SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
BOBINA DE TESLA
Presentan: Fernando Daniel Sierra Sarabia y Pablo Aragón Gallegos.
Prof. Juan Antonio Ruiz Ochoa.
PREFECO Andrés Quintana Roo.
Físico-Matemáticas. Experimental.
ANTECEDENTES.
La Bobina de Tesla usa una condición de resonancia para incrementar, digamos, unos 10
000 voltios a 1 millón de voltios, usando un transformador eléctrico que incrementa el
voltaje bajo cierta frecuencia y de corriente alterna. La resonancia es un comportamiento
interesante, ya que nos permite incrementar las oscilaciones de ondas en fenómenos
físicos que las incluyan, por ejemplo, sonido, mecánica, eléctrica, etc. La bobina de Tesla
fue creada por Nikola Tesla (Finales del siglo XIX) pero antes de él ya se hacían estudios
sobre sistemas similares están compuestas por una serie de circuitos
eléctricos resonantes acoplados. Dichas bobinas pueden tener diferentes configuraciones,
algunas llegan a producir “rayos” (plasmas) de un alcance en el orden de metros. La
peculiaridad de dicha bobina radica en la intensidad de los rayos que se generan, los
cuales son un arco eléctrico muy potente de electrones que intentan fluir por el medio que
la circunde.
OBJETIVO.
Exponer las principales características, principios de funcionamiento y construcción de
una bobina de Tesla.
MARCO TEÓRICO.
Para la construcción y entendimiento del principio de funcionamiento de una Bobina de
Tesla, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:
Resonancia: Conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos
que producen reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una
frecuencia determinada.
Inductancia: Es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o
bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la
relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la
bobina y el numero de vueltas de el devanado, la cual depende de las características
físicas del conductor y de la longitud del mismo.
Transformador Eléctrico: Dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un
cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de
interacción electromagnética sin variar la frecuencia de la señal. Está constituido por dos
o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y 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.
Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción
electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas
devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de láminas
apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las
bobinas o devanados se denominan primarios y secundarios según correspondan a la
entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen
transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario",
de menor tensión que el secundario.
Arco Eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una
diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, o al
aire libre. 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.
Toroide: Superficie de revolución generada por una curva plana cerrada que gira
alrededor de una recta exterior coplanaria (el eje de rotación situado en su mismo plano)
con la que no se interseca. Su forma se corresponde con la superficie de los objetos que
en el habla cotidiana se denominan donas, argollas, anillos, aros o roscas.
METODOLOGÍA.
Para la construcción del dispositivo se utiliza un transformador eléctrico, el cual
incrementa un voltaje de entrada mediante una bobina llamada primaria a un voltaje de
salida, llamado secundario. Lo interesante de todo es que el voltaje de salida no depende
de la cantidad de alambre del secundario, tal como los transformadores convencionales.
Con este transformador “especial” se produce una condición de resonancia tal, que se
puede hacer una analogía; empujar a un niño en un columpio de tal manera y en el
momento exacto para que el niño oscile cada vez más alto. El circuito eléctrico del tanque
del inductor primario incluye un capacitor que resuena a una frecuencia fija dependiendo
de los valores de capacitancia e inductancia. Para que las cosas funcionen, el primario
tiene una gran capacitancia y una pequeña inductancia. Para que se tenga la misma
frecuencia, nuestro secundario tiene una pequeña capacitancia (el toroide) y una gran
inductancia (bobina). Además, 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 través del aire por un par de terminales. La
distancia entre los terminales se ajusta hasta que se obtenga la frecuencia correcta.
DESARROLLO
Para la construcción del dispositivo se considera el siguiente circuito:
El voltaje de entrada al sistema es de 220 V
CA (Se puede utilizar un transformador
comercial de 127V a 220V) y el Trm1 entrega
unos 10,000 V a varios mA. El dispositivo
S.G. son terminales de seguridad en los que
se genera una chispa (arco eléctrico), L1 y
L2 son bobinas inductoras de alta frecuencia,
g1 son las terminales de chispa, C1 es el
banco de capacitores primario (de alto
voltaje) y L3 es el inductor primario. L4 es la
bobina secundaria y Trm1 es el toroide o capacitor secundario.
La bobina primaria se construye con un tubo de PVC o algún tubo en forma cónica y un
arrollamiento de cable (importante el calibre). Para que la bobina tesla funcione
apropiadamente los terminales s. g. deben ser hechas lo mejor posible. El método que
utilizamos consiste de dos tornillos cuyas puntas tienen cierta separación y que se ajustan
para que el aire entre ellos sea ionizado con el arco voltaico que se produce. La
resistencia en el aire se reduce por el incremento en la temperatura, por tanto la
frecuencia varía mucho, para evitarlo se debe hacer el "quench", es decir, enfriar la
chispa. Una forma es tener una docena de terminales, soplar aire comprimido, etc.
Para evitar que los pulsos de alta frecuencia creados por la chispa interfieran con la
fuente de poder se instalan estos filtros de alta frecuencia. Dichos filtros son bobinas
inductoras construidas de alambre esmaltado.
Para la bobina secundaria se utiliza alambre esmaltado (aislado), con el cual se realiza un
arrollamiento de al menos 200 espiras y posteriormente se conecta a un foco con
filamento de tungsteno, de los que se consiguen comercialmente.
A continuación, se conecta la bobina secundaria que genera un alto voltaje y mediante un
“toroide” (trm1) se incrementa la capacitancia y la superficie para que se genere un arco
eléctrico mediante el dieléctrico (aislamiento) que en nuestro caso será el aire. Para que
el arco eléctrico se genere, es necesario conectar el toroide a una tierra, la cual puede ser
un objeto de metal de un tamaño grande, por ejemplo, un escritorio.
RESULTADOS
En una bobina de Tesla las variables a considerar son las siguientes:
El voltaje de funcionamiento de los capacitares y capacitancia de los mismos.
Bobinas inductoras con cables de calibres diversos y número de espiras.
Medio de difusión y separación entre el toroide y la salida del secundario (foco).
Voltaje de entrada.
Tamaño del toroide.
CONCLUSIONES
La bobina de Tesla es un dispositivo que utiliza el principio de resonancia, en este caso
eléctrica, para la elevación en la frecuencia de una señal de voltaje mediante un
transformador especial, que genera la emisión de un plasma en el aire circundante.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
http://es.wikipedia.org

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Transformadores teoria
Transformadores teoriaTransformadores teoria
Transformadores teoriaHamil FC
 
Calculo transformadores
Calculo transformadoresCalculo transformadores
Calculo transformadoresleonikko
 
Teoria de transformadores
Teoria de transformadoresTeoria de transformadores
Teoria de transformadoresLuis Alberto
 
Transformadores ideales
Transformadores idealesTransformadores ideales
Transformadores idealesJesús Hinojos
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadoreselio0511
 
Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Thomas Turkington
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadoresyp15041971
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadoresrphe1988
 
Teoria de transformadores
Teoria de transformadoresTeoria de transformadores
Teoria de transformadoresyeinier
 
Electrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresElectrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresfrisco68
 
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadores
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadoresasignacion5 Ricardo Hernandez Transformadores
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadoresrphe1988
 
Tema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvTema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvJose Bondia
 

La actualidad más candente (20)

Transformadores teoria
Transformadores teoriaTransformadores teoria
Transformadores teoria
 
Gonzalez Diego Asig4
Gonzalez Diego Asig4Gonzalez Diego Asig4
Gonzalez Diego Asig4
 
Calculo transformadores
Calculo transformadoresCalculo transformadores
Calculo transformadores
 
Teoria de transformadores
Teoria de transformadoresTeoria de transformadores
Teoria de transformadores
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Transformadores ideales
Transformadores idealesTransformadores ideales
Transformadores ideales
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Transformadores de alto voltaje
Transformadores de alto voltajeTransformadores de alto voltaje
Transformadores de alto voltaje
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores Fundamento Teórico de los Transformadores
Fundamento Teórico de los Transformadores
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Transformadores(manual)
Transformadores(manual)Transformadores(manual)
Transformadores(manual)
 
Teoria De Transformadores
Teoria De TransformadoresTeoria De Transformadores
Teoria De Transformadores
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Teoria de transformadores
Teoria de transformadoresTeoria de transformadores
Teoria de transformadores
 
Electrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresElectrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadores
 
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadores
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadoresasignacion5 Ricardo Hernandez Transformadores
asignacion5 Ricardo Hernandez Transformadores
 
Transformadores monofasicos
Transformadores monofasicosTransformadores monofasicos
Transformadores monofasicos
 
Tema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvTema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfv
 

Similar a 119

Similar a 119 (20)

Consulta
ConsultaConsulta
Consulta
 
bobina y condensador
bobina y condensadorbobina y condensador
bobina y condensador
 
Bobina de tesla
Bobina de teslaBobina de tesla
Bobina de tesla
 
Carlos Suros Transformadores
Carlos Suros TransformadoresCarlos Suros Transformadores
Carlos Suros Transformadores
 
Cómo Hacer Una Bobina Tesla
Cómo Hacer Una Bobina TeslaCómo Hacer Una Bobina Tesla
Cómo Hacer Una Bobina Tesla
 
Electronicomp
ElectronicompElectronicomp
Electronicomp
 
Electronica basica (1)
Electronica basica (1)Electronica basica (1)
Electronica basica (1)
 
inductancia.pptx
inductancia.pptxinductancia.pptx
inductancia.pptx
 
Deber de ensamblaje
Deber de ensamblajeDeber de ensamblaje
Deber de ensamblaje
 
Resistencias
ResistenciasResistencias
Resistencias
 
Calculotrafo et9
Calculotrafo et9Calculotrafo et9
Calculotrafo et9
 
Circuitos Eléctricos
Circuitos EléctricosCircuitos Eléctricos
Circuitos Eléctricos
 
TuboRx
TuboRxTuboRx
TuboRx
 
Tarea de electronica
Tarea de electronicaTarea de electronica
Tarea de electronica
 
Transformadores Manuel Machado
Transformadores Manuel MachadoTransformadores Manuel Machado
Transformadores Manuel Machado
 
Historia de la_electricidad
Historia de la_electricidadHistoria de la_electricidad
Historia de la_electricidad
 
Presentacion de transformadores
Presentacion de transformadoresPresentacion de transformadores
Presentacion de transformadores
 
Presentacion de transformadores
Presentacion de transformadoresPresentacion de transformadores
Presentacion de transformadores
 
Transformador
TransformadorTransformador
Transformador
 
Transformador
TransformadorTransformador
Transformador
 

Más de Jhonny Wladimir Peñaloza Cabello

Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)
Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)
Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)Jhonny Wladimir Peñaloza Cabello
 

Más de Jhonny Wladimir Peñaloza Cabello (20)

Iec 2
Iec 2Iec 2
Iec 2
 
Compresores2016
Compresores2016Compresores2016
Compresores2016
 
37895105 tablas-termodinamica
37895105 tablas-termodinamica37895105 tablas-termodinamica
37895105 tablas-termodinamica
 
Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)
Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)
Electronica analogica junio 2002(problemas, amplificadores operacionales)
 
H1011v2
H1011v2H1011v2
H1011v2
 
2009 11-17-arduino-basics
2009 11-17-arduino-basics2009 11-17-arduino-basics
2009 11-17-arduino-basics
 
Ardx experimenters-guide-web
Ardx experimenters-guide-webArdx experimenters-guide-web
Ardx experimenters-guide-web
 
Self sufficient arduino1_2
Self sufficient arduino1_2Self sufficient arduino1_2
Self sufficient arduino1_2
 
Intro to-the-arduino
Intro to-the-arduinoIntro to-the-arduino
Intro to-the-arduino
 
Arduino workshop sensors
Arduino workshop sensorsArduino workshop sensors
Arduino workshop sensors
 
503
503503
503
 
Control on off (1)
Control on off (1)Control on off (1)
Control on off (1)
 
Comparacion entre millis y micros
Comparacion entre millis y microsComparacion entre millis y micros
Comparacion entre millis y micros
 
Funcion matematica
Funcion matematicaFuncion matematica
Funcion matematica
 
Informe del sumo ktm arduim
Informe del sumo ktm arduimInforme del sumo ktm arduim
Informe del sumo ktm arduim
 
117325039 planta-procesadora-de-jugos-de-frutas
117325039 planta-procesadora-de-jugos-de-frutas117325039 planta-procesadora-de-jugos-de-frutas
117325039 planta-procesadora-de-jugos-de-frutas
 
Apuntes transformada de_laplace
Apuntes transformada de_laplaceApuntes transformada de_laplace
Apuntes transformada de_laplace
 
3053
30533053
3053
 
13 mantenimiento de tuberia
13 mantenimiento de tuberia13 mantenimiento de tuberia
13 mantenimiento de tuberia
 
User guide __instruction_book_all_2097082507
User guide __instruction_book_all_2097082507User guide __instruction_book_all_2097082507
User guide __instruction_book_all_2097082507
 

Último

VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfAdelaHerrera9
 
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptx
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptxTEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptx
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptxYEDSONJACINTOBUSTAMA
 
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxClase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxPaolaVillalba13
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendioseduardochavezg1
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfReneBellido1
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLO
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLOAVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLO
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLOSANTOSESTANISLAORODR
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciazacariasd49
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Final Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoFinal Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoMEYERQuitoSalas
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...esandoval7
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdfRicardoRomeroUrbano
 
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadSOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadANDECE
 

Último (20)

VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
 
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptx
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptxTEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptx
TEC-SEMANA 9-GRUPO1 SENATI SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.pptx
 
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxClase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLO
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLOAVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLO
AVANCE EXPEDIENTE TECNICO POROTO - TRUJILLO
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Final Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoFinal Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos info
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
 
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadSOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
 

119

  • 1. BOBINA DE TESLA Presentan: Fernando Daniel Sierra Sarabia y Pablo Aragón Gallegos. Prof. Juan Antonio Ruiz Ochoa. PREFECO Andrés Quintana Roo. Físico-Matemáticas. Experimental. ANTECEDENTES. La Bobina de Tesla usa una condición de resonancia para incrementar, digamos, unos 10 000 voltios a 1 millón de voltios, usando un transformador eléctrico que incrementa el voltaje bajo cierta frecuencia y de corriente alterna. La resonancia es un comportamiento interesante, ya que nos permite incrementar las oscilaciones de ondas en fenómenos físicos que las incluyan, por ejemplo, sonido, mecánica, eléctrica, etc. La bobina de Tesla fue creada por Nikola Tesla (Finales del siglo XIX) pero antes de él ya se hacían estudios sobre sistemas similares están compuestas por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Dichas bobinas pueden tener diferentes configuraciones, algunas llegan a producir “rayos” (plasmas) de un alcance en el orden de metros. La peculiaridad de dicha bobina radica en la intensidad de los rayos que se generan, los cuales son un arco eléctrico muy potente de electrones que intentan fluir por el medio que la circunde. OBJETIVO. Exponer las principales características, principios de funcionamiento y construcción de una bobina de Tesla. MARCO TEÓRICO. Para la construcción y entendimiento del principio de funcionamiento de una Bobina de Tesla, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: Resonancia: Conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos que producen reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada. Inductancia: Es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina y el numero de vueltas de el devanado, la cual depende de las características físicas del conductor y de la longitud del mismo. Transformador Eléctrico: Dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción electromagnética sin variar la frecuencia de la señal. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y 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.
  • 2. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primarios y secundarios según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. Arco Eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, o al aire libre. 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. Toroide: Superficie de revolución generada por una curva plana cerrada que gira alrededor de una recta exterior coplanaria (el eje de rotación situado en su mismo plano) con la que no se interseca. Su forma se corresponde con la superficie de los objetos que en el habla cotidiana se denominan donas, argollas, anillos, aros o roscas. METODOLOGÍA. Para la construcción del dispositivo se utiliza un transformador eléctrico, el cual incrementa un voltaje de entrada mediante una bobina llamada primaria a un voltaje de salida, llamado secundario. Lo interesante de todo es que el voltaje de salida no depende de la cantidad de alambre del secundario, tal como los transformadores convencionales. Con este transformador “especial” se produce una condición de resonancia tal, que se puede hacer una analogía; empujar a un niño en un columpio de tal manera y en el momento exacto para que el niño oscile cada vez más alto. El circuito eléctrico del tanque del inductor primario incluye un capacitor que resuena a una frecuencia fija dependiendo de los valores de capacitancia e inductancia. Para que las cosas funcionen, el primario tiene una gran capacitancia y una pequeña inductancia. Para que se tenga la misma frecuencia, nuestro secundario tiene una pequeña capacitancia (el toroide) y una gran inductancia (bobina). Además, 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 través del aire por un par de terminales. La distancia entre los terminales se ajusta hasta que se obtenga la frecuencia correcta. DESARROLLO Para la construcción del dispositivo se considera el siguiente circuito: El voltaje de entrada al sistema es de 220 V CA (Se puede utilizar un transformador comercial de 127V a 220V) y el Trm1 entrega unos 10,000 V a varios mA. El dispositivo S.G. son terminales de seguridad en los que se genera una chispa (arco eléctrico), L1 y L2 son bobinas inductoras de alta frecuencia, g1 son las terminales de chispa, C1 es el banco de capacitores primario (de alto voltaje) y L3 es el inductor primario. L4 es la
  • 3. bobina secundaria y Trm1 es el toroide o capacitor secundario. La bobina primaria se construye con un tubo de PVC o algún tubo en forma cónica y un arrollamiento de cable (importante el calibre). Para que la bobina tesla funcione apropiadamente los terminales s. g. deben ser hechas lo mejor posible. El método que utilizamos consiste de dos tornillos cuyas puntas tienen cierta separación y que se ajustan para que el aire entre ellos sea ionizado con el arco voltaico que se produce. La resistencia en el aire se reduce por el incremento en la temperatura, por tanto la frecuencia varía mucho, para evitarlo se debe hacer el "quench", es decir, enfriar la chispa. Una forma es tener una docena de terminales, soplar aire comprimido, etc. Para evitar que los pulsos de alta frecuencia creados por la chispa interfieran con la fuente de poder se instalan estos filtros de alta frecuencia. Dichos filtros son bobinas inductoras construidas de alambre esmaltado. Para la bobina secundaria se utiliza alambre esmaltado (aislado), con el cual se realiza un arrollamiento de al menos 200 espiras y posteriormente se conecta a un foco con filamento de tungsteno, de los que se consiguen comercialmente. A continuación, se conecta la bobina secundaria que genera un alto voltaje y mediante un “toroide” (trm1) se incrementa la capacitancia y la superficie para que se genere un arco eléctrico mediante el dieléctrico (aislamiento) que en nuestro caso será el aire. Para que el arco eléctrico se genere, es necesario conectar el toroide a una tierra, la cual puede ser un objeto de metal de un tamaño grande, por ejemplo, un escritorio. RESULTADOS En una bobina de Tesla las variables a considerar son las siguientes: El voltaje de funcionamiento de los capacitares y capacitancia de los mismos. Bobinas inductoras con cables de calibres diversos y número de espiras. Medio de difusión y separación entre el toroide y la salida del secundario (foco). Voltaje de entrada. Tamaño del toroide. CONCLUSIONES La bobina de Tesla es un dispositivo que utiliza el principio de resonancia, en este caso eléctrica, para la elevación en la frecuencia de una señal de voltaje mediante un transformador especial, que genera la emisión de un plasma en el aire circundante. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA http://es.wikipedia.org