Получаване на енергия от етера със собствените си ръце. Генератор на безплатна енергия: диаграми, инструкции, описание. Устройство без гориво за получаване на безплатно електричество

Генераторът на Tesla е чудесна алтернатива на слънчевите панели. Основното му предимство се счита за лекота на сглобяване, ниски производствени разходи и минимално количество материали. Ясно е, че този тип генератор ще произвежда по-малко електроенергия от слънчев панел, но можете да направите няколко наведнъж и да получите добро допълнение под формата на безплатна енергия.

Произходът на генератора на Tesla

Известният учен Никола Тесла вярвал, че нашият свят се състои изцяло от различни форми на енергия, за получаването и функционирането на които е необходимо да се сглоби улавящо устройство. Той успя да разработи много дизайни на генератори без гориво. Един от неговите проекти може да се направи ръчно у дома..

Принципът на действие на генератора без гориво на Tesla е, че той използва енергията на слънцето като източник на положително заредени електрони и енергията на земята като източник на електрони с отрицателен потенциал. В резултат на това се образува потенциална разлика, с помощта на която се създава електрически ток.

Системата се състои от двойка електроди, единият от които улавя източници на енергия, а другият се използва като заземяване. Ролята на устройството за съхранение в дизайна се играе от капацитивен кондензатор или линейно-йонна батерия (по-модерна версия).

Както вече споменахме, генераторът на Tesla изисква минимум материали. За да го създадете, трябва да вземете следното:

  • проводници;
  • шперплат или картонени листове;
  • фолио;
  • резистор;
  • капацитивен кондензатор.

Процесът на сглобяване на генератор на Tesla със собствените си ръце не е много сложен. Състои се от няколко етапа.

Устройство за заземяване

Първо трябва да се погрижите за надеждно и правилно заземяване. Ако е домашно

оборудването ще се използва в селото или в страната, след което за да създадете добро заземяване, просто трябва да забиете метален щифт по-дълбоко в земята. Можете също да свържете уреда към конструкции, които влизат в почвата на достатъчна дълбочина.

Ако генераторът ще се използва в градски апартамент, тогава за заземяване могат да се използват тръби за газ или вода. Освен това можете да се свържете към електрически контакти, които от своя страна са заземени.

Изработка на електронен приемник

След това трябва да направите устройство, което улавя положителните частици, които се генерират от източника на светлина. Такъв източник може да бъде не само слънцето, но и осветително оборудване. Генераторът на Tesla може да генерира електричество дори от дневна светлина и дори при облачно време.

Приемникът включва в конструкцията си парче фолио, фиксирано към лист картон или шперплат. Когато леките частици ударят фолиото, в структурата му ще започнат да се образуват течения. Количеството получена енергия зависи от площта на фолиото. За да увеличите индикаторите за мощност на инсталацията, можете да сглобите няколко приемника наведнъж и да осигурите паралелната им връзка.

Свързване на схемата на устройството

Следващата стъпка е да свържете контактите един към друг. Това трябва да стане чрез капацитивен кондензатор. Ако разгледаме електрически кондензатор, тогава той има маркировка за полярност на тялото си. Свържете земята към контакта "минус" и фиксирайте проводника от фолиото към контакта "плюс". След това ще започне зареждането на кондензатора, от който ще бъде възможно да се генерира електричество. В случай, че капацитетът на кондензатора е твърде висок, той може да експлодира от прекомерно количество енергия. За да се предотвратят проблеми, електрическата верига е допълнена със специален ограничаващ резистор.

Ако говорим за класически керамичен кондензатор, тогава в този случай полярността няма значение.

Освен това можете да опитате да подредите системата не с кондензатор, а с литиева батерия. Тогава ще можете да натрупате много повече енергия.

Това завършва монтажа на генератора. Можете да използвате мултицет, за да проверите напрежението в кондензатора. Ако е достатъчно, можете да опитате да свържете малък светодиод към инсталацията. Този генераторен комплект може да се използва за голямо разнообразие от проекти, като например изработване на LED нощни лампи, които не се нуждаят от захранване.

Всъщност вместо фолио можете да използвате и други материали:

  • алуминиеви листове;
  • медни листове.

Ако покривът на къщата ви е направен от алуминий, тогава можете да опитате да го включите във веригата на генератора и да видите колко енергия може да генерира.

Сметките за ток са неизбежен разход за всеки съвременен човек. Централизираното захранване непрекъснато оскъпява, но потреблението на електроенергия продължава да расте всяка година. Този проблем е особено остър за миньорите, тъй като, както знаете, добивът на криптовалута консумира значително количество електроенергия и следователно сметките за плащането му могат да надвишават печалбата от. При такива условия си струва да се обърне внимание на факта, че почти всички природни ресурси могат да се използват за преобразуване в електричество. Дори във въздуха има статично електричество, остава само да се намерят начини да се използва.

Къде мога да получа безплатно електричество?

Можете да получите електричество от всичко. Единственото условие е, че имате нужда от проводник и потенциална разлика. Учени и практици постоянно търсят нови алтернативни източници на електричество и енергия, които ще бъдат безплатни. Трябва да се изясни, че безплатно означава липса на плащане за централизирано захранване, но самото оборудване и неговата инсталация все още си струват парите. Вярно е, че такива инвестиции се изплащат повече от по-късно.

В момента безплатното електричество се получава от три алтернативни източника:

Метод за получаване на електричество Характеристики на производството на електроенергия
Слънчева енергия
Изисква монтаж на слънчеви панели или колектор от стъклена тръба. В първия случай електричеството ще се генерира поради постоянното движение на електрони под въздействието на слънчева светлина вътре в батерията, във втория електричеството ще се преобразува от топлина от нагряване.
Вятърна енергия
Когато духа вятър, лопатките на вятърната турбина ще започнат активно да се въртят, генерирайки електричество, което може незабавно да бъде подадено към батерията или мрежата.
Геотермална енергия
Методът се състои в получаване на топлина от дълбините на почвата и последващото й преработване в електричество. За да направите това, се пробива кладенец и се монтира сонда с охлаждаща течност, която ще поеме част от постоянната топлина, която съществува в дълбините на земята.

Такива методи се използват както от обикновените потребители, така и в голям мащаб. Например огромни геотермални централи са инсталирани в Исландия и генерират стотици MW.

Как да си направим безплатно електричество у дома?

Безплатното електричество в апартамента трябва да бъде мощно и постоянно, следователно ще е необходима мощна инсталация, за да се осигури напълно потреблението. Първата стъпка е да се определи най-подходящият метод. Така че за слънчеви райони се препоръчва монтаж. Ако слънчевата енергия не е достатъчна, трябва да се използват вятърни или геотермални електроцентрали. Последният метод е особено подходящ за региони, разположени в относителна близост до вулканични зони.

След като сте решили метода за генериране на енергия, трябва да се погрижите и за безопасността и сигурността на електрическите уреди. За да направите това, домашната електроцентрала трябва да бъде свързана към мрежата чрез инвертор и регулатор на напрежението, за да се осигури подаване на ток без внезапни пренапрежения. Също така трябва да се има предвид, че алтернативните източници са доста капризни към метеорологичните условия. При липса на подходящи климатични условия производството на електроенергия ще спре или ще бъде недостатъчно. Следователно трябва да придобиете и мощни акумулатори за натрупване в случай на липса на производство.

Пълни алтернативни инсталации за електроцентрали са широко достъпни на пазара. Вярно е, че цената им е доста висока, но средно всички те се изплащат от 2 до 5 години. Можете да спестите пари, като закупите не готова инсталация, а нейните компоненти и след това самостоятелно проектирайте и свържете електроцентралата.

Как да получите безплатно електричество в страната?

Свързването към централизирана система за захранване е проблематичен процес и често летните вили остават без електричество за дълго време. Тук на помощ може да дойде инсталирането на дизелов генератор или алтернативни методи за добив.

В дачи често липсват огромен брой електрически уреди. Съответно консумацията на електроенергия е значително по-ниска. За начало трябва да определите предпочитания период от време, който ще прекарате на закрито. Така че за летните жители са подходящи слънчеви колектори и батерии, а за останалите - вятърни методи.

Можете също да захранвате отделни електрически уреди или да осветявате стая, като събирате електричество от заземяване. Схема за получаване на безплатно електричество: нула - товар - земя. Напрежението вътре в къщата се подава през фазовия и нулевия проводник. С включването на третия проводник на натоварване към нула в тази верига, в него ще бъдат насочени от 12 W до 15 W, които няма да бъдат регистрирани от измервателните уреди. За такава верига е наложително да се погрижите за надеждно заземяване. Нулата и земята не носят опасност от токов удар.

Безплатно електричество от земята

Земята е благоприятна среда за добив на електричество. В почвата има три среди:

  • влага - капки вода;
  • твърдост - минерали;
  • газообразност - въздух между минерали и вода.

Освен това в почвата непрекъснато протичат електрически процеси, тъй като основният й хумусен комплекс е система, върху външната обвивка на която се образува отрицателен заряд, а върху вътрешната обвивка положителен, което води до постоянно привличане на положително заредени електрони към отрицателни.

Методът е подобен на този, използван при конвенционалните батерии. За да се получи електричество от земята, два електрода трябва да бъдат потопени в земята на дълбочина от половин метър. Едната медна, втората поцинкована желязо. Разстоянието между електродите трябва да бъде около 25 см. Почвата между проводниците се излива с физиологичен разтвор и проводниците са свързани към проводниците, единият ще има положителен заряд, другият отрицателен.

На практика изходната мощност на такава инсталация ще бъде приблизително 3W. Мощността на заряда зависи и от състава на почвата. Разбира се, тази мощност не е достатъчна за осигуряване на енергийно захранване в частна къща, но инсталацията може да бъде подсилена чрез промяна на размера на електродите или свързване на необходимия брой последователно. След като извършите първия експеримент, можете грубо да изчислите колко такива инсталации ще са необходими за осигуряване на 1 kW и след това да изчислите необходимото количество въз основа на средната консумация на ден.

Как да вземем безплатно електричество от нищото?

За първи път Никола Тесла говори за получаване на електричество от въздуха. Експериментите на учения доказват, че между основата и повдигнатата метална плоча съществува статично електричество, което може да се натрупва. Освен това въздухът в съвременния свят е постоянно подложен на допълнителна йонизация поради функционирането на много електрически мрежи.

Почвата може да бъде основа за механизъм за извличане на електричество от въздуха. Металната плоча се поставя върху проводника. Трябва да се постави над други съседни обекти. Изходите от проводника са свързани към батерия, в която ще се натрупва статично електричество.

Безплатно електричество от електропроводи

Електропроводите пренасят огромни количества електричество през своите проводници. Около проводника, в който тече токът, се създава електромагнитно поле. По този начин, ако поставите кабел под електропровода, тогава в краищата му се генерира електрически ток, чиято точна мощност може да се изчисли, като се знае каква мощност се предава токът през кабела.

Друг начин е да създадете трансформатор в близост до електропроводи. Трансформаторът може да бъде създаден с медна тел и прът, като се използва методът на първичната и вторичната намотка. Изходната мощност в този случай зависи от обема и мощността на трансформатора.

Струва си да се има предвид, че такава система за получаване на безплатно електричество е незаконна, въпреки че няма действителна незаконна връзка с мрежата. Факт е, че подобно вклиняване в захранващата система уврежда капацитета й и може да бъде наказано с глоби.

Безплатно електричество от предпазителя от пренапрежение

Много търсачи на безплатно електричество вероятно са открили в интернет версиите, че удължителният кабел може да се превърне в източник на безкрайна безплатна енергия, образувайки затворена верига. За да направите това, вземете предпазител от пренапрежение с дължина на проводника най-малко три метра. От кабела сгънете намотка с диаметър не повече от 30 см, свържете я към контакта на консуматора на електричество, изолирайте всички свободни дупки, оставяйки само още един изход за щепсела на самия удължител.

След това трябва да се зареди първоначално предпазителят от пренапрежение. Най-лесният начин да направите това е да свържете удължителния кабел към работеща мрежа и след това да го затворите в себе си за част от секундата. Безплатното електричество от удължителния кабел е добре за захранване на осветителни тела, но безплатната енергия в такава мрежа е твърде ниска за нещо друго. А самият метод е доста спорен.

Безплатно електричество от магнити

Магнитът излъчва магнитно поле и в резултат на това може да се използва за генериране на безплатно електричество. За да направите това, увийте магнит с медна тел, образувайки малък трансформатор, поставяйки го близо до електромагнитното поле, можете да получите безплатна енергия. Мощността на електричеството в този случай зависи от размера на магнита, броя на намотките и мощността на електромагнитното поле.

Как да използваме безплатно електричество?

При вземане на решение за замяна на централизираното захранване с алтернативни източници трябва да се вземат предвид всички необходими мерки за безопасност. За да се избегнат внезапни колебания на напрежението, електрическият ток към устройствата трябва да се подава чрез стабилизатори на напрежението. Определено трябва да обърнете внимание на опасностите от всеки метод. И така, потапянето на електродите в почвата предполага последващо запълване на почвата със солен разтвор, което ще го направи неподходящо за по-нататъшен растеж на растенията, а системите за натрупване на статично електричество от въздуха могат да привличат мълнии.

Електричеството е не само полезно, но и опасно. Неправилното фазиране може да доведе до токов удар и късо съединение в мрежата - до пожари. Подходът за осигуряване на дома с електричество у дома е необходим с подробно проучване на методите и законите на физиката.

Трябва също да се има предвид, че повечето методи не осигуряват стабилна мощност и зависят от много фактори, включително метеорологични условия, които е невъзможно да се предвидят. Затова се препоръчва или да съхранявате енергия в батерии и за всеки случай да имате резервен тип електрическо захранване.

Прогноза за бъдещето

Алтернативните източници на енергия вече са широко използвани. Лъвският дял от потреблението на електроенергия идва от домакински електрически уреди и осветление. Смяната на храната им от централизирана с алтернативна може значително да спести бюджета. Миньорите трябва да обърнат специално внимание на алтернативните източници на захранване, тъй като копането на централизирано захранване може да отнеме до 50% от печалбата, докато добивът на безплатно захранване ще донесе нетен доход.

Все повече домове преминават към захранване от слънчеви панели или вятърни паркове. Тези методи осигуряват много по-малко енергия, но са чисти източници на енергия, които не вредят на околната среда. Изграждат се и промишлени алтернативни електроцентрали.

В бъдеще тази област ще бъде допълнена само с нови методи и подобрени аналози.

Заключение

Електричеството може да се получи дори от въздуха, но за да се покрият всички нужди от потребление, е необходимо да се проектира цяла система за алтернативно производство на електроенергия. Можете да отидете по лесния път и да закупите готови слънчеви панели или вятърни паркове, а можете да положите усилия и да сглобите своя собствена електроцентрала. Сега безплатното електричество не е напълно проучена област и отваря много възможности за независими експерименти.

Преди това вече създадох няколко генератора на статично електричество и тези проекти винаги са привличали голям интерес. С тях се играе много забавно и ви позволяват да правите много различни трикове с електростатичен разряд. Например можете да шокирате приятелите си (и себе си), да накарате частиците пясък или прах да се държат странно с ръцете си, тъй като са податливи на статични заряди. Можете също да привлечете поток вода, да заредите хартия, за да се залепи за стена, и да правите много други магически трикове.

Видеото по-горе демонстрира процеса на изграждане на този проект, а текстовата версия по-долу ще ви даде инструкции стъпка по стъпка. Това е третата версия на моя генератор на статично електричество и е най-евтината. Позволява ви да създадете заряд приблизително същият, както когато хванете искрата от килима, докато ходите по него по пижама.

USB йонизаторът, който е основният компонент на проекта, можете да намерите тук: връзка

ще ни трябва:

  • йонизатор.
  • Изолиран проводник.
  • Термосвиваема тръба.
  • Горещо лепило.
  • Спойка и поялник.
  • Батерии с бутони 1.5v.
  • Изолационна лента.

Стъпка 1: разглобете йонизатора






Йонизаторите от този тип са много лесни за разглобяване. Ако ги използвате по предназначение, корпусът най-вероятно ще се спука след седмица. С помощта на моно клещи е лесно да отворите кутията и да получите достъп до платката на устройството. Между другото, искам да отбележа, че не бих свързал такова устройство към USB порта на компютър. По-добре е изобщо да не свързвате устройства с високо напрежение към компютъра.

Ако обърнете внимание на последните две снимки, ще забележите, че съм разделил устройството на две секции. Първата част, близка до USB, е преобразувател, който преобразува постоянен ток от USB в променлив ток, който след това преминава през малък трансформатор към втората част на устройството. Втората част се състои от верига от четири последователни усилвателя на напрежение, които изискват променлив ток за работа. Но в края имаме постоянен ток, който се изпраща към белия проводник.

Веригата представлява точно това, което е необходимо, за да стане статична, но трябва да я модифицираме, за да работи на батерии.

Стъпка 2: добавете входни и изходни проводници





За да промените веригата в желаното от нас състояние, първата стъпка е да се отървете от USB. Развийте двете уши отстрани и портът ще държи само 4 щифта. Нека опряме поялника към всички щифтове наведнъж и да освободим платката от USB порта.

От другата страна на платката има обозначения, по които можете да определите кой терминал е за положителен заряд и кой за земя, те се обозначават съответно със символите V + и GND. Запоих към тези клеми по проводник, другите краища на проводниците ще бъдат свързани към батериите.

На последната снимка можете да видите, че работя от другата страна на платката, където запоявам късия изходен проводник и вместо това запоявам нов, много по-дълъг.

Стъпка 3: изолирайте веригата





Трябва да изолираме веригата от високото напрежение, което ще генерира, в противен случай ще се изпържи. Преди да сложа всичко в термосвиваемата тръба, първо преминах през веригата с горещо лепило, това ми позволи да създам връзка за проводниците, която е по-здрава от една малка капка спойка. След това поставих термосвиваема тръба върху горната част на устройството и внимателно го закрепих на място с малък огън. Краищата на тръбата не се стегнаха много и също ги напълних с горещо лепило. Тези йонизатори идват с индикаторна светлина, за да ви уведоми, че работят, така че премахнах част от топлинното свиване там, където беше диодът.

Стъпка 4: захранване на генератора





USB захранванията, за които са предназначени тези устройства, осигуряват 5 волта DC изход. Трудно е да се намери батерия със същото напрежение, но обикновено електрическите уреди могат да работят в малък диапазон на напрежението, така че можем да комбинираме три батерии от 1,5V и това би трябвало да е достатъчно.

За да ги свържете, изложете малка част от заземяващия проводник (също оставяйки дългия изолиран край) и го огънете, така че да можете да натиснете секцията към отрицателния извод на батериите. Добавих малко спойка към откритата част и тя започна да поддържа формата си.

След това поставете пакета батерии между двата проводника, подравнете положителния извод с положителния извод на батериите и свържете заземяващия проводник към отрицателния извод на батериите. Малко количество електрическа лента ще задържи батериите заедно и ще притисне проводниците плътно към техните клеми.

Ако желаете, можете да запоите превключвател към положителния проводник, но реших, че устройството винаги ще бъде включено. За да изключа, просто пъхвам малка пластмасова пластина между батериите и тя прекъсва връзката.

Стъпка 5: Заключение



На този етап устройството е напълно функционално. За да зареди тялото ви (или друг проводим обект), изходният проводник трябва да докосва кожата ви, докато краят на дългия заземяващ проводник трябва да докосва повърхността, на която стоите. По-проводимата повърхност ще позволи на устройството да работи по-добре, тъй като ще позволи по-голяма разлика в заряда между вас и заобикалящата ви среда.

За предишните си генератори направих велкро връзки, за да закрепя изходните проводници към тялото си и да прикрепя заземяващия проводник към долната част на подметката си.

Принципът на действие на генератора на статично електричество (наричан още електрофорни машини) е, че дисковете се въртят един спрямо друг в противоположни посоки и създават положителни и отрицателни заряди. Когато дисковете се въртят, при натрупването на зарядите се получава разряд - мълния между електродите.

Как работи - теория

Въртенето на дискове с метални сектори води до прехвърляне на електрически заряд вътре в машината, който се съхранява в кондензатори, докато възникне искра или изтичащ заряд.

Най-важните части в електрофорния блок са неутрализатори... Това са два моста с четки, монтирани в кръст. Ако поне една от четирите четки се отдалечи от сегментите, машината спира да работи. Въпреки че изглежда, че дисковете се въртят, те се наелектризират от триенето във въздуха, което означава, че се генерира електричество.

Неутрализаторът прави следното: плъзга заряда от едната половина на диска към другата и дискът се оказва не просто зареден, а избирателно зареден - не в цялата равнина.

С други думи, дискът събира заряди от въздуха, а неутрализаторите ги преразпределят. Зарядът се отстранява от четката, придвижва се по проводника към противоположната четка и в момента, когато сегмент от втория диск се появи срещу сегмента, той скача към него.

Освен това този сегмент идва до четката на втория неутрализатор и процесът се повтаря, но на различен диск. Така между дисковете има цикъл на заряди, по време на който въздухът между сегментите се йонизира и отделя. В резултат на изпомпването напрежението се увеличава, освен това в машината работи ефектът от разтласкване на плочите на кондензатора, което също допринася за увеличаване на напрежението.

Миниатюрно устройство за създаване на такава безобидна мълния (но не и за микроелектроника) е лесно да се направи със собствените си ръце.

Този електростатичен генератор е в състояние да генерира над 20 000 волта, но ниският ток го прави безопасен за използване без специални предпазни мерки.

Характеристики на устройството

  • Височина: около 140 мм
  • Ширина: около 120 мм
  • Захранване: 3V 0.3A
  • Статичен заряд: 20 kV
  • Диаметър на диска: 120 мм

Няма нужда да усуквате нищо с ръцете си (както беше в прототипа от преди миналия век) - всичко се прави от 2 електрически двигателя. просто натиснете бутона за захранване и изчакайте известно време, докато зарядът се натрупа върху електродите.

Материали и компоненти

За монтаж ще са необходими: поялник и спойка, отвертка и клещи. Два мотора от стари CD плейъри и всякакъв монтажен хардуер.

Генераторът се захранва от две батерии АА и е в състояние да произвежда разряди с дължина 2 см. Най-трудното тук са 120 мм дискове. Те трябва да бъдат направени според следния принцип: вземете два лазерни диска от CD или DVD. Залепете сегментите от алуминиева лента (25 сектора). Залепете дисковете към двигателите. Направете четки от алуминиеви ленти.

Ако всичко е направено и конфигурирано според нуждите, искрата ще достигне размер около 20 мм, а разрядът ще пробива на всеки 0,5 секунди.

Можете да направите генератор, който се захранва от дневна светлина. Това е отличен аналог на соларен панел, но основното предимство на такъв генератор е минимум материали, ниска цена и лекота на сглобяване. Разбира се, такъв генератор ще генерира много по-малко енергия от слънчев панел, но можете да направите много от тях и по този начин да получите добър поток от безплатна енергия.

Никола Тесла вярвал, че целият свят е енергия, така че, за да я получи и използва, е достатъчно просто да се сглоби устройство, което може да улови тази безплатна енергия. Той имаше много различни дизайни на генератори без гориво. Един от тях, който днес всеки може да направи със собствените си ръце, ще бъде разгледан по-долу.



Принципът на действие на устройството е, че използва енергията на земята като източник на отрицателни електрони, а енергията на слънцето (или всеки друг източник на светлина) като източник на положителни електрони. В резултат на това се появява потенциална разлика, която образува електрически ток.
Като цяло системата има два електрода, единият е заземен, а другият е поставен на повърхността и улавя източници на енергия (източници на светлина). Кондензатор с голям капацитет действа като елемент за съхранение. Днес обаче кондензаторът може да бъде заменен и с литиево-йонна батерия, като се свърже през диод, за да не се получи обратният ефект.

Материали и инструменти за направата на генератор:
- фолио;
- лист картон или шперплат;
- проводници;
- кондензатор с голям капацитет с високо работно напрежение (160-400 V);
- резистор (по избор).


Производствен процес:

Стъпка първа. Извършване на заземяване
Първо трябва да направите добро заземяване. Ако домашният продукт ще се използва в страната или в селото, тогава можете да забиете метален щифт по-дълбоко в земята, това ще бъде заземяване. Можете също да се свържете със съществуващи метални конструкции, които влизат в земята.

Ако използвате такъв генератор в апартамент, тогава тръбите за вода и газ могат да се използват като заземяване. Всички съвременни контакти все още са заземени; можете също да свържете към този контакт.


Стъпка втора. Изработка на приемник за положителни електрони
Сега трябва да направим приемник, който да улавя онези свободни, положително заредени частици, които се генерират заедно със светлинния източник. Такъв източник може да бъде не само слънцето, но и вече работещи лампи, различни лампи и други подобни. Според автора генераторът генерира енергия дори при дневна светлина при облачно време.

Приемникът се състои от парче фолио, което е прикрепено към лист шперплат или картон. Когато светлинни частици "бомбардират" алуминиевия лист, в него се генерират токове. Колкото по-голяма е площта на фолиото, толкова повече енергия ще генерира генераторът. За да се увеличи мощността на генератора, могат да се изградят няколко такива приемника и след това всички те да бъдат свързани паралелно.


Стъпка трета. Свързване на веригата
На следващия етап трябва да свържете двата контакта един към друг, това се прави чрез кондензатор. Ако вземете електролитен кондензатор, тогава той е полярен и има обозначение на корпуса. Трябва да свържете земята към отрицателния контакт и към положителния проводник, който отива към фолиото. Веднага след това кондензаторът ще започне да се зарежда и след това можете да премахнете електричеството от него. Ако генераторът се окаже твърде мощен, тогава кондензаторът може да експлодира от излишък на енергия и следователно във веригата е включен ограничителен резистор. Колкото повече се зарежда кондензаторът, толкова повече ще се съпротивлява на по-нататъшно зареждане.

Що се отнася до конвенционален керамичен кондензатор, тяхната полярност няма значение.




Освен всичко друго, можете да опитате да свържете такава система не чрез кондензатор, а чрез литиева батерия, тогава ще бъде възможно да натрупате много повече енергия.


Това е всичко, генераторът е готов. Можете да вземете мултицет и да проверите какво напрежение вече има в кондензатора. Ако е достатъчно висок, можете да опитате да свържете малък светодиод. Такъв генератор може да се използва за различни проекти, например за самостоятелни LED нощни лампи.

По принцип вместо фолио могат да се използват и други материали, например медни или алуминиеви листове. Ако някой в ​​частна къща има покрив от алуминий (а има много от тях), тогава можете да опитате да се свържете с него и да видите колко енергия ще се генерира. Също така е добра идея да проверите дали такъв генератор може да генерира енергия, ако покривът е метален. За съжаление не бяха предоставени цифри, които да показват силата на тока по отношение на зоната на приемащия контакт.