Ionisatie door een botsing tussen een elektron en een atoomFK921 lucht ionisator compleet
Met dit bouwpakketje kunt u een ionisator bouwen die de lucht in uw woonomgeving zou opschonen en uw gezondheid bevorderen. Wij schrijven bewust ‘zou’ omdat de werking van dergelijke ionisatoren nogal omstreden is.
Achtergrond informatie
De bouw van de materie
Volgens de klassieke natuurkunde is alle voor ons tastbare materie opgebouwd uit atomen. Zo’n atoom heeft een kern, waarin protonen en neutronen aanwezig zijn. Rond die kern draaien elektronen in welbepaalde banen. Alweer volgens de klassieke natuurkunde kunt u elektronen, protonen en neutronen voorstellen door minuscule harde bolletjes materie die bepaalde eigenschappen hebben. Eén van die eigenschappen is elektrische lading. Protonen hebben een positieve lading van +1, elektronen een negatieve lading van -1. Neutronen hebben geen elektrische lading en zijn dus neutraal. Een atoom is elektrisch neutraal, er zitten even veel positief geladen protonen in de kern als er negatief geladen elektronen rond de kern draaien.
Hoewel inmiddels duidelijk is dat deze voorstelling van zaken tamelijk primitief is kunnen wij er tóch vrijwel de gehele chemie en een groot deel van de elektrotechniek mee verklaren.
Het zuurstof atoom
De lucht die u inademt bestaat voor ongeveer 20 volume-procent uit zuurstof. Zuurstof is een voor het leven onmisbaar element. Alweer volgens de klassieke natuurkunde kunt u een zuurstof atoom voorstellen zoals getekend in de onderstaande figuur. In de kern zitten acht protonen en acht neutronen. Rond de kern draaien acht elektronen in twee banen of schillen. De schil die het dichtst bij de kern ligt noemt men schil K en daarin is plaats voor maximaal twee elektronen. De volgende schil heet schil L en daarin is plaats voor maximaal acht elektronen. Bij het model van het zuurstof atoom draaien er echter slechts zes elektronen in deze schil. Er is dus plaats voor nog twee elektronen.
De klassieke voorstelling van een zuurstof atoom.
Ionen
Een element zoals zuurstof kan gemakkelijk twee extra elektronen in zijn buitenste schil opnemen. Als dat gebeurt wordt de ladingsneutraliteit van het atoom geschonden en krijgt het atoom een negatieve lading. Een dergelijk atoom noemt men een negatief ion of ‘anion‘. Het woord ion is afkomstig van het Griekse woord ‘ιον‘. Deze naam werd in 1834 bedacht door de Engelse natuur- en scheikundige Michael Faraday die dit woord toekende aan een toen onbekend deeltje dat in staan was in een waterige oplossing van één elektrode naar een andere elektrode te migreren. De ionisator
Een ionisator of ‘ionizer‘ is een apparaat dat atomen ioniseert. Dat wil zeggen dat een dergelijk apparaat in staat is een elektrisch neuraal atoom te voorzien van een positieve of negatieve lading. In het eerste geval gebeurt dit door elektronen uit het atoom te verwijderen. In het tweede geval doet men dit door extra elektronen in het atoom op te nemen. In het kader van dit artikel is alleen van belang dat het op een vrij eenvoudige manier mogelijk is een of twee elektronen in een zuurstof atoom te injecteren.
Dat gebeurt door een hoge ten opzichte van de aarde negatieve gelijkspanning op een naald aan te brengen. Bij het woord ‘hoge‘ moet u denken aan spanningen tussen 5 kV en 10 kV. Uit de punt van de naald zullen dan elektronen in de atmosfeer worden gesproeid. Een proces dat te vergelijken is met het sproeien van verfdruppeltjes uit een spuitbus. Deze vrije elektronen hechten zich vrij gemakkelijk aan zuurstof atomen. In de buitenste L-schil is immers plaats voor twee extra elektronen. Dit proces is al eeuwen bekend en staat bekend onder de naam ‘elektrische wind‘. Als u de punt van de elektrisch geladen naald in de buurt van een kaarsvlam houdt zult u vaststellen dat de vlam van de kaars opzij wordt geblazen. Het is zelfs mogelijk dat de vlam wordt uitgeblazen! Blijkbaar wekt de interactie tussen de sterk geladen naaldpunt en de zuurstofatomen die worden geïoniseerd een flinke luchtverplaatsing op.
Een experiment waarmee u het waaien van de elektrische wind kunt aantonen door Bernard Thomas.
Ionisatie door een botsing tussen een elektron en een atoomFK921 lucht ionisator compleet
Met dit bouwpakketje kunt u een ionisator bouwen die de lucht in uw woonomgeving zou opschonen en uw gezondheid bevorderen. Wij schrijven bewust ‘zou’ omdat de werking van dergelijke ionisatoren nogal omstreden is.
Achtergrond informatie
De bouw van de materie
Volgens de klassieke natuurkunde is alle voor ons tastbare materie opgebouwd uit atomen. Zo’n atoom heeft een kern, waarin protonen en neutronen aanwezig zijn. Rond die kern draaien elektronen in welbepaalde banen. Alweer volgens de klassieke natuurkunde kunt u elektronen, protonen en neutronen voorstellen door minuscule harde bolletjes materie die bepaalde eigenschappen hebben. Eén van die eigenschappen is elektrische lading. Protonen hebben een positieve lading van +1, elektronen een negatieve lading van -1. Neutronen hebben geen elektrische lading en zijn dus neutraal. Een atoom is elektrisch neutraal, er zitten even veel positief geladen protonen in de kern als er negatief geladen elektronen rond de kern draaien.
Hoewel inmiddels duidelijk is dat deze voorstelling van zaken tamelijk primitief is kunnen wij er tóch vrijwel de gehele chemie en een groot deel van de elektrotechniek mee verklaren.
Het zuurstof atoom
De lucht die u inademt bestaat voor ongeveer 20 volume-procent uit zuurstof. Zuurstof is een voor het leven onmisbaar element. Alweer volgens de klassieke natuurkunde kunt u een zuurstof atoom voorstellen zoals getekend in de onderstaande figuur. In de kern zitten acht protonen en acht neutronen. Rond de kern draaien acht elektronen in twee banen of schillen. De schil die het dichtst bij de kern ligt noemt men schil K en daarin is plaats voor maximaal twee elektronen. De volgende schil heet schil L en daarin is plaats voor maximaal acht elektronen. Bij het model van het zuurstof atoom draaien er echter slechts zes elektronen in deze schil. Er is dus plaats voor nog twee elektronen.
De klassieke voorstelling van een zuurstof atoom.
Ionen
Een element zoals zuurstof kan gemakkelijk twee extra elektronen in zijn buitenste schil opnemen. Als dat gebeurt wordt de ladingsneutraliteit van het atoom geschonden en krijgt het atoom een negatieve lading. Een dergelijk atoom noemt men een negatief ion of ‘anion‘. Het woord ion is afkomstig van het Griekse woord ‘ιον‘. Deze naam werd in 1834 bedacht door de Engelse natuur- en scheikundige Michael Faraday die dit woord toekende aan een toen onbekend deeltje dat in staan was in een waterige oplossing van één elektrode naar een andere elektrode te migreren. De ionisator
Een ionisator of ‘ionizer‘ is een apparaat dat atomen ioniseert. Dat wil zeggen dat een dergelijk apparaat in staat is een elektrisch neuraal atoom te voorzien van een positieve of negatieve lading. In het eerste geval gebeurt dit door elektronen uit het atoom te verwijderen. In het tweede geval doet men dit door extra elektronen in het atoom op te nemen. In het kader van dit artikel is alleen van belang dat het op een vrij eenvoudige manier mogelijk is een of twee elektronen in een zuurstof atoom te injecteren.
Dat gebeurt door een hoge ten opzichte van de aarde negatieve gelijkspanning op een naald aan te brengen. Bij het woord ‘hoge‘ moet u denken aan spanningen tussen 5 kV en 10 kV. Uit de punt van de naald zullen dan elektronen in de atmosfeer worden gesproeid. Een proces dat te vergelijken is met het sproeien van verfdruppeltjes uit een spuitbus. Deze vrije elektronen hechten zich vrij gemakkelijk aan zuurstof atomen. In de buitenste L-schil is immers plaats voor twee extra elektronen. Dit proces is al eeuwen bekend en staat bekend onder de naam ‘elektrische wind‘. Als u de punt van de elektrisch geladen naald in de buurt van een kaarsvlam houdt zult u vaststellen dat de vlam van de kaars opzij wordt geblazen. Het is zelfs mogelijk dat de vlam wordt uitgeblazen! Blijkbaar wekt de interactie tussen de sterk geladen naaldpunt en de zuurstofatomen die worden geïoniseerd een flinke luchtverplaatsing op.
Een experiment waarmee u het waaien van de elektrische wind kunt aantonen door Bernard Thomas.
Als u op zoek bent naar een hoogwaardige regelbare transformator voor uw elektrische toepassingen, dan is de Variac TDGC2-0,5Kva de perfecte keuze voor u. Deze transformator levert een stroom van 2 ampère en is ontworpen om de spanning nauwkeurig te regelen en te stabiliseren, zodat u uw apparatuur veilig en efficiënt kunt gebruiken.
Variac TDGC2-0,5Kva 2a
Met de Variac TDGC2-0,5Kva kunt u de spanning eenvoudig en nauwkeurig regelen met behulp van de draaiknop op de transformator. Dit maakt het ideaal voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, zoals laboratoria, werkplaatsen en audio- en videoproductie. Bovendien kan de transformator worden gebruikt om de spanning te regelen voor zowel gelijkstroom als wisselstroom, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor al uw spanningregelingsbehoeften.
De Variac TDGC2-0,5Kva is ook zeer compact en gemakkelijk te gebruiken. Het apparaat is duurzaam gebouwd en zeer draagbaar, zodat u het gemakkelijk van de ene locatie naar de andere kunt verplaatsen en aansluiten op verschillende apparatuur. Daarnaast zorgt de hoge kwaliteit van het product ervoor dat het langdurig en betrouwbaar werkt, zelfs onder zware omstandigheden. Lees verder → Bericht ID 35935
De 1014D van het Chinese FNIRSI is met zijn prijs van ongeveer € 140,00 een gemakkelijk te bedienen instap-oscilloscoop voor de hobbyist die (nog) niet veel geld wil uitgeven aan apparatuur.
Kennismaking met de 1014D oscilloscoop
Fabrikant, leveranciers en prijzen
Hoewel dit apparaat op sommige sites onder een andere naam wordt aangeboden is het toch wel duidelijk dat het Chinese FNIRSI de ontwerper van deze oscilloscoop is. Dit apparaat is populair en wordt door tientallen leveranciers via Banggood, AliExpress en Amazon aangeboden. De prijzen variëren nogal, de laagste prijs die wij op het moment van het schrijven van dit artikel kunnen vinden is € 141,67 bij Banggood.
Laat u overigens niet voor de gek houden door sommige aanbieders die via Google prijzen noemen van ongeveer € 75,00. Als u op die sites gaat zoeken wordt voor dat bedrag een heel ander apparaat aangeboden!
Het uiterlijk van de 1014D
Zoals uit de onderstaande foto blijkt ziet de 1014D er uit zoals een moderne digitale oscilloscoop er uit moet zien. Dank zij de royale afmetingen van de frontplaat van 31,0 cm bij 14,5 cm zijn alle 43 knopjes goed te bedienen. Het apparaat is slechts 7,5 cm diep en weegt 1,5 kg. Met de uitklapbare voetjes staat hij in een goede hoek op de werkbank.
Fnirsi 1014d Digitale Oscilloscoop Wat u krijgt voor uw geld
De fabrikant levert een uitgebreid pakket:
– De 1014D oscilloscoop
– Een handleiding van 20 pagina’s
– Een netstekker voeding met Amerikaanse stekker
– Een adapter naar Europese WCD’s voor de voeding
– Een voedingskabel
– Een USB-A naar USB-A kabel
– Twee meetprobes
– Een BNC naar krokodilklemmen kabel
– Een afregel schroevendraaiertje voor de meetprobes
De leveringsomvang van de 1014D (niet op schaal).
De handleiding van de FNIRSI 1014D Oscilloscope
De handleiding is een keurig verzorgd Engelstalig boekje van twintig pagina’s. Vreemd genoeg wordt er nauwelijks gebruikt gemaakt van foto’s om de werking en bediening van de oscilloscoop te verduidelijken. Wij hebben deze handleiding opgenomen op ons account bij archive.org en u kunt dit boekje bekijken via:
Aanklikbare link ➡ FNIRSI_1014D_Oscilloscope_Manual.pdf
Midden in de schitterende 70-serie multimeters van Fluke bevindt zich de Fluke 77 versie 4. Dit is een van de “voordeliger” (€ 845,00 bij Conrad) geprijsde modellen en ideaal voor elektriciens en autotechnici, met solide functionaliteit en een robuust, aantrekkelijk ontwerp.
Met zijn strakke lijnen, gebruiksvriendelijke interface en gegarandeerde nauwkeurigheid is de 77IV geschikt voor de meeste algemene taken, hoewel hij iets minder geschikt is voor elektronica. Hij ligt comfortabel in de hand, heeft een ergonomische, verzonken wijzerplaat en een taps toelopende behuizing, en past gemakkelijk in gereedschapskisten en lades.
Deze review van de Fluke 77IV bekijkt de functies, waaronder TouchHold®, en de nauwkeurigheid, evenals de bouwkwaliteit en de ingangsbeveiliging.
Belangrijkste kenmerken
De Fluke 77 IV digitale multimeter
Zeer overzichtelijke interface
Groot display met achtergrondverlichting en staafdiagram
De 77IV is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige 77-meters, met meer functies, snelheid en nauwkeurigheid.
Een zeer waardevolle aanvulling op de werkbank. Hoewel hij niet de nauwkeurigheid en resolutie van de 177 heeft en slechts een gemiddelde RMS-multimeter is, is hij toch degelijk en presteert hij zeer goed.
Alle spanningen hebben hun eigen bereik – wisselstroom (AC), gelijkstroom (DC) en gelijkstroom in millivolt (millivolt), terwijl stroom en milliampère apart zijn gezekerd. Weerstand en continuïteit hebben ook aparte bereikposities, en deze meter heeft ook een capaciteitsmeting, dus hij is geschikt voor elektronica. Hij heeft echter geen microampère-bereik, dus je kunt er maar beperkt elektronisch werk mee uitvoeren.
Spanning kan worden gemeten tot 1000V in zowel het wisselstroom- als het gelijkstroombereik, en hij is CAT-gecertificeerd tot III bij 1000V. Je kunt met de 77IV ook serviceleidingen meten dankzij de CAT-classificatie, en hij werkt even goed op de werkbank als in het veld. Ondanks het compacte formaat en het gemakkelijke transport is het apparaat zeer robuust en voorzien van een mooi, groot display.
De stroomsterkte kan continu tot 10A (tijdelijk 20A) worden gemeten, terwijl de algehele nauwkeurigheid hoog is, met een basisnauwkeurigheid van ±0,3% voor gelijkspanning. Continuïteitscontroles en de automatische vergrendelingsfunctie reageren snel en de 77IV is bovendien voorzien van Fluke’s gepatenteerde AutoHOLD-functie (om gegevens automatisch te vergrendelen). Daarnaast is er de Min/Max/Gemiddelde-modus, voor het vastleggen van waarden van een fluctuerend signaal.
Het kan de Ohm-wet van sommige circuits verifiëren.
Gebruikt als extra weerstand om het voltbereik uit te breiden.
Gebruikt om onbekende weerstand te meten.
Gebruikt voor het meten van de elektromotorische kracht en de interne weerstand van de voeding.
Gebruikt als een bekende weerstand in een circuit om de vereiste stroom te regelen.Gebruikt voor het onderwijzen van fysieke en elektrische experimenten.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.