• Друзья, "лихорадка" вокруг тем об альтернативной энергии заставила возбудиться и мошенников! Будьте бдительны и не ведитесь на дешевые разводы. Помните, что если Вам предлагают купить рабочий БТГ по цене дешевле миллиона долларов, то на 99% это развод Вас на деньги. Если же Вам предлагают купить БТГ дороже миллиона долларов, то это развод на 100%. Увы чудес и исключений пока нет, хотя Вы всегда можете это проверить самостоятельно... :-)

Генератор БТГ Романа Карноухова

По моему, Наиль просто перенес все эффекты в "горшок". То есть, в горшке формируется "стоячая волна", и в нем же пинается токовыми импульсами. А граната используется как обычный повышающий трансформатор. Поэтому и Тесла не нужна. Но в этом случае мощность установки будет ограничена мощностью феррита горшка.
 
Возможно даже, что на два ключа от Push-pull он подает разные сигналы. На один - низкую частоту, токовые импульсы, а на другой-высокую.
 
Работайте лутче чем много гулять на форумах.
Прежде, чем начать что-то делать, человек должен знать, что и как.
Делать хоть что и хоть как, методом тыка, как предлагаешь всем ты, без пользы, ни кто не хочет. И это вполне нормально.

По твоим осциллограммам видно картинки, но ты не раскрываешь, как их получить. В частности не даёшь схему твоего контроллера с этими импульсами на затворах транзисторов ПП и не раскрываешь конструкцию и схему намотки Горшка, которая у тебя "хитрая". Тебя просили об этом неоднократно, но ты всё время секретишься, предлагая получить это самостоятельно.
Ты пришёл на Форум год назад без работающего БТГ и задавал те же вопросы, что и все. Не без чьей-то помощи, а не в результате своей 6-летней работы сделал БТГ с ТТ, и стал "Гуру с загадками". За год присутствия на Форуме ты многократно подогревал интерес к тебе и твоим БТГ новыми намёками, которые никому результата не дали . В конце-концов старые участники перестали интересоваться тобою и твоими конструкциями - бесполезно, интересуются только новички форума.
Разговор я здесь заканчиваю.
Логично, т.к. ничего полезного не сообщишь.
 
Последнее редактирование:
Похоже что на транзисторы оба пула подаётся тот самый сигнал, может со скважностью 30-10 процентов. Поэтому пушпул работает как однотактный, а не как пушпул.
 
nnaill! Можна оцилограмму на затворах обоих ключей пушпула, к сожалению не смог получить однополярный сигнал на 3х витках, верней похожий сигнал есть НО у тебя как "рыбки", у меня однополярные пачки, похоже намотка на феррите у тебя действительно не обычная.
 
По моему, Наиль просто перенес все эффекты в "горшок". То есть, в горшке формируется "стоячая волна", и в нем же пинается токовыми импульсами. А граната используется как обычный повышающий трансформатор. Поэтому и Тесла не нужна. Но в этом случае мощность установки будет ограничена мощностью феррита горшка.

БЛИН.
НЕТ там стоячей волны. Установка Наиля это просто установка Владимира Пантюхова кВт на 5, из 2010 г. Принцип получения свободной энергии уже известный под именем - Ферромагнитный резонанс. Блин.

Ферромагнитный резонанс, есть одна из разновидностей магнитного резонанса и проявляется он в избирательном поглощении ферромагнетикам горшка, энергии электро-магнитного поля пушбула на 2 х ирф260 у 2 х 10 витков как у Найля, ну при частотах совпадающих, с собственными частотами прецессии, магнитных моментов ферромагнетика, во внутреннем магнитном поле горшка.

Ну блин, более точно – это возбуждение РК колебаний во всѐм объѐме горшка, СВЧ-полем импульсов, перпендикулярным постоянному намагничивающему полю пушбула.

Впервые на резонансный характер поглощения ферромагнетиками, СВЧ импульсов и то сантиметровых, , указал ещё в 1911 г. русскый физик Владимир Константинович Аркадьев. БЛИН.

Читаем тут
В.К. Аркадьев – Электромагнитные процессы в металлах, часть I и II
http://books.e-heritage.ru/book/10075639

ut27972nar_5203677_26949198.jpg

Cхема Пантюхова.

1. Генератор меандра 470 кГц.
2. Стабилизатор напряжения +30/+5 Вольт.
3. Стабилизатор +300/+30 Вольт.
4. Выпрямительный диодный мост самозапитки с конденсаторным фильтром.
5. Генератор меандра 50 Гц.
6. Триггерный делитель частоты на 2.
7. Двуполярный транзисторный ключевой каскад (50 Гц) – стоковый амплитудный модулятор – меандр-профилятор.
8. Однополярный транзисторный ключ (470 кГц) – затворовый амплитудный модулятор – модулятор-профилятор штакетирования.
9. Амплитудный детектор-выпрямитель.
10. Противофазные обмотки модуляционного трансформатора Т1. Модуляция на частоте 50 Гц.
11. TLC.
12. Диод пусковой форсажной вольтдобавки.

Заслуга Владимира Пантюхова в том, что он сумел собрать воедино почти нестыкующиеся вещи.

1. Он применил пусковую форсажную вольтдобавку, запитав напряжением от батареи даже 5-ти вольтовые микросхемы.
2. Он применил двухступенчатую стабилизацию напряжения самозапитки.
3. Он дважды применил низкочастотный (50 Гц) резонанс.
4. Он умело гальванически развел цепи питания и циркулирующие сигналы. Вообще, принципы предложенные Владимиром Пантюховым, можно считать образцовыми, пригодными для широкого употребления. Надежными и простыми.

источник
http://алисаком.рф/khalyavnaya-nergiya
 
Последнее редактирование:
БЛИН.
НЕТ там стоячей волны. Установка Наиля это просто установка Владимира Пантюхова кВт на 5, из 2010 г. Принцип получения свободной энергии уже известный под именем - Ферромагнитный резонанс. Блин.
Понятно, спасибо. Просто я недавно на форуме. А тема по установке Романа Карнаухова.
 
Виталий ТИГР2007

ОС-90ЛЦ2.jpg
ОС 90ЛЦ2, ТВ РУБИН, СССР 1987

"И так , добывать энергию мы будем не из абстрактного пространства , а из реального вещества - это железо . Из многих его соединений нас интересуют два вида – это ферриты и трансформаторное железо или трансформаторная сталь. Нам нужны магнитомягкие материалы . У этих материалов есть несколько интересующих нас свойств , а именно начальная и конечная магнитная проницаемость , амплитудно – частотная характеристика , инерционность или так называемый гистерезис .

Для изделия нам нужен будет сердечник от трансформатора , габаритной мощностью более 150 ватт . Хорошо подойдут ленточные тороидальные и П – образные магнитопроводы . Тут очень важна геометрия , в первую очередь разметим сердечник . Для ВЧ обмоток оставим на противоположных концах место , примерно в одну шестую часть пространства с каждой стороны магнитопровода , таким образом под ВЧ обмотки отведем одну треть , остальное займут две секции обмоток НЧ контура . Расчитываем НЧ обмотку исходя из размеров марки железа и толщины провода , таким образом , чтобы частота была в пределах 50 – 600 герц . Толщина провода должна быть возможно большей - не менее 0,6 мм . Для частот 50 – 200 герц емкость контурного конденсатора должна быть в пределах 15 – 30 мкф , для частот 200 – 600 герц - в пределах 15 – 5 мкф . При таких параметрах добротность контура НЧ будет вполне достаточной .

Рассмотрим подробно сам процесс - проведем простой опыт . На любом сердечнике намотаем катушку витков 20 – 50 ( в зависимости от размера ) и подадим на нее однополярные импульсы от генератора. Регулируя частоту и скважность , подберем параметры так , чтобы получился постоянный магнит .

Рис . 1
Ris_1.jpg

Теперь можно замерить потребление тока от источника питания и каким – нибудь образом силу постоянного магнита , хотя бы по количеству поднятого груза .

Попробуем теперь запитать электромагнит от источника постоянного тока и получить такую же силу притяжения . Измерим потребление …. Разницу вы видите .

Рис .2
Ris_2.jpg

На рисунке выше, приведен полный принцип работы основного узла бестопливного генератора . Но реализовать его напрямую не получится. При любой попытке снять мощность с контура , полученные нами красивые колебания в контуре разрушаться встречным магнитным потоком от обмотки съема .

Нам надо , чтобы магнитные поля были в разных плоскостях , тогда сильного взаимного влияния можно избежать .Но и навести индукцию в контуре (раскачать) его прямой трансформацией мы не сможем . Самое время вспомнить о начальной магнитной проницаемости. Эта характеристика материала не является постоянной, и меняя степень намагниченности, ее можно менять в широких пределах . Так, например, при полном насыщении проницаемость может быть близка к единице , тогда как начальная проницаемость ( при отсутствии намагниченности ) для феррита лежит в пределах 600 – 2000 ( зависит от марки ), для железа - как минимум на порядок больше. Меняя магнитную проницаемость, мы меняем индуктивность , причем в довольно широких пределах . Допустим, мы построили контур на железном сердечнике с частотой например 400 герц . Теперь намагничивая его в любой плоскости, с частотой 400 или 800 герц или более высокой кратной частотой, мы увидим, что в контуре возникли довольно мощные колебания – он возбудился !!! Причем, интенсивность колебаний тем выше , чем с более высокой (при одинаковой интенсивности) частотой мы магнитим сердечник . Это параметрический резонанс. Но только одной высокой частотой скорее всего нам не удастся возбудить контур в параметрическом резонансе - не хватит добротности. Кроме того , даже если мы добились резонанса , при съеме мощности у нас появляется встречный магнитный поток , который меняет частоту контура и резонанс сваливается. Это основная проблема , из-за которой до сих пор нет таких генераторов .

Решаемы ли эти проблемы ? Да – решаемы ! Просто подойти к решению надо несколько нетрадиционным (или самым традиционным? ) способом .

Теперь нам ясна топология активного трансформатора , изобразим ее на рис .3 .

Рис .3
Ris_3.jpg
Как видно из рисунка, эта топология полностью соответствует принципу построения обычных магнитных усилителей . Теперь можно переходить к разбору принципиальной схемы устройства .

Зададим контуру некоторые начальные колебания на его собственной частоте используя генератор с самовозбуждением . Таким образом контур всегда будет в резонансе . Дальше – эти колебания используем для управления генератором высокой частоты. Пусть он накачивает контур не постоянно , а в определенные , нужные нам моменты.

Рис .4
Ris_4.jpg
Сама схема не имеет никаких особенностей , диод нужен для защиты блока питания , так как при работе двух генераторов амплитуда колебаний возрастет , ток потребления уменьшится. Генератор должен быть зараннее расчитан на длительную работу при повышенном в три раза напряжении питания . Начальные колебания в контуре мы будем подкачивать высокой частотой двумя ВЧ каскадами, которые будут запускаться каждый на свою полуволну НЧ колебаний . Полный цикл работы изображен на рисунке 5.

Рис .5
Ris_5.jpg
На рисунке 6 привожу один из вариантов генератора ВЧ накачки , как видно – это обычный обратноходовый генератор , никаких особенностей кроме управления старт – стоп он не имеет .

Рис .6
Ris_6.jpg

Кого не раздражает искра , вместо дросселя можно ставить высоковольтный трансформатор например типа переделанного ТВС от телевизора . Тогда вместо диода надо поставить разрядник . При высоковольтной искровой накачке достаточно одной полуволны .

При наладке устройства не забывайте о фазировке ВЧ обмоток. Разумеется данное схемное решение не является единственным . Все зависит от имеющихся материалов и выходной мощности . Съем производится с помощью сьемных обмоток с последующим выпрямлением и если надо , цепью самозапитки . Думаю данные узлы не должны вызывать вопросов . В интернете можно найти много простых , подходящих схем .

Виталий Tiger 2007
22 . 05 . 2011 г.
Алма-Ата
Казакстан


эыж: БЛИН БЛИН БЛИН.
Чербуратор_СЭ.jpg
 

Вложения

  • Ris_3.jpg
    Ris_3.jpg
    99,6 КБ · Просмотры: 54
  • Ris_2.jpg
    Ris_2.jpg
    85,1 КБ · Просмотры: 42
  • Ris_1.jpg
    Ris_1.jpg
    53,6 КБ · Просмотры: 41
  • Ris_6.jpg
    Ris_6.jpg
    97,2 КБ · Просмотры: 44
  • Ris_5.jpg
    Ris_5.jpg
    54,3 КБ · Просмотры: 45
  • Ris_4.jpg
    Ris_4.jpg
    67,9 КБ · Просмотры: 44
  • ОС-90ЛЦ2.jpg
    ОС-90ЛЦ2.jpg
    17,5 КБ · Просмотры: 40
  • Чербуратор_СЭ.jpg
    Чербуратор_СЭ.jpg
    93,2 КБ · Просмотры: 50
Последнее редактирование:
Виталий ТИГР2007
Чербуратор_СЭ,
Посмотреть вложение 13327
ОС 90ЛЦ2, ТВ РУБИН, СССР 1987

"И так , добывать энергию мы будем не из абстрактного пространства , а из реального вещества - это железо . Из многих его соединений нас интересуют два вида – это ферриты и трансформаторное железо или трансформаторная сталь. Нам нужны магнитомягкие материалы . У этих материалов есть несколько интересующих нас свойств , а именно начальная и конечная магнитная проницаемость , амплитудно – частотная характеристика , инерционность или так называемый гистерезис .

Для изделия нам нужен будет сердечник от трансформатора , габаритной мощностью более 150 ватт . Хорошо подойдут ленточные тороидальные и П – образные магнитопроводы . Тут очень важна геометрия , в первую очередь разметим сердечник . Для ВЧ обмоток оставим на противоположных концах место , примерно в одну шестую часть пространства с каждой стороны магнитопровода , таким образом под ВЧ обмотки отведем одну треть , остальное займут две секции обмоток НЧ контура . Расчитываем НЧ обмотку исходя из размеров марки железа и толщины провода , таким образом , чтобы частота была в пределах 50 – 600 герц . Толщина провода должна быть возможно большей - не менее 0,6 мм . Для частот 50 – 200 герц емкость контурного конденсатора должна быть в пределах 15 – 30 мкф , для частот 200 – 600 герц - в пределах 15 – 5 мкф . При таких параметрах добротность контура НЧ будет вполне достаточной .

Рассмотрим подробно сам процесс - проведем простой опыт . На любом сердечнике намотаем катушку витков 20 – 50 ( в зависимости от размера ) и подадим на нее однополярные импульсы от генератора. Регулируя частоту и скважность , подберем параметры так , чтобы получился постоянный магнит .

Рис . 1
Посмотреть вложение 13323

Теперь можно замерить потребление тока от источника питания и каким – нибудь образом силу постоянного магнита , хотя бы по количеству поднятого груза .

Попробуем теперь запитать электромагнит от источника постоянного тока и получить такую же силу притяжения . Измерим потребление …. Разницу вы видите .

Рис .2
Посмотреть вложение 13322

На рисунке выше, приведен полный принцип работы основного узла бестопливного генератора . Но реализовать его напрямую не получится. При любой попытке снять мощность с контура , полученные нами красивые колебания в контуре разрушаться встречным магнитным потоком от обмотки съема .

Нам надо , чтобы магнитные поля были в разных плоскостях , тогда сильного взаимного влияния можно избежать .Но и навести индукцию в контуре (раскачать) его прямой трансформацией мы не сможем . Самое время вспомнить о начальной магнитной проницаемости. Эта характеристика материала не является постоянной, и меняя степень намагниченности, ее можно менять в широких пределах . Так, например, при полном насыщении проницаемость может быть близка к единице , тогда как начальная проницаемость ( при отсутствии намагниченности ) для феррита лежит в пределах 600 – 2000 ( зависит от марки ), для железа - как минимум на порядок больше. Меняя магнитную проницаемость, мы меняем индуктивность , причем в довольно широких пределах . Допустим, мы построили контур на железном сердечнике с частотой например 400 герц . Теперь намагничивая его в любой плоскости, с частотой 400 или 800 герц или более высокой кратной частотой, мы увидим, что в контуре возникли довольно мощные колебания – он возбудился !!! Причем, интенсивность колебаний тем выше , чем с более высокой (при одинаковой интенсивности) частотой мы магнитим сердечник . Это параметрический резонанс. Но только одной высокой частотой скорее всего нам не удастся возбудить контур в параметрическом резонансе - не хватит добротности. Кроме того , даже если мы добились резонанса , при съеме мощности у нас появляется встречный магнитный поток , который меняет частоту контура и резонанс сваливается. Это основная проблема , из-за которой до сих пор нет таких генераторов .

Решаемы ли эти проблемы ? Да – решаемы ! Просто подойти к решению надо несколько нетрадиционным (или самым традиционным? ) способом .

Теперь нам ясна топология активного трансформатора , изобразим ее на рис .3 .

Рис .3
Посмотреть вложение 13321
Как видно из рисунка, эта топология полностью соответствует принципу построения обычных магнитных усилителей . Теперь можно переходить к разбору принципиальной схемы устройства .

Зададим контуру некоторые начальные колебания на его собственной частоте используя генератор с самовозбуждением . Таким образом контур всегда будет в резонансе . Дальше – эти колебания используем для управления генератором высокой частоты. Пусть он накачивает контур не постоянно , а в определенные , нужные нам моменты.

Рис .4
Посмотреть вложение 13326
Сама схема не имеет никаких особенностей , диод нужен для защиты блока питания , так как при работе двух генераторов амплитуда колебаний возрастет , ток потребления уменьшится. Генератор должен быть зараннее расчитан на длительную работу при повышенном в три раза напряжении питания . Начальные колебания в контуре мы будем подкачивать высокой частотой двумя ВЧ каскадами, которые будут запускаться каждый на свою полуволну НЧ колебаний . Полный цикл работы изображен на рисунке 5.

Рис .5
Посмотреть вложение 13325
На рисунке 6 привожу один из вариантов генератора ВЧ накачки , как видно – это обычный обратноходовый генератор , никаких особенностей кроме управления старт – стоп он не имеет .

Рис .6
Посмотреть вложение 13324

Кого не раздражает искра , вместо дросселя можно ставить высоковольтный трансформатор например типа переделанного ТВС от телевизора . Тогда вместо диода надо поставить разрядник . При высоковольтной искровой накачке достаточно одной полуволны .

При наладке устройства не забывайте о фазировке ВЧ обмоток. Разумеется данное схемное решение не является единственным . Все зависит от имеющихся материалов и выходной мощности . Съем производится с помощью сьемных обмоток с последующим выпрямлением и если надо , цепью самозапитки . Думаю данные узлы не должны вызывать вопросов . В интернете можно найти много простых , подходящих схем .

Виталий Tiger 2007
22 . 05 . 2011 г.
Алма-Ата
Казакстан

Вот это по делу, подробно, выглядит грамотно, есть с чем разбираться!
 
Прежде, чем начать что-то делать, человек должен знать, что и как.
Делать хоть что и хоть как, методом тыка, как предлагаешь всем ты, без пользы, ни кто не хочет. И это вполне нормально.

По твоим осциллограммам видно картинки, но ты не раскрываешь, как их получить. В частности не даёшь схему твоего контроллера с этими импульсами на затворах транзисторов ПП и не раскрываешь конструкцию и схему намотки Горшка, которая у тебя "хитрая". Тебя просили об этом неоднократно, но ты всё время секретишься, предлагая получить это самостоятельно.
Ты пришёл на Форум год назад без работающего БТГ и задавал те же вопросы, что и все. Не без чьей-то помощи, а не в результате своей 6-летней работы сделал БТГ с ТТ, и стал "Гуру с загадками". За год присутствия на Форуме ты многократно подогревал интерес к тебе и твоим БТГ новыми намёками, которые никому результата не дали . В конце-концов старые участники перестали интересоваться тобою и твоими конструкциями - бесполезно, интересуются только новички форума.
У тебя же ест стаж по радиотехнику . почему не можеш догодатся по остилогррамму . я уже смеятся начинаю
 
На той осциллограмме., что я приводил, Др фильтра можно подстроить под частоту затухающих колебаний и как бы ,, вытянуть,, средину пакета. На осциллограмме не видно, но там оно есть, что то наподобие того, как дорисовано светло- синим. Не важно какая там частота. сама идея показана.
Больше всего это не то, просто как вариант.
11538-7bb669fbae24010fb175273a940cd409.jpg
Вопрос к nnaill Сейчас же электронными щупами можно стать в схеме в любые точки. Раньше общий минус на разных каналах был . Сейчас можно стать минусом щупа на плюс и коллектор а вторым каналом осциллографа, на общий минус и коллектор второго транзистора, или на коллектор и коллектор а экраны щупов на плюс, и гадай потом.
Так вот вопрос. Осциллограммы на второй ножке транзистора сняты когда щуп был на общем минусе куда подключен эмиттер транзистора.? Между стоком и истоком, если на полевике?
 

Вложения

  • 11538-7bb669fbae24010fb175273a940cd409.jpg
    11538-7bb669fbae24010fb175273a940cd409.jpg
    57,8 КБ · Просмотры: 18
Последнее редактирование:
Вопрос к nnaill Сейчас же электронными щупами можно стать в схеме в любые точки. Раньше общий минус на разных каналах был . Сейчас можно стать минусом щупа на плюс и коллектор а вторым каналом осциллографа, на общий минус и коллектор второго транзистора, или на коллектор и коллектор а экраны щупов на плюс, и гадай потом.
Так вот вопрос. Осциллограммы на второй ножке транзистора сняты когда щуп был на общем минусе куда подключен эмиттер транзистора.? Между стоком и истоком, если на полевике?
Я никогда шуп остилографа кроме минус никуда не ставлю . если использовать токовый кольцо мы ставим на нем двух проводах....Здес реч идет не транзисторах транзисторы проста делает свою работу ..А мы сами должны это создать . создать слову знаеш что такое . и отсюда надо думать . Преставте еше после этой импульсы еше надо получить отдельную остилограмму для накачку первичку гранату .. все это делаем на одном горшке ...Здес все думают что однослойным гранатой получите СЕ .Я скажу нет не вазможно... можно очен трудно но мало больше потратите амперы
 
Найль, ну давай, сделаем вместе ферритовый СЭ-реактор для электромобиль Тесла Копейка ВАЗ 2017, кВт на 100, хоть в Москве, хоть у тебя дома.
Если согласен, пиши мне в личку:
Чербуратор_СЭ, cherburator@yandex.ru
Копейка ВАЗ 2101.jpg
TESLA Pierce Arrow.jpg

1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 1.jpg

1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 2.jpg

1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 3.jpg

1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 4.jpg

1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 5.jpg
 

Вложения

  • TESLA Pierce Arrow.jpg
    TESLA Pierce Arrow.jpg
    221,6 КБ · Просмотры: 19
  • 1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 5.jpg
    1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 5.jpg
    144,6 КБ · Просмотры: 14
  • 1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 4.jpg
    1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 4.jpg
    122,6 КБ · Просмотры: 13
  • 1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 3.jpg
    1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 3.jpg
    163,9 КБ · Просмотры: 14
  • 1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 2.jpg
    1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 2.jpg
    283,3 КБ · Просмотры: 15
  • 1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 1.jpg
    1931 Tesla Piece Arrow Club Sedan 1.jpg
    360,1 КБ · Просмотры: 16
  • Копейка ВАЗ 2101.jpg
    Копейка ВАЗ 2101.jpg
    83 КБ · Просмотры: 14
Последнее редактирование:
Чербуратор_БЛИН, это все туфта,как бы убедительно это не звучало. Получить СЕ тебе не даст закон причинно следственных связей. Тут все намного серьезней чем кажется.
 
Не согласен, что стоячая здесь не причем. Вот ВСЕ графики стоячей волны. Третья НИКОМУ НИЧЕГО не напоминает?
 

Вложения

  • СТОЯЧКА.png
    СТОЯЧКА.png
    649,7 КБ · Просмотры: 40
оо11.JPG

nnaill, правильно я нарисовал где транзистор открыт а где закрыт?
На транзисторах разные сигнала, уже сложно но почему четыре осцеллограммы, танзисторов то два, или четыре? Может сигналы еще и по очери меняются, то первая пара сигналов то вторая ?
 

Вложения

  • оо11.JPG
    оо11.JPG
    132,8 КБ · Просмотры: 38
Последнее редактирование:
На той осциллограмме., что я приводил, Др фильтра можно подстроить под частоту затухающих колебаний и как бы ,, вытянуть,, средину пакета. На осциллограмме не видно, но там оно есть, что то наподобие того, как дорисовано светло- синим. Не важно какая там частота. сама идея показана.
Больше всего это не то, просто как вариант.
Посмотреть вложение 13329
Вопрос к nnaill Сейчас же электронными щупами можно стать в схеме в любые точки. Раньше общий минус на разных каналах был . Сейчас можно стать минусом щупа на плюс и коллектор а вторым каналом осциллографа, на общий минус и коллектор второго транзистора, или на коллектор и коллектор а экраны щупов на плюс, и гадай потом.
Так вот вопрос. Осциллограммы на второй ножке транзистора сняты когда щуп был на общем минусе куда подключен эмиттер транзистора.? Между стоком и истоком, если на полевике?
Должен вас предупредить, что экранные провода всех входов осцилографов связанны между собой. Правда у цифровых осцилографов есть функция измерять разностной сигнал между двумя входами.
А теперь хочу процитировать Наиля касаемо этой картинки:
oslik-nail-png.13290

1: "Желтый полыволны это снято с горшка обмотки для резонанса уже готовый импульсы".
2: "Еше раз говорю эти остилограммы снято на ключе пушбула шупы осцилографа поставил по плечам где пушбул раскачивает на вторую ношку ирфп260 . А полувольнувые остилограмма снял на горшке от 10 витков".
Кто нибудь видит тут хоть какой резонанс? Я вижу только зверски насилуемый сердечник горшка. неуспевает бедняга выйти из насыщения ему опять бац как кувалдой.
 
Поже есть у человека успехи
Для просмотра этого контента нам потребуется Ваше согласие на установку сторонних файлов cookie.
Для получения подробной информации посетите страницу с информацией об использовании файлов cookie.
Для просмотра этого контента нам потребуется Ваше согласие на установку сторонних файлов cookie.
Для получения подробной информации посетите страницу с информацией об использовании файлов cookie.
 
  • Like
Реакции: mega
Кто нибудь видит тут хоть какой резонанс? Я вижу только зверски насилуемый сердечник горшка. неуспевает бедняга выйти из насыщения ему опять бац как кувалдой.

Вы правы. Недавно Наиль походя сообщил, что купил китайский функциональный генератор, который (говорят) может работать с компьютером. На компьютере рисуешь любую форму сигнала и генератор его выдаёт. Один коллега на-днях прислал мне пример такого, см. ниже.
Не находите ли очень похожим с Наилевскими осциллограммами, тем более, что по его словам всё снято на нерабочем БТГ?!
А почему не на рабочем? :umnik2: И самое главное - до сих пор нет нормального видео работы его БТГ без ТТ на дворе, а не в темноте и беспорядке ! Может, вообще ничего нет и зря домогаемся ? Какой смысл слепо верить ему, задавать вопросы без такого видео ?

Меня этот тандем генератора с компом заинтересовал, китайский с usb есть, нет кабеля usb. Куплю послезавтра и исследую. Если это действительно так, то все Наилевские осциллограммы появились именно оттуда и он всех нас просто дурачит, посмеиваясь над нами.
 

Вложения

  • Риованное.JPG
    Риованное.JPG
    29,3 КБ · Просмотры: 37
Последнее редактирование:
Назад
Верх