» »

Схематични схеми на генератори за медицина и мишин. Лечебна бобина Мишина: прегледи и описание

26.06.2023

Авторът не е писател, рецензията задължително съдържа грешки и ненужни препинателни знаци. Няма необходими препинателни знаци и има много допълнителни букви. Авторът се опита да поправи всичко))) и дори премахна подводниците, около които е изградена цялата история.
След това ще говорим за това как да направите интересно и вероятно полезно устройство от стари и понякога не много необходими неща със собствените си ръце, не е за нищо, че е толкова популярно ...
Първоначално този проект беше замислен от мен като: Опитайте се да събирате, и не просто да събирате, а да събирате от това, което имате. практически без парични инвестиции. Каква е мотивацията?
Някой знае ли какво е това? Може би изобщо не работи?.. И защо да инвестирате пари в него? Но защо тогава е толкова популярно и се продават готови устройства и струват толкова много? Може би все пак има някаква полза от него?
Ще се опитам да разбера тези проблеми.

първият автогенератор.

Сглобих го и го включих и... естествено генераторът не искаше да работи, въпреки простотата на схемата, не тръгва. Какъв е проблема?
Започнах да търся в гугъл, каква е причината? В крайна сметка схемите нямаха много описание.
Попаднах на това в търсенето си
Както обикновено се случва във форумите има повече въпроси, отколкото отговори, а докато се появя вече имаше над 80 страници дискусия!!! Сериозен ли си? Схеми от пет - седем - десет части и 80 страници дискусия? Явно не всичко е толкова просто, колкото изглежда?

Трябваше да се регистрирам във форума, където започнах да питам и задавам въпроси: Как да направя от какво? Добре че този форум дава отговори!
Оказа се, че този генератор не работи без товар! коя е намотката ((
Товарът (намотката) на диаграмите е най-вдясно и е ограден в кафяво. И това не е обикновена намотка, а бифиларна намотка на Тесла. Защо бифиларен? Защото се навива с 2 жици едновременно. И името е заимствано от английски. За създаването на този тип бобина трябва да кажем благодарност на Никола Тесла, мистериозна личност и революционер на своето време. Подробности за бифилярните намотки на Тесла
Такава намотка е навита с два проводника наведнъж и намотките на такава намотка не са свързани една с друга.
Разбрах, че направата на такава бобина по принцип не е трудна, изискват се 15 метра усукана двойка. И го имах!
За щастие доставчикът донесе 20 метра същия този кабел с усукана двойка за интернет в моя апартамент.
Когато отново имаше сблъсък с доставчика, здравей Beeline, за да елиминирам възможността скоростта на интернет да е ниска поради загуби в кабела, който също пречеше, помолих инсталатора да го скъси от 20 на 2 метра . Не изхвърлих останалото; никога не се знае. И не напразно, така че ми беше полезно.
За да направите намотка, трябва да вземете една усукана двойка от кабела, а в кабела вече има 4 усукани двойки.
Получаването на кабел с усукана двойка все още е задача, особено ако няма достатъчно място. Първо трябва да премахнете изолацията. Проводниците, намиращи се под изолацията, са усукани заедно по двойки и тези двойки също са усукани заедно. Когато се опитате да ги развиете, те се заплитат и се усукват още повече))) Като цяло от цели 4 чифта успях да получа цели три чифта без загуба с помощта на някаква майка)) Един от най-красивите бели- зелена двойка жици стана жертва и в крайна сметка използвах домашно плетени, усукани и инсталационни жици за домашно приготвени продукти.
За щастие, намотка от получената усукана двойка се навива лесно; аз я навих около три пръста за няколко минути.
Поради формата си бобината носи същото име Tor.
Ето го първия ми бифиляр

намотка тор


След свързване на бобината като товар веригата на генератора също не работи.
Форумът ми помогна
Гледайки снимката на моя занаят, някой във форума каза, че съм прекалил с ферит))) и ме посъветва да използвам пръстеновиден ферит от дефектна енергоспестяваща крушка като сърцевина.
Както се оказа, взех грешен ферит, за да направя PIC намотката, и то на грешното място. Феритните пръстени от компютърно захранване не са подходящи; те са предназначени да потискат високочестотните смущения и да ги преобразуват в топлина.

Веригата на автоосцилатора не е толкова проста, има още една намотка, само с две намотки с по един оборот, струваше ми се, че може да бъде по-просто. Но както по-късно разбрах, тази бобина
Поради това усилвателят се превръща в генератор.
Поради факта, че така наречената положителна обратна връзка е организирана между входа на микросхемата 3 щифт и изхода 6-8 пина. Усилвателят се възбужда и започва да работи като генератор на честотата на свързания към него товар.
Вероятно всеки се е сблъсквал с този ефект, когато мърморите нещо в микрофона, усилвате звука или доближавате микрофона до високоговорител и вместо мърморене получавате много силно изсвирване. Това е ефектът на обратната връзка на микрофона и високоговорителите. Тук вместо микрофон и високоговорители се използва PIC намотка за обратна връзка.

Разбира се, имах такава крушка вкъщи, лежеше на рафт в коридора, но явно не за дълго, докато я потърся, явно вече беше изхвърлена от женската ми половина... като цяло не го намерих вкъщи.
И знаете ли, намирането на дефектна лампа не е толкова лесно, попитах всички! И целият този боклук се изхвърля. Но един колега от работа каза, че уж имал... два дни чакане и ми донесе една крушка!!!
Радвали ли сте се някога на счупена електрическа крушка? И аз вече имах такова преживяване в живота си, два пъти. Няколко дни по-късно той ми донесе още един)))
Ако внимателно разглобите тялото на лампата по шева, важно е да не повредите целостта на стъклената колба; в колбата има живак, но той изобщо не е необходим. Така че, ако се съмнявате, че ръцете ви растат от правилното място, тогава е по-добре да не рискувате, а да купите феритен високочестотен пръстен в местен магазин.
Неизправната лампа съдържаше платка с трансформатор, кондензатори, диоди и куп други резервни части.

Енергоспестяващи вътрешности


Така че се снабдих не само с феритен пръстен, но и с филмови кондензатори! Защо филм?
До тук кондензаторите ми се деляха на 2 класа: електролитни, които имат поляритет и не могат да се объркат при включване и постоянни, които нямат поляритет и могат да се включват както искате.
Но във форума те посъветваха да се използват филмови кондензатори за генератора, а не всеки, като моя???
Започнах да разглеждам как филмът се различава от обикновения и керамичния. Оказа се, че те работят по-добре, когато са нагрявани, или по-скоро издържат на топлината по време на работа. Честно казано никога дори не съм се замислял за факта, че кондензаторите също се нагряват преди това. Но ако те съветват, че филмовите кондензатори са по-добри, тогава трябва да следвате съвета. Филмовите кондензатори, според снимките, намерени в интернет, се оказаха по-пълни и заоблени в очертанията си от керамичните, които са тънки и ъглови.
Извадих най-дебелите кондензатори от дефектната енергоспестяваща платка, надявайки се, че са филм))) Взех ги и за веригата. И феритен пръстен, разбира се. И, вярвате или не, много се зарадвах, когато открих чифт усукани жици в електрическата крушка. Как ми липсваха, монтажните проводници за такива домашни едножилни кабели с усукана двойка, които използвах, постоянно се късаха и винаги не беше ясно дали съм сглобил нещо нередно или пак има контакт някъде.
Стойността на кондензаторите, получени от системата за пестене на енергия, разбира се, не съответства на посочената в диаграмата, но кога това ни спря?

Половин ден експерименти и дългоочакван успех!
Няма да има снимка, след експериментите генераторът започна да изглежда като куп допълнителни кабели, куп допълнителни резервни части. части запоени на една клема и т.н.. Изобщо ужас. Няма значение.

Главната верига на генератора работи! Разбира се, това вече не беше същата схема, която се опитах да сглобя в началото, а най-простата от 4 части)). Даже не съм слагал кондензатори на силовия филтър.
Преброяваме частите на генератора, с които най-накрая започна да работи:
1. Самият чип TDA7056A е от Китай
2. Феритна бобина, от дефектен енергоспестяващ PIC
3. Филмов кондензатор до PIC бобината, от дефектен енергоспестяващ.
4. Бифиларна бобина Tesla във формата на тор, от скрап кабел с усукана двойка от Beeline

Как да разберем, че схемата работи. За по-голяма яснота, най-лесният начин е да завъртите „Индикаторната бобина“. Да, отново намотка, не верига, а твърди намотки.
Ето как се влиза в радиообхвата, всички бобини и нюанси и толкова много трябва да се вземат предвид.

Всяка жица е подходяща за индикаторната намотка; аз взех гарнитурата на този много красив бяло-зелен проводник с усукана двойка.
Трябва да навиете 30-50 оборота, да ги навиете както обикновено на три пръста към краищата на проводниците и да запоите два светодиода в противоположни посоки. Но ми беше трудно да намеря само един светодиод, така че го запоих.
Има индикатор. Има генератор.
Всички, които на работа видяха как работи сглобената верига на автогенератора, казаха, че направих безжично зареждане за телефона)) В крайна сметка този автогенератор наистина прилича на безжично зареждане. Довеждате индикаторната намотка със светодиода към бифилярната намотка, свързана към автогенератора и светодиодът светва. Толкова ярко блести! Дори се опитахме да държим телефона близо до намотката като експеримент, но безжичното зареждане на телефона не се включи ((.

Какво е забавното в правенето на домашни радиочасти? Фактът, че правите нещо със собствените си ръце, което никога преди не сте правили и в зависимост от резултата получавате или удовлетворение, или разочарование от процеса.
При този генератор има някакъв трети вариант, има чувство на удовлетворение, че веригата работи и чувство на неудовлетвореност, че не работи както трябва. Когато поисках осцилоскоп и свързах изхода на генератора към него, видях някаква буря вместо синусоида. Като цяло сглобената верига не е подходяща за употреба.
Сега, ако желаете, можете да намерите генераторна верига, наречена

вече има повече подробности в сравнение със схемата, която сглобих, има 47 нанофарадови кондензатора и друга намотка, и отново 10 микрохенри намотка.
В крайна сметка сглобих тази схема, след като изчаках необходимите резервни части от Китай.
Но също така може да се модернизира чрез добавяне на оптрон и настройващ резистор към веригата.
Оптронът с щифтове 1 и 2 е запоен към индуктора 10 микроХенри чрез резистор 50 kOhm
Третият крак на оптрона е запоен към 4-тия крак на TDA. 4-тото краче на оптрона е запоено към 5-тото краче на TDA.
Това допълнение ще ви позволи плавно да регулирате тока в намотката.
Нещо подобно трябва да се случи след сглобяването

След монтажа генераторът трябва да бъде правилно конфигуриран: резонанс, фази, ток и др.
Формата на вълната на напрежението трябва да бъде под формата на чиста синусоида; за това към генератора от 4 части се добавя L-C верига. (Lepton1 верига)
Избирайки елементите на тази верига, можете точно да регулирате резонансната честота, фазите на тока и напрежението на изходния сигнал, както и да постигнете максимален ток.
Вероятно в идеалния случай всичко трябва да изглежда така:
1. Генераторът работи точно на резонансната честота на намотката (в същото време напрежението е минимално, а токът е максимален.
2. Изходното напрежение трябва да бъде под формата на красива синусоида, точно същата форма като тока (токът в намотката при резонанс винаги има синусоидална форма)
3. Фазите на сигналите за напрежение и ток трябва да съвпадат
4. Токът трябва да има максимална стойност, но е ограничен до максимална стойност от 150 mA
Всичко изглежда просто, но най-вероятно няма да можете да постигнете такъв резултат ((
Защо? Всички изброени параметри са взаимосвързани, като трябва да добавите и трети елемент към системата бобина-генератор - предмет на приложението (растение, животно, човек, каквото и да е, експериментираме)
И веднага щом се появи третият елемент, всички настройки трябва да се направят отново.
Системата от автоосцилаторна бобина и обектът на изследване реагира много ясно на промените във всеки елемент или негов параметър. Например, честотата се променя незабавно, ако донесете ръката си до намотката, честотата се променя и след това се променят другите параметри.
Но изглежда, че такава перфектна точност не е необходима, ефектът все още ще бъде там.

Плюсове и минуси на микросхемите TDA7056A, приложени към верига на автоосцилатор?

професионалисти

1. Микросхемата работи в много широк, по мое мнение, диапазон от входни захранващи напрежения.
Може да се захранва от 3 до 18 волта захранващо напрежение. Това е доказана гама!
2. Декларираният работен температурен диапазон на микросхемата е до 105 градуса по Целзий!!! И се усеща, че 60 е много горещо и ръката не издържа дълго време, но тук 105 какво означава, че не трябва да използвате радиатор или да вземете, но защо е малък? Защото не става много горещо дори с малък радиатор))
4. Декларира се добро съотношение сигнал/шум и нисък коефициент на нелинейно изкривяване от 0,25
5. Декларирана защита срещу късо съединение. Направих много къси съединения, когато задавах диапазона на регулиране на тока, но не можах да изгоря веригата.
6. Изходната мощност се увеличава с увеличаване на захранващото напрежение. Искаме повече мощност, имаме нужда от повече напрежение.

минуси

Всъщност знам един, но е голям минус!
1. Микросхемата няма защита срещу обратна полярност.
Какво означава? Ако захранвате с грешен поляритет, ще изпратите микросхемата в електронния рай. Веднага ще изгори. Е, каква беше цената за инсталиране на диод на входа на захранването? За да получите пълна защита от Глупака.

Защо имаме нужда от тази честота и този автоосцилатор?
Тъй като това е отклонение от темата, ще бъда кратък и ще скрия информацията под спойлер

Допълнителна информация за самогенериращи се бобини и техните свойства

Колко често се случват различни открития? Трябва да съберете a и b, които всички знаят, и да погледнете резултата.
Това беше случайно направено от някой си Александър Мишин, докато изследваше патента на Никола Тесла за плоски бифилярни намотки, той предостави на намотките честота в този диапазон, около 300 kHz!!! Здравейте подводници))) И забелязах интересно свойство на тези бобини при тази честота.
Забеляза ефекта им върху тялото му. Както той отбеляза, не ме питайте, това не е основното, експериментирайки, той установи, че бобините, когато се захранват на честота 250-350 kHz, създават условия в тялото за неговото възстановяване.
Откъде идва този честотен диапазон от 250-350 kHz? Мишин казва, че го е получил чрез експерименти, сравнявайки ефективността на различни честоти.
Той също така откри, че бифилярните бобини на Тесла с честота около 300 kHz имат пагубен ефект върху гъбичните образувания. Мишин казва, че е провел експеримент със стридна гъба и бифиларна намотка на Тесла,
Намотката лежеше наблизо за 15 минути. На следващия ден на мястото на здравия мицел на стриди и мицел имаше само слуз, мицелът на гъбата се срути.
Те казват, че разсадът на растенията, който периодично се излага на такива бобини, расте по-бързо и има по-добра кълняемост.
Един човек ми разказа за своя интересен експеримент. Той е от Ростов и като всички останали в района започна да го боли гроздето, нападна някаква инфекция. Той взе голяма бифилярна намотка с диаметър 21 см и я задържа под всеки гроздов храст за около четиридесет минути, в резултат на което той събра собственото си грозде, а съседът му на 70 метра остана без грозде.
Още повече..., но това не е тема за обсъждане в този портал, който иска сам ще си намери. Бобини Мишин, самогенератори и други.
Това случайно откритие е само на три години, така че тази тема вече се обсъжда и развива активно.
Ето как се случва, бифилярните намотки на Никола Тесла са известни на всички от сто години!
Същата честота се използва при 300 kHz.
Но комбинирайки тези две добре познати неща, получаваме нещо интересно в неговите свойства и въздействие върху растенията, животните и, разбира се, хората.

Епилог и изводи

Измина доста време от първия ми домашен проект, когато сглобих първия си автогенератор.
Схемата само изглежда проста, но не всичко е толкова просто. Има много нюанси, които са от голямо значение.
Все пак това вече е радиообхват.
Дори не навлязох в подробности относно въпросите:
Как да конфигурирам този автоосцилатор за резонанс на напрежение? И какво е това?
Как да постигнем правилната форма на синуса на изхода?
Какво трябва да бъде фазовото изместване на напрежението и тока?
Как може да се регулира всичко това?
При каква честота, ток и напрежение се постига по-голяма ефективност?

Защо няма снимка на готовото устройство? Все още не мога да кажа, че съм приключил и устройството е напълно готово.
Правите нещо, променяте нещо и осъзнавате, че все още трябва да го завършите. Ако се интересувате от снимки, добавих ги в коментарите по-долу.
Можете да видите кратък и безинтересен поглед върху това как работи това нещо или по-скоро как се променя светенето на светодиода на индикаторната бобина и каква е формата и амплитудата на изходното напрежение.

Като цяло темата за Никола Тесла, неговите намотки и енергиите, свързани с тях, е покрита с някакъв воал на тайна и вече не се обсъжда официално. Това правят самотните ентусиасти като Мишин.
Само няколко от откритията на Никола Тесла са официално използвани; разбира се, най-известният е трифазният двигател.
Мишин събра добре познатите a и b и получи нещо интересно, мисля, че мнозина ще спорят и обсъждат дълго време какво точно и защо и как работи?

А изводите са:

Разглежданата микросхема има много предимства и само един недостатък!
Тази микросхема може да бъде свързана според "грешната" верига и работи!
Работи чудесно на честота 25 пъти по-висока от звуковия диапазон!!! И може да се използва не само във вериги на усилвател на аудио честота, но и във вериги, където е необходима по-висока честота, до 500 kHz и евентуално по-висока.
Цената на описаната микросхема дори в наши дни е много ниска, по-малко от $0,1
С този чип можете сами да сглобите просто устройство и да изследвате бифилярните намотки на Tesla.
И това не е разорана нива за изследвания. Тези бобини дори не са на късо!!! Няма контакт между жиците, но някак работят!!! Това не е ли интересно? Веригата отворена и работи ли? Как работи!!! За всички, които се интересуват от темата за изследванията и откритията на Никола Тесла.
Всеки се интересува от това какъв звяр са бифиларни, трифеларни, капацитивни, статични, секторни и други намотки на Tesla и др.
Тези, които просто се интересуват от създаването на ново и вероятно много полезно устройство, се препоръчват за по-нататъшно проучване.

Внимание

Мнозина ще кажат, че започна с намотките на Тесла и завърши с намотките на Мишин.
Затова не мога да не оставя едно предупреждение за такива мъдреци и специалисти по креслото.
Когато генераторът работи, на свободните контакти на бифилярната намотка се индуцира много високо напрежение, това е тесла, в нашия случай няколко киловолта.
Не забравяйте да скриете или изолирате свободните краища на намотките на бифилярната бобина. В противен случай може да ужили силно и неприятно, а ако имате късмет, може и да ви убие по дяволите.

Пожелавам на всички да не вярват във видимата картина на света, тя не е такава, каквато изглежда.
Успех и здраве на всички!

Смятам да си купя +8 Добави към любими Ревюто ми хареса +2 +18

1. K174GF2 (XR2206) + TDA7056A (TDA7056B)

Генератор на синусоида на микросхема K174GF2 (XR2206) и усилвател включенTDA7056A(B)- минимално окабеляване, 12 волта захранване. TDA7056A(B) се поставя на радиатора. Можете да захранвате до 18 волта. По време на имплозия изкривяването е малко. (TDA7056A(B) 4,5-18 V, 3,5 W, до 300 kHz). Няма нужда да инсталирате кондензатори на 5-ия крак на чипа TDA7056A(B), ако няма смущения на този крак. TDA7056A(B) трябва да се постави на радиатора.


Недостатъци: Усилвателят TDA7056A не е предназначен да усилва толкова високи честоти. Следователно в тази верига ще стане много горещо. Следователно е необходим голям охлаждащ радиатор. И веригата ще има ниска ефективност. Амплитудата на напрежението, подадено към намотката, няма да надвишава половината от захранващото напрежение, т.е. 6 волта. Сериозен недостатък е регулирането на честотата с променлив резистор. Тук трябва да има навит многооборотен резистор. В противен случай точната настройка на честотата е проблематична. Освен това, след кратък период на използване, резисторът ще се износи, което ще доведе до неконтролирани честотни скокове.
2.K174GF2 (XR2206) + транзисторен усилвател клас А

Недостатъци: същите като по-горе. В допълнение към намалената ефективност. В този случай усилвателят работи много по-добре, въпреки че може да е по-трудно да се конфигурира.


Опростена диаграма от Денис Горелочкин.

3. SG3525A- регулирането на мощността се регулира от захранващото напрежение (авт Денис Горелочкин)


4. К 561LN2 - генератор на синусоида, R6, C3 - настройка на честотата

Повече от сто години човечеството използва електрическа енергия в големи мащаби. Произведени са огромен брой всякакви устройства, които постоянно се намират непосредствено до нас, но нито един от учебниците не дава точно физическо описание на самия източник на енергия - електрически ток. В същото време ние почти не мислим за най-простата биологична безопасност на нашите устройства и, както показа времето, това е абсолютно напразно. През последните десетилетия се наблюдава рязко нарастване на всички видове патологии на човешките вътрешни органи, интензивно развитие на рак и много напълно нови заболявания, срещу които традиционната медицина е безсилна. Причината за всичко това е не толкова замърсяването на околната среда, колкото липсата на разбиране на физическите процеси във всички наши устройства, базирани на електромагнетизма.

Физика на процесите

Ако се докоснем до физиката на процесите, тогава в природата всичко се извършва въз основа на закона за запазване на импулса, или, казано по-просто, невъзможно е да се извърши действие без да има опорна точка и в момента от извършването му както обектът, така и опората ще получат еднакво механично въздействие. Ако разгледаме това от гледна точка на вихровите процеси, се оказва, че когато създаваме електромагнитни взаимодействия по стандартен начин, ние разчитаме на напречната електростатична (електрическа) равнина. Нашият биологичен живот сега е поставен в среда, в която има постоянна пулсация от всички наши устройства, които непрекъснато влияят върху молекулярните структури. Основният ефект на електростатиката е пряката механична работа за увеличаване на честотата на въртене (усукване) на вихровите обвивки на молекулите и техните групи. В резултат на това те се пренасищат с енергия, което води до образуването на по-големи клъстери. Това явление може грубо да се сравни с образуването на „топки“ от метал след заваряване или по отношение на самата заварка. Оказва се, че рязко увеличената сила на новообразуванията е свързана с цикличността на структурата по електромагнитната ос на молекулярната структура. По-нататъшното въздействие върху такива структури чрез механични (шокови) методи е неефективно. Същото се случва и в човешкото тяло. Много примкови молекулярни структури не подлежат на лечение с лекарства поради тяхната повишена „сила“. Такива образувания в тялото обаче водят до образуване на тумори поради излишната им енергия (хиперактивност) или до блокиране на други функции на тялото.

Решението на този проблем е именно в областта на електростатиката. Увеличаването на енергията на процесите е свързано с намаляване на плътността на средата между молекулните клъстери, което води до тяхната стабилност. Необходимо е да се осигури приток на среда в клъстера, за да се създаде ефект на размагнитване. След това самата среда ще запълни междумолекулното пространство, което рязко ще отслаби такива вихрови връзки. Най-лесният начин да направите това е да създадете зона с намалена плътност на средата с помощта на електростатичен имплозивен резонанс. На физическо ниво това е феноменът на абсорбция (попадане) на средата в зона с ниска плътност. Този процес може да бъде създаден с помощта на прост междузавивен капацитет. Има само основна разлика между кондензаторите, с които сме свикнали, и това, което трябва да направим. В първия случай се опитваме да увеличим капацитета, минимизирайки индуктивността на кондензатора, а във втория създаваме минимален капацитет, но с максимална индуктивност, докато индуктивността на самите плочи трябва да клони към нула по време на работа. Създавайки такъв капацитет, получаваме точно обратното на стандартния кондензатор, той не натрупва „заряд“, а върти два електростатични вихра (стояща вълна), над и под зоната на екватора. Работата в този режим е възможна само в определен честотен диапазон, който се определя само от геометрията на самия капацитет. Силно отклонение от работната честота рязко намалява проводимостта на кондензатора и съответно образуването на електростатика. В номинален режим на работа се образуват две зони с намаляваща средна плътност спрямо екватора, след което се получава електростатично засмукване в центъра на устройството. В основата си този процес почти не се различава от „гравитацията“, с която сме свикнали, имайки само малък радиус на действие от само 2-3 метра. Мощността, предавана през такъв капацитет, зависи от приложеното напрежение. За здравословни цели е достатъчна мощността на стандартни честотни генератори с изходно напрежение 12-24 волта и ток не повече от 100-200 mA.

Генераторни вериги за лечение с бобини Мишин

1. K174GF2 (XR2206) + TDA7056A (TDA7056B)

Генератор на синусоида на микросхема K174GF2 (XR2206) и усилвател включенTDA7056A(B)- минимум окабеляване, 12 волта захранване. TDA7056A(B) се поставя на радиатора. Можете да захранвате до 18 волта. По време на имплозия изкривяването е малко. (TDA7056A(B) 4,5-18 V, 3,5 W, до 300 kHz). Няма нужда да инсталирате кондензатори на 5-ия крак на чипа TDA7056A(B), ако няма смущения на този крак. TDA7056A(B) трябва да се постави на радиатора.


Недостатъци: Усилвателят TDA7056A не е предназначен да усилва толкова високи честоти. Следователно в тази верига ще стане много горещо. Следователно е необходим голям охлаждащ радиатор. И веригата ще има ниска ефективност. Амплитудата на напрежението, подадено към намотката, няма да надвишава половината от захранващото напрежение, т.е. 6 волта. Сериозен недостатък е регулирането на честотата с променлив резистор. Тук трябва да има навит многооборотен резистор. В противен случай точната настройка на честотата е проблематична. Освен това, след кратък период на използване, резисторът ще се износи, което ще доведе до неконтролирани честотни скокове.

2.K174GF2 (XR2206) + транзисторен усилвател клас А