Как работает тестер-отвертка?

Как работает тестер-отвертка? Если я вставлю отвертку тестера в «горячий провод» электрической розетки, она загорится, если я прижму палец к металлическому колпачку наверху отвертки. Это также происходит, если я стою на поверхности из изолирующего материала, такого как дерево. Я где-то читал, что это происходит из-за паразитной емкости, образованной «горячим проводом», телом человека и землей. Надо

Z знак равно р + 1 Дж ю С

для импеданса, поэтому, если C достаточно высок, импеданс должен быть близок к r , «эффективному сопротивлению» сформированной цепи. Здесь я теряюсь; почему r достаточно мал, чтобы вызвать ток в диапазоне мА, даже если я стою на изолирующей поверхности?

На самом деле я спрашиваю, как можно представить систему «горячий провод — отвертка — человеческое тело — деревянный пол — здание — земля» в виде электрической цепи и какие части физической системы влияют на сопротивление, емкость (и индуктивность?) и в какой пропорции, даже очень приблизительно.

Ответы (4)

как можно представить систему горячий провод - отвертка - человеческое тело - деревянный пол - здание - земля как электрическую цепь,

Я давно предполагал, что это будет что-то вроде этого:

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Это неоновая лампа, а не светодиод.

Резистор, включенный последовательно с неоном, обычно является компонентом, ограничивающим ток. Он будет варьироваться между устройствами, но около 0,5 мА, по-видимому, является предельным током (для ламп NE-2), и, учитывая, что сам неон «зажжется» при напряжении около 150 В (пиковое), резистор будет ограничивать ток примерно до 0,5 мА. мА при напряжении на нем около 150В - это для цепи 220В переменного тока. Это подразумевает сопротивление около 300 кОм.

Тем не менее, я подозреваю, что неоновые лампы, используемые внутри отверток, будут работать от 110 В переменного тока, и, возможно, они относятся к типу 60 В. Это означает, что падение напряжения на резисторе будет около 250 В (пиковое) при напряжении питания 220 В переменного тока, что подразумевает сопротивление около 500 кОм. Но это не учитывает последовательно включенную емкость человеческого тела (см. ниже).

Вот что говорит вики: -

Недорогая тестовая лампа, которая контактирует только с одной стороной тестируемой цепи и зависит от паразитной емкости и тока, проходящего через тело пользователя для замыкания цепи. Устройство может иметь форму отвертки. Наконечник тестера прикасается к проверяемому проводнику (например, его можно использовать на проводе в выключателе или вставить в отверстие электрической розетки). Неоновая лампа потребляет очень мало тока для освещения и, таким образом, может использовать емкость тела пользователя относительно земли для замыкания цепи.

Ссылка: Здесь - прокрутите вниз до заголовка "Одноконтактные неоновые тестовые лампы"

Внутри корпуса отвертки есть резисторы, последовательно соединенные с неоном, но нормальный импеданс в значительной степени емкостной с резисторами, присутствующими там в качестве предохранительного устройства, если неон напрямую подключается между током и нейтралью/землей: -

введите описание изображения здесь

Какую емкость обычно имеет человеческое тело на конце отвертки? Модель человеческого тела для емкости, как определено Ассоциацией электростатического разряда (ESDA), представляет собой конденсатор емкостью 100 пФ, соединенный последовательно с резистором 1,5 кОм ( источник ) .

100 пФ на частоте 50 Гц — это импеданс около 30 МОм, который затмевает сопротивление отвертки. Если считать само собой разумеющимся, что модель ESDA почти верна, ясно, что ток через неон практически полностью определяется этой моделью.

Спасибо; возможно я чего-то принципиального не понимаю, но все же: как может быть "заземлен" деревянный пол, на котором я стою, когда держу отвертку тестера? Вроде должно добавить сопротивления, но вот я стою на пластиковом ящике на деревянном полу, с зажженной отверткой. Можешь попытаться прояснить это?
@JohnDonn Емкость является основным значительным сопротивлением, и два объекта (например, земля и человек) не должны быть физически связаны чем-либо проводящим, чтобы между ними была емкость. См. en.wikipedia.org/wiki/Capacitance и обратите внимание, что тело с площадью поверхности 1 кв. м на расстоянии 1 м от земли будет иметь C = 8,854 пФ или импеданс 360 МОм на частоте 50 Гц — это основной определитель тока, который перетекает в неон. Хорошо, модель ESDA предлагает 100 пФ, но я упрощенно использовал формулу C в ссылке.
Итак, если человеческое тело имеет импеданс 30 МОм, почему вас может ударить током, когда вы прикасаетесь к электросети?
@m.Alin Лучший вопрос, который я слышал за весь день. Какой ток нужен для получения толчка интересно - может 5мА? 10 мА? Это контакт с площадью поверхности - больше площадь поверхности = меньше толчка/боли? ESDA, кажется, думает, что 100 пФ - может быть, это больше, когда достаточно близко, чтобы получить удар - может быть, это все, и емкость увеличивается из-за близости. Я говорил, что это чертовски хороший вопрос?
@ m.Alin Нет, само человеческое тело имеет импеданс не 30 МОм, а около 100 КБ, см. Недавний ответ . Конденсатор , образованный между человеком и «землей» в виде пластин через воздух в качестве диэлектрика , дает цифру 30M, которую бросают вокруг. Электрики иногда касаются проводов под напряжением (правило «одна рука в заднем кармане»), стоя на изоляторе и в обуви с резиновой подошвой, а мой строительный электрик утверждает, что при этом чувствует лишь едва заметное покалывание. Если бы он стоял босиком на полу, делая это, мы бы вербовали.
@Anindo Согласно этой логике, если я использую контрольную лампу, чтобы коснуться сети под напряжением, будучи босиком, поэтому нет емкости для ограничения тока, меня ударит током?
@ m.Alin Я только что попробовал, почувствовал слабое покалывание, которое едва мог различить. В конце концов, ограничительный резистор, включенный последовательно с неоном, ограничивает ток. О, а также яркость моей лампы сильно менялась между ношением резиновых тапочек и без них.
HBM относится к разъему кончика пальца к емкостному массажному телу. Рука вокруг ручки неонового тестера намного больше. Поэтому ваш анализ невежественен.
@TonyStewartSunnyskyguyEE75 массаж ????
IOS «массовая» неправильная проверка орфографии / неправильная ошибка
Наконечник отвертки соединен с массивным емкостным корпусом, также известным как клемма под напряжением. Другой конец отвертки соединяется с ладонью, поэтому я не понимаю вашей точки зрения.

Дело больше связано с химией человеческого организма.

Указанный тестер используется для переменного тока и менее 0,5 мА. Ионы человеческого тела поглощают этот небольшой заряд за один полупериод (скажем, -ve), а затем высвобождают его за другой полупериод (+ve), заставляя неоновую лампочку немного светиться.

Если человек даже на 1 метр выше в воздухе, тестер будет работать, но в этом случае ток будет намного меньше 0,5 мА и свечение неона будет очень слабым.

Это может показаться смешным, но пробовали ли вы проводить одни и те же тесты на разных уровнях над землей? Я имею в виду тестирование на нижнем этаже здания и на втором этаже здания? Я совершенно уверен, что будут разные результаты, основанные на двух позициях, основанных на расстоянии до земли. Обоснование этого основано на некоторой теории, над которой я провел значительное исследование и которая связана с великим изобретателем Николой Теслой. Он, по сути, использовал ту же идею, но наоборот, с гораздо большими напряжениями и частотами для питания от сети. Вместо 50Гц он использовал бы 50МГц!!! Большинству это покажется бессмысленным, но это потому, что большинство не осознает влияние этих более высоких уровней герц на схему в целом. Что касается разницы высот над землей, то это, в принципе, опять же, связано с номиналами конденсаторов. Чем больше расстояние, тем меньше уровень конденсатора. При использовании F=1/(2(Pi)RC) более низкое значение C и примерно такое же сопротивление будут означать, что необходима большая частота. Напряжение сети, имеющее частоту всего 50 Гц, вероятно, будет недостаточно высоким для работы с таким большим расстоянием от земли. Иными словами, тест, который вы проводили, когда были в туфлях и не в туфлях, — это просто уменьшенная версия этого теста. Надетая обувь — это конденсатор, аналогичный тестированию на втором этаже, а без обуви — на уровне земли. Если я не ошибаюсь, у обуви без обуви был бы гораздо более яркий неоновый выход, чем у обуви, поскольку обувь на ней означает меньший конденсатор, а частота сети не может справиться с этим. Зачем мне это говорить? Если у вас есть время, вы можете проверить с помощью генераторов частоты и отвертки для проверки сети. Я уверен, что более высокая выходная частота на тестере приведет к более ярким лампочкам на той же высоте, и что, если вы попробуете на двух разных высотах, потребуется гораздо более высокая частота для получения того же уровня освещенности, что и на уровне земли. по сравнению со вторым этажом. Это очень простой закон «беспроводной трансмутации энергии». Более высокие частоты необходимы для передачи на большие расстояния из-за эффекта конденсатора, учитывая, что все имеет емкость и сопротивление. Вот почему ученые, по-видимому, борются с беспроводной передачей энергии, поскольку они используют сетевое напряжение на частоте 50 Гц, а не сетевое напряжение на частоте 50 МГц.

Я надеюсь, что это помогло и что это имеет больше смысла... Я был бы очень признателен, если бы вы не распространяли эту теорию среди многих людей и использовали бы ее только сами. Причина в том, что людям будет все равно, что вы думаете, поскольку они застряли на своем пути, и что те, кому все равно, уже знают об этом и заставят вас «замолчать», чтобы это оставалось так, и только они знают.

Спасибо.

Искренне Ваш,

ИТБ

«те, кому это небезразлично, уже знают об этом и заставят вас «замолчать», чтобы это оставалось так, чтобы знали только они» — Святые теории заговора, Бэтмен!
Ваши предположения нуждаются в уточнении. Трансмутация - это ядерная реакция с участием k-оболочки, которая вряд ли имеет отношение к этому обсуждению. БПЭ на частоте 50 МГц возможен для 1/4 длины волны, но нецелесообразен, поэтому диапазон от 75 кГц до 2 МГц используется для автомобильных БПЭ ближнего действия и бесполезен для дальнего действия из-за фризских потерь. Вам не хватает точек, необходимых для этой функции с импедансом и усилением того же с последовательным более низким импедансом, таким как тело, не влияющее на текущий порог и ограничение яркости