Een sterk RF-ontladingscircuit maken

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





In dit artikel bestuderen we een concept voor het genereren van RF-ontlading, ook wel EMP-generator genoemd, dat in staat is om een ​​intense elektrische RF-ontlading in de lucht te produceren, wat het potentieel heeft om alle elektronische systemen in de nabije omgeving te verlammen en permanent te beschadigen. Het idee was aangevraagd door de heer Nidal.

Technische specificaties

Ik heb veel circuits van jou gezien in je blog. Ik ben een grote fan van jullie !!!!



Als je me zou kunnen helpen met een schakelschema voor het breken van een 2,5 Volt-zaklamp (gloeidraadtype) wanneer deze is ingeschakeld en dicht bij een koperen pot op 15 cm afstand wordt gehouden (afstand is tussen toorts en koperen pot) met een 12 volt DC-voeding.

Het punt is dat een ingeschakelde zaklamp moet afblazen wanneer deze dichter bij een 'koperen pot' wordt gehouden die 15 cm uit elkaar wordt gehouden. Ik hoop dat een sterk magnetisch veld het resultaat zal geven.



Maar het probleem is hoe je een koperen pot zover moet magnetiseren ?, kan een wisselende toevoer naar een koperen pot er een magnetische flux omheen ontwikkelen of zal er kortsluiting ontstaan?

Is het genoeg om de gloeidraad van de lamp te breken? Of moet ik een koperen spiraal in dat vat wikkelen om dat resultaat te krijgen?

Help me alstublieft bij het oplossen van dit probleem.

Hartelijk dank en we verwachten binnenkort een antwoord van u.

Beste wensen,

Nidal.


Het ontwerp

Het voorgestelde concept om een ​​gloeidraad door een draadloos magnetisch veld te fuseren, lijkt niet haalbaar, maar het zou kunnen worden geïmplementeerd met een zeer sterke RF-ontlading, zoals van een condensator met zeer hoge spanning.

Het idee kan worden gedragen zoals gegeven in de volgende uitleg:

Een hoge stroom laagspanning wordt eerst opgevoerd tot vele kilovolt, vervolgens opgeslagen in gelijkwaardige hoogspanningscondensatoren en tenslotte ontladen door een kortsluiting te creëren over de hoogspanningscondensatorleidingen.

De resulterende ontlading zal een ontzagwekkende hoeveelheid RF-elektriciteit genereren in de zone die het potentieel kan hebben om de gloeidraad van een lamp te versmelten of een fluorescerende buis tijdelijk te verlichten.

Let op: De EMP-ontlading kan verwoestende effecten hebben op alle elektronische apparatuur die zich binnen het bereik van de ontlading bevindt.

Schakelschema

EMP-generatorcircuit

Hoe het werkt

Verwijzend naar het bovenstaande diagram, toont de opstelling een basis capacitief ontladingssysteem. Het circuit bestaande uit de diodes, C1 en de SCR, vormt een condensatorlaad / ontlaadschakeltrap die wordt gevoed door een versterkte wisselstroom met behulp van een paar nettransformatoren.

TR1 / en TR2-transformatoren zijn met elkaar gekoppeld zodat de TR2-laagspanningswikkeling verbinding maakt met de laagspanningswikkeling van de TR1.

Wanneer netspanning wordt toegepast op TR2 primair, wordt een equivalente 220V (lage stroom) geïnduceerd over de bovenste wikkeling van TR1.

Deze spanning wordt gebruikt voor het opladen van de hoogspanningscondensator C1 in het circuit via een schakelende SCR-trap die wordt geactiveerd via de 50Hz laagspanningsingang van TR2 via D2.

De geschakelde C1-ontlading wordt toegepast op de primaire bobine van een auto, die deze spanning verhoogt tot maar liefst 40.000V of hoger.

Deze spanning blijft hangen over een dunne gloeidraadpositie in een conisch gevormde aluminium straler met geschikte afmetingen.

Wanneer de getoonde drukknop wordt ingedrukt, probeert de hoge spanning zijn pad door de gloeidraad te forceren, waardoor een enorme boog en explosie over de punten ontstaat.

Dit genereert een intense RF-storing in het gebied die verder wordt vergroot en voortgeplant door de kegel naar het doel, dat hier een kleine elektrische bol is.

Als de ontlading voldoende sterk is, kan een kortstondige verlichting van de gloeidraad van de lamp worden geproduceerd en vervolgens worden gesmolten vanwege de opgewekte RF-elektriciteit.

Onderdelen lijst

  • R4, R5 = 100 OHM, 1 WATT
  • D1, D2, D3, D4 = 1N4007
  • C1 = 100 uF / 500 V,
  • SCR = BT151
  • TR1 / TR2 = 220V / 0-12V / 1AMP TRANSFORMATOREN.



Vorige: Hoe Arduino PWM met elke omvormer te verbinden Volgende: Foutindicatiecircuit batterij opladen