RU2619061C2 - Высоковольтный генератор - Google Patents

Высоковольтный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2619061C2
RU2619061C2 RU2012144214A RU2012144214A RU2619061C2 RU 2619061 C2 RU2619061 C2 RU 2619061C2 RU 2012144214 A RU2012144214 A RU 2012144214A RU 2012144214 A RU2012144214 A RU 2012144214A RU 2619061 C2 RU2619061 C2 RU 2619061C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
capacitor
current
transformer
converter
Prior art date
Application number
RU2012144214A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144214A (ru
Inventor
Юрий Олегович Ладягин
Original Assignee
Юрий Олегович Ладягин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Олегович Ладягин filed Critical Юрий Олегович Ладягин
Priority to RU2012144214A priority Critical patent/RU2619061C2/ru
Publication of RU2012144214A publication Critical patent/RU2012144214A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619061C2 publication Critical patent/RU2619061C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/64Generators producing trains of pulses, i.e. finite sequences of pulses
    • H03K3/66Generators producing trains of pulses, i.e. finite sequences of pulses by interrupting the output of a generator

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в контактном электрошоковом оружии (ЭШО) и дистанционном электрошоковом оружии (ДЭШО), а именно в нелетальном электрошоковом оружии дистанционного действия, для правоохранительных служб и граждан. Техническим результатом является повышение надежности и обеспечение импульсов с разными выходными параметрами. Высоковольтный генератор содержит источник питания, преобразователь, накопительный конденсатор, разрядник, включенные в цепь первичной обмотки высоковольтного трансформатора, дополнительный конденсатор тока, включенный также последовательно с первичной обмоткой, соединенный выводом одной обкладки с вторичной обмоткой и через нее с одним поражающим электродом и выводом другой обкладки с другим поражающим электродом. 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к контактному электрошоковому оружию (ЭШО) и дистанционному электрошоковому оружию (ДЭШО).
Уровень техники
Известно электрошоковое устройство по патенту РФ №2305246. Высоковольтный генератор импульсов устройства содержит источник электропитания (батарею или аккумулятор), преобразователь постоянного низкого напряжения питания в постоянный ток более высокого напряжения для питания накопительного конденсатора, включенного последовательно с первичной обмоткой выходного высоковольтного импульсного трансформатора и газовым разрядником. В цепь вторичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора параллельно включен дополнительный конденсатор, заряжаемый от преобразователя через диод, служащий для недопущения стекания тока заряда конденсатора в цепь обмотки трансформатора.
При срабатывании разрядника конденсатор разряжается параллельно цепи обмотки, увеличивая мощность выходного высоковольтного импульса за счет увеличения его длительности.
Устройство имеет несколько недостатков.
Достижению максимальных разрядных токов при максимально возможном для данного трансформатора пробивном расстоянии напряжении воздушного промежутка между поражающими электродами препятствует ток утечки (обратный ток) диода (диодной сборки) и дополнительный ток утечки диода. При протекании этих обратных токов напряжение холостого хода трансформатора значительно падает, и длина искрового разряда (длина воздушного промежутка пробоя) на электродах падает до около 50-60% от аналогичного пробивного расстояния по воздуху чисто трансформаторного (безконденсаторного) выхода. Это существенно снижает эффективность электрошокового устройства, использующего такую схему, так как электрошоковые устройства проектируются как пробивающие максимальное воздушное расстояние при ограниченных габаритах высоковольтного импульсного трансформатора. Стоимость диодных сборок при этом велики. Все диоды схемы в момент высоковольтного импульса высоковольтного импульсного трансформатора оказываются под полным импульсным напряжением, что приводит к частому выходу их из строя.
Другой вариант устройства содержит источник электропитания (батарею или аккумулятор), преобразователь постоянного низкого напряжения питания в постоянный ток более высокого напряжения для питания накопительного конденсатора, включенного последовательно с первичной обмоткой выходного высоковольтного импульсного трансформатора, и газовым разрядником. В цепь вторичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора последовательно включен дополнительный конденсатор, заряжаемый от преобразователя через диод, служащий для недопущения стекания тока заряда конденсатора в цепь обмотки трансформатора.
При срабатывании разрядника конденсатор разряжается в цепи обмотки, увеличивая мощность выходного высоковольтного импульса за счет увеличения его длительности.
Устройство имеет следующие недостатки.
Конденсатор разряжается через обмотку, имеющую значительное сопротивление. При напряжениях холостого хода высоковольтного импульсного трансформатора в десятки киловольт сопротивление обмотки составляет сотни ом. Соответственно максимальный разрядный ток конденсатора ограничивается активным и реактивным сопротивлением обмотки. Диод схемы в момент высоковольтного импульса высоковольтного импульсного трансформатора оказывается под практически полным импульсным напряжением вследствие емкостной связи "между обмотками высоковольтного трансформатора, что приводит к его частому выходу из строя.
Общим недостатком обоих описанных выше схем электрошоковых устройств является недостаточный визуальный эффект работы устройств вхолостую (т.е. без нагрузки на поражающих электродах). Первое устройство имеет малый пробивной промежуток по воздуху, что снижает эффект от вида разряда. Второе устройство в связи с прохождением тока разряда дополнительного конденсатора через сопротивление вторичной обмотки высоковольтного трансформатора имеет вялый «размытый» вид и недостаточную по сравнению с умножительной (генератор Кокрофта-Уолтона) схемой ЭШО громкость разряда.
Прототипом устройства выбран генератор по патенту РФ №2410835. Высоковольтный генератор устройства состоит из низковольтного источника питания (3-20 В), выключателя, преобразователя низкого постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 600-6000 В, соединенного с накопительным конденсатором, включенным в цепь, состоящую из газового или воздушного разрядника или тиристора и низковольтной первичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора. При этом низковольтный источник питания, преобразователь низкого постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 600-6000 В и накопительный конденсатор включены параллельно. К преобразователю подключен также дополнительный токовый накопительный конденсатор, одна обкладка которого соединена с выводом преобразователя напрямую, а другая обкладка соединена с выводом преобразователя через диод.
Выводы конденсатора соединены при помощи конденсаторов со средними выводами вторичных обмоток трансформатора диодами (диодными сборками), которые в свою очередь соединены со свободными выводами вторичных обмоток трансформатора. Точка соединения диода и свободного вывода вторичной обмотки трансформатора соединена с выходным поражающим электродом, а точка соединения диода и свободного вывода вторичной обмотки трансформатора соединена с газовым или воздушным разрядником, в свою очередь соединенным последовательно с вторым поражающим электродом. Низковольтная или высоковольтная обмотки высоковольтного импульсного трансформатора сфазированы с выходом преобразователя и диодами.
Упрощенный вариант высоковольтного генератора прототипа состоит из низковольтного источника питания (3-20 В), выключателя, преобразователя низкого постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 600-6000 В, соединенного с накопительным конденсатором, включенным в цепь, состоящую из газового или воздушного разрядника, и первичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора. При этом низковольтный источник питания, преобразователь низкого постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 600-6000 В и накопительный конденсатор включены параллельно. К преобразователю подключен также дополнительный токовый накопительный конденсатор, одна обкладка которого соединена с выводом преобразователя напрямую, а другая обкладка соединена с выводом преобразователя через диод.
Конденсатор включен последовательно вторичной обмотке высоковольтного импульсного трансформатора, при этом один вывод конденсатора соединен с газовым или воздушным разрядником, в свою очередь соединенным последовательно с выходным поражающим электродом. Другой вывод конденсатора подключен к одному выводу обмотки и одному выводу диода (диодной сборке), который вторым выводом в свою очередь присоединен ко второму выводу обмотки через конденсатор. Точка соединения диода и конденсатора соединена с выходным поражающим электродом генератора. Низковольтная или высоковольтная обмотки высоковольтного импульсного трансформатора сфазированы с выходом преобразователя и диодами.
Главным недостатком схем прототипа является низкая надежность работы схем. Применение схем на практике показало, что наиболее слабым местом схемы является диод. В практических схемах зарядное напряжение конденсаторов ограничивается напряжением срабатывания разрядника с напряжением срабатывания 2500 В. При этом диод с максимальным обратным напряжением 5000 В (R5000F) периодически пробивался, что полностью нарушало работу схем. Полностью пробои не ликвидировались и при замене одного диода последовательное соединенными двумя диодами R5000F. Пробой диодов, вероятно, происходит из-за забросов высокого напряжения (в том числе статического) за счет емкостной связи обмоток высоковольтного трансформатора в цепь диода. Полностью на 100% ликвидировать периодические пробои диодов на практике не удалось. Применение в качестве диода высоковольтной диодной сборки (как, например, сборка типа HV03-12, применяемая в качестве диодов, не представляется возможной в связи с увеличением габаритов схемы и большой стоимости подобных типов сборок, что существенно увеличивает себестоимость схемы. Вторым недостатком схемы является необходимость применения в схемах разрядников компании EPCOS B88069X2190S102 или А71-Н25Х высокой стоимости. Применение ЭШО и ДЭШО по схеме без защитного разрядника невозможно принципиально.
Раскрытие изобретения
Изобретение направлено на решение задачи создания высоковольтного генератора импульсов для ЭШО И ДЭШО, отличающегося максимальной надежностью при максимально низкой стоимости вследствие исключения ненадежных в работе и дорогих электронных компонентов, а также придания генератору свойство работать с разными выходными параметрами электрических импульсов.
Технический результат достигается тем, что высоковольтный генератор, содержащий источник питания постоянного напряжения в 1,5-30 В, преобразователь постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 500-6000 В, накопительный конденсатор, подключенный к выводам преобразователя параллельно и содержащий цепь из последовательно включенных высоковольтного воздушного или газового разрядника или тиристора, первичной низковольтной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора, подключенные параллельно-последовательно упомянутому конденсатору, включает в упомянутую последовательную цепь из упомянутого накопительного конденсатора, высоковольтного воздушного или газового разрядника или тиристора, низковольтной первичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора, также последовательно включенный конденсатор тока, при этом точка соединения вывода первичной обмотки и одной обкладки конденсатора тока подключена к одному выходному выводу вторичной высоковольтной обмотки, а второй ее выходной вывод является первым поражающим электродом, вторая обкладка конденсатора тока соединена со вторым поражающим электродом.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1. Высоковольтный генератор по п. 1 формулы изобретения (схема электрическая).
Фиг. 2. Вариант исполнения генератора с высоковольтной диодной сборкой (схема электрическая).
Фиг. 3. Вариант исполнения генератора с раздельными вторичными обмотками трансформатора и двумя высоковольтными диодными сборками (схема электрическая).
Фиг. 4. Вариант исполнения генератора с коммутатором (схема электрическая).
Осуществление изобретения
В зависимости от необходимости могут применяться различные исполнения высоковольтного генератора.
Фиг. 1. В наиболее простом воплощении генератор работает следующим образом.
При включении выключателя 1 преобразователь 2 питаемый от батареи 3 начинает заряжать накопительный конденсатор 4. При достижении полного заряда конденсатора 4 потенциал на нем оказывается равным напряжению зажигания разрядника 5, который срабатывает, и конденсатор 4 разряжается через разрядник 5 и последовательно включенный конденсатор тока 6 в первичную обмотку 7 высоковольтного импульсного трансформатора. При прохождении импульса тока через конденсатор тока 6 он заряжается. Во вторичной обмотке 8 высоковольтного импульсного трансформатора наводится ЭДС индукции при высоком потенциале. Между поражающими электродами 9 и 10 происходит воздушный пробой. При этом сопротивление ионизированного пробоем разрядного канала между электродами 9 и 10 резко падает и заряженный конденсатор тока 6 начинает разряжаться в ионизированный воздушный канал через обмотку 8 трансформатора. Боевой разряд (разряд тока конденсатора тока 6) с электродов 9 и 10 проходит через одежду нападающего, т.е. через воздушные промежутки, определяемые толщиной одежды. В некоторых случаях применения электроды 9 и 10 могут быть прижаты и непосредственно к кожному покрову (эпидермису) цели, имеющему сопротивление около 1000 Ом. Однако на нарушение работы устройства в отличие от устройства-прототипа это не влияет, так как до срабатывания разрядника 5 зарядного тока преобразователя на поражающих электродах 9 и 10 в отличие от устройства-прототипа нет.
В данном исполнении генератор может применяться в ДЭШО с минимальными габаритными размерами и малой стоимости, например, в «летающих электрошокерах», иначе называемых электрическими пулями, в которых стоимость устройства, используемого только один раз, должна быть минимальна.
Фиг. 2. В ином варианте исполнения генератор работает следующим образом.
При включении выключателя 1 преобразователь 2 питаемый от батареи 3 начинает заряжать накопительный конденсатор 4. При достижении полного заряда конденсатора 4 потенциал на нем оказывается равным напряжению зажигания разрядника 5, который срабатывает, и конденсатор 4 разряжается через разрядник 5 и последовательно включенный конденсатор тока 6 в первичную обмотку 7 трансформатора. При прохождении импульса тока через конденсатор тока 6 он заряжается. Во вторичной обмотке 8 трансформатора наводится ЭДС индукции при высоком потенциале. Диод 11 (высоковольтная диодная сборка) включен обратно полярно полярности импульса вторичной обмотки трансформатора, поэтому шунтирования тока высоковольтного импульса на диод 11 не происходит. Между поражающими электродами 9 и 10 происходит воздушный пробой. При этом сопротивление ионизированного пробоем разрядного канала между электродами 9 и 10 резко падает и конденсатор тока 6 начинает разряжаться в ионизированный воздушный канал через диод 11. При этом ток разряда конденсатора тока 6 проходит в ионизированный канал практически только через диод 11 с низким прямым сопротивлением, так как его параллельному прохождению через обмотку 8 препятствует ее значительное активное и реактивное сопротивление. В таком исполнении визуальный и звуковой эффект разряда между электродами 9 и 10 максимальный, то есть максимально и психологическое действие устройства на правонарушителя.
Фиг. 3. В ином варианте исполнения генератор работает следующим образом.
При включении выключателя 1 преобразователь 2, питаемый от батареи 3, начинает заряжать накопительный конденсатор 4. При достижении полного заряда конденсатора 4 потенциал на нем оказывается равным напряжению зажигания разрядника 5, который срабатывает, и конденсатор 4 разряжается через разрядник 5 и последовательно включенный конденсатор тока 6 в первичную обмотку 7 трансформатора. При прохождении импульса тока через конденсатор тока 6 он заряжается. Вторичная обмотка трансформатора разделена на две равные по количеству витков части.
В частях вторичной обмотки 12 и 13 трансформатора наводится ЭДС индукции при высоком потенциале. Диоды 11 включены обратно полярно полярностям импульсов обмоток 12 и 13 трансформатора, поэтому шунтирования тока высоковольтного импульса на диодах 11 не происходит.
Между поражающими электродами 9 и 10 происходит воздушный пробой. При этом сопротивление ионизированного пробоем разрядного канала между электродами 9 и 10 резко падает и конденсатор тока 6 начинает разряжаться в ионизированный воздушный канал через диоды 11. При этом ток разряда конденсатора тока 6 проходит в ионизированный канал практически только через диоды 11 с низким прямым сопротивлением, так как его параллельному прохождению через вторичные обмотки трансформатора 12 и 13 препятствует их значительное активное и реактивное сопротивление.
В данном исполнении генератор может применяться в ЭШО И ДЭШО с максимальными пробивными расстояниями между поражающими электродами, в связи с тем, что разделенная вторичная обмотка уменьшает возможное расстояние пробоя от емкостного потенциала разряда на пользователя в 2 раза.
Фиг. 4. Возможен вариант исполнения генератора в комбинированном виде.
Схема снабжается трехпозиционным переключателем 14, имеющим положения «ЕМК.»; ЕМК-ИНД.; «ИНДУКТ».
На Фиг. 4 переключатель стоит в положении «ЕМК-ИНД», в этом случае реализовывается емкостно-индуктивный разряд на поражающих электродах 9, 10, фактически по описанию на Фиг. 1, так как конденсатор тока 6 разряжается на цель через обмотку 8. В этом случае выходные импульсы имеют большую продолжительность при сравнительно малой амплитуде напряжения и тока на нагрузке и при средней энергии в импульсе. При установке переключателя в положение «ЕМК» конденсатор тока 6 разряжается на цель через диод 11, в этом случае импульсы имеют большую продолжительность при большой амплитуде напряжения и тока на нагрузке и большей энергии в импульсе.
При установке переключателя в положение «ИНДУКТ», накопительный конденсатор 4 разряжается в обмотку 7, минуя конденсатор тока 6 и в этом случае импульсы имеют самую малую продолжительность при сравнительно большой амплитуде напряжения и тока на нагрузке и малую энергию в импульсе.
Таким образом в данном исполнении генератора реализуется управление выходными параметрами импульса, например, в зависимости от назначения генератор может производить как мягкое воздействие, так средней силы и очень сильное воздействие. При этом коммутация может происходить по необходимой программе за время воздействия, установленной, например, микроконтроллером. Коммутация может производиться высоковольтными транзисторами или вакуумными высоковольтными герконами, поскольку, как показали опыты, действующее на коммутатор напряжение не превышает зарядного напряжения накопительного конденсатора 4 (в среднем в стандартных современных ЭШО И ДЭШО интервал зарядного напряжения 1400-2500 В) за счет шунтирования в цепи высоковольтного импульса во всех положениях коммутатора конденсатором тока 6.
Во всех представленных выше вариантах исполнения выводы вторичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора и конденсатора тока 6 должны быть сфазированы.
Для недопущения пробоя диода 11 высоковольтными импульсами вторичной обмотки (обмоток) в качестве диодов необходимо применять высоковольтные диодные сборки с возможно большими значениями допускаемого прямого импульсного тока, обратного напряжения и минимальным обратным током.
Резистор или индуктивность (дроссель) (обозначенный на всех фигурах пунктирными линиями) выполняет функцию недопущения большого остаточного заряда конденсатора тока 6 и соответственной остановки работы генератора вследствие невозможности прохождения полного импульса тока от конденсатора 4 через первичную обмотку 7 трансформатора после срабатывания разрядника 5 в случае неразряда или недоразряда конденсатора тока 6 через ионизированный канал между поражающими электродами. Такой неразряд или недоразряд может получаться вследствие плотного прижатия поражающих электродов к эластичному изолятору (например, гидрокостюму) препятствующему пробою между электродами высоковольтного разряда и необразования ионизированного канала. Неразряд или недоразряд может возникнуть и в областях с повышенным давлением при очень сухом атмосферном воздухе, например при применении в летательных аппаратах, подводных аппаратах. Кроме указанной функции резистор или дроссель обеспечивает функцию предохранения пользователя от случайного воздействия небольшого постоянного остаточного напряжения на конденсаторе тока 6 после его недоразряда в ионизированный канал.

Claims (1)

  1. Высоковольтный генератор, содержащий источник питания постоянного напряжения в 1,5-30 В, преобразователь постоянного напряжения источника питания в постоянное напряжение 500-6000 В, накопительный конденсатор, подключенный к выводам преобразователя параллельно и содержащий цепь из последовательно включенных высоковольтного воздушного или газового разрядника или тиристора, первичной низковольтной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора, подключенных параллельно-последовательно упомянутому конденсатору, отличающийся тем, что в упомянутую последовательную цепь из упомянутого накопительного конденсатора, высоковольтного воздушного или газового разрядника или тиристора, низковольтной первичной обмотки высоковольтного импульсного трансформатора дополнительно и также последовательно включен конденсатор тока, при этом точка соединения вывода первичной обмотки и одной обкладки конденсатора тока подключена к одному выходному выводу вторичной высоковольтной обмотки, а второй ее выходной вывод является первым поражающим электродом, вторая обкладка конденсатора тока соединена со вторым поражающим электродом.
RU2012144214A 2012-10-17 2012-10-17 Высоковольтный генератор RU2619061C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144214A RU2619061C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Высоковольтный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144214A RU2619061C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Высоковольтный генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144214A RU2012144214A (ru) 2014-04-27
RU2619061C2 true RU2619061C2 (ru) 2017-05-11

Family

ID=50515149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144214A RU2619061C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Высоковольтный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619061C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802640C1 (ru) * 2022-09-22 2023-08-30 Габлия Юрий Александрович Стреляющая электрошоковая мина

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690432C2 (ru) * 2015-05-25 2019-06-03 Константин Дмитриевич Клочков Высоковольтный генератор с предионизацией в разрядном промежутке
RU2737239C1 (ru) * 2019-12-04 2020-11-26 Габлия Юрий Александрович Генератор поражающего тока электрошокового оружия

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4098695A (en) * 1977-04-27 1978-07-04 Industrial Filter & Pump Mfg. Co. Distributor-collector assembly
GB2149068A (en) * 1983-09-30 1985-06-05 Lin Ching Yaw Electronics baton for police
RU2108526C1 (ru) * 1996-09-27 1998-04-10 Павел Владимирович Богун Электрошоковое устройство для самообороны
EP1662846B1 (de) * 2004-11-25 2007-05-09 AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG Weidezaungerät
RU2305246C1 (ru) * 2005-12-19 2007-08-27 Юрий Олегович Ладягин Электрошоковое устройство (варианты)
WO2008097248A2 (en) * 2006-06-09 2008-08-14 Massachusetts Institute Of Technology Electrodes, devices, and methods for electro-incapacitation
US7859818B2 (en) * 2008-10-13 2010-12-28 Kroll Family Trust Electronic control device with wireless projectiles
RU2410835C1 (ru) * 2009-12-23 2011-01-27 Юрий Александрович Габлия Высоковольтный генератор импульсов (варианты)

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4098695A (en) * 1977-04-27 1978-07-04 Industrial Filter & Pump Mfg. Co. Distributor-collector assembly
GB2149068A (en) * 1983-09-30 1985-06-05 Lin Ching Yaw Electronics baton for police
RU2108526C1 (ru) * 1996-09-27 1998-04-10 Павел Владимирович Богун Электрошоковое устройство для самообороны
EP1662846B1 (de) * 2004-11-25 2007-05-09 AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG Weidezaungerät
RU2305246C1 (ru) * 2005-12-19 2007-08-27 Юрий Олегович Ладягин Электрошоковое устройство (варианты)
WO2008097248A2 (en) * 2006-06-09 2008-08-14 Massachusetts Institute Of Technology Electrodes, devices, and methods for electro-incapacitation
US7859818B2 (en) * 2008-10-13 2010-12-28 Kroll Family Trust Electronic control device with wireless projectiles
RU2410835C1 (ru) * 2009-12-23 2011-01-27 Юрий Александрович Габлия Высоковольтный генератор импульсов (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802640C1 (ru) * 2022-09-22 2023-08-30 Габлия Юрий Александрович Стреляющая электрошоковая мина
RU2818376C1 (ru) * 2023-12-07 2024-05-02 Габлия Юрий Александрович Генератор поражающих электроимпульсов электрошокового оружия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012144214A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2410835C1 (ru) Высоковольтный генератор импульсов (варианты)
US8154843B2 (en) Dual power source pulse generator for a triggering system
US10607792B2 (en) Disconnecting device for galvanic direct current interruption
RU2619061C2 (ru) Высоковольтный генератор
CN210807067U (zh) 一种固态调制器的负载打火保护电路
US10476239B2 (en) High energy ignition generator for a gas turbine
MX2009009614A (es) Circuito de proteccion de la ignicion de un etonador.
JP2016532260A (ja) スパークギャップ装置
RU2690432C2 (ru) Высоковольтный генератор с предионизацией в разрядном промежутке
RU93141U1 (ru) Высоковольтный генератор импульсов (варианты)
KR100433356B1 (ko) 전기집진용펄스전원장치및그보호방법
KR102474592B1 (ko) 이오나이저
US9627859B2 (en) Spark gap arrangement
RU2340082C1 (ru) Ключевой каскодный умножитель напряжения постоянного тока высоковольтный ккунптвв
RU2108526C1 (ru) Электрошоковое устройство для самообороны
RU2305246C1 (ru) Электрошоковое устройство (варианты)
KR101651737B1 (ko) 마이크로 펄스 시스템 및 이를 이용한 전기 집진장치
CN106452158B (zh) 一种变压器型组合波发生电路
RU2016101794A (ru) Генератор импульсов высокого напряжения
RU2818376C1 (ru) Генератор поражающих электроимпульсов электрошокового оружия
CN110739938B (zh) 一种电脉冲触发电路结构
RU2733920C1 (ru) Коммутатор мощных двуполярных импульсов тока
RU129159U1 (ru) Комбинированная система зажигания
KR200327551Y1 (ko) 전자충격기
RU171961U1 (ru) Узел импульсного высоковольтного инвертера для электрошокового устройства

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170518

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180215

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180425