斯蒂芬·里本以1913年生产的亚历山大·迈斯纳电路为基础建成这个电路:

开关型电源比线性直流效率高(自由能源系列静脉冲系统)(1)

亚历山大·迈斯纳电路

可以确认,这是一个自激振荡供电电路。一旦一个12伏电压连接到输入端,晶体管导通变压器电源,重复伺进脉冲给晶体管基极,持续振荡。摆动率由上面图示中的电路里标识 为“C”的电容器支配,而线圈跨接电容器。 斯蒂芬建议用亚历山大·迈斯纳(Alexander Meissner)的电路与结与查尔斯·弗林(Charles Flynn)的磁性放大电路结合。这里的变压器转变成为查尔斯·弗林振荡器绕组加上一个次级绕组放置在磁耦合旁边,如下图所示:

开关型电源比线性直流效率高(自由能源系列静脉冲系统)(2)

晶体管阶段和以前一样自激振荡,变压器现在由红色和蓝色线圈绕组构成。此振荡也摆动弗林磁框,通过在磁框两端的黑色线圈产生电输出。当然,这是一个交流输出,因此通过二极管生成一个全波整流的(脉冲的)直流电流,通过电容器平滑地连接到二极管。

由一个12伏电源极短促地接触右边的输出终端来启动这个电路。另一个办法是挥动一块永久磁铁靠近红色和蓝色的线圈,以使线圈中产生电压,而该电压足以启动系统摆动,并因而转变成自维持状态。

斯蒂芬建议用打火机上的压电晶体连接到一个额外线圈以产生需要的尖峰电压,当拿着额外线圈靠近蓝色线圈时拨动打火机的机械击火装置。

那么应该如何关闭这个装置呢?因为它是自我运行的。为了处理这个问题,斯蒂芬建议用一个双刀开关断开输出的连接,并防止它补给电路的输入部分。为了显示电路是否运行,用一个接了约820欧姆的电阻的发光二极管跨接在输出端,让它只能通过有限的电流并发光。

任何打算复制这个装置的人需要对每个线圈的匝数做实验,而线径则视电流的需求。斯蒂芬说,你至少要用两倍的铜的重量用在输出线圈(黑色)上,以便装置产出剩余动力。由于最近才发表的电路,我目前还不知道有谁复制了这个电路。

好了,本文到这里又要说再见了。还请各位大神们批评指正。近期将持续发布自由能源技术相关技术文章,喜欢自由能源技术的网友们,请记得关注《军哥带你看世界》。

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