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Bobina de Tesla

Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante, llamado así en honor a su inventor, Nikola Tesla, quien la patentó en 1891.[1]​ La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Nikola Tesla experimentó con gran variedad de bobinas y configuraciones, de modo que el prototipo patentado es diferente de sus primeros prototipos y de los que continuó probando [cita requerida]. Las bobinas de Tesla de mayor tamaño pueden provocar chispas eléctricas con una longitud de varios metros.

Ejemplar de la bobina de Nikola Tesla

Historia

 
Fotografía de los arcos eléctricos producidos por una bobina de Tesla.

Primeras bobinas

La revista American Electrician dio una descripción de una de las primeras bobinas de Tesla, según la cual, a un vaso acumulador de cristal de 15 cm por 20 cm se le enrollaban entre 60 y 80 vueltas de hilo de cobre de calibre 18 AWG.

Bobinas Tesla disruptivas

En la primavera de 1891, Nikola Tesla realizó una serie de demostraciones con varias máquinas ante el American Institute of Electrical Engineers del Columbia College. Continuando las investigaciones iniciales sobre voltaje y frecuencia de William Crookes, Tesla diseñó y construyó una serie de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje y alta frecuencia, asociadas a condensadores (capacitores). Estos condensadores consistían en placas móviles en aceite. Cuanto más pequeña era la superficie de las placas, mayor era la frecuencia de estas primeras bobinas. Las placas resultaban también útiles para eliminar la elevada auto inductancia de la bobina secundaria, añadiendo capacidad a ésta. También se colocaban placas de mica en el explosor para establecer un chorro de aire a través de él. Esto ayudaba a extinguir el arco eléctrico, haciendo la descarga más abrupta. Una ráfaga de aire se usaba también con este objetivo.[2]

Los condensadores se conectan a un circuito primario doble (cada bobina en serie con un condensador). Estos son parte de la segunda bobina disruptiva construida especialmente. Cada primario tiene veinte vueltas de cable cubierto por caucho N.º 16 B&S y están enrollados por separado en tubos de caucho con un grosor no inferior a 3 mm. El secundario tiene 300 vueltas de cable magnético cubierto de seda N.º 30 B&S, enrollado en un tubo de caucho y en sus extremos encajado en tubos de cristal o caucho. Los primarios tienen que ser suficientemente largos como para estar holgados al colocar la segunda bobina entre ambos. Los primarios deben cubrir alrededor de 5 cm del secundario. Debe colocarse una división de caucho duro entre las bobinas primarias. Los extremos de las primarias que no están conectados con los condensadores se dirigirán al explosor.[3]

En System of Electric Lighting[4]​ (23 de junio de 1891), Tesla describió esta primera bobina disruptiva. Concebida con el propósito de convertir y suplir energía eléctrica en una forma adaptada a la producción de ciertos nuevos fenómenos eléctricos, que requerían corrientes de mayores frecuencia y potencial. También especificaba un mecanismo descargador y almacenador de energía en la primera parte de un transformador de radiofrecuencia. Ésta es la primera aparición de una alimentación de corriente de RF capaz de excitar una antena para emitir potente radiación electromagnética.

Otra de estas primeras bobinas Tesla fue protegida en 1897 por patente,[5]Electrical Transformer. Este transformador desarrollaba (o convertía) corrientes de alto potencial y constaba de bobinas primaria y secundaria (opcionalmente, uno de los terminales de la secundaria podía estar conectada eléctricamente con la primaria; similarmente a las modernas bobinas de encendido). Esta bobina Tesla tenía la secundaria dentro y rodeada por las convoluciones de la primaria. Esta bobina Tesla constaba de bobinas primaria y secundaria enrolladas en forma de espiral plana. El aparato estaba también conectado a tierra cuando la bobina estaba en funcionamiento.

Bobinas posteriores

Estas bobinas posteriores son los dispositivos que construyen usualmente los aficionados. Son transformadores resonantes con núcleo de aire que genera muy altos voltajes en radio frecuencias. La bobina alcanza una gran ganancia transfiriendo energía de un circuito resonante (circuito primario) a otro (secundario) durante un número de ciclos.

Aunque las bobinas Tesla modernas están diseñadas usualmente para generar largas chispas, los sistemas originales de Tesla fueron diseñados para la comunicación sin cables, de tal manera que él usaba superficies con gran radio de curvatura para prevenir las descargas de corona y las pérdidas por streamers.

La intensidad de la ganancia en voltaje del circuito es proporcional a la cantidad de carga desplazada, que es determinada por el producto de la capacitancia del circuito, el voltaje (que Tesla llamaba “presión”) y la frecuencia de las corrientes empleadas. Tesla también empleó varias versiones de su bobina en experimentos con fluorescencia, rayos x, potencia sin cables para transmisión de energía eléctrica, electroterapia, y corrientes telúricas en conjunto con electricidad atmosférica.

Las bobinas posteriores constan de un circuito primario, el cual es un circuito LC (inductancia-condensador) en serie compuesto de un condensador de alto voltaje, un spark gap, y una bobina primaria; y un circuito secundario, que es un circuito resonante en serie compuesto por la bobina secundaria y el toroide. En los planos originales de Tesla, el circuito LC secundario está compuesto de una bobina secundaria cargada que es colocada en serie con una gran bobina helicoidal. La bobina helicoidal estaba entonces conectada al toroide. La mayor parte de las bobinas modernas usan sólo una única bobina secundaria. El toroide constituye una de las terminales de un condensador, siendo la otra terminal la Tierra. El circuito LC primario es “ajustado” de tal forma que resonará a la misma frecuencia del circuito secundario. Las bobinas primaria y secundaria están débilmente acopladas magnéticamente, creando un transformador con núcleo de aire resonante. Sin embargo, a diferencia de un transformador convencional, que puede acoplar el 97%+ de los campos magnéticos entre los arrollamientos, estos están acoplados, compartiendo sólo el 10-20% de sus respectivos campos magnéticos.

La mayoría de los transformadores aislados por aceite necesitan potentes aislantes en sus conexiones para prevenir descargas en el aire. Posteriores versiones de la bobina de Tesla distribuyen su campo eléctrico sobre una larga distancia para prevenir elevado stress eléctrico en el primer lugar, permitiendo así operar libremente en aire.

Los terminales consisten en una estructura metálica con la forma de un toroide, cubierta con una placa metálica circular de curvatura suave (formando una superficie conductora muy grande). Tesla usó en su aparato más grande este tipo de elemento dentro de una cúpula. El terminal superior tiene relativa poca capacitancia, cargado al mayor voltaje que es posible. La superficie exterior del conductor elevado es donde principalmente se acumula la carga eléctrica. Posee un gran radio de curvatura, o está compuesto por elementos separados los cuales, respecto a su propio radio de curvatura, están colocados cercanos entre sí de tal forma que la superficie exterior resultante tiene un gran radio.

Uso y producción

 
Esquema típico de una bobina Tesla
Este circuito de ejemplo está diseñado para ser alimentado con corrientes alternas. Aquí el spark gap corta la alta frecuencia a través del primer transformador. Una inductancia, no mostrada aquí, protege el transformador..
 
Configuración alternativa de una bobina Tesla
Este también alimentado por corrientes alternas. Sin embargo, aquí el transformador de la alimentación AC debe ser capaz de tratar altos voltajes a altas frecuencias.

Transmisión

Una bobina de Tesla grande de diseño actual puede operar con niveles de potencia con picos muy altos, hasta muchos megavoltios (un millón de voltios).[6]​ Debe por tanto ser ajustada y operada cuidadosamente, no solo por eficiencia y economía, sino también por seguridad. Si, debido a un ajuste inapropiado, el punto de máximo voltaje ocurre por debajo de la terminal, a lo largo de la bobina secundaria, una chispa de descarga puede dañar o destruir el cable de la bobina, sus soportes o incluso objetos cercanos. Tesla experimentó con estas y muchas otras configuraciones de circuitos (ver a la derecha). El arrollamiento primario, el hueco entre los electrodos donde salta la chispa y el depósito condensador están conectados en serie. En cada circuito, el transformador de la alimentación AC carga el depósito condensador hasta que su voltaje es suficiente para producir la ruptura del spark gap. El gap se dispara, permitiendo al depósito condensador cargado descargarse en la bobina primaria. Una vez que el gap se dispara, el comportamiento eléctrico de cada circuito es idéntico. Los experimentos han mostrado que ninguno de los circuitos ofrece ninguna ventaja de rendimiento sobre el otro.

Sin embargo, en el circuito típico (arriba), el cortocircuitar el spark gap previene que las oscilaciones de alta frecuencia 'vuelvan' al transformador. En el circuito alterno, oscilaciones de alta amplitud y alta frecuencia que aparecen a lo largo del condensador también son aplicadas a la bobina del transformador. Esto puede inducir descargas de corona entre los giros que debiliten y eventualmente destruyan el aislamiento del transformador. Constructores experimentados de bobinas Tesla utilizan casi exclusivamente el circuito superior, generalmente añadiendo filtros pasa baja (redes de resistencias y condensadores) entre el transformador y el explosor. Esto es especialmente importante cuando se usan transformadores con oscilaciones de alto voltaje frágiles, como transformadores de luces de Neon (NST en sus siglas en inglés). Independientemente de la configuración que se use, el transformador HV debe ser del tipo que auto-limita su corriente secundaria por medio de inductancias de fuga interna. Un transformador de alto voltaje normal (con baja inductancia de fuga) debe utilizar un limitador externo (a veces llamado ballast) para limitar la corriente. Los NST están diseñados para tener inductancia de fuga alta, para limitar sus cortocircuitos a niveles seguros.

Seguridad y precauciones

En el ajuste de la bobina la frecuencia de resonancia de la bobina primaria se ajusta al mismo valor de la bobina secundaria. Es recomendable para comenzar usar oscilaciones de baja potencia, y a partir de estas incrementar la potencia hasta el momento en el que el aparato esté bajo control. Mientras se ajuste, se suele añadir una pequeña proyección (llamada "breakout bump") al terminal superior para estimular descargas de corona y de chispas (también llamadas "streamers") en el aire circundante. La bobina puede entonces ajustarse para conseguir las descargas más largas a una cierta potencia dada, correspondiendo a la coincidencia de frecuencias entre la bobina primaria y la secundaria. La "carga" capacitiva de estos streamers tiende a bajar la frecuencia resonante de una bobina Tesla funcionando a potencia máxima. Por distintas razones técnicas, resulta efectivo elegir a los terminales superiores de la bobina con forma toroidal , lo que hace que el circuito primario empiece a oscilar. La corriente oscilante crea un campo magnético que se acopla con el segundo arrollamiento, transfiriendo energía a la parte secundaria del transformador y produciendo que este oscile con la capacitancia toroidal. La transferencia de energía ocurre durante varios ciclos, y la mayor parte de la energía que originalmente se encontraba en la parte primaria, pasa a la secundaria. Cuanto mayor es el acoplamiento magnético entre los arrollamientos, menor será el tiempo requerido para completar la transferencia de energía. Según la energía crece en el circuito oscilante secundario, la amplitud del voltaje RF del toroide crece rápidamente, y en el aire circundante al toroide se produce una ruptura del dieléctrico, formando una descarga de corona.

Según se sigue incrementando la energía (y el voltaje exterior) de la segunda bobina, se producen pulsos mayores de corriente de desplazamiento que ionizan y calientan el aire. Esto forma una “raíz” de plasma caliente muy conductora, llamada chispa directora que se proyecta hacia el exterior del toroide. El plasma en esta “conductora” está considerablemente más caliente que una descarga de corona, y es considerablemente más conductora. De hecho, tiene propiedades similares a un arco eléctrico. La conductora se bifurca en miles de descargas mucho más finas, similares a cabellos, llamadas streamers.

Estos streamers son como una “niebla” azulada al final de las conductoras más luminosas, y son estos los que transfieren la carga entre el toroide y las regiones espaciales de carga circundantes. Las corrientes de desplazamiento de incontables streamers alimentan a la conductora, ayudando a mantenerla caliente y eléctricamente conductora.

En una bobina Tesla con explosor, el proceso de transferencia de energía entre los circuitos primarios y secundarios ocurre repetidamente a unas tasas típicas de transferencia de 50/500 veces por segundo, y los canales conductores previamente formados no tienen oportunidad de enfriarse totalmente entre pulsos. De esta forma, en pulsos sucesivos, las nuevas descargas pueden construirse en los rastros calientes dejados por sus predecesoras. Esto produce un crecimiento consecutivo de las conductoras de un pulso al siguiente, alargando la descarga en cada pulso sucesivo.

La repetición de los pulsos produce que las descargas crezcan hasta que la energía media que está disponible en la bobina Tesla durante cada pulso se equilibre con la energía media perdida en las descargas (mayormente por calor). En este punto se alcanza el equilibrio dinámico, y las descargas alcanzan su máxima longitud para esa potencia exterior de la bobina. Esta única combinación de un alto voltaje creciente de radiofrecuencia y una repetición de pulsos parece ajustarse de forma ideal para crear descargas largas y bifurcadas que son considerablemente mayores que las que se podrían esperar simplemente considerando el voltaje exterior. Más de 100 años después del uso de las primeras bobinas Tesla, hay muchos aspectos de las descargas y de los procesos de transferencia de energía que todavía no se comprenden en su totalidad.

El mito del efecto pelicular o piel (skin effect)

Los peligros de las corrientes de alta frecuencia se perciben a veces como menores que los producidos a bajas frecuencias. Esto se suele interpretar, erróneamente, como debido al efecto pelicular, un efecto que tiende a inhibir la corriente alterna que fluye dentro de un medio conductor. Aunque el efecto películar es aplicable dentro de conductores eléctricos (por ejemplo metales), la “profundidad de penetración” del tejido humano, a las frecuencias típicas de una bobina Tesla, es del orden de los 100 cm o más. Esto significa que corrientes de alta frecuencia seguirán fluyendo preferentemente a través de partes mejor conductoras del cuerpo como el sistema circulatorio y el nervioso. En realidad, el sistema nervioso de un ser humano no siente directamente el flujo de corrientes eléctricas potencialmente peligrosas por encima de 15/20 kHz; para que los nervios sean activados, un número significativo de iones deben cruzar su membrana antes de que la corriente (y por lo tanto el voltaje) se revierta. Debido a que el cuerpo no provee una señal de shock, los inexpertos pueden tocar los streamers exteriores de una pequeña bobina Tesla sin sentir dolorosos shocks. Sin embargo, hay pruebas entre experimentadores de bobinas Tesla de haber sufrido daño temporal en los tejidos, el cual puede ser observado como dolor de músculos, articulaciones u hormigueo durante horas e incluso días después. Se cree que esto puede deberse a los efectos dañinos del flujo de corrientes internas, y es especialmente común con bobinas Tesla de onda continua, de estado sólido o de vacío.

Grandes bobinas Tesla y amplificadores pueden producir niveles peligrosos de corriente de alta frecuencia, y también altos voltajes (250.000/500.000 voltios o más). Debido a sus altos voltajes se pueden producir descargas potencialmente letales desde los terminales superiores. Doblando el potencial exterior se cuadruplica la energía electrostática almacenada en un terminal de cierta capacitancia dada. Si un experimentador se sitúa accidentalmente en el camino de una descarga de alto voltaje a tierra, el shock eléctrico puede causar espasmos involuntarios y puede inducir fibrilación ventricular e incluso la muerte. Incluso bobinas de baja potencia de vacío o de estado sólido pueden producir corriente de radio frecuencia que son capaces de causar daños temporales en tejidos internos, nervios o articulaciones a través de calentamiento Joule. Además un arco eléctrico puede carbonizar piel, produciendo dolorosas y peligrosas quemaduras que pueden alcanzar el hueso, y que pueden durar meses hasta su curación. Debido a estos riesgos, los experimentadores con conocimientos evitan el contacto con los streamers de todos excepto los sistemas más pequeños. Los profesionales suelen usar otros medios de protección como una jaula de Faraday, o trajes de cota de malla para evitar que las corrientes penetren en el cuerpo. Una amenaza que no se suele tener en cuenta es que un arco de alta frecuencia puede golpear el primario, pudiendo producirse también descargas mortales.

Casos y dispositivos

Los laboratorios Tesla de Colorado Springs poseían una de las bobinas Tesla más grande jamás construida, conocida como el “transmisor amplificador” ("Magnifying Transmitter"). Este es algo diferente de una bobina Tesla clásica de dos bobinas. Un amplificador usa un sistema de dos bobinas para excitar la base de una tercera bobina (resonador) que está situada a cierta distancia del primero. Los principios operativos de ambos sistemas son similares.

La bobina Tesla más grande jamás construida fue hecha por Greg Leyh. Es una unidad de 3.000.000 de voltios,[7]​ parte de una escultura de 12 m de alto. El propietario es Alan Gibbs y actualmente reside en un parque escultural privado en Kakanui Point cerca de Auckland (Nueva Zelanda).

Una versión moderna de baja potencia de la bobina Tesla se usa para alimentar la iluminación de esculturas y dispositivos similares.

Popularidad

Las bobinas Tesla son dispositivos, muy populares entre ciertos ingenieros eléctricos y entusiastas de la electrónica. A alguien que construye una bobina de Tesla como hobby se le llama “bobinador Tesla”. Hay incluso convenciones donde la gente acude con sus bobinas caseras y otros dispositivos de interés. Las bobinas Tesla de baja energía se usan también como fuentes de alto voltaje para la fotografía Kirlian. También se usan como elementos educacionales. En la actualidad lo que comenzó como un hobby, Greg Leyh fabricó la mayor bobina Tesla jamás construida.

En la ficción

  • En el juego Fallout 3, Fallout New Vegas y Fallout 4.
  • En los juegos "Clash Royale" y "Clash Of Clans" aparece con el nombre de "Torre Tesla", aunque se menciona que su funcionamiento se debe a una nube de tormenta que fue encerrada por magos desconocidos en dicha estructura.
  • Las bobinas Tesla aparecen como armas en muchos juegos de ordenador, generalmente disparando pulsos de electricidad a los enemigos. También aparecen otras armas con la palabra Tesla en sus nombres. Ejemplos de estos juegos son: Blood, Command & Conquer: Red Alert, Destroy All Humans!, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein (videojuego)(versión del 2009),Tremulous (un mod de Quake3), World of Warcraft, Bioshock Infinite, Dystopia (un mod de Half-Life 2), Ratchet and Clank, BloodRayne 2, Crimson Skies, Blazing Angels 2 Secret Missions From WW2, Kingdom Rush y Fallout 3(dlc broken steel).
  • En el juego "Sims: Bustin' Out", para la Gamecube de Nintendo, la GBA y la PS2, es posible comprar una bobina Tesla. Cuando los Sims la usan, les da experiencia mecánica.
  • En la película de Jim Jarmusch Coffee and Cigarettes (2003), una de las secciones en las que está dividida la película se titula "Jack shows Meg his Tesla coil". En ella actúan Jack y Meg White, músicos del grupo "The White Stripes". En la escena, los dos aparecen tomando un café, y Jack le explica a Meg el trabajo de Tesla, y le muestra una bobina Tesla que ha construido.
  • En la película "El truco final: El prestigio" aparece una clara alusión a Nikola Tesla así como a la bobina que lleva su nombre.
  • En el Juego Assassins Creed 2 se menciona que Nikola Tesla habría creado La Bobina Tesla gracias al conocimiento y energía que le brindaba un Fragmento del Edén. Finalmente Nikola Tesla utilizó su invención para destruir dicho fragmento cuando este le fue arrebatado y llevado a Tunguska, provocando el Evento de Tunguska. Así como en el juego Monsters deluxe de Pixel Junk ( un tower defense) en el cual aparece una torre de corto alcance llamada Torre tesla la cual ataca con descargas eléctricas a las oleadas de enemigos. En el juego Tomb Raider: Legend se desarrolla toda una fase en un laboratorio soviético especializado en la investigación de Tesla. En dicha fase se pueden usar cañones que usan la bobina de Tesla, o es necesario esquivar chispas provenientes de bobinas de Tesla.
  • En la película de 2010 El Aprendiz del Brujo de Disney, David (Jay Baruchel) usa la bobina para aumentar su poder mágico al final del largometraje.
  • En el juego Infamous 2 se le atribuye misil Tesla a un misil cargado de electricidad que reactiva generadores eléctricos a distancia y daña a enemigos tocados por el.
  • En el juego Dead Island hay una modificación llamada Tesla, es un gran mazo que puede dar un gran golpe eléctrico a los adversarios.
  • En el juego Six Guns aparece un rifle Tesla que dispara bolas de electricidad.
  • En el juego The Order: 1886 aparece el joven Nikola Tesla, que proporciona herramientas y armas de su invención al protagonista.
  • En el anime Occultic;Nine se menciona que la radio que el protagonista trae consigo tiene integrada una bobina de Tesla.
  • En el juego Beach Buggy Racing 2 existe un poder especial de coche llamado Bobina de Tesla, que tiene como finalidad neutralizar con un pequeño rayo de electricidad a los coches cercanos.
  • En el juego Red Dead Redemption 2 aparece un personaje secundário el cual hace clara referencia a Nikola Tesla.

Referencias

  1. Uth, Robert (December 12, 2000). «Tesla coil». Tesla: Master of Lightning. PBS.org. Consultado el 20 de mayo de 2008. 
  2. Norrie, pag. 230-231
  3. Norrie, pag. 35-36
  4. US patent 0454622
  5. US patent 0593138
  6. https://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2717336/como-un-voltaje-puede-tener-diferentes-corriente
  7. «Giant Tesla Coil Unveiled». Science Magazine (en inglés). 23 de marzo de 1998. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Bobina de Tesla.
  • Un hombre se conecta a una bobina de Tesla para tocar el tema de Stars Wars.
  •   Datos: Q622424
  •   Multimedia: Tesla coils

bobina, tesla, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, junio, 2019, bobina, tesla, tipo, transformador, resonante, llamado, así, honor, inventor, nikola, tesla, quien, patentó, 1891, bobina, tesl. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 16 de junio de 2019 Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante llamado asi en honor a su inventor Nikola Tesla quien la patento en 1891 1 La bobina de Tesla esta compuesta por una serie de circuitos electricos resonantes acoplados Nikola Tesla experimento con gran variedad de bobinas y configuraciones de modo que el prototipo patentado es diferente de sus primeros prototipos y de los que continuo probando cita requerida Las bobinas de Tesla de mayor tamano pueden provocar chispas electricas con una longitud de varios metros Ejemplar de la bobina de Nikola Tesla Indice 1 Historia 1 1 Primeras bobinas 1 2 Bobinas Tesla disruptivas 1 3 Bobinas posteriores 2 Uso y produccion 2 1 Transmision 2 2 Seguridad y precauciones 3 El mito del efecto pelicular o piel skin effect 4 Casos y dispositivos 5 Popularidad 5 1 En la ficcion 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria Editar Fotografia de los arcos electricos producidos por una bobina de Tesla Primeras bobinas Editar La revista American Electrician dio una descripcion de una de las primeras bobinas de Tesla segun la cual a un vaso acumulador de cristal de 15 cm por 20 cm se le enrollaban entre 60 y 80 vueltas de hilo de cobre de calibre 18 AWG Bobinas Tesla disruptivas Editar En la primavera de 1891 Nikola Tesla realizo una serie de demostraciones con varias maquinas ante el American Institute of Electrical Engineers del Columbia College Continuando las investigaciones iniciales sobre voltaje y frecuencia de William Crookes Tesla diseno y construyo una serie de bobinas que produjeron corrientes de alto voltaje y alta frecuencia asociadas a condensadores capacitores Estos condensadores consistian en placas moviles en aceite Cuanto mas pequena era la superficie de las placas mayor era la frecuencia de estas primeras bobinas Las placas resultaban tambien utiles para eliminar la elevada auto inductancia de la bobina secundaria anadiendo capacidad a esta Tambien se colocaban placas de mica en el explosor para establecer un chorro de aire a traves de el Esto ayudaba a extinguir el arco electrico haciendo la descarga mas abrupta Una rafaga de aire se usaba tambien con este objetivo 2 Los condensadores se conectan a un circuito primario doble cada bobina en serie con un condensador Estos son parte de la segunda bobina disruptiva construida especialmente Cada primario tiene veinte vueltas de cable cubierto por caucho N º 16 B amp S y estan enrollados por separado en tubos de caucho con un grosor no inferior a 3 mm El secundario tiene 300 vueltas de cable magnetico cubierto de seda N º 30 B amp S enrollado en un tubo de caucho y en sus extremos encajado en tubos de cristal o caucho Los primarios tienen que ser suficientemente largos como para estar holgados al colocar la segunda bobina entre ambos Los primarios deben cubrir alrededor de 5 cm del secundario Debe colocarse una division de caucho duro entre las bobinas primarias Los extremos de las primarias que no estan conectados con los condensadores se dirigiran al explosor 3 En System of Electric Lighting 4 23 de junio de 1891 Tesla describio esta primera bobina disruptiva Concebida con el proposito de convertir y suplir energia electrica en una forma adaptada a la produccion de ciertos nuevos fenomenos electricos que requerian corrientes de mayores frecuencia y potencial Tambien especificaba un mecanismo descargador y almacenador de energia en la primera parte de un transformador de radiofrecuencia Esta es la primera aparicion de una alimentacion de corriente de RF capaz de excitar una antena para emitir potente radiacion electromagnetica Otra de estas primeras bobinas Tesla fue protegida en 1897 por patente 5 Electrical Transformer Este transformador desarrollaba o convertia corrientes de alto potencial y constaba de bobinas primaria y secundaria opcionalmente uno de los terminales de la secundaria podia estar conectada electricamente con la primaria similarmente a las modernas bobinas de encendido Esta bobina Tesla tenia la secundaria dentro y rodeada por las convoluciones de la primaria Esta bobina Tesla constaba de bobinas primaria y secundaria enrolladas en forma de espiral plana El aparato estaba tambien conectado a tierra cuando la bobina estaba en funcionamiento Bobinas posteriores Editar Estas bobinas posteriores son los dispositivos que construyen usualmente los aficionados Son transformadores resonantes con nucleo de aire que genera muy altos voltajes en radio frecuencias La bobina alcanza una gran ganancia transfiriendo energia de un circuito resonante circuito primario a otro secundario durante un numero de ciclos Aunque las bobinas Tesla modernas estan disenadas usualmente para generar largas chispas los sistemas originales de Tesla fueron disenados para la comunicacion sin cables de tal manera que el usaba superficies con gran radio de curvatura para prevenir las descargas de corona y las perdidas por streamers La intensidad de la ganancia en voltaje del circuito es proporcional a la cantidad de carga desplazada que es determinada por el producto de la capacitancia del circuito el voltaje que Tesla llamaba presion y la frecuencia de las corrientes empleadas Tesla tambien empleo varias versiones de su bobina en experimentos con fluorescencia rayos x potencia sin cables para transmision de energia electrica electroterapia y corrientes teluricas en conjunto con electricidad atmosferica Las bobinas posteriores constan de un circuito primario el cual es un circuito LC inductancia condensador en serie compuesto de un condensador de alto voltaje un spark gap y una bobina primaria y un circuito secundario que es un circuito resonante en serie compuesto por la bobina secundaria y el toroide En los planos originales de Tesla el circuito LC secundario esta compuesto de una bobina secundaria cargada que es colocada en serie con una gran bobina helicoidal La bobina helicoidal estaba entonces conectada al toroide La mayor parte de las bobinas modernas usan solo una unica bobina secundaria El toroide constituye una de las terminales de un condensador siendo la otra terminal la Tierra El circuito LC primario es ajustado de tal forma que resonara a la misma frecuencia del circuito secundario Las bobinas primaria y secundaria estan debilmente acopladas magneticamente creando un transformador con nucleo de aire resonante Sin embargo a diferencia de un transformador convencional que puede acoplar el 97 de los campos magneticos entre los arrollamientos estos estan acoplados compartiendo solo el 10 20 de sus respectivos campos magneticos La mayoria de los transformadores aislados por aceite necesitan potentes aislantes en sus conexiones para prevenir descargas en el aire Posteriores versiones de la bobina de Tesla distribuyen su campo electrico sobre una larga distancia para prevenir elevado stress electrico en el primer lugar permitiendo asi operar libremente en aire Los terminales consisten en una estructura metalica con la forma de un toroide cubierta con una placa metalica circular de curvatura suave formando una superficie conductora muy grande Tesla uso en su aparato mas grande este tipo de elemento dentro de una cupula El terminal superior tiene relativa poca capacitancia cargado al mayor voltaje que es posible La superficie exterior del conductor elevado es donde principalmente se acumula la carga electrica Posee un gran radio de curvatura o esta compuesto por elementos separados los cuales respecto a su propio radio de curvatura estan colocados cercanos entre si de tal forma que la superficie exterior resultante tiene un gran radio Uso y produccion Editar Esquema tipico de una bobina TeslaEste circuito de ejemplo esta disenado para ser alimentado con corrientes alternas Aqui el spark gap corta la alta frecuencia a traves del primer transformador Una inductancia no mostrada aqui protege el transformador Configuracion alternativa de una bobina TeslaEste tambien alimentado por corrientes alternas Sin embargo aqui el transformador de la alimentacion AC debe ser capaz de tratar altos voltajes a altas frecuencias Transmision Editar Una bobina de Tesla grande de diseno actual puede operar con niveles de potencia con picos muy altos hasta muchos megavoltios un millon de voltios 6 Debe por tanto ser ajustada y operada cuidadosamente no solo por eficiencia y economia sino tambien por seguridad Si debido a un ajuste inapropiado el punto de maximo voltaje ocurre por debajo de la terminal a lo largo de la bobina secundaria una chispa de descarga puede danar o destruir el cable de la bobina sus soportes o incluso objetos cercanos Tesla experimento con estas y muchas otras configuraciones de circuitos ver a la derecha El arrollamiento primario el hueco entre los electrodos donde salta la chispa y el deposito condensador estan conectados en serie En cada circuito el transformador de la alimentacion AC carga el deposito condensador hasta que su voltaje es suficiente para producir la ruptura del spark gap El gap se dispara permitiendo al deposito condensador cargado descargarse en la bobina primaria Una vez que el gap se dispara el comportamiento electrico de cada circuito es identico Los experimentos han mostrado que ninguno de los circuitos ofrece ninguna ventaja de rendimiento sobre el otro Sin embargo en el circuito tipico arriba el cortocircuitar el spark gap previene que las oscilaciones de alta frecuencia vuelvan al transformador En el circuito alterno oscilaciones de alta amplitud y alta frecuencia que aparecen a lo largo del condensador tambien son aplicadas a la bobina del transformador Esto puede inducir descargas de corona entre los giros que debiliten y eventualmente destruyan el aislamiento del transformador Constructores experimentados de bobinas Tesla utilizan casi exclusivamente el circuito superior generalmente anadiendo filtros pasa baja redes de resistencias y condensadores entre el transformador y el explosor Esto es especialmente importante cuando se usan transformadores con oscilaciones de alto voltaje fragiles como transformadores de luces de Neon NST en sus siglas en ingles Independientemente de la configuracion que se use el transformador HV debe ser del tipo que auto limita su corriente secundaria por medio de inductancias de fuga interna Un transformador de alto voltaje normal con baja inductancia de fuga debe utilizar un limitador externo a veces llamado ballast para limitar la corriente Los NST estan disenados para tener inductancia de fuga alta para limitar sus cortocircuitos a niveles seguros Seguridad y precauciones Editar En el ajuste de la bobina la frecuencia de resonancia de la bobina primaria se ajusta al mismo valor de la bobina secundaria Es recomendable para comenzar usar oscilaciones de baja potencia y a partir de estas incrementar la potencia hasta el momento en el que el aparato este bajo control Mientras se ajuste se suele anadir una pequena proyeccion llamada breakout bump al terminal superior para estimular descargas de corona y de chispas tambien llamadas streamers en el aire circundante La bobina puede entonces ajustarse para conseguir las descargas mas largas a una cierta potencia dada correspondiendo a la coincidencia de frecuencias entre la bobina primaria y la secundaria La carga capacitiva de estos streamers tiende a bajar la frecuencia resonante de una bobina Tesla funcionando a potencia maxima Por distintas razones tecnicas resulta efectivo elegir a los terminales superiores de la bobina con forma toroidal lo que hace que el circuito primario empiece a oscilar La corriente oscilante crea un campo magnetico que se acopla con el segundo arrollamiento transfiriendo energia a la parte secundaria del transformador y produciendo que este oscile con la capacitancia toroidal La transferencia de energia ocurre durante varios ciclos y la mayor parte de la energia que originalmente se encontraba en la parte primaria pasa a la secundaria Cuanto mayor es el acoplamiento magnetico entre los arrollamientos menor sera el tiempo requerido para completar la transferencia de energia Segun la energia crece en el circuito oscilante secundario la amplitud del voltaje RF del toroide crece rapidamente y en el aire circundante al toroide se produce una ruptura del dielectrico formando una descarga de corona Segun se sigue incrementando la energia y el voltaje exterior de la segunda bobina se producen pulsos mayores de corriente de desplazamiento que ionizan y calientan el aire Esto forma una raiz de plasma caliente muy conductora llamada chispa directora que se proyecta hacia el exterior del toroide El plasma en esta conductora esta considerablemente mas caliente que una descarga de corona y es considerablemente mas conductora De hecho tiene propiedades similares a un arco electrico La conductora se bifurca en miles de descargas mucho mas finas similares a cabellos llamadas streamers Estos streamers son como una niebla azulada al final de las conductoras mas luminosas y son estos los que transfieren la carga entre el toroide y las regiones espaciales de carga circundantes Las corrientes de desplazamiento de incontables streamers alimentan a la conductora ayudando a mantenerla caliente y electricamente conductora En una bobina Tesla con explosor el proceso de transferencia de energia entre los circuitos primarios y secundarios ocurre repetidamente a unas tasas tipicas de transferencia de 50 500 veces por segundo y los canales conductores previamente formados no tienen oportunidad de enfriarse totalmente entre pulsos De esta forma en pulsos sucesivos las nuevas descargas pueden construirse en los rastros calientes dejados por sus predecesoras Esto produce un crecimiento consecutivo de las conductoras de un pulso al siguiente alargando la descarga en cada pulso sucesivo La repeticion de los pulsos produce que las descargas crezcan hasta que la energia media que esta disponible en la bobina Tesla durante cada pulso se equilibre con la energia media perdida en las descargas mayormente por calor En este punto se alcanza el equilibrio dinamico y las descargas alcanzan su maxima longitud para esa potencia exterior de la bobina Esta unica combinacion de un alto voltaje creciente de radiofrecuencia y una repeticion de pulsos parece ajustarse de forma ideal para crear descargas largas y bifurcadas que son considerablemente mayores que las que se podrian esperar simplemente considerando el voltaje exterior Mas de 100 anos despues del uso de las primeras bobinas Tesla hay muchos aspectos de las descargas y de los procesos de transferencia de energia que todavia no se comprenden en su totalidad El mito del efecto pelicular o piel skin effect EditarLos peligros de las corrientes de alta frecuencia se perciben a veces como menores que los producidos a bajas frecuencias Esto se suele interpretar erroneamente como debido al efecto pelicular un efecto que tiende a inhibir la corriente alterna que fluye dentro de un medio conductor Aunque el efecto pelicular es aplicable dentro de conductores electricos por ejemplo metales la profundidad de penetracion del tejido humano a las frecuencias tipicas de una bobina Tesla es del orden de los 100 cm o mas Esto significa que corrientes de alta frecuencia seguiran fluyendo preferentemente a traves de partes mejor conductoras del cuerpo como el sistema circulatorio y el nervioso En realidad el sistema nervioso de un ser humano no siente directamente el flujo de corrientes electricas potencialmente peligrosas por encima de 15 20 kHz para que los nervios sean activados un numero significativo de iones deben cruzar su membrana antes de que la corriente y por lo tanto el voltaje se revierta Debido a que el cuerpo no provee una senal de shock los inexpertos pueden tocar los streamers exteriores de una pequena bobina Tesla sin sentir dolorosos shocks Sin embargo hay pruebas entre experimentadores de bobinas Tesla de haber sufrido dano temporal en los tejidos el cual puede ser observado como dolor de musculos articulaciones u hormigueo durante horas e incluso dias despues Se cree que esto puede deberse a los efectos daninos del flujo de corrientes internas y es especialmente comun con bobinas Tesla de onda continua de estado solido o de vacio Grandes bobinas Tesla y amplificadores pueden producir niveles peligrosos de corriente de alta frecuencia y tambien altos voltajes 250 000 500 000 voltios o mas Debido a sus altos voltajes se pueden producir descargas potencialmente letales desde los terminales superiores Doblando el potencial exterior se cuadruplica la energia electrostatica almacenada en un terminal de cierta capacitancia dada Si un experimentador se situa accidentalmente en el camino de una descarga de alto voltaje a tierra el shock electrico puede causar espasmos involuntarios y puede inducir fibrilacion ventricular e incluso la muerte Incluso bobinas de baja potencia de vacio o de estado solido pueden producir corriente de radio frecuencia que son capaces de causar danos temporales en tejidos internos nervios o articulaciones a traves de calentamiento Joule Ademas un arco electrico puede carbonizar piel produciendo dolorosas y peligrosas quemaduras que pueden alcanzar el hueso y que pueden durar meses hasta su curacion Debido a estos riesgos los experimentadores con conocimientos evitan el contacto con los streamers de todos excepto los sistemas mas pequenos Los profesionales suelen usar otros medios de proteccion como una jaula de Faraday o trajes de cota de malla para evitar que las corrientes penetren en el cuerpo Una amenaza que no se suele tener en cuenta es que un arco de alta frecuencia puede golpear el primario pudiendo producirse tambien descargas mortales Casos y dispositivos EditarLos laboratorios Tesla de Colorado Springs poseian una de las bobinas Tesla mas grande jamas construida conocida como el transmisor amplificador Magnifying Transmitter Este es algo diferente de una bobina Tesla clasica de dos bobinas Un amplificador usa un sistema de dos bobinas para excitar la base de una tercera bobina resonador que esta situada a cierta distancia del primero Los principios operativos de ambos sistemas son similares La bobina Tesla mas grande jamas construida fue hecha por Greg Leyh Es una unidad de 3 000 000 de voltios 7 parte de una escultura de 12 m de alto El propietario es Alan Gibbs y actualmente reside en un parque escultural privado en Kakanui Point cerca de Auckland Nueva Zelanda Una version moderna de baja potencia de la bobina Tesla se usa para alimentar la iluminacion de esculturas y dispositivos similares Popularidad EditarLas bobinas Tesla son dispositivos muy populares entre ciertos ingenieros electricos y entusiastas de la electronica A alguien que construye una bobina de Tesla como hobby se le llama bobinador Tesla Hay incluso convenciones donde la gente acude con sus bobinas caseras y otros dispositivos de interes Las bobinas Tesla de baja energia se usan tambien como fuentes de alto voltaje para la fotografia Kirlian Tambien se usan como elementos educacionales En la actualidad lo que comenzo como un hobby Greg Leyh fabrico la mayor bobina Tesla jamas construida En la ficcion Editar En el juego Fallout 3 Fallout New Vegas y Fallout 4 En los juegos Clash Royale y Clash Of Clans aparece con el nombre de Torre Tesla aunque se menciona que su funcionamiento se debe a una nube de tormenta que fue encerrada por magos desconocidos en dicha estructura Las bobinas Tesla aparecen como armas en muchos juegos de ordenador generalmente disparando pulsos de electricidad a los enemigos Tambien aparecen otras armas con la palabra Tesla en sus nombres Ejemplos de estos juegos son Blood Command amp Conquer Red Alert Destroy All Humans Arcanum Of Steamworks and Magick Obscura Return to Castle Wolfenstein Wolfenstein videojuego version del 2009 Tremulous un mod de Quake3 World of Warcraft Bioshock Infinite Dystopia un mod de Half Life 2 Ratchet and Clank BloodRayne 2 Crimson Skies Blazing Angels 2 Secret Missions From WW2 Kingdom Rush yFallout 3 dlc broken steel En el juego Sims Bustin Out para la Gamecube de Nintendo la GBA y la PS2 es posible comprar una bobina Tesla Cuando los Sims la usan les da experiencia mecanica En la pelicula de Jim Jarmusch Coffee and Cigarettes 2003 una de las secciones en las que esta dividida la pelicula se titula Jack shows Meg his Tesla coil En ella actuan Jack y Meg White musicos del grupo The White Stripes En la escena los dos aparecen tomando un cafe y Jack le explica a Meg el trabajo de Tesla y le muestra una bobina Tesla que ha construido En la pelicula El truco final El prestigio aparece una clara alusion a Nikola Tesla asi como a la bobina que lleva su nombre En el Juego Assassins Creed 2 se menciona que Nikola Tesla habria creado La Bobina Tesla gracias al conocimiento y energia que le brindaba un Fragmento del Eden Finalmente Nikola Tesla utilizo su invencion para destruir dicho fragmento cuando este le fue arrebatado y llevado a Tunguska provocando el Evento de Tunguska Asi como en el juego Monsters deluxe de Pixel Junk un tower defense en el cual aparece una torre de corto alcance llamada Torre tesla la cual ataca con descargas electricas a las oleadas de enemigos En el juego Tomb Raider Legend se desarrolla toda una fase en un laboratorio sovietico especializado en la investigacion de Tesla En dicha fase se pueden usar canones que usan la bobina de Tesla o es necesario esquivar chispas provenientes de bobinas de Tesla En la pelicula de 2010 El Aprendiz del Brujo de Disney David Jay Baruchel usa la bobina para aumentar su poder magico al final del largometraje En el juego Infamous 2 se le atribuye misil Tesla a un misil cargado de electricidad que reactiva generadores electricos a distancia y dana a enemigos tocados por el En el juego Dead Island hay una modificacion llamada Tesla es un gran mazo que puede dar un gran golpe electrico a los adversarios En el juego Six Guns aparece un rifle Tesla que dispara bolas de electricidad En el juego The Order 1886 aparece el joven Nikola Tesla que proporciona herramientas y armas de su invencion al protagonista En el anime Occultic Nine se menciona que la radio que el protagonista trae consigo tiene integrada una bobina de Tesla En el juego Beach Buggy Racing 2 existe un poder especial de coche llamado Bobina de Tesla que tiene como finalidad neutralizar con un pequeno rayo de electricidad a los coches cercanos En el juego Red Dead Redemption 2 aparece un personaje secundario el cual hace clara referencia a Nikola Tesla Referencias Editar Uth Robert December 12 2000 Tesla coil Tesla Master of Lightning PBS org Consultado el 20 de mayo de 2008 Norrie pag 230 231 Norrie pag 35 36 US patent 0454622 US patent 0593138 https www todoexpertos com categorias ciencias e ingenieria ingenieria electrica respuestas 2717336 como un voltaje puede tener diferentes corriente Giant Tesla Coil Unveiled Science Magazine en ingles 23 de marzo de 1998 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Bobina de Tesla Un hombre se conecta a una bobina de Tesla para tocar el tema de Stars Wars Datos Q622424 Multimedia Tesla coilsObtenido de https es wikipedia org w index php title Bobina de Tesla amp oldid 136474570, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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