15 января 2011 г.

Пушка Гаусса своими руками

Несмотря на относительно скромные размеры, пистолет Гаусса – это самое серьезное оружие, которое мы когда-либо строили. Начиная с самых ранних этапов его изготовления, малейшая неосторожность в обращении с устройством или отдельными его компонентами может привести к поражению электрическим током. Будьте внимательны!

Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности


Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее, – это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть, – ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса.

   Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции – однокатушечной индукционной пушки. Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов. Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего придется пробежаться по магазинам. В радиомагазине нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350–400 В и общей емкостью 1000–2000 микрофарад, эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм, батарейные отсеки для «Кроны» и двух 1,5-вольтовых батареек типа С, тумблер и кнопку. В фототоварах возьмем пять одноразовых фотоаппаратов Kodak, в автозапчастях – простейшее четырехконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» – пачку соломинок для коктейлей, а в «игрушках» – пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружье или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.


   Мотаем на ус 

   Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20–30 см.


Препарируем ценности

   Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» – это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.

   Разборка одноразового фотоаппарата – это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки – она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.

Расставляем приоритеты

   Подбор емкости конденсаторов – это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3–5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.

Определяем зоны безопасности

   Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.

Подводим итог

   Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной шляпкой удалось прострелить банку с энергетическим напитком, которая взорвалась и залила фонтаном полредакции. Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров. А сердца поклонников фантастики и компьютерных игр наше орудие поражает без всяких снарядов.

Источник: www.popmech.ru

9 января 2011 г.

Жучок для начинающих!

Эта наиболее распространенная схема жука, которую можно встретить в Интернете. Отличается простотой сборки и настройки, малыми размерами, а также своей не очень высокой стабильностью. Но для новичков я бы рекомендовал именно ее.

Все используемые мной детали были в SMD корпусах (Размер 0805) Для начала советую взять в корпусе 1206

Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк. Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм (возьмите стержень от гелевой ручки) Питание от 4.5в до 9в. Антенна – кусок провода, длиной 40 см. Микрофон от китайского магнитофона, или вообще любой китайский

Печатную плату хорошо изотавливать при помощи метода с использованием лазерного принтера.
Детали на плате слева на право.
R 10к R 100к R 10к R 10к C 10н C 15пф
С0.1мк С0.1мк КТ368а9 С15пф
КТ3130а9 R 3к С75пф R100

Настройка.
Настройте приемник на примерно 96 мгц. Подключите питание (ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКУ крона или аналогичную !!! Не китайский блок питания ). Покрутите ручку настройки приемника. Если себя плохо слышите- 1) Поищите еще 2) посжимайте/ порастягивайте катушку. Если при включении передатчика в приемнике не слышно изменений вероятно 1) ошибочный монтаж или 2) неисправен второй транзистор

Если слышно, но плохо, то 1) подберите вместо резистора (на плате в верхнем левом углу 10к) другой. 2) нужно заменить первый транзистор.

Вот такой получился жучок. Довольно маленький. Для уменьшения рамеров можно использовать микрофон еще меньшего размера, например Сосна, но все равно элекмент питания (батарейка крона) особо не уменьшишь.
Скачать печатную плату в формате LAY (автор Timoty)
Желаю удачи при сборке!

6 января 2011 г.

Устройство электромегафона

Мегафон - вещь незаменимая для организаторов массовых мероприятий, а также на кораблях, катерах и т.п. Внешний вид электромегафона 5ПЭМ-1 на фото:
Цитирую [1]:

"В эскадренном плавании для переговоров с судами эскадры, инспекцией, пограничниками и даже для подачи команд в плохую погоду совершенно необходим остронаправленный мегафон электрической мощностью не менее 5 Вт. Его можно использовать также в качестве средства подачи туманных сигналов. Для прослушивания звуков в тумане нужен направленный микрофон, позволяющий улавливать отдаленный шум судов, прибоя, навигационных средств ограждения.

Промышленность выпускает ручные электромегафоны нескольких типов, один из которых марки 5ПЭМ-1 по паспортным данным удовлетворяет большинству требований эксплуатации на малом судне: габарит 300х193х274 мм, масса 1,9 кг (с батареей); выходная электрическая мощность не менее 5 Вт; питание 9... 11 В от батареи из восьми элементов А343; ток потребления в режиме молчания 80 мА; длительность работы от одного комплекта батарей 15 ч; звукоприемник — пара капсюлей ДЭМШ1-А; излучатель 5ГДР рупорный, экспоненциальный, рассчитанный на сопротивление 20 Ом; усилитель трехкаскадный резистивно-трансформаторный чувствительностью 20 мВ на четырех транзисторах."

Данный мегафон попал ко мне в ремонт. Полностью перебирая его не упустим возможность и рассмотрим как он устроен и как он работает: (картинка кликабельна)
Суть такова - звук усиливается с микрофона и передается на динамик в рупоре. Рупор концентрирует звуковые волны в узкий расходящийся луч, за счет чего обеспечивается дальность работы при небольшой мощности. Конструкция микрофона и динамика таковы, что они работуют в узком частотном диапазоне (примерно 400 - 1000 Гц) - том, в котором находится человеческая речь.

Схема электромегафона, взята отсюда [2]

Мегафон оказался неисправен по причине крайне низкого качества сборки - много было непропаев и некачественной пайки.

http://www.licrym.org/

4 января 2011 г.

Как надуть шарик водородом.



Надуть воздушный шарик водородом – мечта моего детства, так
как в те времена гелий продавался далеко
не на каждом углу. Я много увлекался электролизом, но водорода от него на шарик
не хватало.


Сейчас в интернете есть информация по надуванию шариков
водородом, есть демонстрационные видео, но почти везде предлагаются к
использованию химические колбы, газоотводные трубки, лабораторные пробки и т.
д. В одном месте я прочитал такую фразу, что в бутылке из обычного стекла
эксперимент делать нельзя – стекло от температуры треснет по-любому. Я решил
это опровергнуть и всё упростить до походных условий.


Водород мы будем получать взаимодействием алюминия с
гидроксидом натрия и с водой.


Воды нужно 150-200 мл


Щёлочи потребуется 20-30 грамм. Гидроксид натрия продаётся в
виде средства "Крот”, предназначенного для прочистки канализационных труб


Алюминия нужно примерно 10 грамм.


Алюминий должен быть нарезан кусочками для большей площади
соприкосновения с раствором щёлочи. Хочу отметить, что в случае слишком бурного
реагирования сильно разогреется раствор щёлочи. Всё может вскипеть и начать
выплёскиваться прямо в шарик. Такой шар уже не полетит. В этой связи полагаю,
что алюминиевые опилки не подойдут нам. Можно использовать алюминиевые банки в
качестве источника алюминия, только их нужно будет предварительно прокалить.
Без этого реакция плохо пойдёт, так как поверхность банок какой-то байдой
покрыта :). Помните, что гидрооксид натрия – опасное вещество. Не допускайте
его попадания на кожу и, тем более, глаза! Во время выделения водорода следите
за температурой бутылки. Если она сильно разогрелась, то её нужно будет
остужать в снегу или холодной воде. Сильно остужать тоже не следует, ибо в этом
случае замедляется реакция.


Чтобы шарик не соскользнул с горлышка бутылки, его следует
привязать резинкой (резинки очень дёшево продаются в канцтоварах).


Когда шар надуется, то нам остаётся только разрезать
резинку, которой он был привязан к бутылке, и завязать кончик шарика узлом,
либо той же резинкой связать его конец. Детям не давайте в руки эти шарики, это
опасно, а вот как шарики летают, малышам показать можно!


Эксперимент по надуванию шариков водородом не проводите с
сигаретой в зубах, вблизи огня, не подпускайте к надувающемуся шарику детей и
посторонних!





P. S. Предполагаю,
что есть смысл между шариком и бутылкой вмонтировать длинную толстую трубку.
Она будет выполнять роль воздушного холодильника, на внутренних стенках
которого будут оседать пары влаги, идущие от разгорячённой реагирующей массы.
Сконденсировавшаяся влага будет капать обратно в бутылку, а более сухой водород
также пойдёт в шарик. Такой шарик должен получиться легче. Можно подумать также
над прочими возможными осушителями выделяющегося водорода: хлорид кальция, тот
же гидроксид натрия, предварительно высушенные древесные опилки (самый
экологически чистый вариант) и т. д.