Качер бровина від до я. Качер бровина з низьковольтним харчуванням Мостовий качер бровина своїми руками

Качер бровина від до я. Качер бровина з низьковольтним харчуванням Мостовий качер бровина своїми руками

ЧОМУ не працює «качер Бровина»?

Чому ж може не працювати такий простий генератор та як його налаштувати? Для надійної роботи генератора необхідно дотриматися ряду простих вимог до елементів схеми.

1. Котушка повинна бути довгою та багатовітковою. Намотування має бути щільним. Коротка маловиткова котушка з рідко намотаними витками резонує надмірно високих частотах. До такого ж результату приводять прогалини в суцільному намотуванні, що виходять, наприклад, при спайці прорваного при намотуванні проводу і наявності великого проміжку між сусідніми витками в цьому місці.

2. Транзистор має бути досить високочастотним для генерації на частоті коливального контуру. Зазвичай транзистори КТ805 з різними літерами мають граничну частоту близько 20 МГц, КТ903 - 120 МГц, КТ902 - 35 МГц, КТ819 - 3 МГц. При коротких котушках в повному обсязі транзистори можуть генерувати на необхідної частоті. Хороші результати повинні давати високочастотні транзистори КТ921А з граничною частотою до 300 МГц.

3. Потрібно правильно підібрати режим транзистора постійного струму. Струм через транзистор дуже сильно і нелінійно залежить від напруги між базою та емітером транзистора. При значенні цієї напруги менше 0,5 транзистор струм не проводить і ще не посилює і не генерує. При значенні 0,7-1,0 струм може різко змінюватися від дуже маленького значення до 3-5 ампер, транзистор посилює і генерує. При напрузі 1,5 через транзистор йде максимально можливий струм, транзистор вже не посилює і не генерує.

Встановити потрібний струм 0,5-1,5 ампера можна за допомогою резисторів. Для цього при 12-15-вольтовому живленні найпростіше впаяти нижній резистор постійного номіналу 150-300 Ом, а замість верхнього впаяти ланцюжок з резистора 1 кОм і послідовно включеного з ним змінного резистора на 10 кОм. Використовуються один із крайніх та середній (рухливий) висновки. У початковому положенні відстань між рухомим і крайнім висновками (а, отже, і опір між ними) має бути максимальною. У розрив одного з проводів живлення потрібно включити амперметр на 2-10 ампер і поворотом ручки резистора виставити струм 0,5-1,5 ампера. Якщо такого амперметра немає, потрібно відстежувати появу генерації за допомогою неонової або люмінесцентної ламп, розташованих близько від котушки. Якщо генерації немає, необхідно змінити місцями висновки первинної обмотки, і повторити налаштування.

Струм через транзистор сильно залежить від його нагрівання під час роботи генератора. При тривалій роботі транзистор може стати некерованим від перегріву та вийти з ладу (перегоріти). Для зменшення цього ефекту можна впаяти в емітерний ланцюг резисторноміналом 1 Ом потужністю 2 Вт.

4. Для надійної генерації, яка не залежить від параметрів джерела живлення, у схемі між плюсом і мінусом має бути ємнісна розв'язка, бажано з двох паралельно включених конденсаторів: один електролітичний ємністю приблизно 1000 мкФ, що витримує із запасом напругу джерела живлення, інший паперовий або керамічний 1-0,5 мкФ з тими самими вимогами до робочої напруги. Електролітичний конденсатор зазвичай є внутрішньоджерела живлення, тому його можна не ставити.

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry"s standard dummy text ever since the 1500s, when unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a typ specimen book. Вона була популярна в 1960-х роках з літрами літерами, що містять Lorem Ipsum pasages, і більше останнього з робочим програмним забезпеченням як Aldus PageMaker including version.

Качер своїми руками

Дуже великий інтерес до високовольтної техніки виявляють радіоаматори-початківці. Сьогодні ми торкнемося теми одного такого приладу, всім добре відомий – качер.
Качер призначений для отримання високочастотної напруги, може бути основою для цікавих радіоаматорських пристроїв. З готовим качером можна проводити низку пізнавальних дослідів, наприклад іонний двигун, свічення газових ламп далеко від пристрою та передача енергії одним дротом. Нижче розглянуто варіант качера Бровина.

Схема пристрою:

Первинна обмоткаскладається з 5 витків мідного дроту з діаметром 4.5мм, діаметр намотування 10см, мотається у вигляді спіралі. Вторинна обмоткамає 1300 витків, провід 0.12 мм. Обмотка мотається на трубі типу ПВХ, висота у моєму випадку 15.7см.

Транзистор КТ808АМпотрібно встановити тепловідведення, можлива також заміна, оскільки транзистор не критичний, можна використовувати широко відомі - КТ805, КТ819, щоб одержати вищої потужності КТ827.

Схема працює в широкому діапазоні напруги живлення, від 2-х до 30 Вольт, типове - 12 Вольт.

У схемі також можна використовувати транзистори прямої провідності, тільки в цьому випадку потрібно буде змінити полярність живлення.

Що робити, якщо схема не запрацювала?
Спочатку перевірте справність транзистора, якщо він робочий, то поміняйте місцями висновки первинної котушки.
Якщо качер заробив, але на високовольтній обмотці струм дуже слабкий, то знижуйте номінал R2 до 10к, бажано цей резистор замінити на підстроювальний для більш точного налаштування.

Увага! Адміністрація сайту www.rosuchebnik.ru не несе відповідальності за зміст методичних розробок, а також за відповідність розробки ФГОС.

  • Учасник: Піщулін Андрій Олександрович
  • Керівник: Трунтаєва Світлана Юріївна

Вступ

Ми у своєму житті хоч раз, але чуємо по телевізору або в інтернеті про великого генія Ніколя Тесле та його котушку, яка може передавати електрику повітрям. Але ніхто не замислювався, що в домашніх умовах можна зібрати аналогічний пристрій під назвою Качер Бровина. У своїй роботі я хочу показати, як можна користуватися електроприладами, що не підключені до мережі, і доведу, що це можна зробити в домашніх умовах без особливих витрат.

Актуальністьтеми зумовлена ​​тим, що проблема знаходження чистої енергії в ХХІ століття стоїть гостро. У сучасному світі людство потребує електроенергії щодня. Вона потрібна як великим підприємствам, і у побуті. На її вироблення витрачається багато коштів. І тому рахунки за електроенергію зростають щороку.

Об'єкт дослідження:фізичне явище щодо безконтактної передачі енергії.

Предмет дослідження:прилад, який може передати електрику без проводів.

Гіпотеза:Качер Бровина можна зібрати в домашніх умовах із мінімальними витратами.

Ціль:виготовити діючу модель качера Бровина і розглянути можливості її практичного застосування.

Завдання:

  • вивчити довідкову та наукову літературу з цієї теми;
  • розглянути пристрій, принцип дії та застосування качера Бровина;
  • створити діючу модель качера Бровина;
  • проаналізувати отримані знання з цієї теми.

Методи дослідження:

  • робота з методичною літературою
  • порівняльний аналіз
  • спостереження
  • експеримент

Глава I. Теоретична частина

1.1. Пристрій та принцип роботи качер Бровина

Качер Бровина був винайдений у 1987 році радянським радіоінженером Володимиром Іллічем Бровиним як елемент електромагнітного компасу. Інженер Бровін В.І. освіта вища – закінчив Московський інститут електронної техніки у 1972 році. У 1987 р. виявив невідповідності загальноприйнятим знанням у роботі електронної схеми створеного ним компаса і почав їх вивчати. Спорудив безліч винаходів вдома. Одне з них – Качер Бровіна.

Давайте розглянемо докладніше, що це за прилад. Качер Бровина - це різновид генератора, зібраного на одному транзисторі і працюючого, за словами винахідника, в позаштатному режимі. Прилад демонструє таємничі властивості, що сягають досліджень Миколи Тесла. Вони не вписуються в жодну з сучасних теорій електромагнетизму. Очевидно, качер Бровина є своєрідний напівпровідниковий розрядник, у якому розряд електричного струму проходить у кристалічній основі транзистора, минаючи стадію утворення електричної дуги (плазми). Найцікавіше в роботі пристрою це те, що після пробою кристал транзистора повністю відновлюється. Це пояснюється тим, що в основі роботи приладу використовується лавинний оборотний пробій, на відміну від теплового, який для напівпровідника є незворотним. Однак як доказ цього режиму роботи транзистора наводять тільки непрямі твердження. Ніхто, крім самого винахідника, роботу транзистора в приладі, що описується, детально не досліджував. Тож це лише припущення самого Бровина. Так, наприклад, для підтвердження «качерного» режиму роботи пристрою винахідник наводить наступний факт: мовляв, незалежно від того, якою полярністю до приладу підключити осцилограф, полярність імпульсів, що показується, буде завжди позитивна.

Може, качер – це різновид блокінг-генератора? Існує й така версія. Адже електрична схема приладу дуже нагадує генератор електричних імпульсів. Проте автор винаходу підкреслює, що його пристрою існує неочевидна відмінність від пропонованих схем. Він дає альтернативне пояснення перебігу фізичних процесів усередині транзистора. У блокінг-генераторі напівпровідник періодично відкривається внаслідок протікання електричного струму через котушку зворотного зв'язку базового кола. У качері транзистор так званим неочевидним способом повинен бути постійно закритий (т. до. Створення електрорушійної сили в приєднаній до базового ланцюга напівпровідника котушці зворотного зв'язку все одно здатне його відкрити). При цьому струм, утворений накопиченням електричних зарядів у базовій зоні для подальшого розряду, у момент перевищення порогового значення напруги створює лавинний пробій. Проте транзистори, використовувані Бровиним, не призначені для функціонування лавинному режимі. Для цього спроектовано спеціальний ряд напівпровідників. За твердженням винахідника, можна використовувати не тільки біполярні транзистори, а й польові, а також радіолампи, незважаючи на те, що вони мають принципово різну фізику роботи. Це змушує акцентувати не на дослідженнях самого транзистора в качері, але в специфічному імпульсному режимі роботи всієї схеми. По суті цими дослідженнями і займався Нікола Тесла.

Качер Бровина є оригінальним варіантом генератора електромагнітних коливань. Його можна зібрати на різноманітних активних радіоелементах. Зараз при його збиранні використовують польові або біполярні транзистори, рідше – радіолампи (тріоди та пентоди). Качер - це качатель реактивностей, як сам розшифрував цю абревіатуру автор винаходу Володимир Ілліч Бровін. Качер Бровина живиться від модифікованого мережевого адаптера 12, 2 А, споживає 20 Вт. Він перетворює електричний сигнал на поле частотою 1 МГц з ефективністю 90%. Однією з деталей пристрою є пластикова труба 80х200 мм. На неї намотані первинні та вторинні обмотки резонатора. Вся електронна частина пристрою розміщується всередині цієї труби. Ця схема повністю стабільна, вона може працювати сотні годин без перерви. Качер Бровина із самозапиткою цікавий тим, що здатний запалювати не підключені неонові лампи на відстані до 70 см.

1.2. Області застосування

Широке практичне застосування нових пристроїв та виробів, що функціонують на основі цього нового фізичного явища, дозволить отримати досить значний економічний та науково-технічний ефект у різних сферах та галузях людської діяльності.

Розглянемо сфери застосування даного пристрою:

1. Нові реле та магнітні пускачі, побудовані на основі широкого використання качер-технології:

  • може призвести до зниження енерговитрат та підвищення ефективності виробництва в цілому, що в сукупності дозволить отримати в економіці країни значний економічний ефект;

2. Пристрої, що засвічують люмінесцентні лампи (лампи денного світла) не від 220 В, як зараз, а застосовуючи вироби КАЧЕР-технології, від напруги живлення від 5 до 10 В:

  • це дозволить суттєво знизити рівень пожежі та вибухонебезпечності.

3. Пристрої, що забезпечують можливість не послідовного (що використовується в даний час), а паралельного з'єднання окремих елементів сонячних батарей:

  • дозволять значно підвищити надійність, довговічність та ефективність їхньої роботи, а також отримати значний економічний ефект від їх застосування;

4. Пристрої індуктивної передачі керуючої інформації та енергії між різними світлофорами, розташованими по різні боки перехрестя і що входять до складу одного світлофорного об'єкта (без використання електричних проводів, що застосовуються в даний час для цього, з великими трудовитратами на їх прокладку):

  • дозволять заощадити електроенергію та витрати на неї.

1.3. Негативний вплив

Незважаючи на позитивні моменти використання пристрою, не можна не відзначити його негативного впливу. Виконуючи цю практичну роботу, я звернув увагу на те, що через сильне електромагнітне поле, створене поблизу качера, з ладу виходять стільникові телефони, фотоапарат, планшет. І тут я задумався про те, що крім позитивних моментів, цей прилад негативно впливає, у тому числі на організм людини. Прочитавши літературу з цього питання, я з'ясував, що сильне електромагнітне поле негативно впливає на нервову систему людини. Тривале знаходження біля працюючого приладу викликає головний біль, і при близькому контакті несильний біль у м'язах рук. Крім цього, як з'ясувалося, качер може виділяти озон, це ми можемо відчути за відповідним запахом.

Так само не варто чіпати руками розряди, через високу частоту може залишитися невеликий опік на шкірі. Таким чином, можна зробити висновок, про те, що при роботі з даним приладом необхідно дотримуватися правил техніки безпеки:

  1. Не спробуйте чіпати руками розряди. Біль, якщо і буде, то несильний, але опік вам забезпечений.
  2. Не підпускайте до домашніх тварин.
  3. Не підносьте до пристрою мобільні телефони та іншу електроніку.
  4. Не варто перебувати тривалий час поруч із увімкненим приладом.

Розділ II. Практична частина

2.1. Складання установки качера Бровин

Розглянемо етапи збирання даного приладу в домашніх умовах.

Базові елементи Качера:

  1. котушка індуктивності (вторинна обмотка);
  2. індуктор (первинна обмотка);
  3. плата.
  4. корпус

Схема, якою я керувався при складанні, виглядає так:


Деталі установки:

  1. Поліхлорвінілова (ПВХ) труба діаметром не менше 25 мм і довжиною 30 см (від цього залежатиме дальність свічення лампочок). Я використовував трубу діаметром близько 55 мм.
  2. Для виготовлення вторинної обмотки качера використовував мідний дріт, покритий подвійним шаром лаку і діаметром 0,20 мм. Її слід намотати на трубу, щонайменше 1500 витків. (На моєму екземплярі качера намотано близько 2000 витків.) Через кожні кілька сантиметрів я наносив на свіжі витки клей, інакше обмотка може збитися і переплутатися.
  3. Для виготовлення первинної обмотки мені знадобився мідний провід діаметром 0,5 см, його треба намотати навколо вторинної котушки. Необхідно зробити близько 4 витків. Усі обмотки намотуємо в один бік! Встановлюємо та закріплюємо трубу з обмоткою на фанерці або дошці, первинну обмотку розтягуємо на 1/3 вторинної. Обмотки не повинні стикатися! Потім вплавляємо в трубу зверху металевий дріт розміром зі швейну голку і припаюємо до неї кінець обмотки. Далі прикручуємо до платформи поруч із котушками радіатор для транзистора, промазуємо основу теплопровідною пастою та прикручуємо транзистор до радіатора металевою панелькою.

Для виготовлення плати мені знадобилися такі радіодеталі:

  1. дросель,
  2. конденсатор неполярний (1000 v 3000 μ F),
  3. 2 резистори (2,2 кОм та 150 Ом),
  4. транзистор NPN чим потужніший, тим краще (їх можна знайти в звичайному блоці живлення ПК або на платі старих лампових телевізорів).

Усі монтується, як показано на схемі (рис. 1). Припаюємо дроти живлення.


Цей пристрій необхідно підключити до блока живлення з напругою від 12 до 38 v, який я також сконструював самостійно (рис. 3).


Перевірка качера здійснюється піднесенням люмінесцентної лампочки до вторинної обмотки, при правильному з'єднанні вона загориться. При дотику до вторинної обмотки металевим предметом між ними буде розряд. Якщо качер не працює, потрібно перевірити правильність складання схеми чи спробувати змінити кінці первинної обмотки.

2.2. Ефекти, що спостерігаються під час роботи качера Бровина

Розглянемо ефекти, що спостерігаються під час роботи Качера Бровина, який я сконструював у домашніх умовах.

  1. Піднесемо лампу денного світла до вторинної обмотки, бачимо, що вона спалахує. (рис. 4) Якщо піднести до качера газорозрядну лампу, вона теж починає світитися. (рис. 5) Такий самий ефект спостерігається і з іншими подібними лампами. Також у звичайній лампі розжарювання можна побачити так званий тліючий розряд. (Рис. 6)




  1. Під час роботи качер створює гарні ефекти, пов'язані з утворенням різних видів газових розрядів - сукупність процесів, що виникають при протіканні електричного струму через речовину, що знаходиться в газоподібному стані. Розряди качера Бровина:
  • Стрімер (від англ. Streamer) - тонкі розгалужені канали, що тьмяно світяться, містять іонізовані атоми газу і відщеплені від них вільні електрони. Стрімер - видима іонізація повітря (свічення іонів), створювана ВР – полем Качера. (Мал. 7)


  • Дуговий розряд-утворюється в багатьох випадках. Наприклад, при достатній потужності трансформатора, якщо до його терміналу близько піднести заземлений предмет, між ним і терміналом може спалахнути дуга. Іноді потрібно безпосередньо доторкнутися до терміналу і потім розтягнути дугу, відводячи предмет на більшу відстань. (Рис. 8)


Висновок

Качер Бровина – оригінальний варіант генератора електромагнітних коливань. У своїй роботі я довів, що в домашніх умовах можна виготовити діючу модель качера, а також розглянув можливості її практичного застосування. Хочу наголосити, що моя робота в цьому напрямку не закінчена. У перспективі хочу зробити качер Бровина з аудіомодуляцією. Для цього потрібно трохи ускладнити схему, додавши два резистори та транзистор. (Мал. 9) Тим самим ми зможемо по ланцюгу живлення качера програвати музику. На практиці це виглядає красиво та цікаво.


В результаті проведених у цій роботі досліджень, можна зробити висновок про те, що качер Бровина є простим у виготовленні та налаштуванні приладом. За допомогою якого можна продемонструвати безліч красивих та ефектних експериментів. Під час роботи котушки ми спостерігали два типи розрядів.

Аналізуючи все вище сказане можна говорити про те, що Качер Бровина може бути успішно використаний в альтернативній енергетиці, наприклад, в пристроях отримання безкоштовної електроенергії з використанням постійних магнітів.

На закінчення необхідно наголосити на наступному: створення нових технологій на основі описаного фізичного явища може дати Росії дуже суттєві переваги по відношенню до інших країн. Оскільки, провівши найближчим часом усі необхідні дослідження цього фізичного явища і розробивши широку гаму нових пристроїв та виробів, що функціонують на його основі та призначені для широкого практичного застосування в різних галузях та сферах людської діяльності, Росія може здійснити новий якісний стрибок у своєму подальшому технологічному розвитку . Впровадження російських ноу-хау кардинально змінить всю інфраструктуру енергетики та соціуму загалом – коли несподівано відкриється та експериментально підтвердиться новий спосіб отримання енергії.


Качер - пристрій, що генерує високу напругу (5000-20000 вольт) високої частоти. Не бійтеся – вас не вб'є струмом. Це не такий струм як у розетці – у нього висока частота (до 250 кГц), а у нас у розетці 50 Гц. При високій частоті струм проходить поверхнею вашого тіла.
Найпростіша схема наведена малюнку 1. Для того щоб зібрати цю схему, потрібно мінімум деталей, які можна знайти в старих телевізорах:

1. 2-а резистора
2. 1 транзистор переходу р- n -р (він має бути потужним і високочастотним, наприклад
кт805. Дивіться за каталогом)
3. 1 Конденсатор
4. Мідний дріт 0,15 - 0,25 мм (можна придбати в радіо магазині або розмотавши будь-який силовий трансформатор)





Резистори купуємо або викручуємо з будь-яких радіо плат. Конденсатор також можете витягти з плат. Транзистор можна також викрутити з плати – вони зазвичай укріплені на радіаторах. Зверніть увагу на те, щоб транзистор мав р-n-р перехід, якщо буде n-p-n перехід – потрібно поміняти колектор та емітер місцями підключення. Що можна сказати про радіатор, то він повинен бути більшим, а якщо у вас немає великого радіатора, то встановіть на малий радіатор кулер. Мідний дріт дістаємо з будь-якого трансформатора.

Тепер приступаємо до збирання:
Беремо трубку з картону і мотаємо вторинну обмотку виток до виточки дріт (0,15-0,25) періодично заливаючи лаком. Це кропітка робота. Чим більше витків, тим краще кінцевий результат. Тепер навколо вторинної обмотки робимо 3-4 витки більш товстим дротом (дротом, пластиною) товщина (ширина) якої має бути 1-4 мм. Далі підключаємо ці 2 обмотки до схеми і включаємо цей пристрій в мережу. І що ми бачимо? При піднесенні до даного приладу люмінесцентної лампи вона горить без проводів… Ми можемо проводити електрику через тіло не нашкодивши жодному органу, для цього достатньо піднести руку до вторинної обмотки, а другою рукою схопитися щільно до одного з контактів люмінесцентної лампи…


Примітка: Якщо прилад не запрацював, переверніть первинну обмотку, тобто. магнітні поля обмоток мають збігатися. Якщо мотаєте за годинниковою стрілкою одну обмотку, то й друга має бути намотана так само.

Вступ

Експерименти з провідної та бездротової передачі електроенергії розпочалися понад 100 років тому – з дослідів М.Тесла. 22 вересня 1896 року, Трансформатор Тесла був заявлений патентом США, як "Апарат для виробництва електричних струмів високої частоти та потенціалу".

Через певний період досліди з передачею струмів бездротовим шляхом відновилися. У 1987 році Володимир Бровін продемонстрував передачу змінного струму по одному дроту за допомогою свого приладу.

Качер Бровина – оригінальний варіант генератора електромагнітних коливань, який може бути зібраний на різних активних елементах. Зокрема, при його будівництві використовують біполярні або польові транзистори, рідше - радіолампи.

1.Володимир Ілліч Бровін

Цей прилад був винайдений радянським інженером Володимиром Іллічем Бровіним у 1987 році як частина електромагнітного компасу, який дозволяв би визначати сторони світла не за допомогою зору, а за допомогою слуху. Як генератор звукової частоти був використаний блокінг-генератор, зібраний за класичною схемою, але з ланцюгом зворотного зв'язку, де як осердя індуктивності використовувалося аморфне залізо, яке змінює свою магнітну проникність при величинах напруженості магнітного поля, порівнянних з магнітним полем Землі.

Громадянин Росії Бровін В.І.освіта вища - закінчив Московський інститут електронної техніки у 1972 році. У 1987 р. виявив невідповідності загальноприйнятим знанням у роботі електронної схеми створеного ним компаса і почав їх вивчати. Це він робив вдома на власних приладах. Через три роки у нього сформувалося переконання, що це нове невідоме фізичне явище. Бровін написав про це в Комітет з винаходів та відкриття, але йому відповіли, що він склав опис не відповідно до інструкції. Він не став із ними сперечатися і вирішив вивчати це явище сам. За 10 років експериментів та досліджень у 1998 р. Бровину вдалося пояснити фізику дивностей у роботі схем.

Одна з дивностей полягала в тому, що індуктивності, що входять до складу схеми, передають енергію за лінійним законом, всупереч законам Ампера та Біо Саввара, що передбачають зворотну пропорційність. У 1993 р. Бровін на основі відкриття сконструював і запатентував абсолютний датчик - пристрій, що перетворює кут (будь-який) і відстань, (від мікрон до метрів) в електричний сигнал (десятки вольт, або частота проходження імпульсів) безпосередньо. Російським Патентним відомством пристрою присвоєно ім'я автора як відмітну ознаку "Датчик Бровина". Пристрій автор назвав качер (качач реактивностей).

Дослідник, що не має відношення до офіційної науки в домашніх умовах, відкрив випромінюючі властивості транзисторної або радіо/лампової та індуктивної пари, що відрізняються тим, що об'ємний заряд трансформатора, опору перетворюється на параметричну ємність, яка заряджає індуктивність, і потім розриває електричний ланцюг, це викликає (руйнування) накопиченої енергії індуктивності через її власне

опір та енергія випромінюється в навколишній простір у вигляді наносекундних імпульсів наступних з частотами від часток Герц до одиниць мегагерц. Її можна прийняти на зовнішню гальванічно незв'язану індуктивність, і можна "злити" енергію в ємність і в результаті отримати трансформатор постійного струму, який не містить заліза з ККД 20 - 40%.

Випромінювання має властивості солітону - енергія взаємодії між індуктивностями не зменшується пропорційно квадрату відстані між провідниками, а майже лінійна з коефіцієнтом пропорційності менше одиниці.

Цитата Бровина:

"Я намагаюся показати Вам, що є електростатична складова, ємнісна складова та відкрите Н. Тесла "радіанна електрика" та природно електромагнітне випромінювання за Максвеллом. Ці прояви електрики і формують "дивну роботу" Качера.”

2.Теорія Роботи

У 2000 р. Бровиним розроблено новий датчик "реле наближення" - прилад, що дозволяє на довільній металевій або металізованій електроізольованій поверхні створювати об'ємний заряд електричного поля. Входження ззовні в це поле стороннього предмета викликає спрацьовування реле, що знаходиться всередині приладу, і таким чином запускається будь-який інформаційний ланцюг (звуковий або світловий сигналізатор, радіопередавач, пейджер, магнітофон або відеокамера).

При зміні зміщення в основі безперервний процес генерації перетворювався на переривчастий, у вигляді пачок імпульсів. У 1988 р. Володимиром було виявлено, що сигнали, які приймалися за блокінг-процес, є короткими голкоподібними імпульсами в десятки наносекунд. Бровін сумнівався у наявності взаємоіндукції між базовою та колекторною індуктивностями, і таку схему вже не міг називати блокінг генератором.

Продовжуючи вивчати властивості отриманої схеми та близьких до неї, у 1990 р. Бровін виявив, що вона працює і без сердечника. Виявилося, що такий генератор можна зробити як на відомих, так і "неймовірних" схемах з однією або більше індуктивностями, з'єднаними з будь-якими електродами транзистора, причому взаємоіндукцією зворотний зв'язок забезпечується як позитивною, так і негативною. Генератор працює і без зворотного зв'язку. Колектор з емітером можна міняти місцями, генерація при цьому не припиняється, змінюються лише форми сигналів. Частоти генератора можуть бути від часток герц до сотень кілогерц. Цих результатів можна досягти, підбираючи кількість витків в індуктивності.

У 1991 р. стало ясно, що генератор можна зібрати на будь-яких транзисторах і будь-якій потужності - біполярних, польових з ізольованим і затвором, що проводить, і на радіолампі. У 1992 р. Бровін виявив, що у котушки, включеної на вхід осцилографа, та спостереженні в ній сигналу від качера, при зміні її положення щодо приладу в межах робочого столу мало змінюється амплітуда сигналу. Котушка може мати довільну форму та розміри. Чим менше в котушці витків, тим менше в ній відбувається коливальних процесів при взаємодії із вхідною ємністю осцилографа.

Спочатку фізику роботи качера автор дуже довго було зрозуміти і лише вивчав войства. Бровин виявив, що світлодіод, підключений до приймача, світиться значною відстані: 3 - 5 див і більше від індуктора. Це суперечить законам Ампера і Біо-Савара, оскільки значення взаємоіндукції між індуктором і приймачем у відсутності з-поміж них фероматеріалів, що вимірюється у вольтах і амперах на приймачі, зменшується не пропорційно квадрату відстані, як це має місце для точкового джерела. Вимірювані в приймачі струм або напруга змінюються прямо пропорційно відстані між індуктором і приймачем, причому коефіцієнт пропорційності буває менше одиниці.

Магнітні проникності повітря та вакууму відрізняються на одиниці відсотків. Тоді постало питання, чим може переноситися енергія? Качер працював як трансформатор постійного струму з відносно високим ККД, імпульси на виході згладжувалися ємністю до постійного струму.

Відносно новий погляд на явище з'явився тоді, коли стало зрозуміло, що слід врахувати екстраток самоіндукції. Екстраток – поглинання енергії, що спостерігається при ядерному магнітному резонансі. При включенні постійного струму екстраток спостерігається лише у перехідному процесі.

Аналіз явищ з допомогою стробоскопічного осцилографа не дав нових результатів. Качер, зібраний потужному транзисторі, з великою індуктивністю, з безліччю витків не давав пропорційного збільшення потужності трансформації на приймачі. Все залишалося в тих же межах, що і на транзисторах малої потужності та малої індуктивності. Здавалося, що імпульс у десяток наносекунд дробиться на ще дрібніші частини, ніж ті, що видно звичайним осцилографом. Виявилося, що це не так, але в якихось режимах це мало місце.

Качер викликає протягом одиниць наносекунд "ківок" (механічне переміщення магнітних моментів атомів речовини, що відбувається під дією магнітних полів у парамагнетиках, і прецесію, що викликається в діамагнетиках) магнітних моментів атомів, що становлять навколишнє індуктор простір уздовж магнітних силових ліній. Магнітні моменти кивають не миттєво, а протягом деякого проміжку часу.

Поблизу індуктора має бути максимальна концентрація кивків, які збуджують індуктор. Кивки передаються на периферію зв'язаними магнітним полем ланцюжками і поглинають енергію від індуктора протягом наносекунд, викликаючи цим екстраток самоіндукції. Вздовж осі ланцюга, що складається з магнітних моментів атомів, що віддаляються від індуктора в периферію, напруженість магнітного поля більша, ніж в інших напрямках. Площина рамки приймача, що перетинає кілька ланцюжків, (магнітний потік) при наближенні до індуктора захоплює більшу кількість ланцюжків, при видаленні - менше. Цим і визначається прямо пропорційна залежність передачі енергії від індуктора до приймача, що підтверджується численними експериментами Бровина.

Описане вище явище, це - новий, шостий спосіб передачі, крім звуку, світла, електричної ланцюга, електромагнітних хвиль, пневматики.

Це спосіб перетворення технології для електроніки з двох координатного нинішнього стану розташування елементів, трьох координатне, оскільки перенесення інформації можна здійснювати без гальванічного зв'язку через Z координату та інші осі, як і тепер, але без гальванічного зв'язку.

Нове явище відкриває перспективи у пізнанні властивостей матерії. Наприклад, можна буде простими методами аналізувати склад речовини.

Повинне відбутися відкриття аналогічних властивостей електричних полях.

Ефект дозволяє створювати прості та дешеві засоби автоматизації та роботизації, і це зробить будь-яку ручну працю малоефективною.

З'являться нові способи аудіо та відеозапису.

Індуктивність дроту, що блокує зараз пропуск інформації, стане активним матеріалом, тому що Качер може здійснювати і короткочасний розрив ланцюга індуктивності.

3.Ефекти, що спостерігаються під час роботи Качера Бровина

Під час роботи котушка Качер створює гарні ефекти, пов'язані з утворенням різних видів газових розрядів - сукупність процесів, що виникають при протіканні електричного струму через речовину, що знаходиться в газоподібному стані. Зазвичай перебіг струму стає можливим лише після достатньої іонізації газу та утворення плазми. Іонізація відбувається рахунок зіткнень електронів, прискорившихся в електромагнітному полі, з атомами газу. При цьому виникає лавинне збільшення числа заряджених частинок, оскільки в процесі іонізації утворюються нові електрони, які теж після прискорення починають брати участь у зіткненнях з атомами, викликаючи їх іонізацію. Для виникнення і підтримки газового розряду потрібне існування електричного поля, так як плазма може існувати тільки, якщо електрони набувають у зовнішньому полі енергію, достатню для іонізації атомів, і кількість утворених іонів перевищує кількість іонів, що рекомбінували.

Розряди Качер Бровина:

Стрімер (від англ. Streamer) — тонкі розгалужені канали, що тьмяно світяться, містять іонізовані атоми газу і відщеплені від них вільні електрони. Стрімер - видима іонізація повітря (свічення іонів), створювана ВР - полем Качера.

Дуговий розряд - утворюється у багатьох випадках. Наприклад, при достатній потужності трансформатора, якщо до його терміналу близько піднести заземлений предмет, між ним і терміналом може спалахнути дуга (іноді потрібно безпосередньо доторкнутися предметом до терміналу і потім розтягнути дугу, відводячи предмет на більшу відстань).

4. Схема Качера

Базові елементи Качера: котушка індуктивності (вторинна обмотка) та індуктор (первинна обмотка). Котушка зазвичай є гвинтовою, спіральною або гвинтоспіральною котушкою з одножильного або багатожильного ізольованого дроту, намотаного на циліндричний, тороїдальний або прямокутний каркас з діелектрика або плоску спіраль, хвилю або смужку друкованого або іншого провідника. Індуктор є обмоткою збудження.

переглядів