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 |
|
|
|
|
