Oscillatore multi onda: Replica di qualità superiore per impieghi gravosi

Storicamente, i dispositivi Lakhovsky Multi Wave Oscillator sono stati utilizzati per l'elettroterapia dai medici dagli anni '30 alla fine degli anni '80 in Europa. Oggi, con i progressi nella ricerca degli effetti bioattivi dei campi elettrici pulsati e dei segnali a radiofrequenza, si è sviluppato un rinnovato interesse per i dispositivi storici che si sono dimostrati utili per alcuni tipi di malattie che sono, ancora oggi, difficili da curare.

La versione Heavy-Duty di Lakhovsky Multi Wave Oscillator Replica

La versione per impieghi gravosi della replica dell'oscillatore multi onda Lakhovsky Multi Wave Oscillator che produciamo è in ogni aspetto significativo virtualmente identica all'originale Multiple Wave Oscillator modello BV2 originariamente prodotto tra il 1933 e il 1940, cioè contenuto di frequenza, potenza di uscita, inviluppo del segnale, inversione di fase, antenna concentrica ecc. Le specifiche tecniche che abbiamo usato come guida si basavano su informazioni dettagliate trovate nel rapporto completo di reverse-engineering dei tre storici oscillatori Lakhovsky pubblicati in un eBook "The Lakhovsky Multiple Wave Oscillator Secrets Revealed" scritto da Tony Kerselaers e Bruno Sacco.

I dispositivi Lakhovsky Multi Wave Oscillator sono stati menzionati nella letteratura per decenni. Tuttavia, i dettagli tecnici e le specifiche erano per lo più sconosciuti e in ambito speculativo. Ci sono stati molti tentativi notevoli di dedurre il progetto dell'oscillatore multi onda del dottor Lakhovsky sulla base di descrizioni generali. Tuttavia, questi si sono basati esclusivamente su congetture colte e in molti casi tali progetti si sono significativamente allontanati dal progetto originale, dando luogo a dispositivi dalle dubbie proprietà bioattive. La più completa ricerca pratica e teorica sugli effetti bioattivi dell'oscillatore a onde multiple di Lakhovsky e sul trattamento clinico di varie malattie è pubblicata nell'eBook "Biological Effects of Exposure to Multiple Wave Oscillator Fields" di Tony Kerselaers che rivela come l'oscillatore a onde multiple influenzi gli organismi viventi.

Rendere l'oscillatore Lakhovsky Multi Wave Oscillator Heavy-Duty Replica

Nella produzione della replica dell'MWO per impieghi gravosi, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

1. 2. Requisiti operativi conformi alle specifiche storiche (cioè le frequenze del trasmettitore/riflettore, le loro relazioni e i livelli di uscita)

1.1. Bobine di risonatori ad alta tensione

Per garantire la conformità del segnale prodotto al segnale generato dai dispositivi originali Lakhovsky MWO, produciamo formatori di bobine in acrilico che tengono gli avvolgimenti primari e secondari del risonatore Oudin ad alta tensione. Lavorando le scanalature sulla superficie del primo, abbiamo garantito la precisione e la compattezza degli avvolgimenti. Dopo la realizzazione delle bobine di risonatore, le bobine vengono messe a punto in conformità con le specifiche storiche.

Bobina di risonanza MWO
Bobina di risonanza ad alta tensione

2. 3. Antenne di risonanza ad anello diviso conformi alle antenne originali Lakhovsky Multi-Wave Oscillator modello BV2 (cioè modello di seconda generazione)

Produciamo antenne di risonanza ad anello diviso secondo le specifiche originali dell'oscillatore Multi-Wave modello BV2. Abbiamo scelto di utilizzare un nastro di raso di seta identico all'originale per mantenere la massima autenticità possibile. Anche se il tessuto può essere soggetto a carbonizzazione quando esposto a effluvi, i test hanno dimostrato che può facilmente resistere a condizioni estreme se esposto direttamente a scariche RF stabili (cosa che non si è mai riscontrata nel regolare funzionamento del dispositivo).

Antenne oscillatore a più onde Lakhovsky
Antenne oscillatore multionda Lakhovsky

3. Tutti i componenti in grado di funzionare in modo affidabile per diverse ore al giorno con MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 10.000 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 la maggior parte delle sollecitazioni dovute alle potenti e veloci scariche che devono fornire alla bobina primaria. Anche se avremmo potuto utilizzare parti singole più piccole come i condensatori allo stronzio-titanato a impulsi, dalla nostra esperienza, tali componenti tendono a riscaldarsi gradualmente durante i periodi di funzionamento prolungati con la conseguente perdita di prestazioni e l'aumento del decadimento del dielettrico.

Abbiamo invece optato per il cosiddetto tipo di progettazione Multi-Mini Capacitor (MMC), cioè molti condensatori più piccoli collegati in una disposizione che divide le sollecitazioni di tensione e le perdite di calore tra i singoli componenti. Utilizziamo i condensatori a film ad alto valore d'impulso e resistenze di spurgo supplementari di alta qualità con un adeguato valore di tensione nominale di 10 kV per dispositivo, per garantire una rapida scarica dei condensatori quando la replica viene spenta.

Array di condensatori a più onde per oscillatori
Serie di condensatori a più onde Lakhovsky per oscillatori Lakhovsky

Utilizziamo 48 condensatori individuali per MMC. In totale, utilizziamo 96 condensatori nell'intero circuito del serbatoio primario dell'oscillatore multionda con la tensione nominale netta dei condensatori a ~26.000 V. Quindi la tensione nominale è di circa 400 % superiore alla tensione massima di uscita del trasformatore ad alta tensione utilizzato per caricare i condensatori. In questo modo, forniamo un notevole margine di affidabilità dei condensatori e di longevità dei componenti. I condensatori sono tutti collegati con sbarre collettrici di rame massiccio, che sono collegate sia meccanicamente che a saldare. La disposizione simmetrica delle stringhe di condensatori assicura che tutte le diramazioni vengano sollecitate in modo uguale durante un ciclo di scarica. MMC è posto nella custodia in ABS ed è messo sottovuoto da un composto epossidico ad alta tensione.

3.2. Induttanze a radiofrequenza ad alta tensione

Utilizziamo induttanze a radiofrequenza ad alta tensione per la soppressione dei transitori che possono danneggiare gli avvolgimenti del trasformatore ad alta tensione di carica. Anche se abbiamo testato gli avvolgimenti secondari del nostro trasformatore ad alta tensione personalizzato fino a 25 kV DC, abbiamo deciso che era meglio ridurre ulteriormente il rischio di danni. Le induttanze HV RF sono realizzate secondo le specifiche tecniche del modello originale Multi-Wave Oscillator BV2, e si sono dimostrate abbastanza efficienti nella soppressione dei transitori.

Oscillatore a più oscillazioni
Oscillatore a più oscillazioni

3.3. 3.3.1. Scintilla

Produciamo repliche dello storico Lakhovsky V-Type spark gap. Per migliorare la fluidità del movimento, abbiamo modificato il meccanismo di regolazione. Abbiamo anche modificato i portaelettrodi, per cui ora è possibile sostituire gli elettrodi senza dover smontare lo spinterometro. Il diametro degli elettrodi di tungsteno è stato modificato a 3,4 mm in modo da poter utilizzare elettrodi di saldatura standard facilmente reperibili. Gli elettrodi sono gli unici pezzi di ricambio dell'intera replica dell'oscillatore Multi-Onda.

Oscillatore multi onda: Replica di qualità superiore per impieghi gravosi
Spark gap di tipo V in funzione

3.4. Raffreddamento forzato e sfiato dell'ozono

Per poter operare per periodi prolungati, è necessario provvedere al raffreddamento degli elettrodi e dei loro supporti. Utilizziamo il raffreddamento ad aria forzata utilizzando un grande ventilatore assiale industriale con una portata d'aria di ~320 m3/h che si è rivelato fondamentale durante lunghi periodi di funzionamento per mantenere la temperatura tra i 50-55 °C e per scaricare l'ozono in eccesso dall'involucro dell'MWO.

3.5. 3.5. Scintilla di sicurezza

Lo spinterometro di sicurezza è un altro componente che viene utilizzato per proteggere l'avvolgimento secondario del trasformatore ad alta tensione scaricando i picchi transitori nella messa a terra. Abbiamo progettato uno spark gap facilmente regolabile con tre elettrodi sferici, uno dei quali è collegato a terra. Si è dimostrato abbastanza efficiente e, in funzionamento regolare, non si riscalda in modo significativo.

Scintilla di sicurezza dell'oscillatore a più onde
Scintilla di sicurezza dell'oscillatore a più onde

3.6. 3.6. Prova dei componenti

Il collaudo dei componenti è uno degli elementi cruciali nella produzione di qualsiasi replica funzionale. Tutti i componenti devono resistere alle condizioni operative estreme che si incontrano nel funzionamento regolare per garantire che il dispositivo possa funzionare in modo affidabile per molti anni. Sulla base dell'esperienza pratica, di solito utilizziamo e produciamo componenti in grado di resistere anche alle condizioni più estreme che non si incontrerebbero mai nel funzionamento regolare.

Nel caso del modello di replica per impieghi gravosi, le preoccupazioni principali sono i valori nominali di tensione e corrente dei componenti critici e il loro riscaldamento durante periodi di funzionamento prolungati (condensatori ad alta tensione, fili del serbatoio primario, spinterometri, trasformatori ad alta tensione e risonatori ad alta tensione).

Una volta che assembliamo, sintonizziamo e testiamo tutti i componenti, facciamo funzionare la replica nelle condizioni di lavoro abituali fino a quando l'intero dispositivo funziona in modo stabile, senza rotture dell'isolamento né surriscaldamento delle parti. Poi spingiamo la potenza di ingresso/uscita a ~280 % della potenza massima incontrata nel normale funzionamento del dispositivo. Tutti i componenti vengono testati sotto forte stress per oltre 15 minuti. Ciò significa che quando si lavora in condizioni normali, anche per periodi prolungati, la durata prevista di tutti i componenti dovrebbe sicuramente superare le 10.000 ore di funzionamento.

4. 4. Funzionamento dell'apparecchio su impianti elettrici a 230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz

4.1. Trasformatore ad alta tensione con limitatore di potenza regolabile

Il trasformatore ad alta tensione viene utilizzato per aumentare la tensione dalla tensione di rete elettrica di 230 V (o 120 V) all'alta tensione necessaria per caricare i condensatori del serbatoio primario. L'utilizzo di un alimentatore elettronico non sarebbe la soluzione giusta a causa dell'invecchiamento dei suoi componenti che ridurrebbe la durata totale di vita dell'intero apparecchio che può essere facilmente misurata in decenni.

Abbiamo aggiunto funzionalità extra al design originale per migliorare la precisione della regolazione. Nello storico oscillatore ad onda multipla, il trasformatore HV aveva un limitatore fisso di tensione e corrente in uscita con tre impostazioni per impostare la velocità di carica dei condensatori, cioè per impostare la potenza di uscita. Abbiamo scelto di rendere questa replica funzionale più versatile, pur mantenendo le stesse specifiche del dispositivo originale. Per ottenere questo risultato abbiamo optato per un trasformatore HV personalizzato con caratteristiche migliorate - tensione di uscita selezionabile e limitatore di corrente regolabile linearmente. In questo modo, abbiamo sposato il meglio delle soluzioni originali con un approccio diverso e più moderno. Ci ha anche permesso di migliorare e modernizzare le prestazioni del trasformatore HV e di aumentarne i valori massimi.

Trasformatore HV su misura con limitatore di corrente regolabile
Trasformatore HV su misura con limitatore di corrente regolabile

Questo particolare trasformatore è stato realizzato su un nucleo da 1000 W con isolamento in vaso sottovuoto e strati aggiuntivi di Mylar per aumentare il suo rating massimo che è stato testato a 20.000 V AC e 30.000 V DC. Uno shunt magnetico extra regolabile è stato introdotto nel nucleo magnetico del trasformatore per limitare la corrente in uscita in modo quasi lineare (in continuo) piuttosto che con tre sole impostazioni.

5. Involucro robusto e resistente con un design moderno

Requisiti dell'involucro:

  • Telaio a grandezza naturale
  • Abbastanza robusto da sopravvivere a molti anni di servizio
  • Tutti i suoi elementi sono stati messi 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 in combinazione con l'alluminio per ottenere una messa a terra il più possibile omogenea dell'involucro e per modernizzare il design. L'utilizzo di piastre in acciaio di 2 mm di spessore rende il telaio molto robusto. Tutti gli elementi dell'involucro sono interamente plastificati con finitura superficiale per proteggere le parti in acciaio dalla corrosione e per migliorarne l'aspetto.

Oscillatore multionda per impieghi gravosi
Oscillatore multionda per impieghi gravosi

I pannelli di controllo sono costituiti da spesse piastre in alluminio spazzolato anodizzato per migliorarne la resistenza all'ossidazione e alla corrosione dovuta all'umidità e al sudore. Le marcature dei pannelli di controllo sono create mediante incisione CNC e riempite con vernice per garantirne la longevità ed evitare possibili sbiadimenti delle scritte.

Pannelli di controllo per oscillatori a più onde
Pannelli di controllo per oscillatori a più onde

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

6.1. Messa a terra

Tutti gli elementi dell'involucro sono successivamente collegati da spessi cavi di messa a terra per ottenere la superficie elettrica omogenea che rende una migliore gabbia di Faraday (meno interferenze EMI/RFI) ed elimina virtualmente il rischio di scosse elettriche per l'utente. Sebbene tutti i componenti interni non siano infiammabili, l'involucro in acciaio elimina quasi del tutto il rischio di un possibile incendio accidentale che si propaghi nell'area circostante.

Il telaio è dotato di una porta di servizio con serratura a chiave per garantire un facile accesso ai componenti interni. Un microinterruttore supplementare impedisce l'accensione accidentale del dispositivo all'apertura dello sportello di accesso. Per consentire all'utente di osservare il funzionamento dello spinterometro, abbiamo aggiunto una piccola finestra di osservazione. La finestra è composta da strati di vetro e filtri di luce ultravioletta per evitare possibili danni alla vista.

La qualità della messa a terra gioca un ruolo significativo nel funzionamento dell'oscillatore multionda perché la terra fisica (terra) chiude il circuito elettrico. Essa influisce direttamente sull'efficienza dell'oscillatore multionda. Lo stesso dottor Lakhovsky nei suoi scritti e nei suoi appunti pone una forte enfasi sulla qualità della messa a terra. Le successive misurazioni effettuate da Tony Kerselaers e Bruno Sacco sui dispositivi originali lo hanno confermato.

Questi screenshot dell'oscilloscopio realizzati con lo strumento di analisi descritto nel rapporto di reverse-engineering mostrano un comportamento diverso dell'oscillatore Lakhovsky Multi-Wave Oscillator messo a terra dalla tipica messa a terra della rete elettrica rispetto alla messa a terra dedicata RF (radio-frequenza).

MESSA A TERRA OTTIMALE

MESSA A TERRA NON OTTIMALE

L'inviluppo del segnale è molto più pronunciato in caso di messa a terra dedicata, che è conforme all'inviluppo misurato dei dispositivi originali. Quindi, 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 anche un ulteriore elemento di sicurezza. Per il cablaggio interno, utilizziamo cavi in silicone a doppio isolamento per le sezioni di uscita della rete elettrica e del trasformatore HV per proteggerli dal decadimento indotto dall'ozono.

Il cablaggio esterno ad alta tensione è funzionalmente una parte del circuito primario del serbatoio, il che significa che in caso di guasto dell'isolamento del cavo vi è un maggiore rischio di scosse elettriche accidentali. Può essere molto pericoloso a causa di una notevole quantità di energia immagazzinata nei condensatori ad alta tensione.

Per questo motivo, utilizziamo un cavo coassiale ad alta resistenza con la sua schermatura elettrica collegata alla terra elettrica, che assicura che in caso di guasto dell'isolamento la corrente elettrica entri direttamente nella messa a terra, garantendo così un elevato livello di sicurezza per l'operatore.

Cavo coassiale dell'oscillatore a più onde
Cavo coassiale dell'oscillatore ad onda multipla con schermatura collegata a massa elettrica e
un connettore ad alta tensione

Utilizziamo connettori ad alta tensione personalizzati con uno spesso isolamento in PTFE (Teflon) per abbinare il cavo coassiale e per fornire una linea ad alta tensione continua e schermata dall'unità base dell'oscillatore ad onda multipla alla sezione del trasmettitore.

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

La soppressione dell'EMI/RFI è un'altra cosa che consideriamo. Praticamente tutti i trasformatori risonanti ad alta tensione producono dei transitori di tensione taglienti che possono essere reimmessi nell'installazione della rete elettrica. Ciò significa che le interferenze possono influenzare negativamente altri dispositivi collegati al cablaggio elettrico. Per sopprimere i transitori taglienti, usiamo un filtro di alta qualità di grado medicale che si è dimostrato abbastanza efficace.

Lo spark gap produce ulteriori interferenze a radiofrequenza. Il modo più adatto per schermare l'ambiente dalle interferenze RF è quello di utilizzare l'involucro metallico interamente messo a terra. Utilizziamo piastre in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, tutte collegate elettricamente tramite spessi cavi isolati in silicone. La maggior parte delle interferenze RF prodotte dalla fessura della scintilla vengono così rimosse grazie all'involucro che si comporta come una gabbia di Faraday.

8. 9. Attrezzi portatili con oscillatore a più onde

Con gli oscillatori originali Multi Wave Oscillators sono stati regolarmente utilizzati ulteriori strumenti portatili per concentrare le correnti di spostamento ad alta frequenza su specifiche aree di trattamento. Essi sono descritti nelle note storiche come parte essenziale delle procedure utilizzate dal Dr. Lakhovsky e dal Dr. Vassileff.

Realizziamo repliche degli applicatori manuali originali che sono conformi alle specifiche storiche originali descritte nel rapporto di reverse-engineering. L'unico dettaglio che è stato modificato è l'uso di impugnature in polimero (plastica) al posto di quelle originali in legno. Questa modifica non influisce sulla funzione del dispositivo, ma è sotto molti aspetti superiore, principalmente nel senso di minor peso, resistenza all'umidità e maggiore durata.

Attrezzo portatile con oscillatore a più onde
Attrezzo portatile con oscillatore a più onde

La replica per impieghi gravosi è in ogni modo significativo virtualmente identica all'originale Oscillatore Multi-Onda Modello BV2, funzionante sia su sistemi elettrici a 230 V/50 Hz che a 120 V/60 Hz e rigorosamente entro le specifiche storiche. Testata in condizioni estreme, la replica per impieghi gravosi ha un MTBF superiore a 10.000 ore. L'involucro moderno e robusto, i cavi in silicone a doppio isolamento per la rete elettrica e le sezioni di uscita del trasformatore HV garantiscono un maggiore livello di sicurezza e la riduzione al minimo delle interferenze EMI/RFI.

Oscillatore multionda replica per impieghi gravosi
Oscillatore multionda replica per impieghi gravosi

Si prega di notare: Realizziamo repliche di dispositivi storici come l'oscillatore a onde multiple Lakhovsky, e garantiamo che funzioni e si comporti esattamente come il dispositivo originale modello BV2. Non rivendichiamo né intendiamo rivendicare alcun tipo di possibili effetti bioattivi e terapeutici. Affinché una replica dell'oscillatore a onda multipla funzioni in modo sicuro, è responsabilità dell'utente garantire un'adeguata installazione elettrica e messa a terra (terra). È responsabilità dell'utente osservare importanti precauzioni di sicurezza e rispettare le norme EMI/RFI. Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni, perdite o danni derivanti da un uso improprio dell'oscillatore multiplo replica.

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