Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Явление передачи энергии индуктивностей через м...doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
28 Мб
Скачать
☆

Реферат

Качер был открыт автором в 1987 г. Были обнаружены ранее неизвестные электродинамические свойства некоторых электронных схем выражающихся в отклонении от фундаментальных законов электродинамики. В начале 1988 г. автором во ВНИИГПЭ была подана Заявка на получение диплома на Открытие. Был получен отказ от предварительной экспертизы письмом НД 427/51 от 1.06.88.

Автор самостоятельно продолжил исследования. С 1994 по 1997 годы им были получены 8 патентов на изобретения «Датчика Бровина» и его применения, которые прекратили свое действие из-за неуплаты пошлины автором.

После 2003 года автором был получен патент на «Новый способ управления транзистором» - это была первая попытка автора объяснить принцип действия качера соединением цепи через накопленные в базе носители ( это объяснение следует признать ошибочным, поскольку оно никем не признано ), без которой нечего было бы обсуждать в интернете. Но название «Новый способ управления транзистором» вполне отражает суть данной Заявки.

В 2010г. автором подана заявка в ФИПС на получение патента на изобретение «Качер на радиолампе и транзисторе» объясняющая принцип действия качера разрывом электрической цепи.

С 2005 года в интернете активно обсуждаются проблемы связанные с качерами. . Многие авторы делали изделия в порядке самодеятельности, не вдаваясь в принцип действия, тщетно пытаясь объяснять необычные физические проявления в качерах общеизвестными знаниями, которых не достаточно. Качеры позволяют открывать новые закономерности.

В настоящее время в интернете демонстрируются действующие образцы приборов различного назначения с использованием качеров. Но качеры пока не находят применения в виде товара, во многом из - за того, что принцип действия до сих пор оставался непонятным.

Формула изобретения.

Генератор разрывов электрической цепи на транзисторе, возникающих в цепях состоящих из наружных элементов, входящих в состав электросхемы на транзисторе, создающей импульсы напряжения самоиндукции в момент прерывания течения тока, состоящий из одного или двух транзисторов и наружных индуктивностей с сердечниками или без, при этом наружные ветви генератора могут дополнительно включать диоды, резисторы, конденсаторы, источники питания, а индуктивности могут не состоять в обратной связи, и в том же состоянии находиться в положительной обратной связи, и при определенных витковых соотношениях генерировать находясь в отрицательной обратной связи,

отличающийся тем, что при допороговом и надпороговом напряжении источника питания в коллекторной ветви создаются условия для экстракции электронов в сторону положительного полюса источника питания, с целью повышения концентрации дырок в объеме кристалла транзистора, при этом заполнение объема кристалла транзистора дырками формирует кратковременный разрыв цепи в конце периода за время которого восстанавливается исходная концентрация электронов , а в течении всего межимпульсного периода формируется напряжение на базовом электроде соответствующее выделению энергии перехода электронов с высокого энергетического уровня на ниже лежащий, из-за этого между наружными электродами внутри транзистора создается перепад напряжений инверсный источнику питания коллекторной ветви, выравнивающийся по амплитуде вдоль всего кристалла при повышением концентрации дырок, и за время экстракции электронов выражающейся в нарастающем до момента разрыва током коллектора эмиттера, при этом одновременно базовый ток делается убывающим, поскольку является компенсационным, удаляющим электроны с внешней стороны кристалла транзистора с большим напряжением внутри кристалла к меньшему напряжению на базовом электроде, и в конце периода при достижении разрыва течения тока в ветвях, возникает напряжение самоиндукции многократно превышающее уровень напряжения питающего ветвь.

таблица 1

Н

а

Воздействие импульсом на pn переход

б

Воздействие импульсом с подключением коллектора к питанию

в

Питание коллектора через индуктивность

Без взаимоиндукции

г

Питание коллектора через индуктивность. Положительная взаимоиндукция

П

L7=300 витков,

импульс = 8В, КТ816Г, аб=3витка

84=0.3В, остальное без изменений

L8н8=100 вит

вг=3 вит, остальное без изменений

Все без изменений

с

71

81

21

31

аб

41

вг

Эти эпюры относятся к колонке Г.

41.б,в,г изменения; от положительной ОС (41.б) к отрицательной ОС (41.в,г) на втором плане в них аб(41.г) и вг(41.в). Считается , что при взаимоиндукции магнитный поток одинаков, но это не так.

таблица 2

Н

а

Воздействие импульсом на pn переход

б

Воздействие импульсом с подключением коллектора к питанию

в

Питание коллектора через индуктивность

Без взаимоиндукции

г

Питание через индуктивность с Положительной взаимоиндукцией

П

L=300 витков, pn переход, импульс = - 8В КТ816Г, аб=3витка

84= -0.2В

8н4= -0.2В

L8н8=100 вит

8н4= -0.2В

L8н8=100 вит,84=0.2В

с

71

81

21

31

аб

41

аб

41

аб

Без взаимоиндукции

При отрицательной взаимоиндукции

таблица 4

н

а

Двухтранзисторный

качер

б

Качер с базовым смещением

в

Качер с бестоковой катушкой

г

Катушка, Приборный парк

п

КТ816Г L88н -30вит

КТ940А L7н7-60 вит

Uпит=1.4В,

КТ940А,

72=0.5В

Uк= 36В, L8-60вит

КТ940А, L7-500вит

L8- 60вит

Uпит= 36В

с

Катушка

Осциллограф

71

81

Генератор импульсов

31

аб

Наборное поле

Блоки питания.

71

31

таблица 3

н

а

Схема с ОЭ

без

взаимоиндукции

б

Схема с ОБ

с взаимоиндукцией.

в

Схема с ОК

с взаимоиндукцией

г

Нестандартная

схема с ОЭ

без

взаимоиндукции

п

8н4=2В

72-100витков

8н8-150витков

VT - КТ940А

аб, вг-3витка

8н4=7В аб-3вит. 72-100вит. 8н8-150 вит.

8н4=2В

аб-3вит. 72-300вит. 8н8-100 вит

э4=0.6В

72 -150вит.

83 – 100 вит

с

71

81

21

31

41

аб

вг