cómo hacer una bobina tesla
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Kevin Aznar Santiago
Una bobina Tesla es un transformador de alta tensión y
frecuencia resonante inventado por Nikola Tesla en 1891.
Normalmente crean descargas eléctricas bastante
espectaculares. En este trabajo he explicado la
construcción de un modelo de aproximadamente 100kV.
Toroide
F
N
G
RFC
Transformador
Condensador
Explosor
Bobina
primaria
Bobina
secundaria
Circuito
primario
Circuito
secundario
Un transformador es una máquina
eléctrica que varia el voltaje y la
intensidad de una señal alterna
sin afectar al factor potencia.
En una bobina Tesla el
transformador sirve para elevar la
tensión a un mínimo de 5kV para
hacer posible el funcionamiento
del explosor.
En la bobina Tesla construida el
transformador eleva la tensión de
230V de la red a 8000V con
20mA.
Un condensador es un
componente eléctrico destinado
al almacenaje de energía
eléctrica en una superficie muy
pequeña.
En una bobina Tesla sirve para
accionar el explosor y para
tener una reactancia
determinada. Esta reactancia
capacitiva ha de ser igual a la
reactancia inductiva de la
bobina primaria a la frecuencia
resonante (la que crea el
explosor).
En el proyecto he construido un
sistema de condensadores
formado por 8 condensadores
cerámicos de 15000VAC y 1nF
Toroide
F
N
G
RFC
Transformador
Condensador
Explosor
Bobina
primaria
Bobina
secundaria
Un explosor son dos electrodos
separados por aire. Normalmente
se usan en media y alta tensión
de manera que el aire actúa como
una resistencia. Cuando hay
suficiente diferencia de potencial
entre los dos electrodos, la
electricidad salta.
En el proyecto he usado un
explosor de 8 electrodos
formando 4 saltos regulables.
Su función en una bobina Tesla
es variar la frecuencia de la
bobina primaria para llegar a su
frecuencia resonante.
La bobina primaria es una bobina
plana de Arquímedes, también
puede ser helicoidal.
Esta bobina tiene su propia
reactancia inductiva determinada
por la frecuencia que crea el
explosor, la resonante. A esta
frecuencia induce una tensión en
la bobina secundaria debido a su
proximidad.
En el proyecto he hecho una
bobina plana de Arquímedes de 3
espiras de tubo de Cu de Ø=6mm
y 6 espiras de cable.
La bobina secundaria es una
solenoide de cientos de espiras
colocada en el centro de la
bobina primaria. Su función es
tener una reactancia inductiva
igual que la reactancia capacitiva
de la toroide a la frecuencia
resonante (la de la señal que le
induce la bobina primaria).
En el trabajo he hecho una
solenoide de 500 espiras de hilo
de Cu de Ø=0,7mm sobre un tubo
de PVC de Ø=9cm.
La toroide es un cuerpo metálico
en forma de anillo. Su función es
facilitar el salto de los arcos
voltaicos y tener una reactancia
capacitiva igual a la reactancia
inductiva de la bobina secundaria
a la frecuencia resonante.
En el proyecto la toroide que he
hecho es de tubo corrugado de Al
de Ø=8cm enrollado sobre una
base circular de Ø=15cm
formando una toroide de
Øexterior=31cm.
La RFC es una solenoide
diseñada para tener una elevada
impedancia a altas frecuencias.
Su función en el proyecto es
proteger de las altas frecuencias
creadas explosor al
transformador.
En el proyecto la RFC es una
solenoide de 50 espiras
bobinadas sobre un tubo de
cartón de Ø=4cm.
Primero el transformador eleva la tensión de la red de 230V con 1A a
8000V con 20mA y con una potencia de 160W. Esta señal carga y
descarga el sistema de condensadores. Cuando hay suficiente
diferencia de potencial entre los electrodos del explosor, la señal salta
a una determinada frecuencia según la separación de los electrodos.
Esta frecuencia ha de ser la resonante del circuito primario y del
secundario.
La bobina primaria, a esta frecuencia, induce una alta tensión en la
bobina secundaria. Ésta tiene una inductancia inductiva que da ser
igual a la inductancia capacitiva de la toroide.
Finalmente en la toroide saltan arcos voltaicos de una longitud máxima
de aproximadamente 10cm, con lo cual se deduce que el voltaje de
salida es de aproximadamente 100kV.
Se trata de acercar una pieza de cobre a la toroide.
Como resultado saltan arcos voltaicos de gran longitud y alta
frecuencia.
Consiste en acercar a la toroide un fluorescente o una bombilla de bajo
consumo.
Como resultado el fluorescente o bombilla de bajo consumo se
enciende a una cierta distancia sin que salten arcos voltaicos, se
transmite energía suficiente para encenderlo sin cables.
Este experimento es de acerca los suficiente una bombilla
incandescente de filamento para que salten arcos voltaicos.
Como resultado dentro de la bombilla saltan arcos voltaicos hacia el
vidrio creando una lámpara de plasma bastante espectacular.
En este experimentos se acercan una cierta cantidad de CD’s con una
masa de cobre en medio formando una bobina. También se pueden
dirigir los arcos voltaicos con una vara de punta metálica.
Como resultado el aluminio de los CD’s se quema y se desprende
haciendo un gran espectáculo.
Para complementar este trabajo he colgado una serie de videos en YouTube que
están agrupados en una lista de reproducción.
Aquí un video donde explico brevemente en que consiste una bobina Tesla, sus
componentes y algunos experimentos.
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