9zip.ru Катушки Теслы Тесла-качер на одном транзисторе
Интерес к свободной энергии и изобретениям Николы Теслы не утихает с 2004 года, когда
Тариел Капанадзе показал одно из своих первых устройств без механических деталей. Как уже писалось в этом разделе, изобретатели подобных вещей любят ссылаться на Теслу, дескать, всё сделано по его работам. Некоторые даже рекомендуют читать эти самые работы.
Знакомство с материалами Теслы проливает свет на многие вещи. Прежде всего, на то, что сами советчики ничего подобного не читали, иначе знали бы, про что писал этот сербский изобретатель, а про что - нет. Да, он не писал о свободной энергии практически ничего, не давал схем, чертежей и рекомендаций. Лишь однажды он задумался об этом, приводя известную аналогию о бочке под водой, которой любят спекулировать многие шарлатаны и мастера развешивания лапши на уши доверчивых слушателей.
Немногие знают, что когда Тесла в результате эксперимента случайно наткнулся на новый, неизвестны тогда способ генерации мощности (ту самую свободную энергию), он не только не стал знакомить мировую общественность с открытием, а вообще перестал патентовать новые изобретения. Очевидно, его открытие сделало бессмысленным большинство новых изобретений, сделав их совершенно неактуальными и ненужными.
Одним из известнейших изобретений Теслы, помимо переменного тока, электрических машин и радио, является знаменитый резонансный трансформатор. Вторичная обмотка, выполненная в виде однослойного соленоида, благодаря своим паразитным индуктивности и межвитковой ёмкости, является резонансным контуром с распределёнными параметрами. Подогнав параметры, можно совместить в ней LC и волновой резонансы, при этом верхний конец катушки может находиться, например, всегда в максимуме амплитуды колебаний.
Поэкспериментировать с этим интереснейшим устройством может любой желающий. Для этого вовсе нет необходимости делать высоковольтные схемы с искрами и грохотом разрядов. Наличие резонанса в повышающей вторичной обмотке трансформатора позволяет получить высокое напряжение, достаточное для появления так называемого стриммера - пушистого искрового разряда с верхнего конца катушки, который в этом случае называют горячим концом.
Простейший запуск катушки Теслы - это транзисторный автогенератор. Нагрузкой транзистора является маловитковая первичная обмотка L1, которую принято называть индуктором, состоящая из 2-4 витков толстого провода, трубки или шины. Предпочтительным материалом является медь, но при её отсутствии подойдёт и алюминий. Нет необходимости делать обмотку слишком толстой, её толщина должна быть соизмерима с толщиной выводов транзистора и соединительного провода. Катушка, выполненная из толстого провода или трубки, легко держит свою форму и не нуждается в оправке или каркасе. Наилучшие результаты получаются, когда первичка растянута как минимум на половину вторички.
Для вторичной, высоковольтной обмотки L2 требуется каркас. Наиболее часто используемым материалом является серая канализационная труба из ПВХ диаметром 5 или 11 сантиметров. Этот материал - не лучший с точки зрения высокочастотных потерь, поэтому некоторые используют отрезок гильзы от рулона линолеума. Длина каркаса выбирается, исходя из количества имеющегося провода, и редко превышает 40-50 сантиметров.
Важно: перед намоткой вторичной катушки трансформатора Теслы, можно посчитать, сколько провода понадобится. Также можно попытаться подогнать намотку под совпадение четверти длины волны резонансной частоты этой катушки и длины её провода. Тогда максимум напряжения окажется или на горячем конце катушки, или близко к нему, что даст нужный красивый стриммер.
Мотать высоковольтную обмотку L2 следует лакированным медным проводом диаметром в районе 0,15-0,35 миллиметров. Количество витков должно быть рассчитано по данным выше рекомендациям, либо просто мотается, пока не надоест, при условии высоты намотки не менее 15 сантиметров. Известен случай удачного запуска тесла-качера, со вторичкой, намотанной на каркасе диаметром 2 сантиметра и высотой 10 сантиметров проводом диаметром 0,3 миллиметра.
Обратная связь для генератора берётся с нижнего, холодного конца вторичной катушки, который подключается непосредственно на базу биполярного транзистора T1, либо на затвор полевого. Резистор, R1, присутствующий на схемах, нужен, в основном, только в момент запуска, а затем в работе не участвует. Менять сопротивление можно прямо во время работы, в разумных пределах (например, не делать нулевым и максимальным). Нижнияя часть этого резистора является нагрузкой в обратной связи и подтягивает базу или затвор транзистора T1 к минусу, иначе при включении он окажется в воздухе с неизвестным потенциалом наводок. Верхняя часть резистора R1 нужна для создания смещения, необходимого для открытия транзистора T1 при включении. Её можно подключать не постоянно, а, например, через кнопку "пуск" или просто через проводок, кратковременно касаясь им для запуска. Различные варианты показаны справа. Два диода, D1 и D2, призваны защитить транзистор от всплесков отрицательного и положительного напряжения, которые через диоды будут сливаться на шины питания. Такие всплески обязательно возникнут при касании горячего конца вторичной катушки металлическими предметами. Эта защита далека от идеальной, но помогает в большинстве случаев. Плёночный конденсатор C1 должен располагаться как можно ближе к транзистору и индуктору, в нём хранится энергия, необходимая для каждого импульса в первичной обмотке. Можно попробовать без него: стриммер будет слабее. Если устройство не запустилось, поменяйте фазировку L1.
В качестве биполярного транзистора можно использовать: КТ805, а также большинство мощных транзисторов в больших круглых металлических корпусах. Выбор полевых значительно больше - практически любые мощные. Наличие радиатора в первом и втором случаях обязательно.
Важно: подключайте устройство к источнику питания через лампу накаливания мощностью 35-60 Вт на напряжение 12-24 вольт. В случае, если генератор не запустится и транзистор окажется постоянно открыт, лампа сработает как бареттер: нить накала нагреется, увеличит сопротивление и часть напряжения упадёт на нём, что убережёт транзистор от неизбежного пробоя.
С этим тесла-качером можно провести множество увлекательных экспериментов: позажигать никуда не подключенные люминесцентные и газоразрядные лампы, поплавить металлы, попускать ток через диэлектрики. А, может быть, он поможет в поисках той самой свободной энергии?
А ещё
нижний конец этого устройства можно заземлить.
17 нравится?
7 13.12.2015 ©
9zip.ru Авторские права охраняет Роскомнадзор
| Понравилась статья? Мышь говорит: поделись с друзьями! |
|
Хочешь почитать ещё про катушки теслы? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Ни каких бабочек там не было, а идея описана в его "Статьях" (издательский дом "Агни", 2019) на страницах 152-153.
Автор, подскажи пожалуйста, в каком тексте Теслы есть выражение "бабочка под водой"?
Гугл молчит.
Хорошо и грамотно описано.
В повествовании даже больше чем нужно.
Полезно для начинающих.
Тесла - это не трансформатор, а сербский изобретатель, именем которого назван резонансный трансформатор. На схемах L1 - первичка, L2 - вторичка.
, Простая схема генератора частоты на распространённой микросхеме tl494, позволяет регулировать период (частоту) и коэффициент заполнения импульса (скважность).