Аудиофилия Юрия Никиточкина

Провода по 5 тыщ евро. Ламовые усилители по 100 тыщ евро за штуку. Комната изолирована многослойными полами, потолками и стенами. Фонокорректор для всех типов коррекции, принятых в разных странах, студиях. Ламповые усилители однотактные!! Усилительный тракт весь российский, кстати. Ну, он и не отрицает что это болезнь. «Cтроить интуитивно четко понимая что ты делаешь» — вся аудиофилия в одной фразе.

Итальянский магнит и концерн Калашников

Пока ОИЯИевцы перетаскивают к себе в нору итальянский сверхпроводящий магнит, к нам приходят угарные новости. Но сначала о магните.
В былые времена я защитил диплом в Институте Стали и Сплавов на тему оптимизации параметров высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) системы BSCCO. Наша лаборатория Проблем Синтеза занималась в том числе и проработкой технологий производства сверхпроводящих изделий в промышленности. А это уже не шутки, а самая что ни на есть польза для народного хозяйства от науки, что согласитесь, бывает довольно редко. Результаты были на уровне мировых. Лаборатория возникла там не на пустом месте. В МИСиС с 1976 по 1991 год заведующим кафедрой теоретической физики был ученик Ландау, мощнейший физик А. Абрикосов, впоследствии получивший в 2003-м году Нобелевскую премию за открытые им в сверхпроводниках т.н. «вихри Абрикосова». Темой ВТСП в нулевых годах занимались японцы, американцы. Мы были «в теме» и было куда двигаться. Через год или два после моего ухода лаборатория была закрыта. Не нужно было государству в 2006-м году никакие дурацкие сверхпроводники. Да и зачем они, когда есть нефть по сотке за бочку. Есть ли теперь Россия в этой научной теме? Окончательно осатанеть не даёт только то, что в прессе не пишут тип криогенной жидкости для этого сверхпроводящего магнита. Если это дорогой гелий Tкип=4.2К, то это обычный сверхпроводник, а вот если это дешёвый жидкий азот Ткип=78К, то это уже модный ВТСП и итальянцы молодцы.

Ну а теперь новость!

Алан Лушников — чиновник и по совместительству вокалист группы CtrlBand прикупил себе концерн «Калашников» за смешной один миллиард рублей — половина стоимости самолёта СУ-35. А ещё он исполняет Мадди Уотерса! Счастье, когда один талантливый человек может купить даже не завод, а вообще всё, что связано с Калашниковым — производство, научные школы, новые разработки т.д! А вот и он, встречайте!

Миниатюрные MEMS-газоанализаторы фирмы SgxSensorTech и возможность их использования в домашних датчиках контроля качества воздуха

Швейцарская фирма SgxSensorTech выпускает несколько подходящих для данной задачи датчиков-газоанализаторов.

MICS-VZ-89TE  — CO2

MICS-2714 — NO2

MICS-4514 — Два отдельных датчика: CO + примеси (С2H5OH + H2 + NH3 + CH4) и NO2

MICS-5524 — CO + примеси (С2H5OH + H2 + NH3 + CH4)

MICS-5914 — NH3 + примеси (C2H5OH + H2 + C3H8 + C4H10)

MICS-6814 — Три отдельных датчика: CO +примеси , NO2+примеси , NH3+примеси

Диапазон чувствительности составных элементов в разных чипах один и тот же. Таким образом, наиболее интересен датчик MICS-6814 — он совмещает в себе все предыдущие чувствительные элементы. Датчик MICS-VZ-89TE производится в виде модуля и в целом интереса не представляет, так как функционально соответствует широко известному MH-Z19B, который прекрасно работает и стоит примерно столько же. Разница лишь в габаритах — MH-Z19B больше по размеру.

Рассмотрим MIC-6814. Принцип действия его грубо описывается так: при внешнем нагреве (нагреватель установлен внутрь чипа) чувствительное вещество меняет своё электросопротивление, в соответствии с концентрацией газа. То есть, перед снятием показания необходим предварительный нагрев чувствительного элемента. Минимальная длительность преднагрева 30 сек. Для измерения сопротивления к соответствующему выводу подключается цепочка резисторов, образуя делители напряжения. Падение напряжения подаётся на АЦП микроконтроллера, производится измерение напряжения и пересчёт по графикам.

Диапазон измеряемых концентраций:

CO (угарный газ)— от 1 ppm до 1000 ppm (100 КОм — 1500 КОм)

NO2 (диоксид азота) — от 0.05 ppm до 10 ppm (0.8 КОм — 20 КОм)

NH3 (аммиак) — от 1 ppm до 500 ppm (10 КОм — 1500 КОм)

ПДК на рабочем месте газа CO равна 30 ppm. Фоновые значения от 2 до 10 ppm Превышение ПДК приводит к головокружению и тошноте. При достижении 1000 ppm потеря сознания в пределах 2-х часов. Таким образом, этот датчик вполне подходит для задачи контроля качества воздуха в жилом помещении.

ПДК NO2 равна 0.04 мг/м3, что равно 0.02091 ppm . Газ крайне вредный, образовывается по большей части от автомобильных выхлопов. Уровень ПДК находится ниже диапазона измеряемых значений, таким образом, этот датчик не подходит для измерения NO2 атмосферного фона. Он подойдёт лишь для сигнализации кардинального выхода концентрации за безопасную границу.

ПДК NH3 (аммиак) для жилых помещений равна 0.04 мг/см3 (0.064ppm), для рабочей зоны 20мг/м3 (32 ppm) . Фоновый уровень в атмосфере колеблется от 8 до 36мкг/м3 (до 0.05 ppm) . Таким образом, датчик скорее подойдёт для фиксации превышений ПДК на производствах. Опасное превышение ПДК сопровождается характерным аммиачным запахом и, таким образом, обнаружится явно и без датчика.

Измерение качества атмосферного воздуха на примере Беларуси приведено тут. Современный способ посмотреть качество воздуха в любой точке планеты тут.

Миниатюрный датчик CO2 — CCS811.

Датчик измерения пыли PM2.5 PM10