Chandelier de Tesla : sans fil d’électricité (3 / 9 étapes)

Étape 3: Le condensateur tableau

Le tableau de condensateur

Si vous imaginez électricité comme coule l’eau, les condensateurs sont comme les seaux qui remplissent à ras bord, avant de basculer et de répandre leur contenu à la fois. Dans le circuit de Tesla, le condensateur génère une charge jusqu'à ce que les feux d’éclateurs, puis la puissance est déchargé à la bobine primaire.

Premiers constructeurs de bobines usagées de pots de Leyde, une forme primitive de condensateur. Dans ses célèbres expériences de Colorado Springs de 1899, Nikola Tesla a utilisé grandes bouteilles d’eau remplies avec de la saumure et assis dans des citernes métalliques comme les condensateurs à haute tension. Condensateurs à haute tension sont fabriqués aujourd'hui, mais un nouvel enrouleur pouvez faire sien. Un type populaire est le Seau Cap, créé et popularisé par le groupe de Geek. Un couvercle de seau se compose d’une douzaine long cou bouteilles de bière remplies d’eau salée, logé dans un seau de cinq gallons utilitaire. Le couvercle du seau est trop grand pour cette table bobine de Tesla, cependant.

Une autre possibilité est de ma conception pour une batterie de Leyde en canettes d’aluminium et de bouteilles de mélange de boisson en plastique. Ou vous pouvez simplement utiliser des condensateurs modernes, fabriqués en usine.

Si vous vous allez à usage fabriqués caps, il faut faire attention au type de condensateur et de sa tension nominale. Casquettes électrolytiques ressemblent à des boîtes peu métalliques ou des cylindres ; ils ne conviennent pas pour les bobines de Tesla. Ils surchauffe et peut même exploser (il m’est arrivé dans un autre contexte).  Généralement, vous voulez un condensateur haute tension qui est également adapté pour une utilisation avec des impulsions rapides de puissance. Il y a des chapeaux fantaisie et cher que cela. Pour les amateurs et les amateurs, haute tension nominale casquettes de film ou casquettes de poignée de porte en céramique sont probablement le meilleur choix.

En ce qui concerne la tension d’entrée, vous aurez besoin d’utiliser des bouchons dont la cote de DC est au moins le double l’entrée de tension AC. En d’autres termes, à l’aide de mon 7 500 volts NST, vous aurez envie condensateurs évaluée à 15 000 volts ou plus. Plus c’est mieux. Une façon d’obtenir une tension d’entrée assez élevé et obtiennent la capacité dont vous avez besoin est de construire un « condensateur multi-mini », ou MMC. Cela signifie assembler un tableau de petites capitales dont combiné tension nominale et la capacité de répondre aux besoins de votre système. Pour le système décrit ici, j’ai voulu 20 000 volts et 2 nano-farads (2000 pico-farads). Ces paramètres sont basés sur mon utilisation un 7 500 volts NST et les exigences de capacité du système.

Comment savez-vous combien capacitance d’utiliser ? Expérience m’a d’abord dit que la plupart des systèmes de Tesla sur table ont besoin de capacité dans la fourchette basse de nano-farad. J’ai ensuite utilisé un programme appelé TeslaMap à cerner mes besoins. TeslaMap est un tableur de style. Votre entrer des données importantes sur votre système--taille des enroulements primaires et secondaires, calibres de fil, etc., et le programme calcule vos besoins de capacité.

Pour ce Instructable j’ai utilisé quatre sélections de poignée de porte de Sprague, chacun évalué à 530 pico-farads à 20 000 volts. (« Poignée de porte », en passant, est simplement un terme descriptif. Les condensateurs ressemblent les poignées de porte en céramique carrées.) Quatre capuchons en parallèle m’a donné 1,97 nano-farads, qui a bien fonctionné avec ma petite bobine. La console MMC est faite simplement en vissant des vis en laiton 6/32 par bandes de cerclage de tuyauterie en cuivre enduit et dans les bornes à vis de la caps.

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