عمل دائرة تفريغ ترددات الراديو القوية

جرب أداة القضاء على المشاكل





في هذه المقالة ندرس مفهوم توليد تفريغ الترددات الراديوية يسمى أيضًا مولد EMP القادر على إنتاج تفريغ كهربائي شديد للترددات الراديوية في الهواء والذي قد يؤدي إلى شل وإتلاف جميع الأنظمة الإلكترونية في المنطقة المجاورة بشكل دائم. الفكرة طلبها السيد نضال.

المواصفات الفنية

لقد رأيت الكثير من الدوائر منك في مدونتك. أنا معجب بك !!!!



إذا كان بإمكانك مساعدتي في رسم تخطيطي لدائرة لكسر لمبة شعلة 2.5 فولت (نوع الفتيل) عند تشغيلها وإبقائها قريبة من وعاء نحاسي على بعد 6 بوصات (المسافة بين الشعلة والوعاء النحاسي) بإمداد 12 فولت تيار مستمر.

الشيء هو أنه ، يجب أن تنفجر لمبة المصباح المشغلة عندما يتم الاحتفاظ بها بالقرب من 'وعاء نحاسي' يتم فصله بمقدار 6 بوصات. آمل أن يعطي مجال مغناطيسي قوي النتيجة.



لكن المشكلة تكمن في كيفية جذب وعاء نحاسي إلى هذا الامتداد ؟، قد يؤدي إعطاء الإمداد المتناوب إلى وعاء نحاسي إلى حدوث تدفق مغناطيسي حوله أم أنه سيحدث دارة قصيرة؟

هل يكفي كسر فتيل المصباح؟ أو هل أحتاج إلى لف ملف نحاسي داخل هذا الوعاء للحصول على هذه النتيجة؟

الرجاء مساعدتي في حل هذه المشكلة.

شكرا جزيلا ونتوقع الرد منك قريبا.

تحياتي الحارة،

نضال.


التصميم

لا يبدو أن المفهوم المقترح لدمج خيوط المصباح من خلال مجال مغناطيسي لاسلكي ممكن ، ومع ذلك يمكن تنفيذه باستخدام تفريغ قوي جدًا للترددات اللاسلكية ، مثل مكثف عالي الجهد.

يمكن تنفيذ الفكرة على النحو الوارد في الشرح التالي:

يتم أولاً رفع الجهد المنخفض للتيار العالي إلى عدة كيلوفولتات ، ثم يتم تخزينها داخل مكثفات عالية الجهد ذات تصنيف مكافئ ويتم تفريغها أخيرًا عن طريق إنشاء دائرة كهربائية قصيرة عبر خيوط مكثف الجهد العالي.

سيولد التفريغ الناتج كمية هائلة من الكهرباء RF في المنطقة والتي قد يكون لها القدرة على دمج خيوط المصباح أو إضاءة أنبوب الفلورسنت للحظات.

تحذير: يمكن أن ينتج عن تفريغ الكهرومغناطيسي تأثيرات مدمرة على جميع المعدات الإلكترونية الموضوعة في نطاق التفريغ.

مخطط الرسم البياني

دائرة مولد EMP

كيف تعمل

بالإشارة إلى الرسم البياني أعلاه ، يُظهر الإعداد نظام تفريغ سعوي أساسي. تشكل الدائرة التي تتكون من الثنائيات ، C1 و SCR مرحلة تبديل شحنة / تفريغ مكثف يتم تشغيلها من تيار متردد معزز باستخدام محولات رئيسية.

تقترن محولات TR1 / و TR2 معًا بحيث يتصل ملف الجهد المنخفض TR2 بملف الجهد المنخفض TR1.

عندما يتم تطبيق التيار الكهربائي على TR2 الابتدائي ، يتم إحداث 220 فولت مكافئ (تيار منخفض) عبر الملف العلوي لـ TR1.

يستخدم هذا الجهد لشحن مكثف الجهد العالي C1 في الدائرة عبر مرحلة تبديل SCR والتي يتم تشغيلها من خلال إدخال الجهد المنخفض 50 هرتز من TR2 عبر D2.

يتم تطبيق التفريغ المحول C1 على الملف الأساسي لملف إشعال السيارة ، والذي يعمل على زيادة هذا الجهد إلى 40000 فولت أو أعلى.

يتم الاحتفاظ بهذا الجهد معلقًا عبر موضع خيط رفيع داخل مشعاع ألومنيوم مخروطي الشكل مناسب الأبعاد.

عندما يتم الضغط على زر الضغط الموضح ، يحاول الجهد العالي إجبار مساره من خلال الفتيل مما يخلق قوسًا هائلاً وانفجارًا عبر النقاط.

يؤدي هذا إلى حدوث اضطراب شديد في الترددات الراديوية في المنطقة والذي يتم تضخيمه وانتشاره بواسطة المخروط إلى الهدف الذي يوجد هنا مصباح كهربائي صغير.

إذا كان التفريغ قويًا بدرجة كافية ، فقد ينتج عنه إضاءة مؤقتة لخيوط المصباح ثم الانصهار بسبب كهرباء التردد اللاسلكي المتولدة.

قائمة الاجزاء

  • R4 ، R5 = 100 أوم ، 1 واط
  • D1، D2، D3، D4 = 1N4007
  • C1 = 100 فائق التوهج / 500 فولت ،
  • SCR = BT151
  • TR1 / TR2 = محولات 220 فولت / 0-12 فولت / 1 أمبير.



السابق: كيفية التعامل مع Arduino PWM مع أي عاكس التالي: دائرة مؤشر خطأ شحن البطارية