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O gerador de pulso eletromagnético (EMP) é um dos dispositivos favoritos dos autores de ficção científica e filmes de ação. Pulsos eletromagnéticos suficientemente poderosos podem desativar dispositivos eletrônicos próximos. Tenha cuidado, pois isso pode ser perigoso. As crianças devem fazer um gerador de EMR sob a supervisão de um adulto.
Como criar um emissor DIY EMP simples!
CUIDADO ALTA TENSÃO!
Bom dia, amantes de artigos caseiros interessantes! Cerca de um ano atrás, eu aprendi como fazer um emissor de EMP para influenciar vários componentes eletrônicos a curtas distâncias. Naturalmente, eu imediatamente quis fazer um produto caseiro, pois é bastante eficaz e mostra na prática o funcionamento dos pulsos eletromagnéticos. Nos primeiros modelos do emissor EMR, havia vários capacitores de alto capacitor de câmeras descartáveis, mas esse design não funciona muito bem, devido à longa "recarga". Portanto, eu decidi pegar o módulo de alta tensão chinês (que geralmente é usado em armas de choque) e adicionar um “soco” nele. Este design me convinha. Mas, infelizmente, meu módulo de alta tensão queimou e, portanto, não pude gravar um artigo sobre este produto caseiro, mas um vídeo de montagem detalhado foi tirado de mim, então decidi tirar alguns pontos do vídeo, espero que o administrador não se importe, porque o produto caseiro é realmente muito interessante.
Eu gostaria de dizer que tudo isso foi feito como um experimento!
E assim, para o emissor EMP, precisamos:
módulo de alta tensão
- duas baterias de 1,5 volts
caixa para baterias
caixa, eu uso uma garrafa de plástico 0,5
- fio de cobre com um diâmetro de 0,5-1,5 mm
-botão sem trava
fio
Das ferramentas que precisamos:
ferro de solda
cola térmica
Então, primeiro de tudo, você precisa enrolar um fio grosso de cerca de 10 a 15 voltas na parte superior da garrafa, vire para girar (a bobina afeta muito o alcance do pulso eletromagnético, a bobina espiral com um diâmetro de 4,5 cm é melhor mostrada) e depois corte o fundo da garrafa
Pegamos nosso módulo de alta tensão e soldamos a fonte de alimentação aos fios de entrada através do botão, depois de remover as baterias da caixa
Pegue um tubo da alça e corte um pedaço de 2 cm dele:
Nós inserimos um dos fios de saída de alta tensão no segmento do tubo e colamos como mostra a foto:
Usando um ferro de solda, faça um furo na lateral da garrafa, ligeiramente maior que o diâmetro do fio grosso:
Nós inserimos o fio mais longo através do orifício dentro da garrafa:
Solde o fio restante da alta tensão:
Temos um módulo de alta tensão dentro da garrafa:
Realizamos outro furo na lateral da garrafa, com um diâmetro um pouco maior que o diâmetro do tubo da alça:
Puxamos um segmento do tubo com o fio através do orifício e colamos firmemente e isolamos com cola térmica:
Em seguida, pegamos o segundo fio da bobina e o inserimos no pedaço do tubo, entre eles deve permanecer um espaço de ar de 1,5-2 cm, é necessário selecionar experimentalmente
colocamos toda a eletrônica dentro da garrafa para que ela não feche nada, não fique pendurada e fique bem isolada e colamos:
Faça outro orifício ao longo do diâmetro do botão, puxe-o por dentro e cole-o:
Pegue o fundo cortado e corte-o ao longo da borda para que possa encaixar na garrafa, coloque e cole:
Bem, é isso! Nosso emissor EMR está pronto, resta apenas testá-lo! Para fazer isso, pegamos uma calculadora antiga, removemos eletrônicos valiosos e, de preferência, calçamos luvas de borracha, pressionamos o botão e seguramos a calculadora, quebras de corrente elétrica começam a ocorrer no tubo, a bobina começa a emitir um pulso eletromagnético e nossa calculadora liga primeiro e começa a escrever números aleatoriamente !
Antes deste trabalho caseiro, eu fiz um EMR com base em uma luva, mas, infelizmente, gravei apenas um vídeo de teste. A propósito, com essa luva, fui à exposição e fiquei em segundo lugar devido à má apresentação da apresentação. O alcance máximo das luvas EMP foi de 20 cm. Espero que este artigo seja interessante para você e tenha cuidado com a alta tensão!
Aqui está um vídeo com testes e uma luva EMP:
Obrigado a todos pela atenção!
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Triturador de eletrônicos | Oficina de bricolage
| Oficina de bricolageImagine que você tem algum tipo de dispositivo que pode desativar qualquer componente eletrônico à distância. Concordo, parece o cenário de algum tipo de filme de ficção científica. Mas isso não é ficção, mas uma realidade. Tal dispositivo será capaz de fazer quase qualquer pessoa com suas próprias mãos, a partir de peças que podem ser obtidas livremente.
Como fazer um gerador de pulso eletromagnético faça você mesmo
Você tem vizinhos com música muito alta ou apenas quer fazer algum dispositivo elétrico interessante? Em seguida, você pode tentar montar um gerador de pulso eletromagnético simples e compacto, capaz de desativar dispositivos eletrônicos nas proximidades.
O gerador EMP é um dispositivo capaz de gerar distúrbios eletromagnéticos de curto prazo que irradiam para fora de seu epicentro, interrompendo a operação de dispositivos eletrônicos. Algumas explosões de EMR ocorrem na natureza, por exemplo, na forma de uma descarga eletrostática. Há também explosões artificiais de radiação eletromagnética, como um pulso eletromagnético nuclear.
Este artigo mostra como montar um gerador de EMR elementar usando os elementos geralmente disponíveis: um ferro de solda, solda, uma câmera descartável, um botão de alternância, um cabo de cobre grosso isolado, um fio esmaltado e um comutador fixo de alta corrente. O gerador apresentado não será muito forte em energia, portanto, pode não ser capaz de desativar equipamentos sérios, mas pode afetar aparelhos elétricos simples; portanto, este projeto deve ser considerado como um treinamento para iniciantes em engenharia elétrica.
Então, primeiro, você precisa levar uma câmera descartável, por exemplo, a Kodak. Em seguida, você precisa abri-lo. Abra a caixa e encontre um capacitor eletrolítico grande. Faça isso com luvas dielétricas de borracha para não sofrer choque elétrico quando o capacitor descarregar. Quando totalmente carregado, pode ser de até 330 V. Verifique com um voltímetro a tensão nele. Se ainda houver carga, remova-a travando os terminais do capacitor com uma chave de fenda. Cuidado, um flash com um pop distinto aparecerá quando estiver em curto. Depois de descarregar o capacitor, retire a placa de circuito em que está instalado e localize o pequeno botão liga / desliga. Solde-o e, em seu lugar, solde o botão.
Solde dois cabos de cobre isolados aos dois pinos do capacitor. Conecte uma extremidade deste cabo a um comutador de alta corrente. Deixe a outra extremidade livre por enquanto.
Agora você precisa enrolar a bobina de carga. Enrole o fio com revestimento de esmalte 7 a 15 vezes em torno de um objeto redondo com um diâmetro de 5 centímetros. Depois de formar a bobina, envolva-a com fita adesiva para maior segurança durante sua operação, mas deixe dois fios salientes para conectar aos terminais. Use uma lixa ou uma lâmina afiada para remover o esmalte das extremidades do fio. Conecte uma extremidade ao terminal do capacitor e a outra a uma chave de alta corrente.
Agora podemos dizer que o mais simples gerador de pulsos eletromagnéticos está pronto. Para carregá-lo, basta conectar a bateria aos contatos correspondentes na placa de circuito impresso com um capacitor. Traga algum dispositivo eletrônico portátil para a bobina, o que não é uma pena, e pressione o botão.
Lembre-se de que você não deve pressionar o botão de carga ao gerar EMR, caso contrário, poderá danificar o circuito.
Princípio do triturador
O princípio de operação lembra remotamente a operação de um transformador Tesla e uma arma de choque. Um conversor eletrônico de alta tensão é alimentado pela bateria. A carga do conversor de alta tensão é um circuito em série de uma bobina e um centelhador. Assim que a tensão atinge o nível de quebra do pára-raios, ocorre uma descarga. Essa descarga possibilita transferir toda a energia de um pulso de alta tensão para uma bobina de fio. Essa bobina converte um pulso de alta tensão em um pulso eletromagnético de alta amplitude. O ciclo é repetido várias centenas de vezes por segundo e depende da frequência do conversor.
O que é necessário para a montagem?
- baterias 3.7V - aliexpress
- Estojo - aliexpress
- Conversor de alta tensão - aliexpress
- Comuta duas peças - aliexpress
- Super cola.
Cola quente.
Pegamos o estojo e perfuramos os interruptores. Um de baixo, o outro de cima. Agora faça a bobina. Enrole ao redor do perímetro do corpo. Fixamos as bobinas com cola quente. Cada bobina é separada uma da outra. A bobina consiste em 5 voltas. Coletamos tudo de acordo com o esquema, soldamos os elementos. Nós inserimos uma junta isolante entre os contatos do interruptor de alta tensão para que a faísca fique dentro e não fora. Consertamos todas as peças dentro do gabinete, fechamos a tampa do gabinete.
O resultado da pistola magnética
A arma nocauteia quase todas as fichas, é claro que há exceções. Se você possui dispositivos eletrônicos desnecessários, pode verificar o trabalho neles. O triturador eletrônico é muito pequeno e cabe confortavelmente no seu bolso.
Teste no osciloscópio. Mantendo as pontas de prova à distância e não conectando, o osciloscópio simplesmente rola.
Desativamos o LED piscando com um controlador embutido.
Como fazer um emissor EMP compacto do tipo faça você mesmo com base em uma pulseira!
Bom dia a todos! Em um dos artigos de meu autor, mostrei como você pode criar um emissor EMP muito simples, com o qual você pode enlouquecer seus eletrônicos e agir de todas as formas, mas esse emissor não afetou os telefones com uma capa de metal e também era bastante volumoso . No artigo de hoje, gostaria de mostrar como criar um modelo aprimorado de um emissor EMP oculto com uma montagem manual do tipo faça você mesmo. Este modelo não é apenas pequeno e conveniente em tamanho, mas também é capaz de influenciar dispositivos "blindados" (no meu caso, um telefone xiaomi)
Bem, o produto caseiro é muito interessante, e é capaz de mostrar aos iniciantes na prática o efeito dos pulsos eletromagnéticos, em geral, não vamos puxar.
Cuidado Alta tensão!
E assim, para a fabricação de uma versão secreta do emissor EMP, precisamos:
Conversor de alta tensão de 3-6 volts (aqui em Ali)
- um tubo de uma alça de plástico
- um pedaço de borracha ou plástico flexível para isolamento
tecido denso
agulha e linha
fio
-interruptor sem trava
- uma fonte de energia de 3-6 volts (eu uso uma bateria de um quadrocopter com 3,7 volts e 500 mah. Eu realmente não recomendo usar uma bateria 18650 para esses modelos, pois meu último módulo foi queimado e geralmente é recomendável usar 3-4 volts para nutrição)
encolhimento térmico
-mini bobina de alta frequência (eu uso uma bobina para captar um campo magnético de uma fita magnética de cassetes de um gravador antigo, você pode tentar enrolá-lo você mesmo, mas essa bobina deu o melhor resultado, além de ser muito pequena)
fita isolante
- um tubo de um conta-gotas
- dois fios do tipo "pai" (se a bateria for como a minha)
Das ferramentas também precisaremos:
-Ferro de solda e pequenos itens para solda
cola térmica
tesoura
pinças
máquina de costura
E, portanto, a primeira coisa a fazer é costurar os prendedores no braço do tecido (a irmã concordou gentilmente).
Deverá ocorrer algo assim, para fixar o dispositivo em si e uma localização conveniente sob o botão liga / desliga (no bracelete da luva existem vestígios de cola térmica de produtos caseiros anteriores):
Agora vamos pegar um conversor de alta tensão e soldar um botão em um dos motivos de entrada, soldar um cabo macho nesse botão e soldar um cabo macho em outro fio de entrada
(Esses fios são necessários apenas no caso da mesma bateria, se você tiver uma fonte de energia normal e usar fios comuns), você deve obter este diagrama:
Usando os fios, conectamos a fonte de energia ao nosso módulo de alta tensão, observando a polaridade:
Teste:
Colocamos os dois fios terminais a uma distância de 0,5 - 2 cm, pressionamos o botão e, se ocorrer uma descarga elétrica entre os cantactos, tudo funcionará.
Atenção! Cuidado! Alta tensão!
Pegue um tubo comum da alça e corte um pedaço de 2-3 cm de comprimento com uma lima pequena ou com um ferro de soldar:
Nós inserimos um dos fios de saída de alta tensão em nossa peça de trabalho, mas não profundamente, o fio não deve entrar mais do que 5 mm e depois consertamos tudo com cola térmica:
Tomamos nossa bobina de alta frequência para remover o campo magnético das fitas. Nessas bobinas, geralmente existem 4 contatos, uma vez que geralmente existem 2 contatos, use um multímetro para tocá-los e determine quais contatos pertencem a uma bobina, depois os solde de maneira sequencial (essa será a maior resistência que a soldagem paralela) e depois solte a dois os contatos restantes têm dois fios, após o qual um deles também é inserido na peça a partir do tubo de plástico e o segundo fio é soldado ao restante fio de alta tensão.
Agora precisamos ajustar os contatos: tentamos ajustar a distância entre os fios dentro do tubo, precisamos definir a distância máxima, mas para que a descarga ocorra de qualquer maneira, depois de encontrar essa distância, fixamos os fios com cola térmica, mas para que o ar possa passar para dentro do tubo, isso é importante , experimentos mostraram que, se houver uma hermetização, depois de várias descargas, elas cessam de ocorrer, provavelmente devido à interação da corrente com o campo elétrico.
Em geral, deve ficar assim:
Testamos nosso espaço em branco em um dispositivo eletrônico (no meu caso, ainda é um tablet, já que o levo para o telefone), levamos para a bobina e pressionamos o botão, se o tablet começar a ficar sem graça e ativar os aplicativos espontaneamente e geralmente enlouquecer, tudo será feito corretamente:
Agora você precisa isolar todos os contatos com a ajuda do encolhimento pelo calor e, nos fios de alta tensão que colocamos nos tubos do conta-gotas, também é desejável enrolar tudo com fita isolante. E sim, você precisa fazer tudo isso com a fonte de alimentação desconectada da alta tensão:
Bem, começamos a montagem final da nossa luva:
Primeiro, cole nossa fonte de energia, cole-a para que seja conveniente:
Em seguida, colamos nosso módulo, insira os fios na palma da sua mão:
Cole um pedaço de borracha ou plástico flexível ao lado da alta tensão (é claro, é melhor isolar completamente toda a luva dessa maneira):
Cole uma bobina de alta frequência em nosso isolamento e coloque cuidadosamente os fios:
O pára-raios também é colado da maneira mais organizada possível e também de preferência no isolamento (eu o teria colado, mas não tinha o comprimento do fio), é claro que não parece muito elegante, provavelmente a cola térmica, o tecido e as mãos não são compatíveis nesse local:
Em seguida, colamos nosso botão na borda de toda a luva, aproximadamente assim:
Bem, é isso! Nossa luva EMP está pronta e você só precisa testá-la! Colocamos uma luva na mão, mais uma vez verificamos o isolamento e pressionamos o botão com força, depois pegamos qualquer telefone, ligamos e levamos para a bobina, enquanto o telefone, mesmo com uma tampa de metal, começa a ficar mudo demais, e assim com quase todos os dispositivos eletrônicos, a calculadora geralmente liga , o alcance da minha bateria é de cerca de 5 a 10 cm da bobina. Naturalmente, este produto caseiro é mais adequado para entretenimento do que para uso prático, mas um produto caseiro tão simples pode mostrar claramente aos iniciantes no mundo da física e da eletrônica o efeito de pulsos eletromagnéticos em microcircuitos e condutores, que não são tão fáceis de mostrar.
Aqui está um vídeo detalhado com testes e montagem:
Bem, obrigado a todos pela atenção!
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Gerador de Pulso Eletromagnético - PARTE 1
Этот серьезный проект показывает, как получить импульс электромагнитной энергии в несколько мегаватт, который может нанести непоправимый вред электронному компьютеризированному и чувствительному к электромагнитным помехам коммуникационному оборудованию. Ядерный взрыв вызывает подобный импульс, для защиты от него электронных устройств необходимо принимать специальные меры. Этот проект требует накопления смертельного количества энергии, и его не следует пытаться реализовать вне специализированной лаборатории. Um dispositivo semelhante pode ser usado para desativar os sistemas de controle de veículos baseados em computador para parar o carro em casos incomuns de roubo ou se estiver bêbado dirigindo
Fig. 25.1 Gerador de pulso eletromagnético de laboratório
e um motorista perigoso para os motoristas ao redor. O equipamento eletrônico pode ser testado usando um gerador de pulso eletrônico para sensibilidade a interferências pulsantes poderosas - a raios e uma potencial explosão nuclear (isso é verdade para equipamentos eletrônicos militares).
O projeto é descrito aqui sem especificar todos os detalhes, apenas os principais componentes são indicados. É usada uma lacuna de centelha aberta barata, mas ela fornecerá apenas resultados limitados. Para alcançar os melhores resultados, é necessário um pára-raios de gás ou radioisótopo, o que é eficaz para interferir com uma potencial explosão nuclear (Fig. 25.1).
Descrição geral do dispositivo
Os geradores de ondas de choque são capazes de gerar energia acústica ou eletromagnética focada, que pode destruir objetos, e podem ser usados para fins médicos, por exemplo, para destruir pedras nos órgãos internos humanos (rins, bexiga etc.). Um gerador de pulso eletromagnético pode gerar energia eletromagnética, que pode destruir eletrônicos sensíveis em computadores e equipamentos de microprocessador. Os circuitos de indutância LC não estabilizados podem gerar pulsos de vários gigawatts usando dispositivos de detonação de fios. Esses impulsos de alta energia - impulsos eletromagnéticos (na literatura técnica estrangeira EMR - Pulsos eletromagnéticos) podem ser usados para testar a dureza de antenas parabólicas e elípticas metálicas, bips e outras ações remotas direcionadas a objetos.
Por exemplo, atualmente estão em andamento pesquisas para desenvolver um sistema que desabilite um carro durante uma perigosa perseguição em alta velocidade a uma pessoa que cometeu um ato ilegal, como um seqüestrador ou um motorista bêbado. O segredo é gerar um pulso com energia suficiente para queimar os módulos do processador de controle eletrônico do carro. Isso é muito mais fácil quando o carro é coberto com plástico ou fibra do que quando é revestido com metal. Blindagem com metal cria problemas adicionais para um pesquisador que desenvolve um sistema praticamente aplicável. Você pode criar um dispositivo para este caso difícil, mas pode ser caro e ter um efeito prejudicial em dispositivos amigáveis, ao mesmo tempo em que os incapacita. Portanto, os pesquisadores estão em busca de soluções ideais para fins pacíficos e militares, usando pulsos eletromagnéticos (EMP).
O objetivo do projeto é gerar um pulso de energia de pico para testar a força dos equipamentos eletrônicos. Em particular, este projeto explora o uso de tais dispositivos para desativar veículos devido à destruição de microcircuitos de computador. Realizaremos experimentos sobre a destruição de circuitos de dispositivos eletrônicos usando uma onda de choque direcionada.
Atenção! O projeto inferior utiliza energia elétrica mortal, que, se indevidamente contatada, pode matar uma pessoa instantaneamente.
O sistema de alta energia a ser montado utiliza um fio explosivo, que pode criar efeitos semelhantes a estilhaços. A descarga do sistema pode danificar seriamente os eletrônicos de computadores próximos e outros equipamentos similares.
O capacitor C é carregado da fonte de corrente até a tensão da fonte de energia por um determinado período de tempo. Quando atinge uma voltagem correspondente a um determinado nível de energia armazenada, é dada a oportunidade de descarregar rapidamente através da indutância do circuito LC ressonante. Uma onda poderosa e sem amortecimento é gerada na frequência natural do circuito ressonante e em seus harmônicos. A indutância L do circuito ressonante pode consistir em uma bobina e a indutância do fio conectado a ela, bem como a indutância intrínseca do capacitor, que é de cerca de 20 nH. Um capacitor de circuito é um dispositivo de armazenamento de energia e também afeta a frequência ressonante do sistema.
A emissão de um pulso de energia pode ser alcançada por meio de uma seção cônica condutora ou uma estrutura metálica na forma de um chifre. Alguns experimentadores podem usar células de meia onda com energia fornecida ao centro de uma bobina conectada a uma bobina de circuito ressonante. Essa antena de meia onda consiste em duas seções de quarto de onda sintonizadas com a frequência do circuito ressonante. São bobinas, cujo enrolamento tem aproximadamente o mesmo comprimento com um quarto de comprimento de onda. A antena possui duas partes direcionadas radialmente, paralelas ao comprimento ou largura da antena. A radiação mínima ocorre em pontos localizados ao longo do eixo ou nas extremidades, mas não testamos essa abordagem na prática. Por exemplo, uma lâmpada de descarga de gás pisca mais brilhante à distância da fonte, indicando um poderoso pulso direcional de energia eletromagnética.
Nosso sistema de pulsos de teste gera pulsos eletromagnéticos de vários megawatts (1 MW de energia em banda larga), que são distribuídos usando uma antena secional cônica que consiste em um refletor parabólico com um diâmetro de 100-800 mm. Um chifre de metal em expansão de 25 × 25 cm também fornece um certo grau de impacto. Especial
Fig. 25.2 Diagrama funcional de um gerador eletromagnético pulsado Nota:
A teoria básica do dispositivo:
O circuito ressonante LCR consiste nos componentes mostrados na figura. O capacitor C1 é carregado de um carregador DC com corrente lc. Tensão V em C1 opg * a 'ouwrwrcs. relação:
O intervalo de centelhador GAP está configurado para iniciar com uma tensão de V logo abaixo de 50000 V. Na inicialização, a corrente de pico atinge o valor:
1. Taxa de ciclo a: dv = ldt / C.
(Expressa a tensão de carga no capacitor em função do tempo, onde eu é a corrente direta.)
2. A energia acumulada em C em função da tensão: £ = 0,5CV
(Expressa energia em joules com o aumento da tensão.)
3. Tempo de resposta V * ciclo de corrente de pico: 1,57 (LC) 0 - 5. (Expressa o tempo para o primeiro pico da corrente ressonante ao iniciar o intervalo de ignição.)
4. Corrente de pico no ponto V * do ciclo: V (C / D 05 (expressa a corrente de pico).
5. A resposta inicial em função do tempo:
Ldi / dt + iR + 1 / C + 1 / CioL>
(Expressa o estresse em função do tempo.)
6. A energia do indutor em joules: E = 0.5U 2.
7. A resposta quando o circuito está aberto na corrente máxima através de L: LcPi / dt 2 + Rdi / dt + it / C = dv / dt.
A partir dessa expressão, fica claro que a energia da bobina deve ser direcionada para algum lugar dentro de um período muito curto, resultando em um campo explosivo de liberação de energia E x B.
Um poderoso impulso de muitos megawatts na faixa de> ttel. i-M. r A onda eletromagnética p1hh dependerá da geometria do projeto. O grande comprimento de g * X'bodz fornecerá as melhores características do campo magnético B e agachamentos curtos formarão o campo elétrico E em maior extensão. Esses parâmetros entrarão nas equações de interação da eficiência da radiação da antena. A melhor abordagem aqui é experimentar o design da antena para obter ótimos resultados usando o seu conhecimento matemático para melhorar os parâmetros básicos. Os danos no circuito são geralmente o resultado de um pulso di / dt (campo "B") muito alto. Este é um assunto para discussão!
um capacitor de 0,5 μF com baixa indutância é carregado em 20 s usando o dispositivo de carga de íons descrito no Capítulo 1, “O Projeto Anti-Gravidade”, e finalizado como mostrado. Velocidades de carga mais altas podem ser alcançadas com sistemas de corrente mais alta, que podem ser obtidos por pedido especial para pesquisas mais sérias no site www.amasingl.com.
Um pulso de radiofrequência de alta energia também pode ser gerado no caso em que a saída do gerador de pulsos interaja com uma antena de meia onda de onda central de tamanho completo sintonizada em frequências na faixa de 1-1,5 MHz. O alcance real a uma frequência de 1 MHz é superior a 150 M. Esse alcance pode ser excessivo para muitas experiências. No entanto, isso é normal para uma emissividade de 1, em todos os outros esquemas esse coeficiente é menor que 1. Você pode reduzir o comprimento de elementos reais usando uma seção de quarto de onda sintonizada consistindo em 75 m de fio enrolado em intervalos ou usando tubos de cloreto de polivinila de dois metros PVC Este circuito gera um pulso de energia de baixa frequência.
Lembre-se, como mencionado anteriormente, que a saída pulsada deste sistema pode danificar computadores e quaisquer dispositivos com microprocessadores e outros circuitos similares a uma distância considerável. Sempre tenha cuidado ao testar e usar este sistema, pois pode danificar dispositivos que estão próximos. Uma descrição das principais partes usadas em nosso sistema de laboratório fornece a Fig. 25.2
O capacitor C usado para esses casos deve ter uma indutância intrínseca muito baixa e resistência à descarga. Ao mesmo tempo, esse componente deve ser capaz de acumular energia suficiente para gerar o pulso de alta energia necessário de uma determinada frequência. Infelizmente, esses dois requisitos entram em conflito um com o outro, são difíceis de cumprir simultaneamente. Capacitores de alta energia sempre terão maior indutância que capacitores de baixa energia. Outro fator importante é o uso de alta tensão comparativa para gerar fortes correntes de descarga. Esses valores são necessários para superar a impedância intrínseca do complexo de resistências indutivas e resistivas conectadas em série no caminho de descarga.
Este sistema usa um capacitor de 5 μF a 50.000 V com uma indutância de 0,03 μH. A frequência fundamental que precisamos para um circuito de baixa energia é de 1 MHz. A energia do sistema é 400 J a 40 kV, que é determinada pela razão:
É fácil fabricar uma bobina para receber um pulso de rádio de baixa frequência. A indutância, denotada como L1, é a soma da indutância perdida dos fios, a diferença de centelha, o dispositivo de detonação de fios e a própria indutância do capacitor. Essa indutância entra em ressonância em uma ampla faixa de frequência e deve suportar um pulso de corrente de descarga de alta frequência I. A indutância total é de 0,05-0,1 μH. O tamanho dos condutores deve levar em consideração a corrente de pulso, que idealmente é Vx (C / L) 1/2. Em um processo transitório, a corrente tende a fluir sobre a superfície do condutor devido ao efeito de superfície de alta frequência.
Você pode usar uma bobina de várias voltas para experimentos de antena dupla de baixa frequência. As dimensões são determinadas pela fórmula de indutância do ar:
Fig. 25.7 Instalando um centelhador para conectar-se à antena ao operar em baixa frequência
Este sistema foi projetado para estudar a sensibilidade de equipamentos eletrônicos a pulsos eletromagnéticos. O sistema pode ser modificado para uso em campo e operação com baterias recarregáveis. Sua energia pode ser aumentada para o nível de pulsos de energia eletromagnética de vários quilojoules, por conta e risco do usuário. Você não pode tentar fabricar suas próprias versões do dispositivo ou usá-lo se não tiver experiência suficiente no uso de sistemas de pulso de alta energia.
Pulsos de energia eletromagnética podem ser focados ou acionados em paralelo usando um refletor parabólico. Qualquer equipamento eletrônico e até uma lâmpada de descarga podem servir como um alvo experimental. Um flash de energia acústica pode causar uma onda de choque acústico ou alta pressão sonora na distância focal de uma antena parabólica.
Fontes de componentes e peças
Dispositivos de carga de alta tensão, transformadores, capacitores, pára-faíscas de gás ou pára-radioisótopos, geradores de pulso MARX de até 2 MB, geradores de EMP podem ser adquiridos no site www.amasingl.com .
O modelo de utilidade refere-se ao campo de armas e pode ser usado para destruir completamente e rapidamente um alvo de qualquer tamanho, consistindo em qualquer matéria que absorva radiação a qualquer distância na linha de visão. O resultado técnico do modelo de utilidade é
Etapa 1: coisas absolutamente necessárias
O layout da câmera antiga, seja ela descartável ou não, é absolutamente necessário. Se você não o tiver, não é tão difícil de fazer, mas levará muito tempo. Uma maneira alternativa é usar um circuito de trava ou um flash de câmera vendido separadamente.
Eu usei o circuito da câmera há 15 anos. Apenas tirei do estojo. O circuito é alimentado por um sistema de bateria de 3V.
A razão pela qual eu usei o circuito convencional da câmera em vez do circuito descartável é porque o capacitor em uma câmera convencional é muito mais poderoso que o descartável. Se você usar um circuito de flash separado, ele também será muito mais poderoso que os circuitos de câmera convencionais.
Tenha cuidado ao remover a corrente. Um capacitor ainda pode armazenar uma carga.
Etapa 2: Bobina
Eu tive que fazer uma bobina, que não ocupa muito espaço, porque será fixada na palma da minha mão. Se a bobina for muito grande, só consigo aprender o choque devido ao movimento leve da palma da mão.
Então, tirei a bobina do antigo circuito SMPS. Eu tinha fios de cobre extras. Então, eu os usei para tornar a bobina mais poderosa.
Certifique-se de que o enrolamento do fio de cobre esteja firme, caso contrário, será ineficaz.
Etapa 3: iniciar a montagem, fazer o quadro
É necessário, de alguma forma, consertar a bobina no nível da palma da mão. Você também precisa ter o isolamento adequado para evitar choques elétricos.
Para fornecer isolamento, usei uma tira de metal e papelão grosso. Depois disso, encontrei a antena do walkie-talkie, que fixei na palma da mão com uma fita.
O objetivo de conectar a antena é permitir que a palma da sua mão se mova livremente. Ele deve ser flexível para que você possa dobrar o braço corretamente.
Etapa 4: adicionar elementos vitais
Agora que o quadro está pronto, precisamos anexar a parte mais importante a ele - o layout da câmera. Para anexar o circuito, usei papelão novamente. Observe também que não removi parte do invólucro da antena - isso me permitirá girar a palma da mão em torno do pulso. Anexei um circuito a esse isolamento preto.
Etapa 5: Modificando o quadro
Toda a estrutura deve ser construída para que permaneça no braço. Anexamos anteriormente uma tira de metal para que a bobina permanecesse na palma da nossa mão. Agora precisamos prender outra tira de metal para que a parte final permaneça imóvel no antebraço.
Para tornar isso possível, usei uma lupa.
Etapa 7: Conecte a bobina
Primeiro, conecte os fios à bobina corretamente. Você pode soldá-los. Um fio deve ser conectado no início da bobina, o outro fio no final da bobina.
Esses dois fios devem ser soldados aos dois eletrodos do capacitor no circuito. Não se esqueça de conectar o interruptor - isso é importante.
Etapa 8: concluir
Para prender a bobina na palma da mão, usei uma fita isolante amarela. O suporte da bateria é preso ao antebraço usando fita adesiva.
Agora é hora de destruir algo!
Estou lhe dizendo como fazer algo com fotos passo a passo e instruções em vídeo.