„Pasidaryk pats“ perkūnijos registratorius. Atmosferos elektros monitorius perspėja apie perkūniją. Kovos su EAR metodai

Šis įrenginys puikiai tiks užsiimantiems turizmu, žygiais ir kt., leidžia registruoti perkūniją maždaug 80 km spinduliu, kas leis laiku susirasti užuovėją, pasislėpti, išjungti elektros įrangą. Surinkti perkūnijos registratorių nėra taip sunku, nes jame nėra ribotų dalių ir specialių nustatymų, tereikia sukonfigūruoti R4 - tai detektoriaus jautrumo slenkstis.

Schema:

Prailginimo ritė L1 padidina jos efektyvumą. Įvesties grandinė L2 C2 sureguliuota iki maždaug 330 kHz. L2-vėjai ant bet kokios grandinės iš seno radijo, rėmo skersmuo 5mm, 360 apsisukimų vielos 0,2mm, apvijos aukštis 10mm. Kontūras L1 turi tuos pačius parametrus, tik 58 apsisukimai 0,2mm laido.Mano variante šios ritės nėra, pakeičiau kita - galima eksperimentuoti.

Apie naminio perkūnijos artėjimo registratoriaus detales. Tranzistoriai VT1-VT4 gali būti bet kokie, nuo KT315/KT361 iki KT3102/KT3107. Diodas VD1 - bet koks impulsas.

Veikimo principas: Tranzistoriumi VT1 sustiprintas signalas tiekiamas į įrašymo stadiją (VT2-VT4). RF impulsas atidaro tranzistorius VT2 ir VT3 ir iškrauna kondensatorių C4. Jo įkrovimo srovė, einanti per diodą VD1 ir rezistorių R6, veda prie ilgesnio tranzistoriaus VT4 atidarymo ir indikatoriaus VL1 apšvietimo. Galite naudoti šviesos diodą arba garso indikatorių su įmontuotu generatoriumi – kaip jums patogiau. Diktofoną galite patikrinti naudodami pjezo žiebtuvėlį – spustelėdami žiebtuvėlį pusės metro atstumu nuo antenos. Prietaisą rekomenduojama įžeminti, tai padidins jautrumą.

Atsisiųskite spausdintinę plokštę LAY formatu:
Jūs neturite prieigos atsisiųsti failus iš mūsų serverio

Jei jus domina statinės įtampos lygio stebėjimas audringu oru ar perkūnija, siūloma monitoriaus grandinė padės jums pradėti. Buvau jaunas, smalsus ir visada domėjausi tokiais reiškiniais kaip Žemės radijo dažnių triukšmas, taip pat radijo dažnių spektras siaučiant audrai (audrai, perkūnijai). Taip pat tikėjau, kad jei jau turiu sumontuotas antenas, tai jei laiku atpažinsiu aplink besiformuojantį stiprų statinį lauką, galėsiu laiku sureaguoti į galimą žaibo smūgį (pvz., įžeminti antenas). Vienoje iš mano sukurtų grandinių naudojau lyginamąjį įrenginį, kuris suaktyvino garsinį pavojaus signalą, jei statinis lauko stiprumas (V/m) pasiekė iš anksto nustatytą vertę.

Sukūriau daug įrenginių, pradedant vamzdžių konstrukcijų ir baigiant izoliuotų vartų lauko efekto tranzistorių (FET), tačiau ši konstrukcija pranoksta visus patikimumu ir gali būti neįkainojama aukščiau minėtais atvejais. Jei nerandate skaitiklio su nulio ženklu viduryje, esu tikras, kad pritaikysite kitus su nuliu skalės krašte, kaip ir pasirinkę grandinės detalių reikšmes galite pritaikyti bet kurią tinkamą matuoklį prie siūlomos grandinės, atsižvelgiant į jo varžą ir visos adatos įlinkio srovę. Taip pat galite naudoti kitų tipų lauko tranzistorius, bet aš naudojau sankryžą lauko tranzistorių su p tipo kanalu (JFET).

Vieno išvesties grandinę taip pat galima sukurti prijungus matuoklį, kad būtų galima tiesiogiai matuoti FET srovę, tik būtinai prijunkite nuotėkio / poslinkio rezistorių prie teigiamos maitinimo šaltinio pusės su p-kanalo FET ir prie neigiamos pusės su n. - kanalų.

Žvelgiant iš šios perspektyvos, vienas geriausių mano projektų per daugelį metų yra tas, kuriame naudojami n kanalų dviejų vartų izoliuoti vartai FET (MOSFET), pvz., 40673, abu vartai sujungti kartu.

Schema

Aukščiau pateiktoje grandinėje PT vartai su p kanalu yra prijungti prie bendro laido, nes naudojama bipolinė galia per labai didelę varžą - pirmoje versijoje naudojau 11 MΩ. Atminkite, kad tokius rezistorius ne tik sunku gauti, bet ši vieta yra kliūtis, jei grandinėje yra didelis nuotėkis. Šiuo aspektu geriausia palikti sklendę vieną ir naudoti aukštos kokybės naują bendraašį kabelį prie išorinės antenos, paprastai su talpine apkrova. Taip pat turėsite apsvarstyti galimybę apsaugoti nuo lietaus antenos konstrukcijos taškus, kuriuose energija gali nutekėti į žemę, kitaip pastebėsite, kad skaitiklis praras jautrumą po pirmojo lietaus lašo.

Aš naudojau 22 colių antenos stulpą (Wilson) su įprastais tvirtinimo taškais su dviem veržlėmis gale, kad pritvirtintų talpinę apkrovą ir su plastikiniu skėčiu, kad apsaugotų antenos konstrukciją tinkamose vietose nuo drėgmės.

Lygiai taip pat koaksialinę jungtį reikia saugoti nuo drėgmės – čia aš naudojau N tipo jungtis ant antenos ir ant korpuso vidaus skaitikliui. Kalbant apie didelio pasipriešinimo varžinę apkrovą, esu tikras, kad, jei reikia, galite pasigaminti tokius, kokių jums reikia namuose. Dideliam lauko stiprumui kaip apkrovą naudojau 10 MΩ potenciometrą, kurį, jei reikia, galėjau pašalinti iš grandinės. Tam naudojau keraminį izoliacinį jungiklį, skirtą aukštos įtampos grandinėms, kad sumažinčiau nuotėkį, tačiau šioje grandinėje gerai veikia pigesni jungiklių tipai. Naudojamo PT tipas nėra kritinis - aš naudojau J176 iš All Electronics, o ši įmonė man taip pat „atnešė“ 10 MΩ potenciometrą ir matuoklį.

Kalbant apie maitinimo šaltinį, jo 12 V įtampa AF sekcijai nėra kritinė, tačiau dvipolis turi būti gerai stabilizuotas ir pirmiausia gaunamas iš kito transformatoriaus arba kitos apvijos, kai tiekiamas maitinimo šaltinis, nes srovės smailės iš AF IC išbalansuoja skaitiklį. grandinė. Atlikdamas eksperimentą sužinojau, kad operacinės stiprintuvo poslinkio įtampos keitimas suteikia labai jautrų būdą valdyti skaitiklio balansavimą, priimtinesnį nei skaitiklio rodmenų perkėlimas kitais būdais (pavyzdžiui, rankiniu, mechaniniu, su ciferblato indikatorius arba elektroninis balansavimas (nulio nustatymas) - pačiame skaitiklyje ). Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jei negalite gauti skaitiklio su nuliu viduryje, galite įžeminti vieną iš jo gnybtų arba prijungti jį prie apipjaustymo rezistoriaus gnybto, kur šio potenciometro gnybtai yra prijungti prie pliuso ir minuso. maitinimo šaltinis, pavyzdžiui, potenciometras, kurio varža yra 5 arba 10 kOhm. Išbandžiau ir viskas veikė gerai, bet labiausiai man patiko 250-0-250 µA matuoklio darbas. Dar nesukūriau geros automatinio skaitiklio nulio nustatymo schemos, dažniausiai balansavimas sutrinka pasikeitus poliškumui, kurį galima pastebėti žaibo išlydžių metu, taip pat jus supančiame „taikiame“ statiniame lauke. Maksimalaus stiprinimo (jautrumo) režimu galite pastebėti lauko gradientų pokyčius esant giedram orui visą dieną, taip pat pastebėti perkūniją nutolusiais nuo valstijos (JAV) nuo jūsų. Viena iš problemų, su kuria susiduria ši žaibo detektoriaus grandinė, yra poreikis dažnai reguliuoti skaitiklio nulį, ypač didžiausio stiprinimo padėtyje, susijusią su įtampos poliškumo pasikeitimu perkūnijos metu.

Analoginį matuoklį galima pakeisti skaitmeniniu multimetru su kompiuterio sąsaja. Paveikslėlyje parodytas skaitmeninio multimetro Velleman DVM345, naudojamo kaip perdavimo įrašymo įrenginys, eskizas. (trumpalaikis įrašymo įrenginys). Programinė įranga leidžia stebėti grafinį reikšmių vaizdą ir išsaugo gautas reikšmes „.dat“ faile.

MasView yra Windows programinė įranga, kurią teikia Velleman (http://www.velleman.be/)

Skaitmeninis multimetras DVM 345 Velleman su kompiuterio sąsaja.

Kuo didesnis operatyvinio stiprintuvo stiprinimas arba kuo didesnė FET vartų grandinės įvesties varža, tuo problema tampa akivaizdesnė, todėl patariu sumažinti užtvaro grandinės varžą ir operatyvinio stiprintuvo stiprinimą esant dideliems statiniams laukams. Taip pat suteikiau AF prieigą iš operatyvinio stiprintuvo ir sumaišiau šį signalą su skirtingais statinio ir RF signalų lygiais, stiprindamas garsumo (lygio) valdiklius.

AF dalis

AF signalas gaunamas iš paprasto IC, pvz., LM380, pastebėsite reguliatorių sąveiką, jei viską sukursite taip, kaip parodyta čia. Buferinis stiprintuvas ir maišytuvo grandinė būtų naudinga, bet aš stengiausi, kad dalių būtų kuo mažiau. Geras AF išvesties grandinės papildymas būtų ekvalaizeris (apytiksliai: tonų valdymas), su kuriuo būtų galima formuoti įrenginio išėjimo dažnio atsaką ir sumažinti trukdžių lygį, pvz., foną. kintamosios srovės tinklo.

Šiame paveikslėlyje parodytas 0...22 kHz išėjimo signalo, gauto naudojant DL4YHF sukurtą Spectrum Lab programinę įrangą, pavyzdys. Pradedant nuo apačios į viršų: triukšmas, sferiniai signalai, Alpha projekto signalai, vienas CW signalas ir daug RTTY stoties signalų.

RF dalis

RF daliai naudojau seną Tesla žemo dažnio ritę, kurią suvyniojau ant 4 pėdų ilgio, 6 colių skersmens plastikinio vamzdžio, kuriame įdėjau 3000 vielos apsisukimų. Galite prieštarauti, nes čia puikiai veikia tiesi „virvės“ antena, priimtinas ir sutrumpinimo elementų naudojimas, todėl monstrinė ritė čia visai nereikalinga, bet aš norėjau gauti maksimalų signalą žemais dažniais, būtent dėl ​​to į aukštą ritės kokybės koeficientą, sumažinti bendrą grandinės stiprinimą, kad, savo ruožtu, būtų sumažintas maitinimo tinklo triukšmas, kurio dažnis yra 60 Hz (JAV turime 50 Hz). Šia prasme ilgi kaiščiai, o ypač laidai, čia nepageidautini. Signalas sustiprinamas įvesties stiprintuvu, kuriame yra PT (JFET), įvesties selektyvumas užtikrinamas dėl mažo kondensatoriaus dydžio, leidžiančio pasiekti aukštą jautrumą esant ne mažiau kaip 60 Hz fonui. 741 tipo operacijų stiprintuvas suteikia AF stiprinimą, o kitas 741 operatyvinis stiprintuvas naudojamas matavimo galvutei maitinti, kai visa nukreipimo srovė yra 500 µA (nulis skalės pabaigoje), kad būtų rodomas RF signalo lygis. Man buvo naudinga nuosekliai su skaitikliu įtraukti reguliatorių, kuris būtų montuojamas ant skydelio, kartu su 741 operatyvinio stiprintuvo stiprinimo reguliatoriumi, maitinančiu skaitiklį. Tai suteikia skaitikliui didžiausią lankstumą įvairiomis oro sąlygomis. Šis matuoklis labai naudingas nustatant žaibo smūgių skaičių per laiko vienetą esant blogam orui.

Išvada

Pastebėjau, kad per perkūniją debesyse išsiskiriantis didelis energijos kiekis prisideda prie netikėtų liūčių atsiradimo, o tai rodo, kad debesų viduje esantys laukai sulaiko dideles vandens mases, o kai jie po iškrovos susilpnėja ir nebegali sulaikyk vandenį, išsilieja, po smūgio galingas žaibas, kaip iš kibiro. Daugeliu atžvilgių tai jau žinoma tiesa, kurią supratau prieš daugelį metų, skaitydamas nemirtingus Nikola Teslos darbus šia problema ir susidomėjęs, pagalvojau, kad visgi buvo įdomu stebėti kolekciją. ir energijos kaupimąsi ir pažiūrėk į pasirodžiusį rezultatą – kas iš to greitai išeis?

Apskritai, grandinė yra labai paprasta, gali būti įdiegta daugybe variantų, ir tikiuosi, kad tai bus įdomus jūsų žemo dažnio (ypač ilgų bangų) stebėjimo įrangos papildymas. Man būtų įdomu pamatyti idėjas, kaip automatiškai reguliuoti ESD matuoklio nulio nustatymo funkciją, ypač jei tikroji grandinė nepažeidžia reikšmingos poliškumo pakeitimo informacijos, todėl tikiuosi išgirsti protingų idėjų iš visų skaitytojų. Mano el. pašto adresą rasite mano svetainėje: http://www.shipleysystems.com/~drvel/ arba http://www.bbsnets.com/public/users/russell.clift/index.htm, galbūt ką nors norite siųsti į šią svetainę, kad visi matytų. Tikiuosi naujų idėjų iš visų skaitytojų, kuriems tokie projektai kaip minėtieji įdomūs.

Russell E. Clift, AB7IF

Nemokamas vertimas iš anglų kalbos: Victor Besedin (UA9LAQ)

Šis prietaisas puikiai tinka tiems, kurie užsiima turizmu, žygiais ir kt. Tai leidžia užregistruoti perkūniją maždaug 80 km spinduliu, kas leis laiku susirasti pastogę, pasislėpti, išjungti elektros įrangą.

Surinkti perkūnijos registratorių nėra taip sunku, nes jame nėra ribotų dalių ir specialių nustatymų, tereikia sukonfigūruoti R4 - tai detektoriaus jautrumo slenkstis.

Prailginimo ritė L1 padidina jo veiksmingumas. Įvesties grandinė L2 C2 sureguliuota iki maždaug 330 kHz.

L2-pakabos bet kurioje grandinėje iš seno radijo, rėmo skersmuo 5 mm, 360 apsisukimų vielos 0,2 mm, apvijos aukštis 10 mm. Kontūras L1 turi tuos pačius parametrus, tik 58 apsisukimai 0,2mm laido.Mano variante šios ritės nėra, pakeičiau kita - galima eksperimentuoti.

Spausdintinė plokštė LAY formatu.

Apie naminio perkūnijos artėjimo registratoriaus detales. Tranzistoriai VT1-VT4 gali būti bet kokie, nuo KT315/KT361 iki KT3102/KT3107. Diodas VD1 - bet koks impulsas. Veikimo principas: tranzistoriumi VT1 sustiprintas signalas tiekiamas į įrašymo stadiją (VT2-VT4). RF impulsas atidaro tranzistorius VT2 ir VT3 ir iškrauna kondensatorių C4. Jo įkrovimo srovė, einanti per diodą VD1 ir rezistorių R6, veda prie ilgesnio tranzistoriaus VT4 atidarymo ir indikatoriaus VL1 apšvietimo.

Galite naudoti šviesos diodą arba garso indikatorių su įmontuotu generatoriumi – kaip jums patogiau. Diktofoną galite patikrinti naudodami pjezo žiebtuvėlį – spustelėdami žiebtuvėlį pusės metro atstumu nuo antenos.

Toks prietaisas kaip perkūnijos registratorius yra geras dalykas žygeiviams ir ne tik. Perkūniją registruoja maždaug 80 km spinduliu. Tai leis laiku atjungti interneto kabelį, nes tinklo plokštės dažnai perdega per arti žaibo smūgius arba spėja išeiti nusirengti džiūstančius drabužius, kol lietus nesušlapo. Surinkti perkūnijos registratorių nėra taip sunku, nes jame nėra ribotų dalių ir specialių nustatymų, tereikia sukonfigūruoti R4 - tai detektoriaus jautrumo slenkstis.

Prailginimo ritė L1 padidina jos efektyvumą. Įvesties grandinė L2 C2 sureguliuota maždaug 330 kHz dažniu, L2 suvyniota ant bet kokios grandinės iš seno radijo, rėmo skersmuo 5 mm, 360 apsisukimų vielos 0,2 mm, apvijos aukštis 10 mm. Kontūras L1 turi tuos pačius parametrus, tik 58 apsisukimai 0,2mm laido.Mano variante šios ritės nėra, pakeičiau kita - galima eksperimentuoti. LAY formatu.


Apie naminio perkūnijos artėjimo registratoriaus detales. Tranzistoriai VT1-VT4 gali būti bet kokie, nuo KT315/KT361 iki KT3102/KT3107. Diodas VD1 - bet koks impulsas. Veikimo principas: tranzistoriumi VT1 sustiprintas signalas tiekiamas į įrašymo stadiją (VT2-VT4). RF impulsas atidaro tranzistorius VT2 ir VT3 ir iškrauna kondensatorių C4. Jo įkrovimo srovė, einanti per diodą VD1 ir rezistorių R6, veda prie ilgesnio tranzistoriaus VT4 atidarymo ir indikatoriaus VL1 apšvietimo.


Galite naudoti šviesos diodą arba garso indikatorių su įmontuotu generatoriumi – kaip jums patogiau. Diktofoną galite patikrinti naudodami pjezo žiebtuvėlį – spustelėdami žiebtuvėlį pusės metro atstumu nuo antenos. Prietaisą rekomenduojama įžeminti, tai padidins jautrumą. Autorius: (nurodykite).

„Pasidaryk pats“ perkūnijos registratorius

Šis prietaisas puikiai tinka tiems, kurie užsiima turizmu, žygiais ir kt. Tai leidžia užregistruoti perkūniją maždaug 80 km spinduliu, kas leis laiku susirasti pastogę, pasislėpti, išjungti elektros įrangą.

Surinkti perkūnijos registratorių nėra taip sunku, nes jame nėra ribotų dalių ir specialių nustatymų, tereikia sukonfigūruoti R4 - tai detektoriaus jautrumo slenkstis.


Prailginimo ritė L1 padidina jo veiksmingumas. Įvesties grandinė L2 C2 sureguliuota iki maždaug 330 kHz.

L2-pakabos bet kurioje grandinėje iš seno radijo, rėmo skersmuo 5 mm, 360 apsisukimų vielos 0,2 mm, apvijos aukštis 10 mm. Kontūras L1 turi tuos pačius parametrus, tik 58 apsisukimai 0,2mm laido.Mano variante šios ritės nėra, pakeičiau kita - galima eksperimentuoti.

Spausdintinė plokštė LAY formatu.


Apie naminio perkūnijos artėjimo registratoriaus detales. Tranzistoriai VT1-VT4 gali būti bet kokie, nuo KT315/KT361 iki KT3102/KT3107. Diodas VD1 - bet koks impulsas.

Veikimo principas: tranzistoriumi VT1 sustiprintas signalas tiekiamas į įrašymo stadiją (VT2-VT4). RF impulsas atidaro tranzistorius VT2 ir VT3 ir iškrauna kondensatorių C4. Jo įkrovimo srovė, einanti per diodą VD1 ir rezistorių R6, veda prie ilgesnio tranzistoriaus VT4 atidarymo ir indikatoriaus VL1 apšvietimo.

Galite naudoti šviesos diodą arba garso indikatorių su įmontuotu generatoriumi – kaip jums patogiau. Diktofoną galite patikrinti naudodami pjezo žiebtuvėlį – spustelėdami žiebtuvėlį pusės metro atstumu nuo antenos. Prietaisą rekomenduojama įžeminti, tai padidins jautrumą.