Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Power Supplies

Komen artikel Komen artikel

VTTC berhutang penampilannya kepada ciptaan dan pengedaran tiub vakum penjana berkuasa yang mampu mencipta ayunan elektromagnet dengan kuasa ratusan dan ribuan watt. Tidak seperti penjana percikan, yang mencipta letusan berulang ayunan frekuensi tinggi yang dilembapkan, penjana tiub mampu menjana isyarat berterusan, yang, jika perlu, boleh dimodulasi dalam amplitud.

Ini adalah pengayun kendiri tiub klasik, yang bebannya adalah penggulungan utama pengubah Tesla. Peranti sedemikian popular di kalangan penggemar asing dan domestik, walaupun pada tahap yang lebih rendah daripada SGTC. Kesukaran utama dalam penciptaannya ialah saiz besar lampu penjana berkuasa, keperluan untuk penyejukan udara atau air dan bekalan kuasa anod voltan tinggi.

Mari kita pertimbangkan yang ditunjukkan dalam Rajah. 9 gambar rajah pengubah tiub Tesla menggunakan komponen moden. Ini adalah penjana klasik dengan maklum balas induktif (pengubah). Lampu VL1 (GK-71 pentod, digunakan secara meluas dalam pemancar radio amatur) disambungkan oleh triod - semua gridnya disambungkan bersama. Pensuisan pentod, yang mengurangkan kapasiti daya tampung lampu dan mengurangkan kemungkinan pengujaan diri, dalam kes ini tidak mempunyai kelebihan, kerana pengujaan diri adalah apa yang diperlukan.

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen
Rajah. Xnumx

Beban anod lampu ialah litar berayun yang dibentuk oleh penggulungan I pengubah. T3 dan kapasitor C2. Di sebelah belitan ini pada bingkai yang sama terdapat belitan maklum balas II. Voltan teraruh merentasinya dibekalkan kepada grid lampu, memberikan maklum balas positif yang diperlukan untuk penjanaan. Komponen bergantian arus grid ditutup kepada katod melalui kapasitor C4, dan komponen malar, yang mengalir melalui perintang R1, mencipta penurunan voltan merentasinya, digunakan oleh tolak pada grid lampu.

Ini ialah voltan pincang automatik. Peningkatan dalam nilai mutlak, ia menutup sebahagian lampu apabila amplitud isyarat frekuensi tinggi meningkat, dan apabila ia berkurangan, ia juga berkurangan, yang membawa kepada peningkatan amplitud. Dengan cara ini, amplitud ayunan dikekalkan malar. Dengan memilih perintang R1, anda boleh mengawal kuasa penjana dalam had tertentu. Menyekat kapasitor C1 dan C3 meminimumkan penembusan voltan frekuensi tinggi ke dalam rangkaian bekalan kuasa.

Punca voltan yang dibekalkan kepada anod lampu VL1 terdiri daripada pengubah T1 dari dapur. Ketuhar gelombang mikro dan penerus separuh gelombang menggunakan diod VD1-VD4 disambung secara bersiri. Nilai maksimum voltan berdenyut dengan frekuensi 50 Hz pada output penerus adalah kira-kira 3 kV. Isyarat daripada penjana yang dikuasakan oleh voltan ini mengambil bentuk letusan ayunan HF berikutan frekuensi denyutan. Ini sedikit sebanyak memudahkan mod pengendalian lampu (voltan 3 kV lebih daripada yang dibenarkan untuknya dalam mod berterusan) dan mempunyai kesan yang baik terhadap bilangan dan bentuk nyahcas yang diperhatikan.

Voltan filamen dibekalkan kepada lampu VL1 daripada pengubah T2. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda perlu menghidupkan peranti dalam dua peringkat. Pertama sekali, tukar SA2 untuk menghidupkan haba. dan hanya selepas beberapa puluh saat, apabila katod lampu menjadi panas, voltan anod digunakan, menutup suis SA1. Dengan menyambungkan pengubah T1 ke rangkaian melalui pengubah automatik boleh laras (LATR), anda boleh meningkatkan voltan anod dengan lancar apabila dihidupkan dan mengawalnya semasa eksperimen.

Reka bentuk pengubah T3 ditunjukkan dalam Rajah. 10. Belitan I dan II dililit pada sekeping paip paip plastik dengan diameter 160 mm. Penggulungan I terdiri daripada 30 lilitan wayar bertebat dengan keratan rentas 4 mm. Penggulungan II mengandungi 20 lilitan dawai enamel dengan diameter 0,22 mm. Penggulungan keluaran (III) adalah sama. seperti dalam kes sebelumnya, luka pada botol kefir.

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen
Rajah. Xnumx

Jika lampu GK-71 tidak tersedia, anda boleh menggunakan GU-50 yang kurang berkuasa, serta lampu 6P36S dan 6P45S yang digunakan dalam televisyen imbasan talian. Untuk meningkatkan kuasa, lampu sedemikian boleh disambung secara selari. Jangan lupa juga pilih pengubah T2 dengan voltan pada belitan sekunder yang sepadan dengan voltan filamen terkadar lampu yang digunakan.

Litar berayun dalam litar anod lampu VL1 mesti dilaraskan kepada frekuensi resonan penggulungan III pengubah T3. Untuk melakukan ini, ukur induktansi penggulungan I dan hitung kapasitansi menggunakan formula yang terkenal. Kapasitor C2 mestilah voltan tinggi, contohnya, KVI-3. Keputusan yang baik diperoleh dengan menggunakan kapasitor pembolehubah vakum.

Jika tidak mungkin untuk mengukur induktansi, beberapa pili boleh dibuat daripada belitan I dan bilangan lilitan optimum di dalamnya boleh dipilih berdasarkan panjang terpanjang pelepasan yang terhasil. Adalah masuk akal untuk menyediakan kemungkinan menggerakkan belitan II berbanding belitan I untuk memilih pekali maklum balas yang optimum.

Sama seperti dalam kes sebelumnya, harus diingat bahawa peranti itu mengandungi unsur-unsur di bawah voltan yang mengancam nyawa. Sebarang menyentuhnya semasa kuasa dihidupkan adalah tidak boleh diterima. Semua pelarasan dan pengubahsuaian pada peranti boleh dibuat hanya selepas memutuskan sambungan dari rangkaian dan secara paksa menunaikan semua kapasitor voltan tinggi.

Secara umum, boleh diperhatikan bahawa berbanding dengan SGTC, VTTC beroperasi agak "lebih lembut", dan reka bentuknya lebih mudah kerana ketiadaan jurang percikan, yang secara beransur-ansur terbakar dan memerlukan pelarasan. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa pelepasan tidak serupa dengannya. apa yang diperolehi dengan bantuan SGTC. Bentuk lingkaran pita adalah sangat tidak dijangka (Rajah 11); sebab untuk ini tidak diketahui oleh pengarang.

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen
Rajah. Xnumx

Untuk membandingkan bentuk nyahcas pada voltan anod berdenyut dan malar, penerus voltan anod separuh gelombang digantikan dengan gelombang penuh (jambatan diod) dan kapasitor pelicin berkapasiti besar telah ditambah. Hasilnya ditunjukkan dalam Rajah. 12.

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen
Rajah. Xnumx

Perbezaannya jelas kelihatan. Dengan voltan frekuensi tinggi yang dijana oleh denyar, setiap strim bertahan hanya separuh kitaran voltan sesalur. Kategori baru tidak mengulangi laluan lama, tetapi bergegas ke tempat lain. Kami melihat beberapa pita tunggal yang panjang. Dengan penjanaan berterusan, "obor" yang terhasil sentiasa terbakar. Ia agak serupa dengan nyalaan biasa dan malah menyimpang apabila anda meniupnya. Walau bagaimanapun, dalam udara pegun, obor tidak diarahkan ke atas, seperti nyalaan biasa, tetapi pada sudut tertentu terhadap menegak. Ini mungkin disebabkan oleh struktur medan magnet di sekeliling pengubah.

Perbezaan dalam mod jelas dapat dilihat oleh telinga: dalam mod berdenyut, dengung kuat dengan frekuensi 50 Hz kedengaran, dan dalam mod berterusan, hanya desisan kecil kedengaran. Secara teorinya, anda boleh menggunakan pengubah Tesla sebagai sumber bunyi jika anda memodulasi penjana dengan isyarat audio. Malah, anda akan mendapat pemancar AM yang beroperasi pada frekuensi resonans pengubah Tesla.

Eksperimen yang menarik telah dijalankan dengan "enjin ion" - meja putar yang diperbuat daripada bahan konduktif elektrik yang diletakkan pada hujung elektrod keluaran pengubah Tesla. Aliran zarah terion, terbang dari hujung melengkung tajam bilah meja putar ke satu arah, mencipta tujahan jet, menetapkannya dalam gerakan.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, pemutar harus ringan dan seimbang. Untuk mengambil gambar yang ditunjukkan dalam Rajah. 13, voltan anod pada lampu VL1 terpaksa dikurangkan kepada 1000 V. Jika tidak, putaran akan terlalu cepat dan meja putar akan sering jatuh.

Pengubah Tesla - jenis, eksperimen
Rajah. Xnumx

Perlu diingat bahawa walaupun sejarah 100 tahunnya, pengubah Tesla masih belum dikaji sepenuhnya. Sebagai contoh, penulis tidak dapat mencari penjelasan untuk bentuk lingkaran pita, kaedah untuk mengira dengan tepat rintangan input pengubah Tesla dan padanan tepatnya dengan penjana, kaedah untuk mengira panjang nyahcas dan pengaruh kapasiti mereka sendiri pada frekuensi resonan pengubah. Nampaknya, masalah ini tidak banyak dikaji dan boleh dikatakan tidak diliputi dalam sumber yang ada.

Secara umum, pengubah Tesla adalah bidang yang sangat luas dan tidak diterokai sepenuhnya untuk percubaan. Malah ada pendapat di kalangan amatur bahawa kecekapan pengubah Tesla melebihi 100%. kerana ia menarik "tenaga bebas" dari angkasa. ini. sudah tentu. jauh dari itu. Tiada pelanggaran undang-undang pemuliharaan tenaga diperhatikan semasa eksperimen dengan pengubah Tesla.

Seperti yang dinyatakan di atas, pengubah Tesla adalah sumber sinaran elektromagnet yang cukup kuat.

Oleh itu, adalah menarik untuk menilai kemungkinan kesannya pada peranti elektronik lain. Untuk eksperimen, pengubah Tesla digunakan dengan penjana berdasarkan tiub vakum, dibumikan pada wayar neutral rangkaian elektrik. Perkara berikut telah diperhatikan:

  • komputer yang terletak satu meter dari pengubah kehilangan sambungan ke rangkaian Wi-Fi. Nampaknya, ini adalah hasil daripada beban litar input modul Wi-Fi. Apabila komputer diletakkan pada jarak yang lebih jauh, sambungan ke rangkaian tidak terganggu;
  • stesen cuaca elektronik, terletak satu meter dari pengubah, mengeluarkan isyarat bunyi yang serupa dengan yang mengiringi menekan butangnya;
  • telefon bimbit satu meter dari pengubah berfungsi seperti biasa, membolehkan anda membuat dan menerima panggilan;
  • TV yang disambungkan ke rangkaian kabel dan radio FM, terletak pada jarak 3 m dari pengubah, beroperasi tanpa sebarang gangguan.

Oleh itu, penulis tidak melihat sebarang kesan berbahaya pada peranti elektronik isi rumah. Walau bagaimanapun, berhati-hati yang munasabah masih disyorkan semasa menjalankan eksperimen. Contohnya, masuk akal untuk memutuskan sambungan peralatan mahal secara fizikal daripada rangkaian semasa percubaan. Ia juga disyorkan untuk memutuskan sambungan semua antena dan kabel panjang yang menyambungkan komponen elektronik. Jika boleh, gunakan tanah yang berasingan untuk pengubah Tesla.

Walaupun terdapat penerangan tentang transformer Tesla di Internet dengan panjang pelepasan lebih daripada setengah meter, penulis tidak akan mengesyorkan membuat dan menjalankannya di rumah.

Pengarang: Elyuseev D.

Lihat artikel lain bahagian Power Supplies.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Sistem Sokongan Perhatian 05.12.2015

Selalunya sukar untuk kita menumpukan perhatian - terutamanya jika bising di sekeliling, terutamanya jika kerja itu membosankan, terutamanya jika mesej sedang berdengung di telefon pintar, mesej yang belum dibaca tergantung di suatu tempat di rangkaian sosial. Dari sudut pandangan psikologi, segala-galanya nampaknya jelas di sini, tetapi bagaimana untuk menjelaskan perhatian yang tersebar dari sudut pandangan neurobiologi? Apa yang berlaku dalam otak apabila kita cuba fokus - dan tiada apa yang berlaku?

Penyelidik Yale cuba menjawab soalan ini - Monica Rosenberg (Monica D. Rosenberg) dan rakan-rakannya menerangkan rangkaian intracerebral, yang hanya bertanggungjawab untuk mengekalkan perhatian.

Mereka menemuinya, sudah tentu, menggunakan pengimejan resonans magnetik (MRI): 25 sukarelawan dewasa pada masa imbasan MRI terpaksa melihat menukar gambar dan menekan butang khas apabila imej bandar itu muncul di hadapan mereka. Bandar ini berada dalam 90% gambar, selebihnya menunjukkan pemandangan gunung, jadi menjejaki jalan dan pemandangan bandar adalah tugas yang agak mudah, tetapi agak membosankan, yang membosankan, di mana ia agak mudah untuk terganggu.

Walaupun terdapat kawasan dalam korteks serebrum yang kebanyakannya terlibat dalam beberapa kerja tertentu (dan salah satu contoh yang paling ciri di sini ialah korteks oksipital, di mana penganalisis visual terletak), kebanyakan kawasan korteks adalah pelbagai fungsi. Dan ahli sains saraf, dalam mencari mekanisme untuk fungsi saraf tertentu yang lebih tinggi, kini tidak mencari banyak pusat khusus tetapi untuk sambungan antara pusat - ia adalah konfigurasi rangkaian, kekuatan interaksi antara bahagian korteks yang berlainan, yang ternyata. khusus untuk tugas tertentu. Sebagai contoh, zon tertentu boleh dihidupkan apabila menyelesaikan persamaan matematik dan semasa mengarang puisi, tetapi dalam kes persamaan, ia akan bertukar maklumat dengan lebih kuat dengan beberapa pusat, dan dalam kes puisi, dengan yang lain. .

Dan sekarang, menganalisis hasil imbasan MRI, pengarang kerja tidak mencari pusat perhatian, tetapi untuk rangkaian. Kerja otak mereka yang terlibat dalam menyusun foto dibandingkan dengan kerja otak yang tidak sibuk - dengan cara ini adalah mungkin untuk mencari saluran intracerebral yang dihidupkan untuk mengekalkan perhatian. Di samping itu, adalah penting untuk memahami ciri umum "sistem sokongan perhatian" yang boleh ditemui dalam mana-mana otak, tanpa mengira keperibadian pemiliknya. Dan sesungguhnya, seperti yang disebutkan di atas, sistem sedemikian ditemui: dalam rajah, secara skematik, bola oren dan coklat menunjukkan nod rangkaian perhatian - mereka berfungsi paling aktif apabila kita memerlukan banyak tumpuan. Sebaliknya, apabila otak sibuk dengan sesuatu yang tidak memerlukan banyak perhatian, pusat lain di dalamnya (ditunjukkan dengan warna biru dalam rajah) diaktifkan.

Paling penting, corak pusat saraf ini sememangnya berulang dari orang ke orang, dan melalui aktiviti rangkaian adalah mungkin untuk memberitahu dengan tepat bagaimana seseorang itu akan menghadapi tugas yang memerlukan perhatian yang lebih tinggi. Lebih-lebih lagi, analisis "foto" MRI otak kanak-kanak dengan apa yang dipanggil gangguan hiperaktif kekurangan perhatian menunjukkan bahawa pusat sokongan perhatian kortikal mereka kurang bersambung. Iaitu, mengikut keadaan rangkaian yang diterangkan, adalah mungkin untuk menilai sama ada kanak-kanak (atau ibu bapanya) perlu bimbang bahawa dia akan mengalami ketidakpedulian kronik, sama ada masalah di sekolah harus dijangka berkaitan dengan ini, dsb.

Benar, agar keputusan yang diperolehi bertukar menjadi ujian klinikal sebenar, lebih banyak kajian neuropsikiatri klinikal perlu dijalankan. Dan, sudah tentu, persoalannya tetap bagaimana untuk bertindak pada "rangkaian sokongan perhatian" untuk meningkatkan kerjanya: dengan bantuan ubat-ubatan, atau dengan bantuan rangsangan otak transkranial, atau dengan cara lain.

Berita menarik lain:

▪ Transistor MOSFET baharu FDC6020C

▪ jari bercakap

▪ Bulan akan menghalang krisis tenaga global

▪ Denyar NAND 48D 3 lapisan

▪ minuman lopak

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Garland. Pemilihan artikel

▪ Perkara Separuh Dunia. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana platinum ditemui di Ural pertama kali digunakan? Jawapan terperinci

▪ artikel Wisnag. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penjana nadi termostabil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Piawaian untuk menguji peralatan dan peranti elektrik untuk pemasangan elektrik pengguna. Suis vakum. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024