TehnoloogiaElektroonika

Generator Kapanadze: kava ja kirjeldus. Generator Kapanadze endi kätes

Mis on generaatori Kapanadze? Tõde või väljamõeldis, mida leiutaja oli võimalik luua kütuse-free seadme, mis genereerib energiat? Poleemikat sel teemal ei lakka see päev. Professor Tariel Kapanadze tegelikult võimalik saada energiat ümbritseva ruumi. See töötab generaator tõttu Efirodinamicheskie protsessi. Seade põhineb kasutamise Tesla trafo. Pingelang korral tema mähis.

Et stabiliseerida vool kantakse. Signaali ülekanne toimub läbi koaksiaalkaabli. Peamine probleem on suurendada pinget sekundaarmähis. See õnnestus seda probleemi lahendada, kasutades lülitit. Aku circuit toimib energia poest. Et rohkem teada mudeli, siis peaks kaaluma tavalise ostsillaatorahelat.

sÕIDUSEADE

Skeem fuelless generaatori Kapanadze sisaldab transformaatori madalpingemähist. Järgmine kondensaatori üksus on lüliti. See on vajalik muuta läve sagedus seade. Spiraali mudeli saab kasutada erineva läbimõõduga. Enamik konfiguratsiooni ette nähtud kasutamiseks vastuvõtja. Tsentrifugaalpump paigaldatakse koos rõhuanduri.

akvaariumi modifikatsiooni

Koos tugevate indutseerijatega võib teha Kapanadze generaator akvaariumi oma kätega. Lülitus seade sisaldab kondensaatorit ja lülitit. Keskmine skaneerimise kiirus ei ületa 12 Hz. Kui me arvestame mudel tavalise vastuvõtja, läve vastupanu kõigub 50 oomi. Et moodustada lähtepunkti inverter kasutatakse. Kõikumised circuit antud juhul sõltub vastuvõtja. Kui te tegeleda ise seadme kokkupanekut, paljud eksperdid soovitavad kasutada kõrgepinge pooli. Kõik see lahendab probleemi madala edastuskiiruse.

Samuti on oluline pakkuda koht generaator rõhul sensor. Tuleb kavandatud 3,5 kPa. Mõnede teostuste korral lehe tsentrifugaalpumpade. horisontaalselt sagedus mudelid ei ületa 30 Hz. Kui väljundpinge langeb kiiresti, siis on vaja asendada pooli. Samuti võib täheldada vibratsioonid läve sageli probleem. Sel juhul vastuvõtja otse kontrollida.

Omatehtud generaatori 10 W

Kasutades tavalise trafo, on võimalik teha generaator Kapanadze. Skeem kirjeldus eeldab kinnitus strut spiraali. Sel juhul sobib sellesse kuni 10 pööret. Tugisagedusel ei ületa 12 Hz. Poolid on loodud alles pärast lüliti. Loendurid süüde soovitatav kasutada mehaanilist tüüpi.

Vastuvõtja rakendada erinevate praeguse juhtivus. Sel juhul palju sõltub parameetritest induktiivpooli. Tüüpiliselt pumpade selliseid vahendeid ei kasutata. Probleemi lahendamiseks madalsagedusenergia on võimalik abil türistori. Samuti on oluline märkida, et rõhuandur on vajalik seade.

seadmed 15W

Skeem Kapanadze generaatori 15 puhul kasutatakse võimas W trafo. Samuti eeldab mudel üks elektromagnet. Pannes kokku seadme ei vabasta vastuvõtja. Paigaldamine peaks olema lähedal trafo. Et vähendada esinemissagedus lühise kasutatud blokaatorid. Pärast nende paigaldamine peaks osalema lüliti. Enamasti valitakse märgistatud PP20.

Meetri süütamiseks madala tundlikkusega kasutatakse. Väljundpinge käänulistel peab olema 120 V. lävi resistentsus antud juhul sõltub Jõutrafo. Kui vastuvõtja kahjuläve sagedus väheneb järsult. Samuti on oluline märkida, et generaator võib probleem olla halb induktiivpooli. Sel juhul peab see olema projekteeritud kõrgepinge.

Lülitus struktuuris 20W

Kasutades tavapäraseid kondensaatorite, keegi suudab kokku Kapanadze generaator. Töö seade sisaldab lülitus trafo ja induktiivpooli. Selleks on valitud hea elektrijuhtivus. Spiraal mudeli kõrvale paigaldatud trafo. Mõned eksperdid on kokkupanemisel kasutatud inverter väljund. Esiteks, nad aitavad toime tulla sageduse stabiliseerimiseks.

Samuti väljund inverteriga aidata ülekoormuse kondensaatorpatareide. Taotlemise pinge mähisele ei saa ilma koaksiaalkaabel. Counter süüde antud juhul on seatud kondensaatori üksus. Tundlikkus sensor sõltub mitte ainult marki seade, vaid ka millega väljundpinge. Lävi resistentsus temperatuuril 20 W ei tohiks ületada 52 oomi. Paigaldamine Kapanadze täiesti paigutatud klaasnõusse.

Generator käsilülitiga

Käsitsi lüliti harva lisatakse Kapanadze generaator. Lülitus kirjeldus on kasutada madala energiatarbega induktiivpoolid. Esiteks ehitada mudeli on platvorm trafo. Järgmine, peate kasutama spiraali. Enamasti on valitud 10 pööret. Lävi resistentsus peab taluma 30-oomi.

Lisaks teha generaator Kapanadze oma käed, paigaldatud rõhuanduri. Detektor sel juhul on vaja väikese voolujuhtimist. kondensaator seadme paigaldatud generaator Kapanadze induktiivpooli. Elektromagneti kasutatakse ilma vastuvõtja. Samuti on oluline märkida, et ekspertide nõu enne keerates generaator kontrollida trafo juhtivus.

Muutmine elektrooniline lüliti

Skeem fuelless generaator elektroonilise lüliti sisaldab samm-alla trafo. Plokid kondensaatorite kasutada induktiivpoolid. Trafo selles olukorras tuleb paigaldada platvormi. Lisaks teha generaator Kapanadze endi kätes, mis on valitud hea rõhuandur. Üldjuhul on seatud 3,5 kPa.

Tugisagedusel selles olukorras ei tohiks ületada 12 Hz. generaatori mähis peab olema paigaldatud kõrval trafo. Et ühendada see spiraal induktiivpooli kasutatakse. Väljund inverter kehtib madala voolujuhtimist. vertikaalne läbipaine sagedusel 20 W ei ületa 35 Hz. proovivõtu loendurid tavaliselt kasutab vähese tundlikkusega.

Kuidas teha seadme ekspanderis?

Kapanadze generaator ekspanderi tehakse põhjal võimas elektromagnet. Samuti on vaja ehitada ploki kondensaatorid. Ekspertide sõnul on otstarbekam kasutada väikeste induktiivpooli juhtivus. Peamised probleemid nende generaatorid on järsk langus sagedus.

See võib juhtuda mitmel põhjusel. See on peamiselt tingitud vale valiku spiraali. Väljundpinge seda peab olema mitte rohkem kui 120 V. Samuti on oluline märkida, et vastuvõtja on kontrollitud rikkumise sagedus. Lävi resistentsuse circuit peetakse normaalseks temperatuuril 35 oomi.

Suurem tootlikkus

Et parandada generaator tõhususe eksperdid soovitavad kasutada inverteriga trafod. Neid müüakse erinevate juhtivus, kuid parameetrid on erinevad. Turul, reeglina on mudelid K200 märgistusega. Eripäraks neid peetakse pika kasutusea. Samuti on oluline märkida, et mudelid ei karda niiskust. Enne paigaldamist inverter, mille konverteri, kontrollige töötamist vastupanu circuit. Kui see on väiksem kui 40 oomi, siis tuleb määrata perioode vahele counter.

Ka enne millega inverter kontrollida Konverteri kasutegurit lüliti. Kui see on kahjustatud koormus kondensaator on üsna tugev. Installi inverter, mille konverteri tuleks vooderdatud ümber trafo. Koaksiaalkaabel ühendada täiuslik põgeneda.

Kasutades Võimsus keelt

Fuelless generaator Kapanadze jõudu läheb induktiivpooli mähise 12 pööret. Peamiselt paigaldatud otse trafo. Järgmine plokk valitakse kondensaatorid. Praegune juhtivus see ei tohiks ületada 4 mikromeetrit. proovivõtu counter sel juhul ei saa kasutada. Väljundimpedants on üldiselt umbes 35 oomi. Kui see arv on suurem, siis induktiivpooli ei saa hakkama oma ülesannetega. Samuti põhjus võib seisneda inverter. Sellisel juhul peate kasutama lukk kaitsta lõpetamise kandmiseks.

Kasutamine impulsi induktiivpoolid

Kapanadze generaator impulsi induktoril on suure jõudlusega. Self-koguda mudel on raske. Esimene probleem seisneb leida õige trafo. Sellisel juhul ainult sobiva redutseeriva modifikatsioone. Juhtivus on seotud vähemalt 4 m. Samuti on oluline märkida, et kui generaator koost ei loobuda kõrgepinge pooli. Kuid kondensaatorid blokeerida lähenemisviisi normaalne.

Kui kokkupanek on oluline teha trafo platvormi. Vältimaks overdriving üksus kasutab väike kummist padjad. Spiraal antud juhul on seatud inverter. Selleks, et jälgida rõhu andurid kasutatakse. Elektromagneti antud juhul on seatud lähedal induktiivpooli. Et ühendada see generaator kasutada koaksiaalkaabel.

Generaator tegevuse induktiivpooli

Skeem Kapanadze ostsilaator tegevuse induktiivpoolid sisaldab trafo ja spiraali 8 pöördeid. Otseselt seotud läbi induktiivpooli üksuse kondensaatorid. Selleks, paljud inimesed kasutavad koaksiaalkaabel. circuit impedantsi parameetrid ei tohi olla vähem kui 40 oomi. Jälgida läve sagedus andurid kasutatakse. Väljund inverter tuleb paigaldada koos ekspanderi. Vastuvõtja kasutab madala tundlikkusega. Muudatusi pumbad on väga haruldased.

Kokkupanek kaks trafod

Kapanadze generaatori kahe trafod toodab keskmiselt umbes 230 V. Induktori mustrid sobivad võimsusega tüübist. kondensaatorit seadet kasutatakse laiendusplaatidega. Enne paigaldamist on oluline teha trafo. Kompassiroosi kasutatakse 8 või 10 pööret. Blocks kondensaatorite lisatud generaator kaudu koaksiaalkaabel. Sel juhul tugisagedusel peaks olema vähemalt 13 Hz.

Väljund inverter on seatud trafo. Sagenenud on tingitud seadme kondensaatorid. Samuti on oluline märkida, et käesoleval juhul sõltub palju ribalaiust lõpetamise võimsust. Keskmiselt nimetatud parameetri jääb vahemikku 5 mikronit. Vahele perioodidel loendurid kohaldada. Piirsisalduseks resistentsus niisuguse generaatori on maksimaalselt 35 oomi.

Mudel koos takisti üksus

Kapanadze vaba energia generaator takisti seade on suuteline töötama ainult samm-alla trafo. Iseärasuseks nendes seadmetes võib nimetada sageduse stabiilsus. Tüüpiliselt spiraal on rakendatud kõrgepinge mähis. Induktiivpool mudelid kasutatakse impulsi tüüp. Trafo on oluline paigaldada kaitsekate vooder.

counter kasutatakse sageduse jälgimist. Resistor seade on ühendatud generaatori alles pärast reel. Sel juhul peate hea gaasipedaali. eksperdid soovitavad kasutada proovivõtjat. Vastuvõtja komplekt elektromagneti.

Devices võimendiga

Skeem Kapanadze ostsillaatori võimendid sisaldab Alandaval trafo. Lülitid valitud mudelite nii mehaaniline ja elektrooniline tüüp. kondensaator seade paigaldatakse alles pärast trafo. EXPANDERS modellid on haruldased. Ekspertide sõnul on oluline indutseerijatega podirat võimsus tüüp. Spiraal antud juhul on paigaldatud vooder.

Genereerimine tugisagedusest generaatorid ei ületa 10 Hz. Väljund inverter kasutatakse madala praeguse juhtivus. Otseselt alandav pinge sõltub sensori tundlikkust. vertikaalne läbipaine sagedusel seadmetes ei ületa 30 Hz. Elektromagneti valitakse üksnes vastuvõtja. Rõhusensorid peab olema projekteeritud vähemalt 3 kPa.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 et.unansea.com. Theme powered by WordPress.