Шар тесла своими руками
Как самостоятельно сделать плазменный шар в домашних условиях: подробная инструкция
Плазменный шар тесла – это очень красивый и интересный прибор. Поглазеть на то, как молния направляется в сторону ваших пальцев – достаточно зрелищное и красивое занятие. Но приобретать электрический световой сосуд в магазине – это чересчур дорогое удовольствие. К тому же, скорее всего, играть с данным устройством дети не будут в течение очень долгого времени. В этой статье мы решили рассказать вам о том, как вы одним выстрелом можете убить двух зайцев. Ниже мы делимся информацией по тому, как вы можете сделать плазменный шар своими руками буквально за несколько минут.
Особенности строения плазменного шара
Светильник плазменный шар состоит буквально из трех элементов: внешней стеклянной колбы светильника тесла, электрода (находится внутри ионного сосуда с молниями) и блока, который генерирует высокое напряжение внутри электрической световой сферы.
Но есть одна важная особенность, которую содержит в себе световой сосуд с молниями. Заключается она вот в чем: светильник плазменный шар содержит внутри стеклянной колбы разряженный инертный газ. Этот фактор обязательно нужно учитывать, когда будете делать ионная сфера тесла у себя дома.
Еще одна особенность строения плазменного прибора тесла заключается в том, что в ней нет никаких нитей накаливания. Это значит, что даже самодельный электрический световой сосуд прослужит достаточно долго.
Принцип работы
Работает электрическая ионная сфера следующим образом: так как плазменный шар тесла содержит внутри себя электроды, то когда блок генерации напряжения, они принимают всю его силу на себя и запускают процесс, который называется «Ионизация газа».
Если говорить простыми словами, то ионизация внутри светильника плазменного шара просто-напросто делает газ электропроводным.
Во время этой реакции, внутри лампы зарождается плазма.
Особенности эксплуатации ионной сферы тесла
Есть несколько важных особенностей, которые нужно учитывать при использовании электрического ионного сосуда:
- во-первых, постарайтесь не размещать рядом с ним электрические приборы;
- во-вторых, все контакты должны быть заизолированы;
- в-третьих, старайтесь не трогать одновременно шар с молниями и заземленные металлические предметы.
Варианты внешнего вида электрического плазменного шара
Как правило, электрический ионный шар имеет одинаковый внешний вид: стеклянная колба и блок-генератор напряжения. Но, в зависимости от того, какой газ находится в ионной сфере тесла, молния в лампе приобретает различные цвета: розовый, фиолетовый, зеленый и так далее.
Необходимый материал для изготовления светильника плазменного шара
Мы предлагаем самый простой способ изготовить плазменный шар тесла дома.
Чтобы сделать электрическую световую сферу дома, вам понадобятся следующие материалы:
- лампа накаливания;
- строчный трансформатор (его можно очень дешево купить на радиорынке или достать из старого телевизора);
- энергосберегающая лампа (ее диоды будем использовать для генерации молнии в электрической световой сфере);
- провод с вилкой, для включения в розетку.
Как сделать плазменный шар тесла своими руками
Чтобы в домашних условиях изготовить электрический плазменный шар, вам следует соединить между собой плату от энергосберегающей лампы, и к ней же припаять контакты трансформатора.
Плазменная тесла сфера почти готова.
Осталось подключить лампу накаливания к присоске от строчного трансформатора и все: электрическая ионная сфера в ваших руках.
Шар тесла своими руками
Самодельный плазменный шар в лампе своими руками
Здравствуйте! Я расскажу, как сделать плазменный шар и высокое напряжение. Некоторые спросят, что такое плазменный шар? Отвечу самыми простыми словами: в лампочке начинают появляются электрические заряды, очень красивые. Реагируют они на прикосновения. Эта схема построена на принципе преобразования напряжения и увеличении частоты. Взята она с известного преобразователя с 12в в 220в. Но высокочастотная схема отличается: в ней используется один транзистор и строчный трансформатор.
Схема очень лёгкая, собирается быстро. Простота её основана в использовании микросхемы TL494. Эта микросхема имеет много аналогов, да и стоит она копейки. Её лучше установить на панель. При паянии возможен её перегрев. При установлении панели она останется целой и функциональной.
Конденсатор 1нФ с маркировкой 102 можно брать больше - до 2нФ. Он увеличивает частоту, следовательно на выходе будет большие разряды. Транзистор желательно установить на радиатор. В схеме используется полевой IRF44N, можно брать, даже и лучше брать, когда цифра больше. Есть и печатная плата, но её нужно дороботать: поубирать несколько деталей.
Видеоролики работы устройства плазменный шар:
Собрав правильно схему, можно приступать к подключению строчного трансформатора. Взять его можно в советском, старом телевизоре. Подойдут и новые.
Но они идут сразу с умножителями. Следственно на выходе будут сильные и опасные разряды. Разряды со строчного трансформатора не очень опасны: при прикосновении будут очень маленькие ожоги.
По практике, у меня почти во всех строчниках совпадали входы и выходы. Долго игрался, да решил ещё и корпус собрать. Вставил вместе с преобразователем. Вверху 2 шурупчика и есть высокочастотные.
Разряды не опасны, но при подключении умножителя становятся неприятными. У меня разряды были около 3-4 см. В общем схема генератора лёгкая, надёжная, понятная, а самое главное – 100% рабочая.
Шар тесла своими руками
База самоделок для всех!
- Самоделки для дачи
- Приспособления
- Автосамоделки
- Электронные самоделки
- Самоделки для дома
- Альтернативная энергетика
- Мебель своими руками
- Строительство и ремонт
- Для рыбалки и охоты
- Поделки и рукоделие
- Самоделки из материала
- Самоделки для ПК
- Cуперсамоделки
- Другие самоделки
Самодельный плазменный шар в лампе своими руками
Здравствуйте! Я расскажу, как сделать плазменный шар и высокое напряжение. Некоторые спросят, что такое плазменный шар? Отвечу самыми простыми словами: в лампочке начинают появляются электрические заряды, очень красивые. Реагируют они на прикосновения. Эта схема построена на принципе преобразования напряжения и увеличении частоты. Взята она с известного преобразователя с 12в в 220в. Но высокочастотная схема отличается: в ней используется один транзистор и строчный трансформатор.
Схема очень лёгкая, собирается быстро. Простота её основана в использовании микросхемы TL494. Эта микросхема имеет много аналогов, да и стоит она копейки. Её лучше установить на панель. При паянии возможен её перегрев. При установлении панели она останется целой и функциональной.
Конденсатор 1нФ с маркировкой 102 можно брать больше - до 2нФ. Он увеличивает частоту, следовательно на выходе будет большие разряды. Транзистор желательно установить на радиатор. В схеме используется полевой IRF44N, можно брать, даже и лучше брать, когда цифра больше. Есть и печатная плата, но её нужно дороботать: поубирать несколько деталей.
Видеоролики работы устройства плазменный шар:
Собрав правильно схему, можно приступать к подключению строчного трансформатора. Взять его можно в советском, старом телевизоре. Подойдут и новые.
Но они идут сразу с умножителями. Следственно на выходе будут сильные и опасные разряды. Разряды со строчного трансформатора не очень опасны: при прикосновении будут очень маленькие ожоги.
По практике, у меня почти во всех строчниках совпадали входы и выходы. Долго игрался, да решил ещё и корпус собрать. Вставил вместе с преобразователем. Вверху 2 шурупчика и есть высокочастотные.
Разряды не опасны, но при подключении умножителя становятся неприятными. У меня разряды были около 3-4 см. В общем схема генератора лёгкая, надёжная, понятная, а самое главное – 100% рабочая.
Шар тесла своими руками
Однажды мне посчастливилось приобрести на развалах колбу от китайского плазменного шара. Электроника шара сгорела, а корпус выбросили. Вообщем, ничто не ограничивало полет моей фантазии.
Выношу на общественный суд мою конструкцию и электронику для плазменного шара.
Электроника шара в моем исполнении довольно проста – это полумост на одной микросхемке. В качестве трансформатора я использую строчник ТВС-110ПЦ15 со штатными обмотками, тоесть ничего своего не мотаю, и это хорошо.
Не смотря на простоту, и тут есть несколько граблей, на которые можно наступить, их я и хочу обсудить. Перед тем, как обсуждать, впрочем, вам нужно посмотреть схему:
В схеме две неочевидных вещи.
На схеме для этого используются конденсаторы C1 и C2, которые обладают значительно меньшим импедансом (сопротивлением), чем конденсатор шар-земля. Один из проводов в розетке всегда соединен с землей, но мы не знаем заранее, который поэтому используем сразу оба.
Во-первых конденсатор емкостью 2.2нФ не способен пропустить через себя ток, достаточный чтобы навредить человеку. На схеме написан квалификатор конденсатора – Y2. Конденсаторы с таким обозначением во-первых очень сложно вывести из строя, а во-вторых, они гарантированно разорвут цепь если что-то пойдет не так.
Вторая неочевидная вещь в схеме была связанна с резистором питания микросхемы – R2. В даташите ничего толкового я не нашел, поэтому пришлось его подбирать. 180кОм – это максимальное сопротивление из стандартного ряда, при котором схема работала стабильно. Если у вас стримеры будут мерцать, нужно будет уменьшить это сопротивление.
Теперь про конструкцию. В качестве первичной обмотки я использовал выводы 12 и 9 строчника ТВС-110ПЦ15. Где расположены эти выводы можно увидеть на картинке
Оранжевй провод – идет к виртуальному заземлению, белый и фиолетовый – первичка, синий – высоковольтный
Я сделал рабочую частоту полумоста равной 30кГц. Потому как чем меньше частота, тем меньше энергопотребление. Для того, чтобы на выходе напряжение было побольше, я заставляю строчник работать в резонансе. Резонанс подбирается конденсатором С9. Его, кстати, лучше поставить на напряжение не меньше 620В. Подбирать резонанс можно и частотой (вместо резистора R3 поставить подстроечник, к примеру), но при изменении рабочей частоты меняется потребление и схема может начать работать нестабильно.
Механика тоже довольно проста. В качестве корпуса я использовал редуктор от вентиляции. Такие можно найти практически в любом строительном магазине. Все узлы держатся на трении. Для того, чтобы фанерка не вставлялась дальше, чем нужно, я приклеил деревянные брусочки-ограничители. Провод питания посадил на скобы и облил термоклеем, чтобы и не думал вырываться.
А вот с колбой пришлось немного помудрить. Во-первых, колбе обязательно нужна металлическая поверхность снизу, иначе “молнии” начинают бить исключительно вниз. Металлическая поверхность приобретает тот-же заряд, что и молнии и отталкивает их. Естественно, эта поверхность должна быть соединена с высоковольтный проводом.
Для удержания колбы, я вырезал деревянный кружек, который очень плотно входит в корпус, и не требует дополнительной фиксации. В разобранном виде колба получилась вот такой:
После сборки дрожащими руками всовываем вилку в розетку, ииии…. Видем красивый плазменный шарик!
Плазменный шар из лампочки своими руками
Кстати, изготовленный на базе этих трансформаторов источник, возможен к использованию, как для генерации тока высокого напряжения для "плазменного шара", но так же пригодится для демонстрации иных великолепных экспериментов с током: коронные и дуговые разряды, лампа дневного света зажигающаяся в руках, лестница Иакова и многих других.
Необходимо помнить о мерах предосторожности при работе с электрическим током. Перед началом работ по созданию этого приспособления, автор рекомендует всем ознакомиться с техникой безопасности.
Для начала приступим к изготовлению генератора высокого напряжения. Главным элементом будет служить трансформатор выходной строчный,он же ТВС-110 ЛА. Ниже будет приведена схема, следуя которой, автор добился напряжения примерно 90 кВ, отличную мощность, а так же надежность.
Трансформатор ТВС нуждается в переделке под наши нужды. Необходимо снять обмотку и установить заново,но с меньшим количеством витков. Намотка витков для ТВС должна быть примерно 1-2 = 5 витков, 3-4 = 25 витков проволоки,диаметр которой равен 1мм. Но весь подбор идет сугубо экспериментальным путем, так как все зависит как от модели транзистора, так и от состояния обмотки.
Собственно в сборе схема будет выглядеть примерно таким образом:
Собственно собрав этот источник высокого напряжения и подключив через выход модернизированного трансформатора к нему лампу накаливания,мы получим "Плазменный шар", который и хотели собрать.
Внизу представлена картинка, где вы можете увидеть разряд в лампе накаливания, электродами которому служат палец и внутренняя спираль лампы. Стоит заметить, что атмосфера лампы наполнена газом агроном под низким давлением.
Шар с молниями внутри – как сделать плазменную лампу Тесла
Прежде чем мы создадим этот проект, я должен предупредить вас о безопасности.
Вы были предупреждены.
Шаг 1: Методы: 1 и 2
Есть два способа сделать плазма лампу. Оба используют трансформаторы обратного хода переменного тока, но используют разные драйверы. Это важно знать, потому что вы будете создавать драйвер самостоятельно и должны выбрать свой метод, основываясь на нескольких факторах.
Метод 1 использует таймер 555 для включения и выключения мосфета. В нём используется меньше компонентов и его легче собрать.
Метод 2 использует чип TL494, который можно купить онлайн. Этот метод более сложный, но он дает вам больше контроля над схемой и позволяет даже вводить аудио.
Для начинающих я рекомендую метод 1, потому что в нём легче получить желаемую частоту. Если вы используете правильные компоненты, то частота установлена на безопасное значение. Это важно, потому что, если частота слишком низкая, вы словите неприятный шок. В конце этой инструкции я покажу 2 видео, в которых рассказывается, как настроить драйвер так, чтобы дуги были безопасны в работе.
Шаг 2: Метод 1: компоненты
Чтобы сделать лампу Tesla, нам нужен высокочастотный источник питания переменного тока. Также будет хорошо, если частоту можно будет регулировать для улучшения дуги. Мы будем делать наш собственный трансформатор обратного хода. Однако этот шаг можно пропустить, если у вас есть трансформатор обратной связи переменного тока.
- чип 555
- потенциометр 22к
- резистор 10к
- резистор 56 Ом
- конденсатор 2,2 нф
- регулятор напряжения 7809
- зеленый светодиод
- резистор 680 Ом
- МОП-транзистор с N-канальным питанием (IRFP250, IRFP260, IRFP450 и т. д.)
- Источник постоянного тока 12-24 В при 3 А или более (у меня напряжение 12 В при 18 А)
- обратный трансформатор
- 30 метров магнитного провода 30 калибра (0,255 мм)
- 30 см магнитного провода 22 калибра (0,644 мм)
- Электроизоляционная лента
- Тефлоновые ленты
- Для корпуса
- Коробка проекта
- Различные винты и гайки
- Сверла
- 60 ваттная лампочка
Шаг 3: Собираем драйвер
Здесь особо нечего сказать. Просто убедитесь, что вы правильно установили соединения на чипе 555. Пока не беспокойтесь о подключении первичной обмотки, мы вернемся к этому после сборки трансформатора.
Шаг 4: Метод 2: компоненты
Чтобы сделать плазменный шар, нам нужен высокочастотный источник питания переменного тока. Также будет нужно, чтобы частота была настраиваемой, чтобы получить лучшую дугу и самый чистый звук. Мы будем делать наш собственный трансформатор обратного хода.
- ШИМ TL494
- потенциометр 10к
- потенциометр 22к
- резистор 2.2к
- резистор 10 Ом
- 100 нф конденсатор
- 10 нф конденсатор
- 47 нф конденсатор
- 200 мкФ конденсатор
- МОП-транзистор с N-канальным питанием (IRFP250, IRFP260, IRF540, IRFP450, IRFP064 [я использую такой])
- UF4007 или быстрый диод
- аудио разъем-папа
- регулятор напряжения 7812
- Источник постоянного тока 12-24 В при 3 А или более
- Обратноходовой преобразователь переменного тока (домашние не очень хорошо работают)
- Коробка проекта
- Различные винты и гайки
- Сверла
- 60 ваттная лампочка
Как видите, у этого метода много дополнительных частей. Другим недостатком является то, что большинство самодельных преобразователей, которые я пробовал, не работают с этой схемой. Но если вы все же хотите попробовать сделать самодельный преобразователь, переходите к следующему шагу.
Шаг 5: Создаём преобразователь
- обратный трансформатор
- 30 метров магнитного провода 30 калибра
- 30 см магнитного провода 22 калибра
- Электроизоляционная лента
- Тефлоновые ленты
Что такое обратноходовой трансформатор?
Вы на полпути! Далее, посмотрите, насколько большой ваш сердечник. Самые большие сердечники обычно находятся в больших телевизорах, но я использовал самое маленькое ядро, которое смог найти, чтобы сэкономить место. Мы ищем вариант примерно на 10000 вольт.
Затем возьмите картонную карточку и загните ее в трубку, которая может поместиться вокруг цилиндрической стороны вашего сердечника.
Я нарисовал диаграмму, чтобы всё было наглядно.
Затем начните наматывать проволоку 30 калибра вокруг трубки. Начните намотку на расстоянии примерно 1,5 см от края бумаги, потому что намотка, расположенная слишком близко к сердечнику, приведет к дуге. Обмотайте провод вокруг трубки, убедившись, что мотки плотно прилегают друг к другу и не перекрываются. Наматывайте, пока вы не достигнете 1,5 см до конца бумаги. Затем поместите кусок изоленты поверх края обмотки. Оберните обмотку большим количеством тефлоновой ленты и накройте ее слоем изоленты.
Затем начните наматывать второй слой поверх предыдущего. Обмотайте примерно на 5 оборотов меньше, остановитесь, закройте тефлоном и изолентой и запустите новый слой, который намотайте поверх предыдущей намотки. Делайте это до тех пор, пока у вас не останется места. На последней обмотке заклейте всю вторичную ленту большим количеством изоленты.
Для первичной обмотки сделайте 7 витков проводом 22 калибра вокруг другой стороны сердечника. Готово!
Шаг 6: Тестирование трансформатора и его подготовка
Подсоедините трансформатор к схеме и проверьте его. Возьмите карандаш с проволокой, прикрепленной к нему. Подсоедините один конец провода к одному концу вторичной обмотки. Затем подключите источник питания 12-24 В к входу драйвера. Встряхните его.
Если вы слышите шум, значит, он работает. Медленно соедините вторичные провода вместе, используя карандаш. Фиолетовая электрическая дуга должна прыгать с одного конца на другой. Если всё так, то попробуйте отрегулировать 22к потенциометр, чтобы изменить частоту и получить тихую толстую дугу.
Если у вас не получилось, то есть несколько вещей, которые могут пойти не так:
Ваша вторичная катушка дает внутреннюю дугу. Вы должны перемотать вторичную катушку и использовать больше изоляции.
Работает и внезапно останавливается:
- Ваш мосфет может быть неисправен. Проверьте его на короткое замыкание с помощью мультиметра.
- Ваш чип 555 сгорел. Замени его.
Ничего не происходит при включении драйвера. Возможно, вы неправильно прочитали схему. Проверьте все соединения.
Если вы слышите шум, значит, все работает. Медленно соедините вторичные провода вместе, используя карандаш. Фиолетовая электрическая дуга должна прыгать с одного конца на другой. Если всё так, попробуйте отрегулировать оба потенциометра, чтобы изменить частоту и рабочий цикл. Попробуй получить тихую толстую дугу. При желании вы можете подключить музыкальный проигрыватель к аудиоразъему и проверить, будет ли дуга воспроизводить музыку. Если все это произойдет, то поздравляю! Вы почти закончили.
Если это не так, то есть несколько вещей, которые могут пойти не так.
- Ваша вторичная катушка дает внутреннюю дугу. Вы должны перемотать вторичную катушку и использовать больше изоляции.
- Работает и внезапно останавливается. Ваш мосфет может быть неисправен. Проверьте на короткое замыкание с помощью мультиметра.
- Ничего не происходит при включении драйвера. Возможно, вы неправильно прочитали схему. Проверьте все соединения.
Дополнительное вощение
Эта часть довольно крута. Если вы используете мелки для воска, снимите бумагу со всех мелков. Возьмите старую банку, например, консервную, и поместите мелки в неё. Поместите банку на очень слабый огонь на плиту. Растопите воск полностью. Затем возьмите кусочек алюминиевой фольги и создайте форму для вашего обратноходового трансформатора.
Попытайтесь сделать коробку, в которую поместится трансформатор. Поместите его в форму так, чтобы вторичный и первичный провода торчали вверх. Затем медленно вылейте воск на трансформатор, пока он не будет полностью погружен. Покачайте форму немного, чтобы воск просочился в отверстия в трансформаторе. Дайте коробке полежать одну ночь, чтобы всё остыло.
Когда вы вернетесь на следующий день, снимите фольгу. Вы получите блок воска с 4 торчащими проводами. Это должно помочь вашему трансформатору работать дольше и предотвратить дуги.
Шаг 7: Включаем!
Поместите металлическое основание вашей лампочки на высоковольтные выходы вашего трансформатора и включите его!
Пожалуйста, посмотрите это видео, которое поможет вам с настройкой и эксплуатацией плазменного шара:
И помните, что высокое напряжение может быть смертельным, если работать с ним неправильно. Будьте осторожны и веселой вам сборки!
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Как сделать плазменный шар своими руками
Своими руками
Плазменный шар – один из вариантов демонстрации эффектов, которые можно создать при наличии высокого напряжения. С помощью полученного выходного строчного трансформатора создаются разряды коронного и дугового типа, лестница Иакова, можно запускать лампу дневного света.
В поделке используется высокое напряжение, которое может быть опасным при неправильном обращении с устройствами, деталями. Чтобы начать ее создавать, стоит ознакомиться с требованиями, которые изложены в правилах техники безопасности при работе с таким напряжением.
Основным элементом в поделке выступает выходной строчный трансформатор. Он отличается оригинальной схемой с автогенерацией. Позволяет пользоваться на выходе напряжением примерно 90 кВ. Имеет высокую мощность, надежность, КПД.
Схема строится на переделанном трансформаторе типа ТВС-110ЛА или ТВС-110Л6, которые использовались в ламповых телевизорах. Первичную их обмотку удаляют и устраивают вместо нее самодельную, состоящую из малого количества витков. Их на первой входной катушке пять, на второй в пять раз больше. При намотке используют провод миллиметрового диаметра.
Выпрямительный блок устраивают на четырех диодах, рассчитанных на ток 5 А и напряжение 12 В. Один из выходов блока присоединяют к выходу транзистора (например, КТ927 или другой, но не меньшей мощности и возможностью усиления). Второй – через обмотку ТВС с двадцатью пятью витками – ко второму выходу транзистора.
Между указанными ветвями сети устраивают две перемычки: ближе к выпрямительному блоку – с конденсатором; дальше – с двумя сопротивлениями 27 и 240 Ом. С участка между резисторами делают отвод, который через обмотку ТВС с пятью витками присоединяют на вход транзистора.
Для построения плазменного шара используют лампу накаливания, заполненную внутри агроном. К ней подключают выход из описанного выше трансформатора.
Чтобы внутри стеклянной колбы образовался плазменный разряд, нужно поднести к ней палец, который играет роль одного из электродов. Вторым является спираль внутри колбы.
Преобразователь, изготовленный для демонстрации плазменного шара, может применяться в других опытах с высоким напряжением. С его помощью можно получать озон, поджечь дугу, способной прожечь стекло. В перечне – демонстрация работы ионного двигателя, электроподжиг.
Шар с молниями внутри – как сделать плазменную лампу Тесла
Вы когда-нибудь видели плазменную лампу? А может хотели собрать свой собственный шар с молниями внутри? В этой инструкции я покажу вам, как сделать лампу тесла из обычной лампочки!
Прежде чем мы создадим этот проект, я должен предупредить вас о безопасности.
Это устройство выдает высокое напряжение — до 25 000 вольт и может вас убить. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ЧАСТИ КОМПОНЕНТОВ НА ДРУГИЕ ЧАСТИ С ИНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ! Это важно для вашей безопасности. Еще, прежде чем создавать этот проект, я бы порекомендовал вам провести кое-какие исследования о высоких напряжениях. Также имейте в виду, что это не проект начального уровня, и вам нужно будет иметь опыт работы с обратными трансформаторами, высокими напряжениями и смертельными токами.
Вы были предупреждены.
Как сделать плазменный шар? :
Плазменный шар – это красивая декоративная лампа, которая может стать замечательной частью интерьера любого помещения.
Этот светильник дает обширное пространство для творчества, создания дизайна всех видов.
Плазменные шары на сегодняшний день имеются в продаже в большом количестве, и таким чудом уже будет трудно кого-то удивить. Однако можно попробовать изготовить данную красоту и своими руками.
Необходимые материалы
Чтобы создать такую сферу собственноручно, нужно подготовить:
- первоначальный плазменный шар;
- АБС трубу;
- бывший автомат выпуска резинок;
- силикон;
- МДФ;
- паяльник;
- провода;
- острый нож;
- акриловые палочки;
- горячий клей;
- вакуумный автомобильный шланг;
- винты;
- мелкую наждачную бумагу;
- сверла;
- карандаш;
- термоусадочную муфту;
- дрель.
Как сделать плазменный шар
Процесс работы будет состоять из нескольких шагов.
1. Придерживаясь техники безопасности, необходимо снять стеклянный шар с основы игрушки, делая это очень осторожно, потому что идущих через нее проводов практически нет, а заряд – очень сильный. Следует разобрать еще и центр шара. Плату нужно открутить и отложить в сторонку, она будет нужна чуть позднее.
Если отсутствует определенный навык работы с электроприборами, тогда следовать данному уроку нежелательно, так как это грозит тяжелым исходом и ранами на теле.
2. Далее понадобится улучшить устройство автомата по выдаче резинок. Для этого потребуется вырезать из МДФ идентичную диаметру основу.
При демонтаже опоры плазменного шара нужно обратить внимание на присутствие вентиляционных дырочек. Они должны быть для отведения тепла. Плата также немного приподнимается, чтобы предоставить свободное передвижение воздуха, но никак не крепится к самому низу.
3. Плазменный шар своими руками можно мастерить дальше. Теперь нужно приложить пластиковую основу базы к готовой части МДФ, наметив места щелей для вентиляции и точки прикрепления болтов.
4. Следует просверлить отверстия вентилирования, не делая их сквозными для крепежных болтов, создать вырезы для провода, выключателя и зашкурить МДФ.
5. Далее необходимо закрепить плату, зафиксировав ее на ступень выше с помощью акриловых палочек для мороженого, и припаять ее к кабелю.
6. К плате еще требуется припаять термоусадочную муфту и проводки, которые будут контактировать с шаром. Чтобы провести их, понадобится прорезь в самом аппарате. Для этого через автомат проходит подходящего диаметра вакуумный автомобильный провод. В него вставляется муфта со шнуром, и все это наполняется силиконом.
7. Намазав стороны МДФ горячим клеем, осторожно вытяните проводок сквозь отверстие аппарата. МДФ следует приклеить к центру автомата.
8. Теперь из АБС-трубы необходимо вырезать маленькую подкладку, смазать ее силиконом и положить в середину внешней части установки. Затем следует собрать игрушку, проконтролировать, попала ли она в гнездо. Теперь можно посмотреть, как выглядит схема плазменного шара.
Шар с молниями
Электроника такой игрушки довольно несложная – это полумост на микросхеме. В работе трансформатора применяется строчник ТВС-110 ПЦ-115 с ординарными обмотками.
Плазменный шар с молниями является зарядом тока, который должен постоянно откуда-то выходить и куда-то течь, чтобы сформировывался закрытый контур. Сам ток протекает сквозь сосуд сферы и идет в почву. Для того чтобы энергию брать из земли, лучше всего применять заземление. Идеально будет сделать его собственноручно, так как в реальном мире оно не всегда доступно.
Не опасно ли такое занятие?
Для самого заземления используются конденсаторы C1, C2, имеющие гораздо меньший импеданс (сопротивление), нежели теплообменник «шар-земля». Один из проводков в розетке постоянно связан с грунтом. Но, не зная, какой точно из них соединяется, приходится применять сразу оба.
И сразу встает немаловажный вопрос: не ударит ли током, если прикоснуться к шару? Ведь сфера и ее молнии остаются соединенными с розеткой. Или, например, любой из конденсаторов поломается? Есть ответ: конденсатор емкостью 2.
2 нФ никак не может пропустить сквозь себя электричество в таком количестве, которое бы навредило человеку. Плазменный шар будет иметь конденсаторы с символом Y2, которые нелегко вывести из строя.
Они также стопроцентно разомкнут цепочку, если пойдет какое-то нарушение.
Вторая часть схемы была соединена с резистором энергии микросхемы R2. Схема работает постоянно при максимальном импедансе нормальной линии 180 кОм. Если стримеры будут мигать, тогда можно будет уменьшить такое сопротивление.
Конструкция плазменного шара
В качестве первичной обвивки лучше использовать выводы 9, 12 строчника ТВС-110 ПЦ15. Оранжевый проводок соединен с виртуальным заземлением, синий — с высоковольтным, а фиолетовый и белый провода – с первичным.
Рабочая частота полумоста должна равняться 30 кГц – это будет экономить электроэнергию.
Чтобы напряжение на выходе было большим, строчник должен действовать в резонансе, который подбирается конденсатором С9. И его лучше выставить на напряжение не менее 620 В.
Выбирать резонанс можно аналогично и частотой. Но если изменится рабочая частота, тогда и повысится энергопотребление, и схема может выйти из строя.
Некоторые хитрости
Плазменный шар имеет механику, которая также является несложной. В качестве корпуса идет редуктор от вентиляции. Все узелки удерживаются на трении. Чтобы фанерка не влезала дальше, чем требуется, можно приклеить деревянные палочки-ограничители, провод питания посадить на скобы и залить термоклеем.
С колбой пришлось чуть-чуть схитрить, так как ей в обязательном порядке необходима металлическая наружность снизу. Просто молнии могут начать бить сугубо вниз. Поверхность из металла имеет такой же резерв, что и молнии, она их просто отталкивает. Конечно, эта плоскость должна соединяться высоковольтным проводом.
Чтобы колба держалась, следует вырезать деревянную окружность, которая достаточно крепко заходит в сам корпус и не нуждается в специальном креплении.
После монтирования можно засовывать вилку в розетку. Должен получиться великолепный плазменный шар!
Шар с молниями внутри – как сделать плазменную лампу Тесла
Вы когда-нибудь видели плазменную лампу? А может хотели собрать свой собственный шар с молниями внутри? В этой инструкции я покажу вам, как сделать лампу тесла из обычной лампочки!
Прежде чем мы создадим этот проект, я должен предупредить вас о безопасности.
Это устройство выдает высокое напряжение — до 25 000 вольт и может вас убить. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ЧАСТИ КОМПОНЕНТОВ НА ДРУГИЕ ЧАСТИ С ИНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ! Это важно для вашей безопасности. Еще, прежде чем создавать этот проект, я бы порекомендовал вам провести кое-какие исследования о высоких напряжениях. Также имейте в виду, что это не проект начального уровня, и вам нужно будет иметь опыт работы с обратными трансформаторами, высокими напряжениями и смертельными токами.
Вы были предупреждены.
Некоторые хитрости
Плазменный шар имеет механику, которая также является несложной. В качестве корпуса идет редуктор от вентиляции. Все узелки удерживаются на трении. Чтобы фанерка не влезала дальше, чем требуется, можно приклеить деревянные палочки-ограничители, провод питания посадить на скобы и залить термоклеем.
С колбой пришлось чуть-чуть схитрить, так как ей в обязательном порядке необходима металлическая наружность снизу. Просто молнии могут начать бить сугубо вниз. Поверхность из металла имеет такой же резерв, что и молнии, она их просто отталкивает. Конечно, эта плоскость должна соединяться высоковольтным проводом.
Чтобы колба держалась, следует вырезать деревянную окружность, которая достаточно крепко заходит в сам корпус и не нуждается в специальном креплении.
После монтирования можно засовывать вилку в розетку. Должен получиться великолепный плазменный шар!
На таймере 555 серии есть море интересных и простых радиолюбительских конструкций. Одной из таких конструкций является обратноходовый или однотактный преобразователь напряжения. Конструкция самого преобразователя достаточно проста и надежна в работе. Внутри микросхемы нет дополнительного усилителя по напряжению, поэтому выходной сигнал микросхемы нужно дополнительно усилить.
В качестве усилительного каскада использована комплементарная пара отечественных маломощных транзисторов серии КТ3102 и КТ3107, хотя можно и использовать более мощные пары, например КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817. Без усилителя, напряжения на выходе микросхемы может быть недостаточным для срабатывания полевого транзистора. На конденсаторе 68нФ и резисторе 120 Ом собран фильтр для гашения обратного напряжения. Без фильтра может из строя выйти мосфет.
Резистор фильтра желательно использовать с мощностью 1-2 Ватт, его номинал можно отклонить в ту или иную сторону на 10%, на работу устройства это не повлияет.
Диод КД212 можно заменить на импортный быстродействующий диод серии UF4007. В схеме можно использовать полевой транзистор IRF3205 илиIRL3705, заранее укрепленный на теплоотвод. В ходе работы резистор 120 Ом и полевой транзистор должны греться, это вполне нормально.
В качестве трансформатора использован строчник — трансформатор от строчной развертки отечественного телевизора, трансформатор буквально любой. Вторичная обмотка заводская, а первичную придется мотать самим — 5 витков провода с диаметром 1.5-2мм, для удобства обмотка намотана двумя жилами многожильного провода в силиконовой изоляции.
В качестве шара использована обыкновенная лампа накаливания (мощность не важна), лампы можно использовать как рабочие, так и вышедшие из строя.
Не советуется долго играть с плазменным шаром, иногда температура дуги расплавляет стеклянную оболочку лампы, тогда вы рискуете получить удар тока в 2-4 киловольт и с нешуточной силой тока в 90 мА! Это может привести к очень серьезным последствиям. Ни в коем случае не дотрагивайтесь концов вторичной обмотки строчника, это смертельно опасно!
Не опасно ли такое занятие?
Для самого заземления используются конденсаторы C1, C2, имеющие гораздо меньший импеданс (сопротивление), нежели теплообменник «шар-земля». Один из проводков в розетке постоянно связан с грунтом. Но, не зная, какой точно из них соединяется, приходится применять сразу оба.
И сразу встает немаловажный вопрос: не ударит ли током, если прикоснуться к шару? Ведь сфера и ее молнии остаются соединенными с розеткой. Или, например, любой из конденсаторов поломается? Есть ответ: конденсатор емкостью 2.2 нФ никак не может пропустить сквозь себя электричество в таком количестве, которое бы навредило человеку. Плазменный шар будет иметь конденсаторы с символом Y2, которые нелегко вывести из строя. Они также стопроцентно разомкнут цепочку, если пойдет какое-то нарушение.
Вторая часть схемы была соединена с резистором энергии микросхемы R2. Схема работает постоянно при максимальном импедансе нормальной линии 180 кОм. Если стримеры будут мигать, тогда можно будет уменьшить такое сопротивление.
Особенности эксплуатации плазменного шара
Чтобы ваша «плазма» могла приносить вам радость и умиротворение на протяжении многих лет, за ней нужен правильный уход, который предполагает следующее:
- запрещается класть на лампу разнообразные металлические предметы. Часто, из любопытства, на сферу кладут монетки различного номинала. Даже небольшая монетка может послужить причиной удара током. При этом сама сфера может лопнуть и выпустить наружу уже не столь красивые и безопасные разряды;
- лампа должна подключаться к сети питания на 220 В. Также для ее питания можно использовать и USB-порт (если имеется такая возможность). Такой разъем можно подсоединить своими руками, если у вас имеется старая модель светильника;
- время работы лампы не должно превышать более двух часов. Иначе это может привести к перегреву, а это негативным образом скажется на прочности прозрачной колбы и в дальнейшем может привести к нарушению ее герметичности.
Обратите внимание! При нарушении правил эксплуатации плазменных светильников, разряды, формируемые ими, могут вырваться за пределы прозрачной сферы. И починить лампу своими руками уже не получится.
Как видите, правила более чем просты и понятны. Главное здесь следить, чтобы дети, которых плазменные разряды будут неизменно притягивать, не повредили сферу с газом и не выпустили «фейерверки» наружу.
Варианты внешнего вида
Несмотря на то, что лампа-шар, создающая плазменные разряды, всегда будет иметь сферическую колбу и стандартную конструкцию, ее внешний вид может быть задекорирован различным образом.
Декоративная плазменная лампа
Дополнительный декор поможет более гармонично вписать лампу в интерьер помещения, избегнув при этом риска несоответствия стилей.
Обратите внимание! Такая лампа может быть задекорирована, например, под дракона, который будет охватывать своими крыльями и хвостом шар, делая его менее выразительным на общем фоне конструкции светильника. При этом такой декор не повлияет на притягательность шара и его плазменных разрядов в целом.
Поэтому в плане выбора плазменного светильника обязательно необходимо учитывать его внешний вид, ведь обычная сферическая лампа может не подойти под большинство интерьерных стилей, используемых в современном мире.
Как сделать плазменный шар
Процесс работы будет состоять из нескольких шагов.
1. Придерживаясь техники безопасности, необходимо снять стеклянный шар с основы игрушки, делая это очень осторожно, потому что идущих через нее проводов практически нет, а заряд – очень сильный. Следует разобрать еще и центр шара. Плату нужно открутить и отложить в сторонку, она будет нужна чуть позднее.
Если отсутствует определенный навык работы с электроприборами, тогда следовать данному уроку нежелательно, так как это грозит тяжелым исходом и ранами на теле.
2. Далее понадобится улучшить устройство автомата по выдаче резинок. Для этого потребуется вырезать из МДФ идентичную диаметру основу.
- Как сделать зеркало для макияжа своими руками — раскрываем 20 секретов.
При демонтаже опоры плазменного шара нужно обратить внимание на присутствие вентиляционных дырочек. Они должны быть для отведения тепла. Плата также немного приподнимается, чтобы предоставить свободное передвижение воздуха, но никак не крепится к самому низу.
3. Плазменный шар своими руками можно мастерить дальше. Теперь нужно приложить пластиковую основу базы к готовой части МДФ, наметив места щелей для вентиляции и точки прикрепления болтов.
4. Следует просверлить отверстия вентилирования, не делая их сквозными для крепежных болтов, создать вырезы для провода, выключателя и зашкурить МДФ.
5. Далее необходимо закрепить плату, зафиксировав ее на ступень выше с помощью акриловых палочек для мороженого, и припаять ее к кабелю.
6. К плате еще требуется припаять термоусадочную муфту и проводки, которые будут контактировать с шаром. Чтобы провести их, понадобится прорезь в самом аппарате. Для этого через автомат проходит подходящего диаметра вакуумный автомобильный провод. В него вставляется муфта со шнуром, и все это наполняется силиконом.
7. Намазав стороны МДФ горячим клеем, осторожно вытяните проводок сквозь отверстие аппарата. МДФ следует приклеить к центру автомата.
8. Теперь из АБС-трубы необходимо вырезать маленькую подкладку, смазать ее силиконом и положить в середину внешней части установки. Затем следует собрать игрушку, проконтролировать, попала ли она в гнездо. Теперь можно посмотреть, как выглядит схема плазменного шара.
Плазменная лампа своими руками
Итак, настало время практики, ведь плазменная лампа уже ждет. Для начала стоит достать из старого монитора нужную для проекта плату. Для этого следует снять заднюю крышку монитора. От кнопки выключения должен отходить толстый, в большинстве случаев белый проводок.
Если проследить за ним далее, то он приведет к нужной плате. С помощью обычных кусачек стоит обрезать те провода, что мешают достать преобразователь. Они не нужны, поэтому работать можно грубо. Если все получилось, то можно переходить на следующий, более ответственный уровень. В дело вступает паяльник, потому что теперь задача номер один – припаять провода питания. Если перевернуть плату вверх ногами, то сбоку можно увидеть два черных проводка. Их нужно очистить от изоляции и подготовить к дальнейшему процессу.
Шнур питания стоит припаивать очень аккуратно, так как провода, отходящие от платы, очень тонкие. Одно неловкое движение, и можно испортить всю работу. После окончания место спайки нужно качественно обмотать изоляционной лентой. Но рано оставлять паяльник. Этот инструмент поможет еще в одном важном деле.
Сама лампа еще не присоединена к цепи. Для неё остался последний, самый толстый провод. Его также нужно припаять, только теперь к лампочке. Вот почти все приготовления окончены. В подготовленный корпус стоит поместить все устройства так, чтобы сверху осталась одна лампа. Тревожный момент – время проверки. Шнур питания вставляем в розетку, палец – на стекло. Если внутри появились молнии, значит, всё сделано правильно.
Читайте также: