Оглавление
Полезная теория
Элементная база РЭС весьма чувствительна к энергетическим перегрузкам, и поток электромагнитной энергии достаточно высокой плотности способен выжечь полупроводниковые переходы, полностью или частично нарушив их нормальное функционирование. Низкочастотное ЭМО создает электромагнитное импульсное
излучение на частотах ниже 1 МГц, высокочастотное ЭМО воздействует излучением СВЧ-диапазона – как импульсным, так и непрерывным. Низкочастотное ЭМО воздействует на объект через наводки на проводную инфраструктуру, включая телефонные линии, кабели внешнего питания, подачи и съема информации. Высокочастотное ЭМО напрямую проникает в радиоэлектронную аппаратуру объекта через его антенную систему. Помимо воздействия на РЭС противника, высокочастотное ЭМО может также влиять на кожные покровы и внутренние органы человека. При этом в результате их нагрева в организме возможны хромосомные и генетические изменения, активация и дезактивация вирусов, трансформация иммунологических и поведенческих реакций.
Главным техническим средством получения мощных электромагнитных импульсов, составляющих основу низкочастотного ЭМО, является генератор с взрывным сжатием магнитного поля. Другим потенциальным типом источника низкочастотной магнитной энергии высокого уровня может быть магнитодинамический генератор, приводимый в действие с помощью ракетного топлива или взрывчатого вещества. При реализации высокочастотного ЭМО в качестве генератора мощного СВЧ-излучения могут использоваться такие электронные приборы, как широкополосные магнетроны и клистроны, работающие в миллиметровом диапазоне гиротроны, генераторы с виртуальным катодом (виркаторы), использующие сантиметровый диапазон, лазеры на свободных электронах и широкополосные плазменно-лучевые генераторы.
Пушка Гаусса Gauss Gun «COBRA» CoilGun
667732
27374
1926
00:09:15
26.01.2019
Стреляем из этой пушки — ?
Обзор внутренностей — ?
Если у вас есть желание поддержать:
VISA: 4276 4800 1685 5861
Donate: ?
ART_GR: ? | ?
Enigma: ?
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Снаряд 8х40 мм • 13,8 грамм • 67 м/с • Дульная 31 Дж • КПД 6,75% • Накачка 459 Дж • Время заряда 7,5 секунд • Преобразователь 65 Ватт • Вес 2,7 кг • Размер 510×150 мм • Себестоимость материалов 200$.
CHARACTERISTICS: • The energy of the capacitors is 459 joules • Bullet energy 31 joules • Efficiency of 6.75% • Bullet speed 67 m/s • Bullet 8×40 pointed • Bullet weight 13.8 grams • Converter 65 watt • Charging time 7.5 seconds • Weight 2.7 kg • The size 510x150mm •
• The cost price of parts 200$.
Ссылки на используемые компоненты:
Преобразователь 500 В: ?
Конденсаторы: ?
Тиристоры: ?
Аккумуляторы: ?
Контейнер: ?
Лазер: ?
Вольтметр: ?
Кнопки: ?
#ПушкаГаусса #GaussGun #CoilGun
Недостатки предшественника «Алабуги»
Как известно, «Алабуга» – это не название конкретного приспособления, а лишь код проекта. При проектировании и оптимизации последнего учитываются недостатки предыдущего изобретения, которое носит название «Ранец-Е».
Несовершенство отечественного оружия проявляется в двух направлениях:
- Гашение излучения преградами. Это означает, что крылатые ракеты доказывают эффективность лишь на открытой местности.
- Большой промежуток времени между выстрелами. Электромагнитная бомба запускается каждые 20 минут. Такой перерыв лишает систему защиты на большой период. Компенсировать такой недостаток возможно лишь увеличением количества боевых установок, что является экономически невыгодным и неудобным.
Несмотря на существующие недостатки, система работала в комплекте с примитивными средствами обнаружения и управления сил противовоздушной обороны (командными центрами и РЛС). Такое взаимодействие позволяло обнаружить системы противника и вовремя их нейтрализовать.
Поражение ЭМИ-оружием ракет и высокоточных боеприпасов
Принцип действия ЭМИ-гранаты
К ЭМИ-оружию уязвимы ракеты с конструктивными элементами следующего вида:
- противорадиолокационные ракеты с собственными радарами поиска РЛС;
- ПТРК 2-го поколения с управлением по не экранированному проводу (TOW или Фагот);
- ракеты с собственными активными радарами поиска бронетехники (Brimstone, JAGM, AGM-114L Longbow Hellfire);
- ракеты с управлением по радиоканалу (TOW Aero, Хризантема);
- высокоточные бомбы с простыми приёмниками GPS-навигации;
- планирущие боеприпасы с собственными радарами (SADARM).
Использование электромагнитного импульса против электроники ракеты за её металлическим корпусом неэффективно. Воздействие возможно по большей части на головку самонаведения, которое может быть велико в основном для ракет с собственным радаром в её качестве.
Электромагнитное оружие применяется для поражения ракет в комплексе активной защиты «Афганит» из танковой платформы Армата и боевом ЭМИ-генераторе Ранец-Е.
Из чего состоит микроволновка
Чтобы сильно не углубляться в устройство микроволновки, статья все-таки не об этом, можно вкратце взглянуть, из чего же на самом деле состоит этот полезный бытовой прибор.
Итак, основными элементами микроволновки, являются:
- Нагревательный элемент, в качестве которого используются специальные вакуумные лампы;
- Понижающий трансформатор переменного тока;
- Вентилятор;
- «Мозги» с микроконтроллером и всевозможными электромагнитными реле, зуммером, и прочими деталями;
- Металлического корпуса;
- Двигателя.
Из некоторых моделей микроволновок, например, с грилем, можно извлечь различные нагревательные элементы, инфракрасные излучатели и т. д. Их также можно приспособить под изготовление полезных самоделок.
Как видно, микроволновка состоит из множества элементов, которые вполне можно приспособить под собственные нужды. Однако начнём мы с самых простых вещей, и уже переходя от простого к сложному, покажем, что именно можно сделать из микроволновки.
Что вам понадобится
- Медная проволока (ЭМ излучатель)
- Одноразовый фотоаппарат (ЭМ излучатель)
- Железный прут (ЭМ излучатель)
- Припой и паяльник (ЭМ излучатель)
- Пальчиковая батарейка (портативное устройство ЭМИ)
- Батарейный отсек (портативное устройство ЭМИ)
- Медная проволока (портативное устройство ЭМИ)
- Картонная коробка (портативное устройство ЭМИ)
- Одноразовый фотоаппарат (со вспышкой; портативное устройство ЭМИ)
- Изолента (портативное устройство ЭМИ)
- Железный сердечник (желательно цилиндрической формы; портативное устройство ЭМИ)
- Резиновые перчатки (рекомендовано для обоих устройств)
- Простой электрический выключатель (портативное устройство ЭМИ)
- Припой и паяльник (портативное устройство ЭМИ)
- Радиоантенна (портативное устройство ЭМИ)
СВЧ — генератор для диапазона 1,2 — 2,4 ГГц
0,Йордан СТРУНДЖЕВ «РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕЛЕКТРОНИКА», N2-3/91r Перестраиваемый СВЧ-генератор, достаточно трудный в исполнении, применяется в приемнике спутникового телевидения. Трудность его [изготовления связана с реализацией основных параметров: оптимальной выходной мощности (необходима надежная связь с используемым типом смесителя), коэффици-
ента перекрытия диапазона, допустимой нестабильности частоты, исходного импеданса, линейности при перенастройке в диапазоне, отсутствия гармоник и др.
Для СВЧ-генератора выходная мощность может быть рассчитана по следующей формуле:
где: Pout — выходная мощность генератора, Вт;
Um— амплитуда выходного сигнала, В;
Zo — сопротивление нагрузки, Ом.
Для балансного смесителя реализованного на арсенид-галливых диодах с барьером Шотки, необходима выходная мощность около 10 мвт (10 dBm). В литературе часто мощность дается в единицах dBm (мощность в децибелах, отнесенных к одному милливатту):
Pout(dBm)=10.Lg(Pout мВт/1 мВт) (2)
Коэффициент перекрытия диапазона — это такой параметр, который содержит информацию о границах перенастройки СВЧ — генератора. Нелегкую инженерную задачу представляет проектирование генератора, который бы имел, с одной стороны, необходимую оптимальную выходную мощность, а с другой — сохранял бы заданный коэффициент перекрытия диапазона.
Описываемый генератор на 1,2-2,4 ГГц (рис.1.) разделен по частотному диапазону на две части: первый генератор — от 1,2 до 1,85 ГГц, второй генератор — от 1,75 до 2,4 ГГц. Это позволило при реализации устройства использовать доступные элементы — транзисторы типа BFR90 (BFR91, BFR91A) и варикапы ВВ126 (от UHF-секций телевизионного тюнера).
Транзисторы работают в схеме с общим коллектором, при этом коллекторы VT1 и VT2 заземлены посредством конденсаторов С1* и С6*. которые изготовлены из материала Epsilam-10 с размерами 10×7 мм. Конденсаторами С2* и С7* (Epsilam-10 8×1 мм) осуществляют подстройку генератора — желаемая частота достигается уменьшением емкости. Индуктивности L1 и L7 блокируют эмиттеры транзисторов VT1 и VT2 и выполняют роль дросселей. L1, L2 и L7, L8 конструктивно исполнены из отводов резисторов R9 и R10. Индуктивности L3, L6 — дроссели в базовых цепях транзисторов VT1 и VT2. Индуктивность L4, определяющая частоту первого генератора, выполнена из отвода от варикапа VD1, длина катушки 8 мм. Индуктивность L5 определяет частоту второго генератора и изготовлена из отвода от варикапа VD3, длина катушки 3 мм.
Варикапы VD1, VD2 и VD3, VD4 необходимо подобрать по парам с одинаковыми характеристиками. Режим работы устройства по току определяют резисторы R1 — R6. Коммутация в генераторе может осуществлятся с помощью реле, питание к которому следует подавать через дроссель. Этот элемент на схеме не указан. Напряжение на варикапах изменяется в пределах от 2 до 32 Вольт.
Выходной сигнал снимается посредством катушек L9, L10, которые располагаются рядом с резисторами R9, R10, а их взаимная связь регулируется сближением или удалением друг от друга. Конструктивные особенности и размеры элементов приведены в табл.1.
На рис.2 показан объемный монтаж устойства. Необходимо всюду, где есть соединение элементов с «массой», просверлить плату и осуществить пайку выводов этих элементов на обратной стороне. В качестве материала платы использован стеклотекстолит.
На рис.3 и рис.4 показаны шаблоны обеих сторон платы. На рис.5 приведена монтажная схема генератора.
Зависимость изменения частоты (периода) от напряжения, подаваемого на варикапы, при водится на рис.6. Зависимость мощности от изменения напряжения на варикапах дана на рис.7.
Соответствие мВт — dBm приводится в табл.2.
Источник
Что такое электромагнитный импульс
Всякий раз, когда электрический ток проходит через провода, он производит электрическое и магнитное поля, которые исходят перпендикулярно движению тока. Размер этих полей пропорционален силе тока. Длина провода напрямую влияет на силу тока индуцированного электромагнитного импульса. Кроме того, даже обычное включение питания производит короткий всплеск электрической и магнитной энергии.
При этом всплеск настолько мал, что едва заметен. Например, коммутационные действия в электрической схеме, двигателях и системах зажигания для газовых двигателей так же производят к небольшим ЭМИ импульсам, которые могут вызвать помехи на соседнем радио или телевидении. Для их поглощения используются фильтры, удаляющие незначительные всплески энергии и помехи от них.
Большой выброс энергии производится, когда некий заряд электричества быстро разряжается. Данный электростатический разряд (ESD) может шокировать человека или вызвать опасные искры вокруг паров топлива. Так же многие помнят, что в детстве мы бы протирали ноги об ковер, а затем касались друзей, создавая разряд ESD. Это тоже одна из форм ESD.
Чем сильнее энергия импульса, тем больше он может повредить здания и воздействовать людей. Например, молния является мощной формой ЭМИ. Электростатический разряд от молнии может быть очень опасным и стать причиной катастрофы. К счастью, большинство молнии замкнуто на землю, где электрический заряд поглощается. Громоотвод изобрел Бенджамин Франклин, благодаря чему сегодня сохраняются многие здания и сооружения.
Такие события, как ядерные взрывы, высотные неядерные взрывы и солнечные бури могут создать мощный ЭМИ, который наносит ущерб электрическому и электронному оборудованию, расположенному недалеко от источника события. Все это угрожает электросетям и функционированию большинства электрических и электронных устройств в нашей жизни.
Задача и принцип действия современного орудия с точки зрения науки
Из описаний исследований можно понять, что при запуске оружия нового поколения появляется мощная ударная волна, которая имеет высокую частоту и огромную мощность. Когда взорвется электромагнитная бомба, последствия будут следующими: микропроцессорная техника (мелкая бытовая, компьютерная и др.) перестанет функционировать либо на время прекратит работу. То же самое касается и линий электропередач, телевизионных и радиостанций. Авиация также не сможет функционировать под воздействием лучей.
Здоровье живых существ подвергается опасности: если в организме находятся различные сердечные стимуляторы либо металлические импланты, шансы выжить после удара волны уменьшаются.
Составляющими бомбы являются:
- Резонатор цилиндрической формы. Материал изготовления должен иметь высокую электропроводность.
- Детонатор, который приводит устройство в действие.
- Взрывное вещество.
При детонировании происходит сжатие резонатора. Одновременно диаметр цилиндра уменьшается в несколько раз. Электромагнитное поле, из-за невозможности расшириться, обретает более высокую частоту колебаний. Уже через несколько секунд происходит взрыв и волны поражают необходимую зону.
Какие самоделки из микроволновки можно сделать
Итак, рассмотрим наиболее популярные самоделки из микроволновки, которые можно достаточно легко сделать своими руками.
- Электрическая духовка;
- Хлебница из микроволновки;
- Небольшой шкафчик;
- Маломощный генератор на 220 Вольт;
- Аппарат для точечной сварки;
- Зарядное устройство для автомобиля.
Кроме того, электрические узлы микроволновки пригодятся для изготовления всевозможной электроники.
Хлебница из микроволновки
Сделать простую, но оригинальную хлебницу из микроволновки очень просто. Для этих целей потребуется использовать одну единственную вещь от этой бытовой техники — металлический корпус.
Лучше всего будет заранее извлечь все ненужное из микроволновки и по максимуму её разгрузить. Для того чтобы украсить самодельную хлебницу, можно воспользоваться различными наклейками, коих в наш век, существует несчётное количество всевозможных вариантов.
Сварочный аппарат из микроволновки
Сделать сварочный аппарат для точечной сварки можно из трансформатора микроволновки. Суть переделки трансформатора заключается в том, чтобы изменить количество витков вторичной обмотки, для чего используется более толстая медная проволока.
Практически таким же способом изготавливается и зарядное устройство для автомобиля. С этой целью придется подобрать нужное количество витков проволоки (чтобы на выходе получилось 12 Вольт), предварительно избавившись от вторичной обмотки трансформатора.
Генератор из двигателя микроволновки
Некоторые мастера делают из двигателя от микроволновки, такую самоделку, как генератор. Двигатель, установленный в микроволновке, способен вырабатывать электрический ток, а его мощность, составляет порядка 50 Вт.
Чтобы сделать небольшой генератор из микроволновки, потребуется соорудить корпус и приделать к валу двигателя рукоятку. Также на корпусе нужно разместить небольшую розетку, к которой можно было бы подключить фонарик, и другие потребители электроэнергии.
Внимание, самодельный генератор из двигателя микроволновки, способен вырабатывать напряжение свыше 110 Вольт, что весьма и весьма опасно для здоровья. Поэтому будьте внимательней при изготовлении подобного рода электрических самоделок
Духовой шкаф из микроволновки
Кроме всех вышеперечисленных самоделок из микроволновки, отдельные детали этой бытовой техники, можно умело применить для самых разных целей.
Так, например, вентилятор из микроволновки, отлично подойдет для установки в самодельный инкубатор.
Кстати, используя электрический ТЭН не более 1 кВт мощностью, из корпуса микроволновки можно сделать отличный духовой шкаф. Что понадобится сделать, так это поместить ТЭН в нижней части корпуса, предварительно сняв с него все ненужные для использования детали.
Генератор Сахарова – Фоулера
При воздействии ЭМИ на объект на его поверхности возникает напряженность электрического поля, которая может достигать нескольких киловольт на метр. Под его воздействием в электронных компонентах возникают неустранимые поражения – в транзисторах пробиваются p-n-p переходы, перегорают печатные проводники на платах, происходит замыкание в трансформаторных витках. При этом не имеет значения, работает в этот момент электронная аппаратура или же она выключена.
При менее слабых воздействиях в работе электроники возникают сбои, но после окончания «нелетального» воздействия ЭМИ работа электронных схем восстанавливается. Правда, и такие кратковременные нарушения в работе могут быть критичными для штатной отработки боеприпаса или комплекса.
Мощность ЭМИ может достигать такого уровня, при котором возможен подрыв взрывчатого вещества снарядов и мин. И происходят процессы в плутонии боевых блоков баллистических ракет, которые делают невозможным развитие цепной реакции.
Первые эксперименты по созданию ЭМИ-генераторов начались, когда транзисторов еще по сути не было – в начале 50-х годов. Электроника строилась на радиолампах, которых ЭМИ не боятся. Причем этой проблемой занялись одновременно по обе стороны Атлантического океана. В Советском Союзе схему работоспособного генератора предложил академик Андрей Дмитриевич Сахаров в процессе создания термоядерной бомбы.
В США абсолютно ту же самую идею в Лос-Аламосской национальной лаборатории реализовывал физик Кларенс Максвелл Фоулер.
В результате и в Советском Союзе, и в США к началу 60-х годов были созданы работоспособные лабораторные установки взрывомагнитного генератора (ВМГ) ЭМИ.
Принцип действия ВМГ можно описать одной фразой: получение импульса высокой мощности при помощи сложения энергии взрыва и электрического заряда, сжатой во времени и пространстве. Техническая же реализация крайне сложна, она требует точных расчетов и прецизионных технологий.
Упрощенно ВМГ можно представить как две соосно расположенные трубы разного диаметра. Во внутренней расположен цилиндр детонирующего с высокой скоростью ВВ. В трубе большего диаметра находится спираль соленоида. Также есть заряженная конденсаторная батарея. При подаче напряжения с батареи на соленоид возникает магнитное поле. Одновременно с этой коммутацией при помощи капсюля, расположенного с торца, происходит подрыв ВВ. При этом детонация распространяется по оси ВМГ. Сразу же в месте подрыва образуется расширение внутренней трубы, которое, касаясь обмотки соленоида, замыкает часть витков. Внутренняя труба деформируется в виде конуса, который по мере осевого распространения детонации соприкасается с витками соленоида по винтовой линии.
В процессе непрерывной расширяющейся деформации внутренней трубы происходят стремительное увеличение силы тока и сжатие магнитного поля в уменьшающемся зазоре между внешней и внутренней трубами. Уже во время экспериментов в Арзамасе-16, проходивших в первой половине 50-х годов, удалось получить пиковые значения тока в сотни мегаампер, а мощность электромагнитного поля в импульсе длительностью несколько микросекунд – до десятков мегаджоулей.
Эта энергия складывается из энергии взрывчатого вещества и той, которая накоплена в конденсаторной батарее. Но, к сожалению, данные по величине электрического заряда в открытых источниках отсутствуют.
СВЧ оружие России 2015, Ранец-Е новая разработка РЭБ (эми оружие)
141310
1283
153
00:05:00
02.08.2015
➽ Поддержать проект ➽ ?
Впервые об СВЧ оружии, способном наносить поражение различным техническим устройствам, стало известно в ходе первых испытаний ядерного оружия, когда было обнаружено это новое физическое явление. Однако вскоре стало известно, что ЭМИ оружие образуется не только в ходе ядерного взрыва. Уже в 1950-х годах академик Андрей Сахаров впервые предложил принцип устройства неядерной «электромагнитной бомбы» (эми оружие). В этой конструкции мощный СВЧ образуется в результате сжатия магнитного поля соленоида взрывом химического взрывчатого вещества. Россия начала разработки по СВЧ оружию еще в 1950 годах, на данный момент на вооружении стоят различные системы в том числе экспортный вариант СВЧ оружия Ранец-Е это новая разработка ВПК России. На данный момент ведутся новые системы РЭБ для объекта 4202. Ссылка на канал kreosan с СВЧ опытами ?
Общая защита от электромагнитного излучения
Предлагаемые защитные действия:
• Отключайте электронные устройства, когда они не используется.
• Отключайте электроприборы, когда они не используются.
• Не оставляйте компоненты, такие как принтеры и сканеры, в режиме ожидания.
• Используйте короткие кабели для работы.
• Установите защитную индукцию вокруг компонентов.
• Используйте компоненты с автономными батареями.
• Используйте рамочные антенны.
• Подключите все провода заземления к одной общей точке заземления.
• По возможности используйте небольшие устройства, которые менее чувствительны к ЭМИ.
• Установите MOV (металл-оксид-варистор) переходные протекторы на портативные генераторы.
• Используйте ИБП для защиты электроники от всплеска EMP.
• Используйте блокирования устройства.
• Используйте гибридную защиту (например, полосовой фильтр с последующим молниеотводом).
• Держите чувствительные приборы и устройства подальше от длинных трасс кабеля или электропроводки, антенн, растяжек, металлических башен, гофрированного металла, стальных ограждений, железнодорожных путей.
• Устанавливайте кабель под землей, в экранированных кабельных каналах.
• Постройте одну или несколько клеток Фарадея.
Следует заранее продумать защитную систему. Например, резервный генератор, вероятно, не будет поврежден солнечной бурей, но ЭМИ может повредить чувствительные электронные контроллеры, так что экранирование является целесообразным. И наоборот, такой прибор, как источник бесперебойного питания (ИБП) может быть полезным сам по себе в качестве компонента защиты. Если EMP происходит, резкий рост может уничтожить ИБП, но это, скорее всего, защитит от разрушения подключенные устройства и компоненты.
Как построить клетку Фарадея
Клетку Фарадея можно смастерить в домашних условиях из металлических емкостей и контейнеров, таких как мусорный бак или ведро, шкаф, сейф, старая микроволновка. Подойдет любой объемный предмет, который имеет непрерывную поверхность без зазоров или больших отверстий. Необходимо наличие плотно облегающей крышки.
Установите непроводящий материал (картон, дерево, бумага, листы пены или пластика) на всех внутренних сторонах клетки Фарадея, чтобы сохранить содержимое от прикосновения металла. Кроме того, можно обернуть каждый элемент в пузырчатую пленку или пластик. Все приборы, которые находятся внутри, должны быть изолированы от всего остального и особенно от металлического контейнера.
Клетка Фарадея из мусорного бака
Клетка Фарадея из металлического ящика
Что поместить в клетку Фарадея
Поместите внутрь клетки весь электронный и электротехнический арсенал, который входит в НЗ, и те компоненты, которые закуплены «впрок». Так же там необходимо расположить все, что может быть чувствительно к ЭМИ, в случае получения предупредительного сигнала. В том числе:
• Батарейки для радио.
• Портативные рации.
• Портативные телевизоры.
• Светодиодные фонарики.
• Солнечное зарядное устройство.
• Компьютер (ноутбук или планшет).
• Сотовые телефоны и смартфоны.
• Различные лампочки.
• Зарядные шнуры для мобильных телефонов, планшетов и т.п.
Как защитить важную информацию от ЭМИ
Имейте в виду, что электромагнитный импульс может нарушить инфраструктуру на длительное время, а в случае Апокалипсиса – навсегда. Поэтому стоит заранее подготовиться, и произвести резервное копирование важных файлов с помещением их на разных носителях в разные клетки Фарадея.
Вместо послесловия
Если предупреждение об ЭМИ небыло получено, но вы видите яркую вспышку с последующим отключением энергосистем, действуйте по своему усмотрению. Ведь нельзя знать заранее, насколько тяжелым и опасным будет электромагнитный импульс, дальность которого при некоторых видах взрывов достигает 1000 км. Но благодаря подготовке и предварительному планированию можно определить, насколько реально мы сможем выжить в мире после ЭМИ.
Будьте готовы, и будете в безопасности!
www.extreme-voyage.ru
Нагреватель из микроволновки
В кладовке долго лежала без дела старая сломанная микроволновка. Решил из нее сделать, что нибудь полезное. В микроволновке есть мощный трансформатор, если его правильно доработать, то получится мощный резистивный нагреватель для нагрева заржавевших гаек, и других небольших металлических деталей.
Для этой самоделки подойдет практически любой трансформатор от микроволновой печи, даже неисправный, главное чтобы была цела первичная сетевая обмотка. Мне достался 700 ваттный экземпляр, впрочем чем мощнее тем лучше.
Переделка трансформатора заключается в удалении вторичной обмотки. И намотке двух витков медного провода большого сечения. То есть нам надо перемотать трансформатор таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до 1.2 вольта, а силу тока повысить до 600 ампер.
Приступим к делу, берем ножовку по металлу и пилим вторичную обмотку. Пилить надо с двух сторон и очень аккуратно, чтобы случайно не повредить сетевую обмотку.
Теперь надо закрепить трансформатор в тисках и через металлическую наставку с помощью молотка выбить внутреннюю часть вторичной обмотки.

Эта тема закрыта для публикации ответов.