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창조의 아이디어 고효율 스턴 건 몇 가지 유사한 산업 생산 장치를 직접 테스트 한 후 나에게 왔습니다. 테스트 중에 4 ~ 8 초의 노출 후에 만 ​​\uXNUMXb\uXNUMXb적의 전투 능력을 박탈하고 운이 좋으면 :). 말할 것도없이 실제 사용의 결과로 그러한 쇼커는 소유자의 뒷좌석에 놓일 가능성이 큽니다.

Infa: 우리의 법률은 출력 전력이 3J/s(1J/s = 1W) 이하인 단순한 필사자 쇼커를 허용하는 동시에 ATC 작업자에게 최대 10W의 전력을 가진 장치를 허용합니다. . 그러나 10와트도 적을 효과적으로 무력화시키기에는 충분하지 않습니다. 자원 봉사자에 대한 실험 중에 미국인들은 5 ... 7W의 전력을 가진 쇼커의 극도의 비효율성을 확신하고 적을 진압하는 장치를 만들기로 결정했습니다. 다음과 같은 장치가 생성되었습니다. "고급 테이저 M26"(동일한 이름의 "AirTaser"회사의 수정 중 하나). 이 장치는 EMD 기술을 사용하여 만들어 졌거나 더 간단하게는 출력 전력이 증가했습니다. 구체적으로 26 와트 ( "느낌을 느껴보십시오. 차이" :)). 일반적으로 이 장치의 또 다른 모델인 M18이 있으며 18와트의 전력을 가집니다. 이는 테이저가 원격 쇼커라는 사실 때문입니다. 방아쇠를 누르면 두 개의 프로브가 발사됩니다. 장치의 전면에 삽입된 카트리지에서 와이어가 이어집니다.프로브는 서로 평행하게 비행하지 않지만 작은 각도로 발산하므로 최적의 거리(2...3m)에서 사이의 거리가 20...30cm가 됩니다.

처음에는 산업용 제품과 효율성이 비슷한 스턴 건을 만들었습니다 (무지에서 :). 하지만 위의 정보를 알게 되었을 때 호신용 무기라 불릴만한 진짜 전기충격기를 개발하기로 했습니다. 덧붙여서 스턴 건 외에도 스턴 건도 있지만 접촉 영역에서만 근육을 마비시키고 고출력으로도 효과가 즉시 달성되지 않기 때문에 전혀 지배하지 않습니다.

MegaShocker의 출력 매개 변수는 "ADVANCED TASER M26"에서 일부 차용되었습니다. 사용 가능한 데이터에 따르면 장치는 15Kv의 전압에서 18 ... 1,75Hz의 반복률과 50J의 에너지로 펄스를 생성합니다(전압이 낮을수록 동일한 전력에서 전류가 높기 때문). MegaShocker는 여전히 접촉 장치이고 자신의 건강에 대한 우려도 없기 때문에 펄스 에너지를 2 ... 2,4 J로 만들고 반복 속도를 20 ... 30 Hz로 만들기로 결정했습니다. 이것은 35 ... 50 킬로볼트의 전압과 전극 사이의 최대 거리(최소 10cm)에 있습니다.

그러나 그 계획은 다소 복잡한 것으로 밝혀졌지만 그럼에도 불구하고.

메가쇼커, 메가쇼커 계획
(확대하려면 클릭하십시오)

계획: 제어 생성기(PWM 컨트롤러)는 DA1 칩, 트랜지스터 Q1, Q2 및 변압기 T1(전압 변환기 12v --> 500v)에 조립됩니다. 커패시터 C9 및 C10이 최대 400 ~ 500V로 충전되면 R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 요소에서 임계 값 노드가 활성화되고 전류 펄스가 2 차 권선 T1.2를 통과하며 에너지는 이는 공식 9로 계산됩니다(E는 에너지(J), C - 정전 용량 C10 + C450(μF), U - 전압(v)). U \u23d 2,33v 및 C \u14d 6 uF에서 에너지는 7J가 됩니다. Rezyuk R3가 임계값을 설정합니다. 커패시터 CXNUMX 또는 CXNUMX(스위치 SXNUMX의 위치에 따라 다름) - 장치의 전력을 제한합니다. 그렇지 않으면 무한대가 되어 회로가 끊어집니다.

커패시터 C6은 최대 전력("MAX"), C7 - 데모("DEMO")를 제공하여 장치를 태우거나 배터리를 소모할 위험 없이 방전에 감탄할 수 있습니다. DEMO" 모드에서는 S4도 꺼야 합니다. C6 및 C7의 커패시턴스는 공식 1.1을 사용하여 계산하거나 간단히 선택합니다(45KHz의 주파수에서 17W의 전력의 경우 커패시턴스는 약 0,02마이크로패럿입니다). HL1 - 변장을 위해 배치된 형광등(LB4, LB6 또는 이와 유사한 것(C8이 선택됨)) - 장치가 속임수를 쓴 랜턴처럼 보이고 다양한 유형의 경찰관 및 기타 인물들 사이에서 의심을 불러일으키지 않도록 합니다(그렇지 않으면 그들은 가져갈 수 있습니다. 사례가 있습니다-비슷한 장치를 가져갔습니다). 물론 램프 없이도 할 수 있습니다. 요소 R5-C2는 지정된 등급 f = ~ 17KHz로 생성기의 주파수를 결정합니다. Rizuk R11은 출력 전압을 제한하므로 R16-C5를 케이스에 부착하기만 하면 됩니다. 다이오드 D1은 역극성 연결 시 회로 손상을 방지합니다. 퓨즈 - 모든 소방용 퓨즈 (예 : 스레드가 어딘가에서 닫히면 배터리가 폭발 할 수 있습니다 (케이스가 있음)).

이제 장치 조립을 위해: 전체 장치를 브레드보드에 조립할 수 있지만 펄스 회로(C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1)를 표면 실장으로 납땜하는 동안 전선을 연결하는 것이 좋습니다. C9-C10, SCR1 및 T2는 가능한 한 짧아야 합니다. 요소 Q1, Q2, C4 및 T1에도 동일하게 적용됩니다. 변압기 T1과 T2는 서로 떨어져 있어야 합니다.

T1은 M2000NM1 크기 K32*20*6에서 함께 접힌 두 개의 링 코어에 감겨 있습니다. 먼저 PEL 3의 320 - 0,25 회전 권선이 감겨져 회전합니다. 권선 1과 2는 각각 PEL 8 ... 0,8의 1,0회 회전을 포함합니다. 그들은 두 개의 와이어로 동시에 감겨 있으며 회전은 자기 회로에 고르게 분포되어야 합니다.

T2는 변압기 판의 코어에 감겨 있습니다. 플레이트는 필름(종이, 접착 테이프 등)으로 서로 격리되어야 하며 코어 단면적은 최소 450 제곱 밀리미터여야 합니다. 먼저, PEL 와이어 1 ... 10를 15 - 1,0 ... 1,2번 감습니다. 권선 2는 1000 ... 1500 권선을 포함하며 차례대로 권선됩니다. 각 권선 층은 접착 테이프 또는 커패시터 필름의 여러 층으로 절연되어 있습니다 (LDS 램프에서 평활 콘더를 끊음으로써 얻을 수 있습니다. 그런 다음 모두 에폭시로 채워져 있습니다. 주의 - 1차 권선을 2차 권선에서 조심스럽게 분리해야 합니다!그렇지 않으면 일종의 오물로 판명될 수 있습니다(장치가 고장나거나 소유자에게 충격을 줄 수 있습니다. 스위치를 켜면 두 스위치가 모두 최소 10A의 전류에 대해 정격화되어야 합니다.

회로의 독특한 특징은 모든 사람이 스스로 설정할 수 있다는 것입니다 (적의 의미에서 :) 장치의 출력 전력은 30에서 75 와트 범위 일 수 있습니다 (30 미만, IMHO는 비실용적). 그리고 75 이상은 나쁘기 때문입니다. 전력이 추가로 증가하면 효율성이 크게 향상되지 않고 위험이 크게 증가합니다. 글쎄, 장치의 크기는 조금 더 커질 것입니다.). 출력 전압 - 35 ~ 50V. 방전 빈도는 초당 18 ... 20 이상이어야 합니다. 권장 매개변수는 40W이고 단일 펄스의 에너지는 1,75Kv 전압에서 40J입니다. (전압을 낮추면 펄스 에너지도 줄일 수 있으며 효율은 동일하게 유지됩니다. 1,75Kv에서 40J는 2,15Kv에서 50J와 거의 동일합니다. 그러나 전압을 35Kv 미만으로 만드는 것은 바람직하지 않습니다. , 피부 저항, 즉 전류가 임펄스를 방해하기 때문에 불충분합니다). 주요 문제는 전원 공급 장치입니다. CA1222 배터리인 casil.ru에 대한 실험을 수행했습니다. 이 배터리는 한동안 80와트의 전력을 공급할 수 있지만 너무 크고 무겁습니다. 더 작은 스레드를 사용할 수 있습니다(링크 참조). 지금 생각 중입니다. 완성된 쇼커의 크기와 무게는 주로 전원의 크기/무게에 따라 결정됩니다.

간행물: cxem.net

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Анатолий
매우 감사합니다. 드디어 직업을 찾았는데 그렇지 않으면 반 친구들이 이미 신경을 쓰기 시작했는데 이제 차고 보호에 참여할 것입니다. 다시 한번 감사합니다!

러시아
나는 그런 장치를 살 것이다 asusshatalihak@gmail.com


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