Tesla-spoel op één transistor of Brovin Kacher
Ik presenteer onder uw aandacht een zeer kleine Tesla-spoel op één transistor of Brovin Kacher. Bij een Tesla-spoel wordt een zeer hoge hoogfrequente wisselspanning aan de primaire wikkeling geleverd, en bij een kacher wordt de primaire wikkeling gevoed door de collectorstroom van de transistor, het was Brovin die erachter kwam dat met zo'n generatorcircuit Er verscheen een hoge spanning op de collector en ontdekte een nieuwe manier om de transistor te besturen en noemde dit apparaat Kacher, wat swingreactiviteit betekent. De Kacher is een hoogfrequente hoogspanningsgenerator, waardoor op de terminal de zogenaamde corona-ontlading te zien is. Er verschijnt ook een vrij sterk elektromagnetisch veld eromheen, dat radio's, mobiele telefoons, vooral touchscreens en andere elektronica kan beïnvloeden. Daarom zijn strepen zichtbaar op een close-upfoto van een werkende caster. Met dit apparaat probeerde Tesla energie over een afstand over te brengen; of dat lukt is onbekend. Nu is er geen ander gebruik als speelgoed. Dus laten we beginnen, eerst moeten we naar het circuit kijken, het is heel eenvoudig en kan in 10 minuten worden gesoldeerd.
Ik heb het een beetje aangepast, in plaats van een choke, een 12 V DC-bron en elektrisch. Een condensator met een capaciteit van minimaal 1000 microfarad, hoe groter hoe beter.
De transistor moet op een vrij groot koellichaam worden geïnstalleerd, anders begint hij op te warmen
Dan komt het meest routineuze en vervelende karwei: de L2-spoel moet worden opgewonden met een heel dunne draad van ongeveer 0,01 mm of iets dikker, maar hoe dunner hij is, hoe groter het effect
je moet het op een marker of iets dergelijks wikkelen, maar het moet een plastic cilinder zijn, voorzichtig draaien om in één laag te draaien; als je het met tussenpozen opwindt, bestrijk het dan met lijm, anders gaat alles in de afvoer.
We lijmen de marker op de standaard, hiervoor is een gewone schijf perfect.
vervolgens draaien we de primaire wikkeling L1 2-5 slagen met een draad met een zeer grote doorsnede in de orde van 2-4 mm, voor het gemak is het beter om een framediameter te nemen die bijna twee keer zo groot moet zijn als de marker
Het is beter om de onderste kraan van de marker, die naar de basis van de transistor gaat, onder de schijf te laten lopen, zodat deze de secundaire wikkeling niet raakt.
Als alles goed is gedaan, zou het circuit onmiddellijk moeten werken, het is beter om dit te controleren met een fluorescentielamp; als er geen gloed is, verwissel dan de uiteinden van de secundaire wikkeling (dikke draad) of controleer of deze de markering raakt.
En dit is dus wat je kunt doen met een kant-en-klare camera
Als je een gasontladingslamp naar de kacher brengt, begint deze te gloeien
Hetzelfde effect wordt waargenomen bij andere soortgelijke lampen
Ook bij een gewone gloeilamp zie je de zogenaamde glimontlading, het lijkt op een plasmabol, het ziet er heel mooi uit
Je kunt gewoon iets van metaal aanraken, de ontlading is bijna onmerkbaar vanwege het formaat van de camera
Als je een groter model maakt, kun je een ionenmotor maken, maar dat werkt hier niet.
Het resultaat is een eenvoudig en redelijk goedkoop speelgoed.
De duurste waren
1. Transistor 30 RUR
2. Radiateur 20 RUR
De rest was al op voorraad, maar ik denk dat alles in totaal nog geen 150 roebel kost.
EN HET BELANGRIJKSTE IS DAT DE INVLOED OP HET MENSELIJKE LICHAAM, ONDANKS DE GROOTTE, VRIJ KLEIN IS, DUS MAG JE NIET UITGEVOERD WORDEN, ANDERS KAN JE EEN LICHTE HOOFDPIJN ERKENNEN, EN BIJ NAUW CONTACT EEN LICHTE PIJN IN DE SPIEREN VAN DE ARM OMDAT. EEN STERK ELEKTROMAGNETISCH VELD BEÏNVLOEDT HET ZENUWSTELSEL. OOK MAG U DE ONTLADING NIET AANRAKEN VANWEGE DE HOGE FREQUENTIE VAN DE PIJN. ER ZAL ABSOLUUT GEEN PIJN ZIJN, ER ZAL EEN KLEINE BRANDWOND ZIJN, MAAR DEZELFDE SCHADE ALS DOOR NORMALE STROOM, INDIEN NIET MEER.
P.S. Video met een groot model:
Veel succes voor degenen die het willen herhalen!
Soortgelijke masterclasses
Bijzonder interessant
Opmerkingen (62)