“电荷泵”和“电荷漏斗”的可能设计

本帖最后由 能量海 于 2017-8-9 17:58 编辑


第五章: 脉冲能量激发系统

“电荷泵”和“电荷漏斗”的可能设计
爱德华•格雷

爱德华•格雷冷电电路的可能原理图
image087.gif

  解释:这个原理图是格雷专利的简化版,出自于彼得·林德曼博士在他的书中所做的进一步的澄清。

image088.gif

“电荷泵”和“电荷漏斗”的可能设计

image089.gif

  解释:充电系统不能“看到”充电电容器内部的场。
  共振的普遍看法:如果你短路或打开一个“泵浦”电容器,不会破坏共振。

image090.gif

  评论:你可以添加一个普通的、非常大的电容器与“泵浦”电容器并联,以使结果更加令人印象深刻。

  唐·史密斯图示:

image091.png

  评论:您必须使用交变电场,以便给电容充电。但是,史密斯在他的绘图中标示成南北极。我认为只有一瞬间这是事实。图中没有显示二极管,这表明他的装置所显示的,在我看来并不完整。

爱德华•格雷管的外观

  解释:中间可见有着两个内部栅栏的格雷管。压克力板的下面是两个二极管(???)。左边的是莱登瓶(???)。格雷管后面是高频高压线圈(???)。

image093.png

“电荷泵”和“电荷漏斗”的可能设计

保罗•鲍曼(Paul Bauman)的特斯塔提卡(TESTATIKA)机
  说明:在罐子(电容器)里的中央电极(电容)用于激励环境空间;两个外部圆桶是充电电容器的极板。

image095.gif

  解释:充电机制无法“看到”充电电容器内部的场。
  评论:更多的详细信息请阅读不对称电容器的部分。
  评论:这基于特斯拉的原理图

image096.gif

  评论:首先,你要在特斯拉线圈的一侧安排一个“电压摧毁者”栅栏。这是为了要生成 一个“盲目”充电系统,它“看”不到电容器上的充电(详见下面的“盲目”资料)。
  评论: 巨型电容意思是:尽可能大的普通电容。
  有效性基于电压和线圈频率,以及节点中的电流。
  有效性还基于激励火花发生的频率。
  这与史密斯的装置十分相似。

image097.gif

  评论:有关更详细的部分请阅读专门讨论阿夫拉缅科(Avramenko)插头的部分。

image098.png

  解释:充电系统不能“看到”充电电容器内部的场。.
  评论:有关更详细的部分请阅读专门讨论阿夫拉缅科(Avramenko)插头的部分。
  评论:一根普通的导线可以在这个小装置的某些版本中使用,见下文……