2016年12月2日 星期五

這是約定俗成?還是自然原理?

日前聽到兩個老師在爭執(其實是討論啦)紅藍立體眼鏡應該是左紅右藍還是左藍右紅?
討論內容頗深
小弟實在聽不太懂
其實也是不想聽
這有什麼好討論的??
(依坊間業者的製作就是左紅右藍,但不能左藍右紅嗎?左藍右紅就會沒效果嗎?)
卻讓我想起一題經典的題目
「檢流計會順電流方向偏轉還是電子流方向?」
這是甚麼爛題目啊~~
但參考書卻是不斷的出現
"標準答案"是電子流
這種題目很容易讓學生誤以為是自然原理造成這樣的現象
電子流推動指針??
但這完全是因為儀器構造的問題啊~~

我們有許多約定俗成的東西,沒有道理,就是習慣
右邊為正,左邊為負
紅色為正,黑色為負
北邊為正,南邊為負
上面為正,下面為負
公的為正,母的為負
凸的為正,凹的為負
順時為正,逆時為負...
有人規定一定要如此嗎?
當然沒有
交換會怎樣嗎?
當然也不會

檢流計的設計就是如此
紅色(正極)在右邊,,黑色(負極)在左邊
接對時,指針向正的方向偏轉
接錯時,指針向負的方向偏轉

這樣就會符合一般人的期待與認知
何謂接對?(指有正負極之分時)
電池與電器正接正,負接負
電器與電器正接負

為甚麼有時正接正?有時又正接負?
這是歷史的的問題,不是科學原理
約定俗成的結果就變成了一個讓人難以理解的接法
因此後續發展的化學就修正了這個正負的名詞
用了陰極、陽極這樣的稱呼
不管電器電池(在化學裡也沒有電器和電池,就是一個化學反應),一律陰陽相接
如此便合理多了

再回到檢流計的問題
右邊是紅色(正極),左邊是黑色(負極)
接對時,電流從正極(右邊)流向負極(左邊)
因此檢流計指針偏往正的方向(向右)
所以就出現了順電子流方向這樣的答案出來
難道我不能將檢流計的正極放在左邊嗎?
這樣做會被抓去關嗎?
美少女戰士會代替月亮來懲罰你嗎?
不會嘛~~~
但這時檢流計就會變成順電流方向了
自然定律出錯了嗎??
當然沒有
檢流計的偏轉一定遵守右手開掌定則的結果
而不是電子流或電流方向
這是約定俗成,不是自然定律

再回到紅藍立體眼鏡的事
不想說了
我就默默地走開就好了
這件事2011年就已經說過了
有興趣的人看一下吧
http://l0930984547.blogspot.tw/2011/11/3d.html

2016年11月21日 星期一

電人玩具_修正篇

先承認一件事
我是大豬頭!!

先前解剖了電人玩具的元件
我預期這玩意所產生的高壓應該是脈衝直流電
坦白說
我也沒去證實這件事
只是通電池啊
似乎理所當然認為產生的高壓應該也是直流電
用電表量出來有50V左右
好像也是一件合理的事
但總覺得哪裡怪怪的

如果只有50V
左右手分別握住導電端
還會感受到這麼大的電壓嗎?
實驗結果告訴我
只通入1.5V就有感覺!!
所以我一定有那裡弄錯了
但卻沒有仔細求證

首先先確認是否為直流電
這簡單
接上LED就知道
如果是直流電
反接就不會亮
但...
亮了!!反接也亮了!!
是交.流.電.



頻率呢?
老方法上場
接上太陽能板再利用擴音機放大
沒錯
很明顯是LED的閃頻造成聲響
用手機測得的頻率約60Hz上下
(附註:這個音頻感覺上不好量,數據有時會差很多)




電壓呢?
1.5V的電池產施的電壓就有AC120V左右!!媽媽咪啊~~

難怪左右手分別拿電線都會有感覺
那我怎麼會測到50V這個數字呢?
原因竟然簡單到讓我藍瘦香菇...
我的電表DC200V波段壞掉了...
一連串的錯誤
造成了離譜的結果

或許這又再一次證實了實作的重要
不要相信自己豬腦袋的推論
作!!就對了

後記
結果用電表量了一下電流大小
天啊~~電表的顯示又是直流電的樣子
(反接會呈現負號)
我已經不知道該怎麼玩了


2016年11月19日 星期六

電人玩具

"電"這種東西就是讓人又愛又怕
其實許多事情會怕往往不是很懂,就是完全不懂...
會讓你感受到通電
當然第一條件就是電壓要夠大
以人類來說多少電壓可以導電呢?
這是一個有很大空間的答案
就像聲音頻率多高人類聽不到一樣
每個人差很多的!!

以勞工安全衛生設施規則第 249條規定
24V以上就要作到絕緣(http://www.ilosh.gov.tw/media/2825/f1402383955395.pdf)
也就是說,24V以上就有可能會導電
當然,和台灣潮濕也有關
荷蘭就規定到50V(歪國人比較耐電嗎???)
電壓大到可以讓人體導電之後
才會有觸電的危險
但會電死你就和電壓沒有"絕對關係"了
從能量的角度來看
能量只要夠大,又集中在脆弱的器官
就可以會搞死你

電能的計算主要就是焦耳定律
P=I^2*R
因此能不能電死你的關鍵就是電流了
一般人會認為電壓增加,電流也會跟著增加
那是建立在歐姆定律成立的前題下
但許多利用電池的電器,或是電源功率不足的情況下
電壓增加,電流卻不會等比例上升
這時功率的關鍵因素就要回到焦耳定律了

那如果電壓高(超過24V,甚至更高,比如靜電就可能超過數千伏特)但電流小(個位數的毫安甚至是微安)呢?
通常電流就只會通過皮膚表層(身體內部電阻較大)
因此只會有疼痛的感覺
大部分對人體是無害的
因為功率小,且沒有通過重要且脆弱的器官

以電人玩具來說
其實裡面只有4.5V的鈕扣電池
那怎麼會電人呢??
拆開看裡面的構造感覺很簡單
利用了一個電晶體來快速開關(原理我也不懂)產生磁場變化
再通過兩組線圈來變壓
就可以產生高壓的脈衝直流電




拆下來接在4.5V的電源
再用電表量看看
超過50V啊
(附註:這種脈衝直流電是否可以直接用電表量我也不清楚,電表的數字會一直跳,豬腦袋裝的東西有限,不懂的東西太多了,說錯就請見諒吧)
這絕對會讓你有感覺的!!


那電晶體的切換速率是多少呢?
拿一個線圈當作感應
再接在喇叭上
就可以聽到轉換的頻率了

用手機量量看
大約100多赫茲


感覺上這玩意一定還有其他用途
放在代辦事項上
可能會等個幾年吧...

2016年10月28日 星期五

簡易抽氣與加壓裝置

這是老東西了
PO出來自己都覺得有點不好意思
但今天實作研習還是有老師第一次知道
就記錄一下好了

抽氣是空氣(或壓力)實驗一定會需要用到的設備
抽氣機當然是最好
但就是不方便
市售的抽氣罐
其實能抽到一半的大氣壓算不錯了
主要還是抽氣管和桶子之間的密合問題



可以用醫療三通活栓的變換來抽氣



但利用水族用的單向閥也是簡單又方便的方法

單向閥一進一出裝在三通上
其實就是一邊打氣,一邊抽氣
看你實驗的需求了

直接用針筒就能抽氣(或加壓)
若壓力太低力氣不夠了
換上小針筒就可以比較省力一些

裝上氣壓表就可以方便知道現在的壓力狀況
原則上我們大概可以抽到剩下1/3左右的大氣壓



用玻璃罐可以方便觀察內部
蓋子內緣加上一片海綿板


氣密效果會更好(不加其實也可以的)
再利用點滴的控制器就可以洩壓


接下來就是您發揮教學創意的時候了!!

2016年10月27日 星期四

改造電池座充

當我老婆換手機的時候...
我就有新手機了!!

但原廠附的座充不知怎麼著
充電速度越來越慢
手機的micro usb 插孔也壞了
沒座充等於宣告這台手機的死刑!!
以前買過許多萬用充電器
但這種充電器其實比較適合充接點在正面的舊型電池

現在的電池接點幾乎都在側面
這種萬用座充很難碰到接點
不管了
決定自己搞一個座充就好了
全部用冰棒棍搞定

拆開萬用充電器
裡面很簡單
就是一塊IC板而已

先用冰棒棍組合出電池的大小
用白膠其實就可以很好固定


麻煩的是如何將充電器的接點穩定地接觸電池
這是預料中最難解決的事...

常常有人問我
我都事先設想好作法和步驟才開始動手的嗎?
其實剛好相反
我經常都只有一個想法
再來隨機應變
很多設計的巧思
其實很難在一開始就憑空想出來
你必須走到那個步驟了
才會有那個想法
麻煩事往往就這麼解決了

回到充電器接點的問題
原本想利用原始充電器的鐵片
但實在太難固定
決定放棄
那如果直接就突出一小塊金屬呢??
金屬膠帶啊!!!

用銅箔膠帶會比鋁箔膠帶好很多
其實鋁箔很容易氧化的
充電器的功率小
小小的電阻就會大大的影響充電效率
所以貼上數圈的銅箔
位置剛好在電池接點上


一定要能卡緊電池
所以還是決定用螺絲固定住,比較是長久之計
背面突出的螺絲再用砂輪機磨掉


再修一下裝電池的外框
焊接上110V的電源線

固定IC板
再將充電線焊接在銅箔上

完成了!!

充電效果不錯
可以讓我的新手機再多活一陣子了


2016年10月25日 星期二

自製聽診器

「同學,為什麼聽診器可以清楚聽到微小的聲音呢?」
「因為固體傳聲的效果比較好啊!」
「....你們理化老師是誰?好像是我耶~~」
天啊~~這會不會是一個共同的問題啊!

原來學生普遍認為聽診器的導管是一條實心的「金屬」(這不會太重嗎?)
其實聽診器的管子是空心的
靠的就是讓聲音不斷的在管子裡反射
讓聲音可以儘量傳遞到耳中
聲音自然會比較大聲
市面上除了聽診器
耳導管耳機也是這樣的原理
因為喇叭不在耳塞中
理論上戴起來就會比較輕也比較舒適


這下子理化老師要反省一下了
決定從實作中來學習
利用透明的管子來作聽診器
這下子裡面就看得很清楚了吧!!沒有東西好不好
利用三通串接三條水管

末端套上塑膠漏斗
不要問我為什麼剛好
它就剛剛好我也不知道
利用包鮮膜當震動膜
一定要繃緊效果才會好(這是成敗的關鍵之一)
不裝其實也聽得到心跳聲
可以自己比較看看異同


耳朵的部分貼上泡棉膠帶
再修飾一下外型
塞入耳朵才會比較舒適
隔音效果也才會好(這是成敗的關鍵之二)



完成了


試聽看看
雖然沒有真正的聽診器清楚(廢話!!)
但聽得到心跳聲喔

重點是...管子裡沒有金屬好嗎?同學!!

後記
在書局發現有這種矽膠替換耳塞
隔音效果更好
也剛好可以裝在塑膠管上


自製聽診器

「同學,為什麼聽診器可以清楚聽到微小的聲音呢?」
「因為固體傳聲的效果比較好啊!」
「....你們理化老師是誰?好像是我耶~~」
天啊~~這會不會是一個共同的問題啊!

原來學生普遍認為聽診器的導管是一條實心的「金屬」(這不會太重嗎?)
其實聽診器的管子是空心的
靠的就是讓聲音不斷的在管子裡反射
讓聲音可以儘量傳遞到耳中
聲音自然會比較大聲
市面上除了聽診器
耳導管耳機也是這樣的原理
因為喇叭不在耳塞中
理論上戴起來就會比較輕也比較舒適


這下子理化老師要反省一下了
決定從實作中來學習
利用透明的管子來作聽診器
這下子裡面就看得很清楚了吧!!沒有東西好不好
利用三通串接三條水管

末端套上塑膠漏斗
不要問我為什麼剛好
它就剛剛好我也不知道
利用包鮮膜當震動膜
一定要繃緊效果才會好(這是成敗的關鍵之一)


耳朵的部分貼上泡棉膠帶
再修飾一下外型
塞入耳朵才會比較舒適
隔音效果也才會好(這是成敗的關鍵之二)



完成了


試聽看看
雖然沒有真正的聽診器清楚(廢話!!)
但聽得到心跳聲喔

重點是...管子裡沒有金屬好嗎?同學!!

電子元件的包裝袋秘密

很多電子模組都會用這種黑色半透明的包裝袋 為什麼要用這種特殊的包裝袋呢? 用一般的PE袋或PVC袋不行嗎? 這就要回到電子電路的工作原理來說了 傳統電路主要靠電流來控制電路 電子電路則是靠電壓來控制 (這麼粗略的說法一定會被罵,但無法在三千字內說清楚就乾脆不說了,有興趣研究的可以...