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Un transformador que aumenta el voltaje y la frecuencia muchas veces se llama transformador Tesla. Ahorro de energía y lámparas fluorescentes Gracias al principio de funcionamiento de este dispositivo se crearon tubos de imagen de televisores antiguos, carga de baterías a distancia y mucho más. No excluiremos su uso en con fines de entretenimiento, porque el "transformador Tesla" es capaz de crear hermosas descargas de color púrpura, serpentinas que recuerdan a un rayo (Fig. 1). Durante el funcionamiento se genera un campo electromagnético que puede afectar dispositivos electronicos e incluso en el cuerpo humano, y durante las descargas al aire se produce un proceso químico con la liberación de ozono. Para hacer un transformador Tesla con sus propias manos, no necesita tener grandes conocimientos en el campo de la electrónica, simplemente siga este artículo.

Componentes y principio de funcionamiento.

Todos los transformadores Tesla, debido a un principio de funcionamiento similar, constan de bloques idénticos:

  1. Fuente de alimentación.
  2. Circuito primario.

La fuente de alimentación proporciona al circuito primario un voltaje de la magnitud y tipo requeridos. El circuito primario crea oscilaciones de alta frecuencia que generan oscilaciones resonantes en el circuito secundario. Como resultado, se forma una corriente de alto voltaje y frecuencia en el devanado secundario, que tiende a crear circuito electrico a través del aire: se forma una serpentina.

La elección del circuito primario determina el tipo de bobina Tesla, la fuente de energía y el tamaño del transmisor. Centrémonos en el tipo de semiconductor. Presenta un circuito simple con partes accesibles y un voltaje de suministro bajo.

Selección de materiales y piezas.

Buscaremos y seleccionaremos piezas para cada una de las unidades estructurales anteriores:


Después del bobinado, aislamos la bobina secundaria con pintura, barniz u otro dieléctrico. Esto evitará que la serpentina entre en él.

Terminal – capacidad adicional del circuito secundario, conectado en serie. Para serpentinas pequeñas no es necesario. Basta con levantar el extremo de la bobina entre 0,5 y 5 cm.

Una vez que hayamos recogido todas las piezas necesarias para la bobina de Tesla, comenzamos a montar la estructura con nuestras propias manos.

Diseño y montaje

Realizamos el montaje según el esquema más simple en la Figura 4.

Instalamos la fuente de alimentación por separado. Las piezas se pueden montar mediante instalación colgante, lo principal es evitar cortocircuitos entre los contactos.

Al conectar un transistor, es importante no mezclar los contactos (Fig. 5).

Para hacer esto, revisamos el diagrama. Atornillamos firmemente el radiador al cuerpo del transistor.

Montar el circuito sobre un sustrato dieléctrico: un trozo de madera contrachapada, una bandeja de plástico, una caja de madera, etc. Separar el circuito de las bobinas con una placa o tablero dieléctrico con un orificio en miniatura para los cables.

Aseguramos el devanado primario para evitar que se caiga y toque el devanado secundario. En el centro del devanado primario dejamos espacio para la bobina secundaria, teniendo en cuenta que distancia optima entre ellos hay 1 cm. No es necesario utilizar un marco; una fijación fiable es suficiente.

Instalamos y aseguramos el devanado secundario. Realizamos las conexiones necesarias según el diagrama. Puedes ver el funcionamiento del transformador Tesla fabricado en el vídeo a continuación.

Encendido, control y ajuste

Quitar antes de encender dispositivos electronicos lejos del sitio de prueba para evitar daños. ¡Recuerda la seguridad eléctrica! Para iniciar correctamente, realice los siguientes pasos en orden:

  1. exhibimos resistencia variable a la posición media. Al aplicar energía, asegúrese de que no haya daños.
  2. Verifique visualmente la presencia del streamer. Si falta, llévelo a la bobina secundaria. bombilla fluorescente o una lámpara incandescente. El brillo de la lámpara confirma la funcionalidad del “transformador Tesla” y la presencia de electricidad. campo magnético.
  3. Si el dispositivo no funciona, primero cambiamos los cables de la bobina primaria y solo luego verificamos si el transistor está averiado.
  4. Cuando lo encienda por primera vez, controle la temperatura del transistor, si es necesario, conecte refrigeración adicional.

Las características distintivas del potente transformador Tesla son el alto voltaje, las grandes dimensiones del dispositivo y el método para producir oscilaciones resonantes. Hablemos un poco de cómo funciona y cómo hacer un transformador tipo chispa de Tesla.

El circuito primario opera a voltaje CA. Cuando se enciende, el condensador se carga. Tan pronto como el condensador se carga al máximo, se produce una ruptura de la vía de chispas, un dispositivo de dos conductores con una vía de chispas llena de aire o gas. Después de la descomposición, se forma. circuito en serie de un condensador y una bobina primaria, llamado circuito LC. Es este circuito el que crea oscilaciones de alta frecuencia que crean circuito secundario vibraciones resonantes y enorme voltaje (Fig. 6).

Sujeto a disponibilidad detalles necesarios, se puede montar un potente transformador Tesla con sus propias manos, incluso en casa. Para ello, basta con realizar cambios en el circuito de baja potencia:

  1. Aumente los diámetros de las bobinas y la sección transversal del cable entre 1,1 y 2,5 veces.
  2. Añade un terminal en forma de toroide.
  3. Cambiar fuente voltaje CC a CA con un factor de refuerzo alto, que produce un voltaje de 3 a 5 kV.
  4. Cambie el circuito primario según el diagrama de la Figura 6.
  5. Agregue una conexión a tierra confiable.

Los transformadores de chispa de Tesla pueden alcanzar una potencia de hasta 4,5 kW, creando así serpentinas tallas grandes. Mejor efecto se obtiene cuando se consiguen las mismas frecuencias de ambos circuitos. Esto se puede lograr calculando los detalles en programas especiales– vsTesla, inca y otros. Descarga uno de Programas en ruso puedes seguir el enlace: http://ntesla.at.ua/_fr/1/6977608.zip.

No hay suficientes dedos de las manos (ni siquiera de los pies) para contar todos los libros, películas y juegos de ciencia ficción que presentan armas de energía. Admítelo, cada uno de ustedes quería tener algo como esto para poder freír a sus enemigos con rayos artificiales de varios metros con una risa siniestra. amigo con apodo Robar no fue la excepción y quedó impresionado por el cómic Los cinco puños de la ciencia construyó su propia pistola Tesla.

el arma se ha ido una copia exacta armas de un cómic, pero se diferencia favorablemente de su prototipo literario en que realmente existe. ¡Y funciona!


El arma se basa, como probablemente habrás adivinado, en un transformador resonante de Tesla. Se utilizó su versión más simple: en una chispa (SGTC - Spark Gap Tesla Coil).

Marco

El cuerpo está fabricado en aluminio fundido en arena. Como modelo para el molde se utilizó una pistola infantil (Nerf Swarmfire).

La fundición da como resultado una superficie bastante rugosa, por lo que el cuerpo fue fresado mediante CNC hasta que las mitades del cuerpo coincidieron perfectamente.

Descargador de alto voltaje

El corazón de la bobina de Tesla es un interruptor de alto voltaje, que en este caso Aparece una descarga de chispas incontrolada. La corriente pulsada alcanza miles de amperios, por lo que es necesario elegir materiales que sean resistentes a altas temperaturas y que tengan buenas propiedades eléctricas.

El cuerpo de la cámara del pararrayos estaba fabricado en porcelana. En primer lugar, el molde se imprimió en una impresora 3D.

Se llenó el molde con masa cerámica y, tras un par de días de secado al aire, las piezas entraron al horno para ser cocidas.

Como electrodos descargadores se utilizan electrodos de soldadura de tungsteno. Durante el funcionamiento, se soplará aire continuamente a través de la cámara del pararrayos utilizando un ventilador para enfriar los electrodos y extinguir el arco eléctrico.

Fuente de alimentación

La pistola funciona con una batería de 18 voltios. batería de litio de un destornillador. Bajo voltaje va al convertidor, que lo aumenta a 20.000 voltios. El convertidor se fabrica según un circuito push-pull con conmutación a tensión cero (ZVS - interruptor de tensión cero).

El circuito se coloca en una cubierta de plástico para tuberías de alcantarillado.

Se utilizó un interruptor de línea de un televisor como transformador elevador.

banco de condensadores

Una vez más componente obligatorio Una bobina de Tesla es una batería de almacenamiento de condensadores. La batería se ensambla a partir de condensadores 942C20P15K-F 0,15 uF 2000 V, 6 piezas en serie. Cada uno está derivado con una resistencia para igualar los voltajes y garantizar una descarga segura después del apagado. Para los condensadores tuvimos que hacer una carcasa de plexiglás separada. Las partes del cuerpo están cortadas con láser.

Bobina

El devanado primario consta de cinco vueltas de cable de alto voltaje y está cerrado con dos cubiertas de polietileno fresadas. presión alta(PEBD).

El devanado secundario está enrollado en un tubo ABS de 2,5 pulgadas y contiene 1100 vueltas de cable de 0,25 mm (30 AWG). El exterior del devanado está recubierto con barniz de poliuretano en aerosol y la parte inferior está además aislada con cinta fluoroplástica.

La bobina está coronada con un toroide de aluminio, que proporciona la capacidad necesaria para la resonancia. devanado secundario. De ahí caerá el rayo. Por último, unas cuantas fotos de las altas:



PD.:

Desafortunadamente, todavía no hay ningún vídeo de esta arma en funcionamiento. El autor promete eliminarlo en un futuro próximo.

UPD

¡El vídeo tan esperado!

Nikola Tesla es una figura legendaria y el significado de algunos de sus inventos todavía se debate hasta el día de hoy. No entraremos en misticismo, sino más bien hablaremos de cómo hacer algo espectacular según las “recetas” de Tesla. Esta es una bobina de Tesla. ¡Habiéndolo visto una vez, nunca olvidarás esta increíble y sorprendente vista!

información general

Si hablamos del transformador (bobina) más simple, entonces consta de dos bobinas que no tienen un núcleo común. El devanado primario debe tener al menos una docena de vueltas de alambre grueso. En el secundario ya están enrolladas al menos 1000 vueltas. Tenga en cuenta que la bobina de Tesla tiene una que es de 10 a 50 veces mayor que la relación entre el número de vueltas del segundo devanado y el primero.

El voltaje de salida de dicho transformador puede exceder varios millones de voltios. Es esta circunstancia la que asegura la aparición de descargas espectaculares, cuya longitud puede alcanzar varios metros a la vez.

¿Cuándo se demostraron al público por primera vez las capacidades del transformador?

En la ciudad de Colorado Springs, un generador de una planta de energía local se quemó por completo. La razón fue que su corriente alimentaba el devanado primario. Durante este ingenioso experimento, el científico demostró por primera vez a la comunidad que la existencia de una onda electromagnética estacionaria es una realidad. Si su sueño es una bobina de Tesla, lo más difícil de hacer con sus propias manos es el devanado primario.

En general, hacerlo usted mismo no es tan difícil, pero es mucho más difícil darle al producto terminado una apariencia visualmente atractiva.

El transformador más simple.

Primero, tendrás que encontrar en algún lugar una fuente de alto voltaje, al menos 1,5 kV. Sin embargo, es mejor contar inmediatamente con 5 kV. Luego lo conectamos todo a un condensador adecuado. Si su capacidad es demasiado grande, puedes experimentar un poco con puentes de diodos. Después de esto, se crea el llamado explosor, para el cual se crea toda la bobina de Tesla.

Es fácil de hacer: tome un par de cables y luego gírelos con cinta aislante para que los extremos desnudos apunten en una dirección. Ajustamos con mucho cuidado el espacio entre ellos para que la ruptura se produzca a un voltaje ligeramente superior al de la fuente de alimentación. No te preocupes: como la corriente es alterna, el voltaje máximo siempre será ligeramente superior al indicado. Después de eso, toda la estructura se puede conectar al devanado primario.

En este caso, para hacer uno secundario, puedes enrollar solo 150-200 vueltas en cualquier funda de cartón. Si haces todo correctamente, obtendrás una buena descarga, además de una ramificación notable. Es muy importante conectar bien a tierra la salida de la segunda bobina.

Así resultó la bobina de Tesla más sencilla. Cualquiera que tenga al menos un conocimiento mínimo de ingeniería eléctrica puede hacerlo con sus propias manos.

Diseñamos un dispositivo más “serio”

Todo esto está bien, pero ¿cómo funciona un transformador que no es una pena mostrar incluso en alguna exposición? hacer más dispositivo potente Es muy posible, pero requerirá mucho más trabajo. En primer lugar, le advertimos que para realizar tales experimentos es necesario contar con un cableado muy confiable; de ​​lo contrario, ¡no se evitará el desastre! Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Las bobinas de Tesla, como ya hemos dicho, necesitan un voltaje realmente alto.

Debe ser de al menos 6 kV, de lo contrario no verás descargas hermosas y los ajustes se perderán constantemente. Además, el generador de chispas debe estar fabricado únicamente con piezas sólidas de cobre, y por su propio bien. propia seguridad Deben fijarse lo más firmemente posible en una posición. La potencia de toda la "economía" debe ser de al menos 60 W, pero es mejor tomar 100 o más. Si este valor es menor, definitivamente no obtendrá una bobina de Tesla realmente espectacular.

¡Muy importante! Tanto el condensador como el devanado primario deben formar en última instancia una conexión específica. circuito oscilatorio, entrando en estado de resonancia con el devanado secundario.

Tenga en cuenta que el devanado puede resonar en varios rangos diferentes a la vez. Los experimentos han demostrado que la frecuencia es de 200, 400, 800 o 1200 kHz. Como regla general, todo esto depende del estado y la ubicación del devanado primario. Si no tiene uno, tendrá que experimentar con la capacitancia del capacitor y también cambiar el número de vueltas del devanado.

Os recordamos una vez más que estamos hablando de una bobina de Tesla bifilar (con dos bobinas). Por lo tanto, la cuestión del bobinado debe abordarse en serio, porque de lo contrario no resultará nada significativo de la idea.

Alguna información sobre los condensadores.

Es mejor tomar el condensador con una capacidad no demasiado grande (para que tenga tiempo de acumular carga a tiempo) o usar un puente de diodos diseñado para rectificación. C.A.. Notemos de inmediato que el uso de un puente está más justificado, ya que se pueden usar capacitores de casi cualquier capacidad, pero en este caso habrá que llevar una resistencia especial para descargar la estructura. Emite una descarga eléctrica muy (!).

Tenga en cuenta que no estamos considerando una bobina de Tesla en un transistor. Después de todo, simplemente no encontrará transistores con las características requeridas.

¡Importante!

En general, le recordamos una vez más: antes de ensamblar la bobina Tesla, verifique el estado de todo el cableado de la casa o departamento, ¡asegúrese de que haya una conexión a tierra de alta calidad! Esto puede parecer una exhortación aburrida, ¡pero no se debe jugar con esa tensión!

Es imperativo aislar de manera muy confiable los devanados entre sí, ya que de lo contrario se garantiza que se abrirá paso. En el devanado secundario es recomendable realizar aislamiento entre las capas de espiras, ya que más o menos rasguño profundo El cable estará decorado con una pequeña pero extremadamente peligrosa corona de descarga. Y ahora, ¡manos a la obra!

Empecemos

Como ves, no necesitarás tantos elementos para el montaje. Sólo necesitas recordar eso por funcionamiento adecuado¡Los dispositivos no sólo deben montarse correctamente, sino también configurarse correctamente! Sin embargo, lo primero es lo primero.

Los transformadores (MOT) se pueden quitar de cualquier horno microondas antiguo. Es casi estándar pero tiene una cosa. diferencia importante: Su núcleo casi siempre funciona en modo de saturación. Por tanto, un dispositivo muy compacto y sencillo puede generar fácilmente hasta 1,5 kV. Desafortunadamente, también tienen desventajas específicas.

Por lo tanto, el valor de la corriente sin carga es de aproximadamente tres a cuatro amperios y el calentamiento incluso durante el tiempo de inactividad es muy alto. Para un horno microondas promedio, el MOT produce alrededor de 2-2,3 kV y equivale aproximadamente a 500-850 mA.

Características de las OIT

¡Atención! En estos transformadores, el devanado primario comienza en la parte inferior, mientras que el devanado secundario se ubica en la parte superior. Este diseño proporciona un mejor aislamiento de todos los devanados. Como regla general, en el "secundario" hay un devanado de filamento del magnetrón (aproximadamente 3,6 voltios). Entre las dos capas de metal, un artesano atento puede notar un par de puentes metálicos. Estas son derivaciones magnéticas. ¿Para qué sirven?

El hecho es que cierran sobre sí mismos una parte del campo magnético que crea el devanado primario. Esto se hace para estabilizar el campo y la corriente misma en el segundo devanado. Si no están allí, al menor cortocircuito toda la carga pasa al "primario" y su resistencia es muy pequeña. Así, estas piezas pequeñas protegen al transformador y a usted, ya que evitan muchas consecuencias desagradables. Por extraño que parezca, ¿sigue siendo mejor eliminarlos? ¿Por qué?

Recuerda que en microondas problema con el sobrecalentamiento dispositivo importante solucionado instalando fanáticos poderosos. Si tiene un transformador que no tiene derivaciones, entonces su potencia y disipación de calor son mucho mayores. Todos los hornos microondas importados suelen rellenarse completamente con resina epoxi. Entonces, ¿por qué deberían eliminarse? El hecho es que en este caso la "reducción" actual bajo carga se reduce significativamente, lo cual es muy importante para nuestros propósitos. ¿Qué hacer con el sobrecalentamiento? Recomendamos ubicar a la OIT en

Por cierto, una bobina plana de Tesla generalmente prescinde de un núcleo ferromagnético y un transformador, pero requiere un suministro de corriente de voltaje aún mayor. Debido a esto, se desaconseja encarecidamente probar algo similar en casa.

Una vez más sobre las precauciones de seguridad.

Una pequeña adición: el voltaje en el devanado secundario es tal que una descarga eléctrica, si se avería, provocará la muerte garantizada. Recuerde que el circuito de la bobina de Tesla supone una corriente de 500-850 A. Valor máximo este valor, que aún deja una posibilidad de supervivencia, es... 10 A. Así que cuando trabajes, ¡no olvides ni un segundo las precauciones más simples!

¿Dónde y por cuánto puedo comprar componentes?

Desafortunadamente, hay algunos malas noticias: En primer lugar, una OIT decente cuesta al menos dos mil rublos. En segundo lugar, encontrarlo en los estantes incluso de tiendas especializadas es casi imposible. Sólo queda esperanza para los derrumbes y los mercadillos, por los que tendrás que correr mucho en busca de lo que buscas.

Si es posible, asegúrese de utilizar la inspección técnica del antiguo horno microondas soviético Electronika. No es tan compacto como sus homólogos importados, pero funciona como un transformador normal. Su denominación industrial es TV-11-3-220-50. Tiene una potencia de aproximadamente 1,5 kW, una salida de aproximadamente 2200 voltios y una corriente de 800 mA. En resumen, los parámetros son bastante decentes incluso para nuestro tiempo. Además, cuenta con un devanado adicional de 12V, ideal como fuente de energía para el ventilador que enfriará la bujía Tesla.

¿Qué más debo usar?

Calidad condensadores de alto voltaje De cerámica de las series K15U1, K15U2, TGK, KTK, K15-11, K15-14. Son difíciles de encontrar, por lo que es mejor tener buenos amigos electricistas profesionales. ¿Qué pasa con el filtro de paso alto? Necesitará dos bobinas que puedan filtrar de manera confiable altas frecuencias. Cada uno de ellos debe contener al menos 140 vueltas de alambre de cobre de alta calidad (barnizado).

Alguna información sobre el generador de chispa.

El generador de chispas está diseñado para excitar oscilaciones en el circuito. Si no está en el circuito, entonces la potencia fluirá, pero no la resonancia. Además, la fuente de alimentación comienza a "perforar" el devanado primario, lo que casi garantiza que conducirá a cortocircuito! Si el interruptor de chispa no está cerrado, los condensadores de alto voltaje no pueden cargarse. Tan pronto como se cierra, comienzan las oscilaciones en el circuito. Es para prevenir ciertos problemas que se utilizan aceleradores. Cuando la bujía se cierra, el inductor evita la fuga de corriente de la fuente de alimentación, y sólo entonces, cuando el circuito está abierto, el carga acelerada condensadores.

Características del dispositivo

Finalmente, diremos algunas palabras más sobre el transformador Tesla en sí: para el devanado primario es poco probable que pueda encontrar un cable de cobre del diámetro requerido, por lo que es más fácil usar tubos de cobre de equipos de refrigeración. El número de turnos es de siete a nueve. Se deben dar al menos 400 (hasta 800) vueltas en el secundario. Es imposible determinar la cantidad exacta, por lo que será necesario realizar experimentos. Una salida está conectada al TOP (emisor de rayos) y la segunda está conectada a tierra de manera muy (!) confiable.

¿De qué está hecho el emisor? Utilice para ello una corrugación de ventilación normal. Antes de hacer una bobina de Tesla, cuya foto está aquí, asegúrese de pensar en cómo diseñarla de manera más original. A continuación se presentan algunos consejos.

En conclusión...

Ay, pero ninguno aplicación práctica Este espectacular dispositivo no existe hasta el día de hoy. Algunos realizan experimentos en institutos, otros ganan dinero organizando parques de “milagros de la electricidad”. En Estados Unidos, un amigo maravilloso hace un par de años hizo un árbol de Navidad con una bobina de Tesla...

Para hacerlo más bonito, aplicó diversas sustancias al emisor de rayos. Tenga en cuenta: el ácido bórico da verde, el manganeso hace que el “árbol de Navidad” sea azul y el litio le da un color carmesí. Todavía hay debates sobre el verdadero propósito del invento del brillante científico, pero hoy es una atracción común.

Aquí se explica cómo hacer una bobina de Tesla.

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    El arma no fue una copia exacta del cañón del cómic, pero se diferencia favorablemente de su prototipo literario en que realmente existe. ¡Y funciona!


    El arma se basa, como probablemente habrás adivinado, en un transformador resonante de Tesla. Se utilizó su versión más simple: en una chispa (SGTC - Spark Gap Tesla Coil).

    Marco

    El cuerpo está fabricado en aluminio fundido en arena. Como modelo para el molde se utilizó una pistola infantil (Nerf Swarmfire).

    La fundición da como resultado una superficie bastante rugosa, por lo que el cuerpo fue fresado mediante CNC hasta que las mitades del cuerpo coincidieron perfectamente.

    Descargador de alto voltaje

    El corazón de una bobina de Tesla es un interruptor de alto voltaje, que en este caso es una vía de chispas incontrolada. La corriente pulsada alcanza miles de amperios, por lo que es necesario elegir materiales que sean resistentes a altas temperaturas y que tengan buenas propiedades eléctricas.

    El cuerpo de la cámara del pararrayos estaba fabricado en porcelana. En primer lugar, el molde se imprimió en una impresora 3D.

    Se llenó el molde con masa cerámica y, tras un par de días de secado al aire, las piezas entraron al horno para ser cocidas.

    Como electrodos descargadores se utilizan electrodos de soldadura de tungsteno. Durante el funcionamiento, se soplará aire continuamente a través de la cámara del pararrayos utilizando un ventilador para enfriar los electrodos y extinguir el arco eléctrico.

    Fuente de alimentación

    La pistola funciona con una batería de litio de 18 voltios procedente de un destornillador. El bajo voltaje se envía a un convertidor, que lo eleva a 20.000 voltios. El convertidor se fabrica según un circuito push-pull con conmutación a tensión cero (ZVS - interruptor de tensión cero).

    El circuito se coloca en una cubierta de plástico para tuberías de alcantarillado.

    Se utilizó un interruptor de línea de un televisor como transformador elevador.

    banco de condensadores

    Otro componente esencial de una bobina Tesla es un banco de condensadores de almacenamiento. La batería se ensambla a partir de condensadores 942C20P15K-F 0,15 uF 2000 V, 6 piezas en serie. Cada uno está derivado con una resistencia para igualar los voltajes y garantizar una descarga segura después del apagado. Para los condensadores tuvimos que hacer una carcasa de plexiglás separada. Las partes del cuerpo están cortadas con láser.

    Bobina

    El devanado primario consta de cinco vueltas de cable de alta tensión y está cerrado por dos cubiertas fresadas de polietileno de alta densidad (HDPE).

    El devanado secundario está enrollado en un tubo ABS de 2,5 pulgadas y contiene 1100 vueltas de cable de 0,25 mm (30 AWG). El exterior del devanado está recubierto con barniz de poliuretano en aerosol y la parte inferior está además aislada con cinta fluoroplástica.

    La bobina está coronada con un toro de aluminio, que proporciona la capacitancia del devanado secundario necesaria para la resonancia. De ahí caerá el rayo. Por último, unas cuantas fotos de las altas:



    PD.:

    Desafortunadamente, todavía no hay ningún vídeo de esta arma en funcionamiento. El autor promete eliminarlo en un futuro próximo.

    UPD

    ¡El vídeo tan esperado!


    
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