Генератор тесла схема принцип работы схемы автомобиль тесла рисунки
Содержание статьи:
Фото Генератор Тесла – идеальный источник энергии Видео Похожие статьи
Генератор Тесла своими руками – схема и последовательность проведения работ. Никола Тесла – известный физик, который всю свою жизнь занимался электричеством.
Работая самостоятельно Тесла продумал и создал первый генератор переменного тока. В физике это принцип обратимости всех процессов. схема автомобиль Тесла.
схема автомобиль Тесла мощность. энергия из окружающей среды. Трансформатор Тесла. Принцип работы автомобиля Тэсла. Раскрытие секрета. Free electric Energy Generator Tesla / Свободная энергия, генератор Тесла.
Но придется искать схемы возбуждающего генератора, совершать многочисленные эксперименты по взаимному расположению блоков в пространстве, подбирать частоты и резонансы. Ее наматывают на трубке из диэлектрика, руководствуясь данными из следующей таблицы. Эдисон был первым, кто начал продавать электросистемы то есть электрогенераторы имеющие какую-то коммерческую ценность. Поэтому далее будут рассмотрены только реальные изделия, которые действительно можно сделать дома самому. Явно видна корреляция процессов.
Форум странников :: Тема: Автомобиль Теслы.
Давно хотел собрать достойную катушку Теслы и вот, наконец, дошли руки. После сборок мелких катушек решил замахнуться на новую схему, более серьезную и сложную в настройке и работе. Перейдем от слов к делу. Такое включение обеспечивает попеременное открытие транзисторов. В этот момент на катушке образуется разряд, и сигнал идет по ОС в драйвер. Драйвер меняет направление тока в GDT и транзисторы меняются который был открытым - закрывается, а второй открывается.
И этот процесс повторяется до тех пор, пока идет сигнал с прерывателя. Рассмотрим RD цепочку в затворах силовых транзисторов.
Эта цепочка обеспечивает Dead Time мертвое время. Это время когда оба транзистора закрыты. То есть один транзистор уже закрылся, а второй еще не успел открыться. Принцип такой: через резистор транзистор плавно открывается и через диод быстро разряжается.
ОС обратная связь выполнена в данном случае в виде ТТ трансформатора тока. Через кольцо продергивается нижний конец вторичной обмотки, который заземляется. Таким образом высокий ток со вторичной обмотки превращается в достаточный потенциал на ТТ. Далее ток с ТТ идет на конденсатор сглаживает помехи , диоды шоттки пропускают только один полупериод и светодиод выполняет роль стабилитрона и визуализирует генерацию. Чтобы была генерация необходимо также соблюдать фразировку трансформатора. Если нет генерации или очень слабая - нужно просто перевернуть ТТ.
С прерывателем конечно я попотел. Одни пучит от ВЧ тока, другие не работают как надо. Далее расскажу про все прерыватели, которые делал. Возможна независимая регулировка частоты и скважности. Однако есть одно НО. Этот ШИМ контроллер очень чувствителен к ВЧ току и различным полям от катушки. Экранирование частично помогло, но не решило проблему полностью. Меня это тоже устраивало. Но опять эти наводки с катушки все испортили.
Здесь даже экранирование нисколько не помогло. Пришлось отказаться, хотя собрал добротно на плате... Решил начать с burst interrupter. Суть прерывателя заключается в том, что он прерывает сам себя. Этот прерыватель заточен под DRSSTC и может работать с SSTC но мне это не понравилось- разряды тоненькие, но пушистые.
Далее было несколько попыток увеличить длительность, но они не увенчались успехом. Тогда решил изменить принципиально схему и сделать независимую длительность на конденсаторе, диоде и резисторе. Возможно многие посчитают эту схему абсурдной и глупой, но это работает. Принцип такой: сигнал на драйвер идет до тех пор пока конденсатор не зарядится с этим думаю никто не поспорит. Резистор ограничивает время заряда, то есть чем больше сопротивление, тем меньшей времени будет идти импульс.
На драйвер идет сигнал меньшей длительностью, но тоже частоты. Плюсы : независимая от частоты регулировка скважности, SSTC никогда не уйдет в CW режим, если подгорит прерыватель. Ток через конденсатор идет плавно. На последнее не знаю как драйвер реагирует плавную зарядку. С одной стороны драйвер также плавно может открывать транзисторы и они будут сильнее греться.
Для нее существует только лог. Значит пока напряжение выше порогового - UCC работает, как только опустилось ниже минимального - не работает. В этом случае все работает в штатном режиме, и транзисторы открываются полностью. Собирал генератор Тесла в корпус от АТХ. Это обеспечивает плавный заряд конденсатора. Диодные мосты прикрутил на радиатор для удобства и для отвода тепла, хотя они почти не греются.