Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

 

Секция 3: Функционирование Изобретения

3.0. Введение

Эта секция представляет остаток рисунков и их описание, также как и детальное описание действия изобретения.

3.1. Краткое Описание Рисунков, В том числе Вывод

Следующие рисунки включают вывод рис. 17 через рис 25, используемую к этому пункту, и кроме того описывают действие иллюстрацией в рис. 26 через рис. 36, преимущества, и объекты настоящего изобретения. Полное схемное решение типичной системы показывается в рис. 17, но индивидуальные части впервые показываются в рис. 10-15. Детальное описание действия изобретения предоставляется в последующих параграфах после этих кратких описаний составных рисунков.

Рис. 17 показывает три компонента суперсистемы. Эти три компонента беспрестанно взаимодействуют друг с другом.

Рис. 18 показывает что стандартная классическая ЭМ модель и радиотехника включают физическую систему, но исключают другие два компонента суперсистемы - активный вакуумн и искривленное пространство-время.

Рис. 19 показывает действие предшествующей электрической энергетической системы, где оператор вводит и платит за всю входящую энергию. Работа таких предшествующих систем ограничена КПД < 1.0.

Рис 20 показовывает действие предшествующей электрической энергетической системы на солнечной энергии, разрешая КПД = °0.

Рис 21 показывает двухрезервуарную входную систему энергии использованную в предшествующем тепловом насосе, и разрешающая КПД > 1.0.

Рис 22 показывает расположение и схему для действия изобретения в 1.0 < КПД < оперативный режим исполнения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рис 23 показа расположение и схему для действия изобретения в КПД = °° оперативный режим исполнения.

Рис 24 показывает механизм для увеличения отрицательной энергии текущей в секциях импеданса изобретения, когда используются острые градиенты (импульсы).

Рис 25 показывает типичные схемные элементы, которые имеют импеданс и экспонируют окружающее увеличение их отрицательного потока энергии, когда используются острые градиенты (импульсы).

Рис 26 показывает схемное решение первой части системы, будучи индуктивно-, связанным, импеданс-соответствующим устройством триггера осциллятора. Трёхобмоточная индуктивно-связанная трансформаторная секция также служит отрицательным импедансом и окружающим усилителем для отрицательной энергии, хотя для положительной энергии это составляет соотношение обмоток 1:1. Отрицательный импеданс свободно получает дополнительную отрицательную энергию от активного окружения, чтобы производить и усиливать входную отрицательную энергию от острых градиентов в большем отрицательном пульсе энергии на выходе. Полный волновой выпрямитель держит усиленные выходные импульсы, все позитивные, выше уровня относительного ноля. В этом примере, батарейка 12-вольт используется, чтобы питать триггер-устройство. Пока 12V батарейка показывается в некоторых из рисунков, это - просто одно предпочитаемое воплощение, или пример; поскольку квалифицированному человеку после чтения описаний всё будет очевидено и понятно. Другие батарейки могли быть заменены и другие напряжения использоваться без отхода от духа и контекста изобретения.

Рис 27 - представление осциллографа выпрямленного импульса энергии выше уровня относительного ноля, который находится на выходе устройства триггера-осциллятора на рис. 10, показывая быстрое наращивание и разрядку последовательного импульса, настоящая часть окружающего действия обеспечивает увеличение входной отрицательной энергии от вакуума.

Рис 28 - схемное решение второй части системы, в одном воплощении, на основе таймера 555 который задаёт время, который управляет высоким напряжением опто-драйвера для разрядки высокого потенциального заряда в конденсаторе через последовательную резонанасную цепь как минимум к одной батарейке В альтернативном воплощении неоновая лампа может заменить цепь расчета времени.

Рис 29 - схемное решение изобретения переключения высокого напряжения, увеличенного вакуумом, и действие заряда батарейки. Показанные SCR возвышаются в перевернутой позиции, из-за использования отрицательной энергии. Часть цепи с батарейкой, получая отрицательный перезаряжающий импульс, находится в плавающем условии земли и изолируется от главного заземления системы.

Рис 30 - след высокого напряжения на осциллографе, переключающего потенциал через батарейку под зарядом в его ситуации плавающей земли. Инверсия полярности используется в обращении сигнала, из-за использования отрицательного энергии заряда.

Рис 31 - схематическое представление схемы или процесса для батарейки, заряжаемой от вакуумного источника высокого напряжения. Конденсатор заряжается до высокого потенциала, а затем этот потенциал используется, чтобы предоставить острый отрицательный градиент энергии через получающую батарейку, от переключающей, усиливающей, и разряжающей цепи создающей острые градиенты с вакуумом, чтобы обеспечить импульсы отрицательной энергии значительной отрицательной энергии и мощности.

Рис 32 – одно из схемных решений для обеспечения необходимого высокого потенциала от вакуума, с высоким потенциалом напряжения, предоставляемым поднятой антенной 200 футов длинной, 30 футов выше земли. Эта антенна отводит внутрь и перехватывает потенциал из земли в электросферу, номиналом от 200 до 300 вольт на метр. Подсоединение к высоковольтному конденсатору (который может быть маленькой емкости) заряжает конденсатор потенциалом между антенной и землей. Результирующий импульс от системы устанавливает острые градиенты с местным вакуумным потенциальным и искривленным пространством-временем, таким образом обеспечивает вакуумный усилитель отрицательной энергии и отрицательная энергия вытекают от сказанного изменённого местного вакуума в систему и через батарейку, заряжая её мощным пульсом отрицательной энергии. Отметьте, что батарейка изолируется от заземления системы, и существует на "плавающей земле."

Рис 33 - схемное решение для полного радиантного зарядника батарейки и воплощения электропитания, используя SCR в его переключающейся схеме. В этом воплощении, батарейка с левой стороны схемного решения используется в качестве батарейки предоставляющей энергию, и её электрическая энергия разряжается нормальной положительной энергией, чтобы питать схему. На выходе две дополнительные батарейки на 12 вольт как нагрузка, и эти батарейки быстро заряжаются избыточной усиленной отрицательной энергией, предоставленной от измененного местного вакуумного окружения и местного искривления пространства-времени.

Рис 34 - схемное решение для питания монополя электрического двигателя полной цепью, показанной на рис. 17. Для непрерывного действия, роли питающей батарейки, крайней слева в диаграмме и перезаряжаемой батарейки вправо в диаграмме, может периодически чередоваться. В этой форме, роли батарейки чередуют между зарядкой и питание, таким образом, что свежезаряженная батарейка всегда питает систему, пока две батарейки быстро перезаряжаются используя чрезвычайно усиленные импульсы отрицательной энергии свободно полученных от вакуума. Таким образом, это устройство - непрерывный энергоблок для двигателя, как желательной выходной нагрузки, который в свою очередь питает вращением вал, котрый может быть любой нагрузкой электрических двигателей. Это схемное решение для само-запитывающих систем, свободно питающих себя и их потери и нагрузку с перезарядом энергией свободно полученной из вакуума.

Рис 35 показывает прикладную систему использующую Земляные Батарейки с потенциальным выключателем и транзистором.

Рис 36 показывает аспект изобретения таким образом, что цепь действующая как перевернутый потенциальный выключатель может лучше пониматься, рассматривая также использование отрицательной энергии вместо положительной энергии. Перевернутый потенциальный выключатель может быть, кроме того, модифицирован, что-бы оптимизировать приём отрицательной энергии через E-amp эффект. Однако, это будет темой отдельного Временного Патентованного Приложения.

3.2. Детальное Описание Изобретения

Поскольку изобретение является необычной новизной и делает первое преднамеренное использование отрицательной энергии свободно полученной от асимметрического вакуума Dirac Sea в заряжающих батарейках и для питания электромагнитных систем, а также делает первое преднамеренное использование свободного вакуумноого усиления отрицательной энергии текущей в сопротивлении, индуктивности, и ёмкостных секциях схемы изобретения, значительный краткий отчет необходимой науки был обеспечен в Секции 1, чтобы позволить лицам, квалифицированным в физике и в стандартном электромагнетизме, чтобы понимать действие изобретения, объекты, и использование.

Следующее описание предлагает знакомство с материалом и ссылками заранее цитируемых в Секции 1 на стр. 51.

3.2.1. Краткий отчет

Изобретение состоит из метода, системы, и аппаратура: (1), чтобы изменить местный окружающий активный вакуум, который окружает заряжающую систему, делая указанный активный вакуум несимметричным; (2) свободно извлекает энергию из этого измененного вакуумного окружения, и в частности, чтобы извлечь отрицательную ЭМ энергию,; (3) обеспечивает свободное повторное измерение увеличения указанной отрицательной ЭМ энергии с помощью дополнительного приёма дополнительной прибавленной энергии от измененного окружающего вакуума (процесс называется окружающим усилением (E-amp))--в секциях схемы, имеющих импеданс и через который отрицательная энергия течёт; (4) преобразовывают извлеченную отрицательную энергию для использовния, чтобы зарядить батарейки полезной положительной электрической энергией, которая, возможно, кроме того используется, чтобы перезарядить дополнительные батарейки и/или силовые цепи, нагрузку, и устройства; и (5) импульсивно заряженные батарейки, мощными (вплоть до 300 KW в предоставленных примерах или даже выше) импульсами отрицательной энергии. Это нужно понимать, что в меньшем масштабе или большем масштабе можно использовать различную пиковую пульсирующую мощность, чем , типичные 300 KW определенные здесь. Для очень маленьких устройств, пиковый энергетический импульс намного меньше, а для очень больших устройств намного больше.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4