DIY usmjereni elektromagnetski emiter. Generatori super-snažnih elektromagnetskih impulsa. Zaštita od zračenja

upute

Uzmite nepotrebnu džepnu filmsku kameru s bljeskalicom. Izvadite baterije iz njega. Stavite gumene rukavice i rastavite uređaj.

Ispraznite kondenzator flash memorije. Da biste to učinili, uzmite otpor od oko 1 kOhm i snagu od 0,5 W, savijte njegove vodove, stegnite ga u mala kliješta s izoliranim ručkama, a zatim, držeći otpornik samo uz pomoć kliješta, zatvorite kondenzator s njim nekoliko Deseci sekundi Nakon toga konačno ispraznite kondenzator zatvarajući ga oštricom odvijača s izoliranom ručkom na još nekoliko desetaka sekundi.

Izmjerite napon - ne smije prijeći nekoliko volti. Ako je potrebno, ponovno ispraznite kondenzator. Zalemite kratkospojnik na priključke kondenzatora.

Sada ispraznite kondenzator u krugu sinkronizirajućeg kontakta. Malog je kapaciteta, pa je za pražnjenje dovoljno nakratko zatvoriti sinkro kontakt. U isto vrijeme držite ruke podalje od bljeskalice, jer kada se sinkronizacija aktivira, ona prima impuls od posebnog pojačivača visoki napon.

Uzmite šuplji okvir promjera nekoliko. Oko njega omotajte nekoliko stotina zavoja izolirane žice promjera oko milimetra. Omotajte nekoliko slojeva izolacijske trake preko namota.

Spojite zavojnicu u seriju s kondenzatorom za pohranu bljeskalice. Ako fotoaparat nema tipku za testiranje bljeskalice, spojite dobro izoliranu tipku, na primjer zvono, paralelno s kontaktom za sinkronizaciju.

Napravite mala udubljenja u tijelu uređaja kako biste izveli žice iz gumba i zavojnice. Oni su potrebni kako se ove žice ne bi stegnule prilikom sastavljanja kućišta, što prijeti njihovim slomom. Uklonite kratkospojnik s kondenzatora za pohranu flasha. Sastavite uređaj, a zatim skinite gumene rukavice.

Umetnite baterije u uređaj. Uključite ga okrećući bljeskalicu od sebe, pričekajte da se kondenzator napuni, a zatim umetnite oštricu odvijača u zavojnicu. Držite odvijač za ručku da ne izleti i pritisnite tipku. Istovremeno s bljeskom pojavit će se elektromagnetski puls koji će magnetizirati odvijač.

Ako odvijač nije dovoljno magnetiziran, postupak možete ponoviti još nekoliko puta. Kako se odvijač koristi, postupno će gubiti magnetizaciju. O tome se ne morate brinuti - jer sada imate uređaj s kojim ga uvijek možete obnoviti. Imajte na umu da svi domaći majstori ne vole magnetizirane odvijače. Neki ljudi ih smatraju vrlo udobnim, drugima - naprotiv, vrlo nezgodnim.

Dosta vam je susjedove glasne glazbe ili jednostavno želite sami napraviti zanimljivu električnu opremu? Tada možete pokušati sastaviti jednostavan i kompaktan generator elektromagnetskih impulsa koji može onemogućiti elektronički uređaji u blizini.



EMR generator je uređaj koji može generirati kratkotrajnu elektromagnetsku smetnju koja zrači prema van iz svog epicentra, ometajući tako rad elektroničkih uređaja. Neki EMR izboji javljaju se prirodno, na primjer u obliku elektrostatičkog pražnjenja. Postoje i umjetni EMP izboji, kao što je nuklearni elektromagnetski puls.


U ovaj materijal Bit će prikazano kako sastaviti osnovni EMP generator koristeći uobičajeno dostupne predmete: lemilo, lem, kameru za jednokratnu upotrebu, prekidač s tipkama, izolirani debeli bakreni kabel, žicu obloženu emajlom i visokostrujni prekidač sa zasunom. Predstavljeni generator neće biti jako snažan u smislu snage, tako da možda neće moći onesposobiti ozbiljnu opremu, ali može utjecati na jednostavne električne uređaje, tako da ovaj projekt treba smatrati projektom obuke za početnike u elektrotehnici.


Dakle, prvo morate uzeti fotoaparat za jednokratnu upotrebu, na primjer, Kodak. Zatim ga trebate otvoriti. Otvorite kućište i pronađite veliki elektrolitski kondenzator. Učinite to s gumenim dielektričnim rukavicama kako biste izbjegli strujni udar kada se kondenzator isprazni. Kad je potpuno napunjen, može pokazati do 330 V. Voltmetrom provjerite napon na njemu. Ako još ima naboja, uklonite ga tako da odvijačem kratko spojite priključke kondenzatora. Budite oprezni, pri kratkom spoju pojavit će se bljesak s karakterističnim pukom. Nakon pražnjenja kondenzatora, uklonite tiskanu ploču na koju je montiran i pronađite malu tipku za uključivanje/isključivanje. Odlemite ga i na njegovo mjesto zalemite gumb prekidača.



Zalemite dva izolirana bakrena kabela na dva priključka kondenzatora. Spojite jedan kraj ovog kabela na prekidač jake struje. Drugi kraj za sada ostavite slobodnim.


Sada morate namotati zavojnicu opterećenja. Omotajte emajliranu žicu 7 do 15 puta oko okruglog predmeta promjera 5 cm. Nakon što je zavojnica oblikovana, zamotajte je ljepljivom trakom kako biste je sigurnije koristili, ali ostavite dvije žice da vire za spajanje na priključke. Koristiti šmirgl papir ili oštrom oštricom za uklanjanje sloja cakline s krajeva žice. Spojite jedan kraj na priključak kondenzatora, a drugi na sklopku velike struje.



Sada možemo reći da je najjednostavniji generator elektromagnetskih impulsa spreman. Da biste je napunili, jednostavno spojite bateriju na odgovarajuće pinove na pločici kondenzatora. Prinesite neki prijenosni elektronički uređaj koji vam ne smeta zavojnici i pritisnite prekidač.



Ne zaboravite da ne držite pritisnutu tipku za punjenje dok generirate EMP, inače možete oštetiti krug.

Znanstveni i tehnološki napredak se brzo razvija. Nažalost, njezini rezultati dovode ne samo do poboljšanja naših života, do novih nevjerojatnih otkrića ili pobjeda nad opasnim bolestima, već i do pojave novih, naprednijih oružja.

Tijekom prošlog stoljeća čovječanstvo je razbijalo glavu kako bi stvorilo nova, još učinkovitija sredstva uništenja. Otrovni plinovi, smrtonosne bakterije i virusi, interkontinentalne rakete, termonuklearno oružje. Nikada nije bilo razdoblja u ljudskoj povijesti kada su znanstvenici i vojska tako blisko i, nažalost, učinkovito surađivali.

Mnoge zemlje diljem svijeta aktivno razvijaju oružje temeljeno na novim fizičkim principima. Generali vrlo pažljivo promatraju najnovija dostignuća znanosti i pokušavaju ih koristiti za svoju službu.

Jedno od područja obrambenih istraživanja koje najviše obećava je rad na području stvaranja elektromagnetskog oružja. U tabloidima se obično naziva "elektromagnetska bomba". Takva su istraživanja vrlo skupa, pa si ih mogu priuštiti samo bogate zemlje: SAD, Kina, Rusija, Izrael.

Princip rada elektromagnetske bombe je stvaranje snažnog elektromagnetskog polja, koje onesposobljava sve uređaje čiji je rad vezan uz struju.

Nije jedini način uporaba elektromagnetskih valova u suvremenom ratovanju: stvoreni su mobilni generatori elektromagnetskog zračenja (EMZ) koji mogu onesposobiti elektroniku neprijatelja na udaljenosti i do nekoliko desetaka kilometara. Rad na ovom području aktivno se provodi u SAD-u, Rusiji i Izraelu.

Postoje još egzotičnije vojne upotrebe elektromagnetskog zračenja od elektromagnetske bombe. Većina suvremenog oružja koristi energiju barutnih plinova za uništavanje neprijatelja. Međutim, sve bi se moglo promijeniti u narednim desetljećima. Za lansiranje projektila koristit će se i elektromagnetske struje.

Načelo rada takvog "električnog pištolja" prilično je jednostavno: projektil izrađen od vodljivog materijala izbacuje se velikom brzinom u prilično širokom rasponu pod utjecajem polja. velika udaljenost. Planiraju ovu shemu provesti u praksi u bliskoj budućnosti. Amerikanci najaktivnije rade u tom smjeru, uspješan razvoj događaja oružja s ovakvim principom rada nepoznata su u Rusiji.

Kako zamišljate početak Trećeg svjetskog rata? Zasljepljujući bljeskovi termonuklearnih naboja? Jecaji ljudi koji umiru od antraksa? Udari hipersoničnim letjelicama iz svemira?

Stvari bi mogle biti potpuno drugačije.

Bljesak će doista biti, ali ne jako jak i ne spaljujući, već nalik udaru groma. “Zanimljivi” dio će početi kasnije.

Čak će i one isključene svijetliti fluorescentne svjetiljke i TV ekrane, miris ozona lebdjet će u zraku, a žice i električni uređaji počet će tinjati i svjetlucati. Naprave i Uređaji, koji sadrže baterije, zagrijat će se i pokvariti.

Gotovo svi motori s unutarnjim izgaranjem prestat će raditi. Komunikacije će biti prekinute, mediji neće raditi, gradovi će utonuti u mrak.

Ljudi neće biti ozlijeđeni, u tom pogledu elektromagnetska bomba je vrlo humana vrsta oružja. Ipak, razmislite sami u što će se život pretvoriti modernog čovjeka, ako iz njega uklonite uređaje čiji se princip rada temelji na električnoj energiji.

Društvo protiv kojeg će biti korišteno oružje ove vrste bit će vraćeno nekoliko stoljeća unazad.

Kako radi

Kako možete stvoriti tako snažno elektromagnetsko polje koje može imati sličan učinak na elektroniku i Struja iz mreže? Je li elektronička bomba fantastično oružje ili se slično streljivo može stvoriti u praksi?

Elektronska bomba je već napravljena i već je dva puta korištena. Govorimo o nuklearnom ili termonuklearnom oružju. Kada takav naboj detonira, jedan od štetnih čimbenika je protok elektromagnetskog zračenja.

Amerikanci su 1958. detonirali termonuklearnu bombu iznad Tihog oceana, što je dovelo do poremećaja komunikacija u cijeloj regiji, komunikacija nije bilo čak ni u Australiji, a na Havajskom otočju nije bilo svjetla.

Gama zračenje, koje se proizvodi u suvišku tijekom nuklearne eksplozije, uzrokuje teške elektronski puls, koji se proteže stotinama kilometara i isključuje sve elektroničke uređaje. Odmah nakon izuma nuklearnog oružja, vojska je počela razvijati zaštitu vlastite opreme od takvih eksplozija.

Radovi vezani uz stvaranje snažnog elektromagnetskog pulsa, kao i razvoj sredstava zaštite od njega, provode se u mnogim zemljama (SAD, Rusija, Izrael, Kina), ali gotovo svugdje su klasificirani.

Je li moguće stvoriti uređaj koji radi na drugim manje destruktivnim principima rada od nuklearne eksplozije? Ispostavilo se da je to moguće. Štoviše, slični su se razvoji aktivno provodili u SSSR-u (nastavljaju se u Rusiji). Jedan od prvih koji se zainteresirao za ovaj smjer bio je poznati akademik Saharov.

On je prvi predložio dizajn konvencionalnog elektromagnetskog streljiva. Prema njegovoj ideji, visokoenergetsko magnetsko polje može se dobiti kompresijom magnetskog polja solenoida s konvencionalnim eksplozivom. Takav bi se uređaj mogao staviti u raketu, granatu ili bombu i poslati na neprijateljsku metu.

Međutim, takvo streljivo ima jedan nedostatak: njegovu malu snagu. Prednost takvih granata i bombi je njihova jednostavnost i niska cijena.

Je li moguće obraniti se?

Nakon prvih testova nuklearnog oružja i identifikacije elektromagnetskog zračenja kao jednog od njegovih glavnih štetnih čimbenika, SSSR i SAD su počeli raditi na zaštiti od EMP.

SSSR je ovom pitanju pristupio vrlo ozbiljno. Sovjetska vojska se pripremala za borbu u nuklearnom ratu, pa je sva vojna oprema proizvedena uzimajući u obzir mogući utjecaj elektromagnetskih impulsa na nju. Reći da od njega nema nikakve zaštite čisto je pretjerivanje.

Sva vojna elektronika bila je opremljena posebnim zaslonima i pouzdano uzemljena. Uključivao je posebne sigurnosne uređaje i razvio elektroničku arhitekturu koja je bila što otpornija na EMP.

Naravno, ako uđete u epicentar elektromagnetske bombe velike snage, obrana će biti slomljena, ali na određenoj udaljenosti od epicentra vjerojatnost oštećenja bit će znatno manja. Elektromagnetski valovi se šire u svim smjerovima (poput valova na vodi), pa njihova snaga opada proporcionalno kvadratu udaljenosti.

Osim zaštite, razvijena su i elektronička sredstva za uništavanje. Planirali su koristiti EMP za obaranje krstarećih projektila; postoje informacije o uspješnoj uporabi ove metode.

Trenutno se razvijaju mobilni sustavi koji mogu emitirati EMP visoka gustoća, ometanje rada neprijateljske elektronike na zemlji i obaranje zrakoplova.

Video o elektromagnetskoj bombi

Ako imate pitanja, ostavite ih u komentarima ispod članka. Na njih ćemo rado odgovoriti mi ili naši posjetitelji

Sadržaj:

Elektromagnetski puls (EMP) prirodni je fenomen uzrokovan naglim ubrzanjem čestica (uglavnom elektrona), što rezultira intenzivnim izbijanjem elektromagnetske energije. Svakodnevni primjeri EMR-a uključuju munje, sustave paljenja motora s unutarnjim izgaranjem i solarne baklje. Iako elektromagnetski puls može oštetiti elektroničke uređaje, ovu tehnologiju može se koristiti za namjerno i sigurno onesposobljavanje elektroničkih uređaja ili za osiguranje sigurnosti osobnih i povjerljivih podataka.

Koraci

1 Stvaranje elementarnog elektromagnetskog emitera

  1. 1 Prikupite potrebne materijale. Za izradu jednostavnog elektromagnetskog odašiljača trebat će vam jednokratna kamera, bakrena žica, gumene rukavice, lem, lemilo i željezna šipka. Sve ove stavke mogu se kupiti u vašoj lokalnoj trgovini hardverom.
    • Što deblju žicu uzmete za eksperiment, to će konačni emiter biti jači.
    • Ako ne možete pronaći željeznu šipku, možete je zamijeniti šipkom od nemetalnog materijala. Međutim, imajte na umu da će takva zamjena negativno utjecati na snagu proizvedenog pulsa.
    • Prilikom rada s električnim dijelovima koji mogu zadržati naboj ili pri propuštanju električne struje kroz objekt, preporučujemo nošenje gumenih rukavica kako biste izbjegli mogući strujni udar.
  2. stvoriti elektromagnetski puls 2 Sastavite elektromagnetsku zavojnicu. Elektromagnetska zavojnica je uređaj koji se sastoji od dva odvojena, ali istodobno međusobno povezana dijela: vodiča i jezgre. U ovom slučaju, jezgra će biti željezna šipka, a vodič će biti bakrena žica.
    • Omotajte žicu čvrsto oko jezgre, ne ostavljajući praznine između zavoja. Nemojte omotati cijelu žicu, ostavite malu količinu na rubovima namota kako biste mogli spojiti svoju zavojnicu na kondenzator.
  3. stvoriti elektromagnetski puls 3 Zalemite krajeve elektromagnetske zavojnice na kondenzator. Kondenzator, u pravilu, ima oblik cilindra s dva kontakta, a nalazi se na bilo kojoj ploči. U fotoaparatu za jednokratnu upotrebu, takav kondenzator je odgovoran za bljeskalicu. Prije odlemljivanja kondenzatora obavezno izvadite bateriju iz fotoaparata jer u protivnom možete doživjeti strujni udar.
    • Dok radite s pločicom i kondenzatorom, gumene rukavice će vas zaštititi od strujnih udara.
    • Pritisnite kameru nekoliko puta nakon vađenja baterije kako biste potrošili akumulirani naboj u kondenzatoru. Zbog nakupljenog naboja u svakom trenutku možete dobiti strujni udar.
  4. 4 Pronađite sigurno mjesto za testiranje vašeg elektromagnetskog emitera. Ovisno o uključenim materijalima, učinkovit domet vašeg EMP-a bit će približno jedan metar u bilo kojem smjeru. Bilo kako bilo, sva elektronika koju zahvati EMP bit će uništena.
    • Nemojte zaboraviti da EMR utječe na sve uređaje unutar zahvaćenog radijusa, od uređaja za održavanje života, poput srčanih stimulatora, do Mobiteli. Bilo kakva šteta uzrokovana ovim uređajem putem EMP-a može rezultirati zakonskim posljedicama.
    • Uzemljena površina, kao što je panj ili plastični stol, idealna je površina za ispitivanje elektromagnetskog emitera.
  5. 5 Budući da elektromagnetska polja utječu samo na elektroniku, razmislite o kupnji jeftinog uređaja u lokalnoj trgovini elektronike. Eksperiment se može smatrati uspješnim ako nakon aktivacije EMP-a elektronički uređaj prestane raditi.
    • Mnoge trgovine uredskim materijalom prodaju prilično jeftine elektroničke kalkulatore pomoću kojih možete provjeriti učinkovitost stvorenog emitera.
  6. 6 Umetnite bateriju natrag u fotoaparat. Da biste vratili naboj, morate propustiti struju kroz kondenzator, koji će naknadno opskrbiti vašu elektromagnetsku zavojnicu strujom i stvoriti elektromagnetski puls. Postavite ispitni objekt što je moguće bliže EM emiteru.
    • Prisutnost elektromagnetskog polja općenito je nemoguće odrediti okom. Bez testnog objekta nećete moći potvrditi uspješno stvaranje EMP-a.
  7. stvoriti elektromagnetski puls 7 Pustite da se kondenzator napuni. Pustite bateriju da ponovno napuni kondenzator tako da je odvojite od elektromagnetske zavojnice, a zatim ih ponovno spojite pomoću gumenih rukavica ili plastičnih štipaljki. Ako radite golim rukama, riskirate strujni udar.
  8. stvoriti elektromagnetski puls 8 Uključite kondenzator. Aktiviranje bljeskalice na fotoaparatu oslobodit će električnu energiju pohranjenu u kondenzatoru, koja će prolaskom kroz zavojnicu stvoriti elektromagnetski puls.
    • Stvoreno elektromagnetsko polje utjecat će na sve elektronike, uključujući one koje su isključene. Ako ste kao ispitni objekt odabrali kalkulator, tada se nakon uključivanja kondenzatora i uspješnog kreiranja EM impulsa kalkulator više neće uključiti.

2 Izrada prijenosnog uređaja za EM zračenje

  1. 1 Skupi sve što ti treba. Izrada prijenosnog EMR uređaja ići će lakše ako sa sobom imate sve potrebne alate i komponente. Trebat će vam sljedeće stavke:
    • AA baterija
    • Odgovarajući odjeljak za baterije
    • Bakrene žice
    • Kartonska kutija
    • Kamera za jednokratnu upotrebu (sa bljeskalicom)
    • Izolacijska traka
    • Željezna jezgra (po mogućnosti cilindrična)
    • Gumene rukavice (preporučeno)
    • Jednostavan prekidač
    • Lemljenje i lemljenje
    • Radio antena
  2. 2 Uklonite tiskanu ploču s fotoaparata. Unutar jednokratne kamere nalazi se tiskana ploča koja je odgovorna za njezinu funkcionalnost. Prvo izvadite baterije, a zatim i samu ploču, ne zaboravite označiti položaj kondenzatora.
    • Radom s kamerom i kondenzatorom u gumenim rukavicama zaštitit ćete se od mogućeg strujnog udara.
    • Kondenzatori su obično oblikovani poput cilindra s dva terminala pričvršćena na ploču. Ovo je jedan od najvažnijih dijelova budućeg EMR uređaja.
    • Nakon što izvadite bateriju, nekoliko puta pritisnite kameru kako biste potrošili akumulirani naboj u kondenzatoru. Zbog nakupljenog naboja u svakom trenutku možete dobiti strujni udar.
  3. 3 Omotajte bakrenu žicu oko željezne jezgre. Uzmite dovoljno bakrene žice tako da ravnomjerno raspoređeni zavoji mogu potpuno prekriti željeznu jezgru. Također provjerite da zavojnice čvrsto prianjaju jedna uz drugu, inače će to negativno utjecati na EMP snagu.
    • Ostavite malu količinu žice na rubovima namota. Oni su potrebni za spajanje ostatka uređaja na zavojnicu.
  4. 4 Nanesite izolaciju na radio antenu. Radio antena služit će kao ručka na koju će se pričvrstiti kolut i ploča kamere. Omotajte električnu traku oko baze antene kako biste je zaštitili od strujnog udara.
  5. 5 Pričvrstite ploču na debeli komad kartona. Karton će poslužiti kao još jedan sloj izolacije, koji će vas zaštititi od neugodnog električnog pražnjenja. Uzmite ploču i pričvrstite je za karton električnom trakom, ali tako da ne prekriva puteve električno vodljivog kruga.
    • Učvrstite ploču licem prema gore tako da kondenzator i njegovi vodljivi tragovi ne dođu u dodir s kartonom.
    • Na kartonskoj podlozi za isprintana matična ploča Također bi trebalo biti dovoljno prostora za pretinac za baterije.
  6. 6 Pričvrstite elektromagnetsku zavojnicu na kraj radio antene. Budući da električna struja mora proći kroz zavojnicu da bi se stvorio EMI, dobra je ideja dodati drugi sloj izolacije stavljanjem malog komada kartona između zavojnice i antene. Uzmite električnu traku i pričvrstite kalem na komad kartona.
  7. 7 Zalemiti napajanje. Pronađite konektore baterije na ploči i spojite ih na odgovarajuće kontakte na odjeljku za baterije. Nakon toga možete sve pričvrstiti električnom trakom na slobodnom dijelu kartona.
  8. 8 Spojite zavojnicu na kondenzator. Morate zalemiti rubove bakrene žice na elektrode vašeg kondenzatora. Između kondenzatora i elektromagnetske zavojnice također treba postaviti prekidač za kontrolu protoka električne energije između dviju komponenti.
    • Tijekom ove faze sastavljanja EMP uređaja trebali biste i dalje nositi gumene rukavice. Preostali naboj u kondenzatoru može izazvati strujni udar.
  9. 9 Pričvrstite kartonsku podlogu na antenu. Uzmite električnu traku i čvrsto pričvrstite kartonsku podlogu zajedno sa svim dijelovima na radio antenu. Pričvrstite ga preko baze antene, koju ste već trebali omotati električnom trakom.
  10. 10 Pronađite odgovarajući ispitni objekt. Jednostavan i jeftin kalkulator idealan je za testiranje prijenosnog EMR uređaja. Ovisno o materijalima i opremi korištenoj za izradu vašeg uređaja, EM polje će djelovati u neposrednoj blizini zavojnice ili pokrivati ​​udaljenost do jednog metra oko nje.
    • Svaki elektronički uređaj koji dođe u domet EM polja bit će oštećen. Uvjerite se da u blizini odabranog ispitnog mjesta nema elektroničkih uređaja koje ne biste željeli oštetiti. Svu odgovornost za oštećenu imovinu snosite vi.
  11. 11 Testirajte svoj prijenosni EMR uređaj. Provjerite je li prekidač uređaja u položaju OFF, zatim umetnite baterije u odjeljak za baterije na kartonskoj podlozi. Držite uređaj za izoliranu bazu antene (kao protonski akcelerator iz Istjerivača duhova), usmjerite zavojnicu prema ispitivanom objektu i okrenite prekidač u položaj "ON".
    • Ako niste sigurni u svoje znanje i vještine povezivanja elektroničkih komponenti, kao dodatnu mjeru opreza nosite gumene rukavice prilikom rukovanja uređajem.
    • Ako je eksperiment uspješan, predmet koji se testira, zajedno s ostalom elektronikom koja se nalazi u učinkovitom rasponu EM polja, prestat će raditi.
    • Ovisno o uključenom kondenzatoru, potreban napon za njegovo punjenje također će biti različit. Kapacitet kondenzatora u jednokratnoj kameri je negdje između 80-160 uF, a napon bi trebao biti između 180-330 volti.
  • Veličina bakrene žice i duljina zavojnice odredit će snagu i radijus elektromagnetskog pulsa. Da biste bili sigurni, prije nego počnete graditi veći, snažniji emiter, počnite s mali uređaj da provjerite učinkovitost vašeg dizajna.

Upozorenja

  • Svu odgovornost za imovinu oštećenu elektromagnetskim poljem snosite vi.
  • Rad s elektromagnetskim impulsima izuzetno je opasan. Postoji velika vjerojatnost poraza elektro šok, au rjeđim slučajevima - eksplozija, požar ili oštećenje elektronike. Prije izrade bakrene zavojnice uklonite sve elektroničke uređaje iz sobe ili radnog područja. Svi elektronički uređaji unutar nekoliko metara od pulsa bit će oštećeni.

Ono što će vam trebati

  • Bakrena žica (EM emiter)
  • Kamera za jednokratnu upotrebu (EM emiter)
  • Željezna šipka (EM emiter)
  • Lem i lemilica (EM emiter)
  • AA baterija (prijenosni EMR uređaj)
  • Odjeljak za baterije (prijenosni EMR uređaj)
  • Bakrena žica (prijenosni EMR uređaj)
  • Kartonska kutija (prijenosni EMR uređaj)
  • Jednokratni fotoaparat (s bljeskalicom; prijenosni EMR uređaj)
  • Električna traka (prijenosni EMR uređaj)
  • Željezna jezgra (po mogućnosti cilindrična; prijenosni EMR uređaj)
  • Gumene rukavice (preporučeno za oba uređaja)
  • Jednostavan električni prekidač (prijenosni EMI uređaj)
  • Lemilo i lemilica (ručni EMR uređaj)
  • Radio antena (prijenosni EMR uređaj)

Iz kolegija civilne obrane poznato je da elektromagnetski puls pojavljuje se tijekom nuklearne eksplozije i uzrokuje ogromna razaranja. Međutim, naravno, nisu svi takvi puls tako opasno. Po želji, može se napraviti potpuno niske snage, kao što je iskra u piezo upaljaču sićušna točna kopija ogromne munje.

upute

1. Uzmite opsceni džepni fotoaparat s blicem. Izvadite baterije iz njega. Stavite gumene rukavice i rastavite jedinicu.

2. Ispraznite kondenzator flash memorije. Da biste to učinili, uzmite otpornik otpora od oko 1 kOhm i snage 0,5 W, savijte njegove krajeve, stegnite ga u mala kliješta s izoliranim ručkama, a zatim, držeći otpornik samo uz pomoć kliješta, kratko spojite kondenzator nekoliko desetaka sekundi, nakon čega potpuno ispraznite kondenzator zatvarajući ga oštricom odvijača s izoliranom ručkom na još nekoliko desetaka sekundi.

3. Izmjerite napon na kondenzatoru - ne smije prijeći nekoliko volti. Ako je potrebno, ispraznite kondenzator drugi put. Zalemite kratkospojnik na krajeve kondenzatora.

4. Sada ispraznite kondenzator u krugu sinkronizirajućeg kontakta. Ima mali kapacitet, stoga je za njegovo pražnjenje dovoljno nakratko zatvoriti sinkro kontakt. U isto vrijeme, držite ruke podalje od bljeskalice, jer kada se sinkrokontakt aktivira, prima iz posebnog transformatora za povećanje puls visoki napon.

5. Uzmite šuplji dielektrični okvir promjera nekoliko milimetara. Oko njega omotajte nekoliko stotina zavoja izolirane žice promjera oko milimetra. Omotajte nekoliko slojeva izolacijske trake preko namota.

6. Uključite zavojnicu u stupnjevima s kondenzatorom za pohranjivanje bljeskalice.Ako kamera nema tipku za testiranje bljeskalice, paralelno sa sinkkontaktom spojite tipku s odličnom izolacijom, recimo zvono.

7. Napravite mala udubljenja u tijelu jedinice za smještaj žica od gumba i zavojnice. Oni su neophodni kako se ove žice ne bi stegnule prilikom sastavljanja kućišta, što može dovesti do njihovog pucanja. Uklonite kratkospojnik s kondenzatora za pohranu flasha. Sastavite jedinicu, a zatim skinite gumene rukavice.

8. Umetnite baterije u jedinicu. Uključite ga okrećući bljeskalicu od sebe, pričekajte da se kondenzator napuni, a zatim umetnite oštricu odvijača u zavojnicu. Držite odvijač za ručku da ne izleti i pritisnite tipku. Istovremeno s bljeskalicom, elektromagnetski puls, onaj koji će magnetizirati odvijač.

9. Ako odvijač nije dovoljno magnetiziran, postupak možete ponoviti još nekoliko puta. Kako koristite odvijač, on će postupno gubiti magnetizaciju. Ne morate se brinuti oko toga - sada imate uređaj koji ga uvijek može obnoviti. Imajte na umu da ne voli svaki kućni majstor magnetizirane odvijače. Neki ih smatraju vrlo udobnima, drugi - naprotiv, vrlo neudobnima.

Skeptični ljudi na rezultat na pitanje o akcijama u slučaju nuklearnog Eksplozija reći će da se trebaš umotati u plahtu, izaći na ulicu i napraviti redove. kako bismo prihvatili smrt onakvu kakva jest. Ali stručnjaci su razvili niz preporuka koje će vam pomoći da preživite nuklearnu eksploziju.

upute

1. Prilikom dobivanja informacija o mogućoj nuklearnoj eksploziji u području gdje se nalazite, vjerojatno biste trebali sići u podzemno sklonište (sklonište) i ne izlaziti dok ne dobijete druge upute. Ako ne postoji takva vjerojatnost, na ulici ste i nema šanse da uđete u prostoriju, sklonite se iza bilo kojeg predmeta koji bi mogao predstavljati sigurnost, u krajnjem slučaju lezite ravno na tlo i pokrijte glavu rukama.

2. Ako ste toliko blizu epicentra eksplozije da je sam bljesak vidljiv, zapamtite da se morate skloniti od radioaktivnih padalina koje će se u tom slučaju pojaviti u roku od 20 minuta, sve ovisi o udaljenosti od epicentra. Važno je zapamtiti da se radioaktivne čestice vjetrom prenose stotinama kilometara.

3. Nemojte napuštati svoje sklonište bez službene izjave vlasti da je to sigurno. Nastojte boravak u skloništu učiniti što ugodnijim, održavajte higijenske uvjete, štedljivo koristite vodu i hranu, omogućite više hrane i pića djeci, bolesnim i starijim osobama. Vjerojatno ćete pružiti pomoć upravi skloništa, boravak u zatvorenom prostoru s velikim brojem ljudi možda neće biti ugodan, a trajanje takvog prisilnog suživota može varirati od jednog dana do mjesec dana.

4. Kada se vraćate kući, važno je zapamtiti i slijediti nekoliko pravila. Prije ulaska u kuću uvjerite se da je čitava, oštećena i da nema djelomičnog urušavanja konstrukcija. Prilikom ulaska u stan najprije uklonite sve zapaljive tekućine, lijekove i sve druge potencijalno opasne tvari. Voda, plin i struja mogu se uključiti samo ako imate jasan dokaz da svi sustavi normalno rade.

5. Kada putujete područjem, držite se podalje od područja oštećenih eksplozijom i područja označenih znakovima "nesigurni materijali" i "opasnost od zračenja".

Bilješka!
Imati radio sa sobom za slušanje službenih poruka lokalnih vlasti bit će od neprocjenjive pomoći. Uvijek pratite ono što dobivate, jer vlasti uvijek imaju više informacija od onih oko njih.

Elektromagnetski udar male snage vjerojatno neće uzrokovati gigantsko razaranje, rušeći sve što mu se nađe na putu, kao, recimo, onaj koji nastane uslijed nuklearne eksplozije. Možete napraviti guranje male snage kod kuće.

upute

1. Prvo nabavite filmsku kameru koja vam u budućnosti neće trebati, po mogućnosti onu s bljeskalicom.

2. Stavite rukavice i započnite proces pražnjenja kondenzatora za flash pohranu. Izoliranim kliještima uzmite otpornik od 0,5 W s otporom od približno 1 kOhm i njime kratko spojite kondenzator na 30-40 sekundi. Nakon toga kratko spojite kondenzator pomoću izoliranog odvijača još pola minute da se potpuno isprazni.

3. Uvjerite se da napon u kondenzatoru nije veći od nekoliko volti. Ako je potrebno, ponovno ga ispraznite. Napravite kratkospojnik na kraju kondenzatora.

4. Sada počnite prazniti kondenzator u krugu malog kapaciteta - sinkro kontaktu. Da biste to učinili, namotajte oko 200 zavoja izolirane milimetarske žice oko dielektrične zavojnice promjera 5-6 mm. Pokrijte vrh namota električnom trakom.

5. Spojite okvir s namotom u fazama s kondenzatorom za pohranu bljeskalice. Ako vaš fotoaparat nema gumb za testiranje bljeskalice, možete spojiti gumb zvona paralelno s kontaktom za sinkronizaciju.

6. Napravite rupe u tijelu kamere kako biste izvukli žice iz gumba i okvira s namotajem. Rupe će spriječiti priklještenje i lomljenje tako važnih žica. Sada možete ukloniti kratkospojnik s kondenzatora za flash memoriju i sastaviti jedinicu.

7. Skinite rukavice i stavite baterije u kameru. Pokušajte ga uključiti okrećući bljeskalicu u stranu. Pričekajte malo dok se kondenzator napuni i umetnite odvijač s izoliranom ručkom u okvir s namotom.

8. Pažljivo, držeći odvijač tako da ne odleti u stranu, pritisnite gumb. Trebali biste imati elektromagnetski šok koji magnetizira odvijač u trenutku bljeska.

Video na temu

Bilješka!
Budite oprezni pri radu s bilo kojim visokonaponskim uređajima.