
Les plats du condensateur constituent comme le champ d'alignement quand une tension est 
appliquée.  Quand une charge est appliquée à un condensateur, la charge électrique du 
condensateur égale la charge appliquée de tension;  dans un condensateur de l'eau, la propriété 
diélectrique de l'eau résiste à l'écoulement des ampères dans le circuit, et à la molécule d'eau 
elle-même, parce qu'elle a les champs de polarité constitués par le rapport de l'hydrogène et de 
l'oxygène dans le lien covalent, et la propriété diélectrique intrinsèque, devient une partie du 
circuit électrique, analogue à un "microcapacitor" dans le condensateur défini par les plats.   
 
Dans l'exemple d'un circuit de cellules de carburant de fig. 1, un condensateur de l'eau est 
inclus.  L'enroulement survolteur est formé sur un noyau toroïdal conventionnel constitué d'un 
matériel actionné ferromagnétique comprimé qui pas  lui-même deviennent de manière 
permanente magnétisé, comme trademarked "Ferramic 06 #" Permag "poudre comme décrit 
dans le catalogue de ferrites de Siemens, Cg-2000-002-121, (Cleveland, l'Ohio) le numéro 
F626-1205".   
Le noyau est de Ø38 mm et de Ø 6.35mm de section.  Un enroulement primaire de 200 tours 
de  fils de cuivre Ø 0.56mm et l'enroulement de 600 tours de fil 0.2mm comporte 
l'enroulement secondaire.   
Dans le circuit de la FIGURE 1, la diode est une diode 1N1198 qui agit en tant que diode de 
blocage et commutateur électrique qui permet l'écoulement de tension dans une direction 
seulement.   
Ainsi, le condensateur n'est jamais soumis à une impulsion de polarité renversée.  
L'enroulement primaire du tore est sujet à une impulsion de coefficient d'utilisation de 50%.  
L'enroulement de palpitation toroïdal fournit une tension survoltrice du générateur 
d'impulsion au-dessus de cinq fois, bien que la quantité relative de survolteur soit déterminée 
par des critères présélectionnés pour une application particulière.  Pendant que l'impulsion 
avancée entre dans le premier inducteur (formé de 100 tours de fils Ø 0.56mm  Ø du noyau 
25.4 mm), un champ électromagnétique est formé autour de l'inducteur, la tension est coupée 
quand l'impulsion finit, et les effondrements de champ et produit une autre impulsion de la 
même polarité c.-à-d., qu'une autre impulsion positive est formée où le coefficient d'utilisation 
de 50% a été terminé.   
Ainsi, une double fréquence d'impulsion est produite;  cependant, dans le train d'impulsion 
des impulsions unipolaires, il y a un bref temps où les impulsions ne sont pas présentes.  En 
étant ainsi soumis aux impulsions électriques dans le circuit de fig. 1, la nappe captive en 
volume qui inclut le condensateur plaque des prendre une charge électrique qui est augmentée 
par un phénomène de remplissage d'étape se produisant dans le condensateur de l'eau.   
 
La tension grimpe continuellement (jusqu'à environ 1000 volts et plus) et les molécules d'eau 
commence à prolonger.  Le train d'impulsion est alors coupé;  la tension à travers le 
condensateur de l'eau chute à la quantité de la charge que les molécules d'eau ont prise dessus, 
c.-à-d., la tension est maintenue à travers le condensateur chargé.  Le train d'impulsion est ré 
appliqué.   
Puisqu'un potentiel de tension appliqué à un condensateur peut effectuer le travail, plus est 
haute la tension plus le potentiel de tension est haut, plus le travail est exécuté par un 
condensateur indiqué.   
 
Dans un condensateur optimum qui est complètement non-conducteur, mettez (0) 
l'écoulement courant se produira à travers le condensateur.  Ainsi, en raison d'un circuit 
idéalisé de condensateur, l'objet du circuit de condensateur d'eau est d'empêcher l'électron de 
traverser le circuit, c.-à-d. comme se produit par écoulement ou fuite d'électron par un 
élément résistif qui produit la chaleur.