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Bobina de Tesla

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Bobina de tesla

3º”C”
Antecedentes:
Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante que produce altas
tensiones de elevadas frecuencias (radiofrecuencias), llamado así en honor a
su inventor, Nikola Tesla, un extraordinario ingeniero serbio-estadounidense,
Generalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas de largo alcance,
lo que las hace muy espectaculares con efectos observables por el ojo humano
como chispas, coronas y arcos eléctricos. Una bobina de Tesla es un tipo de
transformador resonante, cuyo inventor Nikola Tesla patentó en 1891. La
bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes
acoplados. Normalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas con
un alcance de varios metros. Esta bobina consiste en una fuente de
alimentación, un condensador eléctrico, un transformador de bobina y un
juego de electrodos para que la chispa salte a través del aire. Es un dispositivo
usado en las más diversas aplicaciones, desde un acelerador de partículas hasta
televisores y juguetes.

Hipótesis
La bobina Tesla funciona de la siguiente manera: El transformador T1 carga al
capacitor C1 y se establece una alta tensión entre sus placas. El voltaje tan
elevado es capaz de romper la resistencia del aire, y hace saltar una chispa
entre las terminales del explosor EX. La chispa descarga al capacitor C1 a
través de la bobina primaria L1 (con pocas espiras) y establece una corriente
oscilante. Enseguida el capacitor C1 se carga nuevamente y repite el proceso.
Así resulta un circuito oscilatorio de radio frecuencia al que llamaremos
circuito primario. La energía que produce el circuito primario se induce en la
bobina secundaria L2 (con más vueltas). El circuito secundario se forma con
la inductancia de la bobina L2 y la pequeña capacidad distribuida en ella
misma, diseñado de modo que el circuito secundario oscila a la misma
frecuencia que el circuito primario, entrando en resonancia. Lo interesante de
esta bobina es que la 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 vez
más alto. Finalmente, el circuito secundario produce ondas electromagnéticas
de muy alta frecuencia y voltajes muy elevados. Estas se propagan en el medio
ionizando las moléculas del aire, convirtiéndolo en trasmisor de corriente
eléctrica.
Objetivo:
 El objetivo de Nikola Tesla era que todo el mundo tuviera alcance a la
energía, desde los lugares más pobres y poco industrializados hasta los países
con más tecnologías, quería transmitir energía por el aire, sin cables, y de este
modo cualquiera podría disfrutar de la energía desde cualquier lugar del
planeta.
En la actualidad fungía para transmitir energía por el aire a cualquier aparato
que necesitase energía para funcionar, la famosa bobina tesla, pero como la
bobina es de un tamaño reducido solo se transmite a escasos metros
Material:
•Transformador
• 5 hojas de poliestireno de 12x12x0.32 pulgadas (30x30x8cm)
•4 placas de aluminio de 10 pulgadas (25 cm)
•4 soportes en L
•4 tornillos con tapas redondas
•Un rollo de alambre de alto calibre
•Un rollo de alambre con cubierta de plástico
•Un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de largo (3.7x15cm)
•Picaportes de bronce
•4Tubos adicionales, un poco más altos que el transformador
•Pegamento
•Tabla de madera

Metodología:

Fabrica las partes


Encuentra un transformador con una capacidad de 9,000 voltios o mejor
y 30 miliamperes. Muchas personas optan por transformadores de
letreros de neón, que son relativamente fáciles de encontrar. Usa
transformadores de encendido de hornos o bobinas transformadoras de
auto, para producir efectos mucho más sutiles.

2 Haz un capacitor alternando las cinco hojas de poliestireno con las


cuatro placas de metal, una encima de la otra. Las placas pueden ser de
papel de cobre o aluminio, o simplemente placas muy delgadas de
aluminio.

3 Fabrica el espinterómetro con los cuatro soportes L y los tornillos.


Coloca las tapas redondeadas en las cabezas de los tornillos.

4 Envuelve alambre de alto calibre seis o siete veces alrededor de un


cilindro de por lo menos 8 pulgadas (20 cm) de diámetro. Haz agujeros
en los cuatro tubos de PVC y enhebra el alambre a través de ellos para
formar tu bobina principal. Los agujeros en el PVC deben estar
separados por 1/8 de pulgada (.3 cm).

5 Envuelve con firmeza el alambre esmaltado alrededor del PVC de tres


pulgadas para crear tu bobina secundaria. Ésta debe tener unas 500
vueltas. Barniza la bobina con varias capas gruesas y asegúrate de que
seque pareja.

6 Envuelve dos tubos separados de PVC 1 1/2 pulgada con unas 20


vueltas de alambre esmaltado para crear tus inductores de radio
frecuencia.

Ensambla las partes

1 Monta el picaporte sobre la bobina secundaria. Ésta actuará como la


terminal de descarga superior. Coloca la bobina secundaria dentro de la
primaria y une ambas al centro de una tabla de madera.

2 Adhiere los cuatro tubos de PVC por debajo de la tabla. Coloca el


espinterómetro y los inductores de radio frecuencia al lado superior
de la tabla. Desliza el transformador debajo y coloca el capacitor
encima del primero.
3. Une una barra de tierra al alambre que parte del RFC 2 a la bobina
principal.

Resultados

Se obtiene una bobina muy curiosa, cuyo resultado salió tal como se esperaba.
Dicha bobina enciende un foco al pasarlo a un costado de nuestra bobina,
transmite pequeñas descargas electromagnéticas y finalmente en la noche
puede ser utilizada como una lámpara de plasma, debido a que desprende un
color azul y rayos por medio del foco.

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