Тесла резонанстық трансформатор тізбегі. Никола Тесла катушкасы немесе трансформатор дегеніміз не? Tesla катушкасы қалай жұмыс істейді?

Тесла трансформаторы (аппараттың жұмыс істеу принципін кейінірек талқылаймыз) 1896 жылы 22 қыркүйекте патенттелген. Құрылғы жоғары потенциалды және жиіліктегі электр токтарын шығаратын құрылғы ретінде ұсынылды. Құрылғыны Никола Тесла ойлап тауып, оның атымен аталған. Бұл құрылғыны толығырақ қарастырайық.

Тесла трансформаторы: жұмыс принципі

Құрылғының жұмысының мәнін белгілі тербелістің мысалымен түсіндіруге болады. Олар мәжбүрлі жағдайларда тербелгенде, ол максималды болады, ол түсірілген күшке пропорционал болады. Еркін режимде тербелу кезінде максималды амплитудасы бірдей күш-жігермен бірнеше есе артады. Бұл Tesla трансформаторының мәні. Аппаратта тербелмелі екінші реттік контур қолданылады. Генератор қолданылған күш рөлін атқарады. Олардың дәйектілігімен (қажет уақыт кезеңдерінде итеру) негізгі осциллятор немесе бастапқы схема (құрылғыға сәйкес) қамтамасыз етіледі.

Сипаттама

Қарапайым Tesla трансформаторы екі катушкадан тұрады. Біреуі негізгі, екіншісі қосымша. Тесла сонымен қатар тороидтан (әрдайым пайдаланыла бермейді), конденсатордан, ұшқын саңылауынан тұрады. Соңғысы - үзгіш - Spark Gap ағылшын тіліндегі нұсқасында кездеседі. Tesla трансформаторында «шығыс» терминалы да бар.

Катушкалар

Бастапқыда, әдетте, үлкен диаметрлі сым немесе бірнеше бұрылыстары бар мыс түтік бар. Екінші реттік катушкалар кішірек кабельге ие. Оның бұрылыстары шамамен 1000. Бастапқы катушкалар тегіс (көлденең), конустық немесе цилиндрлік (тік) пішінге ие болуы мүмкін. Мұнда кәдімгі трансформатордан айырмашылығы ферромагниттік ядро ​​жоқ. Осыған байланысты катушкалар арасындағы өзара индуктивтілік айтарлықтай төмендейді. Конденсатормен бірге бастапқы элемент тербелмелі контурды құрайды. Ол ұшқын саңылауын қамтиды - сызықты емес элемент.

Екінші реттік орам да тербелмелі контурды құрайды. Тороидальды және меншікті катушкалар (айналмалы) сыйымдылықтар конденсатор қызметін атқарады. Екінші орам жиі лак немесе эпоксидті қабатпен жабылған. Бұл электр тогының бұзылуын болдырмау үшін жасалады.

Разрядтағыш

Tesla трансформаторының тізбегі екі массивті электродты қамтиды. Бұл элементтер жоғары токтар арқылы ағынға төзімді болуы керек. Реттелетін саңылау және жақсы салқындату бар екеніне көз жеткізіңіз.

Терминал

Резонанстық Tesla трансформаторында бұл элементті әртүрлі нұсқаларда орнатуға болады. Терминал шар, үшкірленген түйреуіш немесе диск болуы мүмкін. Ол үлкен ұзындықтағы болжамды ұшқын разрядтарын шығаруға арналған. Осылайша, екі біріктірілген тербелмелі контур Tesla трансформаторын құрайды.

Эфирден алынатын энергия аппарат жұмысының мақсаттарының бірі болып табылады. Құрылғының өнертапқышы Z 377 Ом толқындық нөміріне қол жеткізуге тырысты. Ол барған сайын үлкенірек орамдарды жасады. Tesla трансформаторының қалыпты (толық) жұмысы екі тізбекті бірдей жиілікке баптау кезінде қамтамасыз етіледі. Әдетте, реттеу процесінде біріншілік екіншіге реттеледі. Бұған конденсатордың сыйымдылығын өзгерту арқылы қол жеткізіледі. Бастапқы орамдағы бұрылыстар саны шығыста максималды кернеу пайда болғанша өзгереді.

Болашақта қарапайым Tesla трансформаторын жасау жоспарлануда. Эфирдің энергиясы адамзат үшін толық көлемде жұмыс істейді.

Әрекет

Tesla трансформаторы импульстік режимде жұмыс істейді. Бірінші фаза - разряд элементінің бұзылу кернеуіне дейін конденсатор заряды. Екіншісі - біріншілік тізбектегі жоғары жиілікті тербелістердің генерациясы. Параллель қосылған ұшқын саңылауы трансформаторды (қуат көзін) жабады, оны тізбектен алып тастайды. Әйтпесе, ол белгілі бір шығынға ұшырайды. Бұл өз кезегінде бастапқы тізбектің сапа коэффициентін төмендетеді. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай әсер разрядтың ұзақтығын айтарлықтай азайтады. Осыған байланысты жақсы салынған схемада разрядтауыш әрқашан көзге параллель орналасады.

Зарядтау

Ол төменгі жиілікті күшейткіш трансформаторға негізделген сыртқы көз арқылы өндіріледі. Конденсатордың сыйымдылығы индуктормен бірге белгілі бір тізбекті құрайтындай етіп таңдалады. Оның резонансының жиілігі жоғары вольтты тізбекке тең болуы керек.

Іс жүзінде бәрі басқаша. Tesla трансформаторын есептеу кезінде екінші тізбекті соруға жұмсалатын энергия есепке алынбайды. Зарядтау кернеуі разрядтағыштың бұзылуы кезіндегі кернеумен шектеледі. Оны (элемент ауа болса) реттеуге болады. Бұзылу кернеуі электродтар арасындағы пішінді немесе қашықтықты өзгерту арқылы түзетіледі. Әдетте, көрсеткіш 2-20 кВ диапазонында. Кернеу белгісі конденсаторды тым көп «қысқартпауы» керек, онда тұрақты белгі өзгерісі бар.

Буын

Электродтар арасындағы бұзылу кернеуіне жеткеннен кейін ұшқын саңылауында газдың электрлік көшкін тәрізді бұзылуы пайда болады. Конденсатор катушкаға разрядталады. Осыдан кейін газда қалған иондардың (заряд тасушылар) есебінен бұзылу кернеуі күрт төмендейді. Нәтижесінде конденсатор мен бастапқы катушкадан тұратын тербеліс тізбегінің тізбегі ұшқын саңылауы арқылы жабық күйінде қалады. Ол жоғары жиілікті тербелістерді тудырады. Олар бірте-бірте өшеді, негізінен разрядтағыштағы жоғалтуларға, сондай-ақ электромагниттік энергияның қайталама катушкаға кетуіне байланысты. Соған қарамастан, тербеліс СК тізбегінің тербеліс амплитудасына қарағанда ұшқын саңылауында айтарлықтай төмен бұзылу кернеуін ұстап тұру үшін заряд тасымалдаушылардың жеткілікті санын жасағанша жалғасады. Резонанс бар. Бұл терминалдағы жоғары кернеуге әкеледі.

Өзгертулер

Tesla трансформаторының тізбегінің қандай түріне қарамастан, қайталама және бастапқы тізбектер өзгеріссіз қалады. Дегенмен, негізгі элементтің құрамдас бөліктерінің бірі басқа дизайнда болуы мүмкін. Атап айтқанда, біз ауытқулар туралы айтып отырмыз. Мысалы, SGTC модификациясында бұл элемент ұшқын саңылауында орындалады.

RSG

Жоғары қуатты Tesla трансформаторы күрделірек ұшқын саңылауының дизайнын қамтиды. Атап айтқанда, бұл RSG үлгісіне қатысты. Бұл аббревиатура Rotary Spark Gap дегенді білдіреді. Оны келесідей аударуға болады: айналмалы / айналмалы ұшқын немесе доғаны сөндіру (қосымша) құрылғылары бар статикалық саңылау. Бұл жағдайда саңылау жұмысының жиілігі конденсаторды зарядтау жиілігімен синхронды таңдалады. Ұшқын роторының аралығының конструкциясы қозғалтқышты (әдетте ол электрлік), электродтары бар дискіні (айналатын) қамтиды. Соңғысы жабу үшін жұптасатын құрамдастарды жабады немесе жақындайды.

Кейбір жағдайларда әдеттегі ұшқын аралығы көп сатылыға ауыстырылады. Салқындату үшін бұл компонент кейде газ тәрізді немесе сұйық диэлектриктерге (мысалы, мұнайға) орналастырылады. Статистикалық ұшқын саңылауының доғасын сөндірудің әдеттегі әдісі ретінде күшті ауа ағынының көмегімен электродтарды тазарту қолданылады. Кейбір жағдайларда классикалық дизайндағы Tesla трансформаторы екінші разрядтауышпен толықтырылады. Бұл элементтің міндеті төмен вольтты (қоректену) аймақты жоғары вольтты асқын кернеулерден қорғау болып табылады.

шам орамы

VTTC модификациясында вакуумдық түтіктер қолданылады. Олар РЖ тербеліс генераторының рөлін атқарады. Әдетте, бұл GU-81 типті өте қуатты шамдар. Бірақ кейде сіз төмен қуатты дизайнды таба аласыз. Бұл жағдайда ерекшеліктердің бірі - жоғары кернеуді қамтамасыз ету қажеттілігінің болмауы. Салыстырмалы түрде аз разрядтарды алу үшін сізге шамамен 300-600 В қажет. Сонымен қатар, VTTC дерлік шу шығармайды, ол Tesla трансформаторы ұшқын саңылауында жұмыс істегенде пайда болады. Электрониканың дамуымен құрылғының көлемін айтарлықтай жеңілдету және азайту мүмкін болды. Шамдардағы дизайнның орнына транзисторлардағы Tesla трансформаторы қолданыла бастады. Әдетте сәйкес қуат пен токтың биполярлық элементі қолданылады.

Tesla трансформаторын қалай жасауға болады?

Жоғарыда айтылғандай, дизайнды жеңілдету үшін биполярлы элемент қолданылады. Әрине, өрістік транзисторды пайдалану әлдеқайда жақсы. Бірақ генераторларды жинауда тәжірибесі жоқ адамдар үшін биполярмен жұмыс істеу оңайырақ. Байланыс катушкаларын және коллекторды орамдау 0,5-0,8 миллиметрлік сыммен жүзеге асырылады. Жоғары вольтты бөлікте сым қалыңдығы 0,15-0,3 мм алынады. 1000-ға жуық бұрылыс жасалады. Орамның «ыстық» ұшына спираль қойылады. Қуатты 10 В, 1 А трансформатордан алуға болады. 24 В немесе одан да көп қуатты пайдаланған кезде ұзындығы айтарлықтай артады.Генератор үшін KT805IM транзисторын пайдалануға болады.

Құрылғының қолданылуы

Шығу кезінде сіз бірнеше миллион вольт кернеуін ала аласыз. Ол ауада әсерлі разрядтар жасауға қабілетті. Соңғысы, өз кезегінде, көптеген метр ұзындыққа ие болуы мүмкін. Бұл құбылыстар көптеген адамдар үшін сыртқы жағынан өте тартымды. Тесла трансформаторының желдеткіштері сәндік мақсатта қолданылады.

Өнертапқыштың өзі құрылғыларды қашықтықтан сымсыз басқаруға (радио басқару), деректерді және энергияны тасымалдауға бағытталған тербелістерді тарату және генерациялау үшін аппаратты пайдаланды. ХХ ғасырдың басында Тесла орамы медицинада қолданыла бастады. Науқастар жоғары жиілікті әлсіз токтармен емделді. Олар терінің жұқа беткі қабаты арқылы ағып, ішкі органдарға зиян тигізбеді. Сонымен бірге ағымдар ағзаға емдік және сергіткіш әсер етті. Сонымен қатар, трансформатор газ разрядты шамдарды тұтандыру және вакуумдық жүйелердегі ағып кетуді іздеу үшін қолданылады. Дегенмен, біздің уақытымызда аппараттың негізгі қолдануы когнитивтік және эстетикалық деп қарастырылуы керек.

әсерлері

Олар құрылғының жұмысы кезінде әртүрлі газ разрядтарының пайда болуымен байланысты. Көптеген адамдар керемет әсерлерді көру үшін Tesla трансформаторларын жинайды. Жалпы алғанда, құрылғы төрт түрдегі разрядтарды шығарады. Разрядтардың тек катушкадан шығып қана қоймай, оның бағыты бойынша жерге тұйықталған заттардан қалай бағытталатынын жиі байқауға болады. Олар сондай-ақ тәждің жарқырауына ие болуы мүмкін. Бір қызығы, кейбір химиялық қосылыстар (иондық) терминалға қолданған кезде разрядтың түсін өзгертуі мүмкін. Мысалы, натрий иондары ұшқынды сарғыш етеді, ал бор иондары ұшқынды жасыл етеді.

стримерлер

Бұл әлсіз жарықты тармақталған жіңішке арналар. Олардың құрамында иондалған газ атомдары және олардан бөлінген бос электрондар бар. Бұл разрядтар катушка терминалынан немесе ең өткір бөліктерден тікелей ауаға ағып кетеді. Өзінің негізінде стримерді трансформатордағы HV өрісімен жасалатын көрінетін ауа ионизациясы (иондардың жарқырауы) деп санауға болады.

доғалық разряд

Ол өте жиі кездеседі. Мысалы, трансформатор жеткілікті қуатқа ие болса, жерге тұйықталған нысанды терминалға әкелгенде доға пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда объектіні шығуға тигізу қажет, содан кейін ұлғайған қашықтыққа шегініп, доғаны созу керек. Орамның жеткіліксіз сенімділігі мен қуатымен мұндай разряд компоненттерді зақымдауы мүмкін.

ұшқын

Бұл ұшқын заряды өткір бөліктерден немесе терминалдан тікелей жерге (жерге қосылған объект) шығарылады. Ұшқын күшті және жиі тармақталған, тез өзгеретін немесе жоғалатын жарқын жіп тәрізді жолақтар түрінде ұсынылған. Сондай-ақ ұшқын разрядының ерекше түрі бар. Ол сырғанау деп аталады.

тәжді разряд

Бұл ауадағы иондардың жарқырауы. Ол жоғары кернеулі электр өрісінде орын алады. Нәтижесінде бетінің айтарлықтай қисаюы бар құрылымның жарылғыш құрамдас бөліктерінің жанында көкшіл, көзге ұнамды жарқырау пайда болады.

Ерекшеліктер

Трансформатордың жұмысы кезінде өзіне тән электрлік сырыл естіледі. Бұл құбылыс стримерлер ұшқын арналарына айналатын процеске байланысты. Ол энергия мөлшерінің күрт өсуімен бірге жүреді және әрбір арнаның жылдам кеңеюі және олардағы қысымның күрт өсуі байқалады. Нәтижесінде шекараларда соққы толқындары пайда болады. Олардың кеңейетін арналардан үйлесуі сықырлау ретінде қабылданатын дыбысты құрайды.

Адамның әсері

Осындай жоғары кернеудің кез келген басқа көзі сияқты, Tesla катушкасы өлімге әкелуі мүмкін. Бірақ аппараттардың кейбір түрлеріне қатысты басқа пікір бар. Жоғары жиілікті жоғары кернеу теріге әсер ететіндіктен және ток фазадағы кернеуден айтарлықтай артта және ток күші өте аз болғандықтан, потенциалға қарамастан, адам ағзасына разряд жүректің тоқтап қалуын немесе басқа ауыр бұзылуларды тудыруы мүмкін емес. дене.

НИКОЛА ТЕСЛА. ДӘРІСТЕР. МАҚАЛАЛАР. Тесла Никола

ЭЛЕКТР ОСЦИЛЯТОРЛАР*

ЭЛЕКТР ОСЦИЛЯТОРЛАР*

Жоғары жиілікті токтар сияқты жемісті болған аймақтар аз ғана ашылды. Олардың ерекше қасиеттері мен көрсететін құбылыстарының әсерлілігі барлығының назарын бірден оятты. Ғалымдар оларды зерттеуге қызығушылық танытты, инженерлер олардың коммерциялық мүмкіндіктеріне тартылды, ал дәрігерлер олардан дене ауруларын тиімді емдеудің көптен күткен құралдарын көрді. 1891 жылы менің алғашқы зерттеулерім жарияланғаннан бері бұл тақырыпта жүздеген томдық еңбектер жазылды және осы жаңа фактордың көмегімен көптеген баға жетпес нәтижелер алынды. Бұл сала әлі қалыптасу сатысында, болашағын салыстыруға келмейтіндей көп.

Мен әу бастан-ақ тез өсіп келе жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін тиімді аппарат жасау қажеттілігін сезіндім және алғашқы байланыстарымнан кейін сегіз жыл ішінде мен осы трансформаторлардың немесе электр осцилляторларының кемінде елу түрін жасап шығардым, олардың әрқайсысы 2009 жылы аяқталды. әрбір егжей-тегжейлі және жетілдірілді, сондықтан мен бүгін олардың ешқайсысын айтарлықтай жақсарта алмадым. Егер мен практикалық ойларға сүйенсем, мен әлемге маңызды қызмет көрсете отырып, үлкен және табысты бизнес құра алар едім. Бірақ жағдайдың күші мен одан да үлкен жетістіктерге жетудің күннен-күнге өсіп келе жатқан болашағы менің күш-жігерімді басқа бағытқа бұрды. Жақында нарықта жиырма жыл бұрын толығымен аяқталған құралдар пайда болатыны белгілі болды!

Бұл осцилляторлар тұрақты және айнымалы жарықтандыру тізбектерімен жұмыс істеу және ең кең диапазондағы кез келген жиілік, көлем және кернеудің өшірілген және сөндірілмеген тербелістерін немесе токтарын генерациялау үшін арнайы әзірленген. Олар жинақы, дербес, ұзақ уақыт бойы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді және сымсыз телеграф және телефония сияқты әртүрлі мақсаттар үшін өте ыңғайлы және пайдалы болып табылады; электр энергиясын түрлендіру; химиялық қосылыстарды балқыту және қосу арқылы алу; газ синтезі; озон өндіру; жарықтандыру; дәнекерлеу; қалалық, ауруханалық және тұрмыстық санитария және зарарсыздандыру және ғылыми зертханалар мен өнеркәсіптік ұйымдарда көптеген басқа қолданбалар. Бұл трансформаторлар бұрын ешқашан сипатталмағанымен, олардың негізінде жатқан жалпы принциптер менің баспа мақалаларымда және патенттерімде, әсіресе 1896 жылғы 22 қыркүйектегі мақалаларда толығымен баяндалған, сондықтан бірнеше түрдегі фотосуреттер біріктірілген деп саналады. қысқаша түсініктеме бере отырып, барлық қажетті ақпаратты береді. .

Мұндай осциллятордың маңызды бөліктері: конденсатор, оны жоғары потенциалға зарядтауға арналған өздігінен индуктор, контур реттегіші және конденсатордың тербелмелі разрядтарымен қоздырылатын трансформатор. Оның кем дегенде үш, әдетте төрт, бес немесе алты сәйкес тізбектері бар және бірнеше жолмен, көбінесе жай реттеу бұрандасы арқылы жасалған түзетулер бар. Қолайлы жағдайларда 85% дейін тиімділікке қол жеткізуге болады, яғни берілген энергияның мұндай пайызын трансформатордың қайталама орамында алуға болады. Құрылғының бұл түрінің басты артықшылығы конденсатордың таңғажайып қасиеттеріне байланысты болса да, арнайы оң сипаттамаларға сәйкес гармоникалық байланыстары бар тізбектерді біріктіру және үйкеліс пен басқа да шығындарды азайту арқылы қол жеткізіледі, бұл дизайнның негізгі мақсаттарының бірі болды.

Тұтастай алғанда, бұл құрылғыларды екі сыныпқа бөлуге болады: біреуінде тізбек контроллері тұтас контактілерден тұрады, ал екіншісі жабылу мен ашу сынап арқылы орындалады. 1-ден 8-ге дейінгі сызбалар бірінші, ал қалғандары екінші сыныпқа жатады. Біріншісі айтарлықтай жоғары тиімділікті береді, себебі байланысты өндіру және үзіліс шығындары барынша азайтылады және резистивті демпферлік фактор өте аз. Соңғысы секундына көбірек шығу және көбірек үзіліс алу маңызды болатын мақсаттар үшін таңдалады. Қозғалтқыштың және, әрине, схема контроллерінің жұмысы белгілі бір энергия мөлшерін тұтынады, алайда бұл машинаның қуаты артқан сайын маңыздылығы азаяды.

Суретте. 1 эксперименттік мақсаттарға арналған осциллятордың ең ерте формаларының бірін көрсетеді. Конденсатор PO немесе 220 вольт қоректендіру кернеуіне байланысты параллель немесе тізбектей жалғанған екі секцияда, суретте көрсетілгендей, өздігінен индукцияланатын немесе зарядталатын катушкалар орнатылған шаршы қызыл ағаш қорапта орналасқан. Қораптан шығып тұрған төрт жезден жасалған бағаналар, олар серіппелі контактілері мен реттегіш бұрандалары бар пластинаны, сондай-ақ трансформатордың бастапқы орамасына қосуға арналған екі массивтік терминалды ұстайды. Осы бағандардың екеуі конденсатордың контактілері ретінде қызмет етеді, ал басқа жұп өздігінен индукциялық катушканың алдындағы қосқыштың терминалдарын конденсаторға қосады. Бастапқы орам мыс жолақтың бірнеше бұрылыстарынан тұрады, олардың ұштарына қысқа түйреуіштер дәнекерленген, олар сәйкес терминалдарға кіреді. Екіншілік бөлінген сыйымдылықты мүмкіндігінше азайтатындай етіп оралған екі бөліктен жасалған және сонымен бірге орамның серіппелі контактілерге қосылған орталықтағы терминалдары арасындағы өте жоғары кернеуге төтеп бере алатынын қамтамасыз етеді. бастапқы орамнан шығатын екі резеңке бағандарда. Схема қосылымдары аздап өзгеруі мүмкін, бірақ әдеттегі орналасу 89-беттегі мамырдағы электрлік экспериментте схемалық түрде көрсетілген және сол нөмірдің 16-бетте суретке түсірілген менің осциллятор трансформаторыма сілтеме жасайды. Оның жұмысы келесідей: Коммутатор қосылған кезде қуат тізбегінен ток өздігінен индукциялық катушка арқылы өтіп, ішіндегі темір өзегін магниттейді және контроллердің контактілерін ажыратады. Содан кейін индукцияланған жоғары вольтты ток конденсаторды зарядтайды және контактілерді жапқаннан кейін жинақталған энергия бастапқы арқылы шығарылады, бұл сәйкес келетін қайталама тізбекті қуаттандыратын ұзақ тербелістердің пайда болуына әкеледі.

Құрылғы зертханалық тәжірибелердің барлық түрлерінде өте тиімді болып шықты. Мысалы, кедергі құбылысын зерттеу кезінде трансформаторды алып тастап, терминалдарға иілген мыс стерженьді кіргізді. Ол жиі қашықтықта индуктивті әсерді көрсету немесе әртүрлі зерттеулер мен өлшемдерде резонанстық тізбектерді қоздыру үшін үлкен сақина ілмегімен ауыстырылды. Кез келген қажетті тәжірибеге жарамды трансформаторды оңай импровизациялауға және терминалдарға қосуға болады, осылайша көп уақыт пен еңбек үнемделеді. Табиғи түрде күткенге қарамастан, контактілерде проблемалар аз болды, бірақ олар арқылы өтетін токтар өте күшті болды, өйткені дұрыс резонанс жағдайында үлкен ток тізбек жабылған кезде ғана пайда болады және ешқандай деструктивті доғалар мүмкін емес. дамыту. Мен бастапқыда платина мен иридий ұштарын қолдандым, бірақ кейін метеоритке және ақырында вольфрамға өзгерді. Соңғы нұсқа ең қанағаттанарлық болды, үзіліссіз жұмыс сағаттары мен күндерін қамтамасыз етеді.

Күріш. 2 нақты ғылыми мақсаттарға арналған шағын осцилляторды көрсетеді. Негізгі идея қысқа аралықтарда керемет өнімділікке қол жеткізу болды, олардың әрқайсысынан кейін салыстырмалы түрде ұзақ әрекетсіздік кезеңі. Осы мақсатта үлкен өздігінен индукциялық катушка және жылдам әрекет ететін ұсақтағыш қолданылды және осы конструкцияның нәтижесінде конденсатор өте жоғары потенциалға зарядталды. Кенеттен қайталама токтар мен үлкен көлемді ұшқындар алынды, әсіресе жұқа сымдарды дәнекерлеуге, жыпылықтайтын қыздыру шамдарын немесе жарқыл лампаларының жіптерін дәнекерлеуге, жарылғыш қоспаларды тұтандыруға және басқа да осыған ұқсас мақсаттарға жарамды. Бұл құрылғы аккумулятормен жұмыс істеуге де бейімделген және бұл пішінде газ қозғалтқыштары үшін өте тиімді тұтандырғыш болды, ол үшін мен 1893 жылы 16 тамызда 609 250 патентті алдым.

Суретте. 3 сымсыз эксперименттерге, рентгендік түсірілімге және жалпы ғылыми зерттеулерге арналған бірінші класты үлкен осциллятор. Ол сыйымдылығы бірдей екі конденсатордан тұратын қораптан тұрады, оған зарядтау катушкасы мен трансформатор тіреледі. Автоматты тізбек реттегіші, қолмен ауыстырып қосқыш және қосылым терминалдары индукциялық катушка орауышының алдыңғы пластинасында контакт серіппелерінің бірі сияқты орнатылған. Конденсатор қорабы үш контактімен жабдықталған, олардың сыртқы екеуі жай қосылу үшін қызмет етеді, ал ортасы тізбек жабылатын аралықты реттеуге арналған бұрандасы бар контакт тақтасын қолдайды. Жалғыз функциясы мерзімді үзілістерді тудыратын діріл серіппенің өзін оның беріктігін, сондай-ақ зарядтау катушкасының ортасында орналасқан темір өзегінен қашықтығын үстіңгі тақтада көрінетін төрт бұранда арқылы реттеуге болады, осылайша кез келген қалаған механикалық бақылау шарттары қарастырылған. Трансформатордың бастапқы орамы мыс қаңылтырдан жасалған, ал қосылымдар өз қалауы бойынша айналым санын өзгерту мақсатында ыңғайлы нүктелерде орындалады. Суреттегідей. 1 индукциялық катушка екі секцияға оралған үшінқұрылғыны 110 және 220 вольтты тізбектерге бейімдеу және бастапқы толқынның әртүрлі ұзындықтарына сәйкестендіру үшін бірнеше қайталама орамдар жасалды. Шығу секундына шамамен 50 000 циклде демпленген толқындармен шамамен 500 ватт болды. Үздіксіз тербелістер қысқа уақыт ішінде тербелмелі серіппені темір өзекке мықтап бұрап, контактілерді реттегіш бұрандамен ажырату арқылы алынды, ол кілт қызметін де атқарады.Осы осциллятормен мен көптеген маңызды зерттеулер жасадым және бұл 1897 жылы Нью-Йорк Ғылым Академиясының алдында лекцияда көрсетілген машиналардың бірі болды.

Күріш. 4 - 1919 жылғы мамырдағы «Электрлік экспериментатор» басылымында көрсетілгенге барлық жағынан ұқсас түрдегі трансформатордың фотосуреті, оған сілтеме жасалған. Негізгі бөліктер бірдей, ұқсас орналасуда, бірақ ол 220-дан 500 вольтке дейін және одан жоғары кернеулі қуат беру тізбектерінде пайдалануға арналған. Кәдімгі реттеулер контакті серіппесін реттеу және индуктордың ішіндегі темір өзегін екі бұрандамен жоғары және төмен жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Қысқа тұйықталудан зақымдануды болдырмау үшін сымдарға сақтандырғыштар салынған. Құрылғы жұмыс кезінде, 220 вольтты жарықтандыру желісінен сөндірілмеген тербелістерді генерациялау кезінде суретке түсіріледі.

Суретте. 5 бірінші кезекте Румкорф катушкасын ауыстыруға арналған трансформатордың кейінгі түрін көрсетеді. Осы мақсатта бастапқы катушка ауыстырылады, оның бұрылыстарының саны әлдеқайда көп, ал екіншілік онымен тығыз байланысты. Соңғысында дамыған токтардың кернеуі бар 10,000 бұрын 30,000 вольт және әдетте конденсаторларды зарядтау және тәуелсіз жоғары жиілікті катушкамен жұмыс істеу үшін қолданылады. Реттеу механизмі сәл өзгеше дизайнға ие, бірақ алдыңғы жағдайдағыдай, өзек те, байланыс серіппесі де реттелуі мүмкін.

Суретте. 6 - озон өндіру немесе зарарсыздандыру үшін арнайы жасалған осы типтегі шағын құрылғы. Ол өзінің өлшемі бойынша өте тиімді және 110 немесе 220 вольтқа, тұрақты немесе айнымалы токқа қосылуы мүмкін, соңғысына артықшылық беріледі.

Суретте. 7 осы түрдегі үлкенірек трансформатордың фотосуретін көрсетеді. Бөлшектердің құрылысы мен орналасуы алдыңғы жағдайдағыдай, бірақ қорапта екі конденсатор бар, олардың біреуі алдыңғы жағдайлардағыдай схемаға қосылған, ал екіншісі бірінші реттік катушканы шунттайды. Осылайша, соңғыларында орасан зор ағымдар пайда болады, ал екіншілік әсерлер сәйкесінше артады. Қосымша сәйкестендірілген схеманы енгізу басқа да артықшылықтарды береді, бірақ реттеу күрделене түседі, сондықтан белгілі және өзгермейтін жиіліктегі токтарды алу үшін мұндай аппаратты қолданған жөн.

Күріш. 8 айналмалы ұсақтағышпен трансформаторды көрсетеді. Қорапта сыйымдылығы бірдей екі конденсатор бар, оларды тізбектей және параллель қосуға болады. Зарядтау индуктивтілігі екі ұзын катушкалар түрінде жасалады, олардың үстіне екінші терминалдар орналастырылады. Арнайы құрастырылған сөндіргішті басқару үшін жылдамдығын кеңінен өзгертуге болатын шағын тұрақты ток қозғалтқышы қолданылады. Осциллятордың қалған бөлігі суретте көрсетілгенге ұқсас. 3 және оның жұмысын жоғарыда айтылғандардан оңай түсінуге болады. Бұл трансформатор менің сымсыз тәжірибелерімде, сонымен қатар зертхананы вакуумдық түтіктер арқылы жиі жарықтандыру үшін пайдаланылды және 1897 жылы Нью-Йорк Ғылым Академиясының алдында жоғарыда айтылған дәріс барысында көрсетілді. Енді екінші класты көліктерге көшейік. Суретте. 9-суретте қорапқа салынған конденсатор мен зарядтау индукторынан, трансформатордан және сынап тізбегінің реттегішінен тұратын осциллятор трансформаторы көрсетілген, оның конструкциясы бірінші рет менің № № патентімде сипатталған. 1898 жылғы 16 тамыздағы 609.251. Ол сынаптың аз мөлшері бар моторлы қуыс шкивтен тұрады, ол орталықтан тепкіш күшпен ыдыстың қабырғаларына сыртқа қарай тасымалданады және ол мезгіл-мезгіл жабылатын және ашылатын контактілі доңғалақ бойымен сүйретіледі. конденсатор тізбегі. Шығырдың үстінде орналасқан реттеу бұрандаларының көмегімен қалақтардың батыру тереңдігін, демек, әрбір контактінің ұзақтығын ерікті түрде өзгертуге болады, осылайша олардың сипаттамаларының әсерінің қарқындылығын реттейді. Үзілістердің бұл түрі 20-дан 25 амперге дейінгі токпен жұмыс істегенде барлық жағынан қанағаттанарлық. Үзілістер саны әдетте

Секундына 500-ден 1000-ға дейін, бірақ жоғары жиіліктерді пайдалануға болады. Құрылғы алатын көлем 10" X 8" X 10, шығыс шамамен 1/2 кВт.

Жаңа сипатталған трансформаторда сөндіргіш атмосферамен байланысады және сынап баяу тотығады. Бұл кемшілік суретте көрсетілген құрылғыда жойылады. 10, ол конденсатор мен зарядтау индукторы бар перфорацияланған металл қораптан, ал жоғарғы жағында ажыратқыш пен трансформаторды басқаратын қозғалтқыштан тұрады. Сынапты ажыратқыш сипатталатын түрге жатады және шығырдағы айналмалы доңғалақпен мерзімді түрде жанасатын ағын принципі бойынша жұмыс істейді. Бекітілген бөліктер қозғалтқыштың ұзын қуыс білігі арқылы өтетін штангадағы ыдыста орналасқан және тізбек реттегіші бар камерада герметикалық тығыздағышқа жету үшін сынапты тығыздауыш қолданылады. Ток шығырдың ішкі жағына жоғарғы жағында орналасқан және конденсатормен және бастапқы катушкамен тізбектей жалғанған екі сырғымалы сақина арқылы беріледі. Оттегінің түсуін болдырмау ерекше артықшылық болып табылады, өйткені металдың тотығуы және онымен байланысты проблемалар жойылады және мінсіз жұмыс жағдайлары үнемі сақталады.

Күріш. 11 - герметикалық жабылған сынап үзгіші бар ұқсас осциллятордың фотосуреті. Бұл машинада шығырдың ішіндегі үзгіштің қозғалмайтын бөліктері түтікте орналасқан, ол арқылы ажыратқыштың бір контактісіне жалғанған оқшауланған сым өтеді, ал екіншісі ыдыспен байланыста болады. Осылайша сырғанау сақиналарынан аулақ болды және дизайн жеңілдетілді. Бұл құрылғы төменгі кернеулер мен жиіліктерді тербелуге арналған, салыстырмалы түрде төмен ток күші бар бастапқы токтарды қажет етеді және басқа резонанстық тізбектерді қоздыру үшін пайдаланылды.

Күріш. 12 суретте сипатталған түрдегі осциллятордың жақсартылған түрін көрсетеді. 10, онда тірек штангасы қозғалтқыштың қуыс білігі арқылы жойылды және сынап сорғы құрылғысы ауырлық күшімен өз орнында сақталады, бұл басқа суретке байланысты толығырақ түсіндіріледі. Бірнеше жиіліктердің тербелісін алу үшін конденсатордың сыйымдылығы да, бастапқы бұрылыстары да айнымалы етіп жасалды.

Күріш. 13 - герметикалық жабылған сынапты ажыратқышы бар тербелмелі трансформатордың басқа нысанының фотографиялық көрінісі және 2-суреттегі диаграммалар. 14 менің патентімнен көшірілген тізбекті қосылыстар мен бөлшектердің ұйымдастырылуын көрсетеді. Осы құрылғыны сипаттайтын 1898 жылғы 15 тамыздағы 609.245. Конденсатор, индуктор, трансформатор және контурлық контроллер бұрынғыдай орналастырылған, бірақ соңғысы басқа дизайнға ие, бұл суретті қарастырудан анық болады. 14. Қуыс шкив атұрақты магнит арқылы өтетін тік подшипникке орнатылған С білігіне орнатылған гмотор. Үйкеліссіз подшипниктердегі ыдыстың ішінде корпус орналасқан hмагнитті материалдан, ол полярлы бөліктерінде пластинкалы темір сақинаның ортасында қалпақ b қоршалған. 00 жараны зарядтау катушкалары Р.Сақина төрт тірекке ұсталады және магниттелген кезде денені ұстайды. hуақыт бойынша бір позицияда; шкивтің айналуы. Соңғысы болаттан жасалған, бірақ қақпақ ең жақсы қышқылмен қараланған неміс күмісінен немесе никельмен қапталған. Денеде hқысқа түтікті ұстау -ға,Айналып жатқан сұйықтықты ұстап, оны шкивке бекітілген дөңгелектің тістеріне босату үшін суретте көрсетілгендей бүгіңіз. Доңғалақ суретте көрсетілген, оның және сыртқы контур арасындағы байланыс сынап кесе арқылы орнатылады. Шкив жылдам айналғанда, сұйықтық ағыны доңғалаққа қарай жүгіреді, осылайша секундына шамамен 1000 рет контакт жасайды және үзеді. Құрылғы тыныш жұмыс істейді және тотықтырғыш бөлшектердің болмауына байланысты әрқашан таза және тамаша күйде қалады. Бұл жағдайда секундына үзілістер саны әлдеқайда көп болуы мүмкін, сымсыз телеграфқа және ұқсас мақсаттарға жарамды токтар береді.

Осциллятордың модификацияланған түрі суретте көрсетілген. 15 және 16, олардың біріншісі - фотосурет, ал екіншісі - контроллердің ішкі бөліктерінің орналасуын көрсететін схемалық иллюстрация. Бұл жағдайда ыдыс бекітілген б білік а,қуыс және тіректер, үйкеліссіз мойынтіректерде, шпиндель j,оған салмақ бекітілген дейін.Қисық жақшада Лсоңғысынан оқшауланған, бірақ оған механикалық бекітілген, шеттері бар еркін айналатын үзіліс дөңгелек бекітілген. QQ.Доңғалақ шығырдың үстіңгі жағына бекітілген сынап тостаған және оқшауланған втулка арқылы сыртқы тізбекпен электрлік байланыста болады. Қозғалтқыштың көлбеу орналасуына байланысты салмағы дейінауырлық күшінің әсерінен сыну дөңгелегін өз орнында ұстайды, ал шкив айналу кезінде конденсатор мен трансформатордың бастапқы катушкасын қамтитын контур тез жабылады және ашылады.

Күріш. 17 ұқсас аппаратты көрсетеді, алайда үзу құрылғысы суретте көрсетілгендей шығыр корпусының ортасында оқшауланған түйреуіште ұсталған оқшауланған тісті доңғалаққа соқтығысатын сынап ағынынан тұрады. Конденсатор тізбегіне қосылу осы түйреуіште ұсталған щеткалар арқылы жүзеге асырылады.

Күріш. 18 - кейбір аспектілері бойынша өзгертілген, өңдеуді қажет етпейтін дөңгелек типті сынап тізбегі реттегіші бар басқа трансформатордың фотосуреті.

Бұл мен жасаған тербелмелі трансформаторлардың бірнешеуі ғана және олар менің жоғары жиілікті аппаратымның аз ғана бөлігін құрайды, мен оларды болашақта, мен шұғыл жұмыстан бос болған кезде толық сипаттаймын деп үміттенемін.

Никола Тесланың Аян кітабынан жазған Тесла Никола

«Ең жаңа фактілер кітабы» кітабынан. 3-том [Физика, химия және технология. Тарих және археология. Әртүрлі] автор Кондрашов Анатолий Павлович

«Физика эволюциясы» кітабынан автор Эйнштейн Альберт

Екі электр сұйықтығы Келесі беттерде өте қарапайым тәжірибелердің қызық есебі бар. Есеп скучно болады, өйткені эксперименттердің сипаттамасы оларды нақты жүзеге асырумен салыстырғанда қызық емес, сонымен қатар мағынасының өзі

Әр қадамда физика кітабынан автор Перелман Яков Исидорович

Жетінші тарау Электрлік тәжірибелер Электрленген тарақ Егер сіз әлі де электр тогы туралы ғылым туралы ештеңе білмесеңіз, оның алфавитінің алғашқы әріптерімен де таныс болмасаңыз, сіз әлі де қызықты және кез келген жағдайда пайдалы электрлік эксперименттер сериясын жасай аласыз.

Никола Тесла кітабынан. ДӘРІСТЕР. МАҚАЛАЛАР. жазған Тесла Никола

Газетпен электрлік тәжірибелер Газет парағынан алынған «газет» электр қуатымен «мысық» электр қуатына қарағанда әлдеқайда әртүрлі тәжірибелер жасауға болады. Бала кезімде үлкен ағам мені олармен қызықтырды; Осыларды оқырманмен бөлісемін

Interstellar кітабынан: сахна артындағы ғылым автор Торн Кип Стивен

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯҒА ЖӘНЕ БАСҚА МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ ОСЦИЛЯТОРЛАР* 1889 жылы маған өте жоғары жиілікті токтардың кейбір теориялық мүмкіндіктері арқылы жоғары жиілік феноменін жүйелі түрде зерттеу, кез келген кезде кездейсоқ бақылаулар ұсынылды.

Автордың кітабынан

КӨМІР МЕН ТЕМІРДЕ ЖАСЫРЫЛҒАН ЭЛЕКТРЛІК МҮМКІНДІКТЕР Өз талпыныстарында сәтсіздікке ұшыраған көптеген «егер» барлаушылардың бәрі қазірдің өзінде жаратылған және істейтін ештеңе қалмаған уақытта дүниеге келгендіктерін сезінді. Бұл біз сияқты жалған сезім

Автордың кітабынан

ӘСКЕРИ ЭЛЕКТР ӨНЕРІПТАУЛАР Қазіргі халықаралық қақтығыс құрылғылар мен соғыс қаруларын ойлап табу үшін күшті ынталандыру болып табылады. Жақында олар электрлі мылтық жасайды. Мен оның көп уақыт бұрын жасалмағанына таң қалдым. Әуе кемелері мен ұшақтар шағын қондырғылармен жабдықталады

Автордың кітабынан

Магниттік, электрлік және гравитациялық өрістер Магниттік өріс сызықтары ғаламда үлкен рөл атқарады және Жұлдызаралықты түсіну үшін өте маңызды, сондықтан фильмнің ғылыми аспектілеріне тереңірек үңілмес бұрын олар туралы айтқан жөн.Мүмкін физика сабақтарында сіз

Никола Тесланың резонансты трансформаторының жаңадан пайда болған құбылысы жақында пайда болды және Интернет найзағай мен тәж разрядтарының фотосуреттері мен қызықты бейнелеріне толы.

Еске салайық, трансформатор бастапқыда демонстрациялық спектакльдерге емес, радио сигналдарын ұзақ қашықтыққа таратуға арналған. Осыған байланысты мен оның жұмыс істеу принципімен танысуды және оның практикалық қолданылуын табуды ұсынамын.

Tesla трансформаторы негізгі және қосымша екі негізгі тізбектен тұрады, суретті қараңыз. 1а.

1. Бастапқы тізбек белгілі бір жиіліктегі тербелістерді тудыратын ретінде, жоғары вольтты қуат көзінен, С1 сақтау конденсаторынан, ұшқын саңылауынан және L1 ілінісу катушкасынан тұрады. Ұшқын саңылауы өткізілген кезде, LC ұяшықтары белгілі бір жиіліктегі тізбекті құру үшін тізбектей қосылады.

2. Екінші реттік контур тізбекті тербелмелі контур болып табылады, ол L2 резонанстық индуктордан, жермен және шардан түзілген ашық сыйымдылықтан С тұрады, суретті қараңыз. 1а.

Екі тізбектің тербеліс жиіліктері олардың құрылымдық параметрлерімен анықталады және сәйкес келуі керек. Tesla трансформаторының шығыс кернеуі қайталама тізбектегі бұрылыстар санының артуына байланысты ондаған мың вольтты құрайды. Тесла резонанстық трансформаторының қайталама тізбегі бұрын Дж.К.Максвелл ашқан ашық тербелмелі контур болып табылады.

Ашық тербелмелі контурдың жұмыс істеу принципінің классикалық теориясына жүгінейік

Өздеріңіз білетіндей, тербелмелі контур индуктор мен конденсатордан тұрады. Ең қарапайым тербелмелі контурды қарастырайық, оның катушкасы бір айналымнан тұрады, ал конденсатор екі көршілес металл пластина болып табылады. 1-ші контурдың индуктивтілігінің үзілуіне генератордан айнымалы кернеуді қолданайық, 2а-суретті қараңыз. Айнымалы ток катушкада ағып, өткізгіштің айналасында магнит өрісін жасайды. Мұны электр шамымен жүктелген катушка түріндегі магниттік индикатормен растауға болады. Ашық тербелмелі контурды алу үшін конденсатор пластинкаларын бір-бірінен итерейік. Біз магнит өрісінің индикатор шамы жануды жалғастыратынын байқаймыз. Бұл экспериментте не болып жатқанын жақсырақ түсіну үшін суретті қараңыз. 2а. 1-ші контурдың контуры арқылы өткізгіштік ток өтеді, ол өзінің айналасында магнит өрісін Н жасайды, ал конденсатордың пластиналарының арасында - оған тең орын ауыстыру тогы деп аталады. Конденсатордың пластиналарының арасында өткізгіштік тогы болмаса да, тәжірибе көрсеткендей, орын ауыстыру тогы өткізгіш ток сияқты магнит өрісін жасайды. Бұны алғаш болжаған ұлы ағылшын физигі Дж.К.Максвелл болды.

18 ғасырдың 60-жылдарында электромагниттік құбылыстарды сипаттайтын теңдеулер жүйесін құрастыру кезінде Дж.К.Максвелл тұрақты ток магнит өрісінің теңдеуі және айнымалы өрістердің электр зарядтарының сақталу теңдеуі (үзіліссіздік теңдеуі) деген фактіге тап болды. ) үйлеспейді. Қарама-қайшылықты жою үшін Максвелл ешқандай эксперименттік мәліметтерсіз, магнит өрісі тек зарядтардың қозғалысы арқылы ғана емес, сонымен қатар электр өрісінің өзгеруімен де пайда болады деп тұжырымдады, электр өрісі тек зарядтармен ғана емес, сонымен бірге магнит өрісінің өзгеруіне де байланысты. Ол өткізгіштік токтың тығыздығына қосқан электр индукциясының мәнін Максвелл деп атады орын ауыстыру тогы.Электромагниттік индукцияның магнитоэлектрлік аналогы бар, ал өріс теңдеулері тамаша симметрияға ие болды. Сонымен, табиғаттың ең негізгі заңдарының бірі алыпсатарлық жолмен ашылды, оның салдары электромагниттік толқындардың болуы.

Олай болса, жабық тербелмелі контур ашыққа айналғанда не болатынын және электрлік E-өрісін қалай анықтауға болатынын тағы бір рет тексерейік? Ол үшін тербелмелі контурдың жанына электр өрісінің индикаторын орналастырамыз, бұл вибратор, оның аралығына қыздыру шамы енгізілген, ол әлі жанбаған. Біз тізбекті бірте-бірте ашамыз, және біз электр өрісінің индикатор шамының жанғанын байқаймыз, сур. 2b. Электр өрісі енді конденсатордың пластиналарының арасында шоғырланбайды, оның күш сызықтары ашық кеңістік арқылы бір пластинадан екіншісіне өтеді. Осылайша, бізде Дж.К.Максвеллдің сыйымдылық радиаторы электромагниттік толқын тудыратыны туралы мәлімдемесінің тәжірибелік растауы бар. Никола Тесла өте кішкентай эмитенттердің көмегімен электромагниттік толқын шығару үшін жеткілікті тиімді құрылғы жасауға болатынына назар аударды. Н.Тесла резонанстық трансформаторы осылай дүниеге келді. Осы фактіні тексерейік, ол үшін трансформатор бөліктерінің мақсатын тағы да қарастырамыз.

Сонымен, сфераның геометриялық өлшемдері және индуктордың техникалық деректері тізбекті резонанстың жиілігін анықтайды, ол тоқтатқыштың генерация жиілігімен сәйкес келуі керек.

Тек сериялық резонанстық режим Tesla трансформаторына шардың бетінде тәж разряды және тіпті найзағай пайда болатын кернеу мәндеріне жетуге мүмкіндік береді.

Тесла трансформаторының жұмысын тізбекті тербелмелі контур ретінде қарастырайық:

Бұл схема қалыпты LC элементі ретінде қарастырылуы керек, сур. 1а.б, сондай-ақ күріш. 2а, мұндағы индуктивтілік L, ашық конденсатор С және Rav ортасының кедергісі тізбектей жалғанған. Кернеу мен ток арасындағы тізбекті тербелмелі контурдағы фазалық ығысу бұрышы нөлге тең (?=0), егер XL = -Xc, яғни. ондағы ток пен кернеудің өзгеруі фазада болады. Бұл құбылыс кернеу резонансы (сериялық резонанс) деп аталады. Резонанстан жиілік азайған сайын контурдағы ток азаяды, ал ток резонансы сыйымдылық сипатқа ие болатынын ескеру қажет. Тізбекті одан әрі реттеу және токтың 0,707 төмендеуі кезінде оның фазасы 45 градусқа ауысады. Тізбек жиілікте реттелсе, ол индуктивті болады. Бұл құбылыс жиі фазалық инверторларда қолданылады.

Суретте көрсетілген тізбекті тербелмелі контурдың схемасын қарастырайық. 3, мұнда Q тізбегінің сапа коэффициенті 20-50 диапазонында және әлдеқайда жоғары болуы мүмкін.

Мұнда өткізу қабілеттілігі тізбектің сапа факторымен анықталады:

Содан кейін эмитент тақталарындағы кернеу келесі формула бойынша көрінеді:

U2 = Q * U1

Есептеулер бойынша U2 кернеуі 2600В құрайды, бұл Tesla трансформаторының практикалық жұмысымен расталады. 1-кестеде есептелген деректер 7,0 МГц жиілігі үшін кездейсоқ емес, бұл эфирде әуесқойлық радио экспериментін жүргізгісі келетін кез келген қысқа толқын операторына мүмкіндік береді. Мұнда U1 кіріс кернеуі шартты түрде 100 Вольт, ал сапа коэффициенті 26 деп алынады.

1-кесте

f (МГц) L (µH) XL (Ом) C (pF) −Xc (ом) ?f (кГц) Q U1/U2 (V)
7 30,4 1360 17 1340 270 26 100/2600

Бұл мәлімдеме осы тізбектің жиілігінде немесе жүктеме кедергісінде өзгеріс болмаған жағдайларда қолайлы. N. Tesla трансформаторында екі фактор да анықтамасы бойынша тұрақты.

Tesla трансформаторының өткізу қабілеттілігі жүктемеге байланысты, яғни ашық конденсатор С (шар-жер) ортамен байланысы неғұрлым жоғары болса, контур неғұрлым көп жүктелсе, оның өткізу қабілеттілігі соғұрлым кеңірек болады. Бұл қиғаш токтың артуына байланысты. Дәл осындай жағдай белсенді жүктемемен жүктелген тербелмелі контурмен де болады. Осылайша, трансформатордың сферасының өлшемі оның сыйымдылығын C анықтайды және сәйкесінше, өткізу қабілеттілігін ғана емес, сонымен қатар сәулелену кедергісін де белгілейді, ол ең дұрысы ортаның кедергісіне тең болуы керек. Мұнда эмитенттердің көлемінің ұлғаюына байланысты өткізу қабілеттілігінің шамадан тыс ұлғаюы сапа факторының төмендеуіне әкелетінін және, тиісінше, жалпы резонанстық трансформатордың тиімділігінің төмендеуіне әкелетінін түсіну керек.

Тесла трансформаторының сыйымдылық элементін ортамен байланыстың екі полюсті элементі ретінде қарастырайық:

Tesla сыйымдылық трансформаторын Tesla дипольі деп атаған дұрыс, өйткені «диполь» дегенді білдіреді ди(лар)екі рет + полополюс, ол тек екі полюсті құрылымдарға қатысты, ол сыйымдылық екі полюсті жүктемесі бар (шар + жер) Никола Тесла резонанстық трансформаторы болып табылады.

Қарастырылып отырған дипольде эмитенттің сыйымдылығы ортамен байланыстың жалғыз элементі болып табылады. Антенна эмитенті, бұл ортаға салынған екі электрод, суретті қараңыз. 4. және оларда кернеу потенциалы пайда болғанда, ол автоматты түрде ортаға қолданылады, онда белгілі –Q және +Q потенциалы пайда болады. Егер бұл кернеу айнымалы болса, онда потенциалдар бірдей жиілікпен таңбасын керісінше өзгертеді де, ортада ығысу ток пайда болады. Қолданылатын кернеу мен ток тізбекті тербелмелі контурдың анықтамасы бойынша фазалық болғандықтан, ортадағы электромагниттік өріс бірдей өзгерістерге ұшырайды.

Еске салайық, Герц дипольінде, мұнда кернеу алдымен ұзын өткізгішке беріледі, содан кейін жақын аймақтағы толқын үшін E=1, ал H?1 тән. Бұл осы өткізгіште H өрісінің фазасының кешігуін тудыратын реактивті LC элементтері бар екендігіне байланысты, өйткені. антенна кенеп сәйкес келеді?.

Тесла дипольінде, мұнда ХL = −Хс (реактивті компонент жоқ), ұзындығы 0,05-ке дейінгі сәуле шығаратын элемент? резонанстық емес және тек сыйымдылық жүктемесін білдіреді. Қалың және қысқа радиатормен оның индуктивтілігі іс жүзінде жоқ, ол біржолғы индуктивтілікпен өтеледі. Мұнда кернеу бірден ортаға беріледі, мұнда Е өрісі мен H өрісі бір уақытта пайда болады.Тесла дипольдік толқыны үшін E=H=1, яғни тән. ортадағы толқын бастапқыда қалыптасады. Мұнда E өрісінің электрлік құрамдас бөлігімен электр тізбегіндегі кернеуді (бірлік V / м) және H өрісінің магниттік компонентімен (бірлік А / м) орын ауыстыру тогын анықтаймыз, тек Тесла дипольі ин- фазалық өріс Е және H өрісі.

Бұл мәлімдемені сәл басқа жазықтықта қайта қарастыруға тырысайық:

Электр тізбегінің кесіндісіндегі сияқты Rav ортасының белсенді кедергісіне жүктелетін пластиналарға (реактивті құрамдас бөлік жоқ, ол өтеледі) кернеу қолданылды делік (4-сурет).

Сұрақ: Уақыттың дәл осы сәтінде ортада (тізбекте) ток бар ма?

Жауап:Иә, ортаның белсенді кедергісіне неғұрлым көп кернеу берілсе, сол уақыт аралығындағы орын ауыстыру тогы соғұрлым көп болады және бұл Дж.К.Максвелл заңына, ал қаласаңыз, тізбек бөлімі үшін Ом заңына қайшы келмейді. Сондықтан тізбекті резонанс режиміндегі тізбектегі кернеу мен ток шамасының фазалық өзгеруі ортадағы E және H фазалық өрістерін өте дұрыс тудырады, суретті қараңыз. 4б.

Қорытындылай келе, сыйымдылықты эмитент өзінің айналасында қуатты және шоғырланған электромагниттік сәулеленуді жасайды деп айта аламыз. Tesla дипольінде энергия жинақтау ерекшелігі бар, ол тек сериялық LC тізбегі үшін тән, мұнда жалпы шығыс кернеуі кірістен айтарлықтай асып түседі, бұл кестенің нәтижелерінен анық көрінеді. Бұл қасиет көптен бері өнеркәсіптік радиоқұрылғыларда кіріс кедергісі жоғары құрылғылардағы кернеуді арттыру үшін қолданылған.

Осылайша, біз келесідей қорытынды жасай аламыз:

Tesla дипольі - жоғары сапалы сериялы тербелмелі контур, мұнда шар қоршаған ортамен байланысатын ашық элемент болып табылады. L индуктивтілігі тек тұйық элемент және сәулеленуге қатыспайтын резонанстық кернеу трансформаторы болып табылады.

Никола Тесланың резонанстық трансформаторын құрудың мақсаттарын мұқият зерттей отырып, сіз еріксіз оның энергияны қашықтыққа жіберуге арналғандығы туралы қорытындыға келдіңіз, бірақ эксперимент үзілді, ал ұрпақтар бұл ғажайыптың шынайы мақсаты туралы болжауға қалды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында. Никола Тесла өз жазбаларында мынадай сөз қалдырғаны кездейсоқ емес: «Болашақ әрқайсысын еңбегі мен жетістіктеріне қарай бағалап, бағаласын. Қазіргі уақыт соларға тиесілі, мен жұмыс істейтін болашақ менікі.

Жылдам анықтама:Электромагниттік толқынды Максвелл 18 ғасырдың 60-жылдарында сыйымдылық радиаторының көмегімен ашқан. 20 ғасырдың бас кезінде Н.Тесла резонансты трансформатордың сыйымдылық эмитенттерінің көмегімен энергияны қашықтыққа беру мүмкіндігін дәлелдеді.

Г.Герц электромагниттік өріспен тәжірибелерді жалғастырып, 1888 жылы Максвелл теориясына сүйене отырып, сыйымдылық радиаторы шығаратын электромагниттік өріс электрлік вибратордың сәулеленуіне тең.

Қазіргі уақытта Герц дипольі және 1916 жылы ашылған К.Браунның магниттік жақтауы тәжірибеде кеңінен қолданылады, ал сыйымдылық эмиттері орынды түрде ұмытылады. Максвелл мен Тесланың еңбегін құрметтей отырып, осы мақаланың авторы оларды еске алып, сыйымдылық антеннасымен зертханалық эксперименттер жүргізді және оларды көпшілікке жариялауды ұйғарды. Тәжірибелер үйде 7 МГц жиілікте жүргізілді және жақсы нәтиже көрсетті.

СОНДАЙ! Көптеген тәжірибелер кез-келген тізбектің резонанстық элементтерін әртүрлі шектерде өзгертуге болатынын көрсетті және олармен қалай әрекеттессеңіз, олар да солай әрекет етеді. Бір қызығы, егер сіз ашық тізбектің сәулелену сыйымдылығын азайтсаңыз, резонанс алу үшін индуктивтілікті арттыру керек. Сонымен бірге стримерлер (ағылшынша Streamer тілінен) эмитенттің шеттерінде және басқа да бұзушылықтарда пайда болады. Стриммер - бұл диполь өрісі арқылы жасалған күңгірт көрінетін ауа ионизациясы (иондық жарқырау). Бұл Tesla резонанстық трансформаторы, өйткені біз оны Интернеттен көруге үйрендік.

Сыйымдылықты арттыруға және кернеудің резонанстық режимінде теңдестірілген электромагниттік өрістің максималды қайтарылуына қол жеткізуге және Тесла өнертабыстарын қашықтыққа энергияны беру үшін диполь ретінде пайдалануға болады, яғни. сыйымдылық антеннасы сияқты. Дегенмен, Тесла жоғарылататын катушканың ішіндегі металл өзегінен бас тартқан кезде дұрыс болды, өйткені ол электромагниттік толқын пайда болған жерде шығындарды енгізді. Осыған қарамастан, эксперименттердің нәтижелері LC параметрлері кестелік деректерге сәйкес келе бастағанда жалғыз дұрыс жағдайға әкелді (1-кесте).

Тесла дипольінің принципін тәжірибеде сынау

Tesla трансформаторымен тәжірибе жүргізу үшін дизайн туралы ойлануға көп уақыт кетпеді, бұл жерде әуесқойлық радио тәжірибесі көмектесті. Шар мен жердің орнына эмитент ретінде диаметрі 120 мм және ұзындығы 250 мм екі гофрленген алюминий (желдету) құбырлары алынды. Пайдаланудың қарапайымдылығы оларды катушкалардың бұрылыстары сияқты созуға немесе қысуға болады, осылайша тұтастай тізбектің сыйымдылығын және сәйкесінше L / C қатынасын өзгертеді. «Құбырлар-цистерналар» 100 мм қашықтықта бамбук таяқшасына көлденең орналастырылды. 2 мм сымы бар L2 индукторы (30 мкН) эмитент сферасында құйынды токтарды жасамау үшін цилиндрлер осінен 50 см төмен орналастырылды. Егер катушка эмитенттердің бірінен асып кетсе, оны олармен бір оське орналастырса, онда ол жақсырақ болар еді. магнит өрісі минималды және «бос шұңқыр» пішініне ие. Осы элементтерден құралған тербелмелі контур тізбекті резонанстық режимде бапталды, мұнда негізгі ереже сақталды, мұнда XL = -Xc. L1 байланыс катушкасы (1 айналым, 2 мм) 40 Вт қабылдағышпен байланысты қамтамасыз етті. Оның көмегімен импровизацияланған Tesla дипольін 50 Ом фидермен сәйкестендіру орнатылды, бұл қозғалыс толқыны режимін және генераторға кері шағылыспастан толық қуат беруді қамтамасыз етті. Tesla трансформаторындағы бұл режим ұшқын саңылауын қамтамасыз етеді. Тәжірибе тазалығы үшін ұзындығы 5 метр фидер екі жағынан феррит сүзгілерімен қамтамасыз етілген.

Салыстыру үшін үш антенна сыналған:

  • Tesla дипольі (L= 0,7м, SWR=1,1),
  • бөлінген қысқартылған герц дипольі (L = 2 × 0,7 м, ұзартқыш катушка, феррит сүзгілерімен қорғалған 5 метрлік фидер SWR = 1,0),
  • көлденең жарты толқынды Герц дипольі (L = 19,3 м, фидер феррит сүзгілерімен қорғалған SWR = 1,05).

3 км қашықтықта. қала ішінде тұрақты тасымалдаушы сигналы бар таратқыш қосылды.

Тесла дипольі (7 МГц) және ұзартқыш катушкасы бар қысқартылған диполь небәрі 2 метр қашықтықтағы кірпіш ғимараттың қасына кезекпен орналастырылды және эксперимент кезінде биіктікте (10-11 м) тең жағдайда болды. ).

Қабылдау режимінде Tesla дипольі қысқартылған Герц дипольінен 2-3 баллға (12-20 дБ) трансивердің S-метрлік шкаласы бойынша және одан да асып түсті.

Содан кейін алдын ала бапталған Герц жарты толқынды диполь ілінді. Қабырғалардан 15-20 м қашықтықта аспа биіктігі 10-11 м.

Күшейту тұрғысынан Тесла дипольі Герц жарты толқынды дипольінен шамамен 1 пунктке (6-8 дБ) төмен болды. Барлық антенналардың сәулелену үлгілері сәйкес келді. Айта кету керек, жарты толқынды диполь идеалды жағдайларда орналастырылмаған, ал Tesla дипольін құру тәжірибесі жаңа дағдыларды қажет етеді. Барлық антенналар экрандалған қазандықтағы сияқты ауланың ішінде (төрт ғимарат) орналастырылды.

Жалпы қорытындылар

Қарастырылған Tesla дипольі іс жүзінде Герцтің толыққанды жарты толқынды дипольі сияқты жұмыс істейді, бұл электрлік және сыйымдылық дипольінен электромагниттік өрістердің теңдігін растайды. Ол антенналар теориясына қайшы келмейтін екіжақтылық принциптеріне бағынады. Кішкентай өлшеміне қарамастан (0,015-0,025?), Tesla дипольі сыйымдылық эмитенттерінің көмегімен ғарышпен байланысады. Олар эмитенттің айналасындағы кеңістікте фазалық E өрісін және H өрісін жасайды, одан эмитенттердің ішіндегі Тесла диполь өрісі әлдеқашан қалыптасқан және «шағын шар» бар, бұл бірқатар жаңа өрістерге әкеледі. осы дипольдің қасиеттері туралы қорытындылар. Осылайша, Tesla дипольінде қысқа, орташа және әсіресе ұзын толқындар диапазонында әуесқойлық радио қызметінде практикалық тәжірибелер жүргізуге барлық негіз бар. Менің ойымша, ұзақ толқынды байланысты (137 кГц) әуесқойлар осы экспериментке ерекше назар аударуы керек, мұнда қарастырылған дипольдің тиімділігі қысқартылған герц дипольіне немесе резонанстық ілмектерге негізделген тәжірибелік антенналарға қарағанда ондаған есе жоғары.

Еске сала кетейік, Tesla дипольі іс жүзінде қай жерде қолданылады? Өкінішке орай, азаматтық контингент үшін ол біраз уақытқа дейін жабылды. Тыныштықты американдық радиоәуесқой Т.Хард бұзды, ол радиоәуесқойлар арасында атышулы EH антеннасын радиоәуесқойлар әлеміне таныстырды.

Анықтама

40-жылдардың ортасынан бастап, антеннаның бұл түрі (5-суретті қараңыз) көптеген елдерде, соның ішінде КСРО-да әскери жылжымалы ЖЖ радиобайланыстарында сәтті қолданылуда. Жұмыс жиілігі диапазоны 1,5-12 МГц. Т.Хард АҚШ армиясында осы антеннаны әзірлеуге тікелей қатысушы болды. Ол DXers арасында үзілді-кесілді бас тартылған N. Tesla өнертабысқа жаңа өмір берді. Сіз оларды түсінуге болады, өйткені бұл диполь дәстүрлі емес және аяқталмаған автомобиль моделіне ұқсайды, ал DXers тәуекелсіз «жарыстарға» қатысуы керек. Оның басқа да себептері бар екенін жасыруға болмайды, - деп Т.Хард дәстүрлі емес теория аясында EH антеннасының жұмыс істеу принципін ұсынды. Сонымен қатар, антеннаның бұл түрі эксперименталды радиоәуесқойлардың көпшілігі үшін өте қызықты және ол эксперименталды және тіпті жылжымалы антенна ретінде жіктеледі. Н.Тесла мен Т.Хардтың патенттелген конструкцияларының ұқсастығына келетін болсақ, бұл күлімсіреу ғана тудырады. Герц дипольінің де өз ізбасарлары болды, бұл Надененко дипольі, сусын антеннасы, Уда Яги антеннасы және т.б. сияқты вибраторлық антенналардың ұзақ сериясы. Осылайша, біздің әрқайсымыз өз үлесімізді қосуға құқылымыз. сыйымдылық антенналары және оның атын антенна технологиясында ұрпаққа қалдырады.

T. Hard заманауи EH антеннасы және оның Tesla дипольіне ұқсастығы

Сонымен, Т.Хардтың EH антеннасы дегеніміз не? Бұл шын мәнінде бірдей сыйымдылық типті антенна, Тесла дипольіне ұқсас, суретті қараңыз. 5a және 5b., айырмашылық тек L2 катушкасының орналасуында болады және бұл Тедтің әділ еңбегі, өйткені электромагниттік өрістің пайда болу нүктесінде орта индуктор тудыратын құйынды өрістерден бос болуы керек. .

Мұнда жер мен шардың орнына екі цилиндр қолданылады, олар сәулелену конденсаторының ашық сыйымдылығын жасайды.

Tesla дипольі мен T. Hard-тың EH антеннасының арасындағы теңдікке сүйене отырып, біз келесі анықтамаға келе аламыз: EH антеннасы - бұл жоғары сапалы сериялы тербелмелі контур, мұндағы С сыйымдылығы ортамен байланысатын ашық элемент. L индуктивтілігі жабық резонанстық элемент болып табылады, ол сыйымдылық радиаторының шағын реактивті компоненті үшін компенсатор ретінде жұмыс істейді.

Бұл антенналармен жақсырақ танысуға болады: http://ehant.narod.ru/book.htm.

Сонымен, біз N. Tesla дипольі мен T. Hard EH антеннасы дәл сол антенналар, олар тек дизайн айырмашылықтарымен ерекшеленеді деген қорытындыға келдік. Тізбектелген тербелмелі контур теориясынан біз берілген антеннада тізбекті резонанстың шарты сақталуы керек екенін көреміз. Өкінішке орай, іс жүзінде мүмкін болса да, нақты кезеңдік шарттарды орындау қиын. Т.Хард бұл туралы үндемеді, бірақ мұны алдын ала көріп, антеннаны «кіріс катушкасы» деп аталатын фазаға бөлудің бірнеше нұсқасын ұсынды. Шын мәнінде, бұл реактивті L-элементі, дегенмен кейбір конструкцияларда Бушеро-Чери трансформаторына негізделген фазалық LC элементтері де қолданылады.

Тесла дипольінің пайдасына энергетиканы қысқаша қарастыру

EH антенналарын ұстанушыларының пікірінше, E және H өрістерінің фазалық сәулеленуі орын алады және шу иммунитетінде маңызды рөл атқарады.

Бұл рас, өйткені олардың ортақ фазасына байланысты E және H векторлары қосылады және сигнал-шуыл қатынасы антеннаның жақын аймағында 1,4 есе немесе 3 дБ жоғарылайды, бұл соншалықты маңызды емес.

Егер белгілі бір уақытта конденсатор зарядталса Cкернеуге дейін V0, онда конденсатордың электр өрісінде шоғырланған энергия мынаған тең:

мұнда:
FROMконденсатордың сыйымдылығы болып табылады.
Vo- кернеудің максималды мәні.

Жоғарыдағы формуладан ортаның кернеуі екені анық ЕОбұл антеннада ол қолданылатын кернеудің квадратына көбейтілген ашық конденсатордың сыйымдылығына тікелей пропорционалды ... Және антенна радиаторының айналасындағы бұл кернеу ондаған және жүздеген киловольт болуы мүмкін, бұл радиатор үшін маңызды.

Қарастырылып отырған антеннаның түрі жоғары сапалы тербелмелі контур болып табылады, ал тербелмелі тізбектердің сапа коэффициенті бірліктен әлдеқайда көп болса, онда индуктордағы да, конденсатор пластиналарындағы да кернеу тізбекке берілген кернеуден асып түседі. Q рет. Кернеу резонансы құбылысының технологияда кез келген жиіліктегі кернеудің ауытқуын күшейту үшін қолданылуы кездейсоқ емес.

Антенналар теориясынан біз қажетті өрісті жасау үшін көлем мен сапа факторы қажет екенін білеміз. Герц дипольінің өлшемдерін (6а-сурет) қарастырылған антенна эмитенттерінің өлшемдеріне дейін азайту арқылы, мысалы, 10 есе, конденсатордың CC пластиналарының арасындағы қашықтық бірдей мөлшерге азайды және, тиісінше, тиімді биіктігі h d.Жақын өрістің Vo көлемі 1000 есе төмендеді (.6б-сурет).

Енді 1000-нан әлдеқайда жоғары сапа коэффициенті бар «компенсациялық» L катушкасын қосып, антеннаны резонансқа баптау керек. Сонда жоғары сапа факторына байланысты SS цилиндрлеріндегі кернеу 100 есе артады, ал цилиндрлер арасындағы антеннаның Vo ішкі өрісі Q-ға, яғни 1000 есеге артады!

Осылайша, бізде Тесла дипольінің өрісі герц дипольінің өрісіне тең болатын теориялық ықтималдығы бар.Бұл Г.Герцтің өзінің мәлімдемесіне сәйкес келеді.

Дегенмен, бәрі тек теорияда жақсы көрінеді. Өйткені, іс жүзінде Q?1000 катушкасының жоғары сапалық коэффициентіне тек арнайы шаралар арқылы ғана қол жеткізуге болады, тіпті содан кейін ғана қабылдау режимінде. Сондай-ақ, жақын кеңістікті жылытуға жұмсалатын және жалпы антеннаның тиімділігінің сәйкес төмендеуіне әкелетін Tesla дипольіндегі (EH-антенна) электромагниттік энергияның жоғары концентрациясына ерекше назар аудару керек. Дәл осы себептерге байланысты жалғыз Тесла дипольінің тең суспензия жағдайында герц дипольіне қарағанда күшейту коэффициенті төмен,басқа да тұжырымдар болғанымен. Егер диполь неміс педантриясымен және американдық сенімділікпен жасалса, ол осылай жұмыс істейтін шығар.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, T. Hard антеннасы фантастика емес, бұл өте жоғары дамыған модель, бірақ оны жақсартуға болатынын және қажет екенін атап өткім келеді. Міне, «АТ ТҮСІМЕЙДІ» дегендей. Тед бізге өзінің жеке дамуының жұмысының шынайы теориясын жеткізе алмасын. Өйткені, бұл жай ғана N. Tesla жақсартылған диполь дизайнымен T. Hard. Иә, маңызды емес! Ең бастысы, бұл жолды одан әрі жалғастыруға мүмкіндіктер бар. Келесі антеннаны дамыту Ивановтан, Сидоровтан немесе Петровтан болсын!

Мәтін пайдаланылдыэксперимент материалдары. К.Максвелл, Н.Тесланың еңбектері, профессор В.Т.Поляковтың қызықты мақалалары, Г.З.Эйзенберг, К.Ротхаммель, З.Бенковский, Э.Липинский сияқты атақты авторлардың басылымдары, интернет материалдары және Т.Хардтың әзірлемелері.

73! UA9LBG & Радио-вектор-Тюмень
Электрондық пошта: [электрондық пошта қорғалған] & [электрондық пошта қорғалған]

Адамдардың көпшілігі тіршілік үшін энергияны тек газдан, көмірден немесе мұнайдан алуға болатынына сенімді. Атом өте қауіпті, су электр станцияларын салу өте еңбекті және шығынды талап ететін процесс. Дүние жүзінің ғалымдары табиғи отын қоры жақын арада таусылуы мүмкін деп отыр. Не істеу керек, шығу жолы қайда? Адамзаттың күндері санаулы ма?

Барлығы жоқтан

«Жасыл энергияның» түрлері бойынша зерттеулер соңғы уақытта барған сайын қарқынды жүргізілуде, өйткені бұл болашаққа апаратын жол. Біздің планетада бастапқыда адамзат өміріне қажеттінің бәрі бар. Тек оны қабылдап, жақсылыққа пайдалана білу керек. Көптеген ғалымдар мен әуесқойлар мұндай құрылғыларды жасайды ма? бос энергияның генераторы ретінде. Өз қолдарымен физика заңдарына және өз логикасына сүйене отырып, олар бүкіл адамзатқа пайда әкелетін нәрсені жасайды.

Сонымен қандай құбылыстар? Міне, олардың бірнешеуі:

  • статикалық немесе радиациялық табиғи электр энергиясы;
  • тұрақты және неодим магниттерін пайдалану;
  • механикалық жылытқыштардан жылуды қабылдау;
  • жер энергиясын түрлендіру және;
  • жарылу құйынды қозғалтқыштары;
  • термалды күн сорғылары.

Бұл технологиялардың әрқайсысы көбірек энергия шығару үшін ең аз бастапқы импульсті пайдаланады.

Өз қолыңызбен бос энергия? Ол үшін өміріңізді өзгертуге деген қатты ықылас, үлкен шыдамдылық, еңбекқорлық, аздаған білім және, әрине, қажетті құралдар мен компоненттер болуы керек.

Бензиннің орнына су? Қандай ақымақтық!

Алкогольмен жұмыс істейтін қозғалтқыш суды оттегі мен сутегі молекулаларына ыдырату идеясына қарағанда көбірек түсінік таба алады. Өйткені, тіпті мектеп оқулықтарында да бұл энергия алудың мүлдем тиімсіз жолы екені айтылады. Дегенмен, ультра тиімді электролиз арқылы сутегін алу үшін қондырғылар қазірдің өзінде бар. Оның үстіне пайда болған газдың құны осы процеске жұмсалған текше метр судың құнына тең. Бірдей маңызды, электр энергиясының құны да минималды.

Сірә, таяу болашақта электр көліктерімен қатар сутегі отынымен жүретін көліктер де әлем жолдарын айналып өтетін шығар. Өте тиімді электролиз зауыты бос энергия генераторы емес. Оны өз қолыңызбен жинау өте қиын. Дегенмен, осы технологияны пайдалана отырып үздіксіз сутегі өндіру әдісін жасыл энергетикалық әдістермен біріктіруге болады, бұл процестің жалпы тиімділігін арттырады.

Ұмытылғандардың бірі

Толық техникалық қызмет көрсетусіз сияқты құрылғылар. Олар мүлдем үнсіз және атмосфераны ластамайды. Экотехнологиялар саласындағы ең танымал әзірлемелердің бірі - Н.Тесла теориясы бойынша эфирден ток алу принципі. Екі резонанстық бапталған трансформатор катушкаларынан тұратын құрылғы жерге тұйықталған тербелмелі контур болып табылады. Бастапқыда Tesla радио сигналын ұзақ қашықтыққа жіберу үшін өз қолымен тегін энергия генераторын жасады.

Жердің беткі қабаттарын орасан зор конденсатор ретінде қарастыратын болсақ, онда біз оларды бір өткізгіш пластина ретінде елестете аламыз. Бұл жүйедегі екінші элемент - ғарыштық сәулелерге қаныққан планетаның ионосферасы (атмосферасы) (эфир деп аталады). Осы екі «пластинка» арқылы әртүрлі полюстердің электр зарядтары үздіксіз ағып тұрады. Жақын ғарыштан токтарды «жинау» үшін өз қолыңызбен бос энергия генераторын жасау керек. 2013 жыл осы саладағы ең жемісті жылдардың бірі болды. Барлығы тегін электр қуатын алғысы келеді.

Өз қолыңызбен тегін энергия генераторын қалай жасауға болады

N. Tesla бір фазалы резонанстық құрылғының схемасы келесі блоктардан тұрады:

  1. Екі кәдімгі 12 В батарея.
  2. электролиттік конденсаторлармен.
  3. Токтың стандартты жиілігін орнататын генератор (50 Гц).
  4. Шығу трансформаторына бағытталған ток күшейткіш блогы.
  5. Төмен вольтты (12 В) кернеуді жоғары вольтке (3000 В дейін) түрлендіргіш.
  6. Орамдық қатынасы 1:100 болатын кәдімгі трансформатор.
  7. Жоғары вольтты орама және таспа өзегі бар кернеуді арттыратын трансформатор, қуаты 30 Вт дейін.
  8. Негізгі трансформатор өзегі жоқ, қос орамасы бар.
  9. Төмендеткіш трансформатор.
  10. Жүйені жерге қосуға арналған феррит таяқшасы.

Қондырғының барлық блоктары физика заңдарына сәйкес қосылған. Жүйе эксперименталды түрде орнатылған.

Мұның бәрі рас па?

Бұл ақылға қонымсыз болып көрінуі мүмкін, өйткені олар өз қолдарымен тегін энергия генераторын жасауға тырысқан тағы бір жыл - 2014. Жоғарыда сипатталған схема көптеген эксперименттердің айтуынша, батарея қуатын ғана пайдаланады. Бұған төмендегілер қарсылық білдіруі мүмкін. Энергия жүйенің тұйық тізбегіне өзара орналасуына байланысты оны жоғары вольтты трансформатордан қабылдайтын шығыс катушкалардың электр өрісінен түседі. Ал аккумулятор заряды электр өрісінің күшін жасайды және сақтайды. Қалған энергияның барлығы қоршаған ортадан келеді.

Тегін электр энергиясын алуға арналған отынсыз құрылғы

Кез келген қозғалтқышта магнит өрісінің пайда болуына мыс немесе алюминий сымынан жасалған қарапайымдар ықпал ететіні белгілі. Осы материалдардың қарсылығынан болатын сөзсіз шығындардың орнын толтыру үшін қозғалтқыш өз өрісін сақтау үшін өндірілген энергияның бір бөлігін пайдалана отырып, үздіксіз жұмыс істеуі керек. Бұл құрылғының тиімділігін айтарлықтай төмендетеді.

Неодим магниттерімен жұмыс істейтін трансформаторда өздігінен индукциялық катушкалар жоқ, сәйкесінше қарсылықпен байланысты шығындар жоқ. Тұрақтыны пайдаланған кезде олар осы өрісте айналатын ротор арқылы жасалады.

Шағын DIY тегін энергия генераторын қалай жасауға болады

Қолданылатын схема:

  • компьютерден салқындатқышты (желдеткіш) алыңыз;
  • одан 4 трансформатор орамдарын алыңыз;
  • шағын неодим магниттерімен ауыстырыңыз;
  • оларды катушкалардың бастапқы бағыттарына бағыттаңыз;
  • магниттердің орнын өзгерту арқылы сіз электр қуатынсыз толығымен жұмыс істейтін қозғалтқыштың айналу жылдамдығын басқара аласыз.

Бұл магниттердің бірі тізбектен алынғанша оның өнімділігін дерлік сақтайды. Құрылғыға шамды қосу арқылы бөлмені тегін жарықтандыруға болады. Егер сіз неғұрлым қуатты қозғалтқыш пен магниттерді алсаңыз, жүйеден тек шамды ғана емес, сонымен қатар басқа тұрмыстық электр құрылғыларын да қуаттай аласыз.

Тариэль Капанадзе қондырғысының жұмыс істеу принципі бойынша

Бұл атақты өздігінен жасалатын тегін энергия генераторы (25кВт, 100кВт) өткен ғасырда Николо Тесла сипаттаған принцип бойынша құрастырылған. Бұл резонанстық жүйе бастапқы импульстен бірнеше есе артық кернеу шығаруға қабілетті. Бұл «мәңгілік қозғалыс машинасы» емес, еркін қолжетімді табиғи көздерден электр энергиясын өндіруге арналған машина екенін түсіну маңызды.

50 Гц ток алу үшін 2 шаршы толқынды генератор және күштік диодтар қолданылады. Жерге қосу үшін феррит таяқшасы қолданылады, ол шын мәнінде Жер бетін атмосфера зарядына жабады (эфир, Н. Тесла бойынша). Коаксиалды кабель жүкке қуатты шығыс кернеуін беру үшін қолданылады.

Қарапайым сөзбен айтқанда, өздігінен жұмыс істейтін бос энергия генераторы (2014 ж., схемасы Т. Капанадзе) 12 В көзінен тек бастапқы импульсті алады. Құрылғы қалыпты кернеу тогы бар стандартты электр құрылғыларын, жылытқыштарды, жарықтандыруды және т.б. тұрақты түрде қамтамасыз етуге қабілетті.

Жиналған өздігінен жұмыс істейтін өздігінен жұмыс істейтін бос энергия генераторы схеманы аяқтауға арналған. Кейбір шеберлер бұл әдісті батареяны зарядтау үшін пайдаланады, бұл жүйеге бастапқы серпін береді. Өз қауіпсіздігіңіз үшін жүйенің шығыс кернеуі жоғары екенін ескеру маңызды. Сақтық туралы ұмытып қалсаңыз, қатты ток соғуыңыз мүмкін. Өйткені 25 кВт-ты өз қолыңызбен жасайтын тегін энергия генераторы пайда мен қауіп әкелуі мүмкін.

Мұның бәрі кімге керек?

Мектеп бағдарламасынан физика заңдарының негіздерімен таныс кез келген дерлік өз қолдарымен тегін энергия генераторын жасай алады. Жеке үйіңізді электрмен жабдықтау толығымен эфирдің экологиялық және қолжетімді энергиясына ауысуы мүмкін. Мұндай технологияларды қолдану арқылы тасымалдау және өндіріс шығындары азаяды. Біздің планетамыздың атмосферасы таза болады, «парниктік эффект» процесі тоқтайды.

Конденсатор разрядынан ұшқын пайда болған кезде оның пайда болған жері мен ұшқын «соғу» орны арасында өте жоғары кернеу пайда болады, бұл кластерлердің пайда болуының нәтижесі, су буы иондарының тізбектеріндегі байланыстар, электрондар да қабылдайды. процесінің бөлігі. Егер конденсаторы бар тізбекте тізбектей немесе параллель қосылған индуктор болса, онда электр тізбегі, тербелмелі процесс байқалатын тербелмелі контур алынады. Бұрынғы мақалада мен қарапайым есептеуді жасадым және конденсаторды зарядсыздандыру және зарядтау процесін электрондардың сым арқылы қозғалысы арқылы сенімді түрде түсіндіруге болмайтынын көрсеттім. Сонда бұл жылдамдық тым жоғары болуы керек, өйткені кернеуі бар сымдағы электрондардың жылдамдығын ешкім білмейді, мүмкін өте шамамен, әдебиетте берілген ақпарат шама ретімен ерекшеленеді.

Кейде электр энергиясы туралы ескі кітаптарда келтірілген ақпарат қызықты болады, мысалы, Эйхенвальдтың «Электр» кітабында Румкорф индукторында конденсатор міндетті элемент ретінде пайдаланылды, кітап авторының айтуы бойынша - бұл конденсатор азайту үшін пайдаланылады. сөндіргіштегі ұшқындар, дегенмен, құрылғының орындалуы Тесла идеяларымен ортақ екенін атап өтуге болады, ал конденсатор саңылау мен ұшқын пайда болған кезде тізбекпен тізбектей жалғанған. Бастапқы катушканың. Төменде Эйхенвальд кітабының суреті берілген.

Мен ұшқынның пайда болуы кезінде жоғары потенциалдар айырмасының пайда болуын қоршаған ортаның энергиясын (эфирлік ортадан.) алу үшін қолдануға болатынын қысқаша түсіндіруге тырысамын. Егер электрондар мен иондар қарама-қарсы магниттік полюстері арқылы тізбектерге қосылса, эфирлік ортадағы бұрылыс нәтижесінде олар инерция күштерінен басқа осы ортаның кейбір кедергісін сезінуі мүмкін, бұл фотондардың эмиссия процесіне әкелуі мүмкін. электрондармен және электрондармен массаны жоғалтумен. Элементар бөлшек осы жоғалған массаны қалпына келтіруі керек, әйтпесе бөлшек тұрақсыз күйде болады, ал егер сәулелену және масса жоғалту процесі қайталанса, онда бөлшек мүлде жоғалып кетуі мүмкін. Бөлшектің жанында қоршаған зат – эфирден басқа жетіспейтін энергияны алудың басқа көзі жоқ екені анық. Tesla осцилляторы эфирлік ортадан энергия алатын сорғы сияқты жұмыс істейді (жоғары потенциал түрінде, одан әрі жүктемеге беріледі). Процестің өзі, Тесланың адвокатымен сұхбатына қарағанда, жарияланған энергиядан бес есе көп (осциллятордың жұмысына жұмсалған) алуға мүмкіндік берді. Тесла мен сол кездегі ғалымдардың айтуынша, бұл оның өнертабысы - барлық өнертабыстардың ішіндегі ең маңыздысы.

Осылайша, ұшқынның пайда болу процесін тастамай, қоршаған ортадан энергия алуға болады және мұндай әрекеттер мен сәтті тәжірибелерді Чернецкий, физик Мельниченко (конденсатор тізбектей жалғанған және коллекторлық қозғалтқыш) сәулетші Кананадзе жүргізген. Дональд Смит, Эдвин Грей, әрине - Тесла, мүмкін оның шәкірті, жартылай өткізгіш электрониканың негізін қалаушы Генри Мор. Егер біз ұшқыннан бас тартсақ, Тесланың пікірінше, оның конденсатор разрядын түрлендіруге арналған құрылғысының басқа нұсқасы оның идеясы мен жүзеге асырылуына ешқандай қатысы болмайды. Жоғары әлеует болған жағдайда екен. Шектеулі, ең аз қарсылық асып кеткенде, тізбекті кластерлердің, иондар мен электрондардың тізбектерінің пайда болуымен жабуға болады, бұл өз кезегінде біраз уақытқа одан да жоғары кернеуді тудырады және бұл процесті бірнеше рет қайталай отырып, сіз осылайша шығара аласыз қоршаған ортадан алынатын энергия. Кейде олар белгілі бір процестің сипаттамаларындағы теріс тармақ туралы айтады, жүктеменің жоғарылауымен күтілетін жалпы қуат тұтынудың орнына, керісінше, оның төмендеуі пайда болады. Сонымен қатар Чернецкий, Тесла және т.б. алған үлесті, нәтижелерді әдейі және байқаусызда кемсітуге, құнсыздандыруға тырысатын көптеген жалғаншылар бар. Мысалы, олар Чернецкийдің макетін жасайды, одан доғаның пайда болу процесін толығымен алып тастайды немесе Тесланың бірполярлы динамосын зерттейді, бірақ іс жүзінде патентте көрсетілген өздігінен қоздырғышты лақтырып тастайды.

Әрине, разрядты үзудің бір процесі энергияны алу үшін жеткіліксіз, ал разрядтар әртүрлі. Табиғи газды жарықтандыруға арналған электрлік оттықта 1,5 вольт пен бір транзистордан киловольт пен ұшқын алынады. Бірақ бұл процесс конденсаторды индуктивтілікке разрядтаумен бірдей болмайды. Табысқа жету үшін тізбектің үзілу жиілігін үйлестіру, оны тербелмелі контурдың табиғи резонанстық жиілігімен реттеу қажет болуы мүмкін және ол өзгеретін жүктеме тізбекке енгізілген жағдайда өзгеруі мүмкін. Эйхенвальд кітабында Дадделдің ән айту доғасының сипаттамасы берілген.


Сондықтан өнертапқыштар катушкалар арасындағы байланыстыру құбылысын қолдана отырып, көп орамдарды қолдануда шешім табады.

Тесла үзіліс үшін әртүрлі конструкцияларды қолданды, бұл оның патенттерінде көрінеді. Ыстық ауамен доғаның үзілуі, оның шығарылуы және магниттің әсерінен үзілуі және 514 168 май қабатының резервуарындағы тісті доңғалақтың үзілуі қолданылды (бұл Тесла турбина деп аталады, бірақ басқа патент бар). Доғаны үзу, конденсаторды ұшқын саңылауы арқылы разрядтауды жоғары тиімді пайдалану, мұның барлығын Тесланың көптеген патенттерінде байқауға болады. (Pat 462418 Tesla Oscillator, Pat 454622 - Электрлік жарықтандыру жүйесі. Іс жүзінде Тесла белгілеген дәл сол принцип қазіргі заманғы «плазмалық шарларда» қолданылады. Аман қалған фотосуреттер Марк Твеннің Tesla зертханасында жарқыраған шамды қалай ұстайтынын көрсетеді. тек бір сым өтеді.Сонымен қатар Тесла қолында ұстап тұрған фотосурет бар Тесла қолында жарқыраған шамды ұстайды және оған ешқандай сым қосылмаған, бұл жағдайда шамның жарқырауы ағып кету токтарынан пайда болады. орталық электродтан шамның шыны корпусының шетіне дейін. Адам қолы бұл процесті күшейтеді.

Әрі қарай - патент 447920 - Доғалық шамдарды басқару әдісі, пат 514 168 - Электр токтарын генерациялау әдісі, пат В 462418 және басқалары, мысалы - конденсаторлар мен катушкаларды жасау жолын түсіндіретін 577 671 патент/).

Төменде 514 168 патентінің фрагменті берілген.

Атақты өнертапқыш Яблочков та осы бағытта жұмыс істеп, бірқатар патенттер алып, бірнеше тиімділігі жоғары жарықтандыру құрылғыларын жасады.

Бүгінгі Tesla өнертапқыштары мен ізбасарларының көпшілігі Tesla трансформаторының принципін дұрыс түсінбейді.

Индуктивті байланыстырудың әдеттегі принциптерінде бастапқы және қайталама орамалардың айналымдар санының қатынасынан жүздеген есе ерекшеленетін мұндай жоғары түрлендіру коэффициентін алу мүмкін емес.

Көпшілігі ескермейді, фотондардың қарқынды сәулеленуі туралы айтпайды Тесла трансформаторы, бұл оның шын аты.

Бұл Tesla трансформаторының қайталама орамасының әрбір айналымына түсетін фотондардың сәулеленуі және әрбір айналымда электрондардың бағдарының өзгеруін тудыратын, мұндай жоғары потенциалдың пайда болуының негізгі себебі екені анық. айырмашылық.

Тесла қайтыс болғаннан бері көп нәрсе бұрмаланды. Мысалы, турбинаның астында Tesla айналмалы дискісі бар құрылғыны және аттас патентті білдірмеді. Бұл оның майға батырылған трансформаторы.

және жұмыс кезінде турбина қалақтарына әрі қарай берілетін газды шығару.Жаңаны түсініп, ескіні қайта ойластыратын кез келді. Жалғанды ​​тастаңыз. Ұлы орыс ғалымының жаңа теориясы, тәжірибеде ұзақ уақыт бойы расталған нәтижелер физикадағы шынайы жағдайды зерттеуге, орбита мен орбитальдарда электронның айналуы жоқ екенін түсінуге кедергі келтірмейді, бұл қателер. Бор және Максвелл. Герц, Фарадей және тағы басқалар.!!

Пошта: [электрондық пошта қорғалған](2010 жылдың наурыз айынан бастап қорап 10 мб дейін)