Прибор чижевского инструкция по применению. Самодельная люстра чижевского. Принцип работы люстры

Хочу представить вашему вниманию собственную разработку ионизатора воздуха. Существуют множество приборов данного сегмента, но при детальном анализе принципа работы и их схем было выявлено, что многие из них всего лишь маркетинговый ход и никакой пользы не приносит.

В наше время, когда чистый воздух стал роскошью и подышать им можно только далеко за пределами мегаполисов, данная статья является актуальной. Все мы замечали, что после грозы, воздух становится легким, приятно дышать в полную грудь и если были какие-то недомогания, то это сразу проходило. Данное явление интересовало многих ученых, но докопаться до истины удалось лишь одному. В начале 20 века гениальный русский ученый изобрел прибор, напоминающую люстру и названную именем изобретателя - люстра Чижевского. Ионизатор генерировал только отрицательно заряженные ионы, именно они оказывают благотворное воздействие на организм человека. Ученый приложил большое количество сил, чтобы доказать свою правоту и дать право на жизнь своему прибору. Им были проведены огромное количество опытов и экспериментов на живых организмах. По результатам исследований было выявлено громадная польза искусственного ионизатора как в сельском хозяйстве (увеличивался объем урожая, где работал прибор), так и в медицине, оказывая профилактическое и терапевтическое действие на организм человека. Чижевским были опубликованы результаты в собственной книге :

Как видно из таблицы, ионизатор оказал положительное влияние на все виды болезней.

Позднее в медицине появился новый метод лечения - аэроионнотерапия. Воздух в комнате, где проводится лечение, насыщается прибором легкими аэроионнами, в следствии чего превращается в целебный и напоминает воздух после грозы.

Показания к применению:

  1. Бронхиальная астма
  2. Насморк, фарингит, ларингит, острый и хронический бронхит
  3. Начальная стадия гипертонической болезни
  4. Ожоги и раны
  5. Неврозы
  6. Коклюш
  7. Хронический пародонтит
  8. Лечение отклонений от нормального поведения у новорожденных
  9. Омолаживающий эффект

Это далеко не полный список всех показаний к лечению.

Проводились и до сих пор проводятся исследования аэроионов учеными из Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарёва, доказывающие пользу данного явления, которые так же представляли общественности свои аппараты и которые так же разрушали мифы маркетинга.

Ученым было доказано такое явление, как дефицит аэроионнов в воздухе, что плачевно сказывается на здоровье. Опытные крысы, которые дышали воздухом без аэроионов, становились вялыми, слабыми, утрачивалась репродуктивная функция и в конечном итоге умирали на 10-14 дни опытов. Александром Леонидовичем был предложен проект аэроионификации в помещениях, особенного производственных цехах фабрик и предприятий, ведь именно в таких помещениях наименьшее количество аэроионов. Но это не получило большого распространения.

Итог работы Чижевского стало всемирное признание и внедрение изобретения во все возможные отрасли за рубежом. Иностранные ученые пытались повторить конструкцию люстры Чижевского, но так как ученый не продал свои идеи, создание подобного аппарата не увенчалось успехом за границей. Но со временем почему то внимание к данному открытию становилось все меньше и меньше. И если спросить любого прохожего, слышал ли он что-либо о люстре Чижевского, то большинство дадут отрицательный ответ, что незаслуженно и очень печально.

Перейдем к технической части.

Физический принцип действия:


Ионизация происходит под действием электрического поля высокой напряженности, которое появляется в системе из двух проводников (электродов), имеющих разные размеры, около одного электрода, с малым радиусом кривизны - острие, иголка.

Вторым электродом в такой системе является сетевой провод, провод заземления, сама электрическая сеть, радиаторы и трубы отопления, водопровода, арматура стен, сами стены, полы, потолок, шкафы, столы и даже сам человек. Для получения электрического поля высокой напряженности на острие нужно подать высокое напряжение отрицательной полярности.

При этом из иглы вырываются электроны, которые сталкиваясь с молекулой кислорода, образуют отрицательный ион. т.е. отрицательный ион кислорода - это молекула кислорода О2 с дополнительным, свободным электроном. Именно этот электрон выполнит впоследствии свою благоприятную, положительную роль уже в крови живого организма. Эти отрицательные аэроионы будут разлетаться от острия, иглы ко второму, положительному электроду, по направлению силовых линий электрического поля.

Электрон, покинувший металл острия, может разогнаться электрическим полем до такой скорости, что, столкнувшись с молекулой кислорода, он выбивает из нее еще один электрон, который, в свою очередь, тоже может разогнаться, и выбить еще один, и т. д. Таким образом может образоваться поток, лавина электронов, летящая от острия к положительному электроду. Лишившиеся своих электронов положительные ионы кислорода притягиваются к отрицательному электроду - игле, разгоняются полем и сталкиваясь с металлом острия, могут выбивать дополнительные электроны. Таким образом, возникают два противоположных лавинообразных процесса, которые взаимодействуя друг на друга образуют электрический разряд в воздухе, который получил название тихий.

Этот разряд сопровождается слабым свечением вблизи острия. Возникает этот фотоэлектрический эффект из-за того, что некоторые атомы получают от соударений с электронами энергию, недостаточную для ионизации, но переводящую электроны этих атомов на более высокие орбиты. Переходя обратно в состояние равновесия, атом выбрасывает излишек энергии в виде кванта электромагнитного излучения - тепла, света, ультрафиолетового излучения. Таким образом, на кончиках игл образуется свечение, которое можно наблюдать в полной темноте. Свечение усиливается, с увеличением потоков электронов и ионов, например, когда вы поднесете руку к кончикам иголок на небольшое расстояние 1-3 см. При этом вы еще можете почувствовать этот поток - ионный ветер, в виде едва ощутимого холодка, ветерка .

Требования к прибору по ГОСТу.

1) Количество создаваемых отрицательно заряженных частиц ионизатором (измеряется в 1 см 3) – концентрация аэроионов , является основным параметром любого ионизатора. Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице (Таблица 2)

Чтобы не пропал смыл применения ионизатора воздуха, нужно учитывать, что показатель на расстоянии 1 м должен быть не меньше показателя природной концентрации зарядов воздухе, т.е.1000 ион/см 3 .

Поэтому, целесообразно увеличить показатель концентрации от 5000 ион/см 3 . Максимальное значение выбирается в зависимости от времени применения данного ионизатора.

2) Напряжение на излучателе (ионизирующем электроде). Единица измерения - кВ

Для бытовых ионизаторов воздуха показатель напряжения должен находиться в пределах 20 - 30 кВ. В случае, если напряжение менее 20 кВ, то использование такого ионизатора воздуха не имеет смысла, так как стабильно ионы начинают образовываться при напряжении 20 кВ. Применение в квартире ионизатора с напряжением более 30 кВ может привести к возникновению искровых разрядов, которые способствуют образованию вредных для организма соединений, в том числе и озона. Поэтому заявления производителей о том, что напряжение снижено до 5 кВ и при этом происходит выработка ионов, не уместна. Наука это доказало. Так же существуют биполярные ионизаторы, которые вырабатывают как положительные, так и отрицательные ионы. От таких приборов тоже никакого полезного эффекта не будет, так как по законам физики известно, что отрицательное притягивается к положительному, образуя нейтральный, то есть нулевой заряд. Поэтому такой прибор будет просто в пустую крутить ваш счетчик, при этом не образуя ничего.

Инструкция по применению.

Прибор совершенно безопасен для человека, несмотря на высокое напряжение, подаваемое на излучатель, так уровень выхода тока ограничен до безопасного. Однако, касаться включенного ионизатора не стоит, так как это приводит к вызову неприятного разряда статического электричества. Опасным является случай, когда человек касается одновременно работающего прибора и массивного металлического предмета (холодильника, стиральной машины, сейфа и др.).

Прибор может беспрерывно работать 24 часа в сутки. Следует учесть, что концентрация отрицательных аэроионов кислорода уменьшается с увеличением расстояния от излучателя, как показано в таблице. (Таблица 3)

Определяя дозу ионизации, А.Л. Чижевский использовал понятие «биологическая единица аэроионизации (БЕА) - количество аэроионов, вдыхаемое человеком в естественных условиях за сутки». В среднем, человек получает 1 БЕА за сутки при концентрации отрицательных ионов кислорода (ОИК) 1 тыс/см 3 . Такую дозу считают профилактической, оздоровительной.

Чтобы получить количество аэроионов, вдыхаемое человеком в естественных условиях за сутки - биологическую единицу аэроионизации, достаточно включать ионизатор на время, указанное в строке 3, в зависимости от того, на каком расстоянии от прибора находится человек. Для того, чтобы вдохнуть такое же количество аэроионов, какое получает человек за 24 часа за городом, например в лесу, достаточно включать прибор на время 20 мин (0,3 ч) в сутки, находясь на расстоянии полметра от ионизатора (первый столбец таблицы), или на время 1 час в сутки на расстоянии 1 метр (третий столбец таблицы) и т.д.

А.Л. Чижевский за лечебную дозу принимал 20 БЕА. На первых процедурах аэроионотерапии используют небольшие концентрации вдыхаемых аэроионов. Продолжительность среднего курса составляет 20-30 процедур, проводимых ежедневно, начиная с 10 минут и заканчивая 30 минутами. Повторный курс следует проводить не ранее, чем через 2 месяца .

Излучатель по Чижевскому.

На рисунке представлена схема оригинального излучателя искусственного ионизатора, которую использовал ученый.

Пояснения к рисунку, если кому-то по каким-либо причинам не видно:

1 – обод электроэффлювиальной люстры;2 – держатель;3 – растяжка;3 – растяжка;4 – планка-держатель;5,7 – хомут;6 – хомут наружный;8 – высоковольтный изолятор;9 – стопорный винт;10, 11 – винты;12 – крепление к потолку.

Конструкция, предложенная Александром Леонидовичем, напоминало люстру. К потолку, на изоляторах, подвешивался каркас из легкого металлического обода – кольцо диаметром 1000 мм, которое изготовлялось преимущественно из латунной трубки или стали. На этом ободе натягивалась проволока диаметром 0,25-0,3 мм, перпендикулярно друг другу с шагом 45 мм. После натяжения, конструкция образовывала часть сферы (сетку), выступающую вниз со стрелкой прогиба, равной 100 мм. В точках пересечения проволоки впаяны стальные булавки длинной 300 мм в количестве 372 штук. Люстра подвешивается на фарфоровом высоковольтном изоляторе к потолку помещения и соединяется с шинопроводом с отрицательным полюсом источника высокого напряжения, второй полюс заземлен .

Создание прибора.

Анализируя статьи и схемы, которые представлены в свободном доступе сети Интернет, были выявлены следующие общие недостатки:

  1. применение высоковольтного трансформатора ТВС-110, который довольно масштабный и нуждается в последующей доработке;
  2. использование высоковольтного умножителя, который также довольно громоздкий и нуждается в доработке путем разбития эпоксидного корпуса, что представляет дополнительное затруднение;
  3. применение стабилитронов и использование резисторов высокой мощности рассеивания, которые так же влияют на размеры блока питания и его энергопотребление.
  4. отсутствие делителя напряжения в виде двух резисторов, последовательно соединенных и параллельно подключённых на входе питания высоковольтного блока от электрической сети 220В. Данный делитель напряжения избавляет потребителя от необходимости поисков нулевого провода в розетке 220В, который обязательно должен быть соединен с плюсовым высоковольтным проводом, идущим от трансформатора и подключен к излучателю, тем самым образуя контур заземления, что является обязательным требованием к устройствам данного назначения. Делается это для того, чтобы получить электрического поля высокой напряженности, которое гарантирует правильную работу ионизатора.

Ни для кого не секрет, что старая аппаратура выкидывается, а сменяют ее новые приборы как с более совершенными функциями использования, так и с более совершенной «начинкой». Старые радиоэлементы заменяются новыми, которые по функциональности не уступают, а даже наоборот, превосходят прародителей; уменьшаются их размеры – что влечет за собой уменьшение размеров общей конструкции прибора. Например, массивные цветные телевизоры, в основе которых находится электронно-лучевая трубка (кинескоп), со временем вытиснился новыми, более компактными жидкокристаллическими и плазменными телевизорами.

Устаревшее оборудование выкидывается на свалку, не смотря на то, что внутренняя составляющая этих приборов представляют собой уникальную ценность.

Анализируя схемы высоковольтных блоков питания и их принцип работы, было выявлено, что главная составляющая всех приборов – высоковольтный трансформатор и отдельный умножитель напряжения из старых черно-белых телевизоров. Такие трансформаторы и умножители нуждались в доработке и занимали значительное место в конструкции прибора. Чтобы следовать современной тенденции компактности с сохранением всей функциональности, взор пал на более современные, но также устаревшие телевизоры и мониторы с цветной электронно-лучевой трубкой конца 90-х – начала 2000-х годов.

По сравнению со старыми приборами данного типа, прогресс в конструкцию цветных аппаратов принес много нового как в плане функциональности, так и в плане габаритов. Исследованию подвергся самый главный аппаратный узел – строчный трансформатор. Данное устройство отвечает за повышение напряжения в несколько десятков кВ, без которого не может существовать термоэлектронная эмиссия в электронно-лучевой трубке.

Разобрав несколько мониторов того поколения, списанных на утилизацию, был извлечен строчный трансформатор, который подвергся детальному изучению и анализу.

Трансформатор марки FBT FKG-15A006. В конструкции можно заметить высоковольтный массивный провод, который подключается к кинескопу. Своими размерами данный строчный трансформатор намного компактнее трансформаторов прошлых поколений (на фото уже переделанный под работу трансформатор):



Но по порядку как что делалось.

Перед началом работы была найдена схема данного трансформатора:

Анализ схемы показал, что в своей структуре трансформатор содержит две изолированные обмотки. В составе высоковольтной обмотки были применены мощные высоковольтные диоды, а также высоковольтный конденсатор. Уникальным являлось то, что данная конструкция содержала в себе важные составляющие: две первичные обмотки, высоковольтную обмотку, в состав которой входит высоковольтное умножение. А компактный корпус, в который помещена конструкция – есть большое преимущество перед известными схемами, где отдельно использовались более габаритные и трансформатор, и умножитель напряжения.

  1. Снятие нагрузочных напряжений на обмотках трансформатора.

Для данного опыта были использованы: звуковой генератор с синусоидальным импульсом, строчный трансформатор, осциллограф для грубой оценки напряжения на обмотках и наблюдения вида сигнала, милливольтметр для снятия точных показаний напряжений обмоток.

Выставленные параметры звукового генератора: форма тока – синус, частота – 20 кГц, амплитуда – 1 В.

Результаты исследований представлены в таблице (Таблица 4):

Также важно найти главную характеристику любого трансформатора – коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации находится по формуле:

где U 2 – напряжение на вторичной обмотке трансформатора, U 1 – напряжение на первичной обмотке трансформатора. Для данного трансформатора коэффициент трансформации составил k = 30*10 3 /4= 7,5*10 3 . Если коэффициент трансформации больше единицы, то такой трансформатор считается повышающим, чем в действительности и является.

2.Проверка мощности высоковольтных диодов.

Для того чтобы понять, какие диоды использованы в конструкции и определить их нагрузочные параметры, а также определить работоспособность, было сделано следующее исследование.

Путем замыкания положительного разрядного высоковольтного провода на контур заземления, тем самым превратив отрицательный провод в положительный, подключив к нему встроенный высоковольтный конденсатор, добились изменения полярности трансформатора. Затем подключив теперь уже положительный провод к источнику питания порядка 100 В, а к отрицательному проводу последовательно подключив амперметр, начали подавать плавно напряжение на источнике питания. Срабатывания диодов произошло при напряжении 38 В, что удостоверяло в таких фактах, как: 1) диоды работоспособные; 2) диоды являются мощными и такая диодная сборка годится для дальнейших исследований.

Подводя итоги эксперимента было сделано важное открытие: для дальнейшего изобретения и работы прототипа ионизатора можно достаточно легко поменять полярность высоковольтной обмотки, что избавляет от нарушения целостности корпуса трансформатора. Это еще один большой плюс по сравнению с использованием умножителя напряжения, где нужно было разбивать корпус из эпоксидной смолы, что достаточно проблематично, и вручную менять полярность путем выпайки требуемых проводов.

Модернизация строчного трансформатора.

Благодаря полученным во время экспериментов данных, был намечен план работы по модернизации строчного трансформатора fkg15a006. В конструкции предусмотрены два подстрочных резистора, которые для дальнейшей работы не были нужны и были аккуратно удалены посредством спила алмазным диском. Место спила было изолированно и заклеено декоративным пластиком. Далее был укорочен высоковольтный провод до самого основания и соединен с минусом трансформатора. Контакт встроенного высоковольтного конденсатора соединяется с 8 контактом, который теперь является плюсом. Лишние контакты были удалены и заизолированы. В качестве изолятора выступала эпоксидная смола, которая является хорошим диэлектриком. После высыхания смолы излишки были удалены механическим путем.

Гениальная идея инженера, который смог уместить богатый внутренний набор элементов и наличие последовательно соединенных диодов во вторичной обмотке, позволило легко, с наименьшей затратой сил и средств провести нужные изменения. То, что являлось никому не нужным материалом на выброс из-за устарения, оказалось уникальным по своему строению прибором. Поэтому, прежде чем выкинуть старую технику, стоит задуматься о других возможных сферах применения составляющих данного аппарата. Ведь много интересного и полезного можно сделать из бросового и подручного материала. Именно это и показывает данная работа.

Принципиальные схемы управления строчным трансформатором

Для работы трансформатора с максимальным КПД, известные схемы, которые распространены в сети Интернет, не годились. Тем более после анализа были выявлены явные серьезные недостатки. Учитывая данные минусы, были разработаны три уникальных, независимых друг от друга, не встречавшихся ранее в сети Интернет, схемы.

Схема на двух динисторах

Рассмотрим подключение динистора к сети переменного питания через диодный мост.

После двух полупериодного выпрямителя появляется пульсирующее напряжение или по-другому называется постоянным.

Двухполупериодное выпрямление интересно тем, что напряжение начинается с нуля, достигает максимального значения и опять опускается в ноль. В данном случае при опускании напряжения в ноль означает, что при любой работе динистора – он всегда закроется.

В зависимости от RC-цепочки процесс зарядки конденсатора изменяется. Можно подобрать τ – постоянную цепочки, которая равняется произведению R*C, таким образом, что динистор будет открываться при достижении напряжения на конденсаторе такого значения, которое заведомо превысит напряжения открывания динистора.

Для правильной работы динистора, на графике нужно отметить напряжение открытия динистора. Допустим U пика = 310В, а напряжение открытия динистора DB3 - 30 В.

Напряжения открытия можно добиться в разных точка графика: как от 30 В до пика - 310 В, так и за пределом пика, когда график пошел на спад и напряжение полупериода стремится к нулю. Все зависит от постоянной цепи τ. Но желательно, чтобы напряжение открытия произошло на пике зарядки конденсатора.

Для установки определенного τ задается конденсатор постоянной величины, так как резистор легче подобрать. Время полупериода можно легко найти. Допустим один полупериод составляет 10 mс. Тогда в пике полупериода τ будет составлять 5 mс. Зная емкость конденсатора и необходимое значение постоянной цепочки τ, которую нужно добиться для наиболее раннего срабатывания динистора, можно найти нужное сопротивление из известной ранее формулы τ=R*C.

Чем до большего значения заряжается конденсатор, тем больше его энергия, которое отдается на первичную катушку трансформатора. То есть количество энергии пропорциональна квадрату напряжения на данном конденсаторе и прямо пропорционально емкости конденсатора. Таким образом мы можем отдать более высокую энергию на катушку и получить более высокое напряжение на вторичной обмотке.



Описание схемы:

Данная схема состоит из предохранителя, в качестве которого был взят резистор с малым сопротивлением, делителя напряжения, состоящего из двух последовательно соединенных резистора, подключенных ко входам питания сети 220 В, диодного моста, который является двухполупериодным выпрямителем, времязадающей цепочки R 3 и конденсатора C 1 , двух динисторов КН102И, параллельно включенного диода и выходы на обмотку трансформатора.

Принцип работы:

В данной схеме используются динисторы отечественного производства КН102И. Именно данные динисторы, так как не имеет зарубежных аналогов и выдерживают ток до 10 А. Добиваемся оптимальной постоянной цепи (τ=2,8 мс), при котором конденсатор заряжается на максимальное напряжение. Конденсатор С 1 заряжается по цепи: плюс диодного моста, резистор R 3 , конденсатор С 1 , первичная обмотка трансформатора, минус диодного моста. Использование двух динисторов повышает напряжение заряда конденсатора (до 220В). При заданном максимальном напряжении заряда конденсатора, достигается напряжение открытие динистора. При открытии динистора происходит разряд конденсатора через первичную обмотку, в следствии чего происходит колебательный процесс в виде затухающих колебаний. Появляется переменное затухающее напряжение, которое трансформируется трансформатором. Только переменное напряжение может трансформироваться, так как трансформатор является высокочастотным (частота колебания 20 кГц). После трансформации напряжение повышается вторичной высоковольтной катушкой и выпрямляется диодной сборкой, которая находится в корпусе строчного трансформатора.

Диод VD1 является своеобразным фильтром, который проводит только отрицательные полуволны всечастотного колебания, тем самым добиваясь как положительного, так и отрицательного колебания в цепи.

Производительность схемы составило 24500 ионов/см 3 .



Данная схема практически идентична предыдущей, за исключением тиристора, который здесь заменен на один из динисторов и добавлении второй времязадающей цепочки R 3 и конденсатора C 1 , служащей для настройки динистора.

Описание схемы:

Схема состоит из предохранителя, в качестве которого был взят резистор с малым сопротивлением, делителя напряжения, состоящего из двух последовательно соединенных резистора, подключенных ко входам питания сети 220 В, диодного моста, который является двухполупериодным выпрямителем, две времязадающей цепочки R 3 , C 1 и R 4 , C 2 , одного динистора DB3, подключенного в цепь управляющего электрода тиристора, тиристора, параллельно включенного диода и выходы на обмотку трансформатора.

Принцип работы:

В схеме в качестве подачи импульса на управляющий электрод тиристора используется динистор. Аналогично предыдущей схеме, для данного динистора рассчитывается постоянная цепи τ 1 , настраивается таким образом, чтобы динистор открывался при достижении на конденсаторе C 1 максимального тока зарядки. В качестве исполнительного механизма является тиристор, который пропускает ток через себя значительно большей величины по сравнению с двумя динисторами. Особенностью данной схемы является то, что первее заряжается конденсатор C 2 до максимального значения, которое устанавливается времязадающей цепочкой R 4 *C 2 . А уже вслед за C 2 начинает заряжаться конденсатор C 1 . Тиристор будет закрыт до тех пор, пока τ 1 времязадающей цепочки R 3 *C 1 не откроет динистор, после открытия которого подается импульс на управляющий электрод тиристора для открытия последнего. Данное радиотехническое решение применено для того, чтобы конденсатор C 2 смог зарядиться до полного максимума, тем самым максимально отдать свою энергию при разрядке на первичную обмотку трансформатора. При разрядке C 2 появляется колебательный контур, аналогично предыдущей схеме, тем самым образуя колебательный процесс, который трансформируется трансформатором.

Для получения положительных и отрицательных волн на трансформаторе, параллельно подключен диод VD3, который пропускает только один тип волн.

Производительность схемы составило 28000 ионов/см 3 .

Схема на транзисторах





Описание схемы:

Данная схема позволяет перевести работу строчного трансформатора от постоянного питания, т.е. от батарей, тем самым позволяя сделать ионизатор мобильным. Потребляемый ток находится в пределах 100 - 200 мА, что достаточно мало, обеспечивая непрерывную работу на одной аккумуляторной батареи в течении 1-2 месяца (в зависимости от емкости аккумуляторной батареи).

Принцип работы:

В качестве задающего генератора используется стандартный транзисторный мультивибратор, который вырабатывает частоту колебаний порядка 20 кГц. Частота генерации задается времязадающими цепочками. В данной схеме их две: R 2 , C 3 и R 3 , C 2 . Период колебаний данного мультивибратора равен Т=τ 1 +τ 2 , где τ 1 = R 2* C 3 , τ 2 = R 3* C 2 . Мультивибратор является симметричным, если τ 1 =τ 2 . Если посмотреть на выходе осциллограмму напряжения любого коллектора транзистора, то увидим сигнал, почти близкий к прямоугольному. Но на самом деле он не прямоугольный. Объясняется это тем, что мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия: в одном их них транзистор VT1 открыт током базы и находится в состоянии насыщения, а транзистор VT2 закрыт (находится в состоянии отсечки). Каждое из этих состояний квазиравновесия неустойчиво, так как отрицательный потенциал на базе закрытого транзистора VT1 по мере зарядки конденсатора С3 стремится к положительному потенциалу источника питания Uп (зарядка конденсатора C2 идет быстрее, чем разрядка конденсатора С3):

В тот момент, когда этот потенциал станет положительным, состояние квазиравновесия нарушится, закрытый транзистор откроется, открытый закрывается, и мультивибратор переходит в новое состояние квазиравновесия. На выходе формируются почти прямоугольные импульсы Uвых при скважности N ≈2 .

Но в данной схеме формой сигнала можно пренебречь, так как далее по цепи стоят транзисторные ключи VT3 и VT4, которые срабатывают на низком уровне напряжения. Эти транзисторы задают форму сигнала, близкой к прямоугольной. Если отношение периода Т к τ равняется двум, то такой тип сигнала называется меандром. Ток протекает, если транзисторы VT3 и VT4 открыты, от плюса источника питания, через первичную обмотку трансформатора, транзистора VT4, минус источника питания. Но после полупериода транзистор VT2 закрывается, значит мгновенно закрываются VT3 и VT4. При этом происходит резкое изменение тока от максимального значения, которое определяется напряжением источника питания и омическим сопротивлением первичной обмотки строчного трансформатора, с нескольких ампер до некоторого минимального значения. В следствии данного явления в обмотке возникает ЭДС индукции . А магнитный поток прямо пропорционален намагничивающей силе, то есть току, который протекает через транзистор VT4, умноженную на количество витков ω.. Скорость магнитного потока определяет ЭДС, поэтому в данной конструкции схемы были применены быстродействующие транзисторы, то есть высокочастотные транзисторы, которые способны очень быстро прекратить ток. Чем быстрее открывается и закрывается транзистор, тем быстрее меняется ток в цепи. Так как на первичной обмотке возникает ЭДС большой величины, порядка более 100 В, то были также применены высоковольтные транзисторы.

Производительность схемы составило 26700 ионов/см 3 .

Все схемы собраны на монтажной плате, так как на момент создания не было возможным разжиться фольгированным текстолитом. Разводку печатных плат добавлю позднее.

В качестве излучателя можно использовать любой равномерногладкий изолированный металл произвольной формы. Как говориться на вкус и цвет товарища нет, так и здесь форма излучателя может быть произвольной.

Пока нет фото готового аппарата, хочу добавить функцию дистанционного управления и таймер обратного отчета работы прибора для удобства использования. Все это будет помещено в корпусе от бра, излучателем будет выступать сам торшер, при этом сохранится основная функция бра - свет, который так же будет включаться через пульт управления.

Подводя итоги, хочется отметить, что представленные схемы отличаются от других известных своей простотой в исполнении, но более эффективные в работе; малыми, компактными размерами, с малым энергопотреблением и самое главное, что эти схемы может собрать любой, кто дружит с паяльником, так как детали все не дефицитные, некоторые даже выкидываются (как например строчный трансформатор).

Да прибудет в ваш дом чистый, свежий, целебный воздух. Но перед применение проконсультируетесь с врачом.

Ниже представлено видео работы строчного трансформатора от двух разных схем. Так как измерить высоковольтное напряжение не было возможно, в качестве измерения напряжения был взят импровизированный вольтметр - пробой в воздухе. Известно, что 1 см пробоя в воздухе равняется около 30 кВ, что наглядно показывает работу строчного трансформатора и что при данном напряжении вырабатываются аэроионны.

Список используемой литературы:

  1. Чижевский А. Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. - М.: Госпланиздат, 1960 (2-е издание - Стройиздат, 1989).
  2. http://люстрачижевского.рф/LC/TPPN/Prin_rab.html
  3. http://www.ion.moris.ru/Models/Palma/Primenenie/Palma_primenenie.html
  4. http://studopedia.ru/2_73659_multivibratori.html

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Схема на двух динисторах
VS1, VS2 Тиристор & Симистор

КН102И

2 В блокнот
VD1 Диодный мост Bl2w10 1000 В. 2А 1 В блокнот
VD2 Выпрямительный диод

SF18

1 В блокнот
C1 Конденсатор 470 пФ 1 В блокнот
R1, R2 Резистор 36-50 кОм 2 В блокнот
R3 Резистор 6-7.5 кОм 2 Вт 1 В блокнот
Строчный трансформатор fkg-15a006 1 В блокнот
FU1 Предохранитель-резистор 47 Ом 1 В блокнот
Схема на тиристоре с управляющим электродом
VD1 Диодный мост

DB107

1 В блокнот
VD2 Выпрямительный диод

FR152

1 В блокнот
VD3 Выпрямительный диод

SF18

1 В блокнот
VS1 Динистор 1 В блокнот
VS2 Тиристор

BT151-500C

1

Мы живём в больших городах в условиях невиданного ранее в истории человечества комфорта и всё время болеем! И ладно бы это были всевозможные бактериальные и вирусные инфекции, вызванные невольной скученностью. С ними медицина более или менее успешно справляется и эпидемический порог превышается крайне редко. Больше всего нас поражают всевозможные простудные, сердечно-сосудистые заболевания, а также аллергии и опухоли. Население сельской местности и малых городов гораздо меньше подвергается этим заболеванием, несмотря на то, что условия жизни там не в пример тяжелее. В чём же дело?

Чтобы в этом разобраться, надо опуститься на клеточный уровень. Все реакции синтеза в клетках идут с передачей свободных электронов. Их носителями в основном являются ионы ОН. Вода, обогащённая ионами ОН, называется «живой», обогащённая ионами Н — «мёртвой». Недостаток свободных электронов приводит к нарушению энергообмена в клетках. Клеткам не хватает ресурсов, чтобы полноценно усваивать поступающую в организм пищу. Вместо того, чтобы снабжать организм энергией, синтезировать необходимые иммуноглобулины для повышения сопротивляемости организма, в организме накапливается липидно-жировой балласт и холестериновые бляшки в сосудах.

Для того, чтобы в организме ионов ОН было больше, чем ионов Н, водная составляющая тела должна принять больше свободных электронов. Свободные электроны в большом количестве поступают в организм с отрицательно заряженными ионами воздуха. Они в большом количестве выделяются растениями и фитопланктоном в ходе фотосинтеза, наши предки недостатка в них никогда не испытывали. В городах же, особенно крупных, ситуация диаметрально противоположная Даже те отрицательные аэроионы, которые попадают в города с ветром, в массовом порядке нейтрализуются положительно заряженными поверхностями бытовой техники. На улицах роль разрушителей играют выхлопные газы бесчисленных автомобилей, дымы котельных, заводские трубы.

Нормы санэпиднадзора СНИП 2153-80 стандартизируют не менее 3000 отрицательных аэроионов на кубический сантиметр «хорошего воздуха». Нижняя граница нормы — 600. Однако по последним исследованиям, их количество в наших квартирах и офисах снижается до 20-80 ионов на см 3 и даже меньше. На улице — не более 300. Отсюда постоянное чувство слабости, недосыпа даже при хорошем питании и нетрудной работе, оттого бледны и болезненны дети, страдающие расстройством внимания и отсутствием аппетита..

Человечество давно обратило внимание на эту опасность. Массовая автомобилизация общества поставила эту проблему в мегаполисах Европы США и восточной Азии гораздо раньше, чем у нас. В магазинах бытовой техники часто можно увидеть ионизаторы воздуха корейского и китайского производства, которые снимают дефицит аэроионов в помещениях.

Однако раньше всех проблему дефицита аэроионов решил наш соотечественник, ученик К.Э. Циолковского, выдающийся биофизик Александр Леонидович Чижевский. Учёный-энциклопедист, философ-космист, он открыл циклы активности солнца, изучал их влияние на поведение животных и людей, что привело к основанию науки гелиобиологии. За свою жизнь он усеел получить государственные премии за открытия и провести 16 лет в сталинских лагерях за научные и философские взгляды.

Именно Чижевский предсказал «аэроионный голод» ещё в 30-х годах прошлого века, он же и предложил меры для его преодоления, создав прибор, насыщающий кровь и далее весь организм отрицательными аэроионами. Прибор получил название «люстра Чижевского». С люстрой его роднит только то, что его крепят на потолке и отчасти форма.

Схема прибора достаточно проста. Любой, кто знаком с паяльником и умеет читать электрические схемы, способен собрать его самостоятельно.

Люстра Чижевского за считанные минуты насыщает воздух целебными аэроионами, доводя их концентрацию до 20000 см 3 ! В результате не только оптимизируется деятельность организма, но и появляется реальная перспектива продления активного периода жизнедеятельности, продления жизни человека. Не зря в горных местностях, где воздух перенасыщен отрицательными ионами так много долгожителей. Как тут не вспомнить и тибетских монахов, которые живя в холодном климате, легко одеваясь и питаясь однообразной пищей, обладают железным здоровьем и живут по 80 и более лет. К тому же, учёные из института биофизики в Пущино установили, что благодаря аэроионам в организме вырабатывается фермент супероксиддимутаза (СОД), которое сдерживает старение. Под воздействием СОД жизнь лабораторных крыс продлевалась с трёх до 4,5 лет.

Люстры Чижевского, сконструированные на основе чертежей из архива А.Л. Чижевского, в разных вариациях и уже более 20 лет выпускаются российской промышленностью. Есть как простые модели в виде горизонтального обруча, так и выполненные на самый взыскательный вкус.

Чтобы эффект от использования люстры Чижевского был оптимальным, помещение необходимо проветрить, иначе вся пыль в комнате зарядится отрицательно и осядет на самой люстре и горизонтальных поверхностях. Для ионизации воздуха в помещении достаточно 10-15 мин. Можно включать прибор несколько раз в день в отсутствии людей. Для проведения профилактических процедур (аэроионопрофилактика), нахождение при включённой люстре надо начинать с 30 мин, постепенно увеличивая до 3-4 часов под наблюдением врача. Время пребывания под люстрой следует увеличивать осторожно, может появиться головная боль, как у городского жителя, впервые попавшего на свежий воздух в лесу или в горах.

Использование потолочной люстры достаточно эффективно, но имеет некоторые побочные эффекты, как в виде пыли на приборе, так и появление со временем тёмного круга на потолке над ней. Поэтому были разработаны и другие модификации прибора, такие как лампа Чижевского, или прибор Элион 132, выполненный в виде глобуса, где вся начинка находится внутри. Стоимость люстр Чижевского отечественного производства, в зависимости от модели, колеблется в пределах от 1200 до 3500 рублей.

В заключение нельзя не сказать об ионизаторах импортного производства и современных конструкций. Поскольку население нашей страны в общих чертах имеет представление о пользе ионизации воздуха, рынок бытовых и офисных ионизаторов уже вполне сложился и предлагает модели на любой вкус и кошелёк. Для примера можно упомянуть продукцию корейской фирмы Maxion Keosan, которая предлагает ионизаторы для обслуживания площадей от 10 до 80 кв.м и ценой от 1 до 10 тысяч рублей. Современные ионизаторы работают по принципу «ионного ветра», прогоняя через конструкцию окружающий воздух, часто даже без вентилятора, за счёт электромагнитных эффектов, очищая его от пыли и насыщая отрицательными аэроионами. Вот примеры нескольких моделей разной мощности

Существует также множество комнатных и автомобильных ионизаторов по цене 250-350 рублей, весом 120-150 грамм. Они работают от батареек или автомобильного прикуривателя, некоторые вставляются непосредственно в сетевую розетку. Несмотря на малый размер, они работают по тому же принципу, что и большие ионизаторы. Надо только периодически их открывать и протирать накопившуюся пыль.

По сравнению с такими устройствами, старая добрая люстра Чижевского, даже исполненная в виде глобуса, большинству потребителей покажется архаичной. Однако она имеет одно несомненное преимущество, благодаря которому и дальше будет занимать на рынке собственную нишу. Дело в том, что на подобные отечественные приборы разработаны подробные лечебные и профилактические методики, которые позволяют иметь физиотерапевтический кабинет на дому и творчески подходить к заботе о собственном здоровье.

Время чтения ≈ 8 минут

Что такое люстра Чижевского? В чем заключается принцип ее действия? Чем он может быть полезна в быту? Как изготовить люстру Чижевского своими руками, по какой схеме? Подробное описание и ответы на все эти вопросы – в нашем материале.

Люстра Чижевского: особенности, инструкция по изготовлению

Люстра (или лампа) Чижевского представляет собой ионизатор воздуха. Используются такие устройства во многих современных квартирах, чьим жителям надоел городской смог, и они хотят дышать свежим, почти «лесным» воздухом.

Конечно, ионизатор воздуха можно приобрести практически в любом магазине бытовой техники. Но, мы не ищем легких путей. Поэтому, давайте раздеремся, как сделать люстру Чижевского «в гараже», и наслаждаться воздухом, от которого веет летней грозой.

Что такое Чижевского: немного теории

Для существования организму человека необходимо воздух. А для комфортной и долго жизни – качественный и чистый воздух. Ион – один из элементов, который содержится в воздушном пространстве. Он имеет свойство становиться отрицательным или положительным, в зависимости от типа заряда.

Так, что же представляет собой лампа Чижевского? Это устройство, которое способно изменять число электронов в воздухе. Причем, это самое первое устройство в истории, которое способно на такое.

Если совсем упростить описание, и обойтись лишь одним предложением, то изобретение Чижевского можно назвать обычным управляющим электродом.


Краткий экскурс в историю

В начале XX столетия ученые по всему миру начали активно изучать процессы ионизации воздуха. А все потому, что каждый из них желал найти решение задачи, которая заключалась в возможности .

Люстра Чижевского – достояние масштабной и кропотливой работы исследователей. Даже сегодня, в век высоких технологий, многие ученые не могут вынести однозначный ответ касаемо влияния этого устройства на живой организм.

Конструкция получила свое название в честь известного во времена СССР биофизика Чижевского А. Л. Но, им имеет непрямое отношение к изобретению. Он лишь разработал методики ионификации аэрометодом, которые стали теоретической, а позже и практической основой лампы.

В записях ученого были найдены отчеты экспериментов, которые установили, что воздух без ионов оказывает крайне негативное влияние на человеческий организм, а также самочувствие животных. После повторных экспериментов его мысли подтвердились современными великими умами.

Принцип работы люстры

Действует лампа Чижевского довольно просто. Так, мы выяснили, что устройство представляет собой электрод, работающий по схеме:

  1. На основной элемент конструкции подается напряжение, которое генерируется в устройстве, состоящем из 2-х электродов. Последние представляют собой элетропроводники с разными радиусами;
  2. К электроду с меньшим поперечным сечением прикреплена конструкция, похожая на иглу. Второй электрод – обычный провод, по которому течет ток и передается напряжение;
  3. Иголка, расположенная на первом электроде, играет самую важную роль во всей конструкции, так как от нее постоянно отрываются электроды. Процесс этот возникает во время касания иглы воздушными молекулами;
  4. «Переработанные» частицы воздуха «выпускаются» из конструкции, и попадают в наши легкие.

Применение люстры Чижевского в современном мире

В жизни современного человека полным-полно различных устройств и приспособлений, которые способны сделать жизнь более простой, комфортной, приятной, увлекательной. Это одна «сторона медали».

Но, взглянув с другой стороны мы видим (точнее – ученые понимают), что все эти устройство практически «съедают» воздух, заполняя его положительными зарядами. В результате мы имеет «дефицит отрицательных частиц».

Чтобы нормализовать все процессы жизнедеятельности, нужно снизить негативное влияние гаджетов на воздух. Именно для этой цели и применяется люстра Чижевского – воздушный ионизатор.

Инструкция по использованию

Люстра Чижевского будет оказывать положительное влияние на организм только в том случае, если использовать правильно, строго по инструкции. Главное – запомнить, что как только вы принесли конструкцию в дом, необходимо правильно провести первый «сеанс», а также монтаж конструкции:

  1. Включить аппарат на 30 минут. Не более!
  2. Каждый день постепенно увеличивать длительность сеанса, пока его продолжительность не дойдет до 3-4-х часов в сутки.

Если вы живете в городе, и ранее никогда не пользовались ионизаторами воздуха, то после запуска лампы Чижевского можете почувствовать головную боль или даже тошноту. Если это произошло – не беспокойтесь, так как это нормальная реакция организма на непривычный воздух в помещении. Вам нужно лишь сократить сеансы, и увеличивать их с меньшим интервалом.

Немаловажно также и грамотно установить устройство:

  • Потолки помещения должны иметь не менее 2,5 м. в высоту;
  • Влажность воздуха в комнате должна держаться на уровне до 75%;
  • В воздухе не должны находиться какие-либо химические вещества;
  • Лампа должна располагаться на расстоянии минимум 2,5 м. от техники.

Польза и вред от использования лампы Чижевского

К сожалению, назвать ионизацию воздуха исключительно полезной процедурой для человеческого организма нельзя. Конечно, когда в помещении уничтожаются все микробы и бактерии – это хорошо, так как в наш организм они уже не проникают, и это даже помогает излечить некоторые заболевания.

Но, если постоянно дышать воздухом, переполненным отрицательно заряженными частицами, то стоит готовиться к негативным последствиям. Поэтому, давайте подробнее разберемся с этими моментами.

Польза

Самодельный преобразователь частиц как минимум позволяет очистить воздух в комнате, что положительно сказывается на здоровье человека. Особенно того, который уже страдает от некоторых заболеваний:

  • Воспалений слизистых бронхов, горла, носа;
  • Астмы или приступов удушья по неизвестным причинам;
  • Инфекционных недугов (например, туберкулеза);
  • Различных аллергий;
  • Проблем с нервной системой.

Более того, лампа Чижевского не только позволяет эффективно справляться с очисткой воздуха, но и в общем положительно влияет на здоровье человека:

  • Улучшает концентрацию внимания, снимает усталость, помогает эффективнее справляться с работой;
  • Минимизирует риск возникновения проблем с мозговым кровообращением, что уменьшает мигрень, головокружения и т.п.;
  • Помогает легким насыщаться очищенным кислородом, улучшая их работу.

Кроме человеческого организма, Чижевского способна положительно влиять также и на другие живые организмы. Так, устройство часто применяется в области выращивания растений, ведь этот прибор стимулирует рост клеток, а также увеличивает продолжительность их жизни.

Стоит помнить, что существует масса лабораторных и кустарных испытания устройства Чижевского, и лишь малая их часть подкреплена доказательствами пользы аппарата, которые обоснованы наукой. Поэтому, многие «достижения» конструкции остаются под вопросом.

Вред

Несомненно, люстра – устройство, отличающееся массой преимуществ. Но, помимо пользы может нанести также и вред своему владельцу. Так, в процессе проведения сотен тысяч опытов, исследователи выявили такие вредные «стороны» аппарата:

  • Может стать причиной осложения заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  • Часто вызывает сильные ноющие головные боли в лобовой части;
  • Нередко нарушает ритм дыхания.

Есть мнение, что использовать лампу Чижевского разрешено людям любых возрастных категорий. Но, опираясь на теорию действия устройства, можно сделать выводы, что ионизатор рекомендован далеко не всем.

Основные противопоказания:

  • Раковые опухоли разной локализации;
  • Почечная недостаточность;
  • Последние стадии туберкулеза;
  • Сердечная недостаточность.

Люстра Чижевского своими руками: схема, описание изготовления

Разберем самую простую схему лампы Чижевского, которая питается от сети напряжения 220 Вольт:

Как работает электросхема

Когда «плюсовой» полупериод напряжения проходит через резистор R1, VD1 и первичную обмотку трансформатора, начинает заряжаться конденсатор С1. VS1 – тринистор, который в этот момент закрыт из-за отсутствия тока в управляющем диоде VD2.

При «минусовом» полупериоде напряжения, диоды VD1 и VD2 закрыты. На катоде тринистора напряжение падает ниже уровня напряжения на электроде. В цепи этого электрода образовывается ток, и тринистор открывается.

Во время этого процесса конденсатор С1 постепенно разряжается, и передает заряд через первичную обмотку Т1. На вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения. Все это повторяется с каждым периодом.

Выпрямитель, собранный на диодах VD3-VD6, выпрямляет импульсы высокого напряжения. Постоянное напряжение на выходе выпрямителя проходит через ограничивающий резистор R3, и идет дальше – на «лампу».

Конструкционные особенности, и необходимые детали

Перед сборкой устройства позаботьтесь, чтобы у вас были подготовлены все радиодетали:

  • Резистор R1. Должен иметь сопротивление 9 кОм (можно параллельно соединить 3 сопротивления типа МЛТ-2);
  • Резистор R3. Изготавливается из параллельно соединяемых МЛТ-2 так, чтобы общее сопротивление составило 15 Мом;
  • Диоды VD1, VD2. Можно брать любые с рабочим током от 350 мА, и обратным напряжением от 400 В (для VD1), и 100 В (для VD2);
  • Конденсатор С1. Типа МБМ, с напряжением от 250 В. С2-С5 – ПОВ-типа с напряжением 10 кВ. Можно брать и любые другие конденсаторы, рассчитаны на высокое напряжение;
  • Тринистор VS1. КУ202К-Н или КУ201К, Л;
  • Трансформатор Т1. Оптимально – мотоциклетная катушка зажигания типа Б2Б на 6 В. Но, сгодится и любая другая. К примеру, от автомобиля.Также можно взять обычный телевизионный трансформатор ТВС-110Л6, и соединить его 3-й провод с конденсатором С1, 2-й и 4-й с «нулевым» проводом, а высоковольтный с конденсатором С3 и диодом VD3.

Для конструкции стоит подобрать подходящий по размерам корпус из прочного пластика. Главное, чтобы расстояние между высоковольтными конденсаторами и диодами было как можно большим. А еще лучше – сразу после пайки залить эти детали воском или силиконом, что сведет к нулю риск короткого замыкания контактов, или коронного разряда, озонного запаха.

На правах итога

Вот мы и собрали люстру Чижевского своими руками. Представленная схема, и описание к ней предельно простые и понятные даже новичку. Каждый без особых проблем сможет собрать такой ионизатор у себя дома.

Главное – всегда помнить о правилах безопасности во время сборки устройства, и в процессе его использования. Так, всегда тщательно изолируйте места пайки проводников, и увеличивайте сеансы включения лампы постепенно.

Напоследок, как всегда – полезное видео по работе устройства:


Люстра Чижевского появилась у моих родителей около 10 лет назад. Конструкция, свисающая с потолка, не украшала интерьер, а через полгода вокруг нее образовалось темное пятно из пыли. Стало понятно, что включать прибор можно только после влажной уборки с проветриванием. Еще одно неприятное воспоминание - заболели и погибли рыбки в аквариуме, стоявшем неподалеку. На этом список неприятностей заканчивается.

Объективно - родители чувствуют себя бодро, крайне редко простужаются и ни разу не болели гриппом. Кошке явно нравится находиться в комнате после ионизирования, а это веский аргумент в защиту прибора.

Как работает и чем полезна люстра Чижевского

Споры о целесообразности использования люстры Чижевского не прекращаются уже больше 70 лет. Проблема люстры в том, что вместе с отрицательными ионами кислорода образуется озон, контролировать концентрацию которого сложно. С одной стороны, озон дезинфицирует и освежает воздух, а с другой - избыток этого газа может быть вредным для здоровья. Создавая ионизатор, Чижевский стремился сделать воздух в помещении близким к лесному.

Ионизация квартиры не может заменить прогулок на свежем воздухе, но прибор очищает воздух, обеззараживает его и создает ощущение свежести. Позитивное воздействие на организм отрицательных ионов кислорода доказано, но перенасыщенный ими воздух вреден. В природе баланс ионов с положительным и отрицательным знаком происходит естественным образом, искусственно достичь идеального соотношения крайне сложно.

Не пытайтесь усилить эффект увеличением времени работы люстры! Однако учтите, что недостаточная доза аэроионов не окажет воздействия. Первые сеансы ионизации могут стать причиной головокружения или головной боли. Вспомните, об «отравлении свежим воздухом», которое испытывает каждый горожан после продолжительной прогулки по лесу - это вполне прогнозируемая реакция.

На фото справа молодой ученый-изобретатель Александр Леонидович Чижевский

Что лечит люстра Чижевского

Установка ионизатора особенно полезна при:

  1. Бронхите, ларингите, рините и подобных проблемах.
  2. Инфекционных болезнях.
  3. Туберкулезе на начальной стадии.
  4. Бронхиальной астме.
  5. Аллергии.
  6. Гипертонии в начальной стадии.
  7. Заживлении ран и ожогов.
  8. Неврозах.
  9. Детском коклюше.
  10. Снижении тонуса и общей слабости.

Кому люстра Чижевского противопоказана

Ионизация может причинить вред при неумеренном использовании. От избытка озона, который образуется при работе люстры Чижевского, может заболеть голова, часто возникает беспричинная усталость, раздражительность и т.д.

От применения прибора лучше отказаться, если вы страдаете:

  • Бронхиальной астмой, сопровождаемой сердечной недостаточностью.
  • Гипертонией и сердечной недостаточностью в тяжелой форме.
  • Почечной недостаточностью.
  • Склерозом и склонностью к спазмам сосудов.
  • Атрофией слизистой оболочки носа (озеной).
  • Истощением организма после тяжелой болезни.
  • Туберкулезом или онкологическим заболеванием во второй-третьей стадии.

Медики неоднозначно относятся к ионизации помещений, но нужно признать, что воздух на курортах гораздо насыщеннее аэроионами. При этом оздоровительный эффект высокогорных и морских курортов вне сомнений.

Самое удивительное открытие в области аэроионизации и светотехнологий принадлежит русскому ученому биофизику Александру Чижевскому — действительному члену 18-ти академий мира, руководителю нескольких всемирно известных лабораторий, работавшему даже в тяжелейших условиях сталинских лагерей и так и не удостоившемуся государственной премии из-за своих политических взглядов и разработок в гелиобиологии, близкому другу К. Циолковского, поэту и художнику… Это был незаурядный, пытливый человек, доктор наук, талантливый ученый, сделавший потрясающее открытие еще в 20-40-е годы ХХ столетия. Чижевский опытно установил факт воздействия отрицательных и положительных ионов воздуха на живые организмы (в том числе, на человека). Ученый создал модель, осуществляющую искусственную аэроионизацию, которая и получила название знаменитой лампы (или люстры) Чижевского. Почти сто лет отделяет нас от времени создания этого замечательного изобретения, но до сих пор лампа Чижевского не запятнала своей непререкаемой репутации в мире светотехнологий и медицины.

В чем непосредственно заключаются функции лампы Чижевского? Прежде необходимо осознать, что сегодня мы дышим «мертвым» воздухом: существуем в условиях загаженной вредными излучениями среды, пронизанной электростатическим напряжением, образующимся вследствие работы массы электроприборов, без которых мы уже, к сожалению, не мыслим своей жизни. Дышать чистым воздухом сегодня может позволить себе лишь монах-аскет, отказавшийся от благ цивилизации, ушедший в тишь девственно чистого леса, никогда не знавшего, что такое электромагнитное поле, Wi-Fi, интернет и мобильные телефоны… И ведь есть смысл: в городской квартире количество ионов – до 100 на см3, а вот в лесу после грозы – 100000 на см3! Принцип лампы Чижевского прост – он состоит в насыщении воздуха необходимым количеством полезных (легких отрицательных) аэроионов. Когда воздух переполнен тяжелыми положительно заряженными аэроионами, человек, живущий в таком помещении, начинает болеть – мучается головными болями, быстро устает, у него затрудняется дыхание, воспаляется слизистая оболочка глаз: мы буквально «вдыхаем» из воздуха тяжелые болезни. C отрицательными аэроионами человеку становится гораздо комфортнее, улучшается дыхание и настроение, нормализуется кровяное давление, повышается работоспособность и иммунитет к инфекциям, активнее работает каждая клеточка организма, а благодаря этому и эффективнее проходят все реабилитационные и регенерационные процессы. Лампа Чижевского очень быстро наполняет воздух легкими отрицательными частичками, в то же время легко очищая воздух от пыли, обогащает воздух достаточной, малой дозой озона, уничтожающего микробы и чрезвычайно полезного в этом количестве для человека. Достаточно 50 минут в сутки (для хорошо проветриваемого помещения) и 3-х таких же сеансов (в плохо проветриваемом) для улучшения Вашего состояния. Чрезвычайно полезно включить лампу перед сном минут на 40-50. Для эффективной ее работы помещение должно быть сухим и без сквозняков.

Обратите также внимание, что первые варианты люстры Чижевского характеризовались очень высоким потенциальным напряжением (100000V), что могло нанести вред человеку, если была не соблюдена мера применения прибора. Подобные образцы уже не производятся. Этот пункт в технической спецификации прибора был улучшен в наше время – потенциальное напряжение люстр снижено до 3000-4000V, без потерь в производстве отрицательных ионов и без чрезмерной выработки озона и окислов азота.

В угоду современному взыскательному покупателю, дизайн люстр расширился настолько, что можно подобрать этот полезный прибор практически к любому стилю интерьера. К дизайну в современном стиле или версии модерна, например, подходит Аэроион-25 модификации «Веер» (артикул 25AHBP) , который выглядит, как настольная лампа, и легко переносится с места на место, без труда ионизируя помещение площадью до 28 м2 (при этом лампа потребляет столь мало энергии – 1,5 Вт, — что это практически не сказывается на показаниях электросчетчика (!); такая лампа имеет также срок службы до пяти и более лет и гарантию от производителя – три года со дня производства прибора).

Человек, живущий в нашем безумном сегодняшнем мире, должен помнить что аэроионный голод представляет огромную опасность. Но мы сегодня имеем удивительный дар-открытие русского ученого. Открытием всегда называют то, в чем человечество нуждается остро и горячо. Сам же Чижевский говорил: «Я имею честь принести в дар открытие гуманного характера: МЕТОД БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЕГО ЖИЗНИ».