Резонансный генератор

advertisement
Резонансный генератор
“Умеющий слышать – да услышит”
На рис.1 представлена схема генератора, построенного Красновым Д. Это обычная трехточка.
Стрелкой показан разрядный промежуток, регулируя который, можно получить искру во
вторичной цепи. С3 – это конднсатор, который находится между разрядником и точкой В.
Кажется, что его нет, но это не так. В цепи, я полагаю формируются импульсы частотой порядка
100кГц. Поэтому между точкой В и тестером или газоразрядной лампой есть связь через воздух.
Другое дело, что этот конденсатор имеет малую емкость, порядка единиц или десятков рФ, но
он есть. Какое максимальное напряжение между точками ВС? Если нет нагрузки, далее считаем,
что U батареи равно 4.5в. При работе ключа на VT1 0.5 вольта падает на нем. Тогда
Uвых=Ubc=W3*U1/W1 = 1800*4/6 = 1200в. Не такое и большое напряжение, хотя
убить может. Если батарея садится, то напряжение может упасть до 600в. При двух батареях
напряжение в два раза больше.
Прикинем емкость С3. Мы знаем из опытов Краснова, что загорается светодиод. Заметно он
загорается при токе от 5ма и больше. Положим, что во вторичной цепи течет ток 5ма.
Сопротивление вторичной цепи, реактивное будет равно Хс=1200В/5ма = 240кОм.
По формулам Хс = 1/(*C). Где =2**f. F=100кГц. Отсюда С3=13пФ.
Это достаточно маленькая емкость, но она не нулевая.
SB1
T1
C3
R1
B
6.8k
4.5Vdc
V1
C1
10uF
A
III
VT1
KT819
II
C2 10n
C
Рис.1
Рассмотрим эпюры работы генератора.
На рис 2 показана диаграмма напряжения на коллекторе транзистора VT1 – теоретическая.
Ключ на VT1 периодически то замыкается, то размыкается. Считаем, для простоты, что это
меандр. Это значит, что время включенного и выкл состояния транзистора одно и то же и
транзистор переключается мгновенно.
На рис 3 показана диаграмма напряжения на коллекторе транзистора VT1 – Реальная.
Появились “клыки”. Ключ на VT1 периодически замыкается, и напряжение становится равным
нулю. Когда ключ размыкается, то ток начинает уменьшаться и обмотка начинает
поддерживать этот уменьшающийся ток своим ЭДС самоиндукции и появляется бросок
напряжения. Частично клыки срезаются С1. Этого Dragon не знает.
На рис 4 показана диаграмма напряжения на выходе обмотки 3. Реальная.
Как только ключ замкнулся, с некоторой задержкой во вторичной цепи появятся импульсы
напряжения.
На рис 5 показана диаграмма напряжения на батарее без ее собственного напряжения. Что это
за отрицательны импульсы?. Если мы подобрали искровой промежуток такой, что пробой
происходит в момент, замкнутого состояния ключа, а обратная ЭДС со вторичной обмотки
приходит в первичную обмотку при разомкнутом состоянии ключа, то на батарее мы увидим, то
что показано, плюс пост напряжение батареи, которое для простоты не показано. Вопрос
величины напряжения. Наводятся они через обмотку 1 и открытый транзистор и через обмотку
2 , R1=6К и С2, который для такой частоты почти закоротка. На обмотке 2 наводится
напряжение много больше питающего. Реально это узкие пички с напряжением в 2-4 Uпитания.
И C1 они не срезаются, так как отрицательные. Об этом Dragon даже не подозревает.
Физически это происходит так, при нарастании напряжения на С3, на нем накапливается заряд
и в какой то момент времени происходит пробой прмежутка а это КЗ и весь заряд, накопленный
в С3 устремляется в обмотку 3. Остальное я описал выше.
На рис 6 показана диаграмма напряжения и фактически тока на батарее реальная. Она
получается сложением рис.3 и рис.5. Подразумевается, что во вторичной цепи идут искровые
импульсы. Если у вас амперметр хватает амплитудное значение, то он схватит то Uпит, то –24Uпит. Так как стрелка не может колебаться с частотой 100кГц то в плюс то в минус, и в минус
бросок, по амплитуде больше, то амперметр покажет отрицательный ток.
На рис 7 показана диаграмма напряжения и фактически тока на батарее при тех же условиях,
что и на рис 6, но в цепь еще включается электромотор. Не надо забывать, что хоть в минус
напряжение и больше, но ширина этого отрицательного импульса достаточно малая. Для цепи
электомотор это дроссель, который сглаживает броски тока и напряжения. Отрицательные
импульсы сгладились и дали небольшое отрицательное смещение. По абсолютной величине
импульсы, действующие на электромотор подросли и он завертелся немного быстрее.
UA
Рис.2
UA
Рис.3
UBC
Рис.4
V1
Рис.5
UA
Рис.6
UA
Рис.7
Через какое то время я соберу этот генератор и все посмотрю. Но врятли я увижу, что то
отличное от того, что написал.
Почему я пару раз лягнул Dragona. Я затратил время на рассмотрение его МЭГ генераторов, а
они оказались неработоспособны. Умышленно или неумышленно, я не знаю, но Dragon не знает
закона самоиндукции. О чем он говорит. Что при пересечении катушки из проводников
переменным магнитным полем и если выход катушки замкнут на нагрузку, то в ней наводится
ток самоиндукции такой , что формируется поле препятствующее изменению начального поля.
Во упрел даже, пока формулировал. И его крыльчатка, которая меняет поле в выходной катушке
обязательно будет тормозиться. Вместо единичного генератора он получил обычный с низким
КПД. А генераторы уже отлажены в промышленности и ему не сделать их лучше. Короче
вместо альтернатора получил обычный генератор. Мне нравится, что Dragon собрал много
исторических историй на своем сайте. Мне не нравится что Dragon., Адашкевич, Ковалев и
некоторые другие сетевые гравилетчики начинают рекламировать заведомо не работающие
схемы устройств.
Что этих людей объединяет:
1. Они друг друга хвалят. Как в басне про петуха и кукушку.
2. Они непрерывно ищат спонсоров. Стенания на отсутствие средств идут непрерывным
потоком.
3. Они очень сильно смахивают на средневековых Алхимиков. Что я имею в виду это вы
поймете сами, если пообщаетесь с ними. Стремление создать группу единомышленников,
разделяющих их взгляды.
Этот кусок статьи я написал для вновь приходящих в сеть ребят, у которых нет еще опыта и
чтобы они не теряли понапрасну время на то, что заведомо не будет работать.
Download