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以能量传输为目地的电学及其应用技术。包括电气工程,高电压技术,电力电子以及特斯拉线圈这样的专门爱好。


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以能量传输为目地的电学及其应用技术。包括电气工程,高电压技术,电力电子以及特斯拉线圈这样的专门爱好。

如题,因为第一次做,手头没有搞那么多电容,买的有385v,470uf;和450v,1000uf,(不知为什么,385v的个头比450v还要大),在测试的过程觉得1000uf的比两块470uf的威力大,可能是线圈匹配的问题吧,所以我采用这个电容,充电电压400v,线圈是0.74(加绝缘层0.8),2.5cm,7圈,每层31。头两级是这个,第三级是3cm,6圈。采用红外对管控制70tps16,控制电路在瞎话帖子里找到的,我采用的是三极管9014控制。 总共做了3级,调试过程中最快49.5m/s,基本48左右,威力靠近6mm钢珠可以穿一个易拉罐。 算下来效率还是很低,应该是1.5%吧,之前2级的时候用粗一点3cm的内六方扳手磨尖做弹丸,可以穿2个易拉罐,效率应该不低,但我还想想做钢珠加速,原因就不多说了,不过还是感觉用1000uf的电容有点浪费,后面再做的话肯定可以做的更好。 木仓管我采用的是8*6mm的ABS空心管,最后组装到一块的时候发现了一个很严重的问题,子弹每次打出去偏差很大,令我很失望,我本来还买了几个红外头做瞄准,可每次子弹打出去几乎都不在同一个位置,2米距离内都偏差10cm ,后来我在枪口下方连续放了3块小磁铁,有一定效果,单打到同一位置的概率还是很小,跪求各位大虾前辈,有没有碰到过类似问题,恳求大家不吝赐教给点意见和建议。怎样才能使钢珠子弹的精准度提高。 最

本来大过年的,高高兴兴,有些事我想等年后再和大家讲的。 无奈就是有些人,喜欢针对我的帖子反复攻击,歪曲事实还沾沾自喜。 本着对国内高压爱好者负责认真的态度,我来讲讲一些不为人知的内幕。 ———————————————起因——————————————————— 先就事论事对这个帖子吧:传送门: http://tieba.baidu.com/p/4956948318 有兴趣的各位可以进帖子看一看。帖子备份防吞:(附件:272997)撰帖人心态不予置评,可通篇语句都是这么几句 “这样的说法我无法理解。。” “神棍的世界我们不懂。。” 暴露了典型中二小学生文风,我只想吐槽,ID号叫“特斯拉吧务”并不能代表所有爱好者的智商水平,谢谢。 你自己不懂就要虚心问,我写科普帖从来向你这样山猫神教的人收过一分钱吗? ————————————————理论1————————————————— 你口口声声说自己掌握了真相,让我来告诉大家什么是真相!!! (附件:272998) 1:Z因子只会影响谐振电流的上升率,而并不会影响峰值电流的大小。 大学电路分析基础告诉我们,LCR串联谐振回路的复阻抗在不考虑电磁波发射的情况下。谐振回路中电容与电感复阻抗相互抵消。 而阻抗是等

QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。(sword arc) 这样电弧的形成机理尚未有严谨实验探明。 但是普遍被接受的一种说法是,电弧在生长的过程中,能量逐渐累积,能够在顶端不断电离空气,并且能量持续供给,所以能够产生比击穿距离高得多的电弧长度。 而Steve ward使用BUCK方式,对SSTC母线进行供电,成功实现VTTC电弧效果。 分割线-> 而BUCK是一种非常不错的开关电源拓扑,可以被应用在QCW上。 而BUCK普通的控制方式是使用PWM方式进行控制。 而普通开关电源控制芯片,大部分工作在有一定积分输入的情况下。 这样的工况很有可能导致超调等不良因素的发生。 所以在PWM芯片之外,有一种比较器的方案,可以被应用在QCW上。 (附件:266059) 这个电路是来自新加坡的GaoGuangyan。 他的lab中给出了这样一张电路,电路的结构比较简单。 从左到右,可以分析如下。 ->光纤输入PWM信号 ->

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