Электронная пушка своими руками
Пушка Гаусса своими руками
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как сделать электромагнитную пушку Гаусса. Она является разновидностью электромагнитного оружия, её также называют «Электромагнитный ускоритель масс Гаусса». Изобрел эту пушку немецкий ученый Карл Гаусс. Но к сожалению этот метод ускорения масс используется в основном в любительских самодельных установках потому, что не является достаточно эффективным для практического применения в качестве оружия.
Как работает пушка Гаусса?
Гаусс пушка состоит из катушки соленоида, через него проходит пластиковая трубочка, в которую с одной стороны вставляется металлический снаряд. Чтобы произвести выстрел, к соленоиду подключается заряженный конденсатор большой емкости и высоким рабочим напряжением. В соленоиде возникает электромагнитное поле, которое в момент протекания импульса разрядного тока от конденсатора втягивает снаряд в соленоид и разгоняет его. Конструкция пушки настолько проста, что её может собрать любой начинающий радиолюбитель из подручных материалов.
Но следует помнить, что изготовление оружия в некоторых странах запрещено и преследуется по закону! Следует учесть тот факт, что это всего лишь действующая модель пушки Гаусса с дульной энергией около 1,5 Дж и применяется только для развлекательной стрельбы по лампочкам, баночкам и картонным коробкам. Из этого следует вывод: -Делайте смело и ничего не бойтесь! Как говорил космонавт Юрий Гагарин: -Поехали.
Схема электромагнитной пушки Гаусса
Из материалов вам понадобиться:
- Пластиковая трубочка соответствующая диаметру пули. Но к сожалению, я трубку не нашел и поэтому, сделал ствол из бумаги, намотал её на карандаш и намазал клеем.
- Диод любой на 1,5 А
- Лампочка 40 Ватт 220 В, можно 60 Ватт 220 В
- Кнопка с контактами на замыкание при нажатии 1,5 А
- Автоматический выключатель не менее 40 А
- Медный провод в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм
- Конденсатор электролитический 1000 мкф 450 В, можно использовать сборку из конденсаторов. Чем больше емкость, тем лучше стреляет. Рабочее напряжение у используемых конденсаторов не менее 250 В.
Чертеж электромагнитного ускорителя для пушки Гаусса
Особое внимание следует уделить изготовлению катушки соленоида, от правильности изготовления зависит мощность выстрела и дальность полета пули. Обмотка соленоида наматывается проводом в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм и содержит 200 витков. Провод мотаем виток к витку, каждый слой заливаем нитролаком и оборачиваем бумагой.
Обмотку своей пушки я намотал в пять слоев проводом 0,5 мм, в каждом слое у меня получилось по 40 витков, а в сумме 200 витков. Сопротивление катушки замерил мультиметром получилось 8 ом.
Пули для Гаусс пушки я изготовил из обычного строительного гвоздя диаметром 6 мм и длиною 200 мм.
Пули для Гаусс пушки из строительного гвоздя 6х200 мм
Как стрелять из Гаусс пушки?
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку «Заряд», как только лампочка потухнет, значит конденсатор полностью зарядился.
Вставляем пулю в ствол.
Нажимаем кнопку «Огонь». Происходит выстрел, пуля с большой скоростью вылетает из ствола.
Хочу напомнить о технике безопасности:
- Не направляйте пушку в сторону домашних животных и людей
- Не заглядывайте в ствол
- Не стреляйте в металлические предметы во избежание рекошета
- Не трогайте контакты заряженного конденсатора, во избежание поражения электрическим током
А сейчас о самом главном… Баллистические испытания пушки Гаусса.
Испытания пушки проводил с расстояния в 15 сантиметров до цели. Максимальная дальность полета пули около 2 метров. Стреляет абсолютно бесшумно, слышен лишь удар пули о картонную коробку.
Коробка из тонкого картона.
Коробка из рифленого картона.
Коробка из более плотного рифленого картона.
Резиновая кричащая курица.
Лампочка 500 Ватт 220 В.
В заключение хочу сказать, что действующая модель пушки Гаусса идеально подходит для демонстрации возможностей соленоида и электромагнитной индукции, возникающей в нем при отдаче конденсатором накопленной энергии. А так же для развлекательной стрельбы по коробкам, баночкам и лампочкам.
Хотите удивить своих друзей? Соберите пушку Гаусса своими руками!
И обязательно посмотрите видеоролик, в котором вы увидите, как стреляет Гаусс пушка.
До встречи в новых статьях!
Пушка Гаусса своими руками
Привет, в данной самоделке я покажу процесс создания самой простейшей пушки Гаусса. Пушка Гаусса — это электромагнитный ускоритель масс, за счет электромагнетизма, снаряд и получает кинетическую энергию движения.
Перед началом чтения статьи, я рекомендую посмотреть видео, где подробнейшим образом рассказан этап создания и все нюансы, с которыми можно столкнутся.
Вот что потребуется для создания:
-Дуло, я использую каркас из маркера и 2 шайб (разрезанных, что бы не возникали токи Фуко)
-обмоточный провод 10 м диаметром 1.2 мм
-Электролитический конденсатор, емкость 3300 мкФ и напряжением 400 В
-Источник питания (в моем случаи преобразователь 220 В AC в 400 В DC)
-Кусок фанеры (для подложки)
-Несколько винтов М 5
-Кнопка (тактовая)
-Источник питания (батарейка(для управления логикой)) 4.2 В
-Резистор на 10 Ом
-Несколько кусков провода 2.5 мм
-А также:
-Стяжки, плоскогубцы, паяльник, припой, отвертка, нож(скальпель)
Вот схема, которую предстоит собрать
Первое что сделаем, это дуло будущего ускорителя.Как я писал выше в качестве самого каркаса я использую «втулку» из-под маркера, но можно использовать и любой другой НЕМАГНИТНЫЙ материал, в идеале это текстолитовая трубка. Далее разрезаем шайбы и рассверливаем их, что бы они наделись на втулку.
Расстояние между шайбами (а соответственно и длина «намотки») должна быть равна длине снаряда, или быть немного меньшей.
Шайбы можно зафиксировать клеем.
Первым этапом намотаем провод, общая сумма витков должна быть от 140 до 160(в несколько заходов).
Продеваем провод в прорезь в шайбе, и начинаем намотку.
Хотя в столь простой системе можно и не придерживаться «четких» цифр.
После того, как закончили намотку, желательно полностью пропитать все витки эпоксидной смолой. Что бы у Вас не получилось так:
После чего зачищаем оба конца провода ножом.
Далее крепим «ствол» на деревянном каркасе и фиксируем кабельными стяжками.
Анод(«+») конденсатора сразу «идет» а один из концов обмотки. Для этого, возьмите кусок провода 2.5 квадрата, зачистите изоляцию, облудите конец и согните в виде кольца.
После прикручиваем его уже непосредственно на клемму кондера. Второй конец просто зачистите и соедините
методом «скрутка» (можно и спаять) к любому из концов обмотки.
Таким образом вся силовая часть собрана.
Теперь дело за малым, собрать управляющую часть схемы и протестировать что же вышло.
Обратите внимание, из общей «косы» тиристора выходит 1 провод небольшого сечения, и из корпуса
самого тиристора еще 1.
Это и есть провода управляющего сигналом.Хотя управляющий всего 1, 2 провод(тот что идет из самой косы) это всего лишь дополнительный вывод катода. Возьмем батарейку, в моем случаи 4.2В (для большинства тиристоров этого напряжения хватает для их открытия, предварительно посмотрите напряжения открытия именно вашего тиристора по «даташиту»), и припаяем(хотя лучше использовать точечную сварку) этот провод к «-» батарейки.
Обратите внимание! Что на минус батарейки припаиваем именно дополнительный катод, то есть провод, который запараллелен к самой косе(выходит из нее).
Возьмите еще один кусочек провода и тактовую кнопку. На первый контакт кнопки припаяем кусок провода, который в дальнейшем пойдет на уже непосредственно управляющий сигнал, а ко второму резистор на 10Ом. Это резистор является токоограничивающем (что бы батарейка сильно «не уставала»).
Ну а свободный конец с кнопки, уже на управляющий электрод тиристора, тот провод, что выходит из корпуса тиристора!
На этом сборка завершена. Немного теории как она работает.
После зарядки конденсатора, вся потенциальная энергия находится в нем (в моем случаи порядка 220Дж). «+» с конденсатора уже находится на одном конце обмотки. Минус же конденсатора «разорван» через тиристор. Что бы тиристор перешел из «закрытого» состояния в открытое (и начал через себя пропускал ток) нужно подать на управляющий сигнал «+» от внешнего источника питания (для этого и используется батарейка).
Когда Вы нажимаете «+» или «отправляете» управляющий сигнал (нажимаете на кнопку) то тиристор начинает пропускать «через себя» ток, и вся емкость разряжается «на обмотку», создается мощное электро магнитное поле, которое и втягивает снаряд.
В качестве источника питания конденсатора, я использую самодельный преобразователь напряжения. Но можно использовать и обычную диодную сборку 220AC to 300V DC(но в таком случаи обязательно использовать последовательно любой балласт, например лампу накаливания).
Средняя скорость порядка 30 м/с.
Всем спасибо за внимание. Удачных самоделок.
Как сделать электромагнитную пушку гаусса своими руками в домашних условиях
Привет. Сегодня мы соорудим пушку Гаусса в домашних условиях из частей, которые легко можно найти в местных магазинах. Используя конденсаторы, выключатель и кое-какие другие части, мы создадим пусковую установку, способную при помощи электромагнетизма запускать небольшие гвозди на расстояние примерно до 3 метров. Приступим!
Шаг 1: Смотрим видео
Сначала посмотрите видео. Вы изучите проект и увидите пушку в действии. Читайте дальше для изучения более детальной инструкции сборки устройства Гаусс Ган.
Шаг 2: Собираем необходимые материалы
Для проекта вам понадобится:
- 8 больших конденсаторов. Я использовал 3,300uF 40V. Ключевым моментом здесь является то, что чем меньше вольтаж — тем меньше опасности, поэтому поищите варианты в районе 30 — 50 Вольт. Что касается ёмкости, то чем больше — тем лучше.
- Один выключатель для токов высокой силы
- Одна катушка на 20 витков (я скрутил свою из провода стандарта 18awg)
- Медный лист и/или толстый медный повод
Шаг 3: Склеиваем конденсаторы
Возьмите конденсаторы и склейте их вместе таким образом, чтобы положительные клеммы находились ближе к центру склеивания. Склейте их сначала в 4 группы по 2 штуки. Затем склейте по две группы вместе, получив в итоге 2 группы из 4 конденсаторов. Затем положите одну группу на другую.
Шаг 4: Собираем группу конденсаторов
Фотография показывает, как должна выглядеть итоговая конструкция.
Теперь возьмите позитивные клеммы и соедините их друг с другом, а затем припаяйте к медной накладке. Накладкой может послужить толстый медный провод или лист.
Шаг 5: Спаиваем медные накладки
Используйте при необходимости направленное тепло (небольшой промышленный фен), разогрейте медные накладки и припаяйте к ним клеммы конденсаторов.
На фото видна моя группа конденсаторов после выполнения этого шага.
Шаг 6: Спаяйте отрицательные клеммы конденсаторов
Возьмите еще один толстый проводник, я использовал изолированный медный повод с большим сечением, сняв с него в нужных местах изоляцию.
Согните провод так, чтобы он максимально эффективно покрывал всю дистанцию нашей группы конденсаторов.
Спаяйте его в нужных местах.
Шаг 7: Подготовьте снаряд
Далее нужно подготовить для катушки подходящий снаряд. Я намотал свою катушку вокруг бобины. В качестве дула я использовал небольшую соломину. Следовательно, мой снаряд должен входить в соломинку. Я взял гвоздь и обрезал его до длины примерно в 3 см, оставив острую его часть.
Далее я зашлифовал остриё, чтобы сделать его максимально острым.
Шаг 8: Найдите подходящий выключатель
Затем мне нужно было найти способ сбросить заряд из конденсаторов на катушку. Большинство людей для таких нужд используют выпрямители (SCR). Я решил действовать проще и нашел выключатель, работающий при высокой силе тока.
На выключателе есть три отметки силы тока: 14.2A, 15A, и 500A. Мои расчеты показали максимальную силу примерно в 40A на пике, продолжающемся около миллисекунды, так что всё должно было сработать.
ЗАМЕТКА. Не используйте мой метод включения, если ёмкость ваших конденсаторов будет больше. Я испытывал удачу и всё обошлось, но вам не захочется, чтобы выключатель взорвался из-за того, что вы пропустили 300A через выключатель, рассчитанный на 1A.
Шаг 9: Наматываем катушку
Мы почти закончили собирать электромагнитную пушку. Время намотать катушку.
Я испробовал три разных катушки и обнаружил, что примерно 20 витков изолированного провода стандарта 16 или 18 awg действуют лучше всего. Я использовал старую бобину, намотал на неё проволоку и продел внутрь пластиковую соломину, запаяв один конец соломины горячим клеем.
Шаг 10: Собираем устройство по схеме
Теперь, когда вы подготовили все части, соедините их вместе. Если у вас возникли какие-то проблемы — следуйте схеме.
Шаг 11: Пожаробезопасность
Мои поздравления! Мы сделали пушку Грасса своими руками. Используйте зарядник, чтобы зарядить ваши конденсаторы до почти максимального напряжения. Я зарядил свою установку на 40V до 38V.
Зарядите снаряд в трубку и нажмите кнопку. Ток пойдёт на катушку и она выстрелит гвоздём.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Даже учитывая, что это низкоточный проект, и что он вас не убьёт, но всё же такой ток может навредить вашему здоровью. На второй фотографии видно, что станет, если вы случайно соедините плюс и минус.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Электронная пушка своими руками
СВЧ пушка своими руками
Прежде всего предупреждаю: данное оружие является очень опасным, при изготовлении и эксплуатации использовать максимальную степень осторожности!
Короче я Вас предупредил. А теперь приступаем к изготовлению.
Берём любую микроволновую печь, желательно самую маломощную и дешёвую.
Если она сгоревшая, не имеет значения — лишь бы магнетрон был рабочий. Вот её упрощённая схема и внутренний вид.
1. Лампа освещения.
2. Вентиляционные отверстия.
3. Магнетрон.
4. Антенна.
5. Волновод.
6. Конденсатор.
7. Трансформатор.
8. Панель управления.
9. Привод.
10. Вращающийся поддон.
11. Сепаратор с роликами.
12. Защелка дверцы.
Далее извлекаем оттуда этот самый магнетрон. Магнетрон разрабатывался как мощный генератор электромагнитных колебаний СВЧ диапазона для использования в системах РЛС. В микроволновках стоят магнетроны с частотой микроволн 2450 Мгц. В работе магнетрона используется процесс движения электронов при наличии двух полей — магнитного и электрического, перпендикулярных друг другу. Магнетрон представляет собой двухэлектродную лампу или диод, содержащий накаливаемый катод, испускающий электроны, и холодный анод. Магнетрон помещается во внешнее магнитное поле. Анод магнетрона имеет сложную монолитную конструкцию с системой резонаторов, необходимых для усложнения структуры электрического поля внутри магнетрона. Магнитное поле создается катушками с током (электромагнит), между полюсами которого помещается магнетрон. Если бы магнитного поля не было, то электроны, вылетающие из катода практически без начальной скорости, двигались бы в электрическом поле вдоль прямых линий, перпендикулярных к катоду, и все попадали бы на анод. При наличии перпендикулярного магнитного поля траектории электронов искривляются силой Лоренца.
На нашем радиобазаре продаются бу магнетроны по 15уе.
Это магнетрон в разрезе и без радиатора.
Теперь нужно узнать, как его запитывать. По схеме видно, что требуется накал — 3В 5А и анод — 3кВ 0.1А. Указанные значения питания применимы к магнетронам из слабых микроволновок, и для мощных могут быть несколько больше. Мощность магнетрона современных микроволновых печей составляет около 700 Вт.
Для компактности и мобильности СВЧ-пушки, эти значения можно несколько снизить — лишь бы происходила генерация. Запитывать магнетрон мы будем от преобразователя с аккумулятором от компьютерного бесперебойника.
Паспортное значение 12 вольт 7.5 ампер. На несколько минут боя вполне должно хватить. Накал магнетрона — 3В, получаем с помощью микросхемы стабилизатора LM150.
Накал желательно включать за несколько секунд до включения анодного напряжения. А киловольты на анод, берём от преобразователя (см. схему ниже).
Питание на накал и П210, подаётся включением основного тумблера за несколько секунд до выстрела, а сам выстрел производим кнопкой, подающей питание на задающий генератор на П217-х. Данные трансформаторов берутся из той-же статьи, только вторичку Тр2 мотаем 2000 — 3000 витков ПЭЛ0.2. С получившейся обмотки, переменка подаётся на простейший однополупериодный выпрямитель.
Высоковольтный конденсатор и диод, можно взять из микроволновки, или при отсутствии заменить на 0.5мкф — 2кВ, диод — КЦ201Е.
Для направленности излучения, и отсекания обратных лепестков (чтоб самого не зацепило), магнетрон помещаем в рупор. Для этого используем металический рупор от школьных звонков или стадионных динамиков. В крайнем случае можно взять цилиндрическую литровую банку из — под краски.
Вся СВЧ-пушка помещается в корпус, сделанный из толстой трубы диаметром 150-200 мм.
Ну вот пушка и готова. Использоватьеё можно для выжигания бортового компьютера и сигнализации в авто, выжигании мозгов и телевизоров злым соседям, охоте на бегающих и летающих тварей. Надеюсь, это СВЧ орудие Вы так и не запустите — для Вашей-же безопасности.