Высоковольтный преобразователь на 15 тысяч вольт! Тест драйв!

  Рет қаралды 9,746

Неизвестная Физика

Неизвестная Физика

3 жыл бұрын

В этом видео я проведу инструментальный контроль схемы преобразователя на 15 тысяч вольт, собранной в прошлом видео.
Однако, прежде чем начать измерения, я устраню мелкие недочеты оригинальной схемы.
Во-первых, заменю радиатор транзистора на радиатор с большей поверхностью, чтобы транзистор не вышел из строя от перегрева. И во-вторых, пропитаю высоковольтный трансформатор парафином. В этом случае пробой произойдет при напряжении в два раза большем!
Проведем первое измерение. Включим преобразователь, разместив ниже высоковольтных электродов линейку, по шкале которой будем измерять длину высоковольтного разряда. Исходно - расстояние между электродами около 5 миллиметров. Дуга яркая и толстая. Аккуратно увеличим расстояние между электродами. До 10..12 миллиметров дуга продолжает оставаться достаточно яркой, дальше - она тускнеет… и гаснет при расстоянии между электродами примерно на 14…15 миллиметров.
Смысл этого измерения - следующий. При нормальном атмосферном давлении длина дуги высоковольтного разряда между иглами электродов считается равной 10 тысяч вольт на сантиметр. Таким образом, пользуясь обыкновенной линейкой мы измерили напряжение на выходе высоковольтного преобразователя. Так мы определили, что наш преобразователь, действительно, дает на выходе напряжение около 15 тысяч вольт, питаясь от батарейки 4 вольта.
Посмотрим форму напряжения на преобразователе. Подключим осциллограф к дополнительно намотанной обмотке в 5 витков. На осциллографе - короткие импульсы, амплитудой 10 вольт и периодом 80 микросекунд, что соответствует частоте 12,5 килогерц.
Следующее измерение - сигнал между коллектором и эмиттером транзистора. Амплитуда - по пикам сигнала 20 вольт, скважность импульсов (отношение периода импульсов к длительности импульса) 4, то есть, коэффициент заполнения 25%.
А теперь посмотрим, как меняется форма выходного сигнала в зависимости от типа разряда. Будем менять расстояния между выходными электродами - меняя этим тип разряда. При переходе разряда от дуги к искре - форма импульсов сильно изменяется, появляются дополнительные затухающие колебания после основного импульса.
Форма тока в зависимости от типа разряда изменяется так же, как и форма выходного напряжения, а ток меняется в диапазоне 1…1,5 ампера.
Включим последовательно со схемой преобразователя резистор 3 десятых ома и измерим осциллографом напряжение на нем. Постоянный ток, показываемый тестером - 1 ампер, а амплитуда импульсного тока - 3,3 ампера! Очевидная демонстрация того, что прибор магнито-электрической системы (стрелочный тестер) измеряет действующие значения электрических величин! То есть с учетом скважности и формы импульсов измеренные значения совпадают!
Соберем небольшую измерительную схему для высоковольтного выхода преобразователя. Для этого, соединим последовательно два резистора 1мегаом (гасящий) и 1 килоОм (измерительный). Отношение падения напряжений на резисторах будет 1000 к 1. Подключив такой делитель к высоковольтному выходу преобразователя и измеряя напряжение на измерительном резисторе нам достаточно умножить этот результат на 1000, чтобы получить значение напряжения на выходе преобразователя.
Измерим осциллографом форму напряжения на выходном измерительном резисторе - размах напряжения - 3 клеточки = 15 вольт, что соответствует 15-ти киловольтам! Действующее напряжение на измерительном резисторе 5 вольт, что соответствует действующему выходному напряжению ! - 5киловольт!
Температура транзистора на достаточно большом радиаторе при сравнительно небольшой нагрузке схемы - около 90 градусов. В таком режиме транзистор сможет работать долго, но дополнительное охлаждение ему не помешает! Проверим нагрузочную способность преобразователя. Будем измерять амплитуду импульсов на дополнительной обмотке и менять сопротивления, подключенные к высоковольтной обмотке. При увеличении сопротивления нагрузки почти в 3 раза, амплитуда импульсов, а следовательно, и выходное напряжение преобразователя увеличились в полтора раза. Таким образом, мы видим сильную зависимость выходного напряжения от величины нагрузки.
Выводы из показанного, вы можете сделать сами. А я замечу, что, увеличив коэффициент заполнения импульса (то есть, уменьшив скважность) можно заметно увеличить мощность и получить лучшую нагрузочную способность схемы. Транзистор нужен высокочастотный и, вероятно, большей мощности.
В одном из следующих видео я попробую собрать из подручных деталей более мощный преобразователь, свободный от недостатков этого.
#ВысоковольтныйПреобразователь #15киловольт #НеизвестнаяФизика
Видео, в форме коротких историй и рассказов о Физике в окружающем нас мире, выходят каждую неделю. Если история понравилась - ставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить продолжение!
ВОПРОСЫ можно задать в комментарии к любому ролику, в социальных сетях и по электронной почте канала: interfant@yandex.ru
На все КОНКРЕТНЫЕ вопросы - отвечаю.
Надеюсь, что Ваши вопросы и совместные ответы помогут сделать канал «Неизвестная Физика» интереснее!

Пікірлер: 71
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Во многих самодельных конструкциях требуется источник высокого напряжения. В этом видео я проведу анализ простой схемы, собранной в прошлом видео. Схема - простая, собрать её может каждый! Однако, необходимо помнить об осторожности при работе с высоким напряжением!
@gennadiy8596
@gennadiy8596 3 жыл бұрын
Почему все боятся высокого напряжения ? Приобрёл радио конструктор катушки тесла.. собрали с детьми. Там дуга до 1см... При касании лёгкий ожог (ощущения горячего) Главное соблюдать меры предосторожности и не бояться) Будем делать большую для больших эффектов
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
@@gennadiy8596 Не бояться - очень плохая привычка! (поверьте моему опыту...). Дуга 1 см - это напряжение явно больше 1000 вольт! Сопротивление человеческого тела - сотня килоОм. Без ограничения ТАКОЕ напряжение легко дает СМЕРТЕЛЬНЫЙ ток! НО! В данном случае это безопасно, как минимум по двум причинам: 1. напряжение высокочастотное = ток течет ПО ПОВЕРХНОСТИ проводника (в данном случае = тела человека), не затрагивая внутренних органов (сердце, мозг...) 2. мощность именно ЭТОГО преобразователя (как и многих однотранзисторных - на основе блокинг-генератора) невелика и при нагрузке сотней килоОм напряжение сильно просаживается и становится не столь опасным... ****** НО!!! ЭТО - по внешнему виду искры определить может только ОПЫТНЫЙ человек, имевший дело и опыт работы с высоким (киловольтным) напряжением. А постоянный ток такого напряжения может оказаться смертельным.... Поэтому, лично я, имея многолетний опыт работы с установками выше 1000 вольт - предпочитаю бояться!
@alex_cobra
@alex_cobra 3 жыл бұрын
Здравствуйте. Очень интересная информация. Спасибо Вам большое 👍
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
:) Рад, что понравилось!
@_Niko_Mak
@_Niko_Mak 3 жыл бұрын
Понятный и исчерпывающий тест-драйв! Много интересного, кроме самой схемы! Лайкусик, конечно!
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо. Рад, что понравилось!
@Your_OGNEV
@Your_OGNEV 3 жыл бұрын
Достойная информация и конечно достойная 👍
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо!
@gennadiy8596
@gennadiy8596 3 жыл бұрын
🤔 все просто и доходчиво... 👍+ подписка.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
СПАСИБО! Рад, что понравилось!
@user-el7ri6km6v
@user-el7ri6km6v 3 жыл бұрын
Очень понятное объяснение! Обязательный лайк, а как же иначе! 17
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо!
@RAZMINATEL
@RAZMINATEL Жыл бұрын
Спасибо за столь подробный тест! -- Если к ВВ обмотке, соединить ксеноновую лампу от любой фотовспышки, то в газовом разряде, в зависимости от режимов работы генератора, можно наблюдать форму импульса, в виде точек и тире, с разными промежутками, ну и самый эффектный вид, конечно же у синусоиды - красиво смотрится! Жалко, что прямые длинные ксеноновые трубки, дорого стоят.. Пришлось ограничится ИФК-120.. -- Я просто на базу поставил переменный резистор, и крутил ручку, только схема генератора другая - самая популярная из простейших - с двумя керамическими резисторами по 5 ватт, и импортный строчный трансформатор с диодами внутри. -- У вашего генератора с Алиэкспресса, заявленный выходной ток - аж до 0,4 Ампера при 15 КВ.. Было бы интересно узнать, а какой выходной ток, на самом деле... Просто я не соображу, как измерить выходной ток в данном случае.. -- К примеру, неоновый трансформатор Neon Pro с заявленными параметрами - током потребления 400 мА при 230 В, и выходом 10 КВ 30 мА, подключенный к дешёвому китайскому автомобильному инвертору с заявленной выходной мощностью 150 Ватт, от аккумулятора ИБП, выдаёт жирную дугу, которая визуально намного страшнее, чем в вашем генераторе..
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
Рад, что Вам понравилось! Верочтно, ток 0,4 ампера - заявлен от источника питания! А иначе - получатся киловатты на выходе.... Ток на выходе, вероятно, можно попробовать измерить по принципу токового трансформатора - виток провода. ... (как в токовых клещах). Хотя, реализация идеи в "железе" - тоже не ясна... Совать измерительный прибор в киловольты - не хочется...
@RAZMINATEL
@RAZMINATEL Жыл бұрын
@@Unknown_Physics Если пересчитать заявленные характеристики, электронного неонового трансформатора, то на выходе, больше чем на входе.. -- Дон Смит об этом упоминал.. -- Я просто запутался в цифрах, и в тот момент, думал что речь о 0,04 А, и что заявлено больше чем в неоновом трансформаторе.. 40 мА против 30 мА.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
Еще одним логическим объяснением может быть то, что указывают АМПЛИТУДУ тока (импульса) - тогда, с учетом скважности - закон сохренения энергии НЕ нарушается.
@RAZMINATEL
@RAZMINATEL Жыл бұрын
@@Unknown_Physics Да, я думал об этом. -- Другое дело, рукописный "закон сохранения", понятие растяжимое.. -- Рыба в океане, может сколько угодно пить воду и писать обратно в океан, и воды в океане от этого, не прибудет, и не убудет - в этом смысле, закон сохранения работает. Но зато рыба, пропустила сквозь себя воду, получив некое благо для себя. -- Я если я куплю пирожок за рубль, а продам за два, то деньги в кошельке, растут в прогрессии - мигрируют извне в кошелёк, но их количество на планете, останется прежним. -- Принято считать, что внутри ВСЕГО мироздания, количество энергии одинаковое, и получить энергию, невозможно в принципе. Мы итак внутри энергии мироздания. -- Задача - ПРОЯВИТЬ энергию из непроявленной, малозатратным способом, а не убыточным, как это принято.. -- Рабочий на зарплате - это аналог магнитного генератора с убыточным КПД. Трудится много, а денег всё мало.. Спекулянт - аналог БТГ, который не растрачивает время на тяжёлый труд, а просто организовывает миграцию денег в свой кошелёк, которые увеличиваются в прогрессии с каждым циклом купле-продаж. 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512 (при коэффициэнте - 2 ) -- ( Тесла об этом тоже упоминал, что энергию нужно преобразовывать в другой вид и обратно ) Так же как рубли в пирожки, а пирожки в рубли.
@esana
@esana 3 жыл бұрын
very good teaching
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Thank You!
@youtubebog1
@youtubebog1 3 жыл бұрын
привет бро очень круто мне понравилось лайк тебе
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо!
@nothingextra10
@nothingextra10 3 жыл бұрын
*_❣🛎❣СРАБОТАЛ) 🖐🥰🌷КЛАСС! 3👍всегда ЧЕСТНЫЙ от меня ! Спасибо за новинку, друзья, БУДЕМ ЗДОРОВЫ❣_*
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Большое СПАСИБО!
@Kurbashik
@Kurbashik 3 жыл бұрын
Люблю физику!
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
:) Я - тоже!
@zxc_anime_18
@zxc_anime_18 3 жыл бұрын
Good job ^^
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Thank You!
@hozyaushka_recepti
@hozyaushka_recepti 3 жыл бұрын
Интересная информация. От друзей - хорошего вам воскресенья и успешного продвижения. Всегда рады видеть на чаек у нас
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо!
@user-dq6jh3vh1b
@user-dq6jh3vh1b Жыл бұрын
Приветствую! На 9:18 демонстрируете высокоомный резистор, предположу, что его рабочее напряжение судя по габаритам не более 500вольт. Как делитель из двух таких резисторов подключается к источнику в 15кВ? Их должно прошить HV ! Прокомментируйте пожалуйста этот момент.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
Здравствуйте! 15 киловольт пробивает воздушный промежуток (нормальное давление и влажность) порядка 15 миллиметров. НО, композитный пластик, из которого сделан показанный резистор пробивается куда бОльшим напряжением. А длина резистора больше пробиваемого воздушного промежутка, так что пробоя по воздуху между выводами резистора - тоже нет. Сейчас уже не вспомню материал этих резисторов (60-е годы прошлого века).... А резистор МЛТ не пробивает, так как при получившемся токе, ограниченным мегаОмным резистором, падение напряжения на нем - недостаточное для пробоя.
@SimplestcreatureOnEarth
@SimplestcreatureOnEarth 3 жыл бұрын
Высоковольтный преобразователь на 15 тысяч вольт! Тест драйв!
@SERGEYFT
@SERGEYFT Жыл бұрын
Добрый день , на радиолампах в отличии от транзисторов нужно ставить тока ограничивающий резистор на сетку лампы ? И как расчитывается токоограничивающий резистор на полевой транзистор ?
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
Здравствуйте! Резисторы в цепи базы, сетки, затвора ставят не только для ограничения тока! (которого у полевых транзисторов - практически нет). У радиоламп сеточный транзистор влияет на частотную характеристику каскада, вместе с входной емкостью создается RC цепь, которая "режет" частотную характеристику каскада. (обычно хватает номинала 1..2 килоОма - чтобы каскад работал нормально). А от сеточных токов (резко увеличивающих гармонические искажения), избавлчются правильным выбором рабочей точки радиолампы (показано во многих видео в плейлисте "Предварительные усилители звука"). Резистор в затворе полевого транзистора увеличивает время перезаряда емкости затвора, влияя на быстродействие транзистора. (показано в видео о преобразователе напряжения на TL494).
@SERGEYFT
@SERGEYFT Жыл бұрын
@@Unknown_Physics Благодарю. Я разного рода блокинг-генераторы делать надумал . Зачем на затвор ставят (в блокинг генераторе) токоограничивающий резистор , ведь тока там почти нет ? В блокинг генераторе на лампе есть смысл ставить на сетку тока ограничивающий резистор ?
@Optelkanal
@Optelkanal 9 ай бұрын
Уважаемые коллеги, уважаемый автор, у меня перестал работать сувенир типа "плазменный шар", широко известное устройство диаметром 18 см. Все попытки оживить схему окончились неудачей. Предполагаю, что проблемы с высок. вольт. трансформатором. Вопрос - пробовал ли кто запитать такое устройство ("плазменный шар") от этого источника и с каким успехом, какие будут соображения. Заранее спасибо за советы.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 9 ай бұрын
К сожалению, у меня такого опыта нет....
@nicolacristi
@nicolacristi 3 жыл бұрын
pretty cool
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Thank You!
@krasotaVmelohax
@krasotaVmelohax 3 жыл бұрын
Информативно👍Предлагаю дружить👍
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо! Друзьям всегда рад!
@krasotaVmelohax
@krasotaVmelohax 3 жыл бұрын
@@Unknown_Physics Я уже с вами👍🔔✅
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
:)
@Thesnowiswhite
@Thesnowiswhite 3 жыл бұрын
Маленькая поправочка. 1 мм для постоянного тока. Для переменного это значение гораздо меньше.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Для переменного тока получается меньше, так как прибор показывает ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение переменного тока, а не АМПЛИТУДНОЕ, которое реально всегда выше (в зависимости от формы переменного тока и его скважности /если короткие импульсы!/). Вот и получается, что для синуса - это различие почти в полтора раза! А для коротких импульсов блокинг-генератора = гораздо больше!
@Thesnowiswhite
@Thesnowiswhite 3 жыл бұрын
@@Unknown_Physics немного сложнее. Ещё происходит ионизация. Корень из двух на два. На вторичке не совсем импульс остаётся.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Да, газовый разряд - дело сложное... ионизация имеет место, и зависит от частоты тока и величины напряжения .... А еще могут помешать быстрые (убегающие) электроны, снижающие расстояние пробоя в разы! Газовый разряд начали серьезно изучать только в этом веке (молнии)... Ну, а я указал те данные, которыми пользовались электрики... В общем, с поправкой согласен.
@andrewpetrenko2029
@andrewpetrenko2029 3 жыл бұрын
По моему, схему лучше делать на мультивибраторе, меньше греются транзисторы. Как вы считаете?
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Это - только простейшая схема для демонстрации работы блокинг-генератора = МИНИМУМ деталей, дающих желаемый РЕЗУЛЬТАТ. Мультивибратор даст лучший результат и бОльший КПД. Оптимальным в преобразователях являются двухтактные схемы, которые и применяются в промышленности.
@devicedevice2123
@devicedevice2123 3 жыл бұрын
Добрый вечер. В данном, купленном на AliExpres, устройстве тестировал различные типы отечественных кремневых транзисторов. Такие транзисторы как КТ805, КТ812, КТ808 без проблем заменяют ВО139 и схема работает устойчиво уже при токе 1А. Транзисторы из этой же серии КТ826 вообще не генерят, хотя по параметрам схожи с ранее перечисленными. Не пойму почему??? По вашему совету проводил опыты с различные типами ВЧ транзисторов таких как КТ904, КТ911 и им подобные. Блокинг генератор вообще не запускается. Вот теперь сижу и думаю, в чем же дело? Быть может у кого то имеется ответ на этот вопрос? В будущем, попробую проделать эксперимент с отечественными германиевыми транзисторами.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Возможно, проблема в напряжении насыщения (коллектор-эмиттер) открытого транзистора...(то есть, фактически, его внутреннее сопротивление)... Попробуйте немного уменьшить величину сопротивления резистора... А по общим параметрам транзисторы - "похожие"... Если измерить вольтметром напряжения между электродами транзистора, возможно, станет понятно в чем дело - открыт или закрыт транзистор и как его "подтолкнуть"...
@devicedevice2123
@devicedevice2123 3 жыл бұрын
​@@Unknown_Physics Забыл сразу написать, что вместо постоянного резистора мною изначально был установлен переменный, подстроечный, для запуска новых экспериментируемых транзисторов. К положительному результату, изменение сопротивления в широких пределах, не привело. Очень может быть что "собака зарыта" в емкости К-Э и индуктивности первичных обмоток трансформатора. Про блокинг генератор имеется много статей, но к глубокому сожалению, все они копируют друг-друга. Сплошной ПЛОДИАТ. Никакого толкового исследования лично мне на глаза не попадалось. Буду конечно биться чтобы докопаться до истины. Мне уже седьмой десяток идёт, кто знает может ещё успею докопаться до сути вопроса :)
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Я, конечно, не обещаю, но когда буду рассматривать и показывать плановые схемы импульсных источников питания (уже в 2021 году...), возможно, рассмотрю и эту схему с РАЗНЫМИ транзисторами и попробую найти причину! Успехов в поиске!!
@svetlananikolaeva8548
@svetlananikolaeva8548 3 жыл бұрын
Надо подбирать резистор и количество витков первички.
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
@@svetlananikolaeva8548 Совершенно верно!
@user-yp7og7mx2l
@user-yp7og7mx2l 3 жыл бұрын
Приветик друзья, отличное видео у вас, как всегда лайкосик от нас, желаем удачи и ждём вас гости!
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Спасибо!
@user-yh6up4di2v
@user-yh6up4di2v Жыл бұрын
А какой транзистор ?
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
В блокинг-генераторах работает практически любой транзистор. Именно в этой схеме транзистор BD139 - NPN-транзистор общего назначения.
@keistutmarger7437
@keistutmarger7437 Жыл бұрын
Как можно просто улучшить эту схему?
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics Жыл бұрын
К сожалению, ПРОСТО улучшить эту схему не получится.... Она больше подходит для демонстрации принципа получения высокого напряжения или для "игрушек" с низкими требованиями к ним. Подробнее о подобных схемах я рассказал в видео "Повышающий преобразователь напряжения. Анодное питание от батареек." (kzfaq.info/get/bejne/n8B9dJmVsuC2gKM.html ). Во второй половине этого видео - рассказ о повышающих преобразователях напряжения.
@RAZMINATEL
@RAZMINATEL Жыл бұрын
Соберите "доску Смита" на ней.. Будет улучшенная схема...
@bboy5626
@bboy5626 3 жыл бұрын
15 тысяч это много?
@Unknown_Physics
@Unknown_Physics 3 жыл бұрын
Да! В бытовой сети ~220 вольт. Тысяча вольт - это почти в 5 раз больше! А здесь еще в 15 раз больше = маленькая молния! Кусочек плазмы! Почти фазер!
@svetlananikolaeva8548
@svetlananikolaeva8548 3 жыл бұрын
Как напряжение очень даже дофига, но степень опасности зависит больше от силы тока. Частота тоже влияет.
@IamJiva
@IamJiva 3 жыл бұрын
0:44 диэлектрическая проницаемость парафина не связана с пробивным напряжением диэлектрика(оно 2-3кВ на 1мм зазора(толщины, дистанции) в воздухе и 25[кВ/мм] в случае парафина(в 20раз выше - электропрочнее) в случае когда 1мм воздушного "обрыва" между проводниками заменили (миллиметровой опять же толщины) прослойкой парафина,полистирола(пенопласто-растворительный клей) стекла, фторопласта... а лучше - полиэтилена(40[кВ/мм] или в идеале слюды(100[кВ/мм]) двойная диэлектрическая проницаемость парафина же - (приведёт к...)удвоит емкость(между любыми залитыми теперь проводниками) вторички, снизив тем самым fres=1/( 2*Pi*sqr(L*C) ) резонансную частоту её(не идеальной индуктивности, а имеющей емкость межслойную и тп - образуя RLC колебательный контур неизбежно - в предельном случае выпрямления/укорачивания всего получаем - серебряный стержень - вибратор(колебательное (когда контура как такового уже нет геометрически, а "звон" волны сжатия электронного газа(как от петарды)(область более отрицательного потенциала,- бОльшего давления(на новичков или эталонного одного электрона) отрицательно заряженных частиц) меж двух тупиков тонеля "пинг-понг-ающей" по инерции в сторону более свободного тупика стремящейся(разрядить замкнутый конденсатор) перестаравшись(из-за инерции - индуктивности куска провода - пусть и не намотанного еще никак(что усиливает солидарность толпы разогнанных электронов(рядом - два витка будто вдвое тяжелее каждый электрон в них, если разнести в разные комнаты, будет L+L=2L, если положить один на один витки - будет 4L, когда у одного витка L - витки рядом будто более крупный кусок магнитного поля вместе хватают(потокосцепление) становясь не просто "разогнанным человеком" а человеком схватившим тяжелый или вдесятером- 100кратно тяжелый кусок -воздуха- -"эфира магнитного поля"- чего-то раскручиваемого ими вокруг своего "тонеля" пути) квадратично - учетверяя при удвоении витков, в отличие от прямого провода(последовательно соединённых независимых "сердечниками" микро-индуктивностями(элементарная индуктитивность участка проводника, некая условная) - удваивающего индуктивность при удвоении длины(числа витков в катушке-а не пружине, в пружине с сердечником, только не монолитным болтом(болт только для постоянного тока годится - как электромагнит, но не как трансформатор в котором сердечник короткозамкнутая каша сплавившихся в болт витков всё закорачивает нагреваясь только...)) снова и снова - остался) звено антенны(директоры антенн например), состоящий из инерционности(индуктивности трубы с электронным газом) прямого проводника, и емкости(склонности всюдуотталкивающихся от ("перенаселённости") друг друга электронов, занимать области "хотябы около безлюдного(не так сильно отталкивающего перенаселённостью) леса",тоесть положительно заряженной(освобождённой выселением от электронов) обкладкой конденсатора(любым менее густозаселённым проводником - туда хотябы "перышки свесить" позволяющим в кристаллической -клетке- решетке сидя) - между его концами)в корень из двух раз (снизит до 70.7% от незалитой -воздушной катушки), т.к. у вас нет цели повышать частоту до 100Гц*768 линий монитора или выше - вам резонансная частота "качелей" этих не мешает спокойно и вполне вовремя на них груз поднимать опускать на нужный этаж,проблема когда вы их быстрее резонанса попытаетесь двигать - там никаких человекочасов не хватит уже - т.к. придётся жать лишнего, и тормозить принудительно-ускоренно - нагревая "мышцы" батареек, проводов и транзистора, либо довольствуясь малой амплитудой - несмотря на все усилия(это иногда полезно - скажем включив в розетку через конденсатор кусок провода, а не дроссель, можно получить на проводе даже ноль вольт! :-)) а на дросселе - даже тысячи вольт - если для резонанса на 50гц его собрать и розеткой раскачивать "как все нормальные дети" "супер энергия резонанса" которую часто замеряют приборами в видео опытах - но почти никогда(Тесла только ездил) не вынимают из схемы для езды в магазин(а только деньги инвесторов) - детьми на качелях достигается какраз, эта супер энергия постепенно накапливается от качка к качку - при раскачивании до скорости почти мотоцикла, и может сшибить (злую и точно кусачую - с плохими намерениями подбиравшуюся сзади :-) собачку - будто у ребёнка мотор мотоцикла - !кратковременно мощность! целых трёх лошадинных сил к собачке кратковременно(потратив об нее почти весь накопленный раскач(энергию - "деньги" "сумму") - даже полный оборот возможно уже делав крепко схватившись за качели) приложив(как молоток еще умеет), потеряв на такой мощности банкета всю накопленную("деньги") энергию (высоты качелей(потенциальная энергия системы) либо скорости тяжелого ребёнка - в нижней точке нулевой высоты - (как обмен долларов в евро - превратившуюся при "на саночках кататься" из потенциальной- в кинетическую(движение) энергию)) но как лошадь ребенок гвозди в шпалы качелями быстро забивать не сможет - устанет и не успеет раскачиваться так часто и высоко... таков резонанс, бесполезным при этом как и "копилка - накопи миллион, стань на секунду миллионером, купи алых роз по рублю и тутже разорись :-))" - не являющийся.
@IamJiva
@IamJiva 3 жыл бұрын
кроме пробоя - диэлектрики еще и без него - нормально работая - нагреваются, от вибрации даже механической, но и от "электромагнитной вибрации" тоже нагреваются, как валенок поглощая звук -нагревается(хоть это и не заметно для тихих звуков) - как пища в микроволновке - так бензин(не делайте так) или парафин(это можно) не нагреваются в микроволновке, как и пластмассы, однако некоторые пластики всёже немного нагреваются - что в радиостанции тратит батарейки ослабляя излучаемую радиоволну - и потому нежелательно, так полиэстер(лавсан, полиэтилентерефталат PET PETF) для ВЧ применений и даже СЧ( выше 1000 Гц ужЕ дела ухудшаются) из которого делают бутылки газировки, упаковку компакт дисков(легко рвётся после прокалывания со щелчком происходящего, не растягивается почти, горит оставляя пепел - не капая как парафин или полиэтилен(поршни двухкомпонентных(тоесть безрезинковых)шприцев/полипропилен(циллиндры шприцев)) лавсан не может быстро переэлектризовываться с ног на голову - ничего не теряя - он нагревается недодавая "притяжения бумажек к расчёске" как жадный банк - удерживающий проценты при снятии средств - на своё отопление офиса :-)), иногда лавсановые(диэлектрик пленочный) конденсаторы марки K73-...(PET) даже сгорают почернев - если быстро много заряжать и снимать - как "сжиру деградировавший банк", но хороши чтоб долго хранить заряд(чего электролитические не могут - как и глиняный горшок(кирпич) воду теряя), или чтоб сглаживать пульсации 50гц, они вообще отлично могут работать на 50гц- хоть до верха(напряжение указанное на конденсаторе заводом, скажем 470V) и в течение одной сотой доли секунды - до "антиверха"(-470в после +470в, тоесть разряд до нуля, смена полярности заряда, заряд в обратной полярности до предела 470вольтового, один контакт условно можно считать минусом или "землёй", "общим проводом" , не стоит подав на конденсатор 12в зарядив, подписывать на выводах +12в и -12в, т.к. у вас нет третьего вывода 0В(общий), пальчиковая батарейка не дает "два провода: +1.5в и -1.5в" нет, она дает один провод, и другой относительно него на разности потенциалов в 1.5в отличающийся, тоесть уместно говорить 0в и +1.5в провода батарейки, либо если нам нужно на лампу подать на сетку смещение -6вольт относительно общего катода(соединённого с корпусом телевизора), можно на плюсе батарейки написать 0в, или "общий", а на минусе написать (-1.5)Вольта,и так, из четырёх последовательных - гирлянду получив с 0в(общим) на одном конце "верхнем", и (-6)V на нижнем конце вашего "Вольтового столба"(батареи элементов), точнее чтоли "полутораВольтового столба" :-)))))
@IamJiva
@IamJiva 3 жыл бұрын
эпоксидка как и лавсан как и суперклей - греются на ВЧ сильно, уменьшая раскачку контуров, благодаря которой в вашей схеме на вторичке 15000вольт а не 1600вольт на 1600витков, которые должны быть учитывая 1виток на вольт(или 1вольт на виток) в вашей схеме выбранные как нормальная норма(чем тоньше сердечник, и чем ниже частота - тем больше витков "редуктора" надо чтоб не упираться в стены-насыщения сердечника(полной намагниченности - когда он какбы перестаёт вам помогать и исчезает на том кадре останавливаясь, оставляя КЗ кусок провода вместо обмотки трансформатора, способной как молоток - разгонятся принимая энергию, а не как исчезнувший молоток - рукой гвозди забивать хорошие конденсаторы для ВЧ это К78-...(полипропилен, PP, MKP)К71-... (полистирол, PS) , фторопласт(онже тефлон), КСО(ириски слюдяные), вакуумные лавсан(polyester) как диэлектрик, - уместен для всего что на 50гц работает и не использует ВЧ, на ВЧ лавсан будет терять энергию(недоотдавать - нагреваясь вместо этого, хотя и протечки нет как таковой на НЧ никакой) лавсановые К-73(PET,лавсан) лучше электролитических полярных конденсаторов, хотя и крупнее неприемлемо порой, лавсановые конденсаторы сравнительно дешевые и малогабаритны в сравнении с другими плёночными конденсаторами, и уже неполярные и не протекают(не разряжаются) в течение дня, можно электролитам тройку, лавсану четверку, а ПП,и тп. пятерку с плюсом ставить и брать в космос их:-) еще - кстати говоря - 1N4007 диоды - медленно закрываются(правда в вашей схеме важнее вовремя открыться скорее всего - с этим 1N4007 быстро справляются), и могут также как К73 конденсаторы себя вести, представьте себе колесо велосипеда, которое вы накачали за один качёк большого насоса, но когда отключили насос - там какая-то густая от холода паста - не дала быстро закрыться клапану - и пол колёсика сдулось, представим себе колесо трактора - качали весь день, за пол секунды ничего не сдулось - клапан закрылся, утекло немного на 50гц и до нескольких килоГерц(на звуке например) 1N4007 достаточно быстры, но вот например если разобрать зарядное устройство для мобильника импульсное - в нём розетку такими(1N4007) выпрямляют на 50гцах, получая +310VDC(верх синусоиды) из 220VAC(средне-мощностное(действующее, среднеквадратичное) значение высоты/глубины холмов синусоиды) без потерь- вовремя "запираясь до полной герметичности" при не очень то быстром 100 раз в секунду)проходе синуса через ноль вольт, далее транзистор(или два) генерирует ультразвуковой частоты импульсы(или что-то типа синуса, например прямоугольный "меандр")- примерно 200кГц - для которых достаточно маленького ферритового(не греется в микроволновке - т.к. диэлектрик)трансформатора, - как молекула в воздухе - которая летит как самолёт скоростью 1000кмч, но через 3см от другой отскакивает как от стены, скорость большая - хотя и комната с низкими потолками - мячик не переживает если часто по нему стучать а не давить целую сотую долю секунды(он так никуда не разгоняется... так вот- на выходе трансформатора тоже 200кгц, и там уже даже китайцы не ставят 1N4007 , а ставят ультрафаст-диоды серии UF... или даже диоды имени Шоттки :-)) мгновенно работающие, но дорогие и не высоковольтные, поэтому на высоковольтной стороне(в первичной цепи накачки импульсного ВЧ трансформатора в таком адаптере) может и 4диода мостом быть, а на низковольтной - вторичной обмотке, обычно один только не жалко им поставить, либо обмотку намотать с отводом от середины и два диода поставить- получив двуполупериодное выпрямление, сэкономив два диода мостового включения- классического для двухконцовой вторички
@IamJiva
@IamJiva 3 жыл бұрын
свечной парафин, вазелин, смесь парафинов для розжига костра, дизельное топливо, керосин, бензин - всё это парафины получаемые из нефти в дистиляторе, от жидких к более густым и твёрдым - тугоплавким(гудрон например в конце остаётся) самые короткие и мелкие(не кустистые в этом "скошенном лесном материале") молекулы, уже не смешанные почти с более сложными - трудно или легко сжижаемые газы: бутан для зажигалок(сжижается на морозе ниже нуля, либо при давлении как в водопроводе -около 4атмосфер - можно сжижить в шприце руками сжав в каплю жидкости газ из зажигалки не горящей зимой(бутан - летний сжиженный газ - четырёхуглеродный (цепь),пропан - трёхуглеродный уже требует 8-16атмосфер или мороз (-42)С )и природный газ кухонный-метан(не сжижается), каждый атом углерода имеет "четыре руки" -либо рукопожатием цепь(пропан), хоровод(циклопропан) формируя с соседним атомом углерода,либо держа в руке("лишней") атом водорода, потому пропан Н3С-СH2-CH3 (тоже что CH3-CH2-CH3), а циклопропан (СH2)3 ,т.к. водороды часто не рисуют, а только излом линии или перекрёсток, то пропан рисуют как галочку V ^ < > и т.п., а циклопропан - как треугольник, каждый угол которого это в хороводе из трёх углеродов так называемый метиленовый мостик - CH2 -
Indian sharing by Secret Vlog #shorts
00:13
Secret Vlog
Рет қаралды 56 МЛН
How I prepare to meet the brothers Mbappé.. 🙈 @KylianMbappe
00:17
Celine Dept
Рет қаралды 55 МЛН
어른의 힘으로만 할 수 있는 버블티 마시는법
00:15
진영민yeongmin
Рет қаралды 10 МЛН
Кәріс өшін алды...| Synyptas 3 | 10 серия
24:51
Измеритель ESR Часть 2
13:00
Неизвестная Физика
Рет қаралды 10 М.
Гибридный усилитель для наушников
19:19
Неизвестная Физика
Рет қаралды 6 М.
Simple Boost Converter from Phone's Charger
6:27
Паяльник TV
Рет қаралды 958 М.
Small high-voltage transformer, Theory and Practice
10:02
Тимур Гаранин Научная Критика
Рет қаралды 113 М.
Indian sharing by Secret Vlog #shorts
00:13
Secret Vlog
Рет қаралды 56 МЛН