Obrazovka monitoru PC jako nástroj pro demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli



Podobné dokumenty
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozpojíme žlutý konektor Povolíme kroužek ESP (snímač úhlu natočení volantu).a opatrně jej stáhneme. Airbag pečlivě zajistíme směrem nahoru. Sundání v

Magnetická indukce příklady k procvičení

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze

Model ver. 1.0 NÁVOD K INSTALACI CHD Elektroservis

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2

4. Výboje v plynech Jiskrový výboj

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

INFOBOX PÁJECÍ STANICE

Zkus být elektrikářem

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Vyměření střešní žaluzie

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

SVÁŘEČKA TERMOČLÁNKŮ SVAR2434

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II

Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ

Úkoly pro úpravu textu

18. Stacionární magnetické pole

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 ( )

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

SERVISNÍ NÁVOD PHILIPS T2501/2502, , HOLANDSKO

MONTÁŽNÍ NÁVOD TTL06. turniket tripodový elektromechanický

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

4.5.3 Magnetická síla

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

(2. Elektromagnetické jevy)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

Digitální klešťový multimetr FK3266F

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Pracovní list žáka (ZŠ)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

Návod pro demontáž a montáž krytu AC (terminálu, čtecí jednotky, nebo externí antény)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Instalační kit OCU-ZB-IK pro instalaci Modulu Komfortní Jednotky do vozů OPEL Zafira-B. Instalační příručka

4.5.3 Magnetická síla

Několik netradičních pokusů z magnetismu

1.1 Usměrňovací dioda

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

19. Elektromagnetická indukce

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka ,5

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Datum, období vytvoření:

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

DAEWOO NUBIRA combi Typ : VTZ 30

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Řídící jednotka YP s LCD displejem pro motory 36V úhel hallových sond 120 max. 250W. Návod k obsluze

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

TECHNICKÝ MANUÁL: Vario-system Decomatic

Popis vývodů desek, jejich zapojování a spárování robota

7. Pokusy se zpětným projektorem

BROUK ROBOT KSR6. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Elektrotechnika - test

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Montážní návod k transformátoru CLH 60

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Manuál ke složení rolety s vrtáním na okno

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II.

OBSAH. Návod k použití. Sestavení 3Dsimo KIT. První zapojení a oživení zařízení. Zavedení filamentu a jeho výměna

Transkript:

Obrazovka monitoru PC jako nástroj pro demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli PETER ŽILAVÝ Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha Příspěvek popisuje použití obrazovky z vyřazeného monitoru PC pro názornou demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli. Je zde uveden postup mechanické úpravy levného CRT monitoru Hyundai i způsob napájení obrazovky pomocí jediného 6 V školního NiFe akumulátoru a Ruhmkorffova induktoru. Úvod V současné době dochází k masivnímu nahrazování klasických CRT počítačových monitorů modernějšími plochými monitory. Staré (avšak často dobře funkční) přístroje tak končí v likvidaci bez naděje na další využití. Přitom pouze poměrně jednoduchou úpravou lze z těchto monitorů získat názornou učební pomůcku pro demonstraci magnetické (Lorentzovy) síly působící na pohybující se nabité částice. V literatuře (např. [1]) je popsána celá řada pokusů s magnety a televizní obrazovkou. Tyto pokusy ale většinou využívají existující obraz funkční televize či monitoru PC a zaměřují se pouze na jeho deformaci po přiblížení magnetu k přední části obrazovky. Interpretace výsledků (směr magnetické síly) je však složitá (různý směr svazku elektronů, přibližování magnetu z nevhodného směru). Většinou se zde spokojíme jen s tvrzením, že magnetické pole ovlivňuje pohyb nabitých částic. Pro názornou demonstraci magnetické síly působící na nabité částice (demonstraci Flemingova pravidla levé ruky, vzorečku pro Lorentzovu sílu) potřebujeme proud nabitých částic v definovaném směru a možnost přiblížení magnetu kolmo k tomuto směru. Potřebujeme tedy nevychylovaný svazek elektronů a možnost přístupu s magnetem kolmo ke krku obrazovky. Obojí získáme dále popsanou mechanickou úpravou monitoru. Důležitou úlohou je vyřešení bezpečného napájení obrazovky. Většinu experimentátorů odradí komplikované obvody napájení obrazovky a potřeba vysokého napětí. Jelikož ale pro demonstraci nepožadujeme ideálně zaostřený elektronový svazek (naopak, stopa na stínítku obrazovky by měla být dostatečně velká a i z dálky viditelná v průměru jeden až dva centimetry), lze napájení obrazovky velmi výrazně zjednodušit. Místo transformátoru s vn násobičem, který v monitoru poskytuje vysoké napětí pro obrazovku, můžeme použít Ruhmkorffův induktor běžně používaný ve škole například při pokusech s výboji v plynech. Obejdeme se tedy bez veškeré elektroniky monitoru (lze ji úplně odebrat) i bez nebezpečného napětí elektrické sítě. 1

Mechanická úprava monitoru Účelem následující úpravy monitoru je získat pouze jeho obrazovku (s paticí) mechanicky umístěnou v držáku spodní části skříně monitoru. V případě námi použitého levného monitoru Hyundai je postup následující. Po odebrání plastových krytek v přední části monitoru a následně i vrchního krytu přístroje (postačí k tomu plochý šroubovák) odpojíme (bez použití nástrojů) veškeré vodiče a kabely spojující vychylovací systém a obrazovku se zbytkem monitoru. Malý plošný spoj s paticí opatrným tahem také odpojíme od obrazovky. Poté opatrně uchopíme oběma rukama obrazovku v její přední části (nikdy ne za krk obrazovky!), vyzvedneme ji z krytu a čelním sklem ji položíme na předem připravenou měkkou podložku (obr. 2). Ze spodní plastové části monitoru odstraníme veškerou elektroniku (je potřeba uvolnit pouze několik šroubků křížovým šroubovákem). Z ní vyzískáme ještě silný vn kabel vedoucí k boku (anodě) obrazovky (ustřihneme jej od vn násobiče). Můžeme také pomocí nůžek na plech a odlamovacího nože vytvořit v krytu výřezy pro snadné přibližování magnetu zboku ke krku obrazovky (obr. 1). Obr. 1. Upravený monitor bez elektroniky a vychylovacího systému Vychylovací systém je nasunutý na krku obrazovky a zajištěný dvěma kovovými stahovacími pásky. Pro jeho sundání nejdříve povolíme křížovým šroubovákem šroubky těchto pásků a sundáme je. Poté nožem opatrně oddělíme kousky plastického lepidla u skla obrazovky a odlepíme plastové lamely původně přitlačené ke sklu stahovacími pásky. Uvolněný vychylovací systém stáhneme z krku obrazovky. Rozpouštědlem nebo opatrně mechanicky odstraníme zbytky lepidla z krku obrazovky. Upozornění: Při manipulaci s obrazovkou (přenášení, odebrání vychylovacího systému) dbejte zvýšené opatrnosti a použijte ochranný štít na obličej. Uvnitř obrazovky je vakuum, při poškození skla, nárazu či namáhání krku obrazovky hrozí imploze s následným rozletem skla do okolí. Posledním krokem je získání patice pro obrazovku z malého plošného spoje, na kterém byla původně umístěna. Místo náročného současného nahřívání mnoha pinů této patice na desce plošného spoje je výhodnější pomocí měděného vodiče spleteného 2

z mnoha drátků (licny) odsát pájku z každého pinu a patici pak už jen lehce prsty vytáhnout. Odizolovaný měděný vodič nejdříve páječkou nahřejeme, vložíme do kalafuny a poté přiložíme na místo, kde je potřeba pájku odsát. Po nahřátí páječkou se roztavená pájka nasaje do licny podobně jako voda do houbičky na mytí nádobí. Po odsátí pájky ze všech pinů patice a jejich uvolnění v dírách plošného spoje patici lehce vytáhneme. Následně provedeme propojení dle následujícího popisu. Obr. 2. Obrazovka bez vychylovacího systému Je možno (ale je to méně názorné a méně elegantní ) ponechat na patici plošný spoj a provést připojení přímo na něj. Napájení obrazovky Označení jednotlivých vývodů patice obrazovky je obvykle naznačeno (natištěno) na plošném spoji. Při pohledu na patici ze strany vývodů (plošného spoje) mají piny následující význam (postup zleva doprava viz obr. 3): G1: první mřížka (Wehneltův válec), G: katoda systému zelené barvy, G2: druhá (urychlovací) mřížka, R: katoda systému červené barvy, GND: zem, společný vodič, H: žhavení katod (vlákno zapojeno proti GND), B: katoda systému modré barvy, GND: zem, společný vodič. Ve spodní části patice je ještě jeden pin GND. Ze strany patice směrem k obrazovce jsou dvě dutinky vývody fokusačních mřížek G3 a G4. Vodiče lze z těchto dutinek vysunout a zasunout po silnějším zatlačení na tlačítka v jejich blízkosti. Pro naše použití nejdříve pospojujeme holým vodičem vývody G1, G, R, GND, B, GND, GND dohromady. Poté zapojíme rezistor 560 kω mezi G2 a GND (viz obr. 3 a 4 vlevo). Následně spojíme obě dutinky G3 a G4 na obrácené straně patice vodičem a mezi něj a G2 připojíme rezistor 5MΩ (viz obr. 3). Pak ještě (s využitím původního vn vodiče připojíme mezi G3, G4 a anodu obrazovky rezistor 8,2 MΩ (viz obr. 2, 3 a 4 vpravo). Přesná hodnota odporů není kritická, zmenšením odporu 560 kω na 100 kω lze např. dosáhnout zmenšení průměru stopy na stínítku obrazovky. Je však 3

nutné použít delších rezistorů (vyhoví staré šuplíkové zásoby), aby nedošlo k průrazu mezi jejich vývody. Obr. 3. Napájení obrazovky Následně k vývodům H a GND na patici připájíme dvojici vodičů pro připojení akumulátoru (žhavení 5 článků školního NiFe akumulátoru, ze kterého budeme současně napájet i Ruhmkorffův induktor). K vývodu GND připájíme vodič pro připojení k výstupu induktoru (hrot). K vn vodiči připájíme ještě přívod k induktoru (deska) viz obr. 2. Veškeré pájení provádíme na patici sundané z obrazovky! Obr. 4. Detail připojení rezistorů a vodičů k patici obrazovky Po provedení všech úprav ještě monitor označíme výrazným nápisem, že není určen pro standardní použití, ale pouze k demonstraci vychylování elektronů v magnetickém poli. Vychylování elektronů v magnetickém poli Před začátkem pokusu připojíme Ruhmkorffův induktor i vodiče žhavení obrazovky ke školnímu NiFe akumulátoru. Zbylé dva vodiče (od anody obrazovky a GND) při- 4

pojíme k výstupu induktoru. Otočením vypínače zapneme induktor a pozorujeme světelnou stopu uprostřed stínítka obrazovky. Pokud se stopa neobjeví, zkusíme otočit vypínačem na induktoru na druhou stranu, resp. zaměnit mezi sebou vodiče vedoucí k výstupu induktoru. Pro demonstraci vychylování elektronů v magnetickém poli jednoduše přiblížíme nejdříve severní pól standardního školního tyčového magnetu shora k rovné části krku obrazovky. V souladu s Flemingovým pravidlem levé ruky (proud teče zepředu dozadu obrazovky) se elektrony a tedy i světelná stopa vychýlí vlevo. Následně pokus zopakujeme s opačným pólem magnetu, či s přibližováním magnetu z vodorovného směru. Obr. 5. Světelná stopa na stínítku obrazovky, uspořádání experimentu Po ukončení experimentu je vhodné spodní část skříně monitoru s obrazovkou opět zakrýt původním vrchním krytem (přívodní vodiče schováme dovnitř) obrazovka je tak zajištěna proti poškození při přenášení či skladování. Literatura [1] Polák Z.: Hrátky s magnetismem. Svět energie, ČEZ a.s., Praha, 2007 5