火花激励发电机 (“SEG”)
本帖最后由 能量海 于 2017-8-9 21:30 编辑
第五章: 脉冲能量激发系统
秘密 1.2
火花激励发电机 (“SEG”)
(电荷传递到电感电容电路)
评论:你要理解在电磁场中的一个反馈回路是一个在电感电容电路电容器里的变化的电压电平,连接一个高压变压器去收集额外能量。
无同步
来自唐•史密斯
维持共振并获得自由能!!
解说:似乎我们需要去给电容器电路充电到大于能源本身的一个能级。看第一眼,这似乎是个不可能的任务,但实际上解决这个问题相当简单。
评论:上面显示的L1特斯拉线圈是通过火花f1给予能量的。谐振的,降压变压器L2通过输出火花f2连接到L1特斯拉线圈。f1的频率大大高于f2。
来自唐•史密斯
备注: 如果一个普通电容的只有一个极充电我们得到相同的情形。至此,连接一个普通电容器的未充电极板到地,我们也将得到一个电流在这个电路里流动(由于有一个外场)。
第五章: 脉冲能量激发系统
秘密 1.2
火花激励发电机 (“SEG”)
(电荷传递到电感电容电路)


解说:
火花递送电荷到电感电容电路。
在电容器C上的具有电压C的电荷Q: Q = U×C 或 U = Q/C
这里Q是通过一个火花递送的一个电荷。
火花递送电荷到电感电容电路。
在电容器C上的具有电压C的电荷Q: Q = U×C 或 U = Q/C
这里Q是通过一个火花递送的一个电荷。
在电感电容电路通过火花激励的周期,电容量C是始终不变的。
换言之,如果电感电容电路被电荷激励,我们将得到能量放大。

换言之,如果电感电容电路被电荷激励,我们将得到能量放大。

评论:你要理解在电磁场中的一个反馈回路是一个在电感电容电路电容器里的变化的电压电平,连接一个高压变压器去收集额外能量。
无同步

火花激励发电机
来自唐•史密斯


维持共振并获得自由能!!
解说:似乎我们需要去给电容器电路充电到大于能源本身的一个能级。看第一眼,这似乎是个不可能的任务,但实际上解决这个问题相当简单。
充电系统是被过了筛的,或用特斯拉先生的术语说是“盲”的,因此它“看”不到电容器里电荷的存在。要实现这一点,电容器的一端被接地,而另一端连接到高能线圈,线圈的第二端则悬空。在连接到这个更高能级的通电线圈之后,来自大地的电荷可以对电容器充电到一个非常高的电平。
在这种情况下,充电系统“看”不到电容器里已经有电荷存在。每个脉冲被处理成好象它是前所未有的第一次脉冲。这样,电容器可以就可以达到一个比其本源更高的能级。
在能量的累积后,它通过放电火花隙对负载放电。此后,这个过程无限期地一次又一次地重复。
评论:激励火花的频率必须匹配输出线圈的谐振频率(电容器2和14就是用于实现这一目的)。这是一个多火花激励。
评论:充电器从大地到电路11 – 15进行抽取,这台装置从周围的空间汲取电荷。由于这样,如果不接地,它就无法适当运行。如果你需要市电频率,或不想要输出火花,那么请阅读下面的部分……。可以使用不对称的变压器(请读下面的部分)。
在这种情况下,充电系统“看”不到电容器里已经有电荷存在。每个脉冲被处理成好象它是前所未有的第一次脉冲。这样,电容器可以就可以达到一个比其本源更高的能级。
在能量的累积后,它通过放电火花隙对负载放电。此后,这个过程无限期地一次又一次地重复。
评论:激励火花的频率必须匹配输出线圈的谐振频率(电容器2和14就是用于实现这一目的)。这是一个多火花激励。
评论:充电器从大地到电路11 – 15进行抽取,这台装置从周围的空间汲取电荷。由于这样,如果不接地,它就无法适当运行。如果你需要市电频率,或不想要输出火花,那么请阅读下面的部分……。可以使用不对称的变压器(请读下面的部分)。
可能的火花激励发电机配置
(来自俄罗斯论坛)
(来自俄罗斯论坛)

评论:上面显示的L1特斯拉线圈是通过火花f1给予能量的。谐振的,降压变压器L2通过输出火花f2连接到L1特斯拉线圈。f1的频率大大高于f2。
无同步的火花激励发电机
来自唐•史密斯


解说
备注: 一个普通的电容器作为分离其极板上的电荷的装置。
在普通电容器里的总电荷为零 (阅读教科书)。
备注: 一个普通的电容器作为分离其极板上的电荷的装置。
在普通电容器里的总电荷为零 (阅读教科书)。

只在电容器里有一个电场。电容器外面电场为零(由于场互相抵消)。
至此,连接极板到地我们还不能在这个电路里得到电流流动:
至此,连接极板到地我们还不能在这个电路里得到电流流动:

备注:一个分离型电容器作为为极板累积电荷的装置。
总电荷在分离电容器上为零 (阅读教科书)。至此,通过连接分离电容器的一个极板到地,我们将得到一个电流要这个电路里流动(因为有一个外场)。
总电荷在分离电容器上为零 (阅读教科书)。至此,通过连接分离电容器的一个极板到地,我们将得到一个电流要这个电路里流动(因为有一个外场)。

备注: 如果一个普通电容的只有一个极充电我们得到相同的情形。至此,连接一个普通电容器的未充电极板到地,我们也将得到一个电流在这个电路里流动(由于有一个外场)。

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