Diagram rangkaian generator tegangan tinggi DIY. Generator pulsa tegangan tinggi

Generator pemblokiran HV (catu daya tegangan tinggi) untuk eksperimen - Anda dapat membelinya di Internet atau membuatnya sendiri. Untuk melakukan ini, kita tidak memerlukan banyak bagian dan kemampuan untuk bekerja dengan besi solder.

Untuk merakitnya, Anda perlu:

1. Trafo pemindaian garis TVS-110L, TVS-110PTs15 dari tabung b/w dan TV berwarna (pemindai garis apa saja)

2. 1 atau 2 kapasitor 16-50V - 2000-2200pF

3. 2 buah resistor 27 Ohm dan 270-240 Ohm

4. 1-Transistor 2T808A KT808 KT808A atau karakteristik serupa. + radiator bagus untuk pendinginan

5. Kabel

6. Besi solder

7. Lengan lurus


Jadi kami mengambil liner, membongkarnya dengan hati-hati, meninggalkan belitan tegangan tinggi sekunder, yang terdiri dari banyak lilitan kawat tipis, inti ferit. Kami melilitkan belitan kami dengan kawat tembaga berenamel pada sisi bebas kedua inti ferit, setelah sebelumnya membuat tabung di sekeliling ferit dari karton tebal.


Pertama: 5 putaran dengan diameter sekitar 1,5-1,7 mm

Kedua: 3 putaran dengan diameter sekitar 1,1 mm

Secara umum ketebalan dan jumlah lilitan dapat bervariasi. Saya membuat apa yang ada.

Resistor dan sepasang transistor npn bipolar yang kuat - KT808a dan 2t808a - ditemukan di lemari. Dia tidak ingin membuat radiator - karena ukuran transistornya yang besar, meskipun pengalaman kemudian menunjukkan bahwa radiator yang besar pasti dibutuhkan.


Untuk memberi daya pada semua ini, saya memilih trafo 12V; juga dapat ditenagai dari baterai biasa 12 volt 7A. dari UPS (untuk meningkatkan tegangan keluaran, Anda dapat mensuplai bukan 12 volt tetapi, misalnya, 40 volt, tetapi di sini Anda sudah perlu memikirkan pendinginan trance yang baik, dan putaran belitan primer dapat dilakukan bukan 5 -3 tapi 7-5 misalnya).

Jika Anda akan menggunakan trafo, Anda memerlukan jembatan dioda untuk menyearahkan arus dari AC ke DC, jembatan dioda dapat ditemukan di catu daya dari komputer, Anda juga dapat menemukan kapasitor dan resistor + kabel di sana.

Hasilnya, kami mendapatkan keluaran 9-10 kV.


Saya menempatkan seluruh struktur di rumah PSU. Ternyata cukup kompak.

Jadi, kami memiliki generator Pemblokiran HV yang memberi kami kesempatan untuk melakukan eksperimen dan menjalankan Tesla Transformer.

20 Februari 2014 pukul 18:27

Kegembiraan yang berbahaya: generator tegangan tinggi yang mudah ditiru

  • DIY atau Lakukan Sendiri
  • tutorial

Selamat siang, warga Khabrovsk yang terkasih.
Postingan ini akan sedikit tidak biasa.
Di dalamnya saya akan memberi tahu Anda cara membuat generator tegangan tinggi yang sederhana dan cukup bertenaga (280.000 volt). Saya mengambil rangkaian Generator Marx sebagai dasar. Keunikan skema saya adalah saya menghitung ulang untuk suku cadang yang terjangkau dan murah. Selain itu, rangkaiannya sendiri mudah untuk diulang (saya membutuhkan waktu 15 menit untuk merakitnya), tidak memerlukan konfigurasi dan dapat dimulai pertama kali. Menurut pendapat saya, ini jauh lebih sederhana daripada trafo Tesla atau pengganda tegangan Cockroft-Walton.

Prinsip operasi

Segera setelah dinyalakan, kapasitor mulai mengisi daya. Dalam kasus saya, hingga 35 kilovolt. Segera setelah tegangan mencapai ambang tembus salah satu arester, kapasitor yang melalui arester akan dihubungkan secara seri, yang akan menyebabkan penggandaan tegangan pada kapasitor yang terhubung ke arester ini. Oleh karena itu, celah percikan yang tersisa terpicu hampir seketika, dan tegangan pada kapasitor bertambah. Saya menggunakan 12 langkah, artinya tegangan harus dikalikan 12 (12 x 35 = 420). 420 kilovolt adalah pelepasan hampir setengah meter. Namun pada praktiknya, jika memperhitungkan seluruh kerugian, maka debit yang dihasilkan sepanjang 28 cm.

Tentang detail:

Rangkaiannya sendiri sederhana, terdiri dari kapasitor, resistor, dan arester. Anda juga membutuhkan sumber listrik. Karena semua bagiannya bertegangan tinggi, timbul pertanyaan, di mana mendapatkannya? Sekarang, hal pertama yang pertama:
1 - resistor
Resistor yang dibutuhkan adalah 100 kOhm, 5 watt, 50.000 volt.
Saya mencoba banyak resistor pabrik, tetapi tidak ada yang dapat menahan tegangan seperti itu - busur akan menembus bagian atas casing dan tidak ada yang berhasil. Googling yang cermat menghasilkan jawaban yang tidak terduga: pengrajin yang merakit generator Marx untuk tegangan lebih dari 100.000 volt menggunakan resistor cair yang kompleks, generator Marx menggunakan resistor cair, atau menggunakan banyak tahapan. Saya menginginkan sesuatu yang lebih sederhana dan membuat resistor dari kayu.

Saya mematahkan dua cabang pohon lembab di jalan (kayu kering tidak menghantarkan arus) dan menyalakan cabang pertama sebagai ganti sekelompok resistor di sebelah kanan kapasitor, cabang kedua sebagai ganti sekelompok resistor untuk sebelah kiri kapasitor. Ternyata ada dua cabang dengan banyak kesimpulan pada jarak yang sama. Saya menarik kesimpulan dengan melilitkan kawat telanjang di atas cabang. Pengalaman menunjukkan bahwa resistor tersebut dapat menahan tegangan puluhan megavolt (10.000.000 volt)

2 - kapasitor
Semuanya lebih sederhana di sini. Saya mengambil kapasitor yang termurah di pasar radio - K15-4, 470 pF, 30 kV (alias greensheets). Dulunya digunakan di TV tabung, jadi sekarang Anda dapat membelinya di tempat pembongkaran atau memintanya secara gratis. Mereka menahan tegangan 35 kilovolt dengan baik, tidak ada satupun yang menembus.
3 - catu daya
Saya tidak sanggup merakit sirkuit terpisah untuk memberi daya pada generator Marx saya. Karena suatu hari tetangga saya memberi saya TV lama “Electron TC-451”. Anoda kinescope pada televisi berwarna menggunakan tegangan konstan sekitar 27.000 volt. Saya memutus kabel tegangan tinggi (suction cup) dari anoda kinescope dan memutuskan untuk memeriksa jenis busur apa yang akan dihasilkan dari tegangan ini.

Setelah cukup bermain-main dengan busur, saya sampai pada kesimpulan bahwa sirkuit di TV cukup stabil, dapat dengan mudah menahan kelebihan beban, dan jika terjadi korsleting, perlindungan terpicu dan tidak ada yang terbakar. Sirkuit di TV memiliki cadangan daya dan saya berhasil melakukan overclock dari 27 menjadi 35 kilovolt. Untuk melakukan ini, saya memutar pemangkas R2 di modul daya TV sehingga catu daya horizontal naik dari 125 menjadi 150 volt, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan tegangan anoda menjadi 35 kilovolt. Saat Anda mencoba meningkatkan voltase lebih jauh lagi, transistor KT838A menerobos pemindaian horizontal TV, jadi Anda tidak boleh berlebihan.

Proses membangun

Dengan menggunakan kawat tembaga, saya memasang kapasitor ke cabang pohon. Harus ada jarak 37 mm antara kapasitor, jika tidak, kerusakan yang tidak diinginkan dapat terjadi. Saya membengkokkan ujung kawat yang bebas sehingga ada jarak 30 mm di antara keduanya - ini akan menjadi aresternya.

Lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Tonton video di mana saya menunjukkan secara detail proses perakitan dan pengoperasian generator:

Tindakan pencegahan keamanan

Perhatian khusus harus diberikan, karena rangkaian beroperasi pada tegangan konstan dan pelepasan muatan listrik dari satu kapasitor saja kemungkinan besar akan berakibat fatal. Saat menyalakan rangkaian, Anda harus berada pada jarak yang cukup karena listrik menembus 20 cm atau bahkan lebih melalui udara. Setelah setiap pematian, pastikan untuk melepaskan semua kapasitor (bahkan yang ada di TV) dengan kabel yang diarde dengan baik.

Lebih baik untuk menghapus semua barang elektronik dari ruangan tempat percobaan akan dilakukan. Pelepasan tersebut menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kuat. Ponsel, keyboard, dan monitor yang ditampilkan dalam video saya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi! Bahkan di kamar sebelah ketel gas saya mati.

Anda perlu melindungi pendengaran Anda. Suara letupannya mirip suara tembakan, lalu membuat telinga berdenging.

Hal pertama yang Anda rasakan saat menyalakannya adalah bagaimana udara di dalam ruangan teraliri listrik. Intensitas medan listriknya sangat tinggi sehingga dapat dirasakan oleh setiap helai rambut di tubuh.

Keluarnya corona terlihat jelas. Cahaya kebiruan yang indah di sekitar bagian dan kabel.
Selalu ada sedikit sengatan listrik, terkadang Anda bahkan tidak mengerti alasannya: Anda menyentuh pintu - percikan api melonjak, Anda ingin mengambil gunting - guntingnya ditembakkan. Dalam kegelapan, saya perhatikan percikan api melompat di antara berbagai benda logam yang tidak terhubung dengan generator: di dalam tas kerja yang berisi alat, percikan api melompat di antara obeng, tang, dan besi solder.

Lampu menyala sendiri, tanpa kabel.

Seluruh rumah berbau seperti ozon, seperti setelah badai petir.

Kesimpulan

Semua suku cadang akan berharga sekitar 50 UAH ($5), ini adalah TV lama dan kapasitor. Sekarang saya sedang mengembangkan skema baru yang mendasar dengan tujuan memperoleh pelepasan meteran tanpa biaya khusus. Anda bertanya: apa penerapan skema ini? Saya jawab ada penerapannya, tapi perlu dibahas di topik lain.

Sekian menurut saya, hati-hati saat bekerja dengan tegangan tinggi.

Terkadang ada kebutuhan untuk mendapatkan tegangan tinggi dari bahan bekas. Pemindaian horizontal televisi domestik adalah generator tegangan tinggi yang sudah jadi; kami hanya akan sedikit mengubah generatornya.
Anda perlu melepas pengali tegangan dan trafo horizontal dari unit pemindai horizontal. Untuk tujuan kami, pengganda UN9-27 digunakan.

Secara harfiah, trafo horizontal apa pun bisa digunakan.


Trafo horizontal dibuat dengan margin yang besar; TV hanya menggunakan 15-20% daya.
Penjahit mempunyai lilitan tegangan tinggi yang salah satu ujungnya dapat dilihat langsung pada kumparan, ujung kedua lilitan tegangan tinggi terletak pada dudukannya, beserta kontak utama di bagian bawah kumparan (pin ke-13). ). Sangat mudah untuk menemukan terminal tegangan tinggi jika Anda melihat rangkaian trafo saluran.

Pengganda yang digunakan memiliki beberapa pin; diagram koneksi ditunjukkan di bawah ini.


Rangkaian pengali tegangan

Setelah menghubungkan pengali ke belitan transformator saluran tegangan tinggi, Anda perlu memikirkan desain generator yang akan memberi daya pada seluruh rangkaian. Saya tidak ambil pusing dengan gensetnya, saya putuskan untuk mengambil yang sudah jadi. Digunakan rangkaian kendali LDS dengan daya 40 watt, dengan kata lain hanya pemberat LDS.


Ballast dibuat di China, dapat ditemukan di toko mana pun, harganya tidak lebih dari $2-2,5. Jenis ballast ini nyaman karena beroperasi pada frekuensi tinggi (17-5 kHz tergantung jenis dan pabrikan). Satu-satunya kelemahan adalah tegangan keluaran memiliki nilai yang lebih tinggi, sehingga kita tidak dapat langsung menghubungkan pemberat tersebut ke trafo saluran. Untuk penyambungan digunakan kapasitor dengan tegangan 1000-5000 volt, kapasitas 1000 hingga 6800 pF. Ballastnya bisa diganti dengan genset lain, tidak kritis, yang penting disini adalah percepatan trafo saluran.

PERHATIAN!!!
Tegangan keluaran dari pengali sekitar 30.000 volt, tegangan ini dapat berakibat fatal dalam beberapa kasus, jadi harap sangat berhati-hati. Setelah mematikan sirkuit biaya tetap di pengali, hubungan pendek terminal tegangan tinggi untuk mengosongkannya sepenuhnya. Lakukan semua percobaan dengan tegangan tinggi jauh dari perangkat elektronik.
Secara umum, seluruh rangkaian berada di bawah tegangan tinggi, jadi jangan menyentuh komponen selama pengoperasian.


Instalasi ini dapat digunakan sebagai demonstrasi generator tegangan tinggi, yang dengannya sejumlah eksperimen menarik dapat dilakukan.

Dari artikel ini Anda akan belajar cara mendapatkan tegangan tinggi, frekuensi tinggi dengan tangan Anda sendiri. Biaya seluruh struktur tidak melebihi 500 rubel, dengan biaya tenaga kerja minimum.

Untuk membuatnya, Anda hanya memerlukan 2 hal: - lampu hemat energi (yang utama adalah rangkaian pemberat yang berfungsi) dan trafo saluran dari TV, monitor, dan peralatan CRT lainnya.

Lampu hemat energi (nama yang benar: lampu neon kompak) sudah tertanam kuat dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi menurut saya tidak akan sulit untuk menemukan lampu dengan bohlam yang tidak berfungsi, tetapi dengan rangkaian pemberat yang berfungsi.
Ballast elektronik CFL menghasilkan pulsa tegangan frekuensi tinggi (biasanya 20-120 kHz) yang memberi daya pada transformator step-up kecil, dll. lampunya menyala. Ballast modern sangat kompak dan mudah dipasang ke dasar soket E27.

Pemberat lampu menghasilkan tegangan hingga 1000 Volt. Jika Anda menghubungkan trafo saluran dan bukan bohlam lampu, Anda dapat memperoleh efek yang menakjubkan.

Sedikit tentang lampu neon kompak

Blok dalam diagram:
1 - penyearah. Ini mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah.
2 - transistor dihubungkan menurut rangkaian dorong-tarik (push-pull).
3 - transformator toroidal
4 - rangkaian resonansi kapasitor dan induktor untuk menghasilkan tegangan tinggi
5 - lampu neon, yang akan kita ganti dengan liner

CFL diproduksi dalam berbagai kekuatan, ukuran, dan faktor bentuk. Semakin besar daya lampu maka semakin tinggi tegangan yang harus dialirkan ke bola lampu. Pada artikel ini saya menggunakan CFL 65 watt.

Kebanyakan CFL memiliki jenis desain sirkuit yang sama. Dan semuanya memiliki 4 pin untuk menghubungkan lampu neon. Output pemberat harus dihubungkan ke belitan primer transformator saluran.

Sedikit tentang trafo garis

Liner juga tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk.

Masalah utama saat menghubungkan pembaca garis adalah menemukan 3 pin yang kita butuhkan dari 10-20 pin yang biasanya mereka miliki. Satu terminal adalah terminal umum dan beberapa terminal lainnya adalah belitan primer, yang akan menempel pada pemberat CFL.
Jika Anda dapat menemukan dokumentasi untuk liner, atau diagram peralatan yang dulu berada, tugas Anda akan jauh lebih mudah.

Perhatian! Liner mungkin mengandung tegangan sisa, jadi pastikan untuk melepaskannya sebelum mengerjakannya.

Desain akhir

Pada foto di atas Anda dapat melihat perangkat sedang beroperasi.

Dan ingatlah bahwa ini adalah ketegangan yang konstan. Pin merah tebal merupakan nilai tambah. Jika Anda membutuhkan tegangan bolak-balik, maka Anda perlu melepas dioda dari liner, atau mencari yang lama tanpa dioda.

Kemungkinan masalah

Saat saya merakit rangkaian tegangan tinggi pertama saya, langsung berfungsi. Kemudian saya menggunakan pemberat dari lampu 26 watt.
Saya langsung menginginkan lebih.

Saya mengambil pemberat yang lebih kuat dari CFL dan mengulangi sirkuit pertama dengan tepat. Namun skema tersebut tidak berhasil. Saya pikir pemberatnya telah terbakar. Saya menyambungkan kembali bohlam lampu dan menyalakannya. Lampunya menyala. Ini berarti ini bukan soal pemberat, melainkan berhasil.

Setelah berpikir beberapa lama, saya sampai pada kesimpulan bahwa elektronik pemberat harus menentukan filamen lampu. Dan saya hanya menggunakan 2 terminal eksternal pada bola lampu, dan membiarkan terminal internal “di udara”. Oleh karena itu, saya menempatkan resistor antara terminal ballast eksternal dan internal. Saya menyalakannya dan rangkaian mulai bekerja, tetapi resistornya cepat terbakar.

Saya memutuskan untuk menggunakan kapasitor daripada resistor. Faktanya adalah kapasitor hanya mengalirkan arus bolak-balik, sedangkan resistor mengalirkan arus bolak-balik dan searah. Juga, kapasitor tidak memanas, karena memberikan sedikit perlawanan terhadap jalur AC.

Kapasitor bekerja dengan baik! Busurnya ternyata sangat besar dan tebal!

Jadi, jika sirkuit Anda tidak berfungsi, kemungkinan besar ada 2 alasan:
1. Ada yang salah sambungannya, baik pada sisi pemberat maupun pada sisi trafo saluran.
2. Elektronik pemberat terikat untuk bekerja dengan filamen, dan sejak itu Jika tidak ada, maka kapasitor akan membantu menggantinya.

Ada banyak sirkuit di Internet untuk mendapatkan tegangan tinggi di rumah - saluran, MOT dari microwave, kumparan Tesla, dll. Namun, metode paling sederhana didasarkan pada pemindaian horizontal transformator TV dan transistor. Trafo dapat dicabut dari TV b/w tabung lama.

Sirkuit paling sederhana ditemukan - pembaca garis, transistor bipolar yang kuat, 2 resistor. Ini adalah osilator pemblokiran yang dipasang pada transistor. Praktis tidak memerlukan penyesuaian - semuanya akan langsung berfungsi.

Mari kita mulai membuat generator tegangan tinggi buatan sendiri. Setelah membongkar liner dengan hati-hati, saya melepas panel kenotron dan belitan primer, menggigit grup kontak dengan tang:

Saya meninggalkan belitan tegangan tinggi sekunder, yang terdiri dari banyak lilitan kawat tipis, inti ferit, rumahan, dan grup kontak. Saya melilitkan belitan saya dengan kawat tembaga berenamel ke badan grup kontak: Pertama: 7 putaran dengan diameter kira-kira 1 mm. Kedua: 3 putaran kira-kira 1,5 mm.

Saya melilitkan belitan ke satu arah dan menyolder ujungnya ke grup kontak. Bagian atas diamankan dan diisolasi dengan pita listrik. Saya merakit garis dalam urutan terbalik. Secara umum ketebalan dan jumlah lilitan dapat bervariasi. Saya melakukan apa yang ada. Panjang keluarnya total sekitar 3 sentimeter.

Saya melakukan banyak percobaan dan menemukan banyak hal menarik: Satu kabel dihubungkan ke baterai, kabel kedua dihubungkan ke bola lampu biasa. Argon yang diisinya terionisasi di dalamnya, menciptakan efek yang indah. Anda juga dapat mengambilnya dengan tangan Anda - ionisasinya bahkan lebih kuat.

Kotoran tersebut dapat tersangkut pada benda logam sambil memegangnya di tangan. Karena Frekuensi generator tinggi - terjadi efek kulit, mis. arus mengalir sepanjang permukaan kulit tanpa menyentuh ujung saraf, sehingga tidak timbul rasa sakit. Anda tidak dapat terkena cairan langsung pada kulit - Anda bisa terbakar. Tanpa berpikir dua kali, dia mengambil pinset di tangannya dan menempelkannya ke elektroda bebas generator. Yang kedua dihubungkan ke baterai. Tangan saya mengeluarkan cairan dan nyeri hebat: Saya tersengat listrik cukup kuat. Saya tidak mengulangi percobaan tersebut - itu sangat tidak menyenangkan. Saya mengukur "arus idle" yang dikonsumsi - tanpa pelepasan, sekitar 2 A pada tegangan 12 V. Ini adalah konsumsi daya sekitar 25 Watt. Jika ada debit, konsumsinya sedikit berubah.


Diagram modifikasi sederhana power supply ATX sehingga dapat digunakan sebagai charger aki mobil.