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Folheando o artigo da revista QST de 1999 em busca do artigo que eu precisava, na seção "Correspondência Técnica" da edição de outubro, vi um artigo do americano de ondas curtas Michael Lee (KB6FPW) "Free Energy Concentrator". Tratava-se do uso da energia das ondas de rádio de poderosos transmissores de radiodifusão para alimentar equipamentos de rádio. Em si, essa ideia não é nova, tem aproximadamente a mesma idade da própria radiodifusão. Notas sobre este tema também podem ser encontradas em jornais nacionais publicados no início de nosso rádio amador. É claro que você não pode obter muita "energia livre" de tal fonte e, em geral, faz sentido fazer isso apenas para aqueles que moram a uma distância relativamente pequena dos transmissores.

O autor da mencionada nota informou que em sua cidade (San Jose, Califórnia) existem cinco emissoras de rádio de ondas médias com uma potência total irradiada de cerca de 50 kW. Para testar a possibilidade de usar a energia de suas ondas de rádio para alimentar seu transceptor de baixa potência (mais precisamente, para recarregar a bateria que o alimenta), ele montou um dispositivo experimental, cujo circuito é mostrado na figura.

Concentrador de energia gratuito

Para receber "energia livre", o autor utilizou uma antena (WA1) e um sistema de aterramento de rádio amador. A antena é um feixe de 43 metros de comprimento. Isso é várias vezes menor que o comprimento de onda das estações de rádio de ondas médias, de modo que a impedância de entrada dessa antena tem um componente capacitivo perceptível. O capacitor variável C1 conectado em paralelo e o capacitor constante C2 são conectados em série com ele, o que permite ajustar o valor reduzido do componente capacitivo no ponto de conexão da saída superior (de acordo com o diagrama) da bobina L1 ( em outras palavras, mude a frequência de ressonância do circuito em série formado por esta bobina e a capacitância da antena).

Na ressonância do circuito na bobina L1, uma tensão de RF significativa pode ocorrer da estação de rádio portadora, na qual o circuito oscilante está sintonizado. Nos experimentos do autor, com uma indutância da bobina L1 de 39 μH, a ressonância na frequência de 1370 kHz (a estação de rádio local mais potente trabalhou nela) ocorreu com a capacitância total dos capacitores C1 e C2. igual a 950 pF (o intervalo de sintonia é limitado às frequências de 1100 e 1600 kHz).

Como a tensão de RF neste caso deve ser removida do circuito de alta resistência, o diodo retificador VD1 é conectado à derivação da bobina. Seu lugar é selecionado ao configurar o dispositivo para potência máxima de saída. Como observa o autor, o local da torneira não era crítico: aproximadamente os mesmos resultados foram obtidos quando ela estava na faixa de 1/4 a 1/6 do número de voltas da bobina, contando a partir de seu menor (segundo o esquema) saída.

Para evitar sobrecarga da bateria ou falha dos diodos retificadores quando a bateria é desconectada (devido à sua possível quebra de tensão reversa), uma unidade de proteção baseada nos transistores VT1 e VT2 é introduzida no dispositivo. Quando a tensão de carga é inferior a 12 V, a corrente não flui através do diodo Zener VD3, então os transistores são fechados. Quando a tensão aumenta acima deste valor, eles abrem e o resistor R4 desvia a saída do retificador.

De acordo com as medições do autor, o aparelho, sintonizado na frequência da emissora acima, fornecia uma corrente de carregamento da bateria de até 200 mA. (Infelizmente, não há informação sobre a potência do transmissor na nota, apenas se diz que a distância até ele é de cerca de 1,6 km). Segundo estimativas, o concentrador para o ano "dispensou" cerca de 1700 Ah para carregar a bateria ... Além disso, ao contrário, por exemplo, dos painéis solares, pode ser usado quase XNUMX horas por dia (mais precisamente, durante todo o tempo o estação de rádio está operando).

Para sintonizar o circuito, o autor usou um capacitor variável com grande folga entre as placas do rotor e do estator, mas se a tensão desenvolvida no sistema na ressonância não for muito alta, um capacitor dielétrico de ar de um receptor de transmissão também pode ser usado.

O indutor L1 é enrolado em uma estrutura com diâmetro de 50 mm e contém 60 espiras de fio com diâmetro de 1,6 mm, o comprimento do enrolamento é de 250 mm (o passo é de aproximadamente 4 mm). O núcleo magnético do indutor L2 é um anel T-106-2 (27x14,5x11,1 mm) feito de ferro carbonílico, o enrolamento consiste em 88 espiras de fio com diâmetro de 0,4 mm. Os diodos VD1 e VD2 são projetados para corrente contínua de até 1 A e tensão reversa de 40 V. Diodo Zener VD3 - com tensão de estabilização de 12 V.

Obviamente, ao repetir o dispositivo, os parâmetros dos elementos do circuito oscilatório (a indutância da bobina L1 e a capacitância dos capacitores C1 e C2) devem ser ajustados à antena existente e à frequência da estação de rádio local.

Autor: B. Stepanov (RU3AX), Moscou; Publicação: radioradar.net

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