной патрубок со шлангом.

Установил и закрепил мелкими винтиками модуль выпрямителя. Для основного соединения с трансформатором сделал пару мощных проводов, аналогично соединениям в выпрямителе – зачистил наждачкой нетонкий медный обмоточный провод, нарезал кусками и залудил. Собрал в два пучка, изолировал тремя слоями термотрубки, сформовал и впаял (Фото 15).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 15. Вид на паянные соединения между выпрямителем и трансформатором.

По необходимости, место пайки осторожно (канифоль, может вспыхнуть и засажить место пайки) подогревал строительным феном. После остывания заизолировал липкой лентой.

Являясь по своей природе, человеком довольно рассеянным, при подобных работах стараюсь как можно чаще проверять сделанное пробным включением, тогда ошибки выявляются гораздо раньше, исправлять их значительно проще. В данном случае интересно было явно увидеть сколько каждое плохое соединение съедает электричества – к выходному напряжению прирастало вольт-два буквально после каждой пайки, и это при весьма умеренной нагрузке. 

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 16. На внешнем торце трансформатора, на выступающих шпильках закрепил березовый брусочек для крепления сетевых проводов.

Все их зачистил-залудил и свел в два пучка – выводы от мощного трансформатора, его маломощного «сервисного» брата из выпрямителя, выводов сетевого шнура и вишенкой – неоновой лампочкой из сломанного электрочайника – уже с сопротивлением и по самую маковку заделанной в термотрубки. Пучки скрепил нетолстой залуженной проволочкой и тщательно пропаял. Изолировал двумя слоями термотрубок.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 17. Сетевые выводы БП. Окончательный вид. Лампочка выглядывает.

Выводы от выпрямителя к пластинам реактора сделал из нетонких проводов с моножилой, заканчивающихся клеммами-наконечниками «под винт». Для параллельного соединения двух секций пластин реактора, понадобилось четыре провода. Провода в клеммы впаял (Фото 18).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 18. Для хорошего затягивания припоя в клемму, в каждом стаканчике просверлил отверстие Ø 1.5 мм (отмечены) и кроме самих проводов, плотно натолкал недлинных луженых медных обрезков, чтобы при пайке задействовать капиллярные силы.

Все перемазал флюсом-пастой для огневой пайки, грел небольшой горелкой, паял свинцовым ПОС-61.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 19. Остатки кислотного флюса отмывал в горячей воде, сначала с содой, потом в чистой. Применил ультразвуковую мойку.

Отмытые и высушенные места пайки закрыл несколькими слоями термотрубки.

На внешней стороне стенки модуля выпрямителя, закрепил колодку с парой винтовых клемм – для подключения внешнего герконового датчика давления. От колодки к схеме управления, по элементам конструкции провел провод в тройной изоляции (Фото 20).

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 20. Колодка для удобного и разъемного подключения внешнего датчика. Сверху закрывается табельной прозрачной крышечкой.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 21. Подключение к средней пластине реактора вывода «+». Пришлось снимать привинченный изолятор. Второй конец вывода зажимается в винтовой клемме автоматического выключателя на выходе выпрямителя БП. После установки.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 22. Для минусовых выводов зачистил от краски места на торцевых профилях. «Полки» у моего швеллера, толщины внушительной - просверлил отверстия, нарезал М8, притянул наконечники недлинными болтиками. Подложил под головки по шайбе и по стопору.

Мощный блок питания Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электричество, Электролиз, Электролизер, Аппарат, Самоделки, Длиннопост

Фото 23. Реактор электролизера с пристыкованным и подключенным БП.

Babay Mazay, апрель, 2022 г.

Показать полностью 22

Мощный управляемый выпрямитель

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 1.

Относительно мощный (с рабочим током ~ 20 А) низковольтный (~ 50 В) выпрямитель собран по мостовой схеме на тиристорах и представляет собой помесь электронного ключа и диодного моста. Имея несколько худшие параметры чем у выпрямительного моста классического, на диодах, такая конструкция позволяет удобно управлять мощной нагрузкой. Здесь, задействован простейший ключевой режим – «включено-выключено» по сигналу герконового датчика. Обратная связь.

Выпрямитель предназначен для использования в блоке питания (далее БП) стационарного электролизера средней мощности. Прибор собран в виде единого компактного модуля вместе с автоматическим тепловым выключателем в цепи нагрузки и самодельным токовым шунтом. Здесь же смонтирована и дополнительная маломощная часть – трансформатор и выпрямитель для питания пары вентиляторов обдува. От этого же маломощного БП питается и промежуточное реле с электронным ключом на транзисторе – для разгрузки контактов геркона датчика.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Рис. 2. Управляемый выпрямитель. Схема электрическая принципиальная. VS1…4 – подходящие по конструкции, допустимым току и напряжению. R1…4 – 100…200 Ом, VD1…4 – любые маломощные, с допустимым прямым током 0,1…0,3 А. Неосновные сервисные цепи не показаны.

Схема выпрямителя (Рис. 2) может быть упрощена за счет замены неуправляемых (постоянно включенных) тиристоров на подходящие диоды. Здесь, действовать пришлось исходя из удобств конструктивных. Радиаторы приспособил небольшие и разные, пришлось применить обдув.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 3. Домашнее конструирование часто исходит «от свалки» - что имеется в закромах или удается недорого и нехлопотно раздобыть.

Вывернув ящики и коробки, сопя прикладываешь одно к другому. До тех пор, пока не начнет вырисовываться более-менее удовлетворительная конструкция.

Что потребовалось для работы.

Кроме радиоэлементов – набор некрупного слесарного инструмента, набор инструментов и материалов для электро-радиомонтажа, мелочи. Листовой текстолит и нетолстый алюминий, крепеж.

К делу.

Определился с силовыми элементами – тиристоры Т142 – 63 – 7. Все четыре. Одинаковые, в корпусе на резьбовой шпильке. С учетом установки тиристоров, среди имеющегося подобрал хоть сколько то похожие радиаторы. Радиатора получилось три – два тиристора на одном и два на радиаторах своих собственных. Все радиаторы разные, их пришлось скреплять в единый модуль через изолятор – этакие боковые стенки из нетолстого листового текстолита. «Несущие», да.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 4. Заготовка боковых стенок выпрямителя – подобранный на свалке остаток от бабушкиного ящика для рассады.

Установка тиристоров на радиаторы. В основном происходила штатно – разметка-сверление отверстия в пластине, с одной втыкаем тиристор, с другой накручиваем гайку. Тем более, что один из индивидуальных радиаторов и вовсе оказался «родным» (Фото 5). Встретились, обнялись, утерли скупую слезу - «сколько лет, сколько зим!», «а ты помнишь!»…

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 5. Индивидуальные одноместные радиаторы. Первый, в углу – от этих же тиристоров. Второй посредине – от воздушного охлаждения процессора ПК. «Мелкозубый» - под принудительный обдув и с табельным вентилятором (сбоку).

Второй персональный радиатор – от персонального же компьютера (Фото 5) – воздушное охлаждение процессора. Значительная его высота и медная болванка посередине позволили организовать в ней соответствующую резьбу (Фото 6) – спиртовым фломастером отметил центр, тюкнул керном, просверлил отверстие под нарезание резьбы. Через мягкие хвойные деревяшки зажал радиатор в тисках и нарезал резьбу.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 6. Нарезание резьбы под хвостовик анода тиристора.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 7. Расстояние между текстолитовыми стенками модуля – по самому широкому радиатору для пары тиристоров.

Предварительно скрепил стенки выпрямителя (Фото 7). Разметил места остальных радиаторов – из куска нетолстого алюминия (Фото 8) вырезал и изготовил дополнительные крепления для однотипной установки (Фото 9).

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 8. Заготовка для дополнительных креплений радиаторов – обрезок от листа старой кровли.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 9. Радиаторы с дополнительными уголками-креплениями.

Пришлось повозиться и больше всего с компьютерным мелкозубым (Фото 9) – в утолщенных ребрах изловчился просверлить глухие отверстия и нарезать резьбу М3, секторные окна для лучшей вентиляции выпилил ювелирным лобзиком.

Для надежного и малоомного подключения к анодам тиристоров пришлось изготовить и самодельные лепестки. Из латуни, как металла удовлетворительно работающего в контакте между медью и алюминием. На нашедшейся 2 мм пластине разметил (Фото 10) и выпилил ювелирным лобзиком контуры (Фото 11), меньшее отверстие просверлил, большее также выпилил.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 10. Латунная заготовка с размеченной клеммой-лепестком.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 11. Выпиленные лепестки. Пилочка для ювелирного лобзика №0, традиционная смазка воском не применялась.

Готовые лепестки отжег на кирпичике портативной газовой горелкой (Фото 12), остывшие зажал в тисках между деревяшками и выгнул хвостики. Зачистил некрупной наждачкой от окислов и залудил мощным паяльником места для проводов.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

 Фото 12. Отжиг латуни. Для удобного и нетравматичного гнутья.

Мощные проводники для внутренних соединений удобнее всего оказались самодельные – нетонкий медный обмоточный провод зачистил наждачной бумагой от лаковой изоляции, нарезал нужные кусочки и облудил паяльником. Собрал в жгуты. В лепестки впаивал «на весу» - до установки на радиатор, иначе паяльник 150 Вт не справлялся. Наборные, из луженых жил неизолированные провода удобны – в любом месте к ним легко припаять выводы мелких элементов, отогнув у жгута одну из жил.

Пригоршню имеющихся б/у тиристоров проверил и отобрал по близким параметрам (Фото 13) – в прямом включении, анод к «+» мультиметра, катод к «-», исправный прибор должен демонстрировать очень большое сопротивление. При замыкании, на мгновение, управляющего электрода с анодом, мультиметр должен показать сопротивление близкое к короткому замыканию. Проверку удобнее делать на стрелочном авометре.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 13. Проверка работоспособности. Следует помнить, что у мощных тиристоров катод сверху. Старые стрелочные Цэ-шки, для таких измерений удобнее современных цифровых приборов.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 14. Установка тиристоров на большом «пАрном» радиаторе. Радиатор самодельный, фрезерованный из болванки. Для гаек с обратной стороны в тисках выломал часть зубьев. К счастью – хрупкий силумин.

Тиристоры на радиаторах установлены не вполне правильно (Фото 14) – лепестки пришлось подложить сверху увеличивая термосопротивление. Между лепестками и радиатором плюхнул немного КПТ-8, поверхности лепестков «к тиристору» возможно лучше отшлифовал.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 15. В процессе монтажа. Крепления радиаторов к боковым текстолитовым стенкам приклепал вытяжными заклепками.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 16. Основная силовая часть выпрямителя. Проверка работоспособности. В качестве включателя – временный миниатюрный тумблер.

Выпрямитель снабжен парой низковольтных вентиляторов для принудительного обдува радиаторов (Фото 17). К компьютерному полагался штатный, на пластиковых защелках, к «пАрному» приспособил стандартный «кулер». Его привинтил обрезанными кровельными саморезами, между зубьев.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 17. Вид на выпрямитель сзади. Принудительное охлаждение. Воздушный поток проходит и через ребра верхнего радиатора.

Для маломощного, 12 В питания вентиляторов подобрал небольшой трансформатор и готовую платку выпрямителя. Оба от старой носимой кассетной магнитолы.

Небольшое промежуточное электромагнитное реле с двумя группами контактов, для управления выпрямителем, закрепил на боковой стенке блока самодельной скобочкой. Её выгнул из нетолстого алюминиевого листа – разметил и вырезал ножницами по металлу развертку, согнул, просверлил крепежные отверстия.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 18. Размеченная заготовка развертки.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 19. Готовая обойма для реле.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 20. Промежуточное реле с креплением к боковой стенке.

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 21. Маломощная «сервисная» часть выпрямителя – трансформатор и платка выпрямителя для питания промежуточного реле и вентиляторов, само реле и транзисторный ключ на КТ815 (указан стрелочкой). Под спинку транзистора нанес чуток термопасты.

На свободное место второй стенки установил самодельный токовый шунт и стандартный автоматический выключатель (Фото 22). Жесткие электрические соединения выполнены аналогично.  

Мощный управляемый выпрямитель Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Электрика, Электроника, Электролизер, Электролиз, Самоделки, Длиннопост

Фото 22. Выпрямитель в сборе. Прогон. В качестве нагрузки применил три последовательно соединенных нагревателя от промышленной печи.

Babay Mazay, март, 2022 г.

Показать полностью 21

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 1. Внешний вид.

Небольшая ручная горелка малой производительности предназначена, в основном, для сжигания гремучего газа полученного в электролизере. Такие аппараты более-менее значительной мощности требуют слишком много материалов и расходуют прорву электричества, строят их редко. В основном, домашние практические электролизеры имеют небольшую мощность и производят весьма умеренное количество газа – для работы с ними требуются специальные горелки с тонким моносоплом. Речь идет о диаметрах 0,1…1 мм. Гремучий газ имеет чрезвычайно высокую температуру горения и даже малый факел такого пламени оказывается более чем полезен в домашней мастерской.

Горелка конечно может работать и на других, предварительно подготовленных, газовых смесях – парах бензина, газокислородных смесях, горелку при этом удобно снабдить двумя входными патрубками, а смешивание производить в полой металлической рукоятке.

Горелка имеет простую конструкцию не требующую токарных работ и собрана из подножных материалов пайкой. Возможность смены наконечника горелки существенно расширяет ее возможности, хотя в работе стационарной, специализированный инструмент всегда удобнее и практичнее универсального.

Что понадобилось для работы.

Кроме заготовок деталей - набор инструмента для некрупных слесарных работ, в том числе и пайки. Расходные материалы, мелочи.

К делу.

Главная деталь горелки – сопло, здесь весьма тонкое, причем, очень желательно иметь его более-менее толстостенное и из меди или сплавов – отвод тепла. Куда как сильнее распространены подобные трубочки из нержавеющей стали – медицинские иглы для инъекций, однако, нержавеющая сталь – неважный теплопровод, да и иглы тонкостенны. При их применении лучше всего поверх иглы сделать намотку из зачищенной медной проволоки и пропаять ее серебром.

Медные же капилляры можно найти, например, в аппаратах для хроматографии и т. п., наконец просверлить заготовку. Без особенного труда можно найти сверла 0.4 мм. Для получения спокойного длинного пламени длинна сопла должна быть по крайней мере пятикратной по сравнению с диаметром. Для указанных малых диаметров сделать такое отверстие сверлом не слишком трудно. Сверлить следует неподвижным сверлом, вращая прутик-заготовку. Прекрасный материал для сверленного сопла – троллейбусный провод. В идеале, внутреннюю поверхность сопла следует отшлифовать, например, толстой ниткой с пастой ГОИ.

Свой медный капилляр подобрал в доставшемся по случаю автомобильном хламе (Фото 2). Нетонкие стенки, внутренний диаметр около 0,7 мм.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 2. Медный капилляр Ø 0,7 мм.

Десяток сантиметров на конце отжег – нагрел компактной газовой горелкой на кирпичике, до малинового свечения, дал остыть. Мягкую податливую медь выровнял подобно старому обмоточному проводу – несколько раз с изгибом пропуская через комок ветоши.

Держатель сопла – нетолстая, внешним диаметром - 6 мм, медная трубка. Ее кусочек отжег (Фото 3) аналогично капилляру, плотно набил сухим песком и заткнул деревянными пробками. В слесарных тисках, между брусочками из мягкого дерева, согнул заготовку на оправке (Фото 4), удалил пробку, вычистил от песка.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 3. Отжиг медной трубки. Горелка пропан-воздушная, инжекционная. 

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 4. Согнутая трубка – заготовка держателя. Песчаная набивка не позволяет сплющиться сгибу.

Установка сопла -  короткую часть держателя (Фото 4) укоротил ювелирным лобзиком, зачистил круглым надфилем место посадки сопла. Сопло закрепляется пайкой – нужна весьма плотная посадка деталей с минимальными зазорами, чтобы задействовать капиллярные силы. Для уплотнения сопла применил намотку из медного провода. В несколько примерок подобрал его толщину. Зачистил конец от лаковой изоляции наждачкой, отжег, остудил, снова зачистил от окислов. Мягкой медью сделал намотку на медном же зачищенном капилляре-сопле – виток витку (Фото 5).

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 5. Уплотнение сопла в держателе.

Намотку пришлось чуток подогнать надфилем. Собрал держатель – установил капилляр, ювелирным лобзиком отрезал лишнее, сформовал торец проволочного уплотнения-намотки.

Пайка сопла – выполнена твердым, медно-фосфорным, «холодильниковым» припоем. Еще лучше применить здесь припой серебряный, он меньше выгорает при высоких температурах эксплуатации.

Небольшие детали удалось нагреть той же компактной горелкой на пропане, флюс – порошок буры. Действовал так – место пайки подогрел горелкой до появления цветов побежалости и обмакнул в буру. Ее крупинки прилипли к горячей меди, при дальнейшем нагреве бура расплавляется, ее затягивает в щели. При достижении температуры малинового свечения деталей, к месту пайки прикоснулся палочкой припоя. Расплавленный, его также затягивает внутрь между деталями. Управлять растеканием припоя можно перемещая место нагрева. Дав деталям остыть, сколол стекловидные остатки флюса (Фото 6).

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 6. Сопло впаянное твердым припоем.

Игольчатый краник применил китайский, бронзовый (Фото 7). Ниже – его бракованный брат-близнец, от него взял только присоединительную резьбу с гайкой и штуцером.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 7. Игольчатый краник китайского производства. Не из самых дешевых. Внизу – кусок бракованного собрата. Игла и маховичок не родные, но запирают канал и регулируют хорошо. Присоединительные штуцеры без уплотнительных резинок.

В качестве ручки-корпуса горелки применил отрезок медной водопроводной трубы Ø 15 мм. Зачистил конец трубы, подогнал к нему входную часть краника – пришлось подточить мелким напильником резьбу до плотной посадки. Спаял мягким припоем олово-медь – эта часть уже не будет сильно нагреваться. Пайка огневая, со специальной пастой-флюсом (Фото 8).

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 8. Пайка с применением пламенного нагрева. Применил пастообразный флюс для огневой пайки медного водопровода. Остатки активного флюса отмыл теплой водой.

Присоединительную к горелке резьбу, сделал из кусочка бракованного игольчатого краника (Фото 7, внизу) – брата-близнеца регулирующего. Это кстати – унификация, вещь полезная. Итак, от остатков краника ножовкой по металлу, в тисках, отпилил нужную резьбу и часть корпуса. Имеющееся некрупное отверстие (Фото 9) рассверлил крупным сверлом до максимально возможного диаметра (Фото 10).

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 9. Штатное тонкое отверстие никуда не годится – отверстие же большое, позволит иметь доступ в полую ручку горелки, что полезно.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 10. Рассверливание внутреннего канала присоединительной резьбы.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 11. Часть корпуса обточена мелким напильником и плоским надфилем и превращена в присоединительную муфту для монтажа пайкой.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 12. Длинную заготовку-ручку укоротил по месту, лишнее обрезал роликовым резаком.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 13. Впаянная в нижнюю часть ручки-трубки присоединительная резьба. Паял тем же оловянным безсвинцовым (не нужно всякий раз тщательно мыть руки) припоем, с флюсом для огневой пайки. По остывании – отмыть остатки.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

 Фото 14. Держатель в сборе, подогнал, подготовил поверхности и впаял в один из присоединительных штуцеров.

Его внутренний диаметр подошел чудо как хорошо. Использовал оловянный припой и пасту-флюс. Собранный держатель за штуцер притягивается к кранику накидной гайкой.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 15. Для отмывки остатков кислотного флюса в труднодоступных местах применил ультразвуковую мойку. Отдельная емкость позволяет экономить химикаты и не пачкать ими всю емкость.

Первый цикл отмывки – в нейтрализующем растворе кальцинированной соды, второй – в чистой воде.

Простая универсальная микрогорелка без токарных работ Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Горелка, Мастерская, Электролизер, Электролиз, Длиннопост

Фото 17. Готовая горелка в сборе.

Babay Mazay, апрель, 2021 г.

Показать полностью 16

Ретропонедельник №116. Мост Р353

Сегодняшняя неделя традиционно начинается с нового экспоната в виртуальном музее sovtech.su На этот раз у нас переносной мост Р353, выпущенный в 1974 году ныне похеренном краснодарском заводе измерительных приборов.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Прибор предназначен для измерения сопротивления электровзрывных линий и электродетонаторов. Изготовлен в кондовом металлическом корпусе. Ручка из натуральной кожи, предусмотрена петелька, чтобы ручка не топорщилась когда не нужна. Вообще этот прибор по качеству исполнения очень приятен. Карболит конечно не так практичен, как АБС или полиамид, но эстетически самый красивый из пластиков.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Внутри это классический измерительный мост Уитсона.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

У моста два плеча. В одно включается измеряемое сопротивление, во втором сопротивление (оно называется реохорд) которое можно регулировать и которое имеет шкалу. И указатель равновесия - гальванометр. Если реохордом подобрать сопротивление равное второму плечу, то стрелка гальванометра не будет отклоняться. Если баланс нарушен - то стрелка будет отклоняться в одну или в другую сторону.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Принцип примитивный и используется с 19 века. На передней панели видим клеммы и перемычку переключения диапазонов - линия (20-5000 Ом) и детонатор (0,5-50 Ом). Погрешность измерения - 5%. На сегодняшний день электронный мультиметр с авто переключением диапазонов будет удобнее.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Процесс простой - крутим шкалу, отклонение стрелки покажет в какую сторону крутить. Добиваемся попадания указателя в ноль, и считываем значение со шкалы. Совмещение гальванометра и шкалы реохорда под одним стеклом в советской технике встречается не часто. Любая разработка чего-то нестандартного увеличивает стоимость, хоть это удобно и красиво. Часто шли по другому пути - прибор собирали максимально из готовых серийных узлов, поэтому я каждый раз радуюсь, когда вижу в приборе что-то нестандартное и нетиповое.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Инструкции на приборах - отдельная тема. Тут я больше люблю американскую школу, там наглядно для максимально тупых. В советских инструкциях часто используется страдательный залог( "необходимо установить стрелку гальванометра на среднюю отметку шкалы" вместо "Установите стрелку гальванометра на среднюю отметку шкалы".

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Для работы моста требуется источник тока - элемент питания. Кнопка слева вверху - выключатель. Прибор работает пока жмешь на нее. Защит никаких - если на линии внезапно окажется напряжение - прибор может испортиться.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Реохорд - переменный резистор со шкалой. Часто изготавливался из благородных металлов для точности и надежности, что привлекало вандалов, курочивших технику. Рекомендуется перед применением прибора покрутить реохорд туда-сюда несколько раз, чтобы ползунок содрал слой окислов на металле, обеспечив хороший контакт.

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Магнитная система гальванометра

Ретропонедельник №116. Мост Р353 Техника, Познавательно, Сделано в СССР, Изобретения, Электроника, Технологии, Краснодар, Измерительные приборы, Длиннопост

Прибором до сих пор можно пользоваться, в силу примитивности он будет работать в условиях ядерной зимы, когда навороченные электронные приборы от радиации превратятся в кирпич. Правда в условиях ядерной зимы неработающий мультиметр будет одной из последних проблем, которые беспокоят....

У отца был похожий мост Р3043, в нем уже электронный индикатор равновесия в виде двух светодиодов и простой электронной схемы. Но в нем уже ощущались 80е - пластиковая ручка, "модернизированный" замок, полистирол на клеммах.

Показать полностью 10
Отличная работа, все прочитано!