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Circuito de Diseño Mejorado
La Teoría:
En su libro, La Cura Para Todas Las Enfermedades, la Dra. Hulda Clark ofrece una descripción detallada del "Zapper" así como las especificaciones de la salida eléctrica establecidas para el Zapper. Hasta incluye un esquemático (diagrama de circuito) e instrucciones para que usted pueda fabricar su propio zapper. Las especificaciones originales de la Dra. Clark establecen que un Zapper ha de producir una onda cuadrada positiva de aproximadamente 9 voltios.
El Problema:
La mayoría de los Zappers en el mercado tienden a padecer de pérdida de voltaje y deformación de la onda cuando se le aplica una carga eléctrica. Típicamente, los zappers de "9 voltios" bajan por debajo de los cinco voltios y los zappers de "12 voltios" por debajo de los siete voltios al ser operados bajo una carga eléctrica como la considerada en estas líneas. En comparación, el Multi-Zap mantendrá consistentemente una genuina onda cuadrada con un voltaje que sólo baja a 8.25 voltios bajo igual "carga eléctrica".
El circuito creado por la Dra. Clark produce una onda-cuadrada bastante adecuada, siempre y cuando no haya carga eléctrica conectada al aparato. Sin embargo, tan pronto se presenta una “carga” o demanda de corriente, esa onda cuadrada se distorciona y pierde tanto su forma como su amplitud (voltaje). Al decir “carga” nos referimos a cualquier fuente que dé lugar a un flujo de corriente del aparato. Al usarse el zapper con los tubos de cobre conectados al aparato y sostenidos uno en cada mano, una “carga” es aplicada al mismo cuando el cuerpo recibe ese flujo de corriente.
La mayoría de los zappers disponibles comercialmente están basados en el esquemático o diagrama presentado en La Cura Para Todas Las Enfermedades. Algunos fabricantes han agregado detalles como un indicador de pila debilitada o un reloj medidor de tiempo, etc.; mas, la mayoría usa en su diseño el mismo circuito básico para el “generador de frecuencia” . Las fotos anotadas abajo ilustran este punto muy bien. Fueron tomadas directamente de la pantalla monitor de un osciloscopio.
1a) Un Zapper Típico - sin carga
Así se ve la salida de un zapper típico al que no se le ha conectado una carga. Las líneas entrecortadas horizontales miden la amplitud o voltaje de la onda. Las líneas verticales miden el largo de la onda (de ahí se determina la frecuencia). El voltaje (9v) y la frecuencia (30.97 kHz) se aprecian al calce de la foto. Tome nota de la forma casi cuadrada de la onda. |
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1b) Un Zapper Típico - con carga (cambie a la próxima foto colocando cursor sobre la foto actual).
Este es el mismo Zapper del 1a), arriba, con la diferencia de que una persona tiene agarradas en sus manos los tubos de cobre conectados al aparato, produciendo, así, una carga eléctrica típica. Note la onda cuadrada deformada y la notable reducción del voltaje (a 4.13 voltios).
La Solución:
Hallamos cómo modificar el circuito del zapper con tal de reducir la distorción y el bajón de voltaje que ocurre bajo condiciones típicas de carga. Ahora, y teniendo en mente la ilustración de arriba, observe las fotos de abajo. Son las imágenes en osciloscopio de la salida de voltaje de un Multi-Zap tomadas bajo condiciones idénticas a las de arriba.
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2a) El Multi-Zap - sin carga
Muy similar a la foto 1a) arriba. Una onda cuadrada bien definida.
9.19 voltios.
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2b) El Multi-Zap - con carga eléctrica (cambie a la próxima foto colocando cursor sobre la foto actual.) La salida del Multi-Zap con una persona agarrando con sus manos los tubos de cobre conectados al aparato. (Las mismas condiciones que en la foto 1b) arriba.) Note que la onda cuadrada apenas ha cambiado al compararse con la foto “sin carga” en 1b) arriba.
Un Zapper de 12 voltios y el bajón a 6.6 voltios bajo carga - Unos pocos zappers de 12 voltios han aparecido en recientes años. Investigamos y luego probamos dos modelos distintos, hallando que son muy dados a bajones de voltaje y deformación de la onda cuadrada durante condiciones (carga eléctrica) de uso.
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3a) Zapper de 12 voltios - sin carga
Una onda cuadrada bien formada a los 12 voltios.
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3b) Zapper de 12 voltios - con carga eléctrica (cambie a la próxima foto colocando cursor sobre la foto actual.) Observe que bajo condiciones típicas de carga eléctrica que simulan su uso actual, el voltaje baja a 6.6 voltios (bajo condiciones de prueba idénticas a arriba.)
En Resumidas Cuentas:
El porqué de la importancia de una buena onda cuadrada.
Una onda cuadrada irradiará, inherentemente, múltiples frecuencias armónicas por encima de su frecuencia base. Según la honda pierde su forma “cuadrada”, la fuerza relativa de sus frecuencias armónicas “irradiadas” también disminuye. Es decir, mientras más precisa es la onda-cuadra, mayor grado de frecuencias armónicas se producirán.
La Dra. Hulda Clark ha señalado que un atributo significativo de la tecnología del 'Zapper' es su habilidad para generar fuertes frecuencias armónicas. En varios de sus libros ella escribe con lujo de detalle sobre la importancia de estas frecuencias armónicas. Ya que una genuina onda-cuadrada produce más armónicas, sigue de ahí que los Zappers que generen ondas-cuadradas de buena calidad son más deseables que aquellos que las generen en grado menor.
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