вторник, 7 февраля 2023 г.

События которые имеют место быть


Относительно недавно узнал о смерти Александра Владимировича Романова (он же Romancorp если не знакомы, на официальном youtube канале во вкладке сообщество по ссылке https://www.youtube.com/@MrRomancorp/community) дата смерти 18.09.2022 23.15 умер от сердечной недостаточности после неудачной попытки вылечится и очистить организм - информация взята из его канала который был источником его лекций его исследовании "свободной резонансной энергией" и так называемых "БТГ". Русский Физик исследователь, очень яркий, долго работающий над этой темой перестал быть с нами (царство небесное этому человеку, аминь)

Что могу сказать, был знаком с его работами начиная с 2011 года - это человек ледокол который рубил направления исследования, а мы маленькие такие лодочки подстраивались под тот путь который он создавал. 

суббота, 26 июня 2021 г.

Фазосдвигающие цепи

Фазосдвигающая цепь, электрическая цепь, на выходе которой фазы колебаний отдельных гармонических составляющих спектра распространяющегося по ней сигнала отличаются от фаз соответствующих составляющих на входе.

В Фазосдвигающая цепь с сосредоточенными параметрами сдвиг фаз обусловлен действием реактивных элементов (например, конденсаторов, катушек индуктивности), а в Фазосдвигающая цепь с распределёнными параметрами – конечным временем распространения электрического сигнала от входа цепи до её выхода. Пример простейшей Фазосдвигающая цепь – Г-образный четырехполюсник, содержащий реактивный элемент и резистор (рис.) либо 2 разнородных реактивных элемента.

Такую Фазосдвигающая цепь обычно используют для введения фиксированного фазового сдвига в тракт передачи сигнала на пром. частоте и радиочастотах (вплоть до частот метрового диапазона). Фазосдвигающая цепь имеют большое практическое значение в радиотехнике: их используют для изменения формы входного сигнала (в дифференцирующих устройствах, интегрирующих устройствах), для компенсации фазовых искажений, фазовой модуляции и т.д. Лит.: Зернов Н. В., Карпов В. Г., Теория радиотехнических цепей, 2 изд., [Л.], 1972. К. К. Товара.

четверг, 6 мая 2021 г.

Нечто по имени ничто

 


Роман Григорьевич Подольный
Нечто по имени Ничто
Жизнь замечательных идей
*** 1983 ***

Мефистофель — Фаусту:
— Достаточно ль знаком ты с пустотой?
Иоганн-Вольфганг ГЁТЕ

ТРАНСФОРМАТОР АНКВИЧА

источник skif.biz

В 1996 году мне в руки попал любопытный документ. Это было ответное письмо физика-теоретика (как он себя назвал) знакомому моего знакомого. Оно представляло собой мелко исписанный вдоль и поперек тетрадный лист. К нему была приложена маленькая вырезка из журнала, гласившая: "Каждый э/специалист может сделать "вечный" двигатель на энергии пространства. Принцип действия - бесплатно. Обр.: 352180, Краснодарский край, Гулькевичский р/н, Отрадо-Кубанский с/с, хутор Прогресс, Анквич Александр Владимирович, физик-теоретик, 50 лет". Листок гласил следующее:

понедельник, 3 мая 2021 г.

Резонанс токов

источник

Резонанс токов (параллельный резонанс) — резонанс, происходящий в параллельном колебательном контуре при его подключении к источнику напряжения, частота которого совпадает c резонансной частотой контура.


Добротность

Добро́тность — параметр колебательной системы, определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан. Обозначается символом Q (В русской литературе Д) от англ. quality factor.

Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.

суббота, 27 марта 2021 г.

2021 год


2021 год стал кризисным и связан с пандемией COVID-19, общество изменилось, но не стало разумнее, скорее даже наоборот потеряло остатки разума и обнажило свою незрелость и не готовность технически и практически реагировать на данную катастрофу под названием COVID-19. Казалось бы, человек 21 века, который смог освоить атомную энергию победить многие болезни и много другое, стал заложником измененного вируса гриппа.

воскресенье, 16 августа 2020 г.

Основные виды высоковольтных конденсаторов

источник: radio-magic.ru

В высоковольтных устройствах ни как не обойтись без высоковольтных конденсаторов. К примеру в таких устройствах как умножители напряжения, генераторах Маркса, катушек Тесла, разиличных высоковольтных импульсных установок, мощных лазеров и други устройств. Устройство таких конденсаторов отличается от устройства обычных низковольтных конденсаторов. Поскольку они должны работать в высоковольтных цепях, они довольно редки и труднодоставаемы.

Искать их в обычных магазинах радиодеталей совершенно нет смысла, лучше место для поиска это радиорынки, частные объявления в интернете и магазины для промышленного оборудования.

воскресенье, 26 апреля 2020 г.

IRF840PBF, Транзистор, N-канал 500В 8.0А

 
IRF840PBF является N-канальным HEXFET® силовым МОП-транзистором 400В третьего поколения, который обеспечивает разработчика лучшим сочетанием быстрого переключения, прочностью исполнения и низкого сопротивления в активном состоянии. Корпус универсально предпочтителен для всех коммерческих и промышленных применений при уровнях рассеиваемой мощности до 50Вт.

• Динамический dV/dt
• Повторяющиеся лавинные характеристики
• Рабочая температура 175°C
• Простое параллельное подключение
• Требования простого привода

Технические параметры

Структураn-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В500
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А8
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.
(Max) при Id, Rds (on)
0.85 ом при 4.8a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт125
Крутизна характеристики, S4.9
Корпусto220ab
Пороговое напряжение на затворе4
Вес, г2.5

воскресенье, 15 марта 2020 г.

IGBT транзистор

источник: go-radio.ru

Биполярный транзистор с изолированным затвором

В современной силовой электронике широкое распространение получили так называемые транзисторы IGBT. Данная аббревиатура заимствована из зарубежной терминологии и расшифровывается как Insulated Gate Bipolar Transistor, а на русский манер звучит как Биполярный Транзистор с Изолированным Затвором. Поэтому IGBT транзисторы ещё называют БТИЗ.

БТИЗ представляет собой электронный силовой прибор, который используется в качестве мощного электронного ключа, устанавливаемого в импульсные источники питания, инверторы, а также системы управления электроприводами.

четверг, 2 января 2020 г.

Усилительный каскад с общим коллектором или эмиттерный повторитель

источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиттерный_повторитель

Эми́ттерный повтори́тель
— частный случай повторителей напряжения на трёхэлектродных активных приборах на основе биполярного транзистора (катодного повторителя, истокового повторителя).



Характеризуется высоким коэффициентом усиления по току, коэффициент передачи по напряжению близок к единице. При этом входное сопротивление повторителя относительно велико, а выходное сопротивление — мало. Обладает широким диапазоном усиливаемых частот.

воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Радиант Пильмана


в чем суть радианта Пильмана и где это явление встречалось

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19... год: 

Радиант

источник Wiki

Радиа́нт (лат. radians, род. п. лат. radiantis — излучающий) — область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, которые наблюдаются при встрече Земли с роем метеорных тел, движущихся вокруг Солнца по общей орбите.
Так как траектории метеорных тел, принадлежащих одному рою, в пространстве почти точно параллельны, то пути метеоров соответствующего метеорного потока, продолженные на небесной сфере в обратном направлении, вследствие перспективы пересекаются на небольшой площадке неба, центр которой и является радиантом.
Положение радианта обычно указывается на день максимума потока. У потоков с длительным периодом активности, например, у Персеид, радиант за это время может проходить достаточно протяженный путь по небесной сфере.

Радиан

источник wiki

Радиа́н (русское обозначение: рад, международное: rad; от лат. radius — луч, радиус) — угол, соответствующий дуге, длина которой равна её радиусу[1]. Единица измерения плоских углов в Международной системе единиц (СИ), а также в системах единиц СГС и МКГСС[2].

Радианная мера — угловая мера, в которой за единицу принимается угол в 1 радиан. Для примера: прямой угол в градусной мере имеет 90 угловых градусов (по договоренности, это ниоткуда не следует). Тот самый угол в радианной мере имеет \pi/2 радиан \approx  1,571 радиан.[3]. Из определения следует, что величина полного угла в радианной мере равна 2π радиан (см. рис. справа). В градусной мере полный угол имеет 360 угловых градусов.

вторник, 1 января 2019 г.

2019

Конец 2018, начало 2019 года, ознаменовался отсутствием каких либо личных достижений в  области БТГ, последний пару месяцев  была работа по идеи синфазной интерференции магнитного поля с электрическим полем,  математические интегралы мощности возникающий при интерференции низкочастотных колебаний с высокочастотными колебаниями с прерываниями высокочастотных колебаний оказались очень оптимистичными  в результате данной идей была попытка осуществить ускорения тока и магнитного поля тока в электрическом поле импульса большого напряжения, пока на текущий момент начало 2019 года результата по этому вопросу нету т.е. нету замеров и нету оценки мощности по ускоренному магнитному полю тут термин ускоренное магнитное поле не совсем точен тут есть смысл говорить об работе электронов и электронного тока соединенного с ним напряжением от  вторичного генератора и т.д.
Одним из оптимистичных моментов остается и является ряд опытов по Трансформатору без ОЭДС, данное устройство позволяет индуктивно-независимо т.е. без взаимной индукции между индуктором и приемной катушкой генерировать электрическую энергию по закону Майкла Фарадея с помощью дивергенции магнитного седла (по аналогии с электрическим седлом) тут необходимо проводить ряд опытов по оптимизации и усилению амплитуд чтобы повысить добротность в системе, для этого есть необходимость использовать LC резонанс для того чтобы усилить амплитуды магнитного седла, тут самым интересным является гипотеза об множественном включении последовательно трансформаторов без  ОЭДС в резонансный контур в результате чего в силу отсутствия взаимной индукции LC контур не будит разрушаться и мы сможем получать множественную генерацию индуктивно-независимых трансформаторов и т.д. (слишком оптимистично наверное)

понедельник, 24 декабря 2018 г.

Последовательное соединение проводников

При последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений. Все проводники включают в цепь поочередно друг за другом. На рисунке 44 показано последовательное соединение двух проводников 1 и 2, имеющих сопротивления и . Это могут быть две лампы, две обмотки электродвигателя и т.д.

Сила постоянного тока в обоих проводниках одинакова: I1=I2=I, так как в проводниках электрический заряд в случае постоянного тока не накапливается и через любое сечение проводника за определенный интервал времени проходит один и тот же заряд.

Параллельное соединение проводников

Про разные виды соединений проводников



На рисунке 38 показано параллельное соединение двух проводников 1 и 2 с сопротивлениями R1 и R2. В этом случае электрический ток I разветвляется на две части. Силу тока в первом и втором проводниках обозначим через I1 и I2 . Так как в точке разветвления проводников (в точке А) электрический заряд не накапливается, то заряд, поступающий в единицу времени в эту точку, равен заряду, уходящему из нее за это же время. Следовательно,

I = I1 + I1