Почему не работает катушка тесла: схема катушки, спайка и включение

схема катушки, спайка и включение

Сегодня мы узнаем, как сделать катушку Тесла своими руками. Возможно, вы знаете об этом устройстве из компьютерных игр, кино, или шоу с применением эффектов этой мини катушки. Если убрать всю мистику, связанную с катушками Тесла и оставить лишь научные факты, то мы получим просто высоковольтный резонансный трансформатор, работающий без сердечника в домашних условиях. Чтобы не умереть со скуки от сухой теории, давайте перейдём сразу к практике.

Шаг 1: Схема

Схема катушки Тесла очень проста и нам нужно всего несколько компонентов:

  • источник питания 9-21V (также подойдут батарейки с таким же вольтажом)
  • маленький радиатор
  • транзистор 13009 или 13007 (или любые биполярные транзисторы с похожими параметрами)
  • потенциометр 50 kOhm
  • резистор 180 Ohm
  • медный обмоточный провод диаметром 0.1 — 0.3 мм и длиной около 200м (я использовал провод диаметром 0.
    19мм)

Также нам понадобится рамка для вторичной катушки, это может быть любой диэлектрический цилиндр диаметром примерно 5 см и длиной 20 см. В моем проекте я использовал трубку ПВХ.

Шаг 2: Катушки

Давайте начнём с самой сложной части — вторичной катушки. Для её изготовления нужно намотать от 500 до 1500 витков, моя была примерно на 1000 витков. Закрепите начало провода и начните наматывать, вам не нужно считать точное количество витков — просто умножьте диаметр провода на количество витков, которое вы собираетесь сделать — это и будет длина вашей обмотки. Когда закончите обмотку, закрепите конец провода скотчем, или лучше парой капель лака.

Первичная будет намного проще — я наклеил бумажную пленку липкой стороной наружу (для возможности передвигать её) и намотал на неё 10 витков обычного повода, покрытого ПВХ.

Шаг 3: Спайка

Следующим шагом будет спайка. Делайте всё по схеме. Макетную плату использовать не обязательно. Будьте аккуратны при припаивании потенциометра — 9 из 10 не работают из-за того, что его припаяли неправильно! Соедините первичную и вторичную катушку, последняя имела специальную изоляцию, которую я перед спаиванием снял.

Шаг 4: Включение

Итак, когда всё готово, поверните потенциометр в среднее положение и положите рядом с трансформатором Тесла лампочку. Подайте питание и медленно крутите потенциометр. Катушка очень слаба, поэтому вам не стоит опасаться удара током — ваша кожа защитит вас. Тем не менее, будьте аккуратны и не ложите электронику (смартфоны, ноутбуки и т.д.) рядом с работающим трансформатором. Помните, что высоковольтные искры — это плазма, а она очень горячая, так что её нельзя трогать. Если катушка Тесла не работает, попробуйте перевернуть провода на первичной катушке, это обычно помогает. Также вы можете попытаться добавить или убрать пару витков из нее.

Шаг 5: Итог

Давайте поговорим о том, как можно улучшить наше устройство.

Первое, что можно сделать — увеличить вольтаж, при использовании этой схемы, я не рекомендую выходить за пределы 25V. Вторым шагом можно поиграть с первичной катушкой. Логика проста: меньше витков — больше ток, что равносильно большей мощности. Я остановился на 5 витках, также можно подвигать первичную катушку относительно вторичной.

Оглавление

  • Шаг 1: Схема
  • Шаг 2: Катушки
  • Шаг 3: Спайка
  • Шаг 4: Включение
  • Шаг 5: Итог

схема катушки, спайка и включение

Сегодня мы узнаем, как сделать катушку Тесла своими руками. Возможно, вы знаете об этом устройстве из компьютерных игр, кино, или шоу с применением эффектов этой мини катушки. Если убрать всю мистику, связанную с катушками Тесла и оставить лишь научные факты, то мы получим просто высоковольтный резонансный трансформатор, работающий без сердечника в домашних условиях. Чтобы не умереть со скуки от сухой теории, давайте перейдём сразу к практике.

Шаг 1: Схема

Схема катушки Тесла очень проста и нам нужно всего несколько компонентов:

  • источник питания 9-21V (также подойдут батарейки с таким же вольтажом)
  • маленький радиатор
  • транзистор 13009 или 13007 (или любые биполярные транзисторы с похожими параметрами)
  • потенциометр 50 kOhm
  • резистор 180 Ohm
  • медный обмоточный провод диаметром 0. 1 — 0.3 мм и длиной около 200м (я использовал провод диаметром 0.19мм)

Также нам понадобится рамка для вторичной катушки, это может быть любой диэлектрический цилиндр диаметром примерно 5 см и длиной 20 см. В моем проекте я использовал трубку ПВХ.

Шаг 2: Катушки

Давайте начнём с самой сложной части — вторичной катушки. Для её изготовления нужно намотать от 500 до 1500 витков, моя была примерно на 1000 витков. Закрепите начало провода и начните наматывать, вам не нужно считать точное количество витков — просто умножьте диаметр провода на количество витков, которое вы собираетесь сделать — это и будет длина вашей обмотки. Когда закончите обмотку, закрепите конец провода скотчем, или лучше парой капель лака.

Первичная будет намного проще — я наклеил бумажную пленку липкой стороной наружу (для возможности передвигать её) и намотал на неё 10 витков обычного повода, покрытого ПВХ.

Шаг 3: Спайка

Следующим шагом будет спайка. Делайте всё по схеме. Макетную плату использовать не обязательно. Будьте аккуратны при припаивании потенциометра — 9 из 10 не работают из-за того, что его припаяли неправильно! Соедините первичную и вторичную катушку, последняя имела специальную изоляцию, которую я перед спаиванием снял.

Шаг 4: Включение

Итак, когда всё готово, поверните потенциометр в среднее положение и положите рядом с трансформатором Тесла лампочку. Подайте питание и медленно крутите потенциометр. Катушка очень слаба, поэтому вам не стоит опасаться удара током — ваша кожа защитит вас. Тем не менее, будьте аккуратны и не ложите электронику (смартфоны, ноутбуки и т.д.) рядом с работающим трансформатором. Помните, что высоковольтные искры — это плазма, а она очень горячая, так что её нельзя трогать. Если катушка Тесла не работает, попробуйте перевернуть провода на первичной катушке, это обычно помогает. Также вы можете попытаться добавить или убрать пару витков из нее.

Шаг 5: Итог

Давайте поговорим о том, как можно улучшить наше устройство.

Первое, что можно сделать — увеличить вольтаж, при использовании этой схемы, я не рекомендую выходить за пределы 25V. Вторым шагом можно поиграть с первичной катушкой. Логика проста: меньше витков — больше ток, что равносильно большей мощности. Я остановился на 5 витках, также можно подвигать первичную катушку относительно вторичной.

Оглавление

  • Шаг 1: Схема
  • Шаг 2: Катушки
  • Шаг 3: Спайка
  • Шаг 4: Включение
  • Шаг 5: Итог
Катушка

Тесла не работает?

10 июля 2021 г. Акаш Шарма

Многие студенты связываются со мной по электронной почте или через каналы социальных сетей, что они сделали катушку Тесла (возбудитель-убийцу), используя любую популярную схему, но она не работает. Вот 5 распространенных ошибок, которые я обнаружил, а также мои предложения по ним.

Пять распространенных ошибок: –

  1. Низкий заряд батареи
  2. Неисправный транзистор
  3. Обмотка катушек
  4. Верхняя нагрузка
  5. Надлежащая проверка катушки Тесла

Прежде всего убедитесь, что вы выполнили все соединения в соответствии с принципиальной схемой.

Низкий заряд батареи

  • Если ваша катушка тесла не работает и вы используете батарею в качестве источника питания, то первое, что вы должны проверить, это напряжение батареи. Оно должно быть 8 В или выше.
  • Я предлагаю вам использовать трансформатор или SMPS (импульсный источник питания) в качестве источника питания для катушки Тесла.

Неисправный транзистор

  • Полупроводниковые устройства, такие как транзистор, очень легко взрываются при неправильном обращении. Вы можете проверить это в мультиметре или просто заменить его.
    Транзисторы нагреваются нормально, но они не должны перегреваться.
  • Для высокой входной мощности используйте любой из перечисленных транзисторов с радиатором.
    • 2n2222a (для батареи 9 В)
    • Tip31c
    • Tip35c
    • Irfp260
    • Irfp460

Обмотка катушек

  • Намотайте катушки как можно ближе и не перекрывайте друг друга.
  • Убедитесь, что направления первичной и вторичной обмотки противоположны друг другу. Вы можете просто инвертировать конец первичной катушки, который подключен к цепи.
  • Убедитесь, что соскоблили изоляцию вторичного провода (магнитного провода), когда нижний конец присоединен к цепи или когда верхний конец присоединен к верхней нагрузке.

Верхняя загрузка

  • Студенты обычно используют тяжелые металлы для верхней загрузки.
  • Если вы используете источник питания с очень низким энергопотреблением, например аккумулятор, убедитесь, что вы используете очень легкую верхнюю загрузку. Сделайте это с помощью алюминиевой фольги. Возьмите шарик для пинг-понга и оберните его алюминиевой фольгой. Убедитесь, что поверхность максимально гладкая.

Надлежащая проверка катушки Тесла

  • Студенты, чтобы полюбоваться работой своей катушки, в основном используют светодиоды для возбуждения, но они не светятся, пока ваша катушка Тесла не станет мощной.
  • Часто случается так, что люминесцентная лампа, которую вы используете, сама по себе протекла или разряжена. Я предлагаю вам использовать новые лампы или проверить, поднеся электрический тестер к верхней нагрузке.
  • Маленькие неоновые лампочки красиво светятся.

Калибр провода и рекомендации по намотке

  1. Рекомендуемое сечение провода
  • Калибр от 28 до 38
  1. Количество витков в первичной обмотке
    9 до 905150016
  1. Количество витков вторичной обмотки
  • 300–3000 витков

 

Автор

Акаш Шарма

Поделиться этим сообщением

транзисторов – помощь в устранении неполадок катушки Тесла

спросил

Изменено 4 года назад

Просмотрено 3к раз

\$\начало группы\$

Я пытаюсь сделать катушку Тесла примерно с 200 витками во вторичной обмотке, используя эмалированный медный провод 28-го калибра.

Моя первичная катушка имеет 3-6 витков с более толстым проводом. Я сделал все соединения по схеме, но моя катушка Тесла не работает. Что я делаю не так? Ток течет через первичную катушку, но во вторичной катушке нет отклика, и поэтому КЛЛ не светится

  • транзисторы
  • беспроводная связь
  • электричество
  • тесла-катушка

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

Катушка Тесла представляет собой трансформатор с очень большим соотношением витков, подключенный к высокочастотному источнику переменного тока. Проблема с вашей схемой заключается в том, что вы, по сути, просто пропускаете постоянный ток через первичную обмотку вашей катушки, что не сработает.

Простейшая конструкция катушки Тесла может выглядеть примерно так (обратите внимание, значения приблизительны, вы не должны пытаться построить что-либо похожее на эту схему без полного понимания того, как все работает, и, что более важно, что что-то может пойти не так и УБИТЬ ВАС)

Как это работает:

  • Первоначально V1 заряжает конденсатор C1 через его выходное сопротивление (R1) до тех пор, пока он не достигнет достаточно высокого напряжения, чтобы образовалась дуга в искровом промежутке
  • Когда в искровом промежутке образуется дуга, она на мгновение замыкает C1 на C2, заряжая C2 до тех пор, пока напряжение на искровом промежутке не перестанет быть достаточно высоким для поддержания искры
  • C2 начинает разряжаться в L3, увеличивая магнитное поле внутри него, а также ток через него. Когда C2 достигает 0 В, через L3 все еще протекает ток, поэтому он начинает заряжать C2 до отрицательного напряжения, пока магнитное поле не исчезнет. В этот момент C2 снова начинает разряжаться через L3, и цикл повторяется до тех пор, пока энергия, накопленная в C2, не рассеется из-за сопротивления проводов или потерь в трансформаторе. C2 и L3 образуют так называемую накопительную цепь, которая при подаче импульса энергии колеблется до тех пор, пока не закончится энергия, запасенная в конденсаторе и катушке индуктивности.
  • Переменный ток в L3 индуцирует высокое напряжение в L4, вызывая искры и приводя в действие катушку Тесла.

Моделирование этой цепи — схема, созданная с помощью CircuitLab

Резервуарная цепь, образованная L3 и C2, и некоторый способ периодической подачи на нее энергии являются неотъемлемой частью создания катушки Тесла, без них вы не сможете построить ее.

Наконец, как я уже сказал выше, не пытайтесь строить это без полного понимания того, как работать с высоким напряжением.

Оставить комментарий