Тороидальный генератор стивена марка – Тороидальный генератор для получения электричества своими руками
Тороидальный генератор для получения электричества своими руками
И. Л. Русанов пишет:
Внимательно слежу за развитием новых технологий, в том числе альтернативных источников энергии. Недавно услышал о так называемом тороидальном генераторе Стивена Марка. Расскажите, что это такое, можно ли сделать этот тороидальный генератор своими руками?
Об этом расскажет наш эксперт:
Стивен Марк, являясь одним из изобретателей электриков, собрал устройство, которое после включения в работу производило огромное количество электроэнергии. Прибор производит электрическую энергию из воздуха. Свое изобретение он назвал тороидальным генератором TPU. Условия работы устройства не требуют никакой подпитки от внешнего источника энергии, а работает он достаточно долго.
Действие аппарата основано на взаимодействии магнитного вихря и резонансных частот.
Элементы электрогенератора
Состоит он из нескольких основных частей:
- Основа кольцевидной формы.
- Внутренняя коллекторная катушка.
- Управляющие катушки.
- Внешняя катушка.
Основа кольцевидной формы. Внутренняя основа в виде кольца определенных размеров изобретателем была выполнена из фанеры, но можно использовать пластик или полиуретан. Эти материалы способны эффективно поглощать вибрацию внутреннего коллектора.
Внутренняя коллекторная катушка. Используется стандартный многожильный медный провод небольшого сечения – 1 мм. Намотку выполняют от одного до трех витков.
Схема генератора Cтивена Марка
Управляющие катушки. Четыре катушки плоского типа. Провод наматывается поперек основы на четырех сторонах под 90 град. Расстояние между катушками выдерживают до 15 мм. В качестве материала для намотки используют одножильный медный провод.
Внешняя катушка. Отдельным изолированным проводом плотно покрывается вся поверхность основы с катушками.
Схема соединения элементов
Получается агрегат с большим количеством выводов, которые необходимо правильно соединить. Схема соединения делится на четыре части:
- Вход.
- Управление.
- Катушки.
- Выход.
Задача состоит в обеспечении интерфейса и выдачи синхронизированных прямоугольных волн. Для этого применяется мультивибратор, который запитывает систему. Подбирается он исходя из размеров генератора.
Попробовать сделать это устройство можно, но необходимо помнить, что невозможно его собрать человеку без определенных знаний в физике и электронике.
Видео: Мега генератор Тесла-Стивена Марка
teplyhouse.ru
что это, инструкция по сборке
Тороидальный генератор TPU Стивена Марка — еще одна разновидность бестопливного магнитного усилителя тока МЭГ. Разработка запатентована в США в 2006 году. Конструкция предполагает совмещение генератора и резонансного трансформатора.
Никаких движущихся частей
Изобретатель Стивен Марк создал устройство, которое после запуска производит в 10 раз больше энергии, чем потребляет. От приспособления запитывались разные потребители: лампы накаливания, телевизоры, дрели. Обустроить энергосберегающий дом такой технологией пока невозможно, но интересные идеи для дальнейшего развития направления в ней есть.
Экспериментаторы утверждают, что во время работы двигателя Стивена Марка ощущается некоторый гигроскопический эффект. Плюс устройство нагревается. Принцип действия скрывается в резонансных частотах, токовых ударах в металле и магнитном вихре.Попытки повторить изобретение начались после публикации в Overunity переписки автора устройства и журналиста Линдсея. Один из экспериментаторов отмечал вредные характеристики трехчастотного прибора: он отрицательно влияет на здоровье человека. Специалисты на форумах связывают получение прибавки с использованием затратного и бесполезного для практического применения ЯМР (ядерного магнитного резонанса).
В научной среде более безопасной считают однофазную схему последователей Стивена Марка — Отто Сабджарика и Ронетте. В ней все катушки запитаны от общего генератора.
Особенности уникальной конструкции
Изобретатели не распространяются о секретах прибора. Но есть некоторые руководства по сборке аналогов. Рассмотрим их.
В схеме конструкции имеется:
- внутренняя кольцеобразная основа;
- внутренняя коллекторная катушка;
- четыре управляющие катушки;
- внешняя коллекторная катушка.
Первый элемент служит стабильной платформой. На ней и вокруг располагаются катушки. Это металлическое кольцо в диаметре около 15-20 см.
Внутренние катушки делаются из провода. Они бифилярные двухпроводные, по 90 градусов, как в установке магнитного поля. Их ширина должна быть больше толщины. Между катушками оставляется зазор в 1,5 см. Выходной коллектор бифилярный.
Запитываются катушки однофазно от общего генератора. На выходе получаем мощность около 100 Вт. Она увеличивается при условии соблюдения мер безопасности, которые связаны с излучением кольца Стивена Марка в схеме своими руками.
Разрядников, высоковольтных цепей в устройстве нет, поэтому оно может использоваться для электропитания и обогрева.
Примерное руководство по сборке
Подробной инструкции по сборке генератора Стивена Марка не существует. Есть некоторые соображения и отрывочные сведения от экспериментаторов.Особое внимание уделяется общей обратной земле. Можно использовать большой блок клемм, установленный на сам ТПУ. Обязателен и конденсатор. Без него на всю конструкцию будет воздействовать возвращаемое излучение.
Входная секция должна предоставлять интерфейс к генератору плюс производить синхронизированные прямоугольные волны. Задачу можно решить КМОП-мультивибратором.
От действия высокоскоростной токовой коммутации наблюдаются наложения шума. Есть мнение, что частично это происходит из земли и от эффекта Миллера. Влияют и электростатические взаимодействия с расположенными рядом схемами. Но коммутация происходит в достаточной степени.
Весь секрет ТПУ Стивена Марка в многофазном задающем генераторе. Соотношение фаз и амплитуд требует точной настройки, что предполагает наличие определенного опыта и знаний. Если их недостаточно, разумно начать эксперименты со способов получения бесплатного электричества из земли или воспроизвести упрощенные конструкции генераторов.
altenergiya.ru
Электричество из воздуха. Тороидальный Генератор С. Марка TPU
Несколько лет назад электрик изобретатель по имени Стивен Марк придумал устройство, которое после запуска производило достаточно большое количество электричества. Устройство он назвал Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU. Этим генератором запитывались различные потребители электрической энергии начиная от ламп накаливания и заканчивая сложными бытовыми приборами, такими как телевизор, электродрель. Примечательно, что после запуска TPU генератор не требует никакой подпитки энергии извне и работает неограниченно долго. При работе со слов испытателей ощущается небольшой гироскопический эффект, а также нагрев устройства. Многие смогли повторить это устройство. Принцип действия основан на создании резонансных частот, токовых ударов в металле, а также создании магнитного вихря.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASHTPU)
Ver. 1.2 – 04-18-2007
by ronotte
Этот «однокольцевой» TPU состоитиз:
*Внутренней кольцеобразной основы.
*Внутренней коллекторной катушки.
*Четырёх управляющих катушек.
*Внешней коллекторной катушки.
Внутренняя кольцеобразная основа служит в качестве стабильной платформы, на и вокруг которой будут расположены все катушки. В этом случае, для ускорения производства, я воспользовался 5мм. compensatedwood (фанерой?), но, разумеется, Вы можете использовать пластик или даже лучше: лист растянутого полиуретана (expandedpolyurethanesheet) (обычно используется для теплоизоляции стен), потому что он «мягкий» и поможет поглотить вибрации внутреннего коллектора. Вот картинка этой деревянной основы.
Основакатушки
Чтобы выпилить её из листа, я воспользовался лобзиком и наклеенным поверх листом с разметкой.Размеры:
*Внутренний диаметр 18.0 см.
*Внешний диаметр 23.0 см.
*Ширина 2.5 см.
*Толщина 5 мм.
Внутренняя коллекторная катушка в этой версии сделана из 3-х витков 5 параллельных литцендратов*, каждый литнцендрат состоит из 40 медных жил диаметром 0,05 мм. Какнаследующемрисунке.Итого у меня получилось 40 * 5 = 200 выводов (leads).
Этот литцендрат должен быть положен на основу и расположен вблизи центра. Я просто приклеил его к дереву, чтобы закрепить.В качестве альтернативы, я думаю, Вы можете использовать стандартный одножильный провод сечением 1 мм…. В конце концов, можете проложить 2-4 провода параллельно… или попробовать как-нибудь ещё.
Примечание: что касается количества витков, я использовал 3, но, вероятно, одного будет достаточно.
Управляющие катушкиУправляющиекатушкибифилярные (двухпроводные).Всего 4 катушки, каждая по 90 градусов, как обычно для установки вращающегося магнитного поля, согласно патенту 390721. Эти катушки, по соображениям основы, будут плоского типа, т.к. их ширина больше толщины. Вот картинка этих проводных CC, ясно показывающая, что я имел в виду.
Бифилярные CC
Видно, что имеется зазор около 1.5 см. между катушками (неоднородность ширины дерева – следствие моих ошибок в изготовлении основы).Каждая катушка намотана стандартным одножильным проводом сечением 1 мм. со стандартной «CE» изоляцией. У каждой катушки – 21 бифилярный виток.
Также видно два вывода спараллеленого литцендрата (с красными штырьками Faston).
Я советую заранее отрезать 8 проводов длиной чуть больше метра прежде, чем начать наматывание, чтобы количество витков у катушек было одинаково. Использование различных цветов также поможет (позже) различать вывода.
Выходной коллекторКатушка выходного коллектора также бифилярного типа. Я использовал такой же провод, как и для CC. Нужнопокрытьвсюдоступнуюповерхность.
Выходнойколлектор
На картинке коллектор имеет пробелы, но я перемотал его, покрыв всю поверхность.Общие соображения по сборке
Как Вы видите, этот TPU очень простой, и его просто собрать. Весит он также меньше 100 граммов.
Я настоятельно рекомендую использовать деревянную основу (например, из того же материала, из которого вы сделали основу катушки) для установки самого TPU и расположения всей электроники или как минимум – необходимых двух силовых MOSFET’ов*.
Вот то, что я имею в виду. Это черновой пример, но сейчас я заинтересован в том, чтобы сделать это быстро.
TPU с полностью подключенными проводами
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙЭта схема делится на 4 секции:
1. Секция входа (input section).
2. Секция управления (driver section),
3. Секция катушек (coil section).
4. Секция выхода (output section).
Опять-таки ОБЯЗАТЕЛЬНО установить между двумя этими точками полиэстровый конденсатор на 10 микрофарад / 100В (10 microF/100Vpolyestercapacitor). Если Вы этого не сделаете, Вы увидите, что на всё Ваше оборудование, начиная с БП, будет воздействовать возвращаемое излучение/токи (у меня БП запитывался от TPU!!!!!). Я потратил уйму времени на то, чтобы освободиться от этого эффекта!!
СЕКЦИЯВХОДА
Цель входной секции (слева снизу на чертеже) – предоставить интерфейс к генератору прямоугольного сигнала и подходящим образом выдавать синхронизированные прямоугольные волны (первой и второй гармоник). Эта задача легко решается с помощью КМОП-мультивибратора (CMOSflip-flop (FF)).
Проблема в том, что, как я обнаружил, мой Wavetek 145 не может полностью запитать (drive) IRF7307, и сам FF (мультивибратор?) на полной скорости (до 2 МГц), и я был вынужден запитывать (drive) IRF7307 скоростным транзистором (highspeedswitchingtransistor) 2N914. Разумеется, можете использовать, что у Вас есть, возможно, 2N2222 или подобный тоже подойдёт (недостающее(?) значение сопротивления коллектора – 220 Ом (thecollectorresistancevaluemissingis 220 ohm)). Еслинужно, ядамбольшеинформации.
СЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ MOSFET’АМИ (MOSFET DRIVER SECTION)
После множества тестов я решил использовать стандартный предлагаемый (конструктором) интерфейс IRF7307. Это эффективно обеспечивает хорошее решение, чтобы полностью запитать (drive) силовой (power) MOSFET, корректно заряжая его входную ёмкость. Тем не менее, я видел, что форма сигнала на затворе POWER-MOSFET’а во время работы на полной скорости далека от идеальной!!! Мимолетные всплески столь высоки, что неизбежно отражаются в любом мыслимом режиме на затворе (это основной повод использовать IRF7307, т.к. он предоставляет (имеет?) очень низкий импеданс (impedancepath) и таким образом минимизирует другие воздействия).
Здесь я вижу основу для дальнейшего улучшения. Так что Вы можете попробовать другие решения providing to have a scope with at least 100 MHz bandwidth.
Затвор POWERMOSFET’а при полной нагрузке
Как Вы видите, здесь полно наложений шума, возникающего от действия высокоскоростной коммутации больших токов. По моему мнению, часть его (шума) приходит с земли (и т.о. может быть оптимизировано), часть – от эффекта Миллера (очень сложно компенсировать), часть – от электростатических взаимодействий с расположенными поблизости схемами.Несмотря на всё это, MOSFET’ы, как Вы видели, коммутируют нормально!!!!!
На данный момент трудно сказать, есть ли место для усовершенствований….
На фото – используемый тестовый стенд.Подробности тут: скачать схему генератора
Видеозапись грузинского грузинского изобретателя Капанадзе собравшего генератор Теслы (сначала по-грузински говорят, где-то с середины по-русски)
Лекция Ацюковского в Политехническом. На повестке дня генератор свободной энергии грузинского изобретателя Тариэла Капанадзе, которому удалось получить 5 kW электроэнергии иэ эфира.
ruklinok.info
Электричество из воздуха. Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU — Альтернативная энергия — Каталог статей
Несколько лет назад электрик изобретатель по имени Стивен Марк придумал устройство, которое после запуска производило достаточно большое количество электричества. Устройство он назвал Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU. Этим генератором запитывались различные потребители электрической энергии начиная от ламп накаливания и заканчивая сложными бытовыми приборами, такими как телевизор, электродрель. Примечательно, что после запуска TPU генератор не требует никакой подпитки энергии извне и работает неограниченно долго. При работе со слов испытателей ощущается небольшой гироскопический эффект, а также нагрев устройства. Многие смогли повторить это устройство. Принцип действия основан на создании резонансных частот, токовых ударов в металле, а также создании магнитного вихря.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASHTPU)
Ver. 1.2 — 04-18-2007
by ronotte
ВВЕДЕНИЕ- Этот «однокольцевой» TPU состоитиз:
- Внутренней кольцеобразной основы.
- Внутренней коллекторной катушки.
- Четырёх управляющих катушек.
- Внешней коллекторной катушки.
Внутренняя кольцеобразная основа
Внутренняя кольцеобразная основа служит в качестве стабильной платформы, на и вокруг которой будут расположены все катушки. В этом случае, для ускорения производства, я воспользовался 5мм. compensatedwood (фанерой?), но, разумеется, Вы можете использовать пластик или даже лучше: лист растянутого полиуретана (expandedpolyurethanesheet) (обычно используется для теплоизоляции стен), потому что он «мягкий» и поможет поглотить вибрации внутреннего коллектора. Вот картинка этой деревянной основы.
Основакатушки
Чтобы выпилить её из листа, я воспользовался лобзиком и наклеенным поверх листом с разметкой.
Размеры:
Внутренняя коллекторная катушка
Внутренняя коллекторная катушка в этой версии сделана из 3-х витков 5 параллельных литцендратов*, каждый литнцендрат состоит из 40 медных жил диаметром 0,05 мм. Какнаследующемрисунке.Итого у меня получилось 40 * 5 = 200 выводов (leads).
Этот литцендрат должен быть положен на основу и расположен вблизи центра. Я просто приклеил его к дереву, чтобы закрепить.
В качестве альтернативы, я думаю, Вы можете использовать стандартный одножильный провод сечением 1 мм…. В конце концов, можете проложить 2-4 провода параллельно… или попробовать как-нибудь ещё.
Примечание: что касается количества витков, я использовал 3, но, вероятно, одного будет достаточно.
Управляющие катушки
Управляющиекатушкибифилярные (двухпроводные).Всего 4 катушки, каждая по 90 градусов, как обычно для установки вращающегося магнитного поля, согласно патенту 390721. Эти катушки, по соображениям основы, будут плоского типа, т.к. их ширина больше толщины. Вот картинка этих проводных CC, ясно показывающая, что я имел в виду.
Бифилярные CC
Видно, что имеется зазор около 1.5 см. между катушками (неоднородность ширины дерева – следствие моих ошибок в изготовлении основы).
Каждая катушка намотана стандартным одножильным проводом сечением 1 мм. со стандартной «CE» изоляцией. У каждой катушки – 21 бифилярный виток.
Также видно два вывода спараллеленого литцендрата (с красными штырьками Faston).
Я советую заранее отрезать 8 проводов длиной чуть больше метра прежде, чем начать наматывание, чтобы количество витков у катушек было одинаково. Использование различных цветов также поможет (позже) различать вывода.
Выходной коллектор
Катушка выходного коллектора также бифилярного типа. Я использовал такой же провод, как и для CC. Нужнопокрытьвсюдоступнуюповерхность.
Выходнойколлектор
На картинке коллектор имеет пробелы, но я перемотал его, покрыв всю поверхность.
Общие соображения по сборке
Как Вы видите, этот TPU очень простой, и его просто собрать. Весит он также меньше 100 граммов.
Я настоятельно рекомендую использовать деревянную основу (например, из того же материала, из которого вы сделали основу катушки) для установки самого TPU и расположения всей электроники или как минимум – необходимых двух силовых MOSFET’ов*.
Вот то, что я имею в виду. Это черновой пример, но сейчас я заинтересован в том, чтобы сделать это быстро.
TPU с полностью подключенными проводами
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙЭта схема делится на 4 секции:
Секция входа (input section).
Секция управления (driver section),
Секция катушек (coil section).
Секция выхода (output section).
Особое внимание должно быть уделено установке общей обратной земли (commonreturnground). Этообязательно.Я использовал большой блок клемм, чтобы свести вместе все +VDC и все вывода земли (установите этот блок клемм внутри или на сам TPU).
Опять-таки ОБЯЗАТЕЛЬНО установить между двумя этими точками полиэстровый конденсатор на 10 микрофарад / 100В (10 microF/100Vpolyestercapacitor). Если Вы этого не сделаете, Вы увидите, что на всё Ваше оборудование, начиная с БП, будет воздействовать возвращаемое излучение/токи (у меня БП запитывался от TPU!!!!!). Я потратил уйму времени на то, чтобы освободиться от этого эффекта!!
СЕКЦИЯВХОДА
Цель входной секции (слева снизу на чертеже) – предоставить интерфейс к генератору прямоугольного сигнала и подходящим образом выдавать синхронизированные прямоугольные волны (первой и второй гармоник). Эта задача легко решается с помощью КМОП-мультивибратора (CMOSflip-flop (FF)).
Проблема в том, что, как я обнаружил, мой Wavetek 145 не может полностью запитать (drive) IRF7307, и сам FF (мультивибратор?) на полной скорости (до 2 МГц), и я был вынужден запитывать (drive) IRF7307 скоростным транзистором (highspeedswitchingtransistor) 2N914. Разумеется, можете использовать, что у Вас есть, возможно, 2N2222 или подобный тоже подойдёт (недостающее(?) значение сопротивления коллектора – 220 Ом (thecollectorresistancevaluemissingis 220 ohm)). Еслинужно, ядамбольшеинформации.
СЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ MOSFET’АМИ (MOSFET DRIVER SECTION)
После множества тестов я решил использовать стандартный предлагаемый (конструктором) интерфейс IRF7307. Это эффективно обеспечивает хорошее решение, чтобы полностью запитать (drive) силовой (power) MOSFET, корректно заряжая его входную ёмкость. Тем не менее, я видел, что форма сигнала на затворе POWER-MOSFET’а во время работы на полной скорости далека от идеальной!!! Мимолетные всплески столь высоки, что неизбежно отражаются в любом мыслимом режиме на затворе (это основной повод использовать IRF7307, т.к. он предоставляет (имеет?) очень низкий импеданс (impedancepath) и таким образом минимизирует другие воздействия).
Здесь я вижу основу для дальнейшего улучшения. Так что Вы можете попробовать другие решения providing to have a scope with at least 100 MHz bandwidth.
Затвор POWERMOSFET’а при полной нагрузке
Как Вы видите, здесь полно наложений шума, возникающего от действия высокоскоростной коммутации больших токов. По моему мнению, часть его (шума) приходит с земли (и т.о. может быть оптимизировано), часть – от эффекта Миллера (очень сложно компенсировать), часть – от электростатических взаимодействий с расположенными поблизости схемами.
Несмотря на всё это, MOSFET’ы, как Вы видели, коммутируют нормально!!!!!
На данный момент трудно сказать, есть ли место для усовершенствований….
На фото – используемый тестовый стенд.
Подробности тут: скачать схему генератора
Видеозапись грузинского грузинского изобретателя Капанадзе собравшего генератор Теслы (сначала по-грузински говорят, где-то с середины по-русски)
Лекция Ацюковского в Политехническом. На повестке дня генератор свободной энергии грузинского изобретателя Тариэла Капанадзе, которому удалось получить 5 kW электроэнергии иэ эфира.
сайт Владимира Бровина
Безтопливный Тесла Генератор своими руками
poselenie.ucoz.ru
Электричество из воздуха. Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU — Альтернативная энергия — Каталог статей
Несколько лет назад электрик изобретатель по имени Стивен Марк придумал устройство, которое после запуска производило достаточно большое количество электричества. Устройство он назвал Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU. Этим генератором запитывались различные потребители электрической энергии начиная от ламп накаливания и заканчивая сложными бытовыми приборами, такими как телевизор, электродрель. Примечательно, что после запуска TPU генератор не требует никакой подпитки энергии извне и работает неограниченно долго. При работе со слов испытателей ощущается небольшой гироскопический эффект, а также нагрев устройства. Многие смогли повторить это устройство. Принцип действия основан на создании резонансных частот, токовых ударов в металле, а также создании магнитного вихря.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASHTPU)
Ver. 1.2 — 04-18-2007
by ronotte
ВВЕДЕНИЕ- Этот «однокольцевой» TPU состоитиз:
- Внутренней кольцеобразной основы.
- Внутренней коллекторной катушки.
- Четырёх управляющих катушек.
- Внешней коллекторной катушки.
Внутренняя кольцеобразная основа
Внутренняя кольцеобразная основа служит в качестве стабильной платформы, на и вокруг которой будут расположены все катушки. В этом случае, для ускорения производства, я воспользовался 5мм. compensatedwood (фанерой?), но, разумеется, Вы можете использовать пластик или даже лучше: лист растянутого полиуретана (expandedpolyurethanesheet) (обычно используется для теплоизоляции стен), потому что он «мягкий» и поможет поглотить вибрации внутреннего коллектора. Вот картинка этой деревянной основы.
Основакатушки
Чтобы выпилить её из листа, я воспользовался лобзиком и наклеенным поверх листом с разметкой.
Размеры:
Внутренняя коллекторная катушка
Внутренняя коллекторная катушка в этой версии сделана из 3-х витков 5 параллельных литцендратов*, каждый литнцендрат состоит из 40 медных жил диаметром 0,05 мм. Какнаследующемрисунке.Итого у меня получилось 40 * 5 = 200 выводов (leads).
Этот литцендрат должен быть положен на основу и расположен вблизи центра. Я просто приклеил его к дереву, чтобы закрепить.
В качестве альтернативы, я думаю, Вы можете использовать стандартный одножильный провод сечением 1 мм…. В конце концов, можете проложить 2-4 провода параллельно… или попробовать как-нибудь ещё.
Примечание: что касается количества витков, я использовал 3, но, вероятно, одного будет достаточно.
Управляющие катушки
Управляющиекатушкибифилярные (двухпроводные).Всего 4 катушки, каждая по 90 градусов, как обычно для установки вращающегося магнитного поля, согласно патенту 390721. Эти катушки, по соображениям основы, будут плоского типа, т.к. их ширина больше толщины. Вот картинка этих проводных CC, ясно показывающая, что я имел в виду.
Бифилярные CC
Видно, что имеется зазор около 1.5 см. между катушками (неоднородность ширины дерева – следствие моих ошибок в изготовлении основы).
Каждая катушка намотана стандартным одножильным проводом сечением 1 мм. со стандартной «CE» изоляцией. У каждой катушки – 21 бифилярный виток.
Также видно два вывода спараллеленого литцендрата (с красными штырьками Faston).
Я советую заранее отрезать 8 проводов длиной чуть больше метра прежде, чем начать наматывание, чтобы количество витков у катушек было одинаково. Использование различных цветов также поможет (позже) различать вывода.
Выходной коллектор
Катушка выходного коллектора также бифилярного типа. Я использовал такой же провод, как и для CC. Нужнопокрытьвсюдоступнуюповерхность.
Выходнойколлектор
На картинке коллектор имеет пробелы, но я перемотал его, покрыв всю поверхность.
Общие соображения по сборке
Как Вы видите, этот TPU очень простой, и его просто собрать. Весит он также меньше 100 граммов.
Я настоятельно рекомендую использовать деревянную основу (например, из того же материала, из которого вы сделали основу катушки) для установки самого TPU и расположения всей электроники или как минимум – необходимых двух силовых MOSFET’ов*.
Вот то, что я имею в виду. Это черновой пример, но сейчас я заинтересован в том, чтобы сделать это быстро.
TPU с полностью подключенными проводами
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙЭта схема делится на 4 секции:
Секция входа (input section).
Секция управления (driver section),
Секция катушек (coil section).
Секция выхода (output section).
Особое внимание должно быть уделено установке общей обратной земли (commonreturnground). Этообязательно.Я использовал большой блок клемм, чтобы свести вместе все +VDC и все вывода земли (установите этот блок клемм внутри или на сам TPU).
Опять-таки ОБЯЗАТЕЛЬНО установить между двумя этими точками полиэстровый конденсатор на 10 микрофарад / 100В (10 microF/100Vpolyestercapacitor). Если Вы этого не сделаете, Вы увидите, что на всё Ваше оборудование, начиная с БП, будет воздействовать возвращаемое излучение/токи (у меня БП запитывался от TPU!!!!!). Я потратил уйму времени на то, чтобы освободиться от этого эффекта!!
СЕКЦИЯВХОДА
Цель входной секции (слева снизу на чертеже) – предоставить интерфейс к генератору прямоугольного сигнала и подходящим образом выдавать синхронизированные прямоугольные волны (первой и второй гармоник). Эта задача легко решается с помощью КМОП-мультивибратора (CMOSflip-flop (FF)).
Проблема в том, что, как я обнаружил, мой Wavetek 145 не может полностью запитать (drive) IRF7307, и сам FF (мультивибратор?) на полной скорости (до 2 МГц), и я был вынужден запитывать (drive) IRF7307 скоростным транзистором (highspeedswitchingtransistor) 2N914. Разумеется, можете использовать, что у Вас есть, возможно, 2N2222 или подобный тоже подойдёт (недостающее(?) значение сопротивления коллектора – 220 Ом (thecollectorresistancevaluemissingis 220 ohm)). Еслинужно, ядамбольшеинформации.
СЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ MOSFET’АМИ (MOSFET DRIVER SECTION)
После множества тестов я решил использовать стандартный предлагаемый (конструктором) интерфейс IRF7307. Это эффективно обеспечивает хорошее решение, чтобы полностью запитать (drive) силовой (power) MOSFET, корректно заряжая его входную ёмкость. Тем не менее, я видел, что форма сигнала на затворе POWER-MOSFET’а во время работы на полной скорости далека от идеальной!!! Мимолетные всплески столь высоки, что неизбежно отражаются в любом мыслимом режиме на затворе (это основной повод использовать IRF7307, т.к. он предоставляет (имеет?) очень низкий импеданс (impedancepath) и таким образом минимизирует другие воздействия).
Здесь я вижу основу для дальнейшего улучшения. Так что Вы можете попробовать другие решения providing to have a scope with at least 100 MHz bandwidth.
Затвор POWERMOSFET’а при полной нагрузке
Как Вы видите, здесь полно наложений шума, возникающего от действия высокоскоростной коммутации больших токов. По моему мнению, часть его (шума) приходит с земли (и т.о. может быть оптимизировано), часть – от эффекта Миллера (очень сложно компенсировать), часть – от электростатических взаимодействий с расположенными поблизости схемами.
Несмотря на всё это, MOSFET’ы, как Вы видели, коммутируют нормально!!!!!
На данный момент трудно сказать, есть ли место для усовершенствований….
На фото – используемый тестовый стенд.
Подробности тут: скачать схему генератора
Видеозапись грузинского грузинского изобретателя Капанадзе собравшего генератор Теслы (сначала по-грузински говорят, где-то с середины по-русски)
Лекция Ацюковского в Политехническом. На повестке дня генератор свободной энергии грузинского изобретателя Тариэла Капанадзе, которому удалось получить 5 kW электроэнергии иэ эфира.
сайт Владимира Бровина
Безтопливный Тесла Генератор своими руками
poselenie.ucoz.ru
Электричество из воздуха. Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU — Альтернативная энергия — Каталог статей
Несколько лет назад электрик изобретатель по имени Стивен Марк придумал устройство, которое после запуска производило достаточно большое количество электричества. Устройство он назвал Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU. Этим генератором запитывались различные потребители электрической энергии начиная от ламп накаливания и заканчивая сложными бытовыми приборами, такими как телевизор, электродрель. Примечательно, что после запуска TPU генератор не требует никакой подпитки энергии извне и работает неограниченно долго. При работе со слов испытателей ощущается небольшой гироскопический эффект, а также нагрев устройства. Многие смогли повторить это устройство. Принцип действия основан на создании резонансных частот, токовых ударов в металле, а также создании магнитного вихря.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASHTPU)
Ver. 1.2 — 04-18-2007
by ronotte
ВВЕДЕНИЕ- Этот «однокольцевой» TPU состоитиз:
- Внутренней кольцеобразной основы.
- Внутренней коллекторной катушки.
- Четырёх управляющих катушек.
- Внешней коллекторной катушки.
Внутренняя кольцеобразная основа
Внутренняя кольцеобразная основа служит в качестве стабильной платформы, на и вокруг которой будут расположены все катушки. В этом случае, для ускорения производства, я воспользовался 5мм. compensatedwood (фанерой?), но, разумеется, Вы можете использовать пластик или даже лучше: лист растянутого полиуретана (expandedpolyurethanesheet) (обычно используется для теплоизоляции стен), потому что он «мягкий» и поможет поглотить вибрации внутреннего коллектора. Вот картинка этой деревянной основы.
Основакатушки
Чтобы выпилить её из листа, я воспользовался лобзиком и наклеенным поверх листом с разметкой.
Размеры:
Внутренняя коллекторная катушка
Внутренняя коллекторная катушка в этой версии сделана из 3-х витков 5 параллельных литцендратов*, каждый литнцендрат состоит из 40 медных жил диаметром 0,05 мм. Какнаследующемрисунке.Итого у меня получилось 40 * 5 = 200 выводов (leads).
Этот литцендрат должен быть положен на основу и расположен вблизи центра. Я просто приклеил его к дереву, чтобы закрепить.
В качестве альтернативы, я думаю, Вы можете использовать стандартный одножильный провод сечением 1 мм…. В конце концов, можете проложить 2-4 провода параллельно… или попробовать как-нибудь ещё.
Примечание: что касается количества витков, я использовал 3, но, вероятно, одного будет достаточно.
Управляющие катушки
Управляющиекатушкибифилярные (двухпроводные).Всего 4 катушки, каждая по 90 градусов, как обычно для установки вращающегося магнитного поля, согласно патенту 390721. Эти катушки, по соображениям основы, будут плоского типа, т.к. их ширина больше толщины. Вот картинка этих проводных CC, ясно показывающая, что я имел в виду.
Бифилярные CC
Видно, что имеется зазор около 1.5 см. между катушками (неоднородность ширины дерева – следствие моих ошибок в изготовлении основы).
Каждая катушка намотана стандартным одножильным проводом сечением 1 мм. со стандартной «CE» изоляцией. У каждой катушки – 21 бифилярный виток.
Также видно два вывода спараллеленого литцендрата (с красными штырьками Faston).
Я советую заранее отрезать 8 проводов длиной чуть больше метра прежде, чем начать наматывание, чтобы количество витков у катушек было одинаково. Использование различных цветов также поможет (позже) различать вывода.
Выходной коллектор
Катушка выходного коллектора также бифилярного типа. Я использовал такой же провод, как и для CC. Нужнопокрытьвсюдоступнуюповерхность.
Выходнойколлектор
На картинке коллектор имеет пробелы, но я перемотал его, покрыв всю поверхность.
Общие соображения по сборке
Как Вы видите, этот TPU очень простой, и его просто собрать. Весит он также меньше 100 граммов.
Я настоятельно рекомендую использовать деревянную основу (например, из того же материала, из которого вы сделали основу катушки) для установки самого TPU и расположения всей электроники или как минимум – необходимых двух силовых MOSFET’ов*.
Вот то, что я имею в виду. Это черновой пример, но сейчас я заинтересован в том, чтобы сделать это быстро.
TPU с полностью подключенными проводами
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙЭта схема делится на 4 секции:
Секция входа (input section).
Секция управления (driver section),
Секция катушек (coil section).
Секция выхода (output section).
Особое внимание должно быть уделено установке общей обратной земли (commonreturnground). Этообязательно.Я использовал большой блок клемм, чтобы свести вместе все +VDC и все вывода земли (установите этот блок клемм внутри или на сам TPU).
Опять-таки ОБЯЗАТЕЛЬНО установить между двумя этими точками полиэстровый конденсатор на 10 микрофарад / 100В (10 microF/100Vpolyestercapacitor). Если Вы этого не сделаете, Вы увидите, что на всё Ваше оборудование, начиная с БП, будет воздействовать возвращаемое излучение/токи (у меня БП запитывался от TPU!!!!!). Я потратил уйму времени на то, чтобы освободиться от этого эффекта!!
СЕКЦИЯВХОДА
Цель входной секции (слева снизу на чертеже) – предоставить интерфейс к генератору прямоугольного сигнала и подходящим образом выдавать синхронизированные прямоугольные волны (первой и второй гармоник). Эта задача легко решается с помощью КМОП-мультивибратора (CMOSflip-flop (FF)).
Проблема в том, что, как я обнаружил, мой Wavetek 145 не может полностью запитать (drive) IRF7307, и сам FF (мультивибратор?) на полной скорости (до 2 МГц), и я был вынужден запитывать (drive) IRF7307 скоростным транзистором (highspeedswitchingtransistor) 2N914. Разумеется, можете использовать, что у Вас есть, возможно, 2N2222 или подобный тоже подойдёт (недостающее(?) значение сопротивления коллектора – 220 Ом (thecollectorresistancevaluemissingis 220 ohm)). Еслинужно, ядамбольшеинформации.
СЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ MOSFET’АМИ (MOSFET DRIVER SECTION)
После множества тестов я решил использовать стандартный предлагаемый (конструктором) интерфейс IRF7307. Это эффективно обеспечивает хорошее решение, чтобы полностью запитать (drive) силовой (power) MOSFET, корректно заряжая его входную ёмкость. Тем не менее, я видел, что форма сигнала на затворе POWER-MOSFET’а во время работы на полной скорости далека от идеальной!!! Мимолетные всплески столь высоки, что неизбежно отражаются в любом мыслимом режиме на затворе (это основной повод использовать IRF7307, т.к. он предоставляет (имеет?) очень низкий импеданс (impedancepath) и таким образом минимизирует другие воздействия).
Здесь я вижу основу для дальнейшего улучшения. Так что Вы можете попробовать другие решения providing to have a scope with at least 100 MHz bandwidth.
Затвор POWERMOSFET’а при полной нагрузке
Как Вы видите, здесь полно наложений шума, возникающего от действия высокоскоростной коммутации больших токов. По моему мнению, часть его (шума) приходит с земли (и т.о. может быть оптимизировано), часть – от эффекта Миллера (очень сложно компенсировать), часть – от электростатических взаимодействий с расположенными поблизости схемами.
Несмотря на всё это, MOSFET’ы, как Вы видели, коммутируют нормально!!!!!
На данный момент трудно сказать, есть ли место для усовершенствований….
На фото – используемый тестовый стенд.
Подробности тут: скачать схему генератора
Видеозапись грузинского грузинского изобретателя Капанадзе собравшего генератор Теслы (сначала по-грузински говорят, где-то с середины по-русски)
Лекция Ацюковского в Политехническом. На повестке дня генератор свободной энергии грузинского изобретателя Тариэла Капанадзе, которому удалось получить 5 kW электроэнергии иэ эфира.
сайт Владимира Бровина
Безтопливный Тесла Генератор своими руками
poselenie.ucoz.ru