Realizzazione di un potente circuito di scarica RF

Prova Il Nostro Strumento Per Eliminare I Problemi





In questo articolo studiamo un concetto di generazione di scarica RF chiamato anche generatore EMP in grado di produrre un'intensa scarica elettrica RF nell'aria che può avere il potenziale di paralizzare e danneggiare permanentemente tutti i sistemi elettronici nelle immediate vicinanze. L'idea è stata richiesta dal signor Nidal.

Specifiche tecniche

Ho visto molti circuiti da te nel tuo blog. Sono un tuo grande fan !!!!



Se potessi aiutarmi con uno schema del circuito per rompere la lampadina della torcia da 2,5 Volt (tipo a filamento) quando è accesa e tenuta vicino a una pentola di rame a 6 pollici di distanza (la distanza è tra la torcia e la pentola di rame) con un'alimentazione a 12 Volt CC.

Il fatto è che una lampadina della torcia accesa dovrebbe spegnersi quando è tenuta più vicino a una 'pentola di rame' tenuta a 6 pollici di distanza. Spero che un forte campo magnetico dia il risultato.



Ma il problema è come magnetizzare una pentola di rame a tal punto ?, un'alimentazione alternata fornita a una pentola di rame può sviluppare un flusso magnetico attorno ad essa o verrà cortocircuitata?

È sufficiente rompere il filamento della lampada? O devo avvolgere una bobina di rame all'interno di quella nave per ottenere quel risultato?

Per favore aiutami a risolvere questo problema.

Mille grazie e aspetto presto una tua risposta.

I migliori saluti,

Nidal.


Il design

Il concetto proposto di fondere un filamento di lampadina attraverso un campo magnetico wireless non sembra essere fattibile, tuttavia potrebbe essere implementato utilizzando una scarica RF molto forte, ad esempio da un condensatore ad altissima tensione.

L'idea può essere portata avanti come data nella seguente spiegazione:

Una bassa tensione ad alta corrente viene prima aumentata fino a molti kilovolt, quindi immagazzinata all'interno di condensatori ad alta tensione equivalenti e infine scaricata creando un cortocircuito sui conduttori del condensatore ad alta tensione.

La scarica risultante genererà una quantità impressionante di elettricità RF nella zona che potrebbe avere il potenziale di fondere il filamento di una lampadina o illuminare momentaneamente un tubo fluorescente.

Attenzione: la scarica EMP potrebbe produrre effetti devastanti su tutte le apparecchiature elettroniche poste nel raggio della scarica.

Schema elettrico

Circuito generatore EMP

Come funziona

Facendo riferimento allo schema sopra, la configurazione mostra un sistema di scarica capacitiva di base. Il circuito comprendente i diodi, C1 e l'SCR formano uno stadio di commutazione carica / scarica di condensatori alimentato da una corrente alternata potenziata mediante una coppia di trasformatori di rete.

I trasformatori TR1 / e TR2 sono accoppiati insieme in modo tale che l'avvolgimento di bassa tensione TR2 si colleghi con l'avvolgimento di bassa tensione di TR1.

Quando la rete è applicata al primario TR2, viene indotta una 220V equivalente (bassa corrente) attraverso l'avvolgimento superiore di TR1.

Questa tensione viene utilizzata per caricare il condensatore ad alta tensione C1 nel circuito tramite uno stadio SCR di commutazione che viene attivato tramite l'ingresso a bassa tensione a 50 Hz da TR2 tramite D2.

La scarica C1 commutata viene applicata al primario della bobina di accensione di un'auto, che aumenta questa tensione fino a 40.000 V o più.

Questa tensione viene mantenuta sospesa attraverso una posizione di filamento sottile all'interno di un radiatore in alluminio di forma conica opportunamente dimensionato.

Quando il pulsante mostrato viene premuto, l'alta tensione cerca di forzare il suo percorso attraverso il filamento creando un enorme arco ed esplosione attraverso i punti.

Questo genera un intenso disturbo RF nella regione che viene ulteriormente ingrandita e propagata dal cono al bersaglio che è qui una piccola lampadina elettrica.

Se la scarica è sufficientemente forte può produrre un'illuminazione momentanea del filamento della lampadina e quindi fondersi a causa dell'elettricità RF generata.

Elenco delle parti

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



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