Menü
Ingyen
Bejegyzés
itthon  /  Ford/ Generátor áramkörök Mishin tekercsekkel történő kezeléshez. DIY Autogenerátor ~300 kHz saját kezűleg TDA7056A hangfrekvenciás teljesítményerősítőből Tesla bifiláris tekercsekhez Kezelés Mishina tekercsekkel

Generátor áramkörök Mishin tekercsekkel történő kezeléshez. DIY Autogenerátor ~300 kHz saját kezűleg TDA7056A hangfrekvenciás teljesítményerősítőből Tesla bifiláris tekercsekhez Kezelés Mishina tekercsekkel

A szerző nem író, a recenzió szükségszerűen tartalmaz hibákat és felesleges írásjeleket. Nincsenek szükséges írásjelek, és sok extra betű van. A szerző mindent megpróbált kijavítani))), és még azokat a tengeralattjárókat is eltávolította, amelyek köré az egész történet épült.
Ezután arról fogunk beszélni, hogyan készítsünk valami érdekeset és lehetségeset a régi és néha nem túl szükséges dolgokból saját kezűleg. hasznos eszköz Nem véletlenül olyan népszerű...
Kezdetben ezt a projektet így képzeltem el: Próbálj gyűjteni, és ne csak gyűjts, hanem gyűjts abból, ami van. gyakorlatilag készpénzbefektetés nélkül. Mi a motiváció?
Tudja valaki, hogy mi ez? Lehet, hogy egyáltalán nem működik?.. És minek fektetni bele pénzt? De akkor miért olyan népszerű, és miért adnak el kész eszközöket, és miért olyan sokba kerülnek? Lehet, hogy mégis van valami haszna belőle?
Megpróbálom megérteni ezeket a kérdéseket.

az első autogenerátor.

Összeszereltem és bekapcsoltam, és... persze a generátor nem akart működni, hiába az áramkör egyszerűsége, nem indul. Mi a helyzet?
Elkezdtem guglizni, mi az oka? Végül is a sémáknak nem volt sok leírása.
A keresés során erre bukkantam
Ahogy az lenni szokott, a fórumokon több a kérdés, mint a válasz, és mire megjelentem, már több mint 80 oldal volt a vita!!! Komolyan? Öt-hét-tíz részből és 80 oldalas vitából álló sémák? Nyilván nem minden olyan egyszerű, mint amilyennek látszik?

Regisztrálnom kellett a fórumra, ahol elkezdtem kérdezősködni: Hogyan készítsek miből? Jó, hogy ez a fórum választ ad!
Kiderült, hogy ez a generátor nem működik terhelés nélkül! melyik a tekercs ((
Az ábrákon a terhelés (tekercs) a jobb szélen található, és barna bekarikázva van. És nem az egyszerű tekercs, és egy bifiláris Tesla tekercs. Miért bifiláris? Mert egyszerre 2 vezetékkel van feltekerve. A név pedig angolból kölcsönzött. Az ilyen típusú tekercs megalkotásáért köszönetet kell mondanunk Nikola Teslának, kora titokzatos személyiségének és forradalmárának. Részletek a Tesla bifiláris tekercsekről
Egy ilyen tekercset egyszerre két vezetékkel tekercselnek fel, és egy ilyen tekercs tekercsei nincsenek egymással összekötve.
Rájöttem, hogy egy ilyen tekercs elkészítése elvileg nem nehéz, 15 méter csavart érpár kell hozzá. És megvolt!
Szerencsére a szolgáltató behozott a lakásomba 20 m-t ugyanilyen sodrott érpárú kábelből az internethez.
Amikor újabb leszámolás volt a szolgáltatóval, a hello Beeline-nal, hogy kiküszöböljem annak lehetőségét, hogy a kábelveszteség miatt alacsony az internet sebessége, ami szintén zavart, kértem a telepítőt, hogy rövidítse le 20-ról 2 méterre. . A többit nem dobtam ki, soha nem tudod, hogyan kell használni. És nem hiába, így nekem jól jött.
A tekercs készítéséhez egy csavart érpárt kell venni a kábelből, és már van 4 csavart érpár a kábelben.
Sodrott érpárú kábel beszerzése még mindig egy küldetés, különösen, ha nincs elég hely. Először el kell távolítani a szigetelést A szigetelés alatt található vezetékek párba vannak csavarva, és ezeket a párokat össze is csavarják. Amikor megpróbálod kicsavarni őket, összegabalyodnak és még jobban összecsavarodnak))) Általánosságban elmondható, hogy 4 egész párból sikerült veszteség nélkül három egész párt szereznem néhány anya segítségével)) Az egyik legszebb fehér- zöld vezetékpár esett áldozatul, és a végén szőtteseket, csavarókat és szerelőhuzalokat használtam a házi termékekhez.
Szerencsére egy tekercs a kapott csavart érpárból könnyen feltekertem néhány perc alatt.
A tekercs alakja miatt ugyanazt a Tor nevet viseli.
Itt az első bifilárom

tekercs tórusz


A tekercs terhelésként történő csatlakoztatása után a generátor áramkör sem működött.
A fórum segített
A mesterségemről készült fotót nézve valaki a fórumon azt mondta, hogy túlzásba vittem a ferrittel))), és azt tanácsolta, hogy egy hibás energiatakarékos izzóból származó gyűrűs ferritet használjak magnak.
Mint kiderült, rossz ferritet vettem a PIC tekercs elkészítéséhez, és rossz helyen. A számítógép tápegységéből származó ferritgyűrűs magok nem alkalmasak a nagyfrekvenciás interferenciák elnyomására és hővé alakítására.

Az önoszcillátor áramköre nem olyan egyszerű, van még egy tekercs, csak két, egyfordulatú tekercs van, nekem úgy tűnt, lehetne egyszerűbb is. De mint később megtudtam, ez a tekercs
Ennek köszönhető, hogy az erősítőt generátorrá alakítják.
Annak a ténynek köszönhetően, hogy az úgynevezett pozitív visszacsatolás a mikroáramkör 3 tűs bemenete és a kimenet 6-8 tűje között szerveződik. Az erősítő izgatott, és generátorként kezd működni a hozzá csatlakoztatott terhelés frekvenciáján.
Valószínűleg mindenki találkozott már ezzel a hatással, amikor belemormol valamit a mikrofonba, feltekered a hangerőt, vagy a mikrofont a hangszóróhoz viszed, és motyogás helyett nagyon hangos sípot hallasz. Ez a hatás Visszacsatolás mikrofon és hangszórók. Itt a mikrofon és a hangszórók helyett PIC-tekercset használnak a visszacsatoláshoz.

Persze volt itthon egy ilyen izzóm, a folyosón egy polcon hevert, de láthatóan nem sokáig, mire rákerestem, nyilván a női felem már kidobta... általában nem találtam otthon.
És tudod, nem olyan egyszerű megtalálni a hibás lámpát, kérdeztem mindenkit! És ezt az egész szemetet kidobják. De az egyik munkahelyi kolléga azt mondta, hogy úgy tűnt... két nap várakozás és hozott nekem egy izzót!!!
Örültél már egy törött izzónak? És már volt ilyen élményem életemben, kétszer is. Néhány nappal később hozott nekem egy másikat)))
Ha gondosan szétszereli a lámpatestet a varrás mentén, fontos, hogy ne sértse meg az üvegbura épségét, de nincs rá szükség. Tehát ha kétségei vannak abban, hogy a keze a megfelelő helyről nő, akkor jobb, ha nem kockáztat, hanem vásárol egy ferrit nagyfrekvenciás gyűrűt egy helyi boltban.
A hibás lámpa tartalmazott egy táblát egy transzformátorral, kondenzátorokat, diódákat és egy csomó egyéb alkatrészt.

Energiatakarékos apróságok


Így nem csak ferritgyűrűvel, hanem filmkondenzátorokkal is elláttam magam! Miért film?
A kondenzátoraimat idáig 2 osztályba osztották: elektrolitikusra, aminek van polaritása és bekapcsoláskor össze nem téveszthető, és állandóra, amelyeknek nincs polaritásuk és tetszés szerint be lehet kapcsolni.
De a fórumon azt tanácsolták, hogy filmkondenzátort használjak a generátorhoz, ne akármilyent, mint az enyém???
Elkezdtem nézni, miben különbözik a fólia a hagyományostól és a kerámiától. Kiderült, hogy fűtve jobban működnek, vagy inkább működésük során jobban bírják a hőt. Őszintén szólva nem is gondoltam arra, hogy ez előtt a kondenzátorok is felmelegszenek. De ha azt tanácsolják, hogy a filmkondenzátorok jobbak, akkor követnie kell a tanácsot. A filmkondenzátorok az interneten talált képek szerint gömbölydedebbnek és lekerekítettebbnek bizonyultak, mint a vékony és szögletes kerámiakondenzátorok.
A hibás energiatakarékos táblából kihúztam a legbömbösebb kondenzátorokat, remélve, hogy filmesek))) Az áramkörhöz is vittem. És persze egy ferritgyűrű. És ha hiszi, ha nem, nagyon boldog voltam, amikor egy pár sodrott vezetéket találtam a villanykörtében. Hogy hiányoztak, az ilyen házilag készített egyeres csavart érpárú kábelek rögzítő vezetékei, amiket használtam, folyamatosan elszakadtak, és mindig nem derült ki, hogy valamit rosszul szereltem-e össze, vagy megint van valahol egy érintkező.
Az energiatakarékos rendszerből kapott kondenzátorok értéke természetesen nem felelt meg a diagramon jelzettnek, de ez mikor állított meg minket?

Fél nap kísérletezés és várva várt siker!
Nem lesz fotó, a kísérletek után a generátor kezdett úgy kinézni, mint egy rakás extra vezeték, egy rakás extra alkatrész. egy terminálra forrasztott alkatrészek stb. Horror általában. Nem számít.

A fő generátor áramkör működik! Természetesen ez már nem ugyanaz az áramkör volt, amit az elején próbáltam összerakni, hanem a legegyszerűbb a 4 rész közül)). Még a teljesítményszűrőre sem tettem kondenzátort.
Megszámoljuk a generátor azon részeit, amelyekkel végre működni kezdett:
1. Maga a TDA7056A chip Kínából származik
2. Ferrit tekercs, hibás energiatakarékos PIC-ből
3. Filmkondenzátor a PIC tekercs mellett, hibás energiatakarékosból.
4. Bifilar Tesla tekercs tórusz formájában, a Beeline csavart érpárú kábeléből

Hogyan lehet megérteni, hogy a rendszer működik. Az egyértelműség kedvéért a legegyszerűbb módja a „jelzőtekercs” megcsavarása. Igen, ismét egy tekercs, nem áramkör, hanem tömör tekercs.
Így kell bekerülni a rádió hatótávolságába, minden tekercset és árnyalatot, és annyi mindent figyelembe kell venni.

Az indikátortekercshez bármilyen vezeték alkalmas, annak a nagyon szép fehér-zöld csavart érpárnak a szegélyeit vettem.
30-50 fordulatot kell feltekerni, a szokásos módon három ujjal a vezetékek végére tekerni, és két LED-et forrasztani ellentétes irányban. De nehezen találtam csak egy LED-et, ezért beforrasztottam.
Van egy indikátor. Van egy generátor.
Mindenki, aki látta munkáját összeszerelt áramkör autogenerátor azt mondták, hogy vezeték nélküli töltést készítettem a telefonhoz)) Végül is ez az autogenerátor valóban úgy néz ki, mint a vezeték nélküli töltés. A jelzőtekercset a LED-del az autogenerátorhoz csatlakoztatott bifiláris tekercshez viszed és a LED világít. Olyan fényesen ragyog! A telefont kísérletképpen még a tekercs közelében is próbáltuk tartani, de a vezeték nélküli töltés nem kapcsolt be ((.

Mi a móka házi rádióalkatrészek készítésében? Az a tény, hogy olyasmit csinálsz a saját kezeddel, amit még soha, és az eredménytől függően vagy elégedettséget vagy csalódást kapsz a folyamattól.
Ennél a generátornál van valami harmadik lehetőség, elégedettség érzése, hogy az áramkör működik, és elégedetlenség érzése, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. Amikor kértem egy oszcilloszkópot és rákapcsoltam a generátor kimenetét, szinuszhullám helyett valami vihart láttam. Általában az összeszerelt áramkör nem alkalmas a használatra.
Most, ha kívánja, találhat egy generátor áramkört

már több részletet tartalmaz az általam összeállított áramkörhöz képest, van 47 nanofarad kondenzátor és még egy tekercs, és megint egy 10 mikrohenry tekercs.
Végül összeállítottam ezt az áramkört, miután megvártam a szükséges alkatrészeket Kínából.
De modernizálható úgy is, hogy optocsatolóval és hangoló ellenállással egészítik ki az áramkört.
Az 1-es és 2-es érintkezős optocsatoló 50 kOhm-os ellenálláson keresztül a 10 mikroHenry induktorhoz van forrasztva
Az optocsatoló 3. lába a TDA 4. lábához van forrasztva. Az optocsatoló 4. lába a TDA 5. lábához van forrasztva.
Ez a kiegészítés lehetővé teszi a tekercs áramának zökkenőmentes szabályozását.
Valami ilyesminek az összeszerelés után kell történnie

Összeszerelés után a generátort megfelelően be kell állítani: rezonancia, fázisok, áram stb.
A feszültség hullámformájának a formában kell lennie tiszta szinusz, erre a célra egy 4 részes generátort adunk hozzá L-C áramkör pántolás. (Lepton1 áramkör)
A lánc elemeinek kiválasztásával pontosan beállíthatja a rezonanciafrekvenciát, az áram fázisait és a kimeneti jel feszültségét, és elérheti a maximális áramerősséget.
Valószínűleg ideális esetben mindennek így kellene kinéznie:
1. A generátor pontosan a tekercs rezonanciafrekvenciáján működik (ugyanakkor a feszültség minimális és az áramerősség maximális.
2. A kimeneti feszültségnek gyönyörű szinuszos hullámnak kell lennie, pontosan ugyanolyan alakúnak, mint az áramnak (a tekercsben rezonanciás áram mindig szinusz alakú)
3. A feszültség- és áramjelek fázisainak egyeznie kell
4. Az áramerősségnek maximális értékűnek kell lennie, de legfeljebb 150 mA lehet
Minden egyszerűnek tűnik, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen eredményt elérni ((
Miért? Az összes felsorolt ​​paraméter összefügg egymással, és a tekercs-generátor rendszerhez hozzá kell adni egy harmadik elemet is - az alkalmazás tárgyát (növény, állat, személy, bármi, kísérletezzünk)
És amint megjelenik a harmadik elem, minden beállítást újra el kell végezni.
Az önoszcillátor tekercs rendszere és a vizsgált alany nagyon egyértelműen reagál bármely elemben vagy annak paraméterében bekövetkező változásokra. Például azonnal megváltozik a frekvencia, ha a kezét a tekercshez viszi, megváltozik a frekvencia, majd a többi paraméter is megváltozik.
De úgy tűnik, ilyen tökéletes pontosságra nincs szükség, a hatás akkor is megmarad.

A TDA7056A mikroáramkörök előnyei és hátrányai önoszcillátor áramkörre alkalmazva?

profik

1. A mikroáramkör szerintem nagyon széles tartományban működik. bemeneti feszültségek táplálás.
3-18 V tápfeszültséggel táplálható. Ez egy bevált sorozat!
2. A mikroáramkör deklarált üzemi hőmérséklet tartománya 105 Celsius fokig!!! És olyan érzés, hogy a 60 nagyon meleg és nem bírja sokáig a kéz, de itt 105 mit jelent az, hogy nem kell radiátort használni vagy venni, de miért kicsi? Mert még kis radiátorral sem melegszik nagyon))
4. Jó jel-zaj arányt és alacsony, 0,25-ös nemlineáris torzítási tényezőt határoztak meg.
5. Kihirdetett védelem rövidzárlat ellen. Sok rövidzárlatot csináltam az árambeállítási tartomány beállításakor, de nem tudtam égetni az áramkört.
6. A kimeneti teljesítmény a tápfeszültség növekedésével nő. Több teljesítményt akarunk, több feszültségre van szükségünk.

Mínuszok

Valójában ismerek egyet, de ez nagy mínusz!
1. A mikroáramkör nem rendelkezik fordított polaritás elleni védelemmel.
Mit jelent? Ha rossz polaritással táplálod, akkor az elektronikus mennyországba küldöd a mikroáramkört. Azonnal égni fog. Nos, mennyibe került egy dióda beszerelése a tápbemenetre? Hogy teljes védelmet kapjon a Bolondtól.

Miért van szükségünk erre a frekvenciára és erre az önoszcillátorra?
Mivel ez egy kitérő a témától, rövid leszek, és spoiler alá rejtem az információkat

További információk az öngeneráló tekercsekről és tulajdonságaikról

Milyen gyakran történnek különböző felfedezések? Össze kell adni az a-t és a b-t, amit mindenki ismer, és meg kell nézni az eredményt.
Ezt véletlenül egy bizonyos Alexander Mishin csinálta, miközben Nikola Tesla lapos bifiláris tekercsekre vonatkozó szabadalmát kutatva látta el a tekercseket ebben a tartományban, 300 kHz körüli frekvenciával!!! Helló tengeralattjárók))) És észrevettem ezeknek a tekercseknek egy érdekes tulajdonságát ezen a frekvencián.
Észrevette a testére gyakorolt ​​hatásukat. Mint megjegyezte, ne kérdezzétek, nem ez a fő dolog, kísérletezéssel rájött, hogy a tekercsek 250-350 kHz-es frekvencián hoznak létre feltételeket a szervezetben annak helyreállításához.
Honnan jött ez a 250-350 kHz-es frekvenciatartomány? Mishin azt mondja, hogy kísérletekkel szerezte meg, összehasonlítva a különböző frekvenciák hatékonyságát.
Azt is felfedezte, hogy a körülbelül 300 kHz frekvenciájú bifiláris Tesla tekercsek káros hatással vannak a gombaképződményekre. Mishin azt mondja, hogy kísérletet végzett laskagombával és egy bifiláris Tesla-tekerccsel,
A tekercs a közelben feküdt 15 percig. Másnap a laskagomba egészséges micéliumának és micéliumának helyén csak nyálka volt A gomba micéliuma összeomlott.
Azt mondják, hogy azok a palánták, amelyek időszakosan ilyen tekercseknek vannak kitéve, gyorsabban nőnek és jobb a csírázás.
Egy ember mesélt érdekes kísérletéről. Rosztovi származású, és mint mindenki másnak a környéken, fájni kezdett a szőlője, valami fertőzés támadt. Fogott egy nagy, 21 cm átmérőjű bifiláris tekercset, és körülbelül negyven percig tartotta minden szőlőbokor alatt, ennek eredményeként a saját szőlőjét szedte össze, a 70 méterrel távolabbi szomszéd pedig szőlő nélkül maradt.
Tovább..., de ez nem vitatéma ezen a portálon, aki akarja, maga is megtalálja. Mishin tekercsek, öngenerátorok és mások.
Ez a véletlen felfedezés mindössze három éves, ezért a témát most aktívan vitatják és fejlesztik.
Így is történik, Nikola Tesla bifiláris tekercseit száz éve mindenki ismeri!
Ugyanezt a frekvenciát használják 300 kHz-en.
De ezt a két jól ismert dolgot kombinálva érdekességet kapunk tulajdonságaiban, növényekre, állatokra és természetesen az emberre gyakorolt ​​hatásaiban.

Epilógus és következtetések

Elég sok idő telt el az első saját készítésű projektem óta, amikor összeállítottam az első autogenerátoromat.
A séma csak egyszerűnek tűnik, de nem minden olyan egyszerű. Nagyon sok árnyalat van, amelyek nagy jelentőséggel bírnak.
Hiszen ez már rádiótartomány.
Nem is részleteztem a kérdéseket:
Hogyan kell beállítani ezt az önoszcillátort feszültségrezonanciához? És mi ez?
Hogyan lehet elérni a megfelelő szinusz alakot a kimeneten?
Mekkora legyen a feszültség és az áram fáziseltolása?
Hogyan lehet mindezt szabályozni?
Milyen frekvencián, áramon és feszültségen érhető el nagyobb hatásfok?

Miért nincs fotó a kész készülékről? Még nem mondhatom, hogy befejeztem, és a készülék teljesen készen áll.
Csinálsz valamit, megváltoztatsz valamit, és rájössz, hogy még be kell fejezned. Ha kíváncsiak vagytok a fotókra, kommentbe tettem őket.
Egy rövid és érdektelen pillantást vethetünk rá, hogyan működik ez a dolog, pontosabban, hogyan változik a jelzőtekercs LED izzása és milyen alakú és amplitúdójú a kimeneti feszültség.

Általánosságban elmondható, hogy Nikola Tesla témáját, tekercseit és a hozzájuk kapcsolódó energiákat némi titok leple fedi, és hivatalosan már nem tárgyalják. Ezt egyedülálló rajongók teszik, mint például Mishin.
Nikola Tesla felfedezései közül csak néhányat használnak hivatalosan, a leghíresebb természetesen a háromfázisú motor.
Mishin összerakta a jól ismert a-t és b-t és kapott valami érdekeset, szerintem sokan fognak vitatkozni és vitatkozni még sokáig, hogy mi is pontosan és miért és hogyan működik?

És a következtetések a következők:

A vizsgált mikroáramkörnek számos előnye van, és csak egy hátránya van!
Ez a mikroáramkör a „rossz” áramkör szerint bekapcsolható, és működik!
Kiválóan működik 25-ször nagyobb frekvencián, mint a hangtartomány!!! És nem csak erősítő áramkörökben használható hangfrekvencia, hanem olyan áramkörökben is, ahol 500 kHz-ig, esetleg magasabb frekvenciára van szükség.
A leírt mikroáramkör költsége még korunkban is nagyon alacsony, kevesebb, mint 0,1 dollár
Ezzel a chippel Ön összeállíthat egy egyszerű eszközt, és felfedezheti a Tesla bifiláris tekercseket.
És ez nem egy kutatásra szánt szántóföld. Ezek a tekercsek még csak nem is zárlatosak!!! A vezetékek között nincs érintkezés, de valahogy működnek!!! Hát nem érdekes ez? Az áramkör szakadt és működik? Így működik mindenkinek, akit érdekel Nikola Tesla kutatása és felfedezései.
Mindenkit érdekel, hogy milyen fenevad bifiláris, tripheláris, kapacitív, statikus, szektoros és egyéb Tesla tekercsek stb.
Aki egyszerűen csak érdeklődik egy új és esetleg nagyon hasznos készülék készítése iránt, annak ajánljuk a továbbtanulást.

Figyelem

Sokan azt mondják, hogy a Tesla tekercsekkel kezdődött, és a Mishin tekercsekkel végződött.
Ezért nem tehetek mást, mint egy figyelmeztetést az ilyen bölcsek és fotelszakértők számára.
A generátor működése közben a bifiláris tekercs szabad érintkezőin nagyon magas feszültség indukálódik, ez a Tesla, esetünkben több kilovolt.
Ügyeljen arra, hogy elrejtse vagy szigetelje a bifiláris tekercsek szabad végeit. Ellenkező esetben erősen és kellemetlenül csíphet, és ha szerencséd van, akár a pokolba is ölhet.

Mindenkinek azt kívánom, hogy ne higgyen a világ látható képében, nem az, aminek látszik.
Sok sikert és egészséget mindenkinek!

+8 vásárlását tervezem Add hozzá a kedvencekhez Tetszett az értékelés +2 +18

Az emberiség több mint egy évszázada széles körben használja az elektromosságot. Számtalan mindenféle készüléket gyártottak. Ugyanakkor senki sem gondol a biztonságára.

Az elmúlt évtizedekben a patológiák száma nőtt emberi test, melynek kezelését az orvostudomány nem éri el. Ennek oka gyakran nem annyira a rossz környezeti helyzet, mint inkább az elektromágnesesség jelensége alapján működő eszközök folyamatainak megértésének hiánya.

Ha a fizikai folyamatokat érintjük, akkor a természetben a Beszédnek megfelelően haladnak egyszerű nyelven, egy cselekvés végrehajtása támaszpont nélkül lehetetlen, és végrehajtása során a tárgy és a támasz egyforma mechanikai hatást kap. Ha ezt a problémát az örvényfolyamatok prizmáján keresztül nézzük, akkor kiderül, hogy az elektromágneses sugárzás létrehozásakor az elektrosztatikus síkot veszik alapul.

Mishin gyógyító tekercsét, amelynek felülvizsgálatai azt mutatják, hogy van magas fokozat funkcionalitást, örvényfolyamatokat biztosít. Gyógyító hatásuk van.

Mit pusztít el az elektromos sugárzás?

Életünk tele van folyamatos lüktetésekkel, amelyek elektromos eszközökből fakadnak. Molekuláris szinten romboló hatásúak. Ennek eredményeként a molekulák energiatelítettsége megnövekszik, ami nagy klaszterek kialakulásához vezet. Az emberi szervezetben lévő molekulák számos hurkolt szerkezete nem kezelhető gyógyszerekkel, mivel nagy szilárdságúak. Az ilyen formációk a szervezetben rák megjelenéséhez vezetnek, vagy blokkolják a szervezet bármely funkcióját.

A legegységesebb módszer egy csökkentett közegsűrűségű zóna létrehozása elektrosztatikus implozív rezonanciával. Ezt a hatást a Mishin gyógyító tekercs biztosítja.

Munkásságának lényege valójában a gravitációra épül. Igaz, a készülék hatótávolsága kicsi. Csak 2-3 méter. Az ilyen berendezések átvitt teljesítményének szintje a feszültség mértékétől függ. A Mishin tekercs erősítőjének kimeneti feszültsége 12-24 volt. Az áramjelző nem haladhatja meg a 100-200 mA-t.

A lapos tekercsgyártás (DMA) elvei

Hogyan készítsünk egy ilyen eszközt Mishin tekercsként saját kezűleg? Előzetes alap előkészítésre van szükség, amelyre kétoldalas szalagot kell ragasztani. Középen egy kerek kiemelkedés van felszerelve. Átmérője 25 mm. Körülötte kezdődik két huzal lefektetése, amelyeknek párhuzamosnak kell lenniük az alap síkjával.

A Mishin kezelőtekercs generátora lehet szabványos konfiguráció. Ereje teljesen elegendő egészségügyi célokra. Az alábbiakban bemutatjuk a Mishin tekercs generátor áramkörét.

Egy ilyen eszköz gyártása után egy tartályt kapunk, amely egy pár spirál alakú lemezből áll, amelyek egymásba vannak ágyazva. Bármilyen rézhuzal használható, amelynek átmérője a szigeteléssel együtt legfeljebb 1,5 mm. A tekercs átmérője nem lehet nagyobb, mint 23-25 ​​cm. A huzal a tetején van rögzítve. Szalaggal rögzítheti.

A Mishin tekercs, amelynek áramköre nem olyan bonyolult, könnyen összeszerelhető önállóan. A gyártásához szükséges anyagok könnyen beszerezhetők bármely elektromos készülék boltban.

Hogyan állítsunk be egy tekercset oszcilloszkóp segítségével?

A Mishin-féle örvénytekercsnek meg kell határoznia a frekvenciát. Erre a célra egy pár csapot készítenek a készülékből. Az egyik vezeték végét a tekercs belsejéből, a másik végét pedig kívülről kell venni. Ebben az esetben az áramkör nyitva marad, és a nem használt lemezek két kivezetését le kell vágni.

Normál típusú, 2 W teljesítményű generátor használata esetén lehetőség van a készülék működési frekvenciájának meghatározására úgy, hogy egy oszcilloszkóp szondát a generátor kapcsaival párhuzamosan csatlakoztatunk. miközben fokozatosan növekszik. Meg kell határozni azt a frekvenciát, amelyen a generátor kimeneti feszültsége alacsonyabb. Ez jelzi az eszköz működési frekvenciáját.

Második feszültségmérési lehetőség

A készülék 10 m-es ellenállással is mérhető, ami sorba van kötve. Meg kell határozni a legtöbbet magas érték amplitúdók. Ez a módszer lehetővé teszi a betáplált szinuszhullám minőségi szintjének értékelését terhelési módban a tartályban.

Hogyan kell konfigurálni a LED jelzőfény segítségével?

A kapacitás működési frekvenciája jelzőtekerccsel határozható meg. Ez egy indukciós eszköz, amely két számláló LED-et tartalmaz.

Ezzel a módszerrel a frekvenciát a LED-ek maximális fényereje alapján találhatja meg. Ebben az esetben a generátor feszültsége csökken. Ez biztosítja annak a frekvenciatartománynak a csökkentését, amelyen a fényt észlelik.

Hatékony tekercs frekvencia jelző

Ha gondoskodik arról, hogy a vezeték szilárdan rögzítve legyen, és a készüléket ne tegye ki súlyos mechanikai deformációnak, akkor a tartály tápellátásának optimális frekvenciájának beállítása után a frekvenciajelző nem változik a használat során. A fent bemutatott kapacitástervezésnél az átlagos frekvencia 310 kHz. Ebben az esetben a tápjel effektív frekvenciatartománya a működési frekvenciához képest ±10 kHz-en belül van.

Egy ilyen eszköz széles elektrosztatikus spektrummal rendelkezik, és működés közben az eszköz közepe felé kis síkváltozási gradienssel rendelkezik. Ezzel hatékonyan befolyásolhatja a központi idegrendszert, megszüntetheti a keringési zavarokat és sok más örvényproblémát a szervezetben.

Egy 12 cm átmérőjű lapos tekercs tervezési jellemzői

A csökkentett lemeztávolságú Mishin kezelőtekercsek nagyobb hatást gyakorolnak a patogén képződményekre. Például lakkszigetelésben használhat 0,5 mm keresztmetszetű vezetéket. Az egyes vezetékek hossza 10-12 méter lesz.

A belső átmérő szintén körülbelül 25 mm, a külső pedig 130 mm. Ennek a kapacitásnak magas a hatékonysága. Befolyásolhatja a legkisebb vírusokat, gombákat, eltávolíthatja a hegeket és felgyorsíthatja a szövetek regenerálódását.

A tórusz konfiguráció jellemzői (TMA, fánk)

A vezeték keresztmetszetének és a tekercs teljes méretének ezt követő csökkentése az örvénykapacitás még hatékonyabb változatának létrehozásához vezet. 51 mm-es külső és 25 mm-es belső átmérővel körülbelül 0,1 mm-es huzalvastagság jön létre.

Egy ilyen eszközt nehéz kézzel elkészíteni. Ezért ajánlatos az eszköz gyártásának egyszerűsített változatát használni tórusz formájában.

Tórusz készítése

A tórusz elkészítéséhez körülbelül 15 méter csavart érpárra lesz szükség (UTP 5E). A huzal négy vagy nyolc magot tartalmaz, amelyek páronként vannak csavarva. Távolítsa el a kábel külső szigetelését, és válasszon el egy párat a többitől.

Egy ilyen tartály létrehozásához szinte minden típusú vezetéket használhat. Az egyetlen feltétel az, hogy a vezetékek közötti távolságnak a teljes hosszon azonosnak kell lennie. Ezért a csavart érpár ideális.

Ezután egy darab elektromos hullámosítást használnak. Ez lesz az alapja az orsócsévéléshez szükséges berendezések létrehozásának. A hullámosítás átmérője 25 mm legyen. Tóruszba kell hajlítani a megfelelő méret. A külső oldalon egy rés van kialakítva. Pár menetes szigetelőszalaggal van rögzítve.

Ez a tekercs biztosítja az örvények megfelelő kialakulását. Ebben az esetben a frekvenciák egész spektruma képződik, ahol a tekercs belső része felelős a nagy teljesítményért, a külső része pedig az alacsonyért.

A tekercselés megkezdése előtt a huzal belső vezetékét be kell csavarni egy előre elkészített lyukba a hullámosításban, és a tekercselés után rögzíteni kell a külső vezetékeket. A tekercs rögzítéséhez a hullámosítást részenként kell eltávolítani. A csavart érpárú vezetékek letekernek, a nem használtakat pedig leharapják

A készülék teljesítményfrekvenciájának meghatározása

Ezután meg kell határoznia a tórusz tápegység frekvenciáját. A generátor terminálját különböző oldalról kell csatlakoztatni a készülék vezetékeihez. A kimeneti feszültség meghatározásához az oszcilloszkóp szondákat közvetlenül a generátor kapcsaira kell csatlakoztatni.

Ezután meghatározzuk a bemenethez viszonyított maximális feszültségesés frekvenciájának első mutatóját. Más szóval, fel kell tüntetni a kapacitás maximális vezetőképességének gyakoriságát. A további táplálkozás pontosan ennél a mutatónál fog megtörténni.

Tekercses tápegység

A tekercseket szinuszhullám táplálja (jel a generátortól). Az impulzusokkal történő tápellátás elfogadhatatlan, mivel ebben az üzemmódban nincs tehetetlensége. A toroidok nagy hatásfokú frekvenciatartománya megegyezik a lapos tekercsekével. 270-380 kHz.

A készülék működése közben a generátorról érkező tápfeszültség akár tízszeresére vagy még többször is csökkenhet. Ebben az esetben a teljes teljesítmény-aktivitás mutatója nem haladhatja meg a 0,1 W-ot. A maximális vezetőáram teljesítményét 200 mA-re, a feszültséget 22-24 V-ra kell korlátozni.

Ha ezeket a paramétereket túlbecsülik, ez elektrosztatikus meghibásodásokhoz vezethet, amelyek a tekercs közepétől érkező kisülésekben fejeződnek ki.

Milyen generátorokat használjak?

A Mishin tekercshez gyakran használt generátor a TGS-3. Automatikus rezonancia hangolással rendelkezik.

Az ATTEN ATF20B+ modellt professzionálisabb analógnak tekintik. Előnyei közé tartozik a kijelző, az USB interfész, a frekvenciaszámláló és a jelforma jelenléte. A Mishin tekercs ilyen generátora olyan jelet bocsát ki, amely nem torzul.

Mishina tekercs kezelés

Tehát a legegyszerűbb konfigurációjú eszköz elkészítésével induktív tekercs formájában lehetséges az élő szervezetek bármely problémás területe terápiás célokra befolyásolni. A legtöbb esetben a test fájdalmas pontjainak ismerete egyáltalán nem szükséges, mivel az elektrosztatika automatikusan befolyásolja a fájdalmas térfogati struktúrákat, és hozzájárul azok elválasztásához.

Mire épül az örvénygyógyászat? A Mishin tekercsek a környezeti energia természetes felhasználását biztosítják a karbon életformában felmerülő problémák befolyásolására. Ez a módszer egyenértékű az antibiotikumok hatásával, és helyettesíti az onkológiai daganatok eltávolítására irányuló műveleteket. A tekercs által létrehozott örvényáramok könnyen helyreállítják az érintett idegsejteket.

Mit mutatott ki a készülék tesztelése?

Milyen potenciállal rendelkezik a Mishin tekercs? A vele való kezelés jó eredményeket ad. A több hónapon keresztül végzett tesztek feltárták magas szint az elektrosztatikus kapacitás használatának hatékonysága az elveszett testfunkciók helyreállítására. Egy kezelés időtartama a betegségtől függően 5 perctől egy óráig terjedt.

Egyes betegségek kezelésének jellemzői

A Mishin tekercs kisülést okoz nagy mennyiség méreganyagok, amelyeket a vesén keresztül a vizelettel kell eltávolítani. A sok káros anyag kezelése tekercs használatakor nem egyszerű feladat. Ezért a kezelés az ágyéki régióval kezdődik.

A normál testtisztító rendszerhez 30-40 perces ülések elegendőek. Ezeket az első öt napon belül kell elvégezni. A tekercset az ágyéki és a mellkasi területre alkalmazzák. A kezelés során a hát alsó része a legfontosabb hatásterület, mivel a vesék megtisztulnak. Ezek a szervek, amint azt a statisztikák mutatják, az emberek felénél erősen eltömődtek.

A kezelés első hete hozzájárul a szervezet jelentős megtisztulásához. Az immunrendszer fokozott üzemmódban működik, megkezdődik a szövetek regenerációja.

A második héten tartott foglalkozások időtartama 60-90 percre növelhető. Ez az átlag. Sok függ az adott esettől és a betegségtől.

Például a vesekezelést félórás üléseken kell elvégezni. Ha a beavatkozás után a beteg panaszkodik rossz érzés, gyengeség, hidegrázás, láz, fájdalom, akkor a Mishin tekercs megkezdte a hatását. Ha egy személy elviseli a kényelmetlenséget, akkor másnap hasonló munkamenetet hajtanak végre. Ha nagyon rosszul érzi magát, ajánlatos két nappal elhalasztani a kezelést.

Mindenki meg tudja határozni, hogy milyen intenzitású expozíciót kell gyógyítania. Az ülés időtartamát a páciens egyénileg választja ki.

Eleinte a tekercs kevés hatással lehet az elhízott emberekre. Az elektrosztatikának van egy bizonyos töltése, amely elfogy, amikor a salakanyagok lebomlanak a szervezetben. Elősegíti a hurkos képződmények pusztulását. A következő alkalom során anélkül, hogy bármilyen akadályba ütközne útjában, az elektrosztatika még mélyebbre hatol, és megbirkózik a betegséggel. A sejtképződés általában a zsírrétegben található. Ez az oka annak, hogy a túlsúlyos embereknek hosszabb kezelési időszakra van szükségük. Általában az ilyen betegek az első öt napon belül nem éreznek semmilyen eredményt az ülések során.

A megfelelő mód kiválasztása

Miután a Mishin tekercs működésbe lép, el kell döntenie, hogy ez a mód megfelelő-e az Ön számára, érdemes-e hozzáadni az expozíciós időt, vagy csökkenteni kell. Ha nyaral, napi hosszú távú eljárásokhoz folyamodhat. Így a lehető legrövidebb idő alatt megtisztíthatja szervezetét. Rövidebb üléseken is használható. Ez az intenzitás azokra az emberekre vonatkozik, akiknek nincs sürgős kezelést igénylő súlyos akut betegsége.

Egy helyi betegség, például térdfájdalom vagy migrén, egy másik eszközzel - egy tórusszal - kezelhető. Ez a bagel célzott hatású, és tökéletes ezekre a célokra. A készülék ütközési átmérője körülbelül 10 cm.

A tekercs jellemzői

A tekercs működésében vannak olyan árnyalatok, amelyeket nehéz megmagyarázni.

Például a tekercs továbbra is működik még kikapcsolt állapotban is. Ebben az esetben csak a működőképesség mutatója 20%. Ezenkívül az ütközés nemcsak arra a személyre terjed ki, akinek a testéhez a tekercs kapcsolódik, hanem azokra is, akik 3-7 méter távolságra vannak tőle.

Sok embert érdekel, hogy mennyi ideig használható egy olyan eszköz, mint például a Mishin tekercs. A kezelést abba kell hagyni, miután a szervezet minden méreganyagtól megszabadult, mivel a készüléknek már nincs hatása a szervezetre. A tekercset egész nap alkalmazhatod a testeden, de nem lesz hatása. Ez az, ami azt jelzi, hogy egészségi állapota javult.

1. K174GF2 (XR2206) + TDA7056A (TDA7056B)

Szinuszos generátor mikroáramkörön K174GF2 (XR2206) és az erősítő beTDA7056A(B)- minimális vezetékezés, 12 voltos tápegység. A TDA7056A(B) a radiátorra kerül. Legfeljebb 18 voltot táplálhat. Az implózió során a torzítás kicsi. (TDA7056A(B) 4,5-18 V, 3,5 W, 300 kHz-ig). Nincs szükség kondenzátorok felszerelésére a TDA7056A(B) chip 5. lábára, ha ezen a lábon nincs interferencia. A TDA7056A(B)-t a radiátorra kell helyezni.


Hátrányok: A TDA7056A erősítőt nem ilyen magas frekvenciák erősítésére tervezték. Ezért ebben az áramkörben nagyon felforrósodik. Ezért nagy hűtőradiátorra van szükség. És az áramkör alacsony hatásfokú lesz. A tekercsre táplált feszültség amplitúdója nem haladja meg a tápfeszültség felét, azaz. 6 volt. Komoly hátránya a frekvenciaszabályozás változó ellenállással. Itt kell lennie egy huzalos többfordulatú ellenállásnak. BAN BEN másképp A frekvencia pontos hangolása problémás. Ezenkívül rövid használat után az ellenállás elhasználódik, ami ellenőrizetlen frekvenciaugráshoz vezet.
2.K174GF2 (XR2206) + tranzisztoros erősítő, A osztály

Hátrányok: ugyanaz, mint fent. A hatékonyság csökkentése mellett. Ebben az esetben az erősítő sokkal jobban működik, bár lehet, hogy nehezebb konfigurálni.


Denis Gorelochkin egyszerűsített diagramja.

3. SG3525A- a teljesítményszabályozást a tápfeszültség szabályozza (szerző Denis Gorelochkin)


4. K 561LN2 - szinuszos generátor, R6, C3 - frekvencia beállítás

Az emberiség több mint száz éve használja nagy léptékben az elektromos energiát. Rengeteg mindenféle készüléket gyártottak, amelyek folyamatosan közvetlenül mellettünk helyezkednek el, de a tankönyvek egyike sem ad pontos fizikai leírást magáról az energiaforrásról - elektromos áram. Ugyanakkor aligha gondolunk készülékeink legegyszerűbb biológiai biztonságára, és ahogy az idő megmutatta, teljesen hiábavaló. Az elmúlt évtizedekben mindenféle patológia meredeken emelkedett belső szervek humán, a rák intenzív fejlődése és számos teljesen új betegség, amely hagyományos gyógyászat tehetetlen. Mindennek nem annyira a környezetszennyezés az oka környezet, mekkora az elektromágnesességen alapuló fizikai folyamatok félreértése minden készülékünkben.

A folyamatok fizikája

Ha a folyamatok fizikáját érintjük, akkor a természetben minden az impulzus-megmaradás törvénye alapján megy végbe, vagy leegyszerűsítve: lehetetlen cselekvést végrehajtani támaszpont nélkül, és jelenleg üzembe helyezésétől mind az objektum, mind a támogatás ugyanazt a mechanikai hatást éri. Ha ezt az örvényfolyamatok szempontjából nézzük, akkor kiderül, hogy bármilyen elektromágneses kölcsönhatás standard módon történő létrehozása során a keresztirányú elektrosztatikus (elektromos) síkra támaszkodunk. Biológiai életünk olyan környezetbe került, ahol minden eszközünk folyamatosan lüktet, ami folyamatosan befolyásolja a molekulaszerkezeteket. Az elektrosztatika fő hatása a közvetlen mechanikai munka a molekulák és csoportjaik örvényhéjainak forgási (csavarási) frekvenciájának növelésére. Ennek eredményeként túltelítődnek energiával, ami nagyobb klaszterek kialakulásához vezet. Ez a jelenség durván összehasonlítható a hegesztés utáni fém „golyók” képződésével, vagy magával a hegesztéssel kapcsolatban. Kiderült, hogy az új képződmények élesen megnövekedett szilárdsága a szerkezetnek a molekulaszerkezet elektromágneses tengelye mentén történő ciklikusságához kapcsolódik. Az ilyen szerkezetekre gyakorolt ​​további hatás mechanikai (sokk) módszerekkel nem hatékony. Ugyanez történik az emberi testben is. Sok hurkolt molekulaszerkezet nem alkalmas gyógyszeres kezelésre, megnövekedett „ereje” miatt. Az ilyen képződmények a szervezetben azonban túlzott energia (hiperaktivitás) miatt daganatok kialakulásához vezetnek, vagy a szervezet egyéb funkcióinak blokkolásához.

A probléma megoldása pontosan az elektrosztatika területén rejlik. A folyamatok energiájának növekedése a molekulaklaszterek közötti közeg sűrűségének csökkenésével jár, ami stabilitásukhoz vezet. Biztosítani kell a közeg beáramlását a klaszterbe a lemágnesezési hatás létrehozásához. Ezután maga a közeg fogja kitölteni az intermolekuláris teret, ami élesen gyengíti az ilyen örvénykapcsolatokat. Ennek legegyszerűbb módja egy csökkentett sűrűségű közeg zóna létrehozása elektrosztatikus implozív rezonancia segítségével. Fizikai szinten ez a közeg kis sűrűségű zónába való felszívódásának (esésének) a jelensége. Ez a folyamat létrehozható egy egyszerű interturn kapacitással. Csak alapvető különbség van a megszokott kondenzátorok és aközött, amit tennünk kell. Az első esetben megpróbáljuk növelni a kapacitást, minimalizálva a kondenzátor induktivitását, a másodikban pedig minimális kapacitást hozunk létre, de maximális induktivitás mellett, miközben maguknak a lemezeknek az induktivitásának nullára kell irányulnia működés közben. Egy ilyen kapacitás létrehozása után pontosan az ellenkezőjét kapjuk, mint egy szabványos kondenzátornak, amely nem halmoz fel „töltést”, hanem két elektrosztatikus örvényt (állóhullám) forog az egyenlítői zónához képest. Ebben az üzemmódban a működés csak egy bizonyos frekvenciatartományban lehetséges, amelyet csak magának a kapacitásnak a geometriája határoz meg. A működési frekvenciától való erős eltérés élesen csökkenti a kondenzátor vezetőképességét, és ennek megfelelően az elektrosztatika képződését. Névleges üzemmódban két, az egyenlítőhöz képest csökkenő közepes sűrűségű zóna jön létre, ami után elektrosztatikus szívás lép fel a készülék közepébe. Lényegében ez a folyamat szinte semmiben sem különbözik az általunk megszokott „gravitációtól”, mindössze 2-3 méteres hatássugara van. Az ilyen kapacitáson átvitt teljesítmény az alkalmazott feszültségtől függ. Egészségügyi célokra elegendő a 12-24 V kimeneti feszültségű, 100-200 mA-t meg nem haladó áramerősségű szabványos frekvenciagenerátorok teljesítménye.

Generátor áramkörök Mishin tekercsekkel történő kezeléshez

1. K174GF2 (XR2206) + TDA7056A (TDA7056B)

Szinuszos generátor mikroáramkörön K174GF2 (XR2206) és az erősítő beTDA7056A(B)- minimális vezetékezés, 12 voltos tápegység. A TDA7056A(B) a radiátorra kerül. Legfeljebb 18 voltot táplálhat. Az implózió során a torzítás kicsi. (TDA7056A(B) 4,5-18 V, 3,5 W, 300 kHz-ig). Nincs szükség kondenzátorok felszerelésére a TDA7056A(B) chip 5. lábára, ha ezen a lábon nincs interferencia. A TDA7056A(B)-t a radiátorra kell helyezni.


Hátrányok: A TDA7056A erősítőt nem ilyen magas frekvenciák erősítésére tervezték. Ezért ebben az áramkörben nagyon felforrósodik. Ezért nagy hűtőradiátorra van szükség. És az áramkör alacsony hatásfokú lesz. A tekercsre táplált feszültség amplitúdója nem haladja meg a tápfeszültség felét, azaz. 6 volt. Komoly hátránya a frekvenciaszabályozás változó ellenállással. Itt kell lennie egy huzalos többfordulatú ellenállásnak. Ellenkező esetben a frekvencia pontos hangolása problémás. Ezenkívül rövid használat után az ellenállás elhasználódik, ami ellenőrizetlen frekvenciaugráshoz vezet.

2.K174GF2 (XR2206) + tranzisztoros erősítő, A osztály