DIY:体验马克思发生器12V到180kV巨变带来的刺激
品慧电子讯马克思发生器完全由固态电路组成。可以确定一件事:如果你对高压电感兴趣,那么你就来对了地方;马克思发生器可以满足你对电火花、重击和震撼的渴望。这里小编带领你来体验牛人DIY马克思发生器,12V到180kV的巨变,一起分享马克思发生器带来的刺激。可以确定一件事:如果你对高压电感兴趣,那么你就来对了地方;马克思发生器可以满足你对电火花、重击和震撼的渴望。这个马克思发生器是我几年前制作的,但是在几次实验后出了故障,直到上个月我才修好它。我认为详述这个装置的制作是一个很棒的选择,这样你们可以一起分享马克思发生器带来的刺激。现在,我用这篇来描述马克思发生器使用的物理现象原理。电子学吸引了一大批复杂的爱好者,包括懂物理学的和不懂物理学的。我更希望读者对电学的热情甚于火花。
首先,我必须提醒电非常危险。能量不会凭空产生和消失,但是低能量同样危险。考虑到人的身体对电非常敏感,人很容易被电路烧伤。所以,聪明点,警惕电的危险。如果你不确定,不要去碰电线,护目镜也是个好选择。好吧,现在开始了。第一步:这与共产主义无关什么是马克思发生器?可能你并不熟悉,亦或许你已经在Tesla coils搜索浪费了时间,这只是个玩笑。马克思发生器电路包括电容、电阻和安装在阶梯结构的火花间隙,在电容充放电时这个火花间隙可以产生高电压脉冲(产生火花)。现在可以查下维基百科,看看我解释的怎么样。马克思发生器是Erwin Otto Marx在1924年提出的,它的功能是将低压直流电放大成高压脉冲。马克思发生器应用在高能物理学实验,而且可用于模拟闪电在电源线和航空设备的影响。很多马克思发生器在桑迪亚国家实验室Z Machine内生成X射线。我认为我解释的不错,尽管我没提到“低压直流电”。从维基百科文章可以看出,马克思发生器对我和你并没有什么实际用途,但是它们的确很酷。同时,注意“高压、高能量”这些词,这意味着很危险,请注意。但是也许我们应该后退一点点,也许这是你第一次接触到电子学,让我们从基础开始。123456下一页> - 第一页:什么是马克思发生器
- 第二页:电子物理基础
- 第三页:电路原理基础
- 第四页:准备材料
- 第五页:电路原理图与计算
- 第六页:电路分析
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为马克思发生器提供12V的电压2、9V电池:我第一次设计马克思发生器的时候,我用的是9V电池为555定时信号发生器供电。然而,电路经过修改后,定时器可直接由手提电池供电,这个方案更实用。3、555定时器集成电路:
TLC555定时器集成电路通过产生方波来调制变压器电流4、大功率三极管:
采用NPN型三极管,用来调整变压器电流5、变压器:
在CW倍压器之前变压器可提高电压,我用的是20:1的抽头变压器。6、二极管
CW倍压器电路需要功率二极管,每级电路配置两个二极管。7、电阻若干个:
这里需要两个电阻来调节555多谐振荡器电路的频率以及振荡周期,我用的是一个2.2KΩ和一个3.3KΩ的电阻。另外,在马克思发生器的电路也需要最少0.25W的大功率电阻,如果马克思发生器有n级,则需要2n个这样的大功率电阻。在我的设计里用的都是0.25W 1MΩ的电阻。8、电容若干:
低容值的陶瓷电容(我用的是0.047μF)用来控制555定时器的振荡频率,在CW倍压器和马克思发生器电路中还需要高压电容器。每级CW倍压器电路需要两个额定电压最少为1KV的低容值电容器。在这里我是把1KV的陶瓷电容和金属薄膜电容(220-560pF)结合起来应用;每级马克思发生器电路则需一个额定输入电压大约为8kV的电容,我选择的是两个4kV 68nF的立陶宛电容。最后,你还需要准备导线和焊锡,还有把所有东西固定在一起的胶带。<上一页123456下一页>
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- 第三页:电路原理基础
- 第四页:准备材料
- 第五页:电路原理图与计算
- 第六页:电路分析
第二部分是CW倍压器,第一部分的240V交流信号通过CW倍压器将转换为8kV的直流电压。交流信号通过级联的电容和二极管过滤,每一级CW倍压器配置两个电容器和两个二极管。CW倍压器的输出电压Vo=Vi(2n),Vi为输入电压,n是倍压器的级数。因为电容具有电抗特征,CW倍压器的级数受到限制。我采用的是16级,效果还不错。
最后一部分是真正的马克思发生器电路。从CW倍压器输出的8kV直流电信号经过此电路后会产生高达180kV的脉冲信号!这个电路由电阻、电容以及火花间隙组成。这些电容通过以并联的形式进行充电,然后串联通过火花间隙进行放电。当第一火花间隙电压到极限时就会导通产生火花,后续电压不断增大,火花间隙也就会逐个产生火花。经过这些电容后理想的输出电压Vo=Vi(n),n是发生器的级数,我设计的是45级。当你所有的电容电压足够电离火花间隙时,就会产生大量的火花,这也证明了你的马克思发生器制作成功。
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- 第三页:电路原理基础
- 第四页:准备材料
- 第五页:电路原理图与计算
- 第六页:电路分析
注意将最后一个火花间隙未接地的电极与其它电路隔离开,火花很容易影响到CW倍压器。创新方法:马克思发生器利用电容串联放电,而不是并联,这一点原理图中就可看到。不幸的是,电阻会产生副作用,使得充电率降低并且点火的频率也将减少。用电感代替电阻也许是一个可行的方案,这样在产生火花时会体现高阻抗性质,充电时则表现为低阻抗。电感还会有效的阻止电容并联放电。另外,三极管可以代替火花间隙,马克思发生器完全由固态电路组成。外围电路可以监控各级电压,并且当各级都达到极限电压时可触发放电过程。这样设计需要用大功率三极管和足够的级数,这样可以在更低的输入电压下产生高脉冲。最后一步:产生火花
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