Bobina di Tesla
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Bobina di Tesla A Bobina di Tesla è un tipo di sonoro trasformatore, inventato dallo scienziato Serbian-Americano Nikola Tesla intorno 1891,[1] ha usato generare molto su tensione, basso corrente, alto frequenza corrente alternata elettricità. Una bobina di Tesla consiste di due, o di a volte tre, coppia circuiti elettrici sonori. Una bobina di Tesla è difficile da definire, come Nikola Tesla ha sperimentato con una grande varietà di bobine e di configurazioni. Tesla ha usato queste bobine per eseguire gli esperimenti innovatori in elettrico illuminazione, fluorescenza, raggi X, frequenza corrente alternata fenomeni, electrotherapye alimentazione senza fili per trasmissione di energia elettrica. I disegni iniziali della bobina di Tesla hanno impiegato solitamente una fonte di energia ad alta tensione, uno o più alta tensione condensatore(s) ed a spacco di scintilla per eccitare primario lato del sistema della bobina di Tesla con i bursts periodici della corrente ad alta frequenza. I disegni della bobina di alimentazione successiva e più alta hanno avuti i circuiti primari e secondari sintonizzato in modo che risuonino alla stessa frequenza (di high) (tipicamente, fra 25 chilociclo e 2 Megahertz). Questi più grandi disegni della bobina di Tesla sono usati per generare lungamente scariche elettriche. I circuiti della bobina di Tesla sono stati utilizzati commercialmente nel primo telegrafia senza fili radiotrasmittenti fino agli anni 20[1]e dentro electrotherapy, raggio violaed altri dispositivi medici. Oggi la loro utilizzazione principale è intrattenimento ed esposizioni educative. Le bobine di Tesla sono costruite da molti entusiasti ad alta tensione, centri di ricerca, musei di scienza e sperimentatori indipendenti. Le bobine di Tesla modificate sono ampiamente usate come candele per alta alimentazione lampadine a luminescenza del gas, esempi comuni che sono il vapore del mercurio ed i tipi del sodio usati per illuminazione stradale. Anche se le candele elettroniche sono disponibili, il disegno originale di spacco di scintilla del Tesla è molto più poco costoso ed ha dimostrato estremamente certo.
Indice 1 2 3 4 5
Storia (Scintill-spacco) bobine di Tesla disgregative in anticipo Disegno successivo della bobina di Tesla Funzionamento della bobina di Tesla Utilizzazione e produzione 5.1 Trasmissione elettrica 5.2 Precauzioni di sintonia 5.3 Scariche dell'aria 5.4 Ricezione elettrica 6 “L'effetto di pelle„ e sicurezza elettrica ad alta frequenza 7 Casi e dispositivi 8 Popolarità 8.1 Nel romanzo 9 Brevetti relativi 10 Veda inoltre 11 Note 12 Ulteriore lettura 13 Collegamenti esterni
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Storia Elettricista di Serbian dà una descrizione di una bobina di Tesla in anticipo che consiste di un vaso di vetro della batteria, sei da otto pollici (15×20 centimetro), ferita con 60 - 80 girate di AWG No. 18 B & S legare del magnete (0.823 millimetri di ²). Lle otto - dieci girate consistenti primarie del no. dell'AWG. 6 B & il legare di S (13.3 millimetri di ²) sono slittati nel vaso della batteria e nella combinazione allora sono immersi dentro seme di lino o olio minerale. (Norrie, pagina. 34–35)
(Scintill-spacco) bobine di Tesla disgregative in anticipo Nella primavera di 1891, Tesla ha dato le dimostrazioni con le varie macchine prima dell'istituto americano degli assistenti tecnici elettrotecnici all'università della Colombia. A seguito della ricerca iniziale di tensione e frequenza da William Crookes, Tesla ha progettato e costruito una serie di bobine che hanno prodotto sutensione, correnti ad alta frequenza. Questi presto si arrotolano hanno usato la a scarico disgregativo attraverso uno spacco di scintilla nel loro funzionamento. La messa a punto può essere duplicata dalla a Bobina di Ruhmkorff, due condensatori (allora denominati condensatori) e un secondo, bobina specialmente costruita e disgregativa. (Norrie, pagina. 228) In Gli Stati Uniti Brevetto 0.454.622 , Sistema di illuminazione elettrica (1891 23 giugno), Tesla ha descritto questa bobina disgregativa in anticipo. È stato inventato allo scopo di convertire ed assicurando l'energia elettrica in una forma adatta per la produzione dei fenomeni elettrici di determinato romanzo, che richiedono le correnti di più alta frequenza e di potenziale. Inoltre ha specificato un meccanismo del condensatore e dello scaricatore di stoccaggio di energia dal lato primario di un trasformatore di radiofrequenza. Ciò è la rilevazione mai visto di un gruppo di alimentazione pratico di rf capace di eccitare un'antenna per emettere la radiazione elettromagnetica potente. Un'altra bobina di Tesla in anticipo è stata protetta in 1897 vicino Gli Stati Uniti Brevetto 0.593.138 , “trasformatore elettrico„. (O si è convertito) le correnti sviluppate questo trasformatore di alto potenziale e si sono composte di bobina primaria e secondaria (facoltativamente, un terminale del secondario potrebbe essere collegato elettricamente con il primario; simile a moderno bobine di accensione). Questa bobina di Tesla ha avuta essere secondario all'interno di e circondato vicino, gli avvolgimenti della bobina primaria. Questa bobina di Tesla ha consistito di una ferita primaria e secondaria sotto forma d'una spirale piana. Una bobina, il secondario nella trasformazione step-up, del dispositivo consistito di un fine-legare più lungo. L'apparecchio inoltre è stato collegato a terra quando la bobina era in uso. La bobina di Ruhmkorff, essendo alimentando dalla a fonte principale, è legato ai condensatori su entrambe le estremità in serie. Uno spacco di scintilla è disposto parallelamente alla bobina di Ruhmkorff prima dei condensatori. Le punte di scarico erano solitamente sfere del metallo sotto un pollice (25 millimetri) dentro diametro, benchè Tesla usi le varie forme di scaricatori. I condensatori erano di un disegno speciale, piccolo con alto isolamento. Questi condensatori consistiti di piastre in olio che era mobile. Più piccole le piastre, più frequente lo scarico di questo apparecchiatura in anticipo della bobina. Le piastre inoltre contribuiscono ad annullare l'alta induttanza di auto della bobina secondaria aggiungendo la capacità ad esso. Le piastre della mica sono state disposte nello spacco di scintilla per stabilire corrente di aria getto da passare in su con lo spacco. Ciò ha contribuito ad estinguere arco, rendendo lo scarico più brusco. Un getto di aria inoltre è stato usato per questo obiettivo. (Norrie, pagina. 230–231)
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