Прошло свыше 100 лет с тех пор, как инженер Никола Тесла показал в ходе эксперимента, что энергию можно передавать на приличные расстояния без использования кабелей, но эта тематика становится все более и более актуальной. Давайте вспомним, как он построил свой опыт в те годы. Ему удалось заставить светиться лампочку накаливания с помощью электромагнитного поля на расстоянии! Немалом - аж три километра! Для тех времен просто фантастика! Главным элементом эксперимента была установка, выдававшая 12 МегаВольт (12 000 000 Вольт).
При возникновении разряда генерировалось электромагнитное излучение огромной интенсивности. Распространившись до точки нахождения лампочки с приемным контуром оно вызывало ее свечение.
С тех пор было придумано очень много генераторов, намного более компактны и энергоэффективных. Один из них мы рассмотрим ниже.
А что самое важное - каждый из вас может собрать его у себя дома, в гараже или на даче!
В основе его лежит один из вариантов так называемого "качера Бровина".
Почему же он так называется?
Качер Бровина - это один из видов блокинг-генератора электрических импульсов, повторяющихся с высокой частотой. В электрической схеме применяют биполярные или полевые транзисторы. Это генератор был изобретен инженером В.И. Бровиным в 1987 году. По одной из версий был изобретен случайно. В то время Владимир Бровин занимался разработкой электромагнитного компаса - устройства, с помощью которого можно было бы определять стороны света при помощи звукового сигнала. В качестве генератора звука Бровин использовал разработанный им блокинг-генератор с обратной связью. Компас заработал, но в работе блокинг-генератора были замечены определенные расхождения с некоторыми законами физики...Название для своего изобретения В.И. Бровин придумал в 90е на основе слов «раскачать реактивности». Так и родился "качер". В типовом блокинг-генераторе транзистор открывается за счет протекания тока из катушки обратной связи в цепи базы транзистора. Однако в качере транзистор будет все время закрыт, а ток образуется за счет накопления электрических зарядов в базе транзистора для последующего разряда при превышении порогового напряжения.. Лавинный пробой в чистом виде!
Схема электрическая принципиальная ниже.
Компоненты для данной схемы были использованы такие: транзистор Q1 - 2SD400. R1 - 2 кОм (0,5 Вт). Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,2-0,4 мм. На основании диаметром 50 мм (например, банка от таблеток) внахлёст наматывается сначала 20 витков (это будет L1), Затем делается отвод, после которого наматывается в ту же сторону еще 20 витков (L2). Для L3 используется тот же тип провода, 20 витков, диаметр основания так же 50 мм (например, крышка упаковки). Светодиод - любой индикаторный на ток 20 мА. Батарея - 4,5 В, например, 3 пальчиковые АА или ААА.
Очевидно, что интенсивности электромагнитного поля максимальна вблизи от передающей катушки генератора, поэтому и максимальная яркость светодиода была достигнута при полном сближении обеих катушек.
Наше сообщество: https://vk.com/easydatasheet