Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Générateur haute tension (appareil Kirlian), 220/30000 volts. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Cet appareil, qui utilise une bobine de démarreur de voiture ordinaire, produit des tensions allant de 5000 30000 à XNUMX XNUMX V. Le circuit génère une haute tension pulsée à basse fréquence et convient pour observer ou photographier l'aura de petits objets : pièces de monnaie, feuilles, insectes, autres organismes biologiques. objets, y compris le nombre de bouts de doigts. De nombreux chercheurs estiment que les fréquences trop basses ne conviennent pas à l'observation de l'aura humaine et recommandent d'utiliser des fréquences moyennes ou élevées comprises entre 2000 10000 et XNUMX XNUMX Hz. En effet, à des fréquences de signal très basses, des décharges de courte durée peuvent se produire et provoquer une sensation de choc électrique. Si cela se produit, remplacez la plaque de verre ou de plastique de l'électrode par une plaque plus épaisse. Si vous posez votre doigt sur les électrodes, des sensations de picotements et de brûlures sont tout à fait normales. L'appareil est alimenté par le courant alternatif, il faut donc faire attention lors de son utilisation pour éviter les chocs électriques. Pour des raisons de sécurité, un transformateur d'isolement doit être utilisé. Attention! Ne touchez pas les parties d'un appareil en marche s'il est connecté directement au secteur ! Utilisez toujours un transformateur d'isolement. Si vous photographiez vos doigts ou vos paumes, portez toujours des chaussures à semelles en caoutchouc. Si les pieds sont en contact avec le sol, un courant électrique circule dans le corps, ce qui peut provoquer de graves chocs électriques. Remplacez le verre par du verre plus épais si vous avez l'impression d'avoir été choqué. Comment ça marche? Le circuit (Fig. 2.50) est constitué d'un oscillateur de relaxation utilisant une lampe au néon et un thyristor en silicium. Les condensateurs C1 et C2 sont chargés par la tension secteur redressée via la résistance R1 et le potentiomètre P1. Dès que la tension sur le condensateur C2 atteint le point d'allumage de la lampe au néon, une impulsion de courant est générée, qui est transmise au thyristor. Le thyristor s'ouvre, fermant le circuit formé par le condensateur C1 et l'enroulement haute tension de la bobine d'allumage. Le condensateur C1 est déchargé à travers la bobine d'allumage avec une impulsion de courant élevée. Dans ce cas, une impulsion haute tension est formée sur l'enroulement secondaire de la bobine d'allumage.
Après la décharge des condensateurs C1 et C2, la lampe au néon est éteinte et le thyristor est également éteint. Un nouveau cycle de charge commence et le processus décrit se répète. Le cycle de temps de charge et de décharge peut être ajusté à l'aide du potentiomètre P1. Aux valeurs précisées dans ce projet, l'oscillateur fonctionne à des fréquences comprises entre 100 et 1000 Hz. En réduisant les valeurs des condensateurs C1 et C2 à 1 F et 0,047 F, vous pouvez augmenter la fréquence, mais dans ce cas la puissance de sortie du circuit diminuera. La haute tension induite dans la bobine d'allumage dépend de la tension à laquelle le condensateur C1 est chargé. En augmentant la tension sur le condensateur, vous pouvez augmenter la tension de sortie de 4000 30000 à XNUMX XNUMX V et plus. Étant donné que les courants dans l'enroulement secondaire de la bobine d'allumage sont très faibles, la haute tension générée ne met pas la vie en danger, bien que toucher la bobine puisse provoquer un choc grave. Notez que l’appareil en question n’est pas isolé du secteur. Cela signifie que le générateur doit être utilisé avec une extrême prudence. Pour un fonctionnement plus sûr, il est recommandé de connecter un transformateur d'isolement. assemblage La liste des éléments est présentée dans le tableau. 2.12. Tableau 2.12. Liste des articles La résistance R1 est bobinée. Sa valeur peut être modifiée en fonction de la tension alternative. Les valeurs entre parenthèses sont données pour un réseau électrique d'une tension de 220...240 V. Le condensateur électrolytique C1 doit avoir une capacité de 2 à 16 μF. Il détermine la quantité d'énergie transférée à la bobine d'allumage à chaque impulsion et détermine donc également la puissance de sortie de l'appareil. Pour ce projet, vous pouvez utiliser des bobines d’allumage que l’on trouve couramment dans les automobiles. N'importe quel type fera l'affaire - la seule différence entre ces bobines est la tension de sortie, qui peut varier sur une large plage. Le thyristor doit être monté sur un petit radiateur dont le rôle sera joué par une plaque métallique ordinaire. Le type de thyristor doit être choisi de manière à pouvoir supporter l'amplitude de la tension du secteur. Lorsqu'il est alimenté à partir d'un réseau de 117 V, un condensateur électrolytique ou à film métallique avec une tension nominale d'au moins 1 V doit être utilisé comme C250. Si le circuit sera alimenté à partir d'un réseau de 220 ou 240 V, la tension de fonctionnement du condensateur doit être d'au moins 400 V. Le circuit doit être placé dans un boîtier en plastique pour éviter les chocs électriques. Un boîtier métallique ne peut pas être utilisé. Tout transformateur d'isolement avec un rapport de spires de 1:1, conçu pour fonctionner à partir de votre réseau, convient comme transformateur T1. La puissance du transformateur doit être d'au moins 20 W. Attention! Vérifiez les valeurs de résistance entre les enroulements - pour un fonctionnement sûr du circuit, elle doit être d'au moins 2 MOhm. Veuillez garder les avertissements ci-dessus à l'esprit pour garantir une utilisation sûre de l'appareil. Auteur : N.S.Braga Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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