Oscillatore multi-onda: Replica della versione per uso gravoso

Storicamente, i medici in Europa hanno utilizzato i dispositivi Oscillatore a Onde Multiple di Lakhovsky per l'elettroterapia dagli anni '30 fino alla fine degli anni '80. Oggi, i progressi nella ricerca sugli effetti bioattivi dei campi elettrici pulsati e dei segnali a radiofrequenza hanno rinnovato l'interesse per questi dispositivi storici.

La letteratura menziona i dispositivi Multi-Wave Oscillator di Lakhovsky da decenni. Tuttavia, i dettagli tecnici e le specifiche sono rimasti principalmente sconosciuti e speculativi. Molti tentativi notevoli hanno cercato di dedurre il design del Multi-Wave Oscillator di George Lakhovsky basandosi solo su descrizioni generali. Tuttavia, si trattava solo di supposizioni fondate e, in molti casi, si discostavano significativamente dal design originale. Di conseguenza, questi dispositivi non riproducono il segnale di uscita dell'MWO originale di Lakhovsky.

La replica del modello BV2

La replica per uso gravoso che produciamo è, sotto ogni aspetto significativo, praticamente identica al modello originale BV2 di Oscillatore a Onde Multiple prodotto dalla precedente azienda di Lakhovsky, i Laboratoires C.O.L.Y.S.A., tra il 1933 e il 1940, inclusi il contenuto di frequenza, la potenza di uscita, l'inviluppo del segnale, l'inversione di fase, l'antenna concentrica, ecc. Le specifiche tecniche che utilizziamo come guida si basano su informazioni dettagliate contenute nel completo rapporto di ingegneria inversa sugli originali e ancora funzionanti Oscillatori a Onde Multiple Lakhovsky modello BV2 scoperti in Italia nel 2009, pubblicato da Bruno Sacco e Tony Kerselaers nell'e-book “The Lakhovsky Multiple Wave Oscillator Secrets Revealed“.

Avete confrontato la versione standard e quella per impieghi gravosi del Lakhovsky? Repliche di oscillatori a onde multiple che produciamo su ordinazione? Le nostre repliche sono destinate esclusivamente a fini espositivi, educativi e di ricerca. Non sono dispositivi medici.

La versione per carichi pesanti presenta

1. Requisiti operativi conformi alle specifiche storiche (vale a dire frequenze di trasmettitore/ricevitore, relative relazioni e livelli di uscita)

1.1. Bobine di risonatori ad alta tensione

Per garantire che il segnale prodotto sia conforme a quello generato dai dispositivi Lakhovsky MWO originali, realizziamo supporti per bobine in acrilico che trattengono gli avvolgimenti primario e secondario del risonatore di Oudin ad alta tensione. Tramite la lavorazione meccanica di scanalature sulla superficie del supporto, garantiamo avvolgimenti precisi e compatti. Dopo aver realizzato le bobine del risonatore, le tariamo per soddisfare le specifiche storiche.

MWO resonator coil
Bobina di risonanza ad alta tensione

2. Antenne a risonatore conformi alle antenne originali del modello BV2

Produciamo le antenne a risonatore ad anello spaccato secondo le specifiche del modello originale BV2. Per mantenere l'autenticità, le fissiamo con nastri di seta intrecciati in cordoncini, come nell'originale. Sebbene il tessuto possa essere suscettibile alla carbonizzazione se esposto a effluvi, i test hanno dimostrato che può resistere a condizioni estreme se esposto direttamente a scariche RF stabili (cosa mai riscontrata nel normale funzionamento del dispositivo).

Lakhovsky Multi-Wave Oscillator Antennas
Antenne oscillatore multionda Lakhovsky

3. Funzionamento affidabile con MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 25000 ore

Per garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio per periodi prolungati, scegliamo con cura i componenti:

3.1. Condensatori

I condensatori sono i componenti che subiscono lo stress maggiore poiché devono fornire scariche potenti e rapide alla bobina primaria. Sebbene avremmo potuto utilizzare condensatori al titanato di stronzio più piccoli e adatti agli impulsi, in base alla nostra esperienza questi componenti tendono a riscaldarsi gradualmente durante il funzionamento prolungato, con conseguente perdita di prestazioni e aumento del degrado dielettrico.

Invece, abbiamo optato per il cosiddetto design Multi-Mini Capacitor (MMC), ovvero molti condensatori più piccoli collegati in una disposizione che divide lo stress di tensione e le perdite di calore tra i singoli componenti. Utilizziamo condensatori a film ad alto impulso e ulteriori resistori di spurgo di alta qualità con una tensione nominale appropriata di 10 kV per dispositivo per garantire una rapida scarica del condensatore quando la replica è spenta.

Multi-Wave Oscillator Capacitor Array
Il multi-mini condensatore è costituito da 96 impulsi ad alta condensatori a film
heavy duty version capacitor array
Condensatore multiplo sigillato con resina epossidica ad alta tensione

Utilizziamo 48 condensatori a film ad alto impulso per ogni MMC. In totale, utilizziamo 96 condensatori nell’intero circuito del serbatoio primario dell’oscillatore Multi-Wave, con una tensione nominale netta di circa 26.000 V. Pertanto, la tensione nominale è di circa 400% superiore alla tensione di uscita massima del trasformatore ad alta tensione utilizzato per caricare i condensatori. Ciò garantisce un margine considerevole in termini di affidabilità dei condensatori e durata dei componenti. I condensatori sono collegati tramite sbarre collettrici in rame massiccio, sia meccanicamente che tramite saldatura. La disposizione simmetrica delle stringhe di condensatori garantisce che tutti i rami siano sottoposti a sollecitazioni uguali durante un ciclo di scarica. L’MMC è alloggiato in un involucro in ABS e incapsulato sottovuoto con un composto epossidico adatto alle alte tensioni.

3.2. Induttanze di radiofrequenza ad alta tensione

Utilizziamo bobine di blocco a radiofrequenza ad alta tensione per sopprimere i transitori che potrebbero danneggiare gli avvolgimenti del trasformatore di carica ad alta tensione. Sebbene abbiamo testato gli avvolgimenti secondari del nostro trasformatore ad alta tensione realizzato su misura fino a 25 kV CC, abbiamo deciso di ridurre ulteriormente il rischio di danni. Le bobine di blocco RF ad alta tensione sono realizzate secondo le specifiche tecniche del modello originale Multi-Wave Oscillator BV2 e si sono dimostrate molto efficienti nel sopprimere i transitori.

MWO HV RF Chokes
Induttanze RF ad alta tensione

3.3. Traferro della scintilla della V-TYPE

Per migliorare la fluidità di movimento dello storico Lakhovsky V-Type spark gap, abbiamo modificato il meccanismo di regolazione. Abbiamo inoltre modificato i portaelettrodi in modo che ora sia possibile sostituire gli elettrodi senza smontare lo spinterometro. Abbiamo modificato il diametro dell'elettrodo di tungsteno a 3,2 mm in modo da poter utilizzare elettrodi per saldatura standard e facilmente reperibili. Gli elettrodi sono gli unici pezzi di ricambio dell'intero sistema.

lakhovsky spark gap v type 1
Scintilla di tipo V

3.4. Raffreddamento forzato e sfiato dell'ozono

Gli elettrodi e i loro supporti devono essere raffreddati per poter operare per periodi prolungati. Utilizziamo un raffreddamento ad aria forzata con un grande ventilatore assiale industriale con un flusso d'aria di ~320 m3/h, che si è rivelato cruciale durante i periodi di funzionamento prolungati per mantenere la temperatura tra i 50-55 °C ed espellere l'ozono in eccesso dall'involucro dell'MWO.

3.5. Spinterometro di protezione

Lo spinterometro di protezione è un altro componente che protegge l'avvolgimento secondario del trasformatore ad alta tensione scaricando i picchi transitori a terra. Abbiamo progettato uno spinterometro facilmente regolabile con tre elettrodi sferici, uno dei quali è collegato a terra. Si è rivelato piuttosto efficiente e, durante il normale funzionamento, non si riscalda in modo significativo.

Safety spark gap
Spinterometro di protezione

3.6. Test dei componenti

Il test dei componenti è fondamentale per la produzione di qualsiasi replica funzionale. Tutti i componenti devono resistere alle condizioni operative estreme incontrate nell'uso regolare per garantire che il dispositivo funzioni in modo affidabile per molti anni. Sulla base dell'esperienza pratica, di solito usiamo e produciamo componenti che possono resistere anche alle condizioni più estreme non tipicamente incontrate nel normale funzionamento.

Per il modello di replica per usi gravosi, le principali preoccupazioni riguardano i valori nominali di tensione e corrente dei componenti critici e il loro riscaldamento durante il funzionamento prolungato (condensatori ad alta tensione, cavi del serbatoio primario, spinterometri, trasformatori ad alta tensione e risonatori ad alta tensione).

Una volta assemblati, messi a punto e testati tutti i componenti, facciamo funzionare la replica in condizioni operative standard fino a quando l’intero dispositivo non funziona in modo stabile. Non si verificano rotture di isolamento né surriscaldamenti dei componenti. Successivamente portiamo la potenza in ingresso/uscita a circa il 300% della potenza massima continua durante il normale funzionamento. Tutti i componenti vengono sottoposti a test in condizioni di forte sollecitazione per oltre 15 minuti. Ciò significa che, in condizioni normali, anche per periodi prolungati, la durata prevista di tutti i componenti dovrebbe superare le 25.000 ore di funzionamento.

4. Funzionamento del dispositivo su sistemi di alimentazione elettrica a 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz.

4.1. Trasformatore ad alta tensione

Il trasformatore ad alta tensione aumenta la tensione di rete da 230 V (o 120 V) alla tensione più elevata necessaria per caricare i condensatori del serbatoio primario. Un alimentatore elettronico non sarebbe la soluzione giusta perché i suoi componenti invecchiano, riducendo la durata del dispositivo, che può essere facilmente misurata in decenni.

Abbiamo aggiunto funzionalità extra al design originale per migliorare la precisione di regolazione. Nel Multi-Wave Oscillator storico, il trasformatore ad alta tensione aveva una sola tensione di uscita fissa. Abbiamo reso il trasformatore più versatile pur mantenendo le stesse specifiche del dispositivo originale. Per fare ciò, utilizziamo un trasformatore AT personalizzato con tensione di uscita selezionabile.

Custom-made HV transformer with adjustable current limiter
Trasformatore HV su misura

5. Custodia robusta e durevole con un design modernizzato

Telaio a grandezza naturale

  • Abbastanza robusto da sopravvivere a molti anni di servizio
  • Completamente a terra per garantire un elevato livello di sicurezza
  • Superficie netta sufficiente delle aperture di ventilazione
  • Design modernizzato
  • Finitura di alta qualità

Utilizziamo acciaio zincato combinato con alluminio per ottenere una messa a terra della custodia il più omogenea possibile e per modernizzarne il design. Le piastre in acciaio spesse 2 mm rendono lo chassis molto robusto. Tutti gli elementi della custodia sono interamente plastificati con una finitura goffrata per proteggere le parti in acciaio dalla corrosione e migliorarne l'aspetto.

Multi-Wave Oscillator Heavy Duty Enclosure
Involucro

I pannelli di controllo sono realizzati con spesse piastre in alluminio spazzolato, anodizzate per migliorare la resistenza all'ossidazione e alla corrosione dovuta all'umidità e al sudore. Le marcature del pannello di controllo sono incise a CNC e riempite di vernice per garantirne la longevità ed evitare che sbiadiscano.

Multi-Wave Oscillator control panels
Pannelli di controllo

6. 7. Aumento dei livelli di sicurezza rispetto alla storica messa a terra dell'MWO

6.1. Messa a terra

Tutti gli elementi della custodia vengono successivamente collegati tramite grossi cavi di messa a terra per creare una superficie elettrica omogenea, il che realizza una gabbia di Faraday migliore (minore interferenza EMI/RFI) ed elimina praticamente i rischi di scosse elettriche per l'utente. Sebbene tutti i componenti interni siano ininfiammabili, la custodia in acciaio riduce inoltre notevolmente il rischio che un incendio accidentale si propaghi all'area circostante.

Il telaio è dotato di uno sportello di servizio con serratura a chiave per garantire un facile accesso ai componenti interni. Un ulteriore microinterruttore impedisce l'accensione accidentale del dispositivo quando lo sportello di accesso viene aperto. Abbiamo aggiunto una piccola finestra di ispezione per consentire agli utenti di osservare il funzionamento dello spinterometro. La finestra è composta da strati di vetro e filtri per la luce ultravioletta per prevenire potenziali danni agli occhi.

La qualità della messa a terra gioca un ruolo significativo nel Oscillatore a Onde Multiplo poiché la terra fisica chiude il circuito elettrico. Essa influisce direttamente sull'efficienza dell'Oscillatore a Onde Multiplo. Lo stesso Georges Lakhovsky, nei suoi scritti e appunti, ha enfatizzato fortemente la qualità della messa a terra. Successive misurazioni eseguite da Tony Kerselaers e Bruno Sacco sui dispositivi originali lo hanno confermato.

Queste schermate dell'oscilloscopio, scattate con lo strumento di analisi descritto nel rapporto di ingegneria inversa, mostrano il comportamento dell'oscillatore a onde multiple di Lakhovsky quando viene collegato a terra alla normale rete elettrica rispetto a una messa a terra dedicata RF (radiofrequenza).

MESSA A TERRA OTTIMALE

MESSA A TERRA NON OTTIMALE

L'inviluppo del segnale è molto più pronunciato con una messa a terra RF dedicata, in accordo con l'inviluppo misurato dei dispositivi originali. Pertanto, migliore è la qualità della messa a terra, maggiore è l'efficienza del dispositivo.

6.2. Cablaggio

I cavi devono essere resistenti all'ozono e fornire un ulteriore livello di sicurezza. Per il cablaggio interno, utilizziamo cavi in silicone a doppio isolamento per la rete elettrica e per le sezioni di uscita del trasformatore ad alta tensione, al fine di proteggerli dal degrado indotto dall'ozono.

Il cablaggio ad alta tensione esterno è funzionalmente parte del circuito del serbatoio primario, il che significa che se l'isolamento del cavo si guasta, il rischio di scosse elettriche accidentali aumenta. Questo può essere molto pericoloso perché i condensatori ad alta tensione immagazzinano una quantità significativa di energia.

Pertanto, utilizziamo un cavo coassiale per usi gravosi con la sua schermatura elettrica collegata alla terra elettrica. Ciò garantisce che, in caso di guasto dell'isolamento, la corrente elettrica vada direttamente a terra, fornendo così un elevato livello di sicurezza per l'operatore.

Multi-Wave Oscillator coaxial cable
Un cavo coassiale con schermatura collegato alla terra elettrica tramite un cavo ad alta tensione.connettore ge

Utilizziamo connettori ad alta tensione personalizzati con un isolamento spesso in PTFE (Teflon) per adattarli al cavo coassiale e fornire una linea ad alta tensione continua e schermata dall'unità base dell'oscillatore a onde multiple alla sezione del trasmettitore.

7. 8. Interferenze EMI/RFI ridotte al minimo introdotte nella rete elettrica

Un'altra considerazione è la soppressione delle interferenze elettromagnetiche e a radiofrequenza (EMI/RFI). Praticamente tutti i trasformatori risonanti ad alta tensione producono forti transitori di tensione, che possono essere immessi nuovamente nell'impianto elettrico di rete. Ciò significa che le interferenze possono influire negativamente su altri dispositivi collegati al cablaggio elettrico. Per sopprimere i transitori acuti, utilizziamo un filtro di alta qualità, di grado medicale, che si è dimostrato piuttosto efficace.

Lo spinterometro produce ulteriori interferenze a radiofrequenza. Il modo più adatto per schermare l'ambiente dalle interferenze a radiofrequenza è utilizzare un involucro metallico interamente messo a terra. Utilizziamo lamiere di acciaio zincato dello spessore di 2 mm, tutte ulteriormente collegate elettricamente tramite cavi spessi isolati in silicone. La maggior parte delle interferenze a radiofrequenza prodotte dallo spinterometro viene così eliminata poiché l'involucro si comporta come una gabbia di Faraday.

8. 9. Attrezzi portatili con oscillatore a più onde

Gli strumenti manuali venivano regolarmente utilizzati con i Multi-Wave Oscillatore originali per focalizzare le correnti di spostamento ad alta frequenza su specifiche aree di trattamento. Le note storiche li descrivono come una parte essenziale delle procedure utilizzate da George Lakhovsky e dal Dr. Boris Vassileff.

Realizziamo repliche degli strumenti originali portatili che sono conformi alle specifiche storiche descritte nel rapporto di ingegneria inversa. L'unica modifica è l'uso di impugnature in polimero (plastica) invece di quelle originali in legno. Questa modifica non influisce sulla funzione del dispositivo, ma risulta superiore sotto molti aspetti, in primo luogo per il minor peso, la resistenza all'umidità e la durata.

Multi-Wave Oscillator hand-held implement
Attrezzo portatile

La replica per uso gravoso è praticamente identica all'originale Multi-Wave Oscillator Modello BV2 in ogni aspetto significativo, funzionando su sistemi di alimentazione elettrica a 230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz e rigorosamente entro le specifiche storiche. Testata in condizioni estreme, la replica per uso gravoso ha un MTBF superiore a 10.000 ore. Il contenitore robusto dall'aspetto moderno e i cavi in silicone a doppio isolamento per l'alimentazione di rete e le sezioni di uscita del trasformatore ad alta tensione (HV) garantiscono una maggiore sicurezza e una ridotta interferenza EMI/RFI.

Multi-Wave Oscillator heavy duty replica
Replica della versione per impieghi gravosi

Si prega di notare: Affinché la replica di un oscillatore a onde multiple funzioni in modo sicuro, è responsabilità dell'utente garantire un'adeguata installazione elettrica e messa a terra, osservare le precauzioni di sicurezza e rispettare le normative EMI/RFI. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni, perdite o danni che potrebbero verificarsi a causa di un uso improprio della replica.

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