Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器回路

問題を排除するために楽器を試してください





私の友人のスティーブンは、彼の秒エキサイター実験に関連する彼の発見のいくつかを更新しました。スティーブン氏が言わなければならないことをもっと学びましょう。

HVDC出力を備えた新しいSECエキサイター駆動のHVキャップ充電器

これが最新の回路です。元々はYouTubeで見つけた3ピースの回路だったので、修正してアップグレードし、この美しさを得るためにいくつかのアイデアを投入しました。今では、YouTubeビデオのようにtip3055とインダクター、そしてACライトがありますがセカンドエキサイタータワーの単一のRF出力をオフにするのに適したものにするために私が行ったすべての変更を見ることができます



私はマイクロ波キャップを注意深く投げました。インダクターには2つのコイルがあります。1つはトラニーのコレクターを通り、変更された回路で使用した2番目のAVプラグダイオードの上に戻ります。これは、RFアンテナとして機能していると言えます。他のコイルとは反対なので、誘導が起こっている場合は、それが454ボルトDCに達するまで高速電圧測定値を取得し、その後そこに留まり、電流出力について説明するのかもしれません

十分に高いので、電流出力の測定に問題があったので、安定した読み取り値を取得できるように、レギュレータ回路を使用して測定する必要があるかもしれません。



しかし、キャップが充電されてDC電圧を出力しているように見えるときは、hv出力に触れると確実にザッピングするので、これは秒エキサイター電源のhvキャップ充電器にとって悪くないので、私は手に投げました巻きバイファイラー巻きジュール泥棒トロイドと1n60ゲルマニウムであり、インダクターがその上に120を持っているすべてのダイオードは、古いテレビなどから部品を集めた私の部品引き分けからのものでした。

したがって、秒エキサイターを起動して単一のRF出力をこの回路に接続すると、充電に時間がかからないので、さらにいくつかのテストと実験を行って、これから他に何が得られるかを確認する必要があります。これを追加します。他の回路は電子レンジ回路だけなので、電子レンジキャップを使用する回路には、秒エキサイターからの単一の出力から電力を供給されるように変更する新しいアイデアと回路のコレクションがますます増えています。

Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器の回路図 Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器トロイド回路 Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器回路側面図 Secエキサイター駆動HVコンデンサー充電器コイル Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器IC回路 Secエキサイター駆動HVコンデンサ充電器の回路図

これは、別の新しい秒エキサイター電源のhvdc出力回路の写真です。

これは他の2つの同様の回路よりも多くの電圧を出力し、そのDCと最大13の電流がクランプメーターでアンペアに設定されているにもかかわらず、マイクロ波キャップの1100ボルトのAC定格を超えています。そうですが、それは確かにショックを与えます、

これが完成した3つのニュース秒エキサイターのうちの最初の7つの新しい写真です。

直列コイルのタップは、コイルの下のプリント回路基板に接続されています。これらのタップは、コイルをテストして、すべてのコイルの導通を確認するためのものです。タップ番号5は、上部の壁にあるプラグを介して新しい回路に接続されます。この最後のタップは、すべての電力が出力され、hv、dc、ac、およびrfブースターまたはアンプセクションに出力される電源コイルタップです。ドライバ回路とそのスイッチ側の端子は、入力が1番から始まるフロントエンドにあります。

シリーズセンターコアはPVCパイプの内側に入り、チューニングの目的でシリーズコイルの中心を通ってスライドインおよびスライドアウトします。PVCパイプが両端から突き出ているのがわかります。これはスライドフラックス濃縮コアハウジングパイプです。

私は最新の秒エキサイターコイルタワーなどのテストを最初に行ったのですが、トランジスタがオンにならずに振動するので、あるトランジスタから別のトランジスタに金属や物体をブリッジすることで簡単に修正できました。

bd139トランジスタのヒートシンクとして使用されているパワートランジスタに注意してください。脚がないので、両方の金属オブジェクトをブリッジしてトランジスタをキックスタートしましたが、hv回路で出力が感じられませんでした。他の秒エキサイターシリーズコイルタワープロジェクトから借りたコアを挿入するまで、

それから私は各直列コイルセクションの上に片足でネオンを持っていました、そしてネオンは良い範囲からによく照らされました、しかしいくつかのスポットはネオンがあまり明るくなかったので、私はネオンが得始めるまでフラックス濃縮コアを動かしますより明るい、

それから私は、ネオンがいくつかのコイルセクションとコアを引っ張ったときにそこに明るくなったパワーコイルである最後のコイルの近くで明るくなるので、磁束集中コアが最大出力のために秒励起装置を調整するのに働いていたことを知りましたこれまでのところ、hv dc、hv ac、およびRFブースターが作動して高出力を提供したため、すべてが機能しました。

最初のテスト以降、フィードバックを入れ替えました。トランジスタをキックスタートしなくてもトランジスタの発振に役立つことがあるからです。




前:SMDLEDベースの非常灯回路 次へ:トランジスタ(BJT)をMOSFETに置き換える方法