Neste artigo, estudamos um conceito de geração de descarga de RF, também chamado de gerador EMP, capaz de produzir uma descarga elétrica de RF intensa no ar que pode ter o potencial de paralisar e danificar permanentemente todos os sistemas eletrônicos nas proximidades. A ideia foi solicitada pelo Sr. Nidal.
Especificações técnicas
Tenho visto muitos circuitos seus em seu blog. Sou um grande fã de vocês !!!!
Se você pudesse me ajudar com um diagrama de circuito para quebrar a lâmpada da tocha de 2,5 volts (tipo filamento) quando ela está ligada e mantida perto de uma panela de cobre a 6 polegadas de distância (a distância é entre a tocha e a panela de cobre) com uma alimentação de 12 volts DC.
A questão é que, uma lâmpada de tocha ligada deve explodir quando for mantida perto de uma 'panela de cobre' mantida a 15 centímetros de distância. Espero que um forte campo magnético dê o resultado.
Mas o problema é como magnetizar uma panela de cobre a tal ponto ?, um fornecimento alternado dado a uma panela de cobre pode desenvolver fluxo magnético ao redor dela ou ela entrará em curto-circuito?
É o suficiente para quebrar o filamento da lâmpada? Ou preciso enrolar uma bobina de cobre dentro desse navio para obter esse resultado?
Por favor me ajude a resolver este problema.
Muito obrigado e espero uma resposta sua em breve.
Atenciosamente,
Nidal.
O design
O conceito proposto de fundir um filamento de lâmpada através de um campo magnético sem fio não parece ser viável, no entanto, poderia ser implementado usando uma descarga de RF muito forte, como de um capacitor de voltagem muito alta.
A ideia pode ser realizada como dada na seguinte explicação:
Uma baixa tensão de alta corrente é primeiro aumentada para muitos quilovolts, então armazenada dentro de capacitores de alta tensão com classificação equivalente e finalmente descarregada criando um curto-circuito nos condutores do capacitor de alta tensão.
A descarga resultante irá gerar uma quantidade impressionante de eletricidade RF na zona, que pode ter o potencial de fundir o filamento de uma lâmpada ou iluminar um tubo fluorescente momentaneamente.
Cuidado: A descarga do EMP pode produzir efeitos devastadores em todos os equipamentos eletrônicos colocados dentro do alcance da descarga.
Diagrama de circuito
Como funciona
Referindo-se ao diagrama acima, a configuração mostra um sistema básico de descarga capacitiva. O circuito que compreende os diodos C1 e o SCR forma um estágio de comutação de carga / descarga do capacitor que é alimentado por uma CA reforçada usando um par de transformadores de rede.
Os transformadores TR1 / e TR2 são acoplados de forma que o enrolamento TR2 de baixa tensão se conecte ao enrolamento de baixa tensão do TR1.
Quando a rede é aplicada ao primário de TR2, um 220 V (corrente baixa) equivalente é induzido através do enrolamento superior de TR1.
Essa tensão é usada para carregar o capacitor de alta tensão C1 no circuito por meio de um estágio SCR de comutação que é acionado por meio da entrada de baixa tensão de 50 Hz de TR2 por D2.
A descarga C1 comutada é aplicada ao primário de uma bobina de ignição do carro, que aumenta essa tensão para incríveis 40.000 V ou mais.
Esta tensão é mantida pendurada em uma posição de filamento fino dentro de um radiador de alumínio de forma cônica adequadamente dimensionado.
Quando o botão mostrado é pressionado, a alta voltagem tenta forçar seu caminho através do filamento, criando um arco massivo e uma explosão através dos pontos.
Isso gera um intenso distúrbio de RF na região, que é ainda mais ampliado e propagado pelo cone até o alvo, que é aqui uma pequena lâmpada elétrica.
Se a descarga for suficientemente forte, pode produzir uma iluminação momentânea do filamento da lâmpada e, em seguida, fundir devido à eletricidade de RF gerada.
Lista de Peças
- R4, R5 = 100 OHMS, 1 WATT
- D1, D2, D3, D4 = 1N4007
- C1 = 100uF / 500V,
- SCR = BT151
- TR1 / TR2 = TRANSFORMADORES 220V / 0-12V / 1AMP.
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