Erstellen einer starken HF-Entladungsschaltung

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In diesem Artikel untersuchen wir ein Konzept zur Erzeugung von HF-Entladungen, das auch als EMP-Generator bezeichnet wird und eine intensive elektrische HF-Entladung in der Luft erzeugen kann, die möglicherweise alle elektronischen Systeme in unmittelbarer Nähe lähmt und dauerhaft beschädigt. Die Idee wurde von Herrn Nidal angefordert.

Technische Spezifikationen

Ich habe in Ihrem Blog viele Schaltkreise von Ihnen gesehen. Ich bin ein großer Fan von dir !!!!



Wenn Sie mir mit einem Schaltplan zum Brechen einer 2,5-Volt-Brennerlampe (Filamenttyp) helfen könnten, wenn diese eingeschaltet und in der Nähe eines 6 Zoll entfernten Kupfertopfs (Abstand zwischen Brenner und Kupfertopf) mit einer 12-Volt-Gleichstromversorgung aufbewahrt wird.

Die Sache ist, dass eine eingeschaltete Brennerlampe abblasen sollte, wenn sie näher an einem 'Kupfertopf' gehalten wird, der 6 Zoll voneinander entfernt ist. Ich hoffe, dass ein starkes Magnetfeld das Ergebnis liefert.



Das Problem ist jedoch, wie ein Kupfertopf in diesem Ausmaß magnetisiert werden kann. Kann eine abwechselnde Versorgung eines Kupfertopfs einen Magnetfluss um ihn herum entwickeln oder wird er kurzgeschlossen?

Reicht es aus, Lampenfaden zu brechen? Oder muss ich eine Kupferspule in diesem Gefäß aufwickeln, um dieses Ergebnis zu erzielen?

Bitte helfen Sie mir bei der Lösung dieses Problems.

Vielen Dank und erwarten bald eine Antwort von Ihnen.

Freundliche Grüße,

Nidal.


Das Design

Das vorgeschlagene Konzept des Verschmelzens eines Glühbirnenfadens durch ein drahtloses Magnetfeld scheint nicht realisierbar zu sein, könnte jedoch unter Verwendung einer sehr starken HF-Entladung, beispielsweise von einem Kondensator mit sehr hoher Spannung, implementiert werden.

Die Idee kann wie in der folgenden Erklärung angegeben ausgeführt werden:

Eine Hochstrom-Niederspannung wird zuerst auf viele Kilovolt erhöht, dann in gleichspannenden Hochspannungskondensatoren gespeichert und schließlich durch Erzeugen eines Kurzschlusses über den Hochspannungskondensatorleitungen entladen.

Die resultierende Entladung erzeugt eine unglaubliche Menge HF-Elektrizität in der Zone, die das Potenzial hat, das Filament einer Glühbirne zu verschmelzen oder eine Leuchtstoffröhre kurzzeitig zu beleuchten.

Achtung: Die EMP-Entladung kann verheerende Auswirkungen auf alle elektronischen Geräte haben, die sich im Bereich der Entladung befinden.

Schaltplan

EMP-Generatorschaltung

Wie es funktioniert

Unter Bezugnahme auf das obige Diagramm zeigt der Aufbau ein grundlegendes kapazitives Entladungssystem. Die Schaltung, die die Dioden C1 und den SCR umfasst, bildet eine Kondensator-Lade- / Entladeschaltstufe, die unter Verwendung einiger Netztransformatoren von einem verstärkten Wechselstrom gespeist wird.

TR1 / - und TR2-Transformatoren sind so miteinander gekoppelt, dass die Niederspannungs-TR2-Wicklung mit der Niederspannungswicklung des TR1 verbunden ist.

Wenn das Netz an die TR2-Primärwicklung angelegt wird, werden äquivalente 220 V (niedriger Strom) über die obere Wicklung von TR1 induziert.

Diese Spannung wird zum Laden des Hochspannungskondensators C1 in der Schaltung über eine SCR-Schaltstufe verwendet, die über den 50-Hz-Niederspannungseingang von TR2 über D2 ausgelöst wird.

Die geschaltete C1-Entladung wird an die Primärwicklung einer Auto-Zündspule angelegt, die diese Spannung auf erstaunliche 40.000 V oder höher erhöht.

Diese Spannung wird über eine dünne Filamentposition in einem geeignet dimensionierten konisch geformten Aluminiumkühler gehalten.

Wenn der gezeigte Druckknopf gedrückt wird, versucht die Hochspannung, ihren Weg durch das Filament zu erzwingen, wodurch ein massiver Lichtbogen und eine Explosion über die Punkte erzeugt werden.

Dies erzeugt eine intensive HF-Störung in dem Bereich, der vom Kegel weiter vergrößert und auf das Ziel übertragen wird, bei dem es sich hier um eine kleine Glühbirne handelt.

Wenn die Entladung ausreichend stark ist, kann dies zu einer kurzzeitigen Beleuchtung des Glühbirnenfadens und einer anschließenden Verschmelzung aufgrund der erzeugten HF-Elektrizität führen.

Liste der Einzelteile

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



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