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Hoy les traigo este post con todo lo que les hara falta saber de electronica o electricidad y todos (o la mayoria) los componentes de electronica y su descripcion: 1- Electricidad ¿que es la electricidad?:La electricidad (del griego elektron) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros1 ,2 3 4 en otras palabras es el flujo de electrones. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y asimismo de todos los dispositivos electrónicos.5 Además es esencial para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro. También se denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes que rigen el fenómeno y a la rama de la tecnología que la usa en aplicaciones prácticas. Desde que, en 1831, Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción —fenómeno que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica— se ha convertido en una de las formas de energía m ás importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución y a su gran número de aplicaciones. En la electricidad podemos definir basicamente 4 parametros: Tension:La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.1 También es denominada como voltaje cuando se expresa en voltios (V),2 3 que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para esta magnitud y para el potencial eléctrico. Corriente:La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. Potencia:La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt, que es lo mismo. Se obtiene multiplicando la cantidad de voltios que pasan por el conductor a medir por la cantidad de amperios que pasan por el mismo. Ej.: Si tengo una lampara que a 220v consume 0.5 amperios (220x0.5)tenemos 110 watts o vatios. Resistencia:La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Capacitancia: En electromagnetismo y electrónica, la capacidad o capacitancia eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacitancia también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. El dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el condensador. Ya aclaradas estas cosas paso a los componentes electronicos: 1- Capacitor : Un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras separadas por un material dieléctrico o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra . Se pueden encontrar en varias formas y tamaños que basicamente varian segun la: -Capacidad en faradios (se usan los microfaradios, nanofaradios y picofaradios generalmente) -El volaje maximo al que se pueden someter en voltios En cuanto mas sea el voltaje con respecto a la capacidad o la capacidad con respecto al voltaje, mas grande sera el capacitor: 2- Diodos:Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un único sentido; en el sentido contrario no lo permite. Al igual que los mencionados anteriormente se encuentran en varias formas. Varian segun la: -Tension maxima que soportan en voltios -amperaje maximo que soportan en amperes Simbolo electronico del diodo: Forma comun de un diodo: 3- Diodo zener:Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica de Ánodo al Cátodo toma las características de un diodo rectificador básico. Pero si se le suministra una corriente inversa, el diodo solo dejara pasar un voltaje constante. Estos pueden variar segun : -La tension que dejan pasar. -El amperaje maximo que soportan -La tension maxima que soportan Simbolo electronico del diodo zener: Vista comun de un diodo zener: 4-Diodo emisor de luz o LEDUn led es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación. Presentado como un componente electrónico en 1962, los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Compuestos usados para obtener distintos colores en los LEDs: Simbolo electronico del diodo LED: Vista de leds: 5-Transistor BJT:El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia" ) . Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario. Funcionamiento: Cuando se suministra tension en la base o en la compuerta (gate en ingles) permiten el paso de corriente entre el emisor o el colector(o drain y source si hablamos de un transistor del tipo fet). Se dividen en dos tipos: PNP y NPN. El primero solo deja pasar corriente del emisor al colector y el segundo viceversa. Simbolo electronico para los transistores BJT (el de la izda. es NPN y el de la dcha. es NPN) : Vista de transistor BJT: El tamaño varia segun la potencia. Los parametros que tienen los transistores son: -Amperaje maximo -Voltaje maximo -Resistencia entre emisor y colector 6-Transistor FET o de efecto de campo:El transistor de efecto campo (Field-Effect Transistor o FET, en inglés) es en realidad una familia de transistores que se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un "canal" en un material semiconductor. Los FET pueden plantearse como resistencias controladas por diferencia de potencial.Tienen tres terminales, denominadas puerta (gate), drenador (drain) y fuente (source). La puerta es la terminal equivalente a la base del BJT. El transistor de efecto de campo se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje aplicado a la puerta permite hacer que fluya o no corriente entre drenador y fuente.Así como los transistores bipolares se dividen en NPN y PNP, los de efecto de campo o FET son también de dos tipos: canal n y canal p Simbolo electronico de los transistores FET: Canal N: Canal P: 7-Transistor IGBT:El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee la características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT.El IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 20 kHz. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puerta es de unos 15 V. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. Simbolo del transistor IGBT: Vista del transistor igbt: Unidad de alta potencia: 8-Regulador de tension: Un regulador de tensión es un dispositivo electrónico diseñado con el objetivo de proteger aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica. Los reguladores de tensión están presentes en las fuentes de alimentación de corriente continua reguladas, cuya misión es la de proporcionar una tensión constante a su salida. Un regulador de tensión eleva o disminuye la corriente para que el voltaje sea estable. Simbolo electronico: Vista: 9-Resistencia:Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W. Como calcular los valores de una resistencia segun los colores de la misma: Simbolo electrico de una resistencia: Vista general de una resistencia: 10-Potenciometro:Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Simbolo electrico de un potenciometro: Vista de un potenciometro: 11-Rele:El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Simbolo del rele: Vista de distintos reles: 12-Inductor:Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo. Simbolo electronico del inductor: Vista de distintos inductores: 13-Cristal de cuarzo:El cristal de cuarzo es utilizado como componente de control de la frecuencia de circuitos osciladores convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una frecuencia específica. Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". Simbolo electronico de un cristal de cuarzo: Vista de un cristal de cuarzo: 14-Amplificador operacional:Un amplificador operacional (comúnmente abreviado A.O. u op-amp), es un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida.La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia): Vout = G·(V+ − V−) Originalmente los A.O. se empleaban para operaciones matemáticas. Simbolo electronico del amplificador operacional: Vista de un Amplificador operacional: 15-Tiristor:El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. Simbolo electronico de un tiristor: Vista de tiristores: 16-Diac:El DIAC (Diodo para Corriente Alterna) es un dispositivo semiconductor de dos conexiones. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente sólo tras haberse superado su tensión de disparo, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para ese dispositivo. El comportamiento es fundamentalmente el mismo para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo de alrededor de 30 V. Los DIAC son una clase de tiristor. Simbolo electronico de un diac: Vista de un diac: 17-Triac:Un TRIAC o Triodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que éste es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Simbolo electronico del triac: Vista de distintos triacs: 18-Circuitos integrados:Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.Estos pueden cumplir infinidad de funciones (segun como se lo programe y que caracteristicas tenga). Simbolo electronico ejemplar (ya que depende de la cantidad de pines que el circuito integrado posea) Vista de algunos circuitos integrados: 19-Varistor:Un varistor (variable resistor) es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica que se le aplica aumenta; tienen un tiempo de respuesta rápido y son utilizados como limitadores de picos voltaje. Fabricados básicamente con óxido de zinc. El varistor protege el circuito de variaciones y picos bruscos de tensión. Se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si lo sometemos a una tensión elevada constante, se quema. Simbolo electronico del varistor: Vista de distintos varistores: 20-Transformador:Se denomina transformador o trafo (abreviatura), a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de la acción de un campo magnético. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Simbolo electronico del transformador: Vista de transformadores: De alta tension: Bueno gente eso es todo. Escucho sugerencias o pedidos de alguna otra informacion!

gracias por el top! Hoy les traigo este post con todo lo que les hara falta saber de electronica o electricidad y todos (o la mayoria) los componentes de electronica y su descripcion: 1- Electricidad ¿que es la electricidad?:La electricidad (del griego elektron) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros1 ,2 3 4 en otras palabras es el flujo de electrones. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y asimismo de todos los dispositivos electrónicos.5 Además es esencial para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro. También se denomina electricidad a la rama de la física que estudia las leyes que rigen el fenómeno y a la rama de la tecnología que la usa en aplicaciones prácticas. Desde que, en 1831, Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción —fenómeno que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica— se ha convertido en una de las formas de energía m ás importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución y a su gran número de aplicaciones. En la electricidad podemos definir basicamente 4 parametros: Tension:La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.1 También es denominada como voltaje cuando se expresa en voltios (V),2 3 que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para esta magnitud y para el potencial eléctrico. Corriente:La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. Potencia:La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt, que es lo mismo. Se obtiene multiplicando la cantidad de voltios que pasan por el conductor a medir por la cantidad de amperios que pasan por el mismo. Ej.: Si tengo una lampara que a 220v consume 0.5 amperios (220x0.5)tenemos 110 watts o vatios. Resistencia:La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Capacitancia: En electromagnetismo y electrónica, la capacidad o capacitancia eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacitancia también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. El dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el condensador. Leyes que rigen la electricidad: 1) Ley de Kirchhoff para los nudos o de las corrientes. (Un nudo en un circuito es un punto en el que confluyen varias corrientes). La suma algebraica de las corrientes que inciden en un nudo, consideradas todas ellas entrantes o todas ellas salientes, es cero (ley de conservación de la carga) Ejemplo: La aplicación de esta ley al nudo de la figura 1.a puede expresarse en la forma I1+I2+I3+I4+I5=0 2) Ley de Kirchhoff para las mallas o de las tensiones. En un circuito cerrado o malla, la suma algebraica de las diferencias de potencial entre los extremos de los diferentes elementos, tomadas todas en el mismo sentido, es cero(ley de conservación de la energía). 3)Ley de ohm: Es la relacion que existe entre la resistencia, corriente, tension y potencia. Ecuaciones en base a la ley de ohm: E=tension o voltaje I=intensidad de corriente en amperios P=potencia en watts o vatios R=resistencia en ohms Ya aclaradas estas cosas paso a los componentes electronicos: 1- Capacitor : Un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras separadas por un material dieléctrico o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra . Se pueden encontrar en varias formas y tamaños que basicamente varian segun la: -Capacidad en faradios (se usan los microfaradios, nanofaradios y picofaradios generalmente) -El volaje maximo al que se pueden someter en voltios En cuanto mas sea el voltaje con respecto a la capacidad o la capacidad con respecto al voltaje, mas grande sera el capacitor: 2- Diodos:Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un único sentido; en el sentido contrario no lo permite. Al igual que los mencionados anteriormente se encuentran en varias formas. Varian segun la: -Tension maxima que soportan en voltios -Corriente maxima que soportan en amperes Simbolo electronico del diodo: Forma comun de un diodo: 3- Diodo zener:Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica de Ánodo al Cátodo toma las características de un diodo rectificador básico. Pero si se le suministra una corriente inversa, el diodo solo dejara pasar un voltaje constante. Estos pueden variar segun : -La tension que dejan pasar. -El amperaje maximo que soportan -La tension maxima que soportan Simbolo electronico del diodo zener: Vista comun de un diodo zener: 4-Diodo emisor de luz o LEDUn led es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación. Presentado como un componente electrónico en 1962, los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Compuestos usados para obtener distintos colores en los LEDs: Simbolo electronico del diodo LED: Vista de leds: 5-Transistor BJT:El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia" ) . Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario. Funcionamiento: Cuando se suministra tension en la base o en la compuerta (gate en ingles) permiten el paso de corriente entre el emisor o el colector(o drain y source si hablamos de un transistor del tipo fet). Se dividen en dos tipos: PNP y NPN. El primero solo deja pasar corriente del emisor al colector y el segundo viceversa. Simbolo electronico para los transistores BJT (el de la izda. es NPN y el de la dcha. es NPN) : Vista de transistor BJT: El tamaño varia segun la potencia. Los parametros que tienen los transistores son: -Amperaje maximo -Voltaje maximo -Resistencia entre emisor y colector 6-Transistor FET o de efecto de campo:El transistor de efecto campo (Field-Effect Transistor o FET, en inglés) es en realidad una familia de transistores que se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un "canal" en un material semiconductor. Los FET pueden plantearse como resistencias controladas por diferencia de potencial.Tienen tres terminales, denominadas puerta (gate), drenador (drain) y fuente (source). La puerta es la terminal equivalente a la base del BJT. El transistor de efecto de campo se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje aplicado a la puerta permite hacer que fluya o no corriente entre drenador y fuente.Así como los transistores bipolares se dividen en NPN y PNP, los de efecto de campo o FET son también de dos tipos: canal n y canal p. El funcionamiento del transistor de efecto de campo es distinto al del BJT. En los FET, la puerta no absorbe corriente en absoluto, frente a los BJT , donde la corriente que atraviesa la base, pese a ser pequeña en comparación con la que circula por las otras terminales, no siempre puede ser despreciada. Simbolo electronico de los transistores FET: Canal N: Canal P: Vista: 7-Transistor IGBT:El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee la características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT.El IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 20 kHz. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puerta es de unos 15 V. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. Simbolo del transistor IGBT: Vista del transistor igbt: Unidad de alta potencia: 8-Regulador de tension: Un regulador de tensión es un dispositivo electrónico diseñado con el objetivo de proteger aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica. Los reguladores de tensión están presentes en las fuentes de alimentación de corriente continua reguladas, cuya misión es la de proporcionar una tensión constante a su salida. Un regulador de tensión eleva o disminuye la corriente para que el voltaje sea estable. Simbolo electronico: Vista: 9-Resistencia:Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W. Como calcular los valores de una resistencia segun los colores de la misma: Simbolo electrico de una resistencia: Vista general de una resistencia: 10-Potenciometro:Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Simbolo electrico de un potenciometro: Vista de un potenciometro: 11-Rele:El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Simbolo del rele: Vista de distintos reles: 12-Inductor:Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo. Simbolo electronico del inductor: Vista de distintos inductores: 13-Cristal de cuarzo:El cristal de cuarzo es utilizado como componente de control de la frecuencia de circuitos osciladores convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una frecuencia específica. Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". Simbolo electronico de un cristal de cuarzo: Vista de un cristal de cuarzo: 14-Amplificador operacional:Un amplificador operacional (comúnmente abreviado A.O. u op-amp), es un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida.La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia): Vout = G·(V+ − V−) Originalmente los A.O. se empleaban para operaciones matemáticas. Simbolo electronico del amplificador operacional: Vista de un Amplificador operacional: 15-Tiristor:El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. Simbolo electronico de un tiristor: Vista de tiristores: 16-Diac:El DIAC (Diodo para Corriente Alterna) es un dispositivo semiconductor de dos conexiones. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente sólo tras haberse superado su tensión de disparo, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para ese dispositivo. El comportamiento es fundamentalmente el mismo para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una tensión de disparo de alrededor de 30 V. Los DIAC son una clase de tiristor. Simbolo electronico de un diac: Vista de un diac: 17-Triac:Un TRIAC o Triodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que éste es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Simbolo electronico del triac: Vista de distintos triacs: 18-Circuitos integrados:Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.Estos pueden cumplir infinidad de funciones (segun que caracteristicas y componentes tenga). Simbolo electronico ejemplar (ya que depende de la cantidad de pines que el circuito integrado posea) Vista de algunos circuitos integrados: 19-Varistor:Un varistor (variable resistor) es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica que se le aplica aumenta; tienen un tiempo de respuesta rápido y son utilizados como limitadores de picos voltaje. Fabricados básicamente con óxido de zinc. El varistor protege el circuito de variaciones y picos bruscos de tensión. Se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor sólo suprime picos transitorios; si lo sometemos a una tensión elevada constante, se quema. Simbolo electronico del varistor: Vista de distintos varistores: 20-Transformador:Se denomina transformador o trafo (abreviatura), a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de la acción de un campo magnético. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Simbolo electronico del transformador: Vista de transformadores: De alta tension: 21-Transistor MOSFET: MOSFET son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Consiste en un transistor de efecto de campo basado en la estructura MOS . Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica. Prácticamente la totalidad de los circuitos integrados de uso comercial están basados en transistores MOSFET.La principal aplicación de los MOSFET está en los circuitos integrados, p-mos, n-mos y c-mos, debido a varias ventajas sobre los transistores bipolares: -Consumo en modo estático muy bajo.-Tamaño muy inferior al transistor bipolar (actualmente del orden de media micra).-Gran capacidad de integración debido a su reducido tamaño.-Funcionamiento por tensión, son controlados por voltaje por lo que tienen una impedencia de entrada muy alta. La -intensidad que circula por la puerta es del orden de los nanoamperios.-Un circuito realizado con MOSFET no necesita resistencias, con el ahorro de superficie que conlleva.-La velocidad de conmutación es muy alta, siendo del orden de los nanosegundos.-Cada vez se encuentran más en aplicaciones en los convertidores de alta frecuencias y baja potencia. Simbolo electronico de los transistores MOSFET: Canal N: Canal P: Vista de un MOSFET: 22-Diodo Shockley: Un diodo Shockley es un dispositivo de dos terminales que tiene dos estados estables: OFF o de alta impedancia y ON o baja impedancia. Está formado por cuatro capas de semiconductor tipo n y p, dispuestas alternadamente. Es un tipo de tiristor . Simbolo electronico de un diodo shockley: Vista de un diodo Shockley: 23-Diodo Schottky:El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor del físico alemán Walter H. Schottky , es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa (menos de 1 ns en dispositivos pequeños de 5 mm de diámetro) y muy bajas tensiones umbral La tensión de codo es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en lugar de circuito abierto; esto, claro, dejando de lado la región Zener, que es cuando más bien existe una diferencia de potencial lo suficientemente negativa para que -a pesar de estar polarizado en contra del flujo de corriente- éste opere de igual forma como lo haría regularmente. El diodo Schottky está constituido por una unión metal-semiconductor ( barrera Schottky ), en lugar de la unión convencional semiconductor P - semiconductor N utilizada por los diodos normales. Simbolo electronico del diodo schottky: Vista de diodos schottky: 24-Fotoresistencia:Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente.Puede también ser llamado, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios megaohmios). Simbolo electronico de la fotoresistencia: Vista de una fotorresistencia: 25-Fototransistor:Se llama fototransistor a un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia que el primero puede trabajar de 2 formas: - Como transistor normal con la corriente de base Ib (modo común). -Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. Ip (modo de iluminación). -Puede utilizarse de las dos en formas simultáneamente, aunque el fototransistor se utiliza principalmente con el pin de la base sin conectar. En el mercado se encuentran fototransistores tanto con conexión de base como sin ella y tanto en cápsulas plásticas como metálicas provistas de una lente. Simbolo electronico de un fototransistor: Vista de un fototransistor: 26-Fotodiodo:Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz recibe el nombre de corriente de oscuridad. Simbolo electronico de un fotodiodo: Vista de fotodiodo: Bueno ahora que ya saben lo basico de la electronica, les muestro algunos circuitos faciles de armar! Diodos LEDs : 1-El primer circuito, es para ver como encender un LED, recuerda lo de sus terminales, el mas largo (ánodo) apunta al polo (+), el corto (cátodo) al negativo (-), si por alguna razón los terminales son iguales, o lo sacaste de un circuito en desuso, puedes identificar el cátodo por un pequeño corte en la cabeza del componente. R1 es una resistencia de 220 ohm que hace de protección para el LED, podes usar otras de mayor valor para ver que pasa(no de menor valor porque podes quemar el led !): Este es el esquema: Queda asi: 2-Circuito led con potenciometro: Si vieron la parte anterior del post sabran lo que es un potenciometro. Si pasan rapido y no tienen tiempo de leerlo un potenciometro es una resistencia que por medio de una ``perilla´´ varia su valor podiendo controlar en este caso la intensidad del LED: Diagrama: 3- Led controlado por fotorresistencia: Bueno este circuito permite controlar un led por medio de la cantidad de luz que incide sobre la LDR: 4-Atenuador con potenciómetro para lámparas incandescentes: Con muy poca plata y esfuerzo se puede armar este atenuador que permitirá regular el brillo de una o varias lámparas ya sea para la iluminación de un ambiente o para un simple velador o lámpara de pié. Esquema: LED Intermitente de bajo consumo: El nombre lo dice todo... Esquema: Bueno gente eso es todo. Escucho sugerencias o pedidos de alguna otra informacion!
Hola gente este es un proyecto que arme despues de un tiempo para crear un rayo a escala casero . El video es mio. YAPA: (te enseño a fabricarte uno) Primero las definiciones de algunos componentes que se van a utilizar: Arco electrico o voltaico: En electricidad se denomina arco eléctrico o también arco voltaico a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, normalmente a baja presión, o al aire libre. Fue descubierto y demostrado por primera vez por el químico británico Humphry Davy en 1800. Para iniciar un arco se ponen en contacto, brevemente, los extremos de dos electrodos, usualmente en forma de lápiz, por lo general de grafito, y se hace pasar una corriente intensa (unos 10 amperios) a través de ellos. Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al separarse los electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso en los electrodos, calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él tienen mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal el electrodo positivo alcanza una temperatura de 3.500 grados celsius. Durante el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor. Ambos fenómenos, en caso de ser accidentales, pueden ser sumamente destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores y otros elementos eléctricos o electrónicos. Flyback: Un transformador Flyback (FBT) o transformador de líneas es un tipo de transformador que genera el alto voltaje necesario para hacer funcionar un tubo de rayos catódicos (CRT). Genera un voltaje de unos 18 kilo voltios DC (corriente continua) (18.000 v) en el caso de tubos monocromos, o de 20 a 30 DC kilovoltios para un tubo en color, este voltaje tan elevado no siempre sale en su totalidad del Flyback sino que en el circuito del mismo aparato que lo use (televisor o monitor) puede incorporar un multiplicador de voltaje, normalmente un triplicador, lo que nos entregaría el voltaje previsto de 18 a 30 Kv para alimentación del ánodo del CRT. No obstante este transformador también participa en la alimentación de otros circuitos relacionados con el funcionamiento del televisor como la tensión de filamentos del CRT (6v AC)(corriente alterna) la tensión de reja G2 (500v DC) para control de la aceleración de electrones, la tensión de foco (7kv DC) para el enfoque del haz de electrones en tubos monocromo o enfoque de los tres haces de electrones en tubos de color. Otras tensiones de bajo voltaje que dependiendo del fabricante alimentan varios circuitos del televisor, y el impulso de retorno de línea, que bloquea el haz, o haces de electrones, que en su movimiento horizontal por la pantalla, acaban de trazar una línea y retornan para trazar la siguiente. Transistor: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia". Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos móviles, etc. Resistencia o resistor: Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., los resistores se emplean para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Fuente: wikipedia Los materiales: 1 transistor 2N3055 1 Resistencia de 240 ohms (puede variar en +/- 10 ohms) 5 watts 1 Resistencia de 27 Ohms ((puede variar en +/- 10 ohms) 1 watt 1 Fuente de Corriente continua de 220 voltios a 6, 12 o 24 voltios al mayor amperaje posible de salida 1 Flyback de televisor SIN triplicador de tension ni rectificador 1 disipador para el transistor 1 metro de cable de electronica (lo mas fino posible) 1 metro de cable de 1,5mm. de diametro o mas (para la bobina primaria y el feedback) (opcional) un interruptor La finalidad del experimento y su seguridad Generar un arco voltaico de alta frecuencia y alta tension (aprox. 10.000 voltios) pero SEGURO ya que si tocas uno de los extremos de alta tension no sentiras corriente alguna o apenas un muy leve cosquilleo ¿porque? Debido al bajisimo amperaje de salida (entre 1 y 7 m.a dependiendo de la salida del flyback) eso si no sean sonsos y apenas lo armen vallan a tocar los cables aver si te da corriente. . Lo unico peligroso y dificil de que ocurra si tomas ciertas precauciones es que toques los dos cables a lavez (positivo y negativo) ahi te va a dar una patada pero NO hay riesgo de muerte por la misma razon que explique antes. Este es el diagrama: Si tienen dudas de cuales son las patas del transistor Como hacer lampara de plasma! : Simplemente conecta una de las salidas de alta tension del flyback a la base de la lampara y listo!... te deberia quedar asi: Bueno gente eso es todo, tengan cuidado al usarlo y no duden en preguntar si les surge alguna duda.

INTRODUCCION Esdta bobina tesla se hace con materiales que podemos encontrar alrededor de la casa o el taller. No requiere muchos materiales ni herrmanientas, pero si mucha paciencia. Cuabndo me refiero a "materiales en el taller" yo me supongo que los que leen esto son como yo, que guardo todos los aparatos quemados y descartados en un cuarto especial de los "tesoros". LO BASICO No se pretende dar una clase de electrónica y a grandes razgos, la bobina tesla usa una condición de resonancia para incrementar, digamos, unos 10 000 voltios a 1 millón de voltios. Lo interesante de todo es que el voltaje de salida no depende de la cantidad de alambre del secundario, tal como los transformadores convencionales. Esta condición de resonancia es como empujar a un niño en un columpio, si le das un empujón en el momento exacto, el niño irá cada véz más alto. El circuito tanque del inductor primario y el capacitor resuena a una frecuencia fija dependiendo de los valores de capactitancia e inductancia. Para que las cosas funcionen el oprimario tiene una gran capacitancia y una pequeña inductancia. Para que se tenga la misma frecuencia, nuestro secudnario tiene una pequeña capacitancia (el toroide) y una gran inductancia (bobina). Para complicar un poco más la idea, se provee el voltaje a la bobina primaria a la misma frecuencia de resonancia. El voltaje de alta frecuencia se logra cargando un capacitor hasta que llega a un voltaje que rompe a travéz del aire por un par de terminales. La distancia entre los terminales se ajusta hasta que se obtenga la frecuencia correcta. Aquí se puede ver un diagrama del circuito. La entrada es de 220 V CA y el Tr1 da unos 10 000 V a varios mA. S.G. son terminales de seguridad en lso que salta una chsipa, L1 y L2 son chokes de alta frecuencia, g1 son los terminales de chispa, C1 es el banco de capacitores primario y L3 es el inductor primario. L4 es la bobina secundaria y Trm1 es el toroide o capacitor secundario. FUENTE DE PODER Transformador de letreros de neón La fuente de porder es un transformador para letreros de neón de 5,000-10,000 V y 30-100 mA. Capacitor de Descarga Capacitores para Televisores de alto Voltage La entrada es de 220 V CA y el Tr1 da unos 10 000 V a varios mA. S.G. son terminales de seguridad en lso que salta una chsipa, L1 y L2 son chokes de alta frecuencia, g1 son los terminales de chispa, C1 es el banco de capacitores primario y L3 es el inductor primario. L4 es la bobina secundaria y Trm1 es el toroide o capacitor secundario. FUENTE DE PODER Transformador de letreros de neón La fuente de porder es un transformador para letreros de neón de 5,000-10,000 V y 30-100 mA. Capacitor de Descarga Capacitores para Televisores de alto Voltage Los capacitores son muy importantes porque se usan altos volatjes. Recominedo que se usen capacitores de televisores. Es posible que de vez en cuando alguno de ellos se queme entre humo y ruido. Spark Gap Se necesita: Tornillos y tercas de 1/4" Para que la bobina tesla funcione apropiadamente los terminales de arco deben ser hechos lo mejor posible. El metodo más simple consiste de dos tornillos tal como se ve en la foto. De esta manera la distancia entre ellos se puede ir ajustando. El problema es muy simple: una vez que el aire entre los tornillos se ha ionizado con el arco voltaico que se produce, la resistencia en el aires se reduce por el incremento en la temperatura, por tanto la frecuencia varía mucho. Para evitar esto se debe hacer el "quench" es decir enfriar la chispa. Una forma es tener una docena de terminales, o soplar aire comprimido, etc. Me parece que lo más simple es usar el dispositivo que se muestra arriba. BOBINA PRIMARIA Tapa de una Lámpara de Mesa BOBINA SECUsita: 2 Platos de acero o de aluminio El toroide incrementa la capacitancia de la bobina secundaria. Funciona así: el voltaje de la bobina secundaria es tan alto que se necesita solamente una superificie conductora, el toroide!! El aislamiento (dieléctrico) es el aire y la otra "placa" es la tierra. Bobinas "Chokes" Se necesita: Tubos de bolígrafo y Alambre esmaltado Para evitar que los pulsos de alta frecuencia creados por la chispa malogren la fuente de poder se instalan estos filtros de alta frecuencia. Los chokes son simples inductores y los hicimos de los cuerpos de bolígrafos descartados. El alambre esmaltado es del número 16 o cualquier otro que se tenga a mano. Se envuelven unas 50 espiras. EL APARATO FUNCIONANDO Algunas fotos que muestran el aparato funcionando Fuente : www.cienciafacil.com Bueno gente espero que les sirva el tutorial ! cualquier duda que les surja avisenme y los ayudo!
La fuente de alimentación de alta tensión. Ande o no ande caballo grande. Olvídate de los Flyback. Digo esto porque las teslas espectaculares que vemos por ahí emplean potencias de 3 kW y más. Con el transformador de microondas se obtendrán 1000 W, algo nada desdeñable, de hecho ya me salen chispas de 20 cm. Pero un transformador Flyback de televisión con suerte nos entregará 60 W y con 60 w no vamos a ningún lado. Si quieres hacer una tesla grande piensa en una fuente de alimentación potente y con transformadores de microondas tenéis la solución mas barata y accesible. Todo es cuestión de buscar un chatarrero. Por supuesto que puedes pensar en comprar un transformador de los que se emplean en anuncios de neón que tenga como salida 10.000 V y 150 ma, pero uno de estos te costara nuevo mas de 300 euros y creo que no es esa la cuestión. Una vez que hayas hecho esta bobina y te funcione bien tal vez quieras mas en ese caso puedes poner dos transformadores en serie y un duplicador de tensión y obtener 12.000 v y 2000 W, casi casi para fundir los plomos. Como fuente de alto voltaje estoy empleando un transformador de microondas. Con este transformador, tres diodos y tres condensadores también de desguace de microondas consigo 10.000 V. Este voltaje es mas que suficiente para una buena bobina tesla. Lo mas importante es que con los componentes propuestos se pueden obtener 40 mA con un rizado del 5% y 100 mA con un rizado del 20%. Esto quiere decir que se le pueden sacar alrededor de 1000 W de potencia. Esquema general. + Es un circuito bastante simple. Tr1 es un transformador de microondas que a partir de los 220 V de la red proporciona 2300 voltios eficaces o sea 3100 de pico aproximadamente. El circuito formado por C1, C2, C3, D1, D2, D3, forman un triplicador de tensión de manera que obtenemos 9000 v aproximadamente. Cp es el condensador principal, de 80 nF y 10.000 V. Dp es el descargador (spark gap) en este diseño he decidido emplear un descargador rotatorio aunque bastante sencillo y fácil de construir. Condensador Primario. Cp es el condensador principal de la bobina. Cuando esta funcionando la tesla este condensador se carga centenas de veces por segundo al máximo voltaje que proporciona la fuente de alimentación y se descarga instantaneamente sobre la bobina Lp proporcionando durante unos microsegundos cientos de amperios. Debe ser un buen condensador y como no tenemos a nuestro alcance condensadores profesionales emplearemos los de polietileno. No se deben emplear condensadores cerámicos ya que al estar sometidos a tanto estres se rompen enseguida. En nuestro caso el condensador principal es de 80 nanofaradios aproximadamente. Debe ser un condensador que como mínimo soporte 9.000 voltios aunque seria conveniente darle un margen de seguridad amplio. Posiblemente 15.000 voltios seria mas correcto aunque claro el coste sera bastante mayor.. Como es difícil conseguir condensadores de este tipo la solución mas sencilla es realizar un conjunto de condensadores serie paralelo para lograr esta capacidad y esta tensión de trabajo. En mi caso he empleado 30 condensadores de 100 nF/ 1600V. Realizando una serie de 6, deberían soportar 6x1600=9600, pero la capacidad se reduciría a 100/6 = 16,66 nF. Poniendo cinco grupos de estos en paralelo tenemos 16,6 x 5 = 83 nF /9600 V. Si quisiéramos que el voltaje fuese de 16000 V deberíamos poner 8 series de diez condensadores en total 80 condensadores. Mas del doble. Aun a sabiendas que el condensador esta justo de tensión seguimos con el, con riesgo de que se estropee. Condensador primario. En la foto hay dos bloques de condensadores de 5X 6 condensadores de 0,1 uF/1600 V unidos pero después se han separado ya que solo es necesario emplear uno. Las conexiones entre el condensador primario, la bobina primaria y el descargador deben realizarse con cable lo mas cortos y gruesos posibles. El valor del condensador no se escoge arbitrariamente ya que en conjunto con la bobina primaria determinan la frecuencia de resonancia. En este caso la bobina primaria tiene una inductancia de 13 microhenrios. La frecuencia de resonancia se calcula con la fórmula F= 1/(2Π (LC) ½) = 158.000 / (LC) ½ Hz, con L y C en microhenrios y microfaradios respectivamente. En nuestro caso con 13 microhenrios y 0,08 microfaradios, el producto LC vale aproximadamente 1 y su raíz también por tanto la frecuencia de resonancia nos sale de 160 kHz aproximadamente. No es propósito de este articulo el aprender a diseñar bobinas Tesla, el propósito es darte una receta para que te hagas una con componentes accesibles y económicos. Por ello si en algún momento empleo formulas es con el objeto de que comprendáis lo que yo he hecho. Rp, resistencia limitadora de carga. Si no existiese Rp, cuando el descargador condujese se cortocircuitaria la fuente de alta tensión y se destruiría. Rp limita la corriente máxima de carga y al mismo tiempo la corriente máxima de cortocircuito. En otras bobinas tesla especialmente las que operan con corriente alterna sin rectificar, la limitación de corriente de carga del condensador se hace o con el propio transformador o mediante una inductancia adicional. Como estamos tratando de aprovechar el transformador del microondas nos vemos obligados a trabajar con corriente continua para así obtener los 10.000 V. Rp limita la corriente máxima con la que el condensador principal se carga, pero al mismo tiempo hace que el condensador necesite un cierto tiempo para alcanzar cargarse completamente. Sabemos que la carga de un condensador a través de una resistencia, el valor RC es igual al tiempo en que el condensador alcanza el 63 % de voltaje en 2 RC alcanza el 86% y en 3 RC el 95% de la tensión total. Luego si estamos construyendo una bobina tesla , que queremos que de 200 disparos por segundo, el tiempo entre disparos es de solo 5 milisegundos y el tiempo de carga deberá ser de menos de 5/3 = 1,6 milisegundos para que el condensador se cargue al menos al 95% del voltaje de alta tensión. Con el condensador propuesto la resistencia Rp debe ser de 10 K. Pero tiene que ser de bastante potencia concretamente de 400 W que es lo que va a disipar cuando este funcionado de manera casi continua. Ademas esta resistencia deberá soportar entre sus extremos los 9.000 voltios de su fuente de alimentación. La forma mas fácil de conseguirlo es emplear 30 resistencias bobinadas de 330 ohmios y 15 W de disipación. Podemos emplear resistencias de menos disipación y forzar la refrigeración mediante un ventilador que saquemos de un PC viejo. Por ejemplo podemos emplear 20 resistencias de 500 ohmios y 10 W con refrigeración forzada. Durante las pruebas se deben emplear valores de resistencias mas altos, por ejemplo 40 k. Nunca empleéis menos de 5 resistencias en serie ya que en caso contrario puede saltar arco entre sus extremos. He dado por supuesto que para esas disipaciones las resistencias deben ser inexcusablemente bobinadas. La resistencia limitadora es la parte mas floja del diseño de esta bobina. La gran disipación que tiene es perdida inútil de potencia. Por ello ya estoy trabajando sobre un circuito resonante de carga. El problema es lograr una solución que sea barato y accesible para todos. No obstante esta limitación, el diseño actual funciona espectacularmente. Si no te apartas mucho de este diseño no te creerás las chispas que produce. Circuito triplicador. Aquí tienes un poco de información sobre los multiplicadores http://www.cientificosaficionados.com/tbo/mat/mat.htm El triplicador empleado no es mas que una versión mas simple de estos. Como se ve emplea tres condensadores y tres diodos. Los condensadores y los diodos que debes emplear son los mismos que se sacan de los microondas o equivalentes. Los condensadores mas habituales que puedes encontrar en ellos son de 1 microfaradio a 2200 V ef, (3000 V de continua), aunque en algún caso también se encuentran de 0,9 o de 1,2 microfaradios. Es mejor que sean todos iguales pero tampoco pasa nada grave si son diferentes. Eso si los condensadores deben ser de cerca del microfaradio. Si pones condensadores mucho mas pequeños no conseguirás nada de potencia.Aquí al emplear la frecuencia de la red de 50 Hz los condensadores deben ser grandes. Si los condensadores que tienes, son diferentes deberás emplear el mayor en la posición cerca del transformador. Es mejor así aunque en caso contrario no pasa nada especialmente grave. La carcasa de estos condensadores suele ser metálica y esta aislada de los electrodos del condensador. No obstante nadie te asegura que van a soportar los 10.000 a que va a estar sometidos ahora, por ello bajo ningún aspecto permitas que las carcasas de los condensadores se toquen entre si ni toquen a masa. Y por supuesto tampoco las toques tu ya que te podes quedar hecho pelota. Detalle del montaje del triplicador. La pinza roja es la salida de alta tensión. La pinza negra es masa. Para montar el triplicador aconsejo poner los condensadores uno contra el otro separados por un plástico de un par de mm de espesor de manera que no se toquen en ningún momento y luego fijarlos entre si con unas bridas de plástico o bien de cinta aislante. Una vez realizado este conjunto conectar los diodos. Bobina primaria. La bobina primaria tiene forma de una espiral plana. En mi caso esta soportada en una plancha de metacrilato de 40 x 40 cm y 8 mm de espesor. No hay ningún problema en emplear otros materiales aislantes. Madera contrachapada puede ser una solución mas barata. El conductor es tubo de cobre de 5 mm, del cual se necesitan 5 metros si se hace con las dimensiones propuestas. Si no se puede conseguir este tubo, se puede emplear el de ¼ de pulgada que emplean los instaladores de aire acondicionado. Tampoco hay ningún problema en emplear un cable grueso de los recubiertos de plástico y no es necesario quitarle el aislamiento. La espiral comienza con un radio de 75 mm y tiene un paso de 14 mm. Para mantener la forma se han dispuesto unas guías de metacrilato con unas ranuras de 6 mm y 14 mm de separación entre ellas para que coincidan con el paso de la espiral. Las guías están atornilladas al soporte, los tornillos aunque metálicos están suficientemente separados de la boina como para crear problemas de arco. Los interiores aunque mas próximos tampoco presentan problemas por que el interior de la bobina esta a masa. Los dos extremos están perforados y sujetos al soporte con tornillos M3 de latón, aunque no es imprescindible que sean de latón. El extremo interior se tona con punto de masa para conectar otras cosas. El extremo exterior se deja libre ya que la toma se hará de manera variable primero con una pinza y mas tarde con una brida conductora. El descargador. Es el termino que se me ocurre como mas próximo al Spark Gap. En electrotecnia se emplean dispositivos similares con este nombre para proteger de sobretensiones. A lo largo del desarrollo de esta Tesla voy a probar diferentes descargadores, buscando los mas fáciles de construir y también los mas eficaces, para dar diferentes opciones dependiendo de los medios del futuro constructor. El objeto del descargador es conmutar rápidamente de circuito abierto a cortocircuito, de esa manera la energia almacenada en el condensador se transfiere a la bobina y asi comienza la generación de la alta frecuencia. La mayor parte de los descargadores tienen uno o mas electrodos que no están conectados eléctricamente y están separados por unos mm de aire. Cuando la tensión supera un umbral dependiente de la geometría del descargador el aire se ioniza y se produce plasma entre los dos electrodos. El plasma conduce la electricidad de manera muy eficiente comportándose casi como un cortocircuito. Mientras por el plasma este circulando una cierta corriente, el plasma se mantiene por la a propia energía disipada en el. Cuando la corriente baja, el plasma se apaga y de nuevo se comporta como un circuito abierto. A veces los electrodos del descargador esta lo suficientemente calientes para que incluso con pequeñas corriente se mantenga una descarga entre ellos, en otras palabras no llegan a apagarse con lo que la bobina tesla deja de funcionar. Los diseños del los descargadores buscan que se disparen siempre a una misma tensión para que la producción de descargas sean regulares, que se calientes poco y que se apaguen rápidamente cuando la tensión baje de un cierto punto. Como los electrodos del descargador se calientan y se erosionan por el plasma los electrodos se construyen con materiales lo mas refractarios posibles. Lo ideal es emplear wolframio, pero como el wolframio es difícil de obtener y mucho mas de mecanizar es corriente emplear acero inoxidable. Por supuesto no se te ocurra construirlos de aluminio. Diseño numero 1. Esta formado por dos bloques de aluminio separados por dos laminas de metacrilato. Las piezas estan unidas con tornillos M3. Dos esferas de 17 mm de acero inoxidable forman los electrodos. Una de las esferas esta fija mientras que la otra se puede ajustar mediante un tornillo de M4 ( arriba del todo) que se bloquea mediante otro tornillo (allen de frente). Las esferas son pomos (tiradores) de muebles que se pueden comprar en las ferreterías. Vienen con un pequeño vástago roscado a M4 perfecto para nuestra aplicación. Las conexiones a los otras componentes se realizan con tornillos roscados a los bloques de aluminio. Diseño numero 2. Este esta confeccionado mediante componentes baratos y accesibles. No necesita mecanizados especiales. En este diseño el espaciado entre los dos electrodos esta separado en dos secciones por medio de la esfera interpuesta Como se puede ver esta montado sobre un bloque de madera de 120 x 60 x 20 mm aproximadamente. En el centro se ha fijado mediante un tornillo oculto un pomo de puerta de forma esférica de 25 mm de diámetro de acero inoxidable adquirido en una ferretería. Los soportes de los electrodos son dos terminales de una regleta para cable abierto de 5 mm de diámetro. Esta se puede compras en una casa de material eléctrico por 3 euros 10 unidades. Se fijan al soporte de madera mediante tornillos para madera. Como electrodos se emplean unas varillas de 5 mm de acero inoxidable. Los cables se conectan directamente el la regleta. Hay que tener un poco de cuidado de que el centro de la esfera y los ejes de los electrodos estén alineados. Para ello conviene introducir en el fondo de la regleta unas laminitas de cobre o aluminio para elevarlas. Diseño definitivo. He mostrado los dos diseños que hice anteriormente entre otras cosas para mostrarte que las cosas no salen a la primera, ni a la segunda. Los dos diseños funcionaron correctamente durante un cierto tiempo pero enseguida crearon problemas. Durante el funcionamiento las esferas se recubrían de óxido y se hacia necesario aproximar los electrodos. Ademas, después unos minutos de funcionamiento a plena potencia, se calentaban y llegaba un momento que la chispa no se apagaba y la tesla dejaba de funcionar hasta que se desconectaba la corriente y se dejasen enfriar los electrodos. Me he preguntado por que a mi me funcionaban tan mal estos electrodos y he encontrado esta razón: la mayor parte de las bobinas tesla se hacen con corriente alterna, por ello cuando la tensión se hace cero el descargador se apaga. Sin embargo en nuestro diseño el circuito se alimenta con corriente continua por lo que la corriente nunca se hace cero lo cual hace mas difícil que se apage. El motivo de emplear corriente continua no es otro que el de poder emplear los transformadores de microondas con su triplicador de tensión, ya que en otro caso deberíamos adquirir transformadores para tubos neón que nos costarían mas de 300 euros. Desalentado por las experiencias anteriores que no las recomiendo salvo para pruebas, acometí la construcción de un descargador rotatorio, cuya fotografía puedes ver abajo. La construcción es un poco mas complicada que los anteriores, pero sinceramente merece la pena. Funciona de maravilla y no da ningún problema y lo que es más, permite controlar fácilmente la potencia total de la bobina que en otros casos debería realizarse empleando un variac mucho mas caro. Funcionamiento. Los terminales del descargador son los dos electrodos colocados en separadores hexagonales del los extremos. Entre ellos hay una distancia muy grande por lo que es imposible que salte arco entre ellos. El cilindro blanco es de platico no conductor en mi caso es teflón que es el mejor material, pero pueden emplearse otros plásticos. El cilindro gira por efecto de un pequeño motor de corriente continua. El cilindro de plástico esta atravesado por un electrodo que sobresale por ambos lados. Cuando el electrodo central esta alineado con los laterales queda un pequeño espacio entre ellos y salta la chispa muy fácilmente. Al continuar girando el electrodo central hace que cada vez sea mas difícil mantener la descarga hasta que definitivamente se corta. Aunque parezca breve, el tiempo que los electrodos están alineados es mas que suficiente. Como se puede deducir por cada giro del motor se producen dos descargas. Y la frecuencia de descargas se puede variar fácilmente simplemente variando la tensión que se aplique al motor. En mi caso al aplicar 3 v el motor giraba a unas 300 rpm que equivalen a 5 revoluciones por segundo o 10 disparos por segundo. La potencia máxima de la bobina se obtenía al aplicar 12 V, con lo que las revoluciones subían a 7200 rpm o 120 por segundo o 240 disparos por segundo. Insisto, la eficacia de este descargador fue sorprendente positiva. Inmediatamente la potencia ( y las chispas) de la bobina se duplicaron. Al mismo tiempo la bobina se comportó de una manera regular al contrario que con los otros descargadores con los que el chisporreteo era bastante aleatorio. En breve colocaré planos simplificados del descargador y detalles constructivos. El motor y su eje están totalmente aislados del resto de los circuitos. Toroide superior. Aquí empleo el diseño clásico a partir de tubo corrugado de aluminio para salida de humos. Partiendo de tubo de 100 mm de diámetro he intentado darle el mínimo diámetro que ha resultado de unos 280 mm. Inicialmente para hacer pruebas simplemente he sujetado el toroide con una goma elástica entretanto decido la terminación del mismo. Con un metro de tubo se pueden hacer tres toroides de este tamaño. Después de darle vueltas llegue a la conclusión que lo mejor era soldar los dos extremos. La soldadura de aluminio parece especialmente difícil, pero no lo es en absoluto si se emplea ALUSOL. Conviene hacerlo con un soldador de bastante potencia, al menos 75 W o mejor un pequeño soplete de gas, de los de tipo lápiz. La operación se hace mejor entre dos personas. Una coloca los extremos del tubo de aluminio enfrentados mientras la otra aplica el calor y la soldadura. Si lo haces tu solo es conveniente que emplees una de esas pinzas que se mantienen cerradas. De esa manera mantienes unidos los bordes de aluminio mientras los sueldas. Si lo sueldas con gas, ten cuidado, la lamina de aluminio es muy fina y se puede fundir si aplicas demasiado calor concentrado en un punto. El toroide se termina soldándole dos círculos de aluminio (también con ALUSOL) de diámetro 50% mayor que el agujero central, uno por cada lado. Queda un toroide de buen aspecto como puedes apreciar, pero cuidado, no lo maltrates porque lo puedes abollar ya que el aluminio es muy fino. La bobina completa. Un video (no es mio pero asi funciona la bobina esta): link: http://www.youtube.com/watch?v=om6IgOTwp_A&feature=related Bueno gente espero que les sirva mi post y cualquier duda me preguntan! (para monchi )
![Fabrica un rayo miniatura en tu casa + yapa [paso a paso]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2018/06/22/space-Z4bKQjN_Y0F.webp)
Hola gente este es un proyecto que arme despues de un tiempo para crear un rayo a escala casero . Primero las definiciones de algunos componentes que se van a utilizar: Capacitor: En electricidad y electrónica, un condensador (del latín "condensare" es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra), generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante) o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial (d.d.p.) adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada). Arco electrico o voltaico: En electricidad se denomina arco eléctrico o también arco voltaico a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, normalmente a baja presión, o al aire libre. Fue descubierto y demostrado por primera vez por el químico británico Humphry Davy en 1800. Para iniciar un arco se ponen en contacto, brevemente, los extremos de dos electrodos, usualmente en forma de lápiz, por lo general de grafito, y se hace pasar una corriente intensa (unos 10 amperios) a través de ellos. Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al separarse los electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso en los electrodos, calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él tienen mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal el electrodo positivo alcanza una temperatura de 3.500 grados celsius. Durante el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor. Ambos fenómenos, en caso de ser accidentales, pueden ser sumamente destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores y otros elementos eléctricos o electrónicos. Flyback: Un transformador Flyback (FBT) o transformador de líneas es un tipo de transformador que genera el alto voltaje necesario para hacer funcionar un tubo de rayos catódicos (CRT). Genera un voltaje de unos 18 kilo voltios DC (corriente continua) (18.000 v) en el caso de tubos monocromos, o de 20 a 30 DC kilovoltios para un tubo en color, este voltaje tan elevado no siempre sale en su totalidad del Flyback sino que en el circuito del mismo aparato que lo use (televisor o monitor) puede incorporar un multiplicador de voltaje, normalmente un triplicador, lo que nos entregaría el voltaje previsto de 18 a 30 Kv para alimentación del ánodo del CRT. No obstante este transformador también participa en la alimentación de otros circuitos relacionados con el funcionamiento del televisor como la tensión de filamentos del CRT (6v AC)(corriente alterna) la tensión de reja G2 (500v DC) para control de la aceleración de electrones, la tensión de foco (7kv DC) para el enfoque del haz de electrones en tubos monocromo o enfoque de los tres haces de electrones en tubos de color. Otras tensiones de bajo voltaje que dependiendo del fabricante alimentan varios circuitos del televisor, y el impulso de retorno de línea, que bloquea el haz, o haces de electrones, que en su movimiento horizontal por la pantalla, acaban de trazar una línea y retornan para trazar la siguiente. Transistor: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia". Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos móviles, etc. Resistencia o resistor: Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., los resistores se emplean para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Fuente: wikipedia Los materiales: 1 transistor 2N3055 1 Resistencia de 240 ohms (puede variar en +/- 10 ohms) 5 watts 1 Resistencia de 27 Ohms ((puede variar en +/- 10 ohms) 1 watt 1 Fuente de Corriente continua de 220 voltios a 6, 12 o 24 voltios al mayor amperaje posible de salida 1 Flyback de televisor SIN triplicador de tension ni rectificador 1 disipador para el transistor 2 metros de cable de electronica (lo mas fino posible) 1 metro de cable de 1,5mm. de diametro o mas (para la bobina primaria y el feedback) (opcional) un interruptor La finalidad del experimento y su seguridad Generar un arco voltaico de alta frecuencia y alta tension (aprox. 10.000 voltios) pero SEGURO ya que si tocas uno de los extremos de alta tension no sentiras corriente alguna o apenas un muy leve cosquilleo ¿porque? Debido al bajisimo amperaje de salida (entre 1 y 7 m.a dependiendo de la salida del flyback) eso si no sean sonsos y apenas lo armen vallan a tocar los cables aver si te da corriente. . Lo unico peligroso y dificil de que ocurra si tomas ciertas precauciones es que toques los dos cables a lavez (positivo y negativo) ahi te va a dar una patada pero NO hay riesgo de muerte por la misma razon que explique antes. Este es el diagrama: Si tienen dudas de cuales son las patas del transistor Como hacer lampara de plasma! : Simplemente conecta una de las salidas de alta tension del flyback a la base de la lampara y listo!... te deberia quedar asi: Imagenes de como quedo : Algunos componentes... El trafo de 220v a 12v El puente rectificador: Capacitor de rectificacion: Las resistencias: El flyback: Resultados! : Efecto corona: Conectando los extremos a un tubo de luz negra: YAPA! :Como fabricar un ccapacitor casero para alta tension! (aumenta en 1,5 cm mas o menos el tamaño del arco!) Materiales: 1 folio para hojas, papel aluminio y cinta o cinta de aluminio y 2 pedazos de cable de 25 cm c/u mas o menos . 1-Doblar el folio a la mitad y pegarlo como en la foto: 2-Pegar de cada lado del folio una tira de aluminio; asi: 3-Poner un cable de cada lado por debajo del aluminio asi: Deberia queda mas o menos asi (y de paso certifico): Muy lindo el todo pero ¿como mierda lo conecto ? Asi: Video : Bueno gente eso es todo, espero que les sea util, tengan cuidado al usarlo y no duden en preguntar si les surge alguna duda.
Hola gente , hoy les voy a mostrar y enseñar como construir una bobina tesla de estado solido. Preguntas que les pueden surgir: Che loco que m... es una bobina tesla? Una bobina de Tesla (también simplemente: bobina Tesla) es un tipo de transformador resonante, llamado así en honor a su inventor, Nikola Tesla. Las bobinas de Tesla están compuestas por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. En realidad Nikola Tesla experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones, así que es difícil describir un modo específico de construcción que satisfaga a aquéllos que hablan sobre bobinas de Tesla. Las primeras bobinas y las bobinas posteriores varían en configuraciones y montajes. Bueno y que carajo es de estado solido? Quiere decir que esta armada con componentes electronicos , como capacitores o transistores. (si no saben lo que es esto vean mi post del rayo miniatura que ahi esta explicado) Bueno ahora que ya saben ciertas cosas paso a advertirles que se requieren por lo menos una nocion de electronica para armar esto. Para los que dicen cosas como esta: Pero, estas en pedo? Esa mierdita te puede matar! calculá que hay 1000V por milimetro de distancia en ese "rayo" Estas jugando con algo muchisimo mas peligroso que el fuego (citado de un usuario de t! en otro de mis posts) Respuesta: esto es seguro! NO y repito NO hay riesgo porque esta bobina trabaja con frecuencias muy elevadas que son imperceptibles para el ser humano. Traducido: si tocas la chispita te podes llegar a quemar pero no te vas a electrocutar. Este es el esquema de la bobina: Como veran es bastante simple, sobre todo comparado con otras bobinas de estado solido. En resumen, los materiales que van a necesitarse son : -1 transistor irfp 460 -1 transformador de 220 v a 100/110 v 2-4 amperios -1 capacitor de 0.68 uF -1 capacitor de 0.22 uF -1 capacitor de 0.01 uF -1 inductancia de 100 uH -1 resistencia 1k ohm -1 resistencia 15k ohm -3 metros de alambre de cobre esmaltado de 0.6 mm. -Para la bobina secundaria hay que conseguir un tubo de pvc de 2 cm mas o menos por 30 de largo y enrollarlo con 1000 espiras de alambre de cobre esmaltado de 0.16 mm. Si te da fiaca hacer la bobina esta lleva el tubo de pvc a la misma casa en que te vendieron el cobre o a alguna que arreglen transformadores y seguramente no van a tener problemas de hacerla a la bobina. Paso a aclarar algunas cosas: -La resistencia de 1k debe ser ceramica de por lo menos 10 watts -El inductor de 100 uH debe soportar una buena corriente (2 amps) -En el diagrama no se muestra pero es conveniente colocar en serie con el positivo o el negativo del transformador de 100v una resistencia de 15 a 30 ohms y de 20/15 watts (aganlo en caso de que el transistor se queme) -NO acercar a la bobina aparatos electronicos porque por el campo electro magnetico que esta produce te los va a volver locos (si no me creen acerquenle una calculadora por ej.) Algunos experimentos que pueden hacer: _Si le acercan un tubo fluorescente a la bobina este se prende. _Si le acercan un foquito de luz este se comporta como una lamparita de plasma _Si agarran algo metalico y lo acercan a la chispita esta se desviara hacia lo que le acerques Ahora les muestro como me quedo para que se den una idea: El mosfet ya montado en el disipador: La bobina primaria y feedback: La bobina secundaria: Circuiteria y demas... : Ventilador para el mosfet: y visto del otro lado: Vista general del circuito: Y llego a hora de los bifes... taringueros y demas gente con ustedes la bobina completada y funcionando! : Y como no un videito! Espero que les halla sido util y como siempre digo cualquier duda me preguntan !
Hola gente , hoy les voy a mostrar y enseñar como construir una bobina tesla de estado solido. Preguntas que les pueden surgir: Che loco que m... es una bobina tesla? Una bobina de Tesla (también simplemente: bobina Tesla) es un tipo de transformador resonante, llamado así en honor a su inventor, Nikola Tesla. Las bobinas de Tesla están compuestas por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. En realidad Nikola Tesla experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones, así que es difícil describir un modo específico de construcción que satisfaga a aquéllos que hablan sobre bobinas de Tesla. Las primeras bobinas y las bobinas posteriores varían en configuraciones y montajes. Bueno y que carajo es de estado solido? Quiere decir que esta armada con componentes electronicos , como capacitores o transistores. (si no saben lo que es esto vean mi post del rayo miniatura que ahi esta explicado) Bueno ahora que ya saben ciertas cosas paso a advertirles que se requieren por lo menos una nocion de electronica para armar esto. Para los que dicen cosas como esta: Pero, estas en pedo? Esa mierdita te puede matar! calculá que hay 1000V por milimetro de distancia en ese "rayo" Estas jugando con algo muchisimo mas peligroso que el fuego (citado de un usuario de t! en otro de mis posts) Respuesta: esto es seguro! NO y repito NO hay riesgo porque esta bobina trabaja con frecuencias muy elevadas que son imperceptibles para el ser humano. Traducido: si tocas la chispita te podes llegar a quemar pero no te vas a electrocutar. Este es el esquema de la bobina: Como veran es bastante simple, sobre todo comparado con otras bobinas de estado solido. En resumen, los materiales que van a necesitarse son : -1 puente de diodos que soporte por lo menos 200v 6 amp -1 transistor irfp 460 -1 transformador de 220 v a 100/110 v 2-4 amperios -1 capacitor de 0.68 uF -1 capacitor de 0.22 uF -1 capacitor de 0.01 uF -1 inductancia de 100 uH -1 resistencia 1k ohm -1 resistencia 15k ohm -3 metros de alambre de cobre esmaltado de 0.6 mm. -Para la bobina secundaria hay que conseguir un tubo de pvc de 2 cm mas o menos por 30 de largo y enrollarlo con 1000 espiras de alambre de cobre esmaltado de 0.16 mm. Si te da fiaca hacer la bobina esta lleva el tubo de pvc a la misma casa en que te vendieron el cobre o a alguna que arreglen transformadores y seguramente no van a tener problemas de hacerla a la bobina. Paso a aclarar algunas cosas: -La resistencia de 1k debe ser ceramica de por lo menos 10 watts -El inductor de 100 uH debe soportar una buena corriente (2 amps) -En el diagrama no se muestra pero es conveniente colocar en serie con el positivo o el negativo del transformador de 100v una resistencia de 15 a 30 ohms y de 20/15 watts (aganlo en caso de que el transistor se queme) Asi: -NO acercar a la bobina aparatos electronicos porque por el campo electro magnetico que esta produce te los va a volver locos (si no me creen acerquenle una calculadora por ej.) Algunos experimentos que pueden hacer: _Si le acercan un tubo fluorescente a la bobina este se prende. _Si le acercan un foquito de luz este se comporta como una lamparita de plasma _Si agarran algo metalico y lo acercan a la chispita esta se desviara hacia lo que le acerques Ahora les muestro como me quedo para que se den una idea: El mosfet ya montado en el disipador: La bobina primaria y feedback: La bobina secundaria: Circuiteria y demas... : Ventilador para el mosfet: y visto del otro lado: Vista general del circuito: Y llego a hora de los bifes... taringueros y demas gente con ustedes la bobina completada y funcionando! : Y como no un videito! Espero que les halla sido util y como siempre digo cualquier duda me preguntan ! Comenta!
Gracias por el destacado! Hola gente este es un proyecto que arme despues de un tiempo para crear un rayo a escala casero . Primero las definiciones de algunos componentes que se van a utilizar: Capacitor: En electricidad y electrónica, un condensador (del latín "condensare" es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra), generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante) o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial (d.d.p.) adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada). Arco electrico o voltaico: En electricidad se denomina arco eléctrico o también arco voltaico a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, normalmente a baja presión, o al aire libre. Fue descubierto y demostrado por primera vez por el químico británico Humphry Davy en 1800. Para iniciar un arco se ponen en contacto, brevemente, los extremos de dos electrodos, usualmente en forma de lápiz, por lo general de grafito, y se hace pasar una corriente intensa (unos 10 amperios) a través de ellos. Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al separarse los electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso en los electrodos, calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él tienen mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal el electrodo positivo alcanza una temperatura de 3.500 grados celsius. Durante el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor. Ambos fenómenos, en caso de ser accidentales, pueden ser sumamente destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores y otros elementos eléctricos o electrónicos. Flyback: Un transformador Flyback (FBT) o transformador de líneas es un tipo de transformador que genera el alto voltaje necesario para hacer funcionar un tubo de rayos catódicos (CRT). Genera un voltaje de unos 18 kilo voltios DC (corriente continua) (18.000 v) en el caso de tubos monocromos, o de 20 a 30 DC kilovoltios para un tubo en color, este voltaje tan elevado no siempre sale en su totalidad del Flyback sino que en el circuito del mismo aparato que lo use (televisor o monitor) puede incorporar un multiplicador de voltaje, normalmente un triplicador, lo que nos entregaría el voltaje previsto de 18 a 30 Kv para alimentación del ánodo del CRT. No obstante este transformador también participa en la alimentación de otros circuitos relacionados con el funcionamiento del televisor como la tensión de filamentos del CRT (6v AC)(corriente alterna) la tensión de reja G2 (500v DC) para control de la aceleración de electrones, la tensión de foco (7kv DC) para el enfoque del haz de electrones en tubos monocromo o enfoque de los tres haces de electrones en tubos de color. Otras tensiones de bajo voltaje que dependiendo del fabricante alimentan varios circuitos del televisor, y el impulso de retorno de línea, que bloquea el haz, o haces de electrones, que en su movimiento horizontal por la pantalla, acaban de trazar una línea y retornan para trazar la siguiente. Transistor: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia". Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos móviles, etc. Resistencia o resistor: Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., los resistores se emplean para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Fuente: wikipedia Los materiales: 1 transistor 2N3055 1 Resistencia de 240 ohms (puede variar en +/- 10 ohms) 5 watts 1 Resistencia de 27 Ohms ((puede variar en +/- 10 ohms) 1 watt 1 Fuente de Corriente continua de 220 voltios a 6, 12 o 24 voltios al mayor amperaje posible de salida (mas de 3 amper para una buena potencia y tamaño de arco) 1 Flyback de televisor SIN triplicador de tension ni rectificador en lo posible (si tiene sirve pero el resultado es mejor sin) 1 disipador para el transistor 2 metros de cable de electronica (lo mas fino posible) 1 metro de cable de 1,5mm. de diametro o mas (para la bobina primaria y el feedback) (opcional) un interruptor La finalidad del experimento y su seguridad Generar un arco voltaico de alta frecuencia y alta tension (aprox. entre 10.000-30.000 voltios) pero SEGURO ya que si tocas uno de los extremos de alta tension no sentiras corriente alguna o apenas un muy leve cosquilleo ¿porque? Debido al bajisimo amperaje de salida (entre 1 y 7 m.a dependiendo de la salida del flyback) y a la alta frecuencia de salida, eso si no sean sonsos y apenas lo armen vallan a tocar los cables aver si te da corriente. . Lo unico peligroso y dificil de que ocurra si tomas ciertas precauciones es que toques los dos cables a la vez (positivo y negativo) ahi te va a dar una linda patada pero NO hay riesgo de muerte por la misma razon que explique antes. Este es el diagrama: Si tienen dudas de cuales son las patas del transistor Imagenes de como quedo : Algunos componentes... El trafo de 220v a 12v El puente rectificador: Capacitor de rectificacion: Las resistencias: El flyback: Resultados! : Efecto corona: Conectando los extremos a un tubo de luz negra: YAPA! parte 1 :Como fabricar un ccapacitor casero para alta tension! (aumenta en 1,5 cm mas o menos el tamaño del arco!) Materiales: 1 folio para hojas, papel aluminio y cinta o cinta de aluminio y 2 pedazos de cable de 25 cm c/u mas o menos . 1-Doblar el folio a la mitad y pegarlo como en la foto: 2-Pegar de cada lado del folio una tira de aluminio; asi: 3-Poner un cable de cada lado por debajo del aluminio asi: Deberia queda mas o menos asi (y de paso certifico): Muy lindo el todo pero ¿como mierda lo conecto ? Asi: Resultados! (no se ve muy bien pero el arco se hace notablementa mas grande): YAPA! parte 2: Como hacer lampara de plasma! : Simplemente conecta una de las salidas de alta tension del flyback a la base de la lampara y listo!... te deberia quedar asi: Resultados ! : Video del arco: Bueno gente eso es todo, espero que les sea util, tengan cuidado al usarlo y no duden en preguntar si les surge alguna duda.

Hola taringueros... bueno este post es para los que ya estan hartos del spam de bajinga. les cuento mi situacion fue la siguiente. _un dia viendo en la coluna novatos veo un post titulado VARIOS PROGRAMAS PORTABLES. Al entrar al post veo que era ni nada mas ni nada menos que una publicidad para entrar a bajinga, una comunidad copia de taringa pero que apenas entras ya sos NFU y tenes 50 puntos lo cual me llamo la atencion pero no le di importancia. Al dia siguiente navegando en t! veo otro post que decia juegos para ps2 ,entro y DE NUEVO PUBLICIDAD DE BAJINGA!... bueno sigo navegando y luego en varios posts veo publicidades de bajinga tanto en el contenido de los posts como en los comentarios. Decidi entrar y registrarme en esta pagina para ver que onda y la verdad me parecio muy pobre y ademas hice un post y me salio un cartel diciendo ``post eliminado, causa : spam de taringa´´ que ironia no ? Bueno este post es mas que todo para que esta gente de bajinga deje de spamear, denunciandolos para evitar que sigan rompiendo las bolas y bueno les dejo una imagen creada por mi por si se encuentran con spam de b! Bueno taringueros espero que les halla servido mi post para evitar spam, por lo menos de esta pagina y entre todos lo eliminemos Chau