Como Realizar Una Bobina De Tesla
Enviado por rodolfopb1022 • 5 de Abril de 2013 • 1.983 Palabras (8 Páginas) • 801 Visitas
Como construir una bobina de Tesla
Introducci´on:
La Bobina de Tesla es un generador electromagn´etico que produce altas tensiones de elevadas
frecuencias (radiofrecuencias) con efectos observables como sorprendentes efluvios, coronas
y arcos el´ectricos.
Su nombre se lo debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivi´o en la segunda mitad
del siglo pasado y a principios de ´este y que en 1891, desarroll´o un equipo generador de alta
frecuencia y alta tensi´on con el cual pensaba transmitir la energ´ıa el´ectrica sin necesidad de
conductores.
Aunque esta idea no prosper´o, Tesla es el inventor de la corriente trif´asica y de los motores
de inducci´on, que mueven en el presente todas nuestras industrias.
La Bobina de Tesla causa gran impresi´on por su espectacularidad y provoca inter´es por conocer
su funcionamiento; una excelente manera de comprenderla y disfrutarla resulta mediante
la construcci´on de una bobina propia.
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Conceptos B´asicos:
Capacitor o condensador
Un capacitor est´a compuesto de dos placas met´alicas separadas por un diel´ectrico. Su funci´on
es almacenar cargas el´ectricas. El material aislante que separa las placas se llama diel´ectrico y
generalmente se usa aire, vidrio, mica, etc. Si dos placas cargadas electricamente estan separadas
por un material diel´ectrico, lo ´unico que va a existir entre dichas placas es la influencia de
atracci´on a trav´es de dicho diel´ectrico.
Capacidad el´ectrica
Se define como la propiedad que tienen los capacitores de almacenar cargas el´ectricas. La
unidad fundamental de la capacidad es el farad o faradio (F); los subm´ultiplos de esta unidad
son los microfaradios (millon´esimos de farad), picofaradios, etc.
Inductor o bobina
Descripci{on: Si tomamos un conductor, por ejemplo un alambre y lo enrrollamos, formamos
una bobina; si hacemos que fluya una corriente por ella se establecer{a un poderoso campo
magn´etico equivalente al que tiene una barra de acero imantada, con sus polos norte y sur.
Es posible demostrar que el flujo de corriente que pasa por un conductor est´a acompa˜nado
por efectos magn´eticos: la aguja de una brujula, por ejemplo, se desvia de su posici´on normal,
norte-sur, en presencia de un conductor por el cual fluye una corriente. La corriente, en otras
palabras, establece un campo magn´etico.
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Si ahora hacemos que por dicha bobina circule una corriente alterna (en la que los electrones
cambian de direcci´on) de alta frecuencia (radiofrecuencia), se establecer´a un campo magn´etico
variable. Si en presencia de dicho campo magn´etico variable colocamos otra bobina (bobina
secundaria), en esta se ”inducir´a¨una corriente el´ectrica similar a la de la bobina primaria.
Inductancia el´ectrica
Se define como la propiedad de una bobina que consiste en la formaci´on de un campo magn´etico
y en el almacenamiento de energ´ıa electromagn´etica cuando circula por ella una corriente
el´ectrica. La unidad fundamental de la inductancia es el Henry (H); los subm´ultiplos de esta
unidad son los milihenry (mil´esimas de henry), microhenry, etc.
Frecuencia
Es el n´umero de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo. La unidad fundamental de la
fecuencia es el Hertz (Hz) y corresponde a un ciclo por segundo.
Radiofrecuencia
Se le llama radiofrecuencia a las corrientes alternas con frecuencias mayores de los 50,000
Hz.
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Oscilador
Es un circuito electr´onico capaz de generar corrientes alternas de cualquier frecuencia.
Frecuencia natural
Todos los objetos el´asticos oscilan cuando son excitados por una fuerza externa (una barra
met´alica al ser golpeada oscila, emitiendo un sonido caracter´ıstico). La frecuencia a la que un
objeto el´astico oscila libremente es llamada su frecuencia natural de oscilaci´on. Si a dicha barra
oscilante acercamos otra barra identica, la segunda barra comenzar´a a oscilar a la misma
frecuencia, excitada por la primera; esto es que la segunda barra habr´a resonado con la primera.
En el caso de las oscilaciones electromagn´eticas, se presenta el mismo fen´omeno que es justamente
el hallazgo realizado por Tesla y aplicado a su bobina. Tesla construy´o un circuito
oscilador (un capacitor conectado en paralelo con una bobina ) que llam´o primario y a ´el acerco
una bobina secundaria cuya frecuencia natural de oscilaci´on fuese la misma que la del circuito
primario; de la relaci´on de vueltas entre el primario y el secundario depende el voltaje obtenido.
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Construccion de una Bobina de Tesla
Materiales:
una botella de pl´astico, de alcohol o de agua destilada de un litro (8 cm. de diametro por
20 cm. de alto)
100 metros de alambre de cobre esmaltado, calibre 22
3 metros de alambre de cobre forrado de pl´astico calibre 8
2 metros de cable d´uplex calibre 16
un transformador pri 125[V], sec 1500 Volts 50 Volts-Ampere (VA) 30mA (tipo Tesla)
dos clavijas
un foco de 100 Wats a 125 Volts
Recept´aculo para el foco
interruptor de un polo, un tiro para 125 Volts
un Rect´angulo de triplay de 19mm. por 20cm. por 44cm ........(A)
un Rect´angulo de triplay de 19mm. por 7cm. por 15cm. ........(B)
una Rueda de triplay de 19mm. por 15 cm. de di´ametro ........(C)
2 tornillos de cabeza de coche de 1/4 de pulgada de di´ametro por 2 pulgadas de largo
4 Tuercas para tornillos de 1/4 de pulgada
2 Rondanas para tornillos de 1/4 de pulgada
8 pijas fijadoras de 1/8 x 1/2 pulgada
2 pijas fijadoras de 5/32 x 3/4 pulgadas
4 pijas fijadoras de 1/8 x 1 pulgada
4 pijas fijadoras de 3/16 x 3/4 pulgadas
una pija fijadora de 3/16 x 2 pulgadas
4 tornillos de 10/32 x 1/2 pulgada
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4 tornillos de 3/16 x 1/2 pulgadas
6 hojas de acetato para copias tama˜no carta
2 vidrios de 10x10 cm. y 3 mm. de espesor
1 metro de papel aluminio
4 tiras de madera de 2x1 cm. x 15 de largo ........(D)
´Angulo de aluminio de 2,5 x 2,5 x 12,5 cm. de largo calibre 22 ........(E)
´Angulo de aluminio de 4 x 3 x 8 cm de largo calibre 18 ´o 20 ........(F)
L´amina de aliminio de 7x8 cm calibre 26 ........(G)
Algunos de los materiales en la lista tienen clave y en el desarrollo la letra viene entre
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