- Language
- 🇺🇸
- Joined
- Mar 1, 2024
- Messages
- 328
- Reaction score
- 439
- Points
- 63
от Shawn Carlson (Scientific American, юни 1996 г.), но е взето от линк на vespiary. въпреки това ще публикувам актуализирана версия в отговорите!!! ^_^
Микрограмните везни са интелигентни устройства, които могат да измерват фантастично малки маси. Моделите от най-висок клас използват гениална комбинация от механична изолация, топлинна изолация и електронно вълшебство, за да осигурят повторяеми измервания до една десета от милионната част на един грам. Със сложните си стъклени корпуси и полирани позлатени тела тези везни приличат повече на произведения на изкуството, отколкото на научни инструменти. Новите модели могат да струват повече от 10 000 долара и често изискват майсторско докосване, за да се извлекат надеждни данни от фоновия шум.
Но при цялата си цена и външна сложност тези устройства са в основата си съвсем прости. Един често срещан тип използва магнитна намотка за осигуряване на въртящ момент, който деликатно балансира образец в края на лостово рамо. Увеличаването на електрическия ток в намотката увеличава въртящия момент. Следователно токът, необходим за компенсиране на теглото на образеца, е пряка мярка за неговата маса. Намотките в търговските везни се движат върху шарнири от полиран син сапфир. Сапфирите се използват, защото тяхната изключителна твърдост (само диамантите са по-твърди) предпазва шарнирите от износване. Сложни сензорни устройства и вериги контролират тока в намотката - затова микрограмните електротеглилки са толкова скъпи.
И това е добра новина за любителите. Ако сте готови да замените очите си за сензорите и ръцете си за контролните схеми, можете да построите деликатен електробаланс за по-малко от 30 USD.
Джордж Шмермунд от Виста, Калифорния, ми разясни този факт. В продължение на повече от 20 години Шмермунд управлява малка компания, наречена "Научни ресурси", която купува, ремонтира и персонализира научно оборудване. Въпреки че за клиентите си той може да е строг професионалист, аз го познавам като свободен дух, който прекарва времето си в света на бизнеса само за да може да печели достатъчно пари, за да се отдаде на истинската си страст - любителската наука.
Шмермунд вече притежава четири скъпи търговски микрограмни везни. Но в интерес на развитието на любителската наука той реши да провери колко добре може да се справи с евтиния. Изобретателната му хитрост се състои в комбинирането на дъска за сирене и стар галванометър - уред за измерване на ток. Резултатът е електротеглилка, която може да определя тегло от около 10 микрограма до 500 000 микрограма (0,5 грама).
Прецизността на измерванията е доста впечатляваща. Аз лично потвърдих, че неговата конструкция може да измерва с точност до 1 процент маси, надвишаващи един милиграм. Освен това той може да разграничи маси в диапазона от 100 микрограма, които се различават само с два микрограма. А изчисленията сочат, че инструментът може да измерва единични маси, незначителни до 10 микрограма (не разполагах с толкова малка тежест, която да тествам).
Решаващият компонент - галванометърът - се намира лесно. Тези уреди са централната част на повечето стари аналогови електромери, такива, които използват игла, монтирана върху намотка. Токът, протичащ през намотката, създава магнитно поле, което отклонява иглата. Проектът на Шмермунд предвижда иглата, монтирана във вертикалната равнина, да действа като рамо на лоста: образците висят от върха на иглата.
В магазините за електронни излишъци вероятно ще намерите няколко аналогови галванометъра. Добър начин да прецените качеството е да разклатите леко уреда от една страна на друга. Ако иглата остане на място, значи държите подходяща намотка. Освен този тест, при избора на добър галванометър ме води странно чувство за естетика. Трудно е да се опише това усещане, но ако при разглеждането на този уред ми се прииска да кажа: "Това е красив уред!", аз го купувам. Тази естетическа размитост има и практическа полза. Във фино изработените и внимателно проектирани измервателни уреди обикновено се намират изящни бобини, които не отстъпват по качество на бобините, използвани в изящните електротежести, със сапфирени лагери и всичко останало.За да построите везната, внимателно освободете бобината от корпуса на уреда, като внимавате да не повредите иглата. Монтирайте намотката върху изрезка от алуминий [вижте илюстрацията на противоположната страница]. Ако не можете да използвате алуминиева ламарина, монтирайте бобината в пластмасова кутия за проекти. За да изолирате везната от въздушни течения, закрепете цялата сглобка в покрита със стъкло дъска за сирене, като алуминиевият лист стои изправен, така че иглата да се движи нагоре-надолу. Двете тежки защитни жици, канибализирани от измервателния уред, се монтират върху алуминиевата опора, за да ограничат обхвата на движение на иглата.
Залепете с епоксидно лепило малък болт към алуминиевата опора, точно зад върха на иглата. Иглата трябва да премине точно пред болта, без да се докосва. Покрийте болта с малко парче строителна хартия, след което начертайте тънка хоризонтална линия през центъра на хартията. Тази линия определя нулевото положение на скалата.
Таблата за образци, която виси на иглата, е просто малка рамка, изработена в домашни условия чрез огъване на неизолирана тел. Точният диаметър на проводника не е от решаващо значение, но нека той да е тънък: 28-килограмова тел работи добре. В основата на телената рамка се поставя малък кръг от алуминиево фолио, който служи за тава. За да избегнете замърсяване с телесни масла, никога не докосвайте тавата (или образеца) с пръсти; винаги използвайте пинсета.
За да заредите с енергия намотката на галванометъра, ще ви е необходима верига, която да осигурява стабилно напрежение от пет волта [вижте схемата по-долу]. Не замествайте батериите с адаптер за променлив ток, освен ако не сте готови да добавите филтри, които да потискат нискочестотните колебания на напрежението, които могат да изтекат в системата от адаптера. Колебания от 0,1 миливолта ще намалят рязко способността ви да разрешавате най-малките тежести.
Устройството използва два прецизни, 100-километрови, 10-оборотни, променливи резистора (наричани още потенциометри или реостати) - първият за регулиране на напрежението върху намотката, а вторият - за осигуряване на нулева референтна стойност. Кондензатор с капацитет 20 микрофарада предпазва бобината от всякаква нестабилност в реакцията на резисторите и помага при деликатни настройки на позицията на иглата. За измерване на напрежението върху намотката е необходим цифров волтметър, който отчита с точност до 0,1 миливолта. Radio Shack продава ръчни версии за по-малко от 80 USD. С помощта на петволтово захранване везната на Шмермунд може да вдигне 150 милиграма. За по-големи тежести заменете чипа за регулиране на напрежението тип 7805 с чип 7812. Той ще произвежда стабилни 12 волта и ще повдига предмети с тегло почти половин грам.
За да калибрирате везната, ще ви е необходим набор от известни микрограмни тежести. Единична високопрецизна калибрирана тежест с тегло между един и 100 микрограма обикновено струва 75 USD, а на вас ще са ви необходими поне две. Има обаче и по-евтин начин. Дружеството на учените любители предоставя срещу 10 USD комплекти от две калибрирани микрограмни теглилки, подходящи за този проект. Имайте предвид, че тези две тежести ви позволяват да калибрирате везната си с четири известни маси: нула, тежест едно, тежест две и сумата от двете тежести.
За да извършите измерване, започнете с празна везна. Покрийте устройството със стъкления корпус. Задушете електрическия ток, като настроите първия резистор на най-високата му стойност. След това регулирайте втория резистор, докато напрежението се отчете възможно най-близо до нулата, колкото можете да настроите. Запишете това напрежение и не докосвайте повече този резистор, докато не завършите целия набор от измервания. Сега увеличете първия резистор, докато иглата потъне до долния ограничител, след което го върнете обратно, така че иглата да се върне до нулевата стойност. Отбележете отново показанията на напрежението. Използвайте средната стойност от трите измервания на напрежението, за да определите нулевата точка на скалата.
След това увеличете съпротивлението, докато иглата застане на долната опора на проводника. Поставете тежест в таблата и намалете съпротивлението, докато арматурата отново затъмни линията. Запишете напрежението. Отново повторете измерването три пъти и вземете средната стойност. Разликата между тези две средни напрежения е пряка мярка за теглото на образеца.
След като измерите калибрираните тежести, направете графика на повдигнатата маса спрямо приложеното напрежение. Данните трябва да попадат на права линия. След това масата, съответстваща на всяко междинно напрежение, може да се отчете направо от кривата.
Везната на Шмермунд е изключително линейна над 10 милиграма. Наклонът на калибрационната линия намалява само с 4% при 500 микрограма - най-малката калибрирана маса, с която разполагахме. Въпреки това силно ви препоръчвам да калибрирате везната си всеки път, когато я използвате, и винаги да сравнявате образците си директно с калибрираните тежести.
Микрограмните везни са интелигентни устройства, които могат да измерват фантастично малки маси. Моделите от най-висок клас използват гениална комбинация от механична изолация, топлинна изолация и електронно вълшебство, за да осигурят повторяеми измервания до една десета от милионната част на един грам. Със сложните си стъклени корпуси и полирани позлатени тела тези везни приличат повече на произведения на изкуството, отколкото на научни инструменти. Новите модели могат да струват повече от 10 000 долара и често изискват майсторско докосване, за да се извлекат надеждни данни от фоновия шум.
Но при цялата си цена и външна сложност тези устройства са в основата си съвсем прости. Един често срещан тип използва магнитна намотка за осигуряване на въртящ момент, който деликатно балансира образец в края на лостово рамо. Увеличаването на електрическия ток в намотката увеличава въртящия момент. Следователно токът, необходим за компенсиране на теглото на образеца, е пряка мярка за неговата маса. Намотките в търговските везни се движат върху шарнири от полиран син сапфир. Сапфирите се използват, защото тяхната изключителна твърдост (само диамантите са по-твърди) предпазва шарнирите от износване. Сложни сензорни устройства и вериги контролират тока в намотката - затова микрограмните електротеглилки са толкова скъпи.
И това е добра новина за любителите. Ако сте готови да замените очите си за сензорите и ръцете си за контролните схеми, можете да построите деликатен електробаланс за по-малко от 30 USD.
Джордж Шмермунд от Виста, Калифорния, ми разясни този факт. В продължение на повече от 20 години Шмермунд управлява малка компания, наречена "Научни ресурси", която купува, ремонтира и персонализира научно оборудване. Въпреки че за клиентите си той може да е строг професионалист, аз го познавам като свободен дух, който прекарва времето си в света на бизнеса само за да може да печели достатъчно пари, за да се отдаде на истинската си страст - любителската наука.
Шмермунд вече притежава четири скъпи търговски микрограмни везни. Но в интерес на развитието на любителската наука той реши да провери колко добре може да се справи с евтиния. Изобретателната му хитрост се състои в комбинирането на дъска за сирене и стар галванометър - уред за измерване на ток. Резултатът е електротеглилка, която може да определя тегло от около 10 микрограма до 500 000 микрограма (0,5 грама).
Прецизността на измерванията е доста впечатляваща. Аз лично потвърдих, че неговата конструкция може да измерва с точност до 1 процент маси, надвишаващи един милиграм. Освен това той може да разграничи маси в диапазона от 100 микрограма, които се различават само с два микрограма. А изчисленията сочат, че инструментът може да измерва единични маси, незначителни до 10 микрограма (не разполагах с толкова малка тежест, която да тествам).
Решаващият компонент - галванометърът - се намира лесно. Тези уреди са централната част на повечето стари аналогови електромери, такива, които използват игла, монтирана върху намотка. Токът, протичащ през намотката, създава магнитно поле, което отклонява иглата. Проектът на Шмермунд предвижда иглата, монтирана във вертикалната равнина, да действа като рамо на лоста: образците висят от върха на иглата.
В магазините за електронни излишъци вероятно ще намерите няколко аналогови галванометъра. Добър начин да прецените качеството е да разклатите леко уреда от една страна на друга. Ако иглата остане на място, значи държите подходяща намотка. Освен този тест, при избора на добър галванометър ме води странно чувство за естетика. Трудно е да се опише това усещане, но ако при разглеждането на този уред ми се прииска да кажа: "Това е красив уред!", аз го купувам. Тази естетическа размитост има и практическа полза. Във фино изработените и внимателно проектирани измервателни уреди обикновено се намират изящни бобини, които не отстъпват по качество на бобините, използвани в изящните електротежести, със сапфирени лагери и всичко останало.За да построите везната, внимателно освободете бобината от корпуса на уреда, като внимавате да не повредите иглата. Монтирайте намотката върху изрезка от алуминий [вижте илюстрацията на противоположната страница]. Ако не можете да използвате алуминиева ламарина, монтирайте бобината в пластмасова кутия за проекти. За да изолирате везната от въздушни течения, закрепете цялата сглобка в покрита със стъкло дъска за сирене, като алуминиевият лист стои изправен, така че иглата да се движи нагоре-надолу. Двете тежки защитни жици, канибализирани от измервателния уред, се монтират върху алуминиевата опора, за да ограничат обхвата на движение на иглата.
Залепете с епоксидно лепило малък болт към алуминиевата опора, точно зад върха на иглата. Иглата трябва да премине точно пред болта, без да се докосва. Покрийте болта с малко парче строителна хартия, след което начертайте тънка хоризонтална линия през центъра на хартията. Тази линия определя нулевото положение на скалата.
Таблата за образци, която виси на иглата, е просто малка рамка, изработена в домашни условия чрез огъване на неизолирана тел. Точният диаметър на проводника не е от решаващо значение, но нека той да е тънък: 28-килограмова тел работи добре. В основата на телената рамка се поставя малък кръг от алуминиево фолио, който служи за тава. За да избегнете замърсяване с телесни масла, никога не докосвайте тавата (или образеца) с пръсти; винаги използвайте пинсета.
За да заредите с енергия намотката на галванометъра, ще ви е необходима верига, която да осигурява стабилно напрежение от пет волта [вижте схемата по-долу]. Не замествайте батериите с адаптер за променлив ток, освен ако не сте готови да добавите филтри, които да потискат нискочестотните колебания на напрежението, които могат да изтекат в системата от адаптера. Колебания от 0,1 миливолта ще намалят рязко способността ви да разрешавате най-малките тежести.
Устройството използва два прецизни, 100-километрови, 10-оборотни, променливи резистора (наричани още потенциометри или реостати) - първият за регулиране на напрежението върху намотката, а вторият - за осигуряване на нулева референтна стойност. Кондензатор с капацитет 20 микрофарада предпазва бобината от всякаква нестабилност в реакцията на резисторите и помага при деликатни настройки на позицията на иглата. За измерване на напрежението върху намотката е необходим цифров волтметър, който отчита с точност до 0,1 миливолта. Radio Shack продава ръчни версии за по-малко от 80 USD. С помощта на петволтово захранване везната на Шмермунд може да вдигне 150 милиграма. За по-големи тежести заменете чипа за регулиране на напрежението тип 7805 с чип 7812. Той ще произвежда стабилни 12 волта и ще повдига предмети с тегло почти половин грам.
За да калибрирате везната, ще ви е необходим набор от известни микрограмни тежести. Единична високопрецизна калибрирана тежест с тегло между един и 100 микрограма обикновено струва 75 USD, а на вас ще са ви необходими поне две. Има обаче и по-евтин начин. Дружеството на учените любители предоставя срещу 10 USD комплекти от две калибрирани микрограмни теглилки, подходящи за този проект. Имайте предвид, че тези две тежести ви позволяват да калибрирате везната си с четири известни маси: нула, тежест едно, тежест две и сумата от двете тежести.
За да извършите измерване, започнете с празна везна. Покрийте устройството със стъкления корпус. Задушете електрическия ток, като настроите първия резистор на най-високата му стойност. След това регулирайте втория резистор, докато напрежението се отчете възможно най-близо до нулата, колкото можете да настроите. Запишете това напрежение и не докосвайте повече този резистор, докато не завършите целия набор от измервания. Сега увеличете първия резистор, докато иглата потъне до долния ограничител, след което го върнете обратно, така че иглата да се върне до нулевата стойност. Отбележете отново показанията на напрежението. Използвайте средната стойност от трите измервания на напрежението, за да определите нулевата точка на скалата.
След това увеличете съпротивлението, докато иглата застане на долната опора на проводника. Поставете тежест в таблата и намалете съпротивлението, докато арматурата отново затъмни линията. Запишете напрежението. Отново повторете измерването три пъти и вземете средната стойност. Разликата между тези две средни напрежения е пряка мярка за теглото на образеца.
След като измерите калибрираните тежести, направете графика на повдигнатата маса спрямо приложеното напрежение. Данните трябва да попадат на права линия. След това масата, съответстваща на всяко междинно напрежение, може да се отчете направо от кривата.
Везната на Шмермунд е изключително линейна над 10 милиграма. Наклонът на калибрационната линия намалява само с 4% при 500 микрограма - най-малката калибрирана маса, с която разполагахме. Въпреки това силно ви препоръчвам да калибрирате везната си всеки път, когато я използвате, и винаги да сравнявате образците си директно с калибрираните тежести.