振り子から自由エネルギーを得る方法

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この投稿では、振り子メカニズムを使用して、過統一を達成し、自由エネルギーの形で電気を生成する方法について理解しようとします。

振り子の動作原理

私たちは皆、振り子がどのように機能または振動するかを知っており、実際に見てきました。技術的には、おもりが下端にぶら下がっているシャフトと、シャフトの上端が固定ピボットにぶら下がっているメカニズムとして定義できます。これにより、おもりを手動で押すと、シャフトは次のようになります。振動の進行中に最大相対変位を受けるウェイトエンドと比較して、ピボットポイントが最小またはゼロの変位を経験する横方向のスイング運動で強制されます。



振り子は、入力で行われる「仕事」よりもはるかに高い「仕事」出力を生成する可能性があるレバーメカニズムと同様に、最も効率的なメカニズムの1つと見なすことができます。

これは、振り子を手動で押すことによってわずかな力が加えられた場合でも、振り子が非常に長い期間強いスイング動作を維持できるという事実によって目撃される可能性があります。振り子によって行われる入出力作業の高い比率は、システムに作用する2つの外力、つまり重力と遠心力によって実現されます。



入出力仕事率

この簡単な例を検討することで、入力と出力の仕事の比率を推測できます。

振り子がその重力の中心で静止していると仮定します。振り子の質量に外部からの押し込みが加えられ、上向きの角度で約4インチの距離まで変位するとします。ただし、重力の影響により、質量はその位置を復元しようとし、その過程で振り子が通過します。重心点に戻るまで反対の動きですが、ピボット端での摩擦が大幅に減少しているため、質量は重心位置を保持できず、重心を横切る動きを継続する必要があります。それがもう一方の端に到達するまでポイントし、プロセスは前後の振動の形をとります。

振り子の隠れた過大性の評価

振り子を変位させる最初の手動の力が約4インチであると仮定し、振り子が振動するにつれて、結果として生じる動きは、次の式からゆっくりと減衰する形で振り子からの出力であると仮定できます。

0から4(最初のプッシュ)
次に4から0、そしてもう一方の端で0から3、
次に3から0、
次に0から2
次に2から0、
次に0から1
そして最後に1から0(振り子が停止します)。

出力を追加すると、4のプッシュに応答して結果が4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16であることがわかります。これは、入力の約4倍の出力を意味します。

振り子の欠点

ただし、振り子の欠点の1つは、他のメカニズムと同様に、熱力学の第1法則によって制限されすぎているため、振り子の動作が徐々に遅くなり、最終的に停止することです。

とにかく、ここでは、振り子の極端な効率を使っていくつかの有用な仕事をする方法と、外部のわずかな力によって振動を永続的に維持する方法を調査することは興味深いでしょう。

振り子からのオーバーユニティの達成

上の画像を参照すると、セットアップはモータースピンドルに接続された振り子シャフトを示しています。振り子ロッドの下端には重い球形の塊が付いており、塊の下端には永久磁石が付いています。

振り子が動いている間、振り子の質量の磁石がリードスイッチを通り過ぎてちょうど「キス」するように、その重心を横切る振り子の質量の中心軸内に配置されたリードスイッチも見ることができます。これが発生するたびに、リードスイッチはその内部接点を瞬間的に閉じ、振り子がそれを横切るとすぐに解放します。

次の説明からわかるように、モーターワイヤはリレー機構で接続され、リードスイッチはフリップフロップ回路で構成されています。

使い方

ここでの目的は、モーターに時計回りと反時計回りの瞬間的な回転プッシュを提供して、スピンドルに接続された振り子のスイング動作が永続的に維持されるようにすることです。

ここでのモーターは、モーターのように機能し、振り子を蹴り続けるためにバッテリーから持続パルスを受信し、同時にバッテリーの充電電力を生成しますが、パルスレートよりもはるかに高速です。 。

提案された振り子自由エネルギー発生器の回路機能は、以下の点の助けを借りて理解することができます。

IC 4017は、ピン#14のリードスイッチからのパルスに応答して出力を交互にオンとオフに切り替える単純なフリップフロップ回路を形成します。

ICの出力での交互のON / OFF切り替えは、それに応じてリレードライバーをトリガーし、リードリレーを横切る振り子の質量が交差するたびにDPDTリレーを切り替えます。

振り子の質量がリードを横切ると、リードの接点が閉じてICのピン#14でトリガーパルスが発生し、リレーが切り替わります。リレーは、接続された電圧の極性をモーターに反転させ、パルスが時計回りまたは反時計回りに補完するようにします。振り子の動き。振り子の各スイングサイクルで振り子のスイング動作を少しずつ強化します。

リレー接点を備えた2つの直列コンデンサの存在により、パルスが瞬間的であり、振り子のスイングを維持するために派閥エネルギーのみが使用されることが保証されます。

その間、振り子の動きは、バッテリーを他の外部ガジェットに電力を供給するために使用するのに十分なエネルギーになる程度まで充電を維持するのに十分な電力を生成します。




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