Научно-исследовательский сайт Вячеслава Горчилина
2026-07-21
Все заметки/Радиоэлектронные схемы
Большая целительная катушка на скалярном поле. Практическое руководство. В одной из предыдущих работ мы подробно рассмотрели компактную лечебную катушку, основанную на использовании второго магнитного поля. Несмотря на небольшие размеры, устройство показало интересные практические результаты и стало отправной точкой для дальнейших исследований. Подробнее о принципе его работы и первых экспериментах можно прочитать . Однако дальнейшие эксперименты показали, что потенциал такой технологии далеко не исчерпан. Возникла идея создать катушку значительно большего диаметра, способную формировать более обширную область воздействия. В результате была разработана конструкция диаметром около 0 см, позволяющая одновременно охватывать один или несколько органов. Одновременно удалось увеличить выходную мощность примерно в 5–6 раз — до уровня около 0 Вт. При разработке новой конструкции основное внимание уделялось не увеличению мощности как таковой, а формированию максимально «чистой» рабочей области. Для этого были приняты специальные схемотехнические и конструктивные решения, направленные на существенную компенсацию классических электрической и магнитной составляющих поля. Согласно предлагаемой модели, именно такое построение позволяет увеличить относительный вклад предполагаемой скалярной компоненты, которой посвящено данная работа. Устройство состоит из двух основных узлов: электронного генератора и большой плоской катушки. Далее мы последовательно рассмотрим их устройство, принципы работы, особенности настройки и объясним, почему именно такая конструкция была выбрана в результате многочисленных экспериментов. Схемотехника прибора. За основу генератора была взята схема, подробно рассмотренная . Интересно, что с точки зрения классической схемотехники такое включение транзистора не должно обеспечивать устойчивую генерацию колебаний. Тем не менее многочисленные эксперименты показали обратное: схема уверенно запускается, отличается высокой стабильностью и сохраняет работоспособность в широком диапазоне питающих напряжений — примерно от 0 до 0 В. По сравнению с базовым вариантом в генератор был добавлен дроссель L0. Его задача заключается сразу в двух функциях: улучшить форму выходного сигнала, приблизив её к синусоидальной, и повысить общий КПД устройства. Благодаря этому уменьшаются паразитные гармоники, а работа всей системы становится более стабильной . В остальном схема практически повторяет первоначальную конструкцию. Резисторы R0 и R0 формируют необходимое смещение базы транзистора VT0. Генерация начинается за счёт положительной обратной связи через конденсатор C0. Элементы L0, L0 и C0 образуют основной колебательный контур, определяющий режим работы генератора. Второй контур, состоящий из L0 и C0, электрически связан с первым и служит для повышения устойчивости генерации и стабилизации режима. Особенностью схемы является возможность работы в двух различных режимах. В первом случае вторичная обмотка катушки L0 остаётся разомкнутой и устройство функционирует как обычный высокочастотный генератор. Во втором режиме вторичная обмотка замыкается, что принципиально изменяет характер работы катушки. Именно этот режим используется в данной конструкции. Согласно предлагаемой модели, такое включение позволяет значительно ослабить классические электрическую и вихревую магнитную составляющие поля, одновременно усиливая проявление исследуемой скалярной компоненты.
Светодиоды D0 и D0 выполняют сразу две функции. Во-первых, они электрически замыкают вторичную обмотку L0, обеспечивая требуемый режим работы катушки. Во-вторых, они являются удобным индикатором наличия колебательного процесса. При исправной работе генератора светодиоды устойчиво светятся, что свидетельствует о возникновении необходимого режима возбуждения катушки. Индуктивность первичной обмотки изготовленной автором катушки составила около 0 мкГн. Однако практика показала, что устройство сохраняет работоспособность и при значениях в пределах примерно 25–45 мкГн. В этом случае изменяется главным образом рабочая частота генератора, тогда как принцип его функционирования остаётся неизменным. Характерной особенностью конструкции является то, что после замыкания вторичной обмотки её влияние на магнитную связь приводит к уменьшению измеряемой индуктивности первичной обмотки примерно в два раза. Именно в таком режиме катушка и эксплуатируется в готовом устройстве. При понижении питающего напряжения с 0 В до 0 В, выходная мощность схемы уменьшится примерно в 0 раза. Если при 0 В транзистор VT0 желательно установать на небольшой радиатор, то при 0 В он совсем не греется. Конструкция скалярной катушки. Конструкция катушки основана на той же технологии, которая применялась в компактном варианте устройства и подробно описана . Однако увеличение размеров потребовало внесения ряда важных изменений, непосредственно влияющих на стабильность генерации и характеристики создаваемого поля. Именно этим особенностям посвящён данный раздел. Изготовление начинается с первичной обмотки. На гладкую трубку диаметром около 0 мм наматывается медный эмалированный провод диаметром 0,6–0,7 мм. Длина полученной намотки должна составлять примерно 60–65 см. После завершения намотки спираль аккуратно снимается с оправки и равномерно растягивается до длины около 0,5 м . Важно выполнять растяжение без локальных участков уплотнения, чтобы шаг витков оставался максимально одинаковым по всей длине катушки. Затем на полученную спираль надевается термоусадочная трубка, которая после прогрева надёжно фиксирует положение витков. В результате получается готовая первичная обмотка. Длина первичной обмотки около 0,5 м выбрана не случайно. Она соответствует длине спиральной направляющей , выполненной внутри корпуса катушки. Благодаря этому растянутая обмотка точно укладывается по всей длине направляющей с равномерным шагом витков, не образуя участков сжатия или перерастяжения. Такое решение существенно упрощает сборку конструкции, обеспечивает надёжную фиксацию катушки и позволяет сохранить одинаковую геометрию обмотки по всему её периметру. Поверх первичной обмотки аналогичным образом наматывается вторичная. Практика показала, что её число витков должно быть примерно в 2–2,5 раза больше числа витков первичной обмотки. Благодаря прозрачности термоусадочной трубки витки первичной хорошо различимы, поэтому вторичную обмотку удобно выполнять, укладывая по два-три витка поверх каждого витка первичной. После завершения намотки сверху также устанавливается слой термоусадки, окончательно фиксирующий всю конструкцию. Затем катушка помещается в корпус .
При подключении катушки необходимо соблюдать полярность выводов. Центральный вывод катушки L0 подключается к дросселю L0, как показано на принципиальной схеме . Неправильное подключение приведёт к нарушению режима генерации и может полностью исключить получение требуемого рабочего режима. Для фиксации обеих обмоток удобно использовать термоусадочную трубку диаметром 15–17 мм . Конкретный производитель принципиального значения не имеет. Основное требование заключается в том, чтобы коэффициент усадки составлял не менее 0:1. . После прогрева такая трубка надёжно удерживает витки, придаёт конструкции необходимую механическую прочность и защищает обмотки от взаимного смещения во время эксплуатации. Элементная база. Отдельного внимания заслуживают светодиоды D0 и D0. Несмотря на кажущуюся простоту, именно они являются одним из наиболее важных элементов конструкции. Практика показала, что наилучшие результаты достигаются при использовании компактных светодиодов мощностью 3–5 Вт с нейтральным цветом свечения. Такие светодиоды обладают подходящими электрическими характеристиками, хорошо работают в данной схеме и одновременно служат удобным индикатором режима генерации. В качестве примера можно использовать . Остальные компоненты устройства не являются дефицитными и легко приобретаются у большинства поставщиков электронных компонентов. Автором использовались следующие элементы: . Конструкция генератора достаточно проста и не предъявляет жёстких требований к печатной плате. Благодаря небольшому количеству компонентов устройство без труда собирается на стандартной макетной плате, что позволяет изготовить его самостоятельно без заказа профессионального производства. Для питания генератора можно использовать один из двух вариантов. . Настройка прибора. Настройка устройства не представляет особой сложности и выполняется после завершения сборки. Перед первым включением рекомендуется установить движок подстроечного резистора R0 в среднее положение. Затем подключить осциллограф к выводам первичной обмотки катушки L0 и подать питание. После запуска генератора должны засветиться светодиоды D0 и D0. Как уже отмечалось ранее, они выполняют две функции: замыкают вторичную обмотку катушки L0 и одновременно служат индикатором нормальной работы генератора. Если светодиоды устойчиво светятся, это означает, что устройство перешло в рабочий режим и катушка возбуждается согласно выбранной схеме.
Далее, плавно изменяя сопротивление подстроечного резистора R0, необходимо добиться максимально симметричной формы выходного сигнала. До подключения светодиодов форма колебаний обычно соответствует изображённой на рис. 5. После их подключения режим генерации изменяется, и осциллограмма приобретает вид, показанный на рис. 6. Именно этот режим является рабочим для данной конструкции. Во время настройки рекомендуется также контролировать потребляемую мощность устройства. При напряжении питания 0 В она обычно не превышает 0,0–1,2 Вт, а при питании от 0 В составляет около 0,4 Вт. Существенное превышение этих значений может свидетельствовать об ошибке монтажа, неправильном подключении катушки или необходимости дополнительной подстройки генератора. Следует учитывать, что добиться идеально симметричной осциллограммы с первого раза удаётся не всегда. Небольшая асимметрия сигнала допустима и практически не влияет на работу устройства. После правильной настройки генератор запускается практически мгновенно при каждом включении питания и не требует повторной регулировки. Корпус прибора. Для работы устройства изготовление специального корпуса катушки не является обязательным. При необходимости её можно собрать в плоскую спираль и зафиксировать обычными пластиковыми стяжками или другими подходящими крепёжными элементами. Такой вариант вполне работоспособен и позволяет быстро проверить устройство после сборки. Однако для постоянной эксплуатации рекомендуется использовать специально разработанный корпус. Внутри него выполнена спиральная направляющая, обеспечивающая правильную укладку катушки по всей длине. Благодаря этому сохраняется равномерный шаг витков, исключается их взаимное смещение и значительно повышается механическая прочность всей конструкции. Кроме того, корпус защищает катушку от случайных повреждений и придаёт устройству законченный внешний вид.
Производственный вариант: 3D корпус (открыть)
Этот вариант предусматривает распечатывание корпуса изделия на 3D принтере. Формат скачиваемых файлов: stl.
Для скачивания файлов необходимо авторизоваться и оплатить абонемент на месяц или на год, а затем обновить эту страницу. Если вы ещё не зарегистрированы, то сделайте это прямо сейчас!
Для самостоятельного изготовления корпуса подготовлен полный комплект файлов для 3D-печати. В него входят корпус и крышка катушки, а также отдельные корпус и крышка для электронного генератора. После печати все детали полностью готовы к сборке и не требуют дополнительной механической обработки. Все детали корпуса разработаны специально для данной конструкции и рассчитаны на точное размещение катушки, платы генератора и соединительных проводов. Это позволяет повторить устройство без необходимости самостоятельно проектировать механическую часть. .
Внимание! Содержимое этой страницы платное. Для получения полного доступа к платному контенту необходимо авторизоваться и оплатить абонемент на месяц или на год, а затем обновить эту страницу. Если вы ещё не зарегистрированы, то сделайте это прямо сейчас.

Альтернативный вариант — доступ через платформу Boosty. Для получения доступа ко всем материалам там потребуется подписка.