미터없이 극성 (dc)을 결정하는 방법


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나는 우연히 이 질문 미터없이 휴대 전화 충전기의 극성을 파악하는 방법에 대한. 이것은 미터 또는 미터보다 나은 장치를 사용하는 것 이외의 극성을 알아내는 데 사용할 수있는 방법을 생각하게했습니다. 나는 이것이 첫 번째 질문에 대한 흥미로운 질문이라고 생각했습니다.

내 대답은 LED 또는 다이오드를 사용하여 알아낼 수 있다는 것입니다. 또는 전압이 충분히 높으면 (2 볼트 이상) 소금물을 사용할 수 있습니다. 양쪽의 납을 심하게 소금물에 넣을 수 있고 음의 납이 더 많은 기포를 생성하고 더 빨리 부식합니다.

내가 생각한 또 다른 아이디어는 선형 레귤레이터를 사용하고 그것을 파괴하는지 확인하는 것입니다 (파괴 여부를 테스트하려면 미터 또는 최소한 원래 작동했던 회로가 필요합니다).

다른 아이디어 / 옵션은 무엇입니까? 전자기 방식 또는 커패시터 폭파처럼 ...

편집하다

@Juancho가 지적했듯이 미터없이 말하면 멀티 미터 (또는 고급 장치)가 없다는 것을 의미합니다.

편집 2

이것은 기본적으로 생각 실험이기 때문에 원하는 전압과 전류를 자유롭게 만들 수 있지만 중요한 경우 범위를 지적하십시오. 예를 들어 @DeanB의 네온 응답에는 ~ 70 볼트가 필요했습니다.

지금까지 훌륭한 답변이 있습니다. 모두 감사합니다! 더 기본적인 화학 옵션이 있어야한다고 확신하지만 불행히도 학교에서는 화학을 먹지 않았습니다.

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미터를 구축하는 것도 올바른 대답입니다. 사실, "멀티 미터를 사용하십시오"라는 잘못된 대답은 없습니다.

이것은 매우 시원해지고 매우 흥미롭고 독특한 답변입니다! 모두 감사합니다!

또 다른 답변

나는 이것을 다른 곳에서 발견하고 흥미 로웠다고 생각했지만 @Juancho는 이미 비슷한 대답을 게시했습니다.

MacGuyver가 알아내는 방법 :

기재

  1. 절연 전선
  2. 나침반
  3. 적당한 저항
  4. 씹는 껌
  5. 연필

단계

  1. 연필 주위에 철사를 20-30 번 감습니다. 지우개 끝에서봤을 때 와이어는 시계 반대 방향으로 움직여야합니다.
  2. 어댑터의 와이어 # 1을 코일의 시계 방향 끝 부분에 연결하십시오 (여전히 지우개 끝에서 봤습니다). 직렬로 저항을 코일의 다른 쪽 끝에 연결하십시오. 저항의 다른 쪽 끝을 어댑터 DC 와이어 # 2에 연결하십시오.
  3. 껌 씹기 (나중에 폭탄을 나중에 제거해야 할 경우를 대비하여 포장지를 보관하십시오)
  4. 어댑터를 연결하십시오
  5. 연필의 지우개 끝 근처에 나침반을 잡습니다. 6) 나침반이 지우개 끝을 향하면 # 1은 음극입니다. 멀리 떨어져 있으면 # 1은 양극입니다.

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예, 재미있는 질문입니다. +1
Vorac

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기본적으로 당신이 요구하는 것은 McGuyver가 어떻게 극성을 알아내는 것입니다. en.wikipedia.org/wiki/MacGyver
jippie

당신이 그것을 측정하는 것은 그것이 사용되는 것 때문에 미터입니다. 멀티 미터를 사용하지 않고 의미합니까? 아니면 그냥 전압계를 의미합니까?
Kortuk

@jippie 정확히!
Garrett Fogerlie

@Kortuk, 나는 극성을 테스트하는 데 사용되는 장치가 없음을 의미합니다. 독특한 답변을 찾는 재미있는 생각의 질문 일뿐입니다.
Garrett Fogerlie

답변:


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1 : 전선을 통해 소스의 전류를 전달하고 나침반으로 자기장의 방향을 확인할 수 있습니다.

그러나 나침반도 미터입니다.

2 : 배터리, 소스 및 저항을 직렬로 연결하여 회로를 만듭니다. 저항에서 더 많은 열을 발산하는 구성 (손가락을 열 프로브로 사용)은 DC 소스와 배터리가 동일한 극성 (+ DC- + BATT- R)으로 배치 된 경우입니다.


+1 위대한 답변! # 2는 내가 생각하지 못한 것입니다. 또한 미터는 멀티 미터 또는 O- 스코프와 같은 극성을 측정하는 고급 장치를 의미했습니다. 명확하게하기 위해 질문을 업데이트하겠습니다.
Garrett Fogerlie

나는 같은 # 2 아이디어를 가지고 있지만 전구를 사용했습니다.
jippie

# 2의 경우 단순히 소스-다이오드-저값 저항을 사용할 수 없습니까? 저항은 거의 순간적으로 뜨거워 지지만 실제로 전류가 흐르는 경우에만 가능합니다. :)
탈출

내재 된 미터는 멀티 미터라고 생각하지만 의도가 아닐 수도 있습니다.
Kortuk

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경고! 다음은 잠재적으로 위험합니다! 이 효과가 무엇인지 모르는 경우에는하지 마십시오!

이:

이

배터리 또는 다이오드를 뒤집습니다.


@perilbrain : 당신 말이 맞아요, 당신은 그런 충전기가 가지고 있을지도 모르는 저전압과 암시적인 "BIG_R"과 "small_r"만을 고려하고있었습니다. "(또는 rictus).


저 선생님, 재밌 네요 또한 사용자가 항상 좋은 통화를 감전시킬 수있는 방법을 생각하고있었습니다.
Kortuk

이러한 기술을 제안하는 동안 경고 통지를해야합니다. 이 커뮤니티에 가입하는 데 연령 제한이 없습니다.
perilbrain

그거 좋네!
Garrett Fogerlie

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나는 항상 침을 흘리기위한 회로도 기호가 무엇인지 궁금했습니다!
HikeOnPast

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전압이 낮은 휴대폰 충전기의 경우 led + resistor를 사용하는 것이 좋습니다 .V +와 V-를 아래와 같이 연결하면 LED가 켜지고 꺼지지 않습니다. LR1은 전류를 생성합니다. 따라서 LD1 현재 요구 사항을 읽고 LR1을 계산해야합니다. I_led = (V +-V-) / LR1 여기에 이미지 설명을 입력하십시오

LED의 항복 전압은 매우 낮으므로 역 바이어 싱에 대한 보호를 고려해야합니다. 역 전압이 0.7을 초과하면 다이오드 D1이 보호에 사용되며 D1이 작동합니다. 따라서 역 전압의 LD1은 꺼져 있으며 역 바이어스에 안전합니다.


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1) 공급이 ~ 70V이면 소스를 네온 전구 및 직렬 저항에 적용하십시오. 음의 단자가 빛납니다 :

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

2) 전류가 높은 경우 알려진 방향의 자석 근처에있는 전선의 길이를 통과하십시오. 와이어가 자석을 공중으로 끌어 올리거나 끌어 당기는 지에 따라 (오른손 규칙), 전류 흐름 방향을 결정할 수 있습니다.


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이것은 휴대폰 충전기의 지옥입니다! ;)
kenny

@kenny 무엇, 휴대폰 충전기는 100Ah 배터리를 사용하지 않습니까?
Kortuk

결코 네온 전구를 고려하지 않았을 것입니다!
Garrett Fogerlie

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새로운 "Level 3"충전기 중 하나를 사용하여 집에 480V를 연결하는 데 어려움이있을 수 있지만, 내 휴대폰은 확실히 빠르게 충전됩니다!
HikeOnPast

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각 전극에 전선을 연결하십시오. 전선을 감자에 삽입하고 납으로 인해 감자가 노랗게 변합니다. 음극을 찾았습니다. 이 기법은 Thomas Edison이 사용했습니다.


안전하고 편리하며 작동합니다. 빠른 테스트가 필요한 경우 지금까지 가장 좋은 답변입니다 (물론 감자가없는 한). 감사!
Shaun Wilson

그렇기 때문에 나는 항상 감자를 가지고 다닙니다.
Ian Bland

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  1. 케이싱을 연 다음 PCB의 표시를 찾거나 편광 출력 커패시터를 검색하십시오.
  2. http://electronics.stackexchange.com 또는 기타 전자 포럼 에 질문을 작성하십시오 .

  3. Google에 부품 번호를 입력하십시오.

  4. 아래 이미지와 같이 편광 피에조 부저를 사용하십시오. 작동하거나 (극성이 맞음) 그렇지 않습니다 (극성이 틀립니다).
  5. 전원 공급 장치의 레이블을 확인하거나 대부분 표시기가 있거나 다른 전원 공급 장치를 찾으십시오.
  6. 동생의 전자 장난감 중 하나에서 전원을 공급하십시오. 형제 행복 => 극성 수정; 금연 장난감에 울고있는 형제 => 나쁜 극성 또는 너무 높은 전압. 후자의 경우 다른 장난감을 찾으십시오.

피에조 부저


나는 # 5와 # 7을 좋아한다!
Garrett Fogerlie

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알려진 출처 :-

모터 사용 :-

알려진 극성의 배터리를 사용하고 회전 방향을 확인하십시오. 알 수없는 극성의 전압 소스로 동일한 것을 시도하십시오.

전자석 사용 :-

하나의 알려진 또는 다른 알려지지 않은 전압원에 연결된 두 개의 철 막대 주위에 와이어를 감아 두십시오.

벌브 사용 :-

아래 회로가 빛을 내면 극성이 반대입니다. (이론적 회로, 전선 및 구성 요소를 태울 수 있으며 적절한 저항을 사용하십시오)

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

혀 사용 ( 권장 ) :-

벌브와 상단 커넥터를 제거하여 이전 배열을 수정하십시오. 이제 혀를 양쪽 상단 단자에 접촉하십시오.


4

이미 포괄적 인 목록에 추가하려면 스피커 (트위터 나 미드 레인지가 아닌 우퍼)를 연결하십시오. 콘이 움직이면 양의 출력이 스피커의 양의 탭 (아마도 빨간 점 또는 더하기 기호로 표시됨)에 연결됩니다. 원뿔이 들어가면 음의 출력이 양의 탭에 연결됩니다.

당연히 알려진 저전압 공급 장치 (휴대폰 충전기는 반드시 자격 이 있음) 로만 시도 하고 스피커를 전원 공급 장치에 오랫동안 연결하지 않으려 고합니다. 원뿔이 어느 방향으로 움직이는 지 보려면 터치하십시오.


2

( 무엇을하고 있는지 모른다면 낙심 )

  1. 충분히 강력한 소스가 있다고 가정하면, 분극 된 전해 커패시터를 연결할 수 있습니다. 마법의 회색 연기 및 / 또는 팝이 새는 경우, 터미널을 뒤로 연결했거나 소스가 캡의 정격 전압을 초과 한 것입니다. 그렇지 않으면 전원이 너무 삐걱 거리며 드라마틱 한 효과를 내거나 극성이 정확합니다.

  2. 베이킹 소다 수용액 통을 가져옵니다. 소금을 사용할 수 있지만 생성 될 다른 유해 화학 물질에주의하십시오. 강산 / 염기는 잘 작동하지만 대부분 일반 소비자가 되기는 어렵습니다. 양쪽 끝이 용액으로 채워진 두 개의 시험관을 용액에 붙입니다. 한 테스트 튜브 내부의 다른 단자와 다른 테스트 튜브 내부의 단자를 붙입니다. 시험관에 충분한 양의 가스가 수집 된 후, 일치시키고 불을 붙인 후 시험관에 붙입니다. 눈에 띄는 wiff / mild 폭발을 일으키는 테스트 튜브는 수소를 함유하고 음극 단자입니다.


# 2를 사용하면 음수가 더 많은 거품을 생성하고 더 빨리 부식된다는 점을 지적하고 싶습니다.
Garrett Fogerlie

네, 산소보다 두 배 많은 수소 분자를 생성하기 때문에 더 많은 거품을 생성해야합니다. 그러나 경기 테스트 : 사용하기 쉽고 funner입니다
helloworld922

2

항아리를 가져 와서 식초로 채우고 소금이 더 이상 녹지 않을 때까지 소금을 넣으십시오. 그런 다음 알 수없는 소스의 한 와이어를 구리 조각에 연결하십시오 (구리 와이어 번들을 사용할 수는 있지만 PCB 보드와 같은 구리 조각을 사용하는 것이 좋습니다.) 이제 다른 와이어를 비 구리에 연결하십시오 키. 구리와 열쇠를 모두 용액에 넣고 서로 접촉시키지 마십시오.

잠시 후 (~ 30 분, 금속, 산도, 전류 및 전압에 따라 다름) 솔루션에서 항목을 꺼낼 수 있습니다.

열쇠에 구리 마감재가 있고 구리 조각이 둔하거나 구리가없는 경우; 키의 와이어는 음의 피드이고 구리의 와이어는 양입니다.

그렇지 않으면 키 와이어는 양극이고 구리 와이어는 음입니다. 그리고 당신은 열쇠가 둔하고 구리가 열쇠가 원래 가지고 있었던 마무리를 가지고 있음을 알 수 있습니다.

다음은 키가 음수 인 경우의 모습입니다.

전에:

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

후:

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

모르는 사람은 이것을 전기 도금 이라고하며, 도금 금속을 크롬 처리하거나 심지어 .9999 % 순도로 금을 얻는 데 사용됩니다. 기본적으로 양극 쪽의 금속은 이온화 된 상태로 용해되고 음극 쪽의 금속에 달라 붙어 금속 상태로 다시 전환됩니다.

이것은 내가 질문에 게시 한 두 번째 답변과 비슷합니다 (전해, 부식을 일으키고 버블 링하여 수소를 생성 함).


1

작은 DC 모터를 사용하십시오. 알려진 극성의 소스에서 '보정'하고 양수일 때 시계 방향으로 회전하는 모터 탭을 표시하십시오.


나는 이것이 언급 된 것처럼 느껴지지만 어쨌든 +1합니다.
Garrett Fogerlie

1

전원으로 더 높은 전압의 작은 전해 커패시터를 사용하십시오. 올바른 극성으로 연결하면 아무 일도 일어나지 않습니다. 잘못된 극성으로 연결하면 폭발합니다.

(이것은 농담으로 제공됩니다.하지 마십시오!)

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