Качер схема 12В » RADIOSHEM.NET
Качер своими руками
Очень большой интерес к высоковольтной технике проявляют начинающие радиолюбители. Сегодня мы коснемся темы одного такого прибора, всем хорошо известный — качер.
Качер предназначен для получения высокочастотного напряжения, может служить основой для интересных радиолюбительских устройств. С готовым качером можно проводить ряд познавательных опытов, например ионный двигатель, свечение газовых ламп вдали от устройства и передача энергии одним проводом. Ниже рассмотрен вариант качера Бровина.
Первичная обмотка состоит из 5 витков медного провода с диаметром 4.5мм, диаметр намотки 10см, мотается в виде спирали. Вторичная обмотка имеет 1300 витков, провод 0.12 мм. Обмотка мотается на трубе типа ПВХ, высота в моем случае 15.7см.
Транзистор КТ808АМ нужно установить на теплоотвод, возможна также замена, поскольку транзистор не критичный, то можно использовать широко известные — КТ805, КТ819, для получения более высокой мощности КТ827.
Схема работает в широком диапазоне питающих напряжений, от 2-х до 30 Вольт, типовое — 12 Вольт.
В схеме также можно использовать транзисторы прямой проводимости, только в этом случае нужно будет поменять полярность питания.
Что делать если схема не заработала?
Для начала проверьте исправность транзистора, если он рабочий, то поменяйте местами выводы первичной катушки.
Если качер заработал, но на высоковольтной обмотке ток очень слабый, то понижайте номинал R2 до 10к, желательно данный резистор заменить на подстроечный, для более точной настройки.
Для опыта по передачи энергии по одному проводу нужно собрать простую «диодную вилку» схема приведена ниже.
Супер качер
Качер отличается от блокинг-генератора электронной плазмой образующейся в p-n-переходе, за счёт которой мы и получаем достаточно высокое напряжение на выходе без применения высоковольтного трансформатора [1], [2]. В этом можно убедиться, если собрать несложную схемку приведенную ниже.
Единственный трансформатор в ней — это две обмотки на ферритовых кольцах на 20 и 5 витков. Несмотря на свою простоту, при 12В питания схема даёт на выходе X1 порядка 1700 Вольт импульсного напряжения (без нагрузки). Схема может работать в двух режимах: экономичном (разомкнут переключатель SA1) и обычном (контакт SA1 замкнут). В экономичном режиме, при 12В питания, устройство потребляет ток 200..300мА.Детали
Самая интересная в схеме деталь — ферритовый трансформатор TV1. Он мотается на двух вместе сложенных ферритовых кольцах диаметром 10мм. Коллекторная обмотка составляет 5 витков, а базовая — 20, причём, если первая мотается по часовой стрелке, то вторая — против. Провод желательно использовать во фторопластовой изоляции, диаметром 0.05-0.3мм. Коллекторную обмотку лучше намотать более толстым проводом.
Транзисторы для данной схемы испытывались разные. Закономерность выяснилась следующая: чем выше паспортное максимальное напряжение коллектор-эмиттер, и чем круче ВАХ транзистора, тем большее напряжение можно получить на выходе. Идеально подошел импульсный высоковольтный MJE13005. Его нужно будет установить на небольшой радиатор.
Дроссели L1 и L2 стандартные, на 100мкГн. Конденсаторы выбирайте на напряжение не ниже 100В.
Настройка
Здесь потребуется осцилограф с высокоомным выходом, щуп которого нужно расположить рядом с выходом X1. Лучше не подключаться напрямую, т.к. высокое напряжение может повредить осцилограф. Установите R1 в среднее положение, переключатель SA1 разомкните, и подключите питание 12В. Если осцилограф не показывает качерных испульсов, то поменяйте выводы базовой обмотки TV1.
Если нет осцилографа, то настройку устройства можно произвести с помощью «вилки Авраменко». Её нужно подключить одним-единственным входом к выходу качера.Нагрузка
В зависимости от решаемых задач может потребоваться подключать качер к разным нагрузкам. Самое простое — через диод (лучше SF56) и сглаживающий конденсатор запитать лампу дневного света рассчитанную на 220В. При замкнутом SA1 и напряжении питания 15В можно зажигать 10-ти Ваттную лампочку.
Для некоторых задач нужна быстрая зарядка конденсатора до высоких напряжений. Это можно сделать по предыдущей схеме, но конденсатор д.б. неэлектролитическим и рассчитанным на напряжение в 2000В. Также, в этом случае, вместо одного нужно поставить 4-е последовательно соединённых диода.
Самый интересное подключение — длинная линия, обычно — коаксиальный кабель. Его оплётка соединяется с общим проводом схемы, а центральная жила — с выходом X1.
А что будет, если в схеме качера вместо одного транзистора поставить два и заставить их работать попеременно? Читайте об этом здесь.
Используемые материалы- Коротков Д.А. Разработка и исследование генераторов мощных наносекундных импульсов на основе дрейфовых диодов с резким восстановлением и динистров с глубокими уровнями
- Пичугина М.Т. Мощная импульсная энергетика
Сетевой качер Бровина на полевом транзисторе
Сегодня мы рассмотрим некий вариант Катушки Тесла, называется Качер Бровина. Не буду вдаваться в историю но скажу, эффект качера (качатель реактивностей) открыл некий Бровин и запатентовал технологию под своей фамилией.
Всех приветствую друзья. Начну свою статью со слова, электричество. Электричество как все знаете завораживает, оно может быть как опасно так и полезно. Электричеством можно сдвинуть что-то, электричеством можно осветить себе дорогу домой. Но сегодня я покажу, как можно электричеством удивить.
Все слышали о величайшем гении Николе Тесла и о его катушках «Катушка Тесла». В нынешнее время это устройство набирает большее внимание чем ранее. С виду это сложное устройство а по сути очень простое. Сегодня мы рассмотрим некий вариант Катушки Тесла, называется Качер Бровина. Не буду вдаваться в историю но скажу, эффект качера (качатель реактивностей) открыл некий Бровин и запатентовал технологию под своей фамилией.
Но что же представляет из себя этот качер? Качер это высокочастотный генератор высокого напряжения, подразумевается качание реактивных мощностей посредством генерации транзистора (мосфета).
Итак для его изготовления и получения вот такого красивого эффекта…
Нам понадобится: медная проволока диаметром 0.1-0.3 мм, медная шина диаметром от 2 до 5 мм, труба диаметром от 2 до 7 см и длинной до 30 см, труба большего диаметра чем первая, мосфет (irfp460, iff840 и другие аналогичные), пара резисторов 1 кОм и 50 кОм, сдвоенный стабилитрон 1.5КЕ12 или аналогичные, неполярный конденсатор 400 вольт 0.5-4 мкф, диод или диодный мост на ток до 10 ампер и напряжение 800 вольт, дроссель от ЛДС или первичная обмотка трансформатора (участвует как ограничитель тока, мощность должна быть не менее 50 ватт), радиатор для мосфета площадью не менее 50 квадратов
Вот такая вот схемка выходит
Все надо подготовить перед сборкой: первичная обмотка мотается в 1 слой тонким проводом на трубу малого диаметра(800-1500 витков), после пропитывается эпоксидным клеем или другим подобным. Вторичная обмотка мотается шиной на трубе большего диаметра(5-9 витков) после фиксируется термоклеем или другим подобным.
После этих манипуляций у вас все готово к сборке
Все собирается точно по схеме (кто не умеет паять учитесь, понадобится). Когда закончите паять настает время проверки девайса. Делается это так, в цепь добавляете последовательно лампочку накаливания мощностью 60 ватт(если замкнет где-то схема то лампочка загорится и ничего более не случится). Если ничего не работает при этом лампочка тускло светится это не означает неправильность сборки, просто поменяйте местами выводы первичной обмотки и все.
Когда все испытания прошли успешно то пора задумываться о корпусе, так как без корпуса этот хлам который у вас лежит на рабочем месте будет не очень кошерно выглядеть.
Для корпуса я использую трубу, можно корпус от блока питания компьютера, все ограничивается вашей фантазией.
Для завершения статьи я предложу несколько красивых фото полученных разрядов.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
SuperEnergy — Качер Бровина классический
Владимир Бровин доказал существование качер процесса на представленных ниже схемах качеров. Это классические низковольтные качеры, те самые, которые автор изучал более 20 лет
Бровин о качере Лекция -2
Рассмотрим седьмую схему более подробно
Автор утверждает, что схема может запускаться на любом транзисторе. Однако по логике лучше будет работать более высокачастотный транзистор. Для экспериментов был взят кт603а и показал хорошие результаты при напряжениях питания 3-12 вольт. При этом для запуска схемы автор предложил тычек пинцета в базу. Чтобы этот процесс сделать более удобным можно поставить между питанием и базой кнопку с резистором номиналом 200-5000 Ом. Количество витков в базовой цепи 60. Количество витков в коллекторной цепи 30. Провод 0.3мм. Диаметр каркаса 50мм. Намотку можно делать как в навал так и акуратно виток к витку. Поскольку катушки идуктивно не связаны (могут быть разнесены друг от друга на любое расстояние), то направление намоток в данной схеме не имеет существенной роли, однако при более тонкой настройке начало-конец обмоток в базе и коллекторе можно менять. При попытке проводить эксперименты с индуктивно связанными катушками (сближение вплотную) необходимо, чтобы направление намоток было противоположным, например, коллекторная берет начало на шине питания, а базовая на базе
Схема классического качера Бровина со съемной катушкой (SPlan)
Осциллограмма на коллекторе | Осциллограмма на базе |
В качестве нагрузки использовалась катушка 30 витков, 50мм, сплющенная овалом с подпаянным светодиодом с напряжением открытия p-n перехода 2.8 вольт.
Светодиод одинаково хорошо зажигался как рядом с базовой намоткой, так и рядом с коллекторной намоткой, однако коллекторная намотка работала лучше.
Частота следования пиков составила около 2МГц. Сигнала качера хорошо прослушивался по радиоприемнику ФМ диапазона 88-108 МГц
Работа классического качера Бровина на кт603а, запуск с тычка в базу, съем энергии
А теперь попробуем от качера зарядить электроитический конденсатор. Напряжение питания качера 5 вольт. Получаемое напряжение 28 вольт. При этом обнаруживается влияние заземления, без заземление выход 27 вольт, с заземлением выход 28 вольт
Влияние заземления на выходное напряжение качера Бровина
Для качера важно наличие резонанса. Без него режим работы качера будет не верным и качер будет работать почти как автогенератор и только наличие резонанса приводит к появлению настоящего качерного процесса. В качере присутствует 2 резонансных процесса. Второй резонансный процесс приводит к появлению свободных колебаниях на поверхности проводника. Важно понимать, что качерный процесс происходит при переходе энергии движения носителей в потенциальную энергию, а изменение потенциальной энергии приводит к колебательному процессу. Возникающие при этом колебания безтоковые, а ток находиться в противофазе
ДЛR#468. Колебательный процесс на поверхности проводника
В ходе дополнительных замеров по напряжению были выявлены интересные особенности:
1.Наличие статического потенциала между плюсом питающего каскад 100 нФ конденсатора и землей 1-2 мВ
2.Наличие статического потенциала между коллектором транзистора кт603а (горячий конец коллекторной катушки) и землей 4-25 мВ
3.Напряжение на питающем каскад конденсаторе выще чем напряжение питания и соответственно 9.5 В против 5.6 В
4.Отсутствие статического потенциала по отношению к земле на минусе и плюсе автономного источника питания (солевые батарейки 6 волт)
5.Напряжение на выходном конденсаторе после детектирования 20-30 В
6.Напряжение питания 6-6.5 В
7.Потребляемый ток 20-35 мА в зависемости от взаимного расположения коллекторной и съемной катушек, более близкое расположение катушек уменьшает ток
подъем напряжения питающего конденсатора качера Бровина и аномальные статические потенциалы
Качеры могут работать новыми дешевыми средствами автоматизации. Патенты РФ 2075726, 2444124, 2551806, энергетическими установками, устройствами заряжающими аккумуляторы, газоанализаторами и анализаторами иных веществ, электронными измерителями давления по концентрации атомов. Это только то, что уже опробовано
Generator of electric kacher circuit breaks on transistor patent RU2444124C1 Brovin
Скачать документы:
Статья о качерах. Москва. МГУ. В.И.Бровин 2017. Экспериментальные данные. Патенты
Доклад Качер ( экспериментальные данные по качерам В.И. Бровина )
Качер Бровина на 12 Вольт
Качер Бровина — устройство для получения высокого напряжения высокой частоты. В радиолюбительских кругах активно собирается только для ознакомительных целей.
Историю изобретения и принцип работы можно посмотреть в ролике от «Чип и Дип»
Сама схема качера Бровина достаточно проста, но не стабильна в работе. Причина тому крайне не стабильная обратная связь. Сама конструкция реализована по схеме блокинг-генератора собранного всего на одном биполярном транзисторе. В схеме можно использовать практически любые НЧ биполярные транзисторы, можно даже ставить транзистор средней и малой мощности, но работа, конечно, будет в разы хуже. В моем варианте использован отечественный биполярный транзистор обратной проводимости серии КТ819Г.
Вторичная обмотка намотана на каркасе от припоя, сам каркас пластмассовый, диаметр 2,5 см. Длина каркаса 8 см. Обмотка намотана проводом 0,1мм и состоит из 600 витков, но желательно мотать от 800до 1500 витков того же провода. Намотку делаем аккуратно, виток к витку (для более ровной намотки удобно воспользоваться намоточным станком). После намотки никаких дополнительных изоляций ставить не нужно.
Первичная обмотка намотана толстым одножильным алюминиевым проводом с диаметром 3,5-5мм (такой провод используют для электрификации жилых домов).
Обмотка состоит из 4-5 жил, намотка делается в виде спирали. Каркас с повышающей обмоткой спокойно должен войти в спираль (первичный контур).
Схема качера Бровина состоит всего из 4-х компонентов, при этом только один из них является активным (транзистор). Если собираетесь питать качер от аккумулятора, то электролит можно исключить из схемы.
Используемые резисторы желательно подобрать с мощностью 1-5 Ватт, в ходе работы может наблюдаться довольно сильный перегрев.
Данный качер Бровина расчитан на 12 Вольт. Номинал входного напряжения можно поднять до 30 Вольт, в некоторых случаях 50 и более. Но внимательно изучите параметры используемого транзистора иначе можно без проблем спалить его.
К большому сожалению видео работы качера не сохранилось. Устройство было собрано давно, а писать статью все не решался.
Экспериментальный качер Бровина — Gnativ.ru
Предисловие
Этой весной, передо мной стала задача — создать комплект генераторов для проверки устойчивости работы оборудования в условиях воздействия сильных электрических разрядов. Помимо привычных для меня ВЧ-генераторов на транзисторах, дающих, вблизи, хорошую напряженность ВЧ-поля, мне нужен был небольшой источник высокого напряжения. Вот тут я и вспомнил о качере советского радиоинженера Владимира Ильича Бровина — простом устройстве, позволяющем получить необходимое мне высокое напряжение.
Свой первый качер, я собрал еще в начале 2000-х годов. Это было достаточно мощное устройство высотой почти один метр, выдававшее плотный пучок коронных разрядов. Опасная была штука… Волосы начинали шевелиться в паре метров от неё… Но сейчас мне нужна компактная, небольшая катушка, безопасная в применении. Осмотрев имеющиеся у меня материалы и детали, я приступил к работе.
Схема устройства
Схема качера дошла до наших времен практически без изменения и представляет собой блокинг-генератор на одном транзисторе. В настоящее время существует множество вариантов схем данного устройства собранных на лампах, биполярных и полевых транзисторах, но я остановился на самой простой «классической» схеме.
«Классическая» схема качера Бровина
Детали и материалы
Основой устройства являются два основных элемента — катушка с индуктивной связью и транзистор для генерации колебаний. В качестве транзистора был выбран D1761 (первый, попавшийся на глаза и имевший требуемые параметры). В качестве каркаса катушки я использовал отрезок пластиковой трубы из полипропилена диаметром 32 мм и длинной 140 мм. Помимо этого, в закромах нашлась катушка с проводом ПЭВ-2, диаметром 0,15 мм., который я и использовал при изготовлении качера.
Сборка устройства
Отступив от конца трубки 20 мм., я намотал 650 витков провода (намотка — виток к витку в один слой, без перехлестов). При этом длинна намотки катушки L2 составила 105 мм.
К концам провода припаял монтажные провода и закрепил внутри трубки для исключения повреждения обмотки. Всю обмотку покрыл двумя слоями акрилового лака. К верхнему выводу катушки припаял стальную иглу и вывел её через декоративную пластиковую заглушку. Корпус катушки я закрепил на монтажной плате для удобства настройки и размещения катушки L1.
- Катушка L2 и верхняя заглушка с установленной иглой
Компоненты качера Бровина
- Катушка L2 в сборе
- Расположение катушки L1 на корпусе качера Бровина.
Катушку L1 я сделал из медной шины, шириной 3 мм. Она наматывается на оправке D 45 мм., всего 5 витков с небольшим шагом. Здесь нужно помнить, что направление намотки витков — такое же, как и у катушки L2. Если направления намотки не будут совпадать — генератор будет потреблять ток, но высокого напряжения на выходе не будет!
Для подключения катушки L1 к схеме я установил винтовой разъем. Получилось просто и удобно.
Так как схема качера содержит всего 5 деталей — я собрал её навесным монтажом, разместив детали на корпусе радиатора.
Монтаж компонентов качера навесным монтажом
Настройка устройства
Правильно и аккуратно собранный генератор из исправных компонентов — практически всегда начинает работать. Для получения максимального напряжения, можно попробовать изменить положение и количество витков катушки L1, ориентируясь на величину стримера и потребляемый ток. В моем случае, при напряжении питания 24 вольта, катушка потребляет 0,85 А. Для моей задачи — это оптимально. В некоторых случаях бывает необходим подбор резисторов в цепи базы.
Высоковольтный стример на конце иглы
Так как стример у меня не очень большой, то для визуальной индикации работы катушки и наличия высокого напряжения, я добавил на корпус катушки небольшую неоновую лампочку.
Неоновая лампа для индикации работы качера Бровина
Заключение
Качер Бровина — это простое в повторении и интересное устройство для изучения высоковольтных разрядов в различных средах. Интересен и загадочен сам принцип его работы… Ведь напряжения генерируемые высоковольтной катушкой, а это тысячи и десятки тысяч вольт — не выводят из строя транзистор, хотя непосредственно прикладываются к базе этого полупроводникового прибора.
В принципе, этой загадке есть научное объяснение, (и даже не одно), но все равно, сам принцип работы прибора — остается предметом споров среди ученых и экспериментаторов, а также энтузиастов занимающихся поисками Свободной Энергии и изучающими наследие Николы Тесла. Возможно, именно Вы, разгадаете эту загадку…
- Проволочная «метелка» на игле качера.
- Маленькие стримы на проволочной метелке.
- Проверка работы качера газоразрядными лампами.
Гнатив Василий, май, 2018 г.
Симметричный качер
Задача, которая ставилась автором, состояла в том, чтобы получить минимальные значения электрического поля по краям трансформатора Тесла (ТТ), а в центре — его максимум. При этом, схема должна самонастраиваться на параметры ТТ и быть относительно простой. Такая задача может быть решена при условии, что ТТ — это длинная линия, а её длина должна соответствовать 1/2 длины волны генератора. Все эти условия были выполнены в следующей схеме:
В ней симметрично работают два плеча на транзисторах VT1 и VT2, а каждое из них — это ставшая уже классической схема качера Бровина. Резисторами R1, R2 задаётся смещение на базы транзисторов, что позволяет плавно регулировать яркость свечения лампы дневного света (ЛДС) помещённой в поле ТТ. Ток, потребляемый от источника в 24 Вольта не превышает 300 мА, но при этом позволяет зажигать ЛДС мощностью до 40 Вт.
Ниже на рисунке изображено распределение напряженности электрического поля вдоль катушки ТТ, а также примерная схема её намотки.
Вторичная обмотка ТТ мотается на каркасе 50 .. 110 мм проводом 0.15 .. 1 мм. Данные намотки можно самостоятельно рассчитать в специальном онлайн калькуляторе: пример одного из вариантов. Как видно из расчёта, между двумя базами VT1 и VT2 нужно дополнительно поставить конденсатор в 12 пФ. Но вообще говоря, его лучше всего сделать подстроечным (C1 по схеме), а поскольку напряжения на конденсаторе будут небольшие, то он может быть любой конструкции.
Две первичные обмотки — несколько витков толстого провода расположенные по краям вторичной. При повторении данного устройства очень важно соблюсти их правильное подключение к схеме. При настройке поставьте R2 в среднее положение и контролируйте появление поля с помощью неоновой лампочки или же — индикатора стоячей волны. Если устройство не запускается, значит фазировка неправильная и нужно поменять местами выводы первичной обмотки. Также, обратите внимание на выбор транзисторов — подходят только переключательные, а лучше всего — BUL128.
При определённом опыте, данную схему можно применять для первого генератора двухчастотной схемы.