⚡ Pulse Disruptor 2.0

"Un générateur EMP DIY amélioré : portée étendue et effets spectaculaires."

🧠 Qu’est-ce que le Pulse Disruptor 2.0 ?

Le *Pulse Disruptor 2.0* est un projet DIY avancé qui te permet de construire une petite impulsion électromagnétique (EMP) à partir de composants récupérés. Cette version améliorée génère une décharge capable de perturber des appareils électroniques à une distance de 5 à 10 mètres, comme des routeurs Wi-Fi ou des petits drones, tout en intégrant des effets visuels (LEDs clignotantes) et sonores (un buzzer qui grésille). Conçu dans une optique éducative, ce guide te montre comment assembler un dispositif brut mais efficace, en valorisant des pièces tirées de vieux appareils – une approche écologique assumée.

🎯 Les ambitions de cette version

Par rapport à un EMP classique, et la version 1.0, le *Pulse Disruptor 2.0* pousse les limites du faisable en amateur. Voici ce qu’on vise :

📦 Liste des composants nécessaires

Tout est pensé pour être récupéré ou très peu coûteux. Voici ce qu’il te faut :

🔌 Conception du circuit

Le cœur du *Pulse Disruptor 2.0* repose sur un circuit simple mais puissant, qui stocke l’énergie dans des condensateurs avant de la libérer brutalement via une bobine :

Stockage de l’énergie

Trois condensateurs de 1000 µF sont montés en parallèle pour atteindre une capacité totale de 3000 µF. Ils sont chargés par une alimentation de 18V (soit deux piles 9V en série, soit un step-up).

Décharge contrôlée

Un transistor TIP35C (ou 2N3055) agit comme un interrupteur électronique : il libère l’énergie accumulée dans la bobine du transformateur micro-ondes, générant une impulsion électromagnétique. Cette bobine peut produire une tension résiduelle dangereuse – prudence absolue.

Antenne directionnelle

Le fil de cuivre enroulé (20 à 30 spires) dans un tube PVC sert d’antenne pour focaliser l’impulsion dans une direction donnée, augmentant son efficacité sur une cible précise.

Effets additionnels

Cinq à six LEDs, chacune protégée par une résistance de 1 kΩ, sont connectées en parallèle avec la bobine pour clignoter lors de la décharge. Un buzzer piezo, également en parallèle, produit un son de grésillement à chaque impulsion.

[Batterie 18V] ---[Interrupteur]---[Condensateurs 3x1000µF]---[Bobine Micro-ondes]
    |                             |                      |
    |                         [TIP35C]                 [Antenne PVC]
    |                             |                      |
    |                         [LEDs 5x1kΩ]             [Buzzer Piezo]
    |                             |                      |
   GND---------------------------GND--------------------GND

🔧 Étapes de fabrication détaillées

Voici comment assembler ton *Pulse Disruptor 2.0*, étape par étape :

1. Récupération des composants

Commence par démonter un vieux micro-ondes pour extraire son transformateur – attention, décharge ses condensateurs internes avec un tournevis isolé et une résistance avant de toucher quoi que ce soit, car les hautes tensions résiduelles peuvent être mortelles. Récupère 3 à 4 condensateurs de 1000 µF dans une alimentation PC hors service, et trouve un transistor TIP35C ou 2N3055 dans un ampli ou une télé cassée. Pour l’alim, connecte deux piles 9V en série ou utilise un pack 18650 avec un step-up réglé sur 18V. L’antenne vient d’un câble coaxial dont tu extrais le fil de cuivre.

2. Assemblage de la bobine et de l’antenne

Soude une extrémité de la bobine au collecteur du transistor et l’autre aux condensateurs. Enroule ensuite 20 à 30 spires de fil de cuivre autour d’un tube PVC de 5-10 cm, fixé avec de la colle chaude – c’est ton antenne directionnelle.

3. Montage du circuit principal

Connecte les trois condensateurs en parallèle pour atteindre 3000 µF. Branche la base du transistor à l’interrupteur via une résistance de 10 kΩ, l’émetteur à la masse (GND), et le collecteur à la bobine. Les LEDs (avec leurs résistances de 1 kΩ) et le buzzer piezo se connectent en parallèle sur la bobine pour réagir à la décharge.

4. Préparation de l’alimentation

Assure-toi que ton alimentation délivre 18V stables – vérifie avec un multimètre pour éviter les surprises. Les piles 9V sont simples, mais un step-up avec des 18650 offre plus d’autonomie.

5. Finalisation dans le boîtier

Place tout dans une boîte métallique robuste. Perce des trous pour l’interrupteur, les LEDs, le buzzer et l’antenne, puis fixe les composants avec des vis ou de la colle chaude. Vérifie que rien ne bouge avant de tester.

🛠️ Tests et consignes de sécurité

⚠️ Attention : ce projet manipule des tensions potentiellement mortelles. Porte des gants isolants et décharge toujours les condensateurs (avec un tournevis et une résistance de 10 kΩ) avant de toucher le circuit.

Pour tester, allume l’interrupteur : les condensateurs se déchargent dans la bobine, générant une impulsion EM. Les LEDs doivent clignoter et le buzzer émettre un "crackle" distinctif. Pointe l’antenne vers un routeur Wi-Fi ou un petit drone à 5-10 mètres – si la connexion coupe ou grésille, c’est gagné. Répète avec des pauses de 2 secondes pour éviter la surchauffe.

📡 Caractéristiques de l’impulsion

La bobine de micro-ondes génère une impulsion large bande, efficace autour de 2.4 GHz (Wi-Fi). Pour cibler des drones sur 900 MHz, augmente le nombre de spires de l’antenne à 40-50 – teste pour ajuster. Le contrôle reste 100% manuel via l’interrupteur : 500 ms d’activation suivis de 2 secondes de repos pour un rythme sûr et contrôlé.

🧾 Mise en garde et crédits

⚠️ Ce projet est strictement éducatif. Utiliser cet EMP pour perturber des appareils sans autorisation explicite est illégal et dangereux. Aucune garantie n’est fournie – construis et teste à tes risques et périls.

Développé par Platon-y pour PCTamalou, ce guide est sous licence CC BY-NC-SA 4.0 : tu peux le partager ou l’adapter, à condition de créditer "PCTamalou" et de ne pas en faire un usage commercial.