1つのレポートの履歴





ある晴れた晴れた日に、管理者はタスクを受け取りました:デバイスの修理(もちろん、トラブルの兆候はありませんでしたが、動作しなくなりました)、それがどのように機能するかを理解し、そのような製品を生産して販売する価値があると思います。 むかしむかし、このデバイスは、宇宙船用の電子機器を同時に開発していた未知の開発者によって製造されました。 誰かのgreat祖母はこのデバイスで扱われ、おそらくgreat祖父でさえ扱われました。 そのような場合に普通であるように、治療はサイエンスフィクションの危機にonして、非常に効果的でした、自然に、目で確かめることができそうにない目撃者によると。 一般に、この方法の高い効率にもかかわらず、誰も臨床試験の結果を提供できませんでした。



デバイスを手に入れたとき、私の驚きは際限がありませんでしたが、困難をあきらめる方法ではなかったので、私はユーモアで問題に取り組むことにしました。 このような問題に関するレポートを作成する必要はありませんでしたが、徹底的なレポートが作成されました。 彼が元気づけてくれることを願っています。 実際、レポート自体は下にあります。



化石デバイスを分解します。 体内のスラッジの残骸によると、人工物は新石器時代に起因すると考えられますが、有機残留物の放射性炭素分析は行われませんでした。 このデバイスは、医療目的の電気神経刺激を目的としています。 したがって、古代の信念によれば、身体への電流の影響は患者の健康と幸福に有益に影響すると考えられていました。 この共通の意見は、釣り中に電気ウナギ(Electrophorus electricus)にさらされた同胞が他の人よりも少し気分がよいことに気づいたときに、古代の人類(ヒト科)が現れました。 彼らの身体能力は大幅に増加しました(彼らは、Electrophorus electricusと接触した瞬間の深さに関係なく、非常に高くジャンプしました)。 心身活動に対する長期的な影響も認められました。 ヒト科は、より注意深く、きちんとなりました。 これは、ある時点でにきびが薬用に使用され始めたという事実につながりました。 同様のスキームによれば、古代の人類はヒルド・メディシナリスを使い始めましたが、これはまったく異なる話です。



20世紀の30年代、精神科医は遠い先祖の治療方法を思い出しました。彼らは重度の精神疾患の治療に電気けいれん療法(ECT)を使用し始めました。 20世紀の終わりには、電気ショックの代わりに化学ショックがより頻繁に使用され、電気けいれん療法は最後の手段としてのみ使用されました。 これまでのところ、進歩的な人類は精神病の治療法としてECTを放棄していないため、その進歩的な性質について合理的な疑念が生じています。



調査対象に移りましょう。写真を図1に示します。





図1.写真を分解したデバイス



デバイスには、2つの電極を持つプラスチックケースがあります。 コントロールと電源コネクタは側面にあります。 また、化石には電源が​​含まれており、そのハウジングには5Vの出力電圧が示されています。 奇妙なことに、ブロックはすべての9.6ボルトを出力します。



出力には、「クラウン」の代わりにブロックを接続するためのコネクターがあり、特別な注意が必要な革新的なファスナーと、場合によっては他のプロジェクトでの実装が可能です(図2)。





図2.革新的な電源のベルクロ留め具



デバイスにはスイッチが装備されており、その神聖な意味は明らかにデバイスの動作モードを切り替えることですが、接点の1つ(考古学者が誤って配線を切断した)の接続ポイントは明らかではありません。 スイッチ自体は単に回路に抵抗を追加するだけです。 一般に、デバイスのコントロールパネルは非常に人間工学に基づいており、官能主義のすべての規範に従って作られています。 信号発生器自体は壁に取り付けられた設置を使用して作られており、部品の絡まりが箱の中にあり、動作するふりをしています(図3)。





図3.取り付け



デバイスの回路を復元します。 図4に示します。ご覧のとおり、このデバイスは2つのトランジスタを備えたジェネレータです。 信号生成の方法は電気ウナギから明らかに疑問を投げかけますが、今ではそうではありません。 ご覧のように、Switch1の連絡先の1つが壊れています。 おそらく、抵抗器R3は、抵抗器R2、R2-C2のチェーン全体、または他の何かのいずれかをシャントします。 デバイスを起動して、原理的に機能するかどうかを確認し、機能する場合は、かつて接着剤であった粉末に保持された素晴らしい電極を提供します(図5)。



デバイスは動作し、さらに高電圧パルスを電極に送り始めました。





図4.復元されたデバイス図



受動素子の値、トランジスタの種類を決定し、デバイス回路を完全に復元します。



宗派
コンデンサC1とC2には、最も不安定なTKEの1つ(TKE =±90%を意味するH90として指定)があります。 コンデンサの動作電圧を特定することはできませんでした。

コンデンサC2は100 nFをマークしました。 測定値は112nfです。

コンデンサC3は470 nFとマークされています。 測定値は449nfです。

可変抵抗器R1は太古の昔からぼろぼろのマーキングで私たちに届いたので、測定値の正確さだけを期待できます。 R1 = 120 kOm

R2 = 150 Omはマークされています。 測定値は147 Omです。

R3 =マークされた430 kOm。 測定値は439 kOmです。

R4 = 2 MOmマークされています。 測定値は2.039 MOmです。

R5 =マークのとおり47 kOm。 測定値は47.8 kOmです。

トランジスタは古いソビエト連邦の強力で、周波数は15〜20 MHzです。 電流伝達係数15.電圧Uke = 70V。

VT1-KT805AM(npn-タイプ)

VT2-2T837G(pnp-タイプ)

変圧器はトーラスの形で作られています;より詳細な情報を入手するのは現在困難です。 マルチメータで測定した場合のトーラスの一次巻線は750μHになります。 二次巻線-2.2 GN。





図5.電極



Switch1の接点の1つが切断されました。これは、一見、回線を復元することができなかったためです。 すべての定格を明確にした後、抵抗器を150 Omと抵抗器430 kOmでシャントすることは論理的ではないようです。 その結果、R2-C2、またはより可能性の高い抵抗R4がこの抵抗によってシャントされました。 完全な図を図6に示します。





図6.回路図



デバイスの出力から波形を削除します。 彼が電極に与える信号。 最小電力を設定します。電極に負荷はかかりません。 出力には、複数の振動で構成されるパルスがあり、パルス幅は250μsです。 電極に負荷がない場合、出力信号範囲は約700ボルトです。 波形を図7に示します。最初のバーストはやや奇妙な形状をしており、図7の最後の波形に詳細に示されています。一般に、アイドル状態の信号はデバイスNから受信した信号に似ています(レポートから電気刺激のためのデバイスのブランドを削除し、自分自身を宣伝しましょう)。





図7.電極での波形。 アイドリング



「負荷」の下で同じ測定を実行します。 右手の人差し指の最初の指骨が負荷として機能します。 ご覧のように、パルスはディップされ、最小の出力電力で、信号振幅は約50ボルトになり、信号形状も変化しました。 図8で信号自体に感心することができます。最大電力ではチェックしません。指には申し訳ありませんが、レポートも印刷する必要があります。





図8.電極での波形。 皮膚の電極



出力トランジスタで何が起こるか見てみましょう。 図9は、トランジスタのコレクタ電圧とそれを流れる電流の波形を示しています。 波形に基づいて、トランジスタは50μsで開くと言えます。 他のすべての振動は、トランスの巻線と容量C3によって形成される振動回路によるものです。





図9.出力トランジスタのコレクタの電圧とトランジスタを流れる電流



トランジスタVT2のベース信号を見てみましょう。 それからのオシログラムを図10に示します。ご覧のように、そこに見えました。 トランジスターのベースの電圧がトリガーのレベルまで低下した瞬間に、トランジスターが開き、トランジスターVT1のパルスが開き、その後閉じます。 回路の魔法の助けを借りてベースの電圧が上昇した後、コンデンサC2が抵抗R4を介して放電されます。 したがって、周期が100ms(周波数10 Hz)のパルスを取得します。 スイッチswitch1を閉じると、抵抗R3もコンデンサの放電に関与します。 その後、出力パルスは約5倍速くなります(約50 Hz)。





図10. VT2トランジスターに基づく電圧



最後に、デバイスは正常に修復され、新しい患者ではなく新しい患者で患者にショックを与え続けることができます。



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