SLAYER EXCITATEURS & TESLA bobines tout ce que vous devez savoir pour commencer !

Instructables Bonjour !

J’ai commencé à écrire une explication sur les bobines de tesla et des circuits de slayer et comment ils fonctionnent dans un commentaire sur YouTube, et en quelque sorte, il s’est avéré en plusieurs centaines de lignes d’explication profonde de la théorie derrière les bobines de tesla et de circuits de slayer.

J’ai décidé que j’ai dépensé de façon à trop d’effort écris ne pas poster quelque part autre qu’un commentaire de YouTube, donc voilà.

(Assurez-vous de que regarder au moins la première ampoule vidéo afin que vous sachiez ce que je veux dire quand je parle de « mon projet »)

N’oubliez pas, il s’agit de tous les aspects théoriques et moins pratiques. Demande sera traitée dans la vidéo je fais finalement comme comment enrouler la bobine, qui plafonne à acheter, comment faire les calculs etc....

Aussi, si vous le souhaitez, s’il vous plaît vous abonner à ma chaîne YouTube. C’est tout neuf. Je veux faire bouger les choses rapidement sur mon nombre d’abonnés et la popularité afin qu’il soit vaut la peine pour moi de passer plus de temps faire des tutoriels vidéos pour vous les gars. Aussi, si vous avez des questions, je serais heureux d’y répondre, mais s’il vous plaît les poster dans les commentaires sur YouTube, et plutôt ici sur instructables.

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CE COMMENTAIRE EXPLIQUE TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CIRCUITS DE SLAYER ET BOBINES TESLA !

Rédigé par * suchbuild *

(Si vous vous en fichez sur toute théorie de la bobine de tesla et juste utile informations défilent de slayer circuit vers le bas au-delà de la ligne. Conseils de dépannage sont en bas).

J’ai passé beaucoup de temps écrire ceci. Je souhaite aurait pu avoir un enseignement comme ça quand j’ai appris tout d’abord sur les bobines de Tesla. J’espère qu'il sauve personnes temps et aide aux choses claires vers le haut. Laissez-moi savoir si il le fait !

Dans le cas où ce commentaire est copié et affecté quelque part d’autre, il a été initialement écrit expliquant la bobine de tesla et de théorie des circuits slayer pour mon périphérique dans cette vidéo et peut être trouvé ici :

EXPLIQUANT LA FRÉQUENCE DE RÉSONANCE :

La raison pour laquelle que le Circuit de Slayer est si populaire, particulièrement dans ceux qui est nouveaux à l’électronique, en raison de la simplicité c’est. Non seulement elle n’exige pas des composants électroniques (seulement un transistor, résistance et LED!), mais aussi il ne nécessite aucun « tuning ». Tous les autres bobines tesla doivent être « accordé » à leur « fréquence de résonance ». Je vais vous expliquer : la bobine secondaire (la bobine des enroulements très minces si le fil d’aimant avec beaucoup beaucoup tourne habituellement autour d’un tube en plastique) a une fréquence naturelle au cours de laquelle il veut « osciller », qui est déterminé par des facteurs tels que la dimension de la bobine, le nombre de spires de fil et la capacité entre les deux extrémités de la bobine. Ceci est similaire à la façon dont une pendule avec une certaine longueur et poids voudront toujours balancer en arrière à la même fréquence, qui est déterminée par la longueur et le poids. Un pendule plus léger / plus court voudront se balancer en avant et en arrière à un rythme plus rapide, et un pendule plus long et plus lourd se balancera plus lentement. Ceci s’appelle les « fréquence de résonance » de pendules et est effectivement utilisé pour maintenir des temps dans plusieurs horloges anciennes, parce que tant que les dimensions et le poids du pendule sont bonnes, il balancera toujours à précisément à sa fréquence de résonance. Une autre façon de profiter de la fréquence de résonance du pendule est en appliquant une force se balancer le pendule à des intervalles correspondant à la fréquence de résonance.

Quand vous poussez quelqu'un sur une balançoire, vous ne les pousser à des moments aléatoires dans le mouvement de balancement. Vous le temps votre pousse parfaitement avec la course vers l’avant de la balançoire. Ce faisant, vous appliquez des forces « constructives », qui, comme les vagues, ajouter les uns aux autres parce qu’ils sont en phase. Si vous deviez appliquer la force au mauvais moment, quand le swing va revenir vers vous, vous pourrait être à l’origine des forces destructrices et quiconque vous balancer va probablement avoir marre. Application d’une force adaptée à la fréquence de résonance du système est très efficace. La combinaison de ces forces de petites, mais chronométrés peut s’additionner pour avoir un effet énorme sur un système plus vaste. Il faudrait beaucoup d’effort pour soulever celui qui vous balancer au-dessus de votre tête. Cependant plusieurs poussées petites, légers, de la balançoire au fil du temps le rend facile d’avoir le swing au-dessus de votre tête. Nous profitons de cela un peu dans la société, que ce soit des moteurs de voiture, marteaux de jack, un jeu de tetherball ou radios. Une vieille radio fonctionne en tournant un condensateur ajustable relié à une bobine de fil. Capacitance, comme je l’ai dit avant, modifie la fréquence de résonance d’une bobine de fil. Vous pouvez penser de la station de radio comme la personne poussant le swing et la bobine comme étant de la balançoire. Changer la capacité avec la molette de réglage pourrait être comme changer le poids de la balançoire (et la fréquence, il résonne à). Lorsque vous avez le bouton de réglage à un certain endroit, seulement 1 radio station aura cette fréquence parfaite avec le timing parfait qui provoque des forces constructives sur la bobine. Dans ce cas, plutôt que d’un effort physique, la force est appliquée par magnétisme de très loin. Mais l’efficacité de la résonance est si bonne, que même à une telle distance énorme, c’est assez pour faire les électrons dans la bobine commencer oscillant en arrière car ils sont « poussés » par le champ magnétique oscillant, que la station de radio génère des miles de distance. Électrons se déplaçant à travers une bobine sont l’électricité, qui est ensuite acheminée par l’intermédiaire de la fin de la bobine, à travers une sorte de circuit d’amplification à un orateur.



Voici une photo d’une vieille radio.

D’avant en arrière, nous avons le transformateur de l’amplificateur, deux amplificateurs de tube à vide (maintenant on utilise des transistors), la bobine, et les deux choses dans le dos sont des condensateurs ajustables. Modification de la quantité qui se chevauchent les plaques multiples modifie la capacitance et donc la fréquence de résonance de la bobine. Changer la fréquence de résonance de la bobine permet de recevoir uniquement des forces constructives d’une certaine fréquence, c'est-à-dire le canal Radio

PRINCIPES DE LA BOBINE DE TESLA :

Schéma typique :



Génial, alors comment ce attacher avec une bobine de tesla ? Une bobine de tesla est un des dispositifs plus célèbres pour profiter de l’efficacité de la fréquence de résonance. Il existe de nombreuses méthodes différentes pour les tension, mais la façon dont interagissent les bobines réelles est toujours le même. Autour de chaque bobine secondaire (celui longtemps maigre avec des centaines ou des milliers de tours) est la bobine primaire. Il est toujours très quelques tours de fil beaucoup plus épais. C’est effectivement la « station de radio » de l’exemple précédent. Cependant la personne attentif peut noter que la primaire est un peu plus proche au secondaire qu’une station de radio est une radio (si vous avez remarqué que, Bravo. tapes dans le dos). Comme déjà dit, le bobinage secondaire aura une fréquence très spécifique au cours de laquelle elle résonnera, déterminé par les dimensions de l’enroulement de la bobine, et le montant de la bobine tourne et la capacité. La seule façon de changer la fréquence de résonance du secondaire une fois qu’elle a été construite est de changer la capacitance acheter mettre une taille différente ou un objet métallique de forme sur le dessus de la bobine. C’est pourquoi vous voulez généralement « affiner » la fréquence de la primaire pour faire correspondre l’image secondaire plutôt que l’inverse. Pour en savoir plus à ce sujet dans un instant... Une chose à noter est que les fréquences de résonance des bobines sont très rapides. Par conséquent, haute fréquence doit être généré dans le primaire pour correspondre à la fréquence de résonance du secondaire. Plusieurs bobines de tesla utilisent des méthodes différentes de le faire. État solide bobines tesla utilisation circuits avec des pièces c'est-à-dire les variations de transistors de forte puissance pour modifier rapidement la direction de l’électricité circulant dans le primaire mobiles. (un transistor est essentiellement un interrupteur qui peut être activé ou désactivée très rapidement et avec précision sans pièces en mouvement réels). Bobines de tesla éclateur (voir schéma en haut) utiliser des condensateurs en parallèle avec une lame d’air entre les électrodes. La charge dans le condensateur s’accumule (un peu comme une rivière remplit un barrage d’eau) jusqu'à ce que la différence de charge entre les deux électrodes est suffisante pour permettre une étincelle se produise. Dès que l’étincelle produit l’air autour de l’étincelle se transforme de l’oxygène O2 à l’ozone O3 (ce qui est beaucoup plus conducteur). Plus d’Ozone, permet d’étincelle plus, ce qui rend plus d’Ozone etc.... Cela arrive cependant en une fraction de seconde et crée une vague massive d’électricité s’écouler hors du condensateur et d’une électrode à l’autre (un peu comme un petit trou dans une digue bousculé plus grande de l’eau jusqu'à ce que les fous tout s’effondre et une énorme quantité d’eau déferle sur la rivière). L’essor de l’électricité est forcé d’aller autour de la bobine primaire sur son chemin à la borne négative. Cet afflux massif instantané d’électricité primaire crée un champ magnétique massif autour de l’enseignement secondaire et pousse vers le haut sur les électrons dans la bobine secondaire. Plus ils se lèvent vers le haut de la bobine, plus ils veulent aller au contraire passant comme s’étendant à un ressort. C’est parce qu’avec tous les électrons étant poussés vers le haut de la bobine, les accusations similaires entassées dans le topload repoussent eachother, rendant veulent tirer vers le bas de la bobine. La moyenne tandis que, l’essor de l’électricité circulant dans le primaire a fini, qui s’effondre le poussant vers le haut un champ magnétique des électrons dans le cycle secondaire. Les électrons puis tirez vers le bas de la bobine. Naturellement, ils vont rater leur état d’équilibre tout comme comment si vous s’étendait un ressort ou tirez sur un pendule et de laisser allez, elle n’aurait ne s’arrête pas au milieu, mais aurait dépassement aller loin l’autre sens et puis commencer à revenir vers vous à nouveau. Les électrons de dépassement vers le bas de la bobine, dans le sol, rendant la partie supérieure de la bobine chargée positivement en raison d’un manque d’électrons qui puis tire que les électrons sauvegardez encore une fois la bobine. Mais, entre-temps, le condensateur dans le primaire a été de charge vers le haut, et si nous avons programmé notre circuit primaire à droite, l’étincelle et surtension massive par le biais de la primaire, créant la grande poussée vers le haut champ magnétique devrait arriver tout comme les électrons sont déjà s’écoulant vers le haut de la bobine, ce qui lui donne ce « coup de pouce » supplémentaire. Tout ce processus se produit maintes et maintes fois, avec les électrons étant poussés plus loin hors d’équilibre à chaque fois, tout comme comment chaque poussoir de swing rend le swing aller un peu plus haut. Finalement le système atteindra un point où il ne sera pas en mesure de pousser plus loin et va rester à cette amplitude tant que la Poussée se produit à chaque coup. Tout comme la façon dont n’importe comment dur vous poussez, vous serez toujours en mesure d’obtenir le swing à une certaine hauteur. Cependant pour la plupart bobines de tesla, surtout plus grands et plus puissants, c’est suffisant pour envoyer les électrons tir dans les airs dans des champs magnétiques massifs et des éclairs !

Il semble que la sortie de la foudre est un flux constant de l’extérieur, mais ce n’est pas le cas, comme je viens de décrire. L’éclair est produit seulement lorsque les électrons sont sur la course du haut et le tir de la partie supérieure de la bobine. Pour l’autre moitié du temps, ils tirent dans la prise de terre (que vous ne voyez évidemment pas). Les éclairs seulement semblent pas comme ils sont constamment de tir sur le dessus car le cycle se passe beaucoup trop vite pour que nos yeux détecter (ainsi que de la persistance de la vision. chercher). La raison pour laquelle le boulon renvoie généralement à la forme que dernière fois chaque fois qu’il tire vers le haut parce que les éclairs (comme avec l’éclateur) transforment l’air en ozone où que le boulon se trouve être. Le cycle se passe tellement vite que tout l’air qui a été convertie à l’ozone n’a pas n’importe quel moment à changer de position entre les boulons, sorte de comme une statue de gaz d’ozone sous la forme d’un éclair. alors que les électrons commencent le tournage de la partie supérieure encore une fois, ils suivent dans la même voie conductrice d’ozone qui a été façonnée par la culasse avant elle. Si vous deviez débrancher une bobine de tesla du sol et déplacer le primaire du bas de l’image secondaire jusqu’au milieu de l’époque secondaire et lent vers le bas assez tourner horizontalement, vous verriez la foudre tir hors les deux extrémités de la bobine alternativement, de va-et-vient comme ils oscillent sur une extrémité de la bobine et l’autre. Cette conception unique est appelée une bobine de Tesla « bipolaire ». J’ai effectivement arriver pour avoir construit la mondes plus petits bi-polaire bobine de tesla que vous pouvez voir ici :

Vous voyez, une bobine de tesla est vraiment juste une grande balançoire !

TUNING D’UNE BOBINE DE TESLA :

La partie la plus cruciale d’une bobine de tesla est correspondant à la fréquence de résonance du primaire au secondaire. Vous pouvez faire des calculs pour estimer ce que la fréquence de résonance du secondaire sera basé sur les facteurs que j’ai mentionné auparavant et essayez de faire correspondre votre timing autant que vous pouvez. Mais généralement, math ne peut que donner une estimation approximative et vous avez besoin pour « affiner » le primaire au secondaire de frapper cette sweet spot. Changer la fréquence de votre bobine primaire pour correspondre à votre bobine secondaire est beaucoup plus facile que d’essayer de changer l’image secondaire parce qu’il y a en réalité deux manières de changer la fréquence primaire assez facilement. Modification de la valeur du condensateur du niveau primaire changera la fréquence, mais qui n’est pas vraiment quelque chose, vous pouvez facilement modifier et affiner. Heureusement, vous pouvez modifier la distance entre les deux électrodes de l’éclateur. Se traduira par une plus grande distance que le condensateur prendra plus de temps à charger vers le haut suffit d’une étincelle pour combler l’intervalle d’air plus grand. Cela fera baisser votre fréquence, et évidemment faire un plus petit écart augmentera. Cependant tandis que les petits changements sont ok, vous commenceriez à perdre beaucoup d’efficacité si l’écart était trop grand, parce que finalement les étincelles commencera à battre établissant une connexion rapide entre les deux électrodes que ce pont devient moins d’une voie la plus évidente. Tu vas finir par perdre un peu de frais (appelés pertes carona) comme certains de la fuite des ions dans l’air dans des directions différentes, essayer de leur propre parcours au sol, plutôt qu’instantanément avoir été attirées vers l’autre électrode comme avant. Sur le revers, trop petit d’un écart ne sera pas aussi efficace car le condensateur n’aura pas la possibilité de charger jusqu'à son plein potentiel avant l’événement de l’étincelle se produit. Sans oublier tout l’ozone de l’étincelle précédente fera l’air plus conductrice pour la prochaine spark, amenant à feu encore plus tôt. Cela devient de plus d’un problème la plus petite étincelle que vous avez, mais peu importe la taille, il est toujours préférable d’avoir un ventilateur ou un vide se déplaçant l’ozone loin les électrodes. Cela s’appelle « trempe » l’écart.

Et enfin, la meilleure et la plus fine-tunable pour syntoniser le primaire consiste en changeant le nombre de tours. C’est généralement assez simple et facile à gérer car il n’ya pas que beaucoup de virages à traiter. Beaucoup plus grande caractéristique de bobines de tesla (comme le mien) un type de plat spirale bobine de tube en cuivre nu.



Ceci s’appelle une bobine de crêpe et est extrêmement utile car vous pouvez facilement déplacer le point de connexion du fil à se connecter à la partie extérieure de la spirale en le connectant à différents endroits de la bobine nue. Le connecteur interne reste généralement fixé à l’extrémité interne du tube, et le fil externe est réglable avec une sorte de clip. En faisant cela, vous pouvez effectivement augmenter ou diminuer le nombre de tours autour de la primaire que la surtension est forcée de faire, ce qui vous permet d’affiner la fréquence en fonction de l’image secondaire. En ce qui concerne les bobines de tesla à l’état solide, vous pouvez effectivement modifier la fréquence à la volée avec le logiciel, qui peut changer la hauteur du son la foudre fait et en fin de compte faire de la musique. Cependant, je vais finir là sur l’explication des bobines de tesla à l’état solide car ils sont beaucoup plus compliquées que les bobines de tesla éclateur. Si vous êtes suffisamment avancée pour être désireux de construire une bobine à l’état solide, vous probablement ne liriez ceci quand même. Une dernière chose à noter concernant les bobines de tesla éclateur est qu’il y a aussi un éclateur rotatif design, où vous avez un disque avec électrodes tournant à haut régime de rotation.



De cette façon, vous pouvez forcer l’événement étincelle arrive chaque fois que les électrodes passent par l’autre et de contrôler efficacement l’accordage de la bobine à la volée en changeant la vitesse du moteur. Je n’ai personnellement jamais vu au point de ces plus un écart fixe, telle qu’elle annonces justes un autre niveau de complication et le potentiel de dommages au système. Tant que vous obtenez votre accord de droite, un éclateur stationnaire peut être tout aussi bon comme un rotatif.

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POURQUOI UN EXCITATEUR DE SLAYER EST BEAUCOUP PLUS SIMPLE À FAIRE :

Alors si vous gêné de lire ma présentation ci-dessus de résonance et tuning d’une bobine de tesla, vous verrez l’importance (et délicat!) obtenir le réglage droite peut être. Si vous n’avez pas... Eh bien, c’est essentiellement la version de sparknotes de celui-ci...

Je ne suis même pas dans la façon de calculer tous vos composants primaires avant la main, afin qu’ils seront généralement déjà près de résonance avec l’enseignement secondaire et seulement besoin mise au point minimale. Je vais certainement aller sur celle dans mon tutoriel vidéo cependant, car avant conception et calculs pour la bobine est crucial pour obtenir n’importe quelle sortie d’une bobine.

C’est pourquoi le Circuit de Slayer est si populaire comme un premier projet de type bobine de tesla, parce que le circuit de tunes et résonne d’elle-même ! En bref, il y a une petite capacité parasite entre le dessus de la bobine et la masse qui permet d’oscillation de se produire dans le circuit, mais je vais plonger plus en détail :

EXPLIQUANT LE CIRCUIT DE SLAYER :

Suivre ce circuit comme je l’explique ce qui se passe :



Tout d’abord, feindre que l’interrupteur dans le diagramme est toujours fermé ou pas là. Elle ne sert évidemment aucun but à la fonction du circuit autre que manuellement activer ou désactiver. Aussi, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose de transistors (dans ce cas un 2222A, mais n’importe quel transistor NPN fonctionnera de la même manière), elle agit essentiellement comme un interrupteur sans pièces mobiles, ce qui peut permettre ou arrêter l’écoulement de l’électricité de la goupille en haut sur la broche en bas. La goupille sur la gauche est appelée la « porte ». L’imaginer comme un tuyau où la porte est le robinet qui permet à l’eau de couler à travers le rail positif à la - ve. Étant un transistor NPN (plutôt qu’un PNP) le transistor permet de courant de la goupille en haut de la page sur la broche de fond lorsqu’il y a une tension présente sur l’axe de la porte et ne permet pas de tout écoulement lorsqu’il n’existe pas. Nous commençons le cycle avec le NPN transistor étant dans un état de l’interrupteur ouvert, c'est-à-dire ne permettant pas électricité s’écoule par la ligne positive en haut par l’intermédiaire de la bobine primaire (3 tours) et dans la ligne de terre en bas. Avec cette voie fermée et la diode face à l’envers (diodes électricité laisser seul écoulement dans 1 direction), seule option de la ligne positive est de circuler à travers le chemin de la grande résistance de la résistance dans la porte. Dès qu’elle le fait, il active le flux à travers le transistor, et maintenant la ligne positive est libre pour remonter à travers un chemin super faible résistance par l’intermédiaire de la bobine primaire, à travers le transistor et dans le sol. Un champ magnétique est généré à partir du primaire, poussant les électrons dans le cycle secondaire en les envoyant vers le haut de la bobine vers le haut. Cependant, comme les électrons faire « sucer » vers le haut de l’image secondaire, ils tirent en fait certains électrons de la vague qui vient de passer à travers la primaire se rendaient à la terre par l’intermédiaire de la LED dans le bobinage secondaire. C’est pourquoi la LED s’allume étrangement même si elle a ses broches anode (+) reliée à la terre. Cependant les électrons sont aussi « aspirés » de la porte car elle est également reliée à la partie inférieure de l’enseignement secondaire, et la ligne positive a été plus heureux, qui coule à travers le primaire au sol plutôt que par la grande résistance. Maintenant, il n’y a aucune charge sur la porte pour contenir sa fermeture et le transistor s’arrête l’écoulement. Cela réduit le champ magnétique produit par le primaire et les électrons dans la course secondaire vers le bas de la bobine, en dépassement de leur état d’équilibre de la même façon quand vous relâchez une balançoire qu'il tire directement sur l’équilibre de fond spot et vers le haut de l’autre côté. Les électrons, encore une fois, n’ont maintenant la possibilité de couler à travers la résistance et activer la broche porte encore. La broche chargée get permet l’écoulement à travers le primaire et le transistor, qui crée le champ magnatic poussant vers le haut, qui suce les électrons vers le haut de la bobine, recommencer à nouveau l’ensemble du processus. Ce cycle se passe incroyablement vite, mais il sera toujours en harmonie avec lui-même, étant donné que la porte ne deviennent activée avec les électrons de la bobine secondaire sont à leur point le plus bas, en raison de l’incroyablement petit, mais le délai réel entre l’activation de la porte et le début du débit à travers le transistor, les électrons seront déjà sur leur chemin vers le haut de la bobine quand la vague reviendra à travers la bobine primaire , chronométré parfaitement avec le trait haut des électrons dans le cycle secondaire.

Donc, essentiellement sans aucune conjecture ou calculs ou tuning, vous pouvez obtenir une bobine excitateur de slayer à travailler efficacement presque instantanément avec zéro ajustements. C’est pourquoi il est un favori quand il s’agit de projet connexe de la bobine de Tesla du peuple premier. Il donne des résultats instantanément avec peu d’expérience nécessaire.

POURQUOI JE N’UTILISEZ UN CIRCUIT DE SLAYER POUR MON DESSIN :

Circuits de Slayer sont amusants, mais ils ont un tirage au sort. Un être qu’ils sont très petits et ne produisent peu ou aucuns sparks. Vous pouvez essayer de les renforcer en faisant de plus secondaire et du primaire et à l’aide de plus de puissance nominale des pièces, cependant cela à peine améliore les performances et fait effectivement la conception look moins impressionnant quand vous avez une telle machine massive mise à si peu de puissance. Si vous regardez certaines de mes petites bobines de tesla sur ma page, tel que celui bipolaire que je l’ai mentionné précédemment, que vous pouvez voir que la taille de l’étincelle par rapport à la taille de la machine est beaucoup plus grande que n’importe quel circuit de slayer vous verrez jamais, et ils s’exécutent de batteries 12v maigre.

En outre, il n’y a aucune limite quant au comment grand et puissant, vous pouvez faire une bobine de Tesla !

En fait, je trouve que (à l’opposé un excitateur de slayer), c’est beaucoup plus facile d’obtenir un ratio plus élevé de la longueur d’étincelle vs taille de machine que vous grossir.

Mais la principale raison pour laquelle je suis allé avec une conception de la bobine de tesla, c’est que le transistor dans le circuit de slayer typique a tendance à devenir très chaud et surchauffe Lorsque vous essayez d’obtenir plus de puissance. Je suis même allé avec un tip32 de puissance plus élevé avec elle encore plus de chauffage à la puissance que j’avais besoin. La raison pour laquelle que j’étais tirant plus de puissance typique était parce que je voulais l’ampoule s’allume même si ma main ne était pas en contact avec elle. Lorsque vous tenez un tube fluorescent, vous attirent les électrons à travers le tube parce que vous êtes un réservoir grand terrain qu’ils veulent faire. Voilà donc pourquoi il est très facile pour la plupart circuits petit faible slayer alimenté à la lumière des lampes fluorescentes qui sont tiennent actuellement à distance décente. C’est une autre histoire quand l’ampoule n’a rien de conductrices autour d’elle, comme mon dessin lorsqu’il n’est un haut de la boîte. J’ai probablement pouvais avoir obtenu le bulbe assez brillant avec puissance inférieure si j’avais une plus grande taille de la bobine, mais depuis que j’ai essayé de tout intégrer la minuscule petite boîte, j’ai dû faire une bobine secondaire incroyablement petite. Cause de petite à moyenne taille du secondaire, j’avais besoin alimenter un peu plus que d’habitude à monter l’ampoule à la lumière. Cependant les transistors que j’utilisais a commencé une surchauffe dès que j’ai autant que la puissance supplémentaire nécessaire faire allumer l’ampoule assis sur la boîte. J’ai donc décidé de faire mon propre, plus efficace circuit oscillant primaire (essentiellement un sstc). Cependant, je ne pouvais pas compter sur l’auto tuning propriétés qui en font le tueur si populaire. J’ai donc dû faire des calculs bruts pour la fréquence de résonance du secondaire à deviner à quel moment j’ai besoin pour le primaire. Il a fini travail magnifiquement premier essai. Il est moins efficace que le circuit de slayer aurait pu, comme mes calculs de fréquence peuvent être éteint par un bit, ce qui réduirait considérablement la sortie. Mais au moins avec mon nouveau circuit je pouvais tirer beaucoup plus de puissance sans quoi que ce soit une surchauffe et il suffit d’allumer la lumière fluorescente reposait sur la boîte sans le toucher.

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CONSEILS POUR TROUBLE SHOOTING SLAYER CIRCUITS !

1. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS N’A PAS MIS LA DIODE EN ARRIÈRE ! Beaucoup de gens le fil vers l’arrière car ils supposent que la cathode (-) est censé pour relier à la terre comme il le ferait dans n’importe quel autre circuit. Ce circuit est tout à fait unique ! J’ai expliquer pourquoi la diode est câblée comme ça et pourquoi il s’allume même si il est attaché à (-) plus tôt sur, cependant si vous ne comprenez pas, assurez-vous juste que soit la longue jambe de la diode est reliée à la (-ve) rail (inférieur). Ou assurez-vous que le côté plat du dôme en plastique de la led est en face de la (-ve) rail. Ou si vous utilisez une diode réelle, assurez-vous que la ligne blanche est confrontée à de la (-ve)

2. S’ASSURER QUE LA BOBINE PRIMAIRE ET L’ENROULEMENT SECONDAIRE EN SPIRALE DANS DES DIRECTIONS OPPOSÉES !

Contrairement à une bobine de tesla typique, le sens de rotation des bobines d’importance ! C’est parce que l’image secondaire est le déclenchement de la porte par la direction de son flux d’électrons. Si ils sont fluides à l’inverse qu’ils devraient, il n’activera pas le transistor sur la direction de course droite provoquant une sortie de force destructrice de phase. Bobine de Tesla primaires ne dépendent que fait l’enseignement secondaire, donc si la bobine primaire pousse vers le bas sur le secondaire au lieu de vers le haut (selon que la spirale est dans le sens horaire ou antihoraire), il ne sera pas question. C’est la même que la façon dont il n’est pas question de quel côté vous poussez la balançoire de. Aussi longtemps que vous poussez dans le même sens que le swing est déjà en cours, le résultat sera le même.

3. OUI, VOUS POUVEZ UTILISER UN TRANSISTOR PNP!!!

Certains d'entre vous pourraient seulement avoir des transistors PNP disponibles, car vous pourriez déjà avoir frit tous vos transistors NPN. Pour une raison quelconque, chaque circuit de slayer, que vous trouverez en ligne utilise un NPN, toutefois, vous pouvez utiliser un PNP si vous venez mettre dedans en arrière de comment le NPN est censé pour aller.

4. EST-CE VOTRE LED NE PAS LA FOUDRE VERS LE HAUT ?

En êtes-vous sortie de la bobine, mais n’est pas allumage de la LED ? C’est parce que votre circuit a du mal à s’accorder. Oui le circuit slayer peut généralement capter lui-même, mais si vos bobines sont trop loin de la résonance naturelle, il pourrait franchir la ligne où il ne peut plus être résonnant, et votre rendement diminuera considérablement. Essayez de mettre plusieurs tours de plus sur la bobine primaire et voir si cela fonctionne. Si elle ne s’allume toujours vers le haut, vous n’a pas probablement font un excellent travail de bobinage du secondaire et débordez d’enroulements ce chevauchement eachother.

APERÇU DES PIÈCES UTILISÉES DANS MA BOBINE DE TESLA :

(Une vidéo montrer exactement comment faire cela tous à partir de zéro est sur son chemin. Abonnez-vous à suchbuild sur YouTube pour être averti quand il sortira)

Cela a pris beaucoup de temps pour écrire. Montrer un peu d’amour. Abonnez-vous à mon YouTube !

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