Электрошокер сделать своими руками мощный. Мощный электрошокер своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Как сделать электрошокер в домашних условиях. Какие детали нужны для создания электрошокера. Какие схемы электрошокеров самые эффективные. Как собрать электрошокер своими руками пошагово. Какие меры безопасности нужно соблюдать при изготовлении электрошокера.

Содержание

Принцип работы электрошокера

Электрошокер — это устройство для самообороны, принцип работы которого основан на воздействии электрического тока высокого напряжения на человека или животное. Основные компоненты электрошокера:

  • Источник питания (аккумулятор или батарейки)
  • Преобразователь напряжения
  • Высоковольтный трансформатор
  • Электроды

При активации устройства низкое напряжение от источника питания преобразуется в высокое напряжение (до нескольких сотен тысяч вольт), которое подается на электроды. При контакте электродов с телом происходит электрический разряд, вызывающий болевой шок и временный паралич мышц.

Необходимые компоненты для сборки электрошокера

Для изготовления простого электрошокера своими руками потребуются следующие детали:


  • Аккумулятор или батарейки (3-9 В)
  • Высоковольтный трансформатор
  • Транзисторы (например, КТ819)
  • Резисторы
  • Конденсаторы
  • Диоды
  • Выключатель
  • Провода
  • Корпус из диэлектрика

Точный набор компонентов зависит от выбранной схемы. Важно использовать качественные детали, рассчитанные на высокое напряжение.

Популярные схемы электрошокеров для самостоятельной сборки

Существует множество схем электрошокеров различной сложности. Рассмотрим несколько проверенных вариантов:

1. Простейшая схема на одном транзисторе

Эта схема состоит из минимума компонентов:

  • Транзистор КТ819
  • Резистор 2,2 кОм
  • Конденсатор 0,1 мкФ
  • Высоковольтный трансформатор

Преимущество — простота сборки, недостаток — невысокая мощность.

2. Схема «Гром»

Более сложная и мощная схема на двух транзисторах:

  • Транзисторы КТ819 и КТ315
  • Резисторы 2,2 кОм, 91 Ом, 10 мОм, 430 Ом
  • Конденсаторы 0,1 мкФ, 470 пФ
  • Диоды КД510, Д247
  • Два трансформатора

Эта схема обеспечивает более высокое напряжение на выходе.

Пошаговая инструкция по сборке электрошокера

Рассмотрим процесс сборки простого электрошокера на основе схемы «Гром»:


  1. Подготовьте все необходимые компоненты согласно схеме.
  2. Изготовьте печатную плату или используйте макетную.
  3. Установите и припаяйте компоненты согласно схеме, начиная с резисторов и диодов.
  4. Намотайте трансформаторы согласно инструкции.
  5. Припаяйте трансформаторы к плате.
  6. Подключите источник питания (батарею или аккумулятор).
  7. Установите выключатель.
  8. Подключите электроды.
  9. Поместите схему в диэлектрический корпус.
  10. Проверьте работоспособность устройства.

Меры безопасности при изготовлении и использовании электрошокера

При работе с электрошокером необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Используйте изолирующие инструменты и перчатки при сборке.
  • Не касайтесь оголенных проводов и электродов при включенном устройстве.
  • Работайте с устройством только при отключенном питании.
  • Храните электрошокер в недоступном для детей месте.
  • Не применяйте устройство против людей без крайней необходимости.
  • Не используйте электрошокер вблизи легковоспламеняющихся веществ.

Как повысить мощность самодельного электрошокера

Существует несколько способов увеличить мощность электрошокера:


  • Использование более мощного источника питания (аккумулятора)
  • Применение более эффективного высоковольтного трансформатора
  • Оптимизация схемы для повышения КПД
  • Использование конденсаторов большей емкости
  • Увеличение частоты импульсов

Однако следует помнить, что чрезмерное повышение мощности может сделать устройство опасным для жизни.

Законодательные аспекты изготовления и ношения электрошокеров

Прежде чем приступать к изготовлению электрошокера, необходимо ознакомиться с законодательством вашей страны или региона. В некоторых странах:

  • Изготовление электрошокеров запрещено или требует специального разрешения
  • Ношение электрошокеров ограничено или запрещено
  • Существуют ограничения на мощность устройств
  • Применение электрошокера может быть квалифицировано как превышение пределов необходимой обороны

Убедитесь, что вы действуете в рамках закона, чтобы избежать юридических проблем.


Электрошокер своими руками!

Шокеры – это мощное оружие индивидуальной самозащиты, которое пользуется большой популярностью среди обычных граждан. Сделать электрошокер своими руками вполне реально – для этого не нужно быть гением радиоэлектроники.

Надо понимать, что, хотя шокеры и продаются свободно, и стоят недорого, собственноручно сделанная модель будет намного более эффективна. Весь секрет – в мощности. Покупные устройства обладают регламентированной мощностью не более 8 Ватт. Наш же электрошокер мощнее в десять раз. Этого вполне хватит, чтобы обезвредить человека или даже самую крупную собаку, но недостаточно, чтобы убить или серьезно покалечить нападающего.

Для того чтобы сделать по-настоящему мощный электрошокер своими руками вам понадобится:
• Никель-металл-гидридные элементы питания (емкость – 800-4400 ма), 8 штук.
• Транзисторы кт819, 4 штуки.
• Конденсаторы неполярные, 0.1 микрофарад.
• Резисторы, более 2 Ватт.
• Диоды кц-106.
• Преобразовательный трансформатор.
• Корпус. Можно сделать самому, из стеклотекстолита, а можно подобрать подходящий по габаритам из любого диэлектрика.

Шаг первый.

Накручиваем транзисторы на теплоотвод. Резисторы следует брать мощные – от двух до пяти Ватт, чтобы они не грелись. Теперь делаем преобразовательный трансформатор. Для него вам потребуется твс от любого трансформатора советского производства, который нужно несколько усовершенствовать. Надо добавить пять витков полутора миллиметрового провода и сделать отвод. После этого добавляется еще пять таких же витков.

Конденсаторы выдираем тысячевольтные. Диоды кц106 можно заменить аналогами, но напряжение в них должно быть не меньше, чем пять киловольт. Далее обмотка трансформатора соединяется с умножителем напряжения.

Шаг второй.

Мы уже практически сделали электрошокер своими руками. Дело за малым – поместить его в корпус. Как уже говорилось, его можно сделать из стеклотекстолита. Умножитель при этом заливается эпоксидкой. После этого устанавливается выключатель и кнопки. Следует купить мощные кнопки, рассчитанные на три ампера. Элементы питания помещаются в отдельный корпус из диэлектрика.
Устройство готово! Длина дуги такого шокера – около десяти сантиметров, разрядная частота – 40 Герц, мощность – около пятидесяти ватт. Такой внушительный и мощный электрошокер даст вам реальную защиту и спокойствие на наших опасных улицах!

Электрошокер своими руками.

Несколько слов о сборке электрошокера своими руками.

Электрошоковое оружие сейчас приобретает все большую популярность. Это не удивительно – оно эффективное, доступное, достаточно простое в использовании. В конструкции обычного шокера также нет ничего сложного – поэтому многие пытаются сделать электрошокер своими руками. Какие же есть основные схемы электрошокеров и чего достигают умельцы?

Принцип работы шокера.

В основе всех электрошоковых устройств лежит один и тот же принцип. Используется ток небольшой силы и высокого напряжения, который, попадая на тело, вызывает болевой шок, судороги прочие неприятные моменты. В некоторых случаях возможна потеря сознания, асфиксия. Все эти эффекты проходят через некоторое время.

Работают все шокеры тоже одинаково. С элементов питания подается ток, который проходит через преобразователь и повышающий трансформатор, после чего заряд накапливается и передается на электроды, где и разряжается.

Собственно, главная деталь – это именно трансформатор. При изготовлении электрошокеров собственноручно чаще всего их наматывают, но иногда применяют уже готовые устройства. Назначение трансформатора – значительно повышать напряжение заряда. Напряжение очень важно для шокера, так как именно благодаря ему происходит пробой воздуха, одеждыи кожи противника. Да и сила самого удара напрямую зависит от этого параметра.

Часто умельцы даже перебарщивают с напряжением, выводя его далеко за грань безопасности. Помните, что слишком высокое напряжение, даже при небольших уровнях тока, может привести к серьезным травмам и даже убить!

Стоит ли использовать самодельное устройство?

Трудно сказать, что же все-таки лучше – качественный собственноручный электрошокер или устройство, купленное в магазине. Обычно самодельные намного мощнее, ведь превышать регламентированные уровни мощности и напряжения сертифицированный производитель не может. Это, конечно, может помочь в критической ситуации, но может принести и дополнительные проблемы.

Говоря о минусах таких шокеров, нельзя не задуматься о возможных проблемах с законом. Действительно, ведь электрошок – это все-таки оружие, значит изготавливать его самостоятельно по закону нельзя. Судебной практики по поводу изготовления электрошокеров или использования кустарных моделей пока не существует, но никому не хочется, чтобы она открылась именно на нем.

Кроме всего прочего, самодельные устройства могут быть опасны не только для нападающего, но и для обороняющегося. Никогда не знаешь, куда пробьет «шальная» искра самодельного электрошокера – не тебе ли самому в руку? В этом случае заводские модели все же гораздо надежнее.

Так или иначе – решать только вам. Шокеры сейчас можно купить совершенно свободно, и стоят они недорого – так не лучше ли избежать всех этих ненужных проблем?

Мощный шокер своими руками. Фонарь-электрошокер

Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.

Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.

Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошокеров

В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.

Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электрошокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.

Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.


Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.

Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.


После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электрошокера

Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера. Убить не убьет, но неприятные ощущения гарантированы.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.

При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.


Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.

Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками


R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера «Гром»

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 — 0,047мкФ; С2…С6 — 200мкФ*50В; С7 — 3300пФ; R1 — 2,7 кОм; R2 — 270 МОм; R3 — 1 МОм; VT1 — K1501; VT2 — K1312; VS1 — Kh202B; VS2 — KУ111; VD1…VD5 — КД102А; VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм.III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II — 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами — 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».


Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 — 100 Коm; R2 — 200 Коm;R3, R4 — 3,3 Коm; R6, R9 — 56 Коm; R8, R16 — 1,0 Mom; R10, R11 — 3,3 Коm; R12 — 300 om; R13 — 240 Kom; R14 — 510 Коm.

Резистор построечный R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;С3 — КТ-1 2200 Пф; C4 — K50-1 50В 1 МКф;С5 — К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф; C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 — КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 — КТ315Г;VT2, VT4 — КТ973А;VT3, VT5 — КТ972А; VT6 — KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 — усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации — около 15 кГц. VD1-VD2 — выпрямитель высокого напряжения: С6 — накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки — около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП — 0,015 — из набора к фотоаппарату ; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 — марки К53-1, С3-С5 — марки КМ-5 или КМ-6, С7 — марки К73-17, С6 — марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I — 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II — 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III — 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III — II — I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка — 10 витков ПЭВ-2-0,2; II — 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II — I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника — около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а — нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б — прикосновением оголенных электродов к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора — на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!


Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L — индуктивность w1a (w1б), наибольшее — электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия — трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния — наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.


D1, D2 — КР1006ВИ1; VD1, VD2 — КД209; VT1 — KT3107; VT2 — KT827; VT3 — KT805; R12 — 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1…BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е — амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R — электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d — расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд — уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N — число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 — плотность воздуха; v = 331 м/с — скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования — все легко выполняется в домашних условиях.


В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800…1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600…750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc — напряжение на конденсаторе [В];
С — емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 — К50-16 на 25 В. С3 — К10-17, С4 — МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 — шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I — 6 витков; II — 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12…0,23 мм), в обмотке III — 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II — 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя), I — 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
— обратное напряжение > 1500 В
— ток утечки — прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 — железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I — 28 витков 0,3 мм
II — 1500 витков 0,1 мм
III — 38 витков 0,5 мм

Т2 — сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I — 40 витков 0,5 мм
II — 3000 витков 0,08 — 0,15 мм

Этот трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2…10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I — 28 витков 0,35 мм.
II — 38 витков 0,5 мм.
III — 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I — 25 витков 0,8 мм.
II — 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.


Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство — Корея.
Выходное напряжение — 75 кV.
Питание — 6 V.
Вес — 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
— сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I — 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II — 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I — 10 витков 0,8 мм.
II — 2800 витков 0,012 мм.


Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 — 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими — результат чуть хуже. Можно применять и батареи «Крона» или «Корунд». Важно иметь 9-12 вольт.


I — 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II — 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III — 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС — из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») — через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго — обмотки «прошивало».

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров — пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки — меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие «усики» из латуни для уменьшения расстояния между электродами — разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами — 30 мм, а длина короны — 20 мм. Искра образуется и без «усов» — между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею «усов» я подсмотрел на «фирменных» моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля «Москвич-412”.


При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная — 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная — 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.


В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром — по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение — кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

!
В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.



Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:


Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).


Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.


Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.


Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».


Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.


Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.


С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.


Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.


Высоковольтный преобразователь.


Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.


Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

Выключатель.


Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.


Как его мотать, показано в этом видеоролике:


Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).


Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.


Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.


По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:




Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.


Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.



Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.



Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.



Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.


Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.


Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.



Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.


Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.



Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.



Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

▶▷▶▷ смотрим как сделать мощный электрошокер своими руками

▶▷▶▷ смотрим как сделать мощный электрошокер своими руками
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:20-03-2019

смотрим как сделать мощный электрошокер своими руками — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download СМОТРИМ! Как сделать мощный электрошокер своими руками — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=gsa1zKxiD0A Cached СМОТРИМ! Как сделать мощный электрошокер своими руками AKA KASYAN ПНВ своими руками — Duration: #Электрошокер своими руками (ДОЛБИТ СТРАШНО) — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=dp8JlFxcZ5w Cached Electroshock weapon DIY Scientific Criticism Как сделать мощный электрошокер своими руками — Duration: Смотрим Как Сделать Мощный Электрошокер Своими Руками — Image Results More Смотрим Как Сделать Мощный Электрошокер Своими Руками images СМОТРИМ! Как сделать мощный электрошокер своими руками ruclipcom/video/gsa1zKxiD0A/ смотрим Cached Как сделать мощный электрошокер своими руками Как сделать мощный электрошокер своими Как сделать электрошокер за 10 минут | Doovi wwwdoovicom/video/kak-sdelat-elektroshoker-za Cached Мини ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками ! Светящаяся жидкость в домашних условиях\ ПОРАЗИТЕЛЬНО!! Как сделать самую крутую электро зажигалку из КРОНЫ Как сделать электрическую спичку электрошокер своими руками piroforuminfo/indexphp?topic=29250 Cached электрошокер своими руками электрошокер своими руками (Прочитано 17167 раз) пошагово Делай Сам | DellaiSam | DIY | VK vkcom/dellaisam Cached Делай Сам «DellaiSam » это канал youtube где вы увидите как делать своими руками крутые, интересные самоделки, с электроники, дерева, метала и всего прочего, что у нас под руками Жвачка шокер своими руками схема | Sqezo sqezoru › Ремонт ГНТИ — СМОТРИМ! Как сделать мощный электрошокер своими руками — Видеорепортажи из мира науки и техники #imagejpg Как сделать мини электрошокер своими руками How To Make A Mini Electric Shocker — AgaClip — Make AKA KASYAN — YouTube myoutubecom/channel/UCrNhJ4kI1GWRwZ0nmPJowTQ Cached Крупнейший канал по электронике Тут для себя найдете много полезных бытовых конструкций, схемы инверторов 12-220, блоков питания, усилителей низкой частоты, video,видео,обучающее видео,видео для радиолюбителя » Страница 9 radiohataru › Полезное видео Как сделать мощный электрошокер своими руками Подробнее 4 301 0 Категория: Полезное видео Сергей Жуков (@Zhukchila) | Twitter twittercom/Zhukchila Cached Tweet with a location You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 2,930 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

  • Женский информационно-развлекательный портал. Новости, события из мира моды, шоу- и кинозвезд. Совет
  • ы по уходу за кожей, оздоровительные практики. Комплекс услуг по доставке грузов и корреспонденции в различные регионы России. Калькулятор тарифов. Адреса представителей. В новый год без долгов. В п
  • в различные регионы России. Калькулятор тарифов. Адреса представителей. В новый год без долгов. В преддверии Нового года компания Ростелеком дарит подарки каждому абоненту! Для этого нужно сделать всего 3 шага: Семья Бровченко. Как сделать новогодние маски своими руками? – Фильмы, клипы и видео. Смотреть бесплатно видеоальбом канала Семья Бровченко в социальной сети Мой Мир. По здравому размышлению, Павел пришёл к выводу, что он смотрит не на надувную стену, а на что-то вроде мобильного, герметичного бокса. …бросилась ему навстречу, обхватила крепко-накрепко обеими руками. …канавы, расчищают завалы и наводят мосты. А если их одеть в броню или поставить на танковые шасси, они смогут идти по минным полям, как по вспаханному полю. Самые удивительные, мощные… Сайт для женщин quot;Ева.руquot;: форумы, конкурсы, доски объявлений. Красота, беременность, дети, дом, здоровье, рецепты, любовь. Верные руке — статья из раздела рубрики. Реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Планировка и оформление, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. 21 октября 2016 ТНТ представил самый мощный телесезон в своей истории 18 октября в московском Крокус Сити Холле прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ.

как по вспаханному полю. Самые удивительные

как по вспаханному полю. Самые удивительные

  • блоков питания
  • обучающее видео
  • видео для радиолюбителя » Страница 9 radiohataru › Полезное видео Как сделать мощный электрошокер своими руками Подробнее 4 301 0 Категория: Полезное видео Сергей Жуков (@Zhukchila) | Twitter twittercom/Zhukchila Cached Tweet with a location You can add location information to your Tweets

Женский информационно-развлекательный портал. Новости, события из мира моды, шоу- и кинозвезд. Советы по уходу за кожей, оздоровительные практики. Комплекс услуг по доставке грузов и корреспонденции в различные регионы России. Калькулятор тарифов. Адреса представителей. В новый год без долгов. В преддверии Нового года компания Ростелеком дарит подарки каждому абоненту! Для этого нужно сделать всего 3 шага: Семья Бровченко. Как сделать новогодние маски своими руками? – Фильмы, клипы и видео. Смотреть бесплатно видеоальбом канала Семья Бровченко в социальной сети Мой Мир. По здравому размышлению, Павел пришёл к выводу, что он смотрит не на надувную стену, а на что-то вроде мобильного, герметичного бокса. …бросилась ему навстречу, обхватила крепко-накрепко обеими руками. …канавы, расчищают завалы и наводят мосты. А если их одеть в броню или поставить на танковые шасси, они смогут идти по минным полям, как по вспаханному полю. Самые удивительные, мощные… Сайт для женщин quot;Ева.руquot;: форумы, конкурсы, доски объявлений. Красота, беременность, дети, дом, здоровье, рецепты, любовь. Верные руке — статья из раздела рубрики. Реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Планировка и оформление, обзоры ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. 21 октября 2016 ТНТ представил самый мощный телесезон в своей истории 18 октября в московском Крокус Сити Холле прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ.

Самодельный электрошокер. Инструкция и схема как собрать своими руками электрошокер. Мощный электрошок своими руками Как сделать шокер своими руками из батарейки

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками


R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера «Гром»

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 — 0,047мкФ; С2…С6 — 200мкФ*50В; С7 — 3300пФ; R1 — 2,7 кОм; R2 — 270 МОм; R3 — 1 МОм; VT1 — K1501; VT2 — K1312; VS1 — Kh202B; VS2 — KУ111; VD1…VD5 — КД102А; VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм.III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II — 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами — 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».


Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 — 100 Коm; R2 — 200 Коm;R3, R4 — 3,3 Коm; R6, R9 — 56 Коm; R8, R16 — 1,0 Mom; R10, R11 — 3,3 Коm; R12 — 300 om; R13 — 240 Kom; R14 — 510 Коm.

Резистор построечный R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;С3 — КТ-1 2200 Пф; C4 — K50-1 50В 1 МКф;С5 — К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф; C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 — КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 — КТ315Г;VT2, VT4 — КТ973А;VT3, VT5 — КТ972А; VT6 — KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 — усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации — около 15 кГц. VD1-VD2 — выпрямитель высокого напряжения: С6 — накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки — около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП — 0,015 — из набора к фотоаппарату ; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 — марки К53-1, С3-С5 — марки КМ-5 или КМ-6, С7 — марки К73-17, С6 — марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I — 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II — 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III — 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III — II — I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка — 10 витков ПЭВ-2-0,2; II — 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II — I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника — около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а — нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б — прикосновением оголенных электродов к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора — на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!


Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L — индуктивность w1a (w1б), наибольшее — электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия — трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния — наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.


D1, D2 — КР1006ВИ1; VD1, VD2 — КД209; VT1 — KT3107; VT2 — KT827; VT3 — KT805; R12 — 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1…BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е — амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R — электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d — расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд — уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N — число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 — плотность воздуха; v = 331 м/с — скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования — все легко выполняется в домашних условиях.


В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800…1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600…750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc — напряжение на конденсаторе [В];
С — емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 — К50-16 на 25 В. С3 — К10-17, С4 — МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 — шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I — 6 витков; II — 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12…0,23 мм), в обмотке III — 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II — 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя), I — 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
— обратное напряжение > 1500 В
— ток утечки — прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 — железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I — 28 витков 0,3 мм
II — 1500 витков 0,1 мм
III — 38 витков 0,5 мм

Т2 — сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I — 40 витков 0,5 мм
II — 3000 витков 0,08 — 0,15 мм

Этот трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2…10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I — 28 витков 0,35 мм.
II — 38 витков 0,5 мм.
III — 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I — 25 витков 0,8 мм.
II — 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.


Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство — Корея.
Выходное напряжение — 75 кV.
Питание — 6 V.
Вес — 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
— сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I — 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II — 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I — 10 витков 0,8 мм.
II — 2800 витков 0,012 мм.


Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 — 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими — результат чуть хуже. Можно применять и батареи «Крона» или «Корунд». Важно иметь 9-12 вольт.


I — 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II — 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III — 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС — из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») — через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго — обмотки «прошивало».

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров — пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки — меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие «усики» из латуни для уменьшения расстояния между электродами — разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами — 30 мм, а длина короны — 20 мм. Искра образуется и без «усов» — между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею «усов» я подсмотрел на «фирменных» моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля «Москвич-412”.


При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная — 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная — 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.


В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром — по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение — кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Помимо того, что электрошокер эффективное оружие, его можно отнести к
средствам самообороны, не требующим лицензии. «Почему у меня его до сих
пор нет?» — спросите вы себя. Наверное потому, что многие считает
применение электрошокера женским средством самообороны, да и стоит
хороший мощный электрошокер недешево. А зря! Ведь вместо того, что
купить электрошокер, его с легкостью можно изготовить своими руками в
домашних условиях по нижеприведенным схемам.

Как сделать электрошокер своими руками.
В качестве корпуса для нашего самого мощного самодельного
электрошокера прекрасно подойдет пластмассовая оболочка от обычного
электропаяльника. В нем необходимо установить пластмассовые разделяющие
стенки между основными компонентами электрошокера: трансформатором,
умножителем, а также между электродами, дабы избежать короткого
замыкания и нежелательных искр таким образом, как это приведено на
следующей схеме:

Как видно из рисунка, латунные усики и есть поражающие элементы
будущего электрошокера, расстояние между ними меньше, чем между
электродами, для увеличения эффекта действия. Однако никакой
электрошокер своими руками не сможет защитить вас от опасности, если вы
не запасетесь терпением на изготовление трансформатора, ферритового
стержня из обычного радиоприемника (диаметр 8мм) или П-образного
ферритового броска от ТВС, на который намотано множество витков
высоковольтной обмотки. Помимо нанесения изоляции каждые тысячу витков,
отделять их друга от друга для большой безопасности вас и изделия мы
советуем при помощи фторопласта.

Если вы не сильны в намотке на трансформатор высоковольтной обмоткой
или просто плохо шарите в электротехнике, поясним на примере вариант
изготовления трансформатора для нашего самого мощного самодельного
электрошокера.

Необходимые материалы: провод диаметром 0.2 мм, ферритовый стержень
типа 2000НМ (является трансформатором строчной развертки в
отечественных телеках). Важно, чтобы его размеры были порядка 10 на 50
мм, если нет, то вам придется вручную привести феррит в нужную форму,
либо использовать вместо цельного стержня множество склеенных между
собой ферритовых колец. Также для изготовления рабочего трансформатора
для электрошокера вам пригодится водопроводная трубка из полипропилена
диаметром 2 см (можно купить в магазине сантехники). Выбрав кусочек
трубки длиной в 50 мм, делаем по его периметру канавки, в глубину и
ширину порядка 2 мм. Готовая конструкция выглядит приблизительно как на
следующей схеме:

Теперь про намотку. Перед началом не забудьте оставить маленький
кусочек начального провода торчащим, чтобы не забыть откуда вы начали
мотать. Обмотав все секции трубки, обмотайте также ферритовый стержень, а
именно 20 витками провода диаметром 0.8, растянув их по все длине
феррита.

Теперь замотайте изделие изолетной так, чтобы оно без усилий, но
довольно плотно вошло в трубку из полипропилена. Внимание! Намотку
провода на ферритовый стержень надо осуществлять синхронно с
полипропиленовой частью, то есть соблюдая общее направление намотки, для
непонятливых — мотайте в обоих случаях либо по часовой, либо против.
После всех мытарств можете отомстить трансформатору, залив его парафином
(предварительно поместив в картонный контейнер и следя за тем, чтобы
парафин не был совсем горячим).

Сделанный своими руками электрошокер будет работать за счет
преобразователя постоянного напряжения (схема на рисунке ниже), выход
прибора соединен с умножителем соответственно на конденсаторах 220 пФ на
десять килоВольт и на диодах КЦ-106, а запитать его можно хоть от
обычных батареек, главное, чтобы они давали не менее 9-10 В.

Пояснения к схеме электрошокера своими руками: I — 2 на 14, при
диаметре 0,5 — 0,8 , II — 2 на 6 при диаметре 0,5 — 0,8, III — 5 на 8
тысяч, при диаметре 0,15 — 0,25.

(Visited 3 467 times, 1 visits today)

Технические характеристики самодельного электрошокера
— напряжение на электродах — 10 кВ,
— частота импульсов до 10 Гц,
— напряжение 9 В. (батарея «Крона»),
— вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень необходимых элементов для самостоятельной сборки электрошокер :
С1 — 0,047мкФ;
С2…С6 — 200мкФ*50В;
С7 — 3300пФ;
R1 – 2,7 кОм;
R2 — 270 МОм;
R3 — 1 МОм;
VT1 — K1501;
VT2 — K1312;
VS1 — Kh202B;
VS2 — KУ111;
VD1…VD5 — КД102А;
VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение:

При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.


В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению . Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.

Ознакомимся с видеороликом по изготовлению электрошокера

Итак, нам понадобится:
— электрическая мухобойка;
— две пальчиковые батарейки;
— коробочка;
— прозрачные шланги;
— саморезы.


В отличии от большинства аналогов, изготавливаемых на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому нужно быть предельно осторожным. Приступим.

Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.


Все, что нам понадобится, это плата, которая расположена на самом верху рукоятки. На плате стоит сам трансформатор, питание, кнопка запуска, которую мы позже выведем наружу, лед-индикатор, который показывает, что устройство включено, а также конденсаторы, выходы которых находятся на задней части платы.


Так как заводское решение местонахождения кнопки может быть не таким удобным при установке платы в коробочке, поэтому можно удлинить контакты кнопки проводами и установить собственный выключатель или кнопку.


Точное место кнопки нужно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от типа и размера коробки.

В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.


На коробочке нужно проделать два отверстия под контакты. Если коробочка, как у автора, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.


Наконец, можно сделать электрошокер заряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.


Также можно заменить заводской конденсатор на плате, конденсатором, снятым из вспышки фотоаппарата, однако этого мы делать не будем.


Изолируем внутреннюю часть коробки, чтобы предотвратить замыкание.

лучшие шокеры для самообороны ⚡

Электрошокеры нужны для самообороны. У них есть ряд преимуществ перед альтернативами: гарантия отсутствия летального исхода при применении, не нужно получать разрешение для покупки, высокий уровень эффективности.

Какой лучше купить шокер? Сначала подумайте о целях его применения. На основе этого подобрать модель по определенным параметрам.

Какие особенности, характеристики нужно учитывать? Какие модели оптимальны в нашей стране? Все это вы узнаете, прочитав наш рейтинг электрошокеров 2021.

На что обращать внимание

Гражданский шокер выбирают по таким критериям:

Класс / мощности

Существует три класса ЭШУ. Самый мощный и эффективный – первый. Воздействие шокером такого типа приводит к обездвиживанию нападающего на несколько минут. Удар током способен вызвать спазм мышц и временный паралич мышц. И человеку, животному останется только наблюдать за вашими дальнейшими действиями.

Применение устройств второго класса вызывает временную дезориентацию в пространстве. Тоже эффективно. Но кратковременно и не так безопасно для владельца шокера, как временный паралич мышц.

Устройства третьего класса используют в качестве психологического оружия. Отпугнуть они могут только собак и людей, которые изначально не были уверены в своих противоправных действиях.

Вариант применения

Есть два вида электрических шокеров по типу применения:

  • Дистанционный. Можно поражать цели на расстоянии в несколько метров.

  • Контактный. Чтобы нанести удар током нужно изначально прикоснуться ЭШУ к человеку или животному.

Размеры, внешний вид

Есть компактные и габаритные модели. Они подходят для личного использования и постоянного ношения с собой. 

Крупногабаритные модели всегда на виду. Обычно их выбирают охранники или сторожа, чтобы издалека было видно – человек вооружен и готов постоять за себя, охраняемое имущество.

Дополнительные возможности

Их можно получить, если подобрать модель с дополнительным функционалом. Чаще всего производители предлагают следующее:

  • Встроенный фонарик. Дает возможность ориентироваться в темное время суток, а также дезориентировать нападающего ярким светом.

  • Лазерный указатель. Используется для облегчения прицеливания в дистанционных моделях.

  • Звуковая сирена. Включается при использовании. Повышается шансы, что нападение на человека кто-то увидит или будет привлечено на место происшествия громким звуком.

  • Противоударное исполнение. Такие шокеры обычно выглядят как удобные для применения дубинки. Ими можно поражать не только ударом тока, но и физическим воздействием.

Есть и другие факторы для выбора. Описанные – основные. Ну а теперь перейдем к обзору электрошокеров, включенных в наш рейтинг.

Рейтинг лучших электрошокеров для самощазиты

На рынке множество моделей ЭШУ. Мы решили включить в обзор самые мощные электрошокеры первого класса. А также более простую альтернативу:

Гром

Гром – один из передовых электрошокеров первого класса, доступных для покупки в нашей стране. Его особенности:

  • Максимальная мощность, разрешенная законами России.

  • Модель выполнена в форме пистолета, что повышает удобство в применении, создает дополнительный психологический эффект.

  • Возможно контактное и дистанционное применение. Во втором случае расстояние до цели может достигать пяти метров.

  • Наличие резиновых накладок исключает скольжение рукояти ЭШУ в руке.

  • Универсальная модель, подходящая одновременно для левшей и правшей.

  • Работает за счет быстросъемного аккумулятора. АКБ сделана как обойма, ее можно легко, быстро заменить.

  • Для ношения предлагается кобура из натуральной кожи – красивая, удобная, долговечная.

Гром комплектуется светодиодным фонарем и лазерным целеуказателем. Первый функционал обеспечивает видимость в плохих условиях и предоставляет возможность дезориентировать противника ярким светом, в том числе стробоскопом. Второй необходим для обеспечения точности дистанционного поражения электрическим зарядом.

Шерхан

Модель также относится к первому классу и характеризуется максимально допустимой мощностью для нашей страны.

Важнейшая особенность модели Шерхан заключается в удачной имитации такого безопасного предмета, как зонтик от дождя. Шокер действительно выглядит как спрятанный с чехол зонт. На нем даже есть шнурок, позволяющий носить устройство на руке.

Но не стоит относиться с пренебрежением к этому ЭШУ – оно способно выпустить мощный электрический заряд прямо из чехла, вызвав у пораженного состояние паралича на несколько десятков минут.

Вариант подходит тем, кто хочет быть всегда защищен, но носить средство самообороны скрытно.

Гюрза

Этот вариант для тех, кто хочет изначально обозначить наличие средств защиты под рукой. Гюрза выглядит как длинная дубинка (39 или 48 сантиметров), которую можно пристегивать к поясному ремню. Таким образом можно наносить контактные удары на большем расстоянии, используя длину изделия.

Гюрза — тоже электрошокер 1-го класса. Мощность – максимальная для нашей страны. Производитель предлагает выбор между только контактным и контактно-дистанционным вариантом исполнения. Стреляющая ГЮРЗА это бюджетная альтернатива электрошоковому пистолету.

Гюрзу часто выбирают сторожа и охранники, чтобы злоумышленники лишний раз подумали о том, стоит ли проникать на охраняемую территорию.

Тандер К.222

Тандер К.222 подойдет людям, которым хочется иметь в распоряжении компактное и недорогое устройство. Подойдет девушкам. Устройство не отличается сверх мощностью. Но с отпугиванием нежелательных ухажеров и бродячих, агрессивных собак справится.

Для получения более подробной информации по описанным шокерам вы можете обратиться к нашим консультантам нашего магазина электрошокеров. Они всегда помогут сделать выбор и оформить заказ. Предложат оптимальное средство защиты — под конкретные условия его возможного применения.

схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как изготовить электрошокер в домашних условиях

Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.

Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать электрошокер своими руками, в чем особенности его использования.

Виды электрошокеров

Современные заводские электрошокеры бывают различных видов. Внешне они могут быть разных размеров, отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные – жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.

Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно — каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант — попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:

  • компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
  • мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
  • с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.

Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:

  • Паяльник для сплавки деталей.
  • Преобразователь.
  • Ферритовый стержень.
  • Конденсатор.
  • Разрядник.
  • Проволока.
  • Трансформатор.
  • Эпоксидная смола.
  • Изолента.

Принцип работы

Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.

Трансформатор – основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.

Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.

Второй этап

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга. В результате должна получиться круглая деталь. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.

Зарядка устройства

Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой — через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.

Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное — нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.

Частота заряда

Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.

Корпус

Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой. После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.

Мощность электрошокера

Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. Как увеличить мощность электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стреляющий электрошокер

Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. Стреляющий электрошокер более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.

Безопасность при использовании электрошокера

Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся болевые точки, отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.

Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить удар током. Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:

  • Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
  • Шея.
  • Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
  • Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.

Электрошокеры и электрошокеры на продажу

Эффективное, Самозащита Электрошокеры

Что касается личной безопасности, ничто не может защитить вас лучше электрического пистолета. Электрошокер — одно из лучших средств самообороны, которое может защитить вас и ваших близких, потому что оно полностью отключает и выводит из строя злоумышленника, нападающего или нападавшего благодаря своим высоковольтным возможностям. Кроме того, вы можете приобрести одно из наших электрошокеров с возможностью перезарядки, чтобы вы могли продолжать их использовать, а не покупать дополнительные патроны.Независимо от того, какой вариант вы выберете, эти электрошокеры используются и одобрены правоохранительными органами повсюду. Вы можете успокоиться, зная, что принимаете все меры предосторожности, чтобы защитить тех, кто для вас важен, с той же самообороной, что и полицейские и военные. Тем не менее, обязательно ознакомьтесь с государственными законами о электрошокерах, а также с местным законодательством, чтобы гарантировать соблюдение всех правил и положений.

Легко использовать, легко скрыть

Наши качественные шоковые пистолеты не просто пропускают вольт через вашего агрессора для обеспечения личной безопасности. Эти электрошокеры имеют небольшие размеры и могут легко храниться практически в любом месте, поэтому вы всегда готовы к нападению или ограблению.Например, вы можете заказать мини-электрошокер, который по-прежнему находится под высоким напряжением, но достаточно мал, чтобы его можно было носить в небольшой сумке, хранить в центральной консоли автомобиля или даже на связке ключей. Это обеспечивает быстрый доступ, поэтому нет задержки в обеспечении самообороны. Или вы можете приобрести замаскированный шоковый пистолет, который столь же эффективен, но не будет признан таковым потенциальными злоумышленниками или ворами. Если вы путешествуете ночью и вам нужен фонарик-электрошокер, у нас он тоже есть. Это обеспечивает защиту и возможность осматривать территорию, гарантируя, что вор или злоумышленник не сможет подкрасться к вам.Этот вариант идеально подходит для людей, которые работают допоздна или путешествуют в вечернее время. Кроме того, электрическая пушка, приобретенная в The Home Security Superstore, проста в использовании и не требует обучения. Однако, возможно, вам стоит прочитать некоторые онлайн-ресурсы, и вы должны прочитать инструкции после покупки электрошокера на продажу. А если вам нужна помощь нашей команды, вы можете связаться с нами, задав вопрос, поговорив в чате или позвонив одному из представителей нашей службы поддержки.

Законы и ограничения в отношении электрошокера

ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ: Гавайи и Род-Айленд.

ПРОДАЖА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДО: (в этих штатах требуется разрешение на скрытое ношение) Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Нью-Мексико, Западная Вирджиния и Висконсин.

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ КУСАЧКИ И ОШИБКИ ЗАПРЕЩЕНО: Калифорния.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ РИСКА, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ: Home Security Superstore не несет ответственности за любой физический ущерб или ущерб от использования или неправильного использования устройств самообороны, включая электрошокер или электрошокер, приобретенный в нас.

Приобретая у нас устройство самообороны, включая электрошокер или электрошокер, вы понимаете, что Home Security Superstore не гарантирует, что вы можете законно приобретать, владеть или носить эти продукты в соответствии с законами штата или местными законами об электрошокерах. Вы также признаете, что вы определили их законность перед покупкой и что вы совершеннолетний возраст не менее 18 лет и не имеете юридической инвалидности.

Приобретая устройство самообороны, включая электрошокер или электрошокер, в Home Security Superstore, покупатель гарантирует, что он / она соблюдает все применимые федеральные, государственные и местные законы и постановления, касающиеся покупки, владения и использования. товара.Покупатель прямо соглашается возместить и обезопасить Home Security Superstore от всех претензий, прямо или косвенно связанных с покупкой, владением и использованием предмета в соответствии или с нарушением федеральных государственных и местных законов или постановлений.

Перед заказом любого устройства самообороны, включая электрошокеры, ознакомьтесь с местными и региональными законами об электрошокерах.

Полное руководство по покупке электрошокера

Мир вокруг нас постоянно меняется, и чтобы оставаться в безопасности, вам нужно измениться вместе с ним.Важно чувствовать себя уверенно в своем окружении, зная, что вы можете защитить себя.

В наши дни есть много причин подумать о покупке оружия для самообороны.

Ваша безопасность превыше всего, и, к сожалению, мир, похоже, все глубже погружается в насилие.

Но вам не обязательно выходить в мир беззащитным. Даже если вы невысокого роста и не обладаете другими навыками самообороны, такие устройства, как электрошокеры, доказали свою эффективность в остановке нападающих.

Некоторые люди выбирают огнестрельное оружие, но другие не очень довольны этим вариантом. Часто следующий выбор — покупка электрошокера. Как следует из названия, это устройство дает быстрый толчок кому-то с намерением остановить его.

Есть несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы принять наилучшее решение.

В этом посте мы обсудим основы этих орудий и то, как они работают, как они могут остановить злоумышленника и что следует учитывать при покупке собственного.

Что такое электрошокер?

Электрошокер — это тип электрошокового оружия, которое действует путем поражения электрическим током угрозы.

Целью электрического шока является временное (и не смертельное) нарушение мышечных и моторных функций, вызывая при этом значительную боль, без причинения вреда.

На рынке доступно много видов электрошокового оружия. Термин электрошокер часто относится к устройству, которое наносит удар электрическим током посредством прямого контакта.Это отличается от, например, устройства TASER, которое наносит удар электрическим током через снаряд с присоединенными проводами.

Как они работают?

Электрошокер посылает заряд высокого напряжения, но с низкой силой тока. Этот заряд воздействует на мышцы тела и нервную систему. Контроль над мышцами нарушен, часто возникает спутанность сознания, а иногда даже возникает временное состояние паралича.

Эти устройства используют короткие импульсы высоковольтных разрядов (но с низким уровнем тока), чтобы нарушить работу мышц.

Присутствует сильное давление и даже дискомфорт, но обычно оно не слишком сильное и очень редко опасно для жизни.

Обычно устройство имеет два открытых электрода (металлических проводников электричества), которые прижимаются к злоумышленнику.

Нажатие на спусковую кнопку посылает электрический ток высокого напряжения на электроды, который затем проходит через одежду и попадает в тело нападающего.

Как остановить злоумышленника?

Человек, подвергшийся электрошоку, скорее всего, не будет знать, что его поразило.

Чтобы увидеть это по телевизору, это выглядит просто, но это не так просто, как просто прикоснуться к кому-то, и они тут же упадут. Чтобы вывести кого-то из строя, электрошокер необходимо прижать к группе мышц до пяти секунд, если это возможно. Лучшими целевыми областями являются плечо, шея, подмышка, живот или пах.

Если на вас напали, этот список может и не прийти в голову, поэтому просто постарайтесь прижать пистолет к телу как можно дольше. Открытая кожа — также лучшее место, чтобы попытаться оглушить.Если вам приходится делать это через одежду, попробуйте подобрать что-нибудь, кроме куртки или джинсов, которые защитят их от ударов.

Мощный нелетальный электрический электрошокер нарушает нормальное функционирование мышечных движений, эффективно выводя из строя нападающего на короткий период времени (в зависимости от устройства и продолжительности разряда).

Часто шок (даже если длится всего несколько секунд) приводит к тому, что атакующий теряет контроль над своими движениями.Нападающий, скорее всего, упадет на землю в отключенном, дезориентированном и растерянном состоянии.

Интересно, что поражение электрическим током нарушает работу мозга. Электрические цепи, которые обычно управляют движениями, подвергаются поражению электрическим током. Последствия поражения электрическим током от устройства обычно сохраняются от пары минут до более получаса.

Степень реакции на оглушение зависит от нескольких факторов.Очевидно, что тип пистолета важен. Кроме того, на эффективность влияют размер оглушаемого человека и время, в течение которого пистолет прижимается к телу.

Выведение из строя злоумышленника с помощью устройства этого типа дает защищающемуся достаточно времени, чтобы убежать от злоумышленника и позвать на помощь.

Насколько быстро это работает?

Электрошокер срабатывает сразу при контакте с нападающим.

Удар током достаточно силен, чтобы немедленно подавить потенциального нападающего, давая жертве достаточно времени, чтобы избежать ситуации.

Кроме того, это оружие только шокирует нападавшего, даже если он вас удерживает. Поражение электрическим током проходит через одежду и полностью поглощается телом нападавшего.

Распространенное заблуждение состоит в том, что это оружие вызывает сердечный приступ у человека, получающего шок. Это неправда. Устройство не является смертельным и не причиняет серьезных или необратимых повреждений (хотя злоумышленник задается вопросом, получил ли он серьезную травму из-за причиненной боли).

Доказано, что дезориентирующее и изнурительное действие этих устройств является эффективным средством самозащиты.

Что следует учитывать при покупке собственного

Теперь, когда мы рассмотрели основы того, что такое электрошокер и как он работает, чтобы вывести из строя злоумышленника, давайте рассмотрим, на что обращать внимание при покупке собственного.

Ниже перечислены различные соображения, которые необходимо учесть перед покупкой устройства, которое лучше всего соответствует вашим желаниям и потенциальным потребностям.

Узнайте, как это работает

Как и в случае с любым другим оборудованием, вы должны прочитать руководство и все инструкции, прилагаемые к вашему электрошокеру. Узнайте, где находятся переключатели. Когда он отключен, он должен находиться в безопасном режиме, но не использоваться. Если возникнет необходимость в использовании, знайте, как его сразу включить.

Привыкайте к ощущениям в руке и ручке. Если вы храните его в сумочке или рюкзаке, возможно, вы даже захотите попрактиковаться в доставке.В разгар стрессовой ситуации вам захочется точно знать, где она находится.

Еще один важный совет — держите электрошокер полностью заряженным.

Недостатки покупки электрошокера

Электрошокер действует через изнуряющую боль. Использование его у кого-то, кто находится под воздействием определенных наркотиков, может не иметь такого же эффекта. Лекарства могут повысить толерантность к боли, которая может иметь неприятные последствия. В некоторых случаях это может даже сделать их более агрессивными.

Как и в случае с другими типами объектов самообороны, злоумышленник может забрать электрошокер и использовать его против владельца оружия. Чтобы помочь в этом, на самом деле есть модели со съемным браслетом, который при отсоединении отрезает устройство.

Может наступить время, когда ваш электрошокер будет недоступен. Вот несколько отличных советов для лучших приемов самообороны.

Плюс Сторона

Обладать электрошокером намного проще, чем пытаться достать пистолет.В большинстве штатов разрешения для них не требуются, и их обычно разрешено иметь при себе. Всегда полезно проверить законы в том месте, где вы живете, а также, если вы собираетесь путешествовать с одним из них, обязательно изучите местные законы.

Электрошокеры дешевле огнестрельного оружия. Они более доступны и их легче найти. Здесь также нет обучения или покупки боеприпасов.

Очевидно, они не смертельны, и это облегчает умы большинства людей, которые просто хотят использовать их только для того, чтобы избежать вреда, а не навредить кому-либо навсегда.

Многие люди могут не решиться выстрелить из пистолета из-за эмоциональных последствий постфактум. Использование электрошокера обычно не вызывает таких чувств.

Множество дизайнов

Технологии и инновации прошли долгий путь. Теперь вы можете приобрести электрошокеры различных размеров и форм.

Это создает элемент неожиданности, и в некоторых случаях его легче носить с собой. Вы можете найти электрошокеры, похожие на фонарики, ручки или даже сотовые телефоны.

Если вам интересно узнать о текущих моделях, вот список лучших электрошокеров на рынке.

Держите его под рукой

Вы не всегда будете знать, когда существует опасность, но бывают случаи, когда вы чувствуете себя небезопасно. Хорошая идея — подготовиться и иметь в руке электрошокер, чтобы быть готовым, если вас спровоцируют.

Ознакомьтесь с принципами работы электрошокера. Зонды должны коснуться атакующего, а затем нажать на спусковой крючок. Держите его против них как можно дольше, чтобы убедиться, что они полностью временно отключены.

Напряжение

Важным аспектом этих устройств, который следует учитывать, является выходное напряжение.

Существует распространенное, но ошибочное мнение, что чем выше напряжение, тем сильнее оглушение. Вольты определяют скорость попадания заряда в тело, но не размер заряда. Это определяет сила тока.

Напряжение устройства прямо пропорционально его останавливающей способности. На рынке представлено большое количество диапазонов напряжения, поэтому при выборе своего следует проявлять осторожность.

Всего один усилитель может кого-то убить.Амперы измеряются в миллиамперах; или тысячные ампер. Эффективный электрошокер должен выдавать до 4 миллиампер.

Напряжение обычно находится в диапазоне от 50 000 вольт на нижнем уровне до 80 000 000 или более вольт.

Даже устройства с более низким номинальным напряжением будут иметь достаточную выходную мощность, чтобы остановить злоумышленника. Однако чем выше выходное напряжение, тем выше останавливающая способность.

Размер

И снова на рынке представлен широкий спектр продуктов, от маленьких, средних до больших.

При выборе устройства важно учитывать простоту использования и транспортировки. Например, мини-электрошокеры маленькие и легкие, поэтому их легко носить с собой и скрывать. Многие устройства такого размера также более доступны по цене, чем другие, более крупные модели.

Оружие среднего размера также легко транспортировать и скрывать. Большие размеры, иногда называемые дубинками, чаще всего используются правоохранительными органами и телохранителями. Хотя они также хорошо подходят для защиты дома.

Юридические ограничения

Перед покупкой устройства индивидуальной защиты важно изучить все законы, касающиеся их использования, и ознакомиться с ними.

Не во всех штатах их использование разрешено законом, в то время как другие разрешают их использование, но с юридическими ограничениями.

Обратитесь в местные правоохранительные органы, чтобы убедиться, что ношение такого устройства разрешено в вашем регионе.

Характеристики

Перед покупкой электрошокера обязательно сравните различные характеристики между вашими потенциальными вариантами.

Некоторые ключевые особенности, на которые следует обратить внимание, включают вывод отключения, персональную сигнализацию и перезаряжаемые батареи.

Пин-код отключения — это практическая функция, которая не позволяет злоумышленнику использовать ваше устройство против вас. Устройство крепится к вам с помощью браслета. Если штифт вытащить, он не пойдет.

Другие удобные функции, на которые следует обратить внимание, — это такие, как персональный будильник или фонарик. Громкая тревога испугает злоумышленника, поскольку звук привлекает внимание к сцене.Фонари также идеально подходят для тех, кому нужна дополнительная защита в ночное время.

Аккумуляторы также часто предпочтительнее одноразовых. Благодаря перезаряжаемым батареям отпадает необходимость в тестировании и замене батарей.

Правильный выбор

Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда он на улице. Мир — это страшное место, и каждый из нас должен быть готовым. Есть много вариантов защиты. Покупка электрошокера может быть именно тем вариантом, который вам нужен.

Заключение

Такие устройства, как электрошокеры, могут буквально спасти вас в случае личного нападения.

Они безопасны в использовании и несут незначительный риск причинения серьезных травм. Чтобы просмотреть нашу подборку электрошокеров и других средств индивидуальной защиты, посетите наш магазин самообороны!

Самозащита Популярность тазеров и электрошокеров

Разработчик

из Манхэттена Дэниел Нейдич снабдил 15 своих сотрудников последним обязательным аксессуаром Нью-Йорка: электрошокерами и электрошокерами.

«Преступность в городе вышла из-под контроля, и все напуганы», — сказал Нейдич в интервью Post. «После пандемии стало так плохо. Я видел, как взламывают квартиры и магазины, а люди боятся ездить в метро. Я хотел проявлять инициативу и обеспечивать безопасность своих сотрудников ».

Нейдич, владелец River 2 River Realty, владеет недвижимостью в городе, Вестчестере и Хэмптоне, но он наиболее известен как председатель совета директоров и участник дорогой 46-этажной квартиры Atelier, которой он также управляет.Единицы стоят около 12 миллионов долларов, но его расположение на 42 nd Street между 11 th и 12 th авеню в Hell’s Kitchen находится всего в нескольких кварталах от таких бродячих эпицентров, как автовокзал Port Authority.

Большинство рабочих Нейдич, одаренных защитным оружием — некоторые из которых замаскированы под айфоны, фонарики и дубинки, — работают на его территории в качестве супервизоров, менеджеров и охранников. И он может получить их больше.

«Я не хотел, чтобы они были беззащитными», — сказал Нейдич. «Я видел, что происходит в городе. Бездомные также вели себя очень агрессивно возле наших домов в Верхнем Вест-Сайде. Таким образом мой народ сможет защитить себя, никого не убивая. Электрошокеры не являются смертельным оружием. Они просто опровергают тебя, если ты не убьешься сам.

Разработчик из Манхэттена Дэниел НейдичHandout

По данным полиции Нью-Йорка, в 2020 году количество убийств и убийств в городе резко возросло на 97 процентов и 44 процента соответственно.Метро превратилось в место насилия, где так называемый «Потрошитель поездов» зарезал двух бездомных до смерти и зарезал еще двоих за один день две недели назад.

Нейдич сказал, что его особенно обеспокоили сообщения о тревожном росте взломов жилых и коммерческих помещений в начале пандемии.

Мэр

де Блазио «мог бы лучше работать вместе с полицией, чтобы найти решения для более эффективной борьбы с ростом смертоносной преступности», — сказал Нейдич. «Он обвинил закрытие судов в росте насилия и преступности с применением огнестрельного оружия.”

33-летний Джей Кастро часто работает вместе с 40-летним Мишелем Бертраном, доставляя международных и потенциальных клиентов Нейдича по городу.

«Копы видели нас с [тазерами] и останавливали нас несколько раз, но они всегда отпускают нас, когда видят, что они из себя представляют», — сказал Кастро в интервью Post Saturday.

Бертран сказал, что чувствует себя в большей безопасности: «Преступность определенно ухудшилась, и вы хотите почувствовать, что можете защитить себя».

Neiditch — всего лишь один из многих напуганных жителей Нью-Йорка и людей по всей стране, раскупающих электрошокеры и более изощренные, а иногда и смертоносные электрошокеры.

Электрошокеры

, которые обычно стоят от 35 до 55 долларов, требуют контакта с нападающим для работы, но часто могут сдерживать нападающих своим шумом.

Крупный план тазера. Джеймс Кейвом / NY Post

«Звук треска ужасен до чертиков», — сказала Дженнифер Лестер, известная как электрошокер Джен, которая продает оружие, специально разработанное для женщин, в составе калифорнийской организации Damsel in Оборонная рота. «Это почти как предупредительный выстрел».

Civilian Tasers — маломощные версии того, что используют копы — стоят не менее 450 долларов и стреляют зондами с шипами, соединенными проводами на расстоянии до 15 футов.Они излучают заряд в 50 000 вольт, который прерывает связь мозга с мышцами. Электрошокер может вызвать боль, но не обездвижить. Оба орудия работают от батарей.

«Все их покупают», — сказал Джей Венг, менеджер магазина Jimmy’s Sport Shop в Минеоле, штат Луизиана, об обоих видах оружия. «В прошлом году наши продажи выросли примерно на 200 процентов. Женщины приходят покупать их, и мужчины тоже их покупают — обычно для женщин, присутствующих в их жизни ».

Джей Венг (слева с электрошокером) и Джимми Гонг (справа, с электрошокером) совладельцы Jimmy’s Sports в Минеоле.J.C. Rice

Dan Neville’s Thugbusters в Рочестере, штат Нью-Йорк, является одним из немногих мест в штате, где клиентам в пяти районах города доставляются электрошокеры или электрошокеры. Нейдич купил электрошокеры на их сайте. Невилл сказал, что за последний год продажи выросли на 500 процентов, и 95 процентов этих электрошокеров предназначены для женщин. (Amazon не отправляет электрошокер, электрошокер или даже перцовый баллончик по адресам Нью-Йорка.)

По словам представителя производителя Axon, в прошлом году продажи электрошокера

выросли на 300 процентов.

«Электрошокеры появились почти из ниоткуда, чтобы стать частью национального духа времени», — сказал Мэтт Ангорн. «От протестов Джорджа Флойда до атак на Капитолийском холме мы наблюдаем, как люди гораздо больше озабочены своей личной безопасностью. Он создан как альтернатива смертоносному оружию ».

(Слева направо) Джейсон Кастро, Мишель Бертран и женщина, которая могла бы идентифицировать себя как Изабель, позируют с электрошокером и электрошокером в вестибюле здания Atelier Condo в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, 27 февраля 2021 года.Джеймс Кейвом / NY Post

В марте 2019 года федеральный судья постановил, что запрет электрошокера является неконституционным. Эксперты по оружию, юристы и даже некоторые политики в Нью-Йорке считают, что владение и использование оружия теперь совершенно законно — при условии, что это делается в целях самообороны. Тем не менее, электрошокеры по-прежнему являются нарушением закона в соответствии с уголовным кодексом штата, создавая серую зону.

«Все зависит от окружного прокурора вашего округа», — сказал Мэтт Мэллори, ветеран вооруженных сил и инструктор по огнестрельному оружию в PS & Education, который был первым гражданским инструктором TASER в Нью-Йорке.«Есть много людей, которым нужны электрошокеры, но они не понимают, что можно получить агрессивного окружного прокурора, который может преследовать вас из-за его наличия. Он сейчас в подвешенном состоянии.

Электрошокер

Джен Лестер сказала, что адвокат защиты сообщила им, что доставка сюда законна. «Мы считаем, что это дело не выдержит критики, если вас арестуют за то, что у вас есть электрошокер», — сказала она.

Электрошокер в спорткомплексе Jimmy’s Sports в Минеоле.J.C.Rice

Сенатор штата Манхэттен Брэд Хойлман пытается регулировать электрошокеры с помощью законопроекта, который в настоящее время находится на рассмотрении комиссии.Эта мера разрешает владение электрошокером только для «защиты лица или собственности на недвижимом имуществе, которое такое лицо владеет или арендует», и его использование при оправданных обстоятельствах. Исключение не распространяется на несовершеннолетних и осужденных уголовников.

«Это опасное оружие», — сказал Хойлман в интервью Post со ссылкой на 60-летнего мужчину из Арканзаса, который был арестован в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время вторжения в Капитолий 6 января, предположительно вооруженного электрошокером.

На данный момент лучше не размещать их в зданиях штата и федерального подчинения.Просто спросите частного сыщика Лонг-Айленда Винсента Шоттлера, который 22 февраля вошел в здание Верховного суда Манхэттена и сказал судебным приставам, что у него с собой электрошокер.

«Они выглядели сбитыми с толку и ушли, чтобы позвонить в офис окружного прокурора», — сказал Шоттлер Post. «Они вернулись, сказали мне, что это было тяжкое преступление, и конфисковали мой пистолет. Но они меня не арестовывали и больше ни о чем не спрашивали. Я был шокирован.»

Удар электрическим током или ожог | Michigan Medicine

Обзор темы

Если вы прикоснетесь к выключателю, чтобы включить свет, вы можете получить легкий удар электрическим током.Вы можете почувствовать покалывание в руке или руке. Обычно покалывание проходит через несколько минут. Если у вас нет повреждений кожи или других симптомов, нет причин для беспокойства.

Если ваша кожа обожжена электричеством, есть повод для беспокойства. Поначалу электрические ожоги могут показаться незначительными. Но ожог может быть более серьезным, если ткани на пути электрического тока повреждены. Все повреждения от этих ожогов могут быть незаметны в течение 10 дней после ожога. Могут быть ожоги там, где электрический ток входит в тело, а также там, где он выходит из тела.

Когда электричество проходит через ваше тело, оно может повредить кровеносные сосуды, нервы и мышцы. Электрический ток может вызвать быстрое и сильное опухание горла и легких, затрудняющее дыхание человека. Когда электрический ток проходит через сердечную мышцу, могут развиться проблемы с сердцебиением.

Электричество, проходящее через ваше тело, может быть достаточно мощным, чтобы вызвать падение. Это может вызвать другие травмы, например переломы. Электричество также может вызвать сильные мышечные сокращения, которые могут стать причиной травм.

Удар молнии

Ожог кожи от ударов молнии может быть несильным. Ток молнии обычно протекает по телу (перекрытие) и не повреждает более глубокие органы или ткани, поэтому некоторые люди могут пережить удар молнии. Прямой удар молнии может произойти, когда человек держит или носит металлические предметы. Молния также может поражать объекты, находящиеся рядом с человеком, и часть тока молнии может передаваться к человеку косвенно (так называемый всплеск). Электрический ток от молнии может вызвать те же проблемы, что и от других источников электричества, в зависимости от того, насколько прямой удар.Занятия спортом на открытом воздухе повышают риск удара молнии.

Вам необходимо обратиться к врачу, если вас ударила молния, даже если травма кажется незначительной. Ожоги от удара молнии или электрического тока также должны быть оценены врачом.

Электрошокеры и электрошокеры

Электрошокеры и электрошокеры называются «электронным оружием». Это ручное оружие, которое использует электричество для оглушения человека. Электричество вызывает неконтролируемые сокращения мышц.После поражения электричеством человек обычно падает на землю.

Это оружие с меньшей вероятностью приведет к смерти или травмам, чем другое оружие, например, пистолеты. Но электрошокеры и электрошокеры могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как нерегулярное сердцебиение (аритмии). Другие типы травм включают ожоги, порезы, мышечные проблемы (рабдомиолиз), перекручивание яичка (перекрут яичка) и выкидыш.

Лучшие небольшие электрошокеры для самообороны

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТ ДЕТАЛИ ЦЕНА
НАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР Streetwise Ladies Choice 21 миллион вольт Аккумуляторная Оглушающее оружие 903 ты идешь домой один? Тогда у вас должен быть лучший маленький электрошокер, чтобы защитить вас от нападающих.Электрошокер — одно из видов оружия, которое вы можете носить с собой в качестве средства самообороны.
RUNNER UP Тактический фонарик — маленький и мощный карманный светодиодный фонарик для доминирования в темноте — самооборона Электрошокер предназначен в основном для самообороны. Это поможет вам защитить себя от злоумышленников. Этот электрошокер должен иметь другие полезные функции в качестве дополнительной защиты. Это также должно дать вам уверенность в том, что никто не сможет вам навредить.Итак, если вы чувствуете необходимость иметь такой, выберите лучший маленький электрошокер, чтобы его можно было легко носить с собой везде.
ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ VIPERTEK VTS-T03 — Алюминиевая серия Сверхмощный электрошокер на 59 миллиардов На рынке доступно множество электрошокеров. Он различается по размеру, цвету, а также напряжению и характеристикам. Какую бы модель вы ни предпочли, электрошокер должен обеспечивать достаточную мощность, чтобы защитить вас от нападавших.
Cutting Edge Streetwise Ladies Choice Электрошокер 21 мил В настоящее время необходимо иметь электрошокер, особенно если вы всегда один без транспорта.Это будет ваше оружие против плохих парней. Когда кто-то пытается напасть на вас, вы можете шокировать его самым высоким напряжением, которое вызовет мышечный спазм.
MCCC Перезаряжаемый фонарик для самообороны Когда вы находитесь за пределами своей безопасной зоны и один, вам нужно иметь что-то, что защитит вас от незаконных злоумышленников. Итак, вы должны взять с собой свой лучший небольшой электрошокер. Ни у кого не хватит смелости преследовать свои дурные намерения, если он почувствует боль, причиненную электрошокером.
Cutting Edge Streetwise USB 22 мил электрошокер Фонарик розовый Маленькие электрошокеры хорошо то, что их можно легко повесить в рюкзак с помощью цепочки для ключей. Он также удобен, и не возникнет проблем, если вы захотите взять его с собой.
Чемодан для электрошокера Streetwise Устройство самообороны лучше всего проявляет себя в маскировке. Никто не узнает, что у вас есть электрошокер. Например, электрошокер для мобильного телефона — лучший замаскированный маленький электрошокер.Плохие парни подумают, что у вас обычный телефон. Вы можете положить его в задний карман, и никто не узнает, что у вас есть устройство самообороны.

Мифы о электрошокере — Stun & Run Self Defense LLC

Если вам повезет, вы попали на эту страницу через раздел страницы продукта электрошокера. Хорошая работа для проверки этой информации! Это будет чрезвычайно важно при принятии решения о покупке электрошокера для самообороны .

Вот подробный анализ мифов и фактов, касающихся электрошокового оружия и электрошокового оружия для самообороны (справочная таблица приведена в конце) :

МИФ №1 — Высоковольтные электрошокеры = больше МОЩНОСТИ !!

Это, наверное, самый известный миф о электрошокере. К сожалению, отрасль не регулируется. Это дает производителям возможность делать возмутительные заявления о напряжении при маркетинге своей продукции.

Что сделает с человеком 4,9 миллиона вольт?

Любая компания, которая заявляет, что продает вам электрошокер на 3, 6 или 10 миллионов вольт, пускает дым. Выработать такую ​​мощность с помощью такого простого устройства просто невозможно.

Люди были обмануты, полагая, что чем выше напряжение, тем он мощнее. В то время как напряжение в некоторой степени имеет значение, эти компании не говорят вам, что сила тока, а не напряжение — вот что делает электрошокеры эффективными.Сила тока (или амперы) представляет собой ток или поток электричества, проходящего через устройство.

ВАЖНО: При покупке электрошокера ВСЕГДА не забывайте покупать у уважаемой марки. Мы особенно рекомендуем электрошокеры Omega и ZAP из-за их приверженности использованию высококачественных компонентов. Вы не ошибетесь ни с одним из них.

МИФ № 2 — Простое прикосновение к кому-либо электрошокером «уронит» его и выбьет его без сознания

Вы, наверное, видели это в фильмах.Какой-то парень получает малейшее прикосновение электрошокера и тут же падает на землю. Верно? НЕПРАВИЛЬНО . К сожалению, эти электрошоковые устройства и оружие просто так не работают.

Может ли электрошокер вас вырубить?

Чтобы электрошокеры вырубили нападавших, вам нужно буквально удерживать устройство на больших или чувствительных группах мышц в течение определенного периода времени, оптимально 3-5 секунд, чтобы оно произвело желаемое воздействие.

Значит, электрошокеры действительно работают?

Обычно 1 секунда контакта с электрошокером отталкивает и пугает атакующего.1-2-секундный шок вызовет незначительные мышечные спазмы и приведет нападавшего в ошеломленное психическое состояние. 3-5 секунд вызовут желаемую потерю равновесия, мышечного контроля, спутанность сознания, дезориентацию / тошноту и, в конечном итоге, потенциально могут вывести человека из строя.

Миф № 3 — Шокирование кого-то заставит ток течь через меня

Некоторые люди думают, что если применить электрошокер к кому-то, а затем прикоснуться к нему, то электричество от электрошокового устройства перейдет от них к вам.

Это совсем не так. Если бы это действительно было правдой, было бы слишком много ответственности, чтобы эти устройства вообще существовали на рынке. При ударе о кожу мышцы получают энергию от электрошокера , что делает невозможным преобразование электричества от них к вам. Единственный способ, при котором это может произойти, — это попасть в ловушку из-за линии электропередачи или другого электрического устройства.

Миф №4 — ТАЗЕРЫ и электрошокеры — одно и то же

В новостях и на онлайн-каналах, таких как Youtube, вы часто слышите, как электрошокер называют «электрошокером» или «тазером», или наоборот.Слово «электрошокер» превратилось в общий лексикон, как и слова «желе» или «клинекс».

Люди связывают его с электрошоковым оружием для самообороны , в частности с электрошокером. TASER представляет собой марку электронного устройства управления (ECD) , которое обездвиживает цель на несколько секунд, подавляя центральную нервную систему посредством нервно-мышечной инкапаситации. Тазеры выполняют это за счет использования дротиков с зазубринами, которые могут стрелять на расстоянии до 15 футов от цели.

Они не полагаются на боль в работе, а просто работают, подавляя электрические сигналы, проходящие через тело. TASER также работает как электрошокер, в режиме «drive stun», когда патрон не вставлен. С другой стороны, электрошокер — это устройство прямого контакта, работающее с болью. Это, прежде всего, инструмент для облегчения боли.

Просто помните: ТАЗЕР = электрошокер для «стрельбы» на большие расстояния, а электрошокер = устройство прямого контакта.

Миф № 5 — Электрошокеры не работают

Как всегда, важно помнить, что все может выйти из строя.То же самое касается электрошокера или любого электрошокового оружия самообороны . Поскольку они являются инструментами обезболивания, его не рекомендуется использовать против людей с высокой толерантностью к боли. . Это включает в себя тех, кто находится под воздействием наркотиков или психически больных. В этих случаях электрошокер только сделает атакующего более агрессивным и потенциально перейдет в «режим убийства».

Электрошокеры также не очень хороши для женщин, особенно физически слабых, поскольку их можно забрать и использовать против них.Однако есть модели, у которых есть браслет, который отключит устройство, если его вытащить.

В общем, как и любой другой продукт самообороны , электрошокер — всего лишь инструмент для вашей безопасности. Всегда лучше иметь запасной план или продукт (например, перцовый баллончик), который поможет вам во время кризиса.

Миф № 1 Высокое напряжение = Мощность Факт:

Напряжение на самом деле не имеет значения; убивает сила тока.Например, электрическая розетка обычно имеет напряжение 120 вольт, но от 15 до 20 ампер. Чтобы убить человека, достаточно одного усилителя. Электрошокеры имеют высокое напряжение, но низкую силу тока, чтобы кого-то вывести из строя.

Миф № 2

Простое прикосновение к кому-либо электрошокером «уронит» его

Факт:

Совершенно неверно.Легкое прикосновение заставит кого-то отпрянуть, но не выведет его из строя. Чтобы электрошокер был эффективным, его необходимо удерживать в больших группах мышц (бедра, туловище, шея) не менее 3-5 секунд.

Миф № 2

Если кого-то шокировать, ко мне потечет ток

Факт:

Когда вы используете электрошокер по кому-то, энергия устройства «расходуется» в мышцах этого человека через зубцы.В результате электричество не может «прыгнуть» обратно на вас.

Миф № 4

ТАЗЕРЫ и электрошокеры — это одно и то же

Факт:

ТАЗЕРЫ и электрошокеры — это совершенно разные устройства. Слово «ТАЗЕР» обозначает торговую марку, точно так же, как «Булава» относится к перцовому баллончику. Это электронное устройство управления (ECD), основанное на нервно-мышечной инкапаситации vs.податливость боли.

Миф 5

Электрошокеры не работают

Факт:

Реальность такова, что нет никаких доказательств. В качестве средства облегчения боли электрошокеры не будут работать так же эффективно с теми, кто принимает наркотики, находится в состоянии алкогольного опьянения или психоза. В этом случае ТАЗЕР — лучший выбор. Несмотря на это, электрошокеры — отличный выбор для ближнего боя, когда вы не можете достаточно быстро отреагировать на угрозу.

Ночной сторож, 2 миллиона вольт, полицейское оглушение

Описание товара

Этот универсальный электрошокер / фонарик от Night Watchman — одно из самых мощных электрошокеров, доступных сегодня на гражданском рынке! Он может похвастаться 2 миллионами вольт сильной ударной мощности — более чем достаточно, чтобы вывести из строя любого потенциального нападавшего. Чрезвычайно яркий светодиодный фонарик на 380 люмен идеально подходит для освещения вашего пути через темные автостоянки или переулки и может даже служить вторым вариантом защиты — при попадании в глаза сверхяркий луч временно ослепляет и дезориентирует противников, позволяя ускользнуть невредимым. .Удобный ремешок на запястье обеспечивает удобную транспортировку во время ходьбы или бега трусцой, а черная анодированная отделка выглядит стильно и незаметно, особенно в ночное время.

ВНИМАНИЕ: Это серьезное средство самообороны, небрежное или неправильное использование опасно. Его функции сдерживания атакующего должны использоваться только в случаях законной, оправданной самообороны или для защиты других. Перед использованием изучите местные правила в отношении электрошокера и ознакомьтесь с процедурами безопасной эксплуатации.Всегда соблюдайте все применимые местные, государственные и федеральные законы.
Высоковольтный электрошокер производит мощный шок, и его воздействие может вызвать сильную боль, мышечные сокращения, физиологический стресс, метаболические изменения и — в редких случаях — травмы средней и тяжелой степени, включая сердечные приступы. Разряд электрошокера в уязвимые места, такие как лицо, глаза или сердце, увеличивает риск серьезных травм. Обращайтесь с электрошокером как с оружием и соблюдайте соответствующие правила безопасного обращения — всегда предполагайте, что он полностью заряжен и способен разрядиться, и храните его в безопасном, защищенном месте, недоступном для детей.
Фонарь излучает интенсивный луч мощностью 380 люмен, и прямое воздействие на глаза может привести к значительному, возможно, необратимому ущербу, включая, помимо прочего: повреждение роговицы, необратимое ухудшение зрения или даже слепоту. Более близкое расположение и более длительное время воздействия увеличивают риск получения травм. Никогда не смотрите прямо на светящийся светодиод; Перед заменой батарей или проверкой светодиода, линзы, штырьков электрошокера или корпуса обязательно убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Никогда не направляйте фонарик прямо в глаза, за исключением законных случаев самообороны.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *