Համակարգիչներ և ժամանակակից գաջեթներ

1889 թվականին, Չիկագոյում իր փոփոխական հոսանքի սարքերի ահռելի հաջողությունից չորս տարի առաջ, Նիկոլա Տեսլան մասնակցեց Փարիզի Համաշխարհային ցուցահանդեսին, որտեղ բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցավ գիտնականների և հետազոտողների հետ: Գերմանացի ֆիզիկոս և ինժեներ Հենրիխ Ռուդոլֆ Հերցը (1857-1894) ապացուցեց էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյությունը, որոնց մասին խոսում էր Մաքսվելը, և գիտական ​​հանրությունը ոգևորված էր այդ նորությունից: Փարիզում շփումը գործընկերների և նրանց հետ, ովքեր ծանոթացան Հերցի աշխատանքներին, խթանեց Տեսլայի հետաքրքրությունը, և նա չէր կարող չզբաղվել այս թեմայի խորը ուսումնասիրությամբ: Վերադառնալով ԱՄՆ՝ նա ցանկանում էր անմիջապես փորձեր անցկացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների հայտնաբերման, առաջացման և օգտագործման վերաբերյալ, սակայն որոշ հանգամանքներ խանգարեցին նրա հետազոտություններին։

Տեսլայի կյանքը շատ է փոխվել այն բանից հետո, երբ Թոմաս Մարտինը նրան ծանոթացրեց The Century Magazine ամսագրի տնօրեն Ռոբերտ Անդերվուդ Ջոնսոնի հետ, որը նրան ծանոթացրեց Նյու Յորքի բարձր հասարակության հետ։ Tesla-ն միշտ փայփայում էր լավ հասարակության մեջ մտնելու և եվրոպական ոճի սրահներ այցելելու երազանքը: Հեղինակավոր Լեքսինգթոն պողոտայում գտնվող Ջոնսոնի առանձնատունը հանդիպման վայր էր ամերիկացի բոհեմների, մտավորականների, փայլուն քաղաքական գործիչների և Հին աշխարհից հայտնի հյուրերի համար: Այնտեղ էին գրող Ռադյարդ Քիփլինգը, կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակը, ապագա նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը, սուֆրաժետ և բարերար Էն Մորգանը՝ Ջոն Մորգանի դուստրը, ով, ինչպես ասում էին, վաղուց սիրահարված էր Տեսլային։

Տեսլան ապրում էր հյուրանոցներում և այնտեղ կազմակերպում էր աղմկոտ արձակուրդներ՝ ի պատասխան ստացած հրավերների։ Տարեցտարի նա տեղափոխվում էր ավելի ու ավելի շքեղ վայրեր։ Միևնույն ժամանակ, պետք է ասել, որ նա ընկել է անհոգ միլիոնատերերի շրջանակի մեջ, ովքեր իրենց թույլ են տվել ցանկացած շքեղ քմահաճույք, օրինակ՝ բանկետներ Դելմոնիկոյում՝ ամերիկյան հայտնի էլիտար ռեստորանում։ Տեսլան հասկացավ, որ հարուստները շահագրգռված են իր հաջողությամբ, և նա ստիպված եղավ այցելել նրանց ընկերություններ՝ ներդրումներ փնտրելով: Փաստն այն է, որ 1890 թվականի նոյեմբերից գյուտարարը համոզված էր. նա է ստեղծում մարդկության ապագան. իսկ գումարը, որը նրան վճարել է Վեսթինգհաուսը, չի բավականացրել նախատեսված նախագծերի համար։

Տեսլայի գործունեությունը այս տասնամյակում շատ բուռն էր և անսովոր բազմազան: Բացի տարբեր ոլորտներում փորձարկումներ կատարելուց, նա (համոզված լինելով, որ գիտության նպատակը աշխարհը բարելավելն է, և գիտելիքը պետք է հասանելի լինի մարդկանց) սկսեց ճանապարհորդել Միացյալ Նահանգների գլխավոր քաղաքներն ու Եվրոպայի գիտական ​​մայրաքաղաքները՝ զրուցելու։ ապագայի իր տեսակետի մասին: Տեսլան նաև զբաղված էր Չիկագոյում կայանալիք Համաշխարհային ցուցահանդեսի համար աշխատատար նախապատրաստություններով, ինչը թույլ չտվեց նրան առաջ շարժվել հետազոտության մեջ: Բայց, այնուամենայնիվ, հիմնական խնդիրը հետազոտությունների չափազանց լայն շրջանակն էր, քանի որ գյուտարարը միաժամանակ զբաղվում էր մի քանի ոլորտներով՝ ցատկելով տեսությունից տեսություն, գործնական կիրառման մի հնարավորությունից մյուսը՝ չնայած գործընկերների խորհուրդներին՝ կենտրոնանալ դրա վրա։ մի բան.

ԱՆԼԱՐ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ

1890 թվականին Տեսլան աշխատում էր կատարելագործված լամպի վրա, որը պետք է գերազանցեր Էդիսոնի շիկացած լամպին։ Դա անելու համար նա որպես հիմք վերցրեց գյուտարար Հայնրիխ Գեյսլերի (1814-1879) անունով Գեյսլերի խողովակը, որը ցածր ճնշման տակ գազով լցված ապակե խողովակ էր, որը սկսում էր փայլել, եթե դրա ներսում արտանետում էր տեղի ունենում:

ՏԵՍԼԱ ԼԱՄՊ

Տեսլայի շիկացած լամպի առաջին տարբերակը (նրան հաջողվել է արտոնագրել առաջին սխեման 1891 թվականի հունիսին) բաղկացած էր ապակե լամպից (b) լցված հազվագյուտ գազով, ներսում տեղադրված կոշտ ածխածնային էլեկտրոդով, որը միացված էր փաթաթված հաղորդիչին։ մեկուսացում (k). Լամպի պարանոցը բաղկացած էր երկու մասից՝ հաղորդիչ նյութից (մ) և մեկուսիչ նյութից (n) մետաղական թիթեղի հետ շփվող (o): Այս գլանաձև պարանոցը պարփակված էր մեկուսիչ գլանով (p) մետաղական պատյանով (ներ), որը հաղորդիչ պարանոցի մխոցի (մ) հետ միասին կազմում էր կոնդենսատոր:

Տեսլայի նոր լամպը բաղկացած էր հաղորդիչից, որը միացված էր ընդունիչին, որը լցված էր իներտ գազով, ինչպիսին նեոնն է: Միացված լինելով բարձր հաճախականության հոսանքի գեներատորին, այն արտադրում էր բոլորովին նոր և հատուկ բնույթի լույս: Նրա փայլը շատ ավելի ինտենսիվ էր, քան սովորական լամպը, մինչդեռ ջեռուցում չկար, ինչը շատ կարևոր էր, քանի որ շիկացած լամպերում էներգիայի մինչև 95% գնում է ջերմության: Առաջին նմուշում օգտագործվել է ածխածնային թել, որը Տեսլան փոխարինել է նույն նյութի սկավառակով, այնուհետև ընդհանրապես հանել: Վերջին նախատիպերը լույս էին ստեղծում հազվագյուտ (պակաս խիտ) գազի ֆոսֆորից, նրանցից լույսը շատ պայծառ էր, և թել չկար, նրանք չէին տաքանում: Իրականում սրանք ժամանակակից լյումինեսցենտային լամպերի նախակարապետներն էին:

Իր լամպերը գործնականում օգտագործելու համար Տեսլան նաև մշակեց մի սխեման՝ անհրաժեշտ բարձր հաճախականություններ և լարումներ ստանալու համար, որոնք կարող էին հավաքվել գոյություն ունեցող էլեկտրական սարքերից (տես Նկար 1): Հիմնական հոսանքի աղբյուրը ավանդական փոփոխիչն էր: Լարումը ավելացել է տրանսֆորմատորով, որը լիցքավորել է կոնդենսատորը: Նա արտադրեց լիցքաթափում մի շղթայում, որը պարունակում էր կայծային բացվածք, որը բաց էր երկու էլեկտրոդների միջև, որոնք ուղղված էին միմյանց, որտեղ տեղի էր ունենում խզման լիցքաթափում: Այսպիսով, ստացվել է բարձր հաճախականության հոսանք։ Շղթայում պոտենցիալը մեծացնելու համար տրամադրվել է ևս մեկ տրանսֆորմատոր, որի երկրորդական ոլորուն վրա առաջացել է նույն հաճախականության, բայց պոտենցիալով զգալիորեն տարբերվող հոսանք։ Լամպերը միացված էին այս երկրորդական ոլորման ելքերին:

բրինձ. 1

Բարձր հաճախականության շղթայի սխեման.

Այս սխեման օգտագործեց էլեկտրական տատանիչների հիմնական սկզբունքը (տես նկար 2), սարքերը ընթացիկ բնութագրերը փոխակերպելու և ուժեղացնելու համար: Դրանում ներգրավված տրանսֆորմատորներն այժմ հայտնի են որպես Tesla տրանսֆորմատորներ: 1890 թվականի նոյեմբերին, երբ գործարկվեց էլեկտրական տատանվողների նախատիպը, Տեսլան նկատեց, որ իր լամպերը փայլում են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ միացված չեն միացմանը: Դա գազի ռեակցիան էր՝ առաջացնելով լույսը։ Վերլուծելով այս փաստը՝ նա հասկացավ, որ էլեկտրամագնիսական ալիքներն առանց մետաղալարի օդի միջոցով էլեկտրական էներգիա են փոխանցում, և նման էներգիան բավական է լամպը այրելու համար։ Այս երևույթի մեջ առանցքային դեր է խաղացել այն, ինչ այսօր կոչվում է էլեկտրական ռեզոնանս: Սահմանելով պահանջվող հաճախականությունը՝ Tesla-ն կարող էր վառել և հանգցնել մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող լամպերը։

Դժվար էր կանխատեսել, թե ինչ հետևանքներ կարող էր ունենալ այս գտածոն՝ հայտնվելով մի մարդու ձեռքում, ով նոր էր հարմարեցրել էլեկտրական էներգիան կենցաղային օգտագործման համար։ Անմիջապես Tesla-ն սկսեց դիտարկել էլեկտրաէներգիան անլար եղանակով փոխանցելու հնարավորությունը նույնքան արդյունավետ և անվտանգ, որքան լարով: Այնուհետև, նոյեմբերին, նա ամբողջությամբ ընկղմվեց այն դաշտում, որն իրեն ընդմիշտ գերեց՝ էլեկտրական էներգիայի անլար փոխանցումը:

բրինձ. 2 Տեսլայի էլեկտրական օսլիլատորի դիագրամ:

Հինգերորդ պողոտայում գտնվող իր լաբորատորիայում Տեսլան սկսեց փորձարկել լամպերի և վակուումային խողովակների հետ, որոնք պատրաստվել էին հատուկ վարձված լրիվ դրույքով ապակե փչող սարքի կողմից: Նա հույս ուներ նրանց օգնությամբ որսալ այն ժամանակ, այսպես կոչված, հերց ալիքները, այսինքն՝ էլեկտրամագնիսական ալիքները։ Գյուտարարը սկսեց ուսումնասիրելով լուսային նախագծերը, բայց ի վերջո անցավ ռադիոազդանշանների հետազոտությանը, այնուհետև, առանց դրանց էությունը լիովին հասկանալու, միկրոալիքային և ռենտգենյան ճառագայթների:

Տեսլան 1891 թվականի մայիսի 20-ին AIEE-ի առաջ երկրորդ կոնֆերանսում ներկայացրեց «Փորձարկումներ փոփոխվող բարձր հաճախականության հոսանքների հետ և դրանց կիրառումը արհեստական ​​լուսավորության մեջ» աշխատությունը, որում նա ներառեց նախնական եզրակացությունները անլար էներգիայի մասին:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍ

Բարի օր բոլորին։

Այսօրվա վերանայումը նվիրված կլինի մի շատ գեղեցիկ և սրամիտ փոքրիկ բանի, որը ես գնել եմ eBay-ից՝ Plasma Ball գիշերային լույսը կամ փոքրիկ Tesla կծիկը տանը :) Այս հրաշքը գնվել է իմ դստեր խնդրանքով: Մի անգամ, երբ շրջում էր տեղական շինարարական «OMA» սուպերմարկետում (Բելառուս), նա առաջին անգամ տեսավ նմանատիպ գիշերային լույս / լամպ: Նրան շատ դուր եկավ, թե ինչպես է էլեկտրականությունը «շարժվում» գնդակի ներսում և անմիջապես խնդրեց հայրիկին գնել այս հրաշքը…

Ցավոք, երկրում մենք չունենք ամենամարդասիրական գները, և հենց այդ գիշերային լույսի արժեքը կազմել է մոտ 800,000 բելառուսական ռուբլի (մոտ 40 դոլար՝ 300 դոլար միջին աշխատավարձով երկրում): Ես չէի նախատեսում նման գումար տալ գիշերային լույսի համար, ուստի ստիպված էի շտապ բանակցություններ վարել դստերս հետ, որի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առայժմ նրան ավելի բարի անակնկալ են սպասվում, և նրա հետ միասին նայելու ենք. գիշերային լույսի համար տանը ինտերնետում: :) Այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ տեղական առցանց վաճառողների գները մի փոքր ավելի լավ են, քան խանութները, և, հետևաբար, որոշվեց որոնել այս գիշերային լույսը Aliexpress-ում և eBay-ում: Ինչպես պարզվեց, այս առևտրային հարկերում դրա միջին գինը 10 դոլար է, այն կարող եք գտնել մի փոքր ավելի էժան, կամ կարող եք գտնել մի փոքր ավելի թանկ: Փնտրելիս eBay-ում հանդիպեցի աճուրդի, որը կարողացա շահել 6,01 դոլարով (մոտ 120 000 բելառուսական ռուբլի)՝ օգուտն ակնհայտ է։ Վաճառողը բավական արագ ուղարկեց ծանրոցը, տրամադրելով այն հետքերով, շարժումը, որի երկայնքով դուք կարող եք տեսնել: Այսպիսով, մենք դարձանք կայծակի տերեր, - այսպես է իմ աղջիկն անվանում այս պլազմային գնդակը:

Մի քանի շաբաթ անց փոստային բաժանմունքում ինձ տվեցին պատշաճ չափի թղթե տոպրակ, որի ներսում ավելի վաղ պատվիրված գիշերային լույսն էր։ Այն գալիս է բավականին գեղեցիկ ստվարաթղթե տուփով, գունավոր տպագրությամբ, բայց քանի որ փաթեթավորված է եղել ծրարի մեջ, այլ ոչ թե հավելյալ տուփի մեջ, Չինաստանից Բելառուս ճամփորդության ժամանակ գործարանային փաթեթավորումը, թեև ոչ շատ, վնասվել է։


Տուփի վրա առանձնապես հետաքրքիր ոչինչ չկա ցուցադրված կամ գրված (բացառությամբ ISO9001-2000 միջազգային ստանդարտի տողատակից, որը դրված է տուփի 4 կողմերում): Պատերից մեկի վրա ներսի գիշերային լույսի գծապատկերն է։


Գործարանի լավ փաթեթավորման և բախտի շնորհիվ գիշերային լույսն ինքնին ողջ-առողջ եկավ ինձ մոտ: Դրանում զգալի դեր է խաղացել ստվարաթղթե հատուկ ներդիրը, որը փակում է պլաստիկ գնդիկը և ամրացնում ամբողջ փաթեթին։ Տուփի մեջ, բացի գիշերային լույսից, սեւ-սպիտակ հրահանգ է եղել եւ գիշերային լույսը ցանցին միացնելու USB մալուխ։


Ուղիղ եթեր, մեր գիշերային լույսն այսպիսի տեսք ունի.


Ես ոչ մի բողոք չունեի աշխատանքի որակի վերաբերյալ. պլաստիկը կոկիկ ձևավորված է, առանձնապես սարսափելի ձուլման հետքեր չկան: Բացի այդ, նա ընդհանրապես ոչ մի տհաճ հոտ չի ունեցել։ Սև պլաստիկի վրա մատնահետքերը չեն մնում, իսկ թափանցիկ լամպը ապահով կերպով ամրացված է՝ այն չի ցնցվում և չի շարժվում :) Գիշերային լամպի բարձրությունը մոտ 13 սանտիմետր է։


Գնդակի տրամագիծը մոտ 8 դյույմ է: Ընդհանրապես, չնայած կարդացի վաճառողի նկարագրությունը, որը ցույց է տալիս գիշերային լույսի չափերը, կարծում էի, որ այն բավականին փոքր կլինի, բայց իրականում շատ լավ չափսեր ստացվեց։ Ոչ մեծ և ոչ փոքր - երեխայի համար դա ամենաշատն է: Իհարկե, լամպը, որը մենք տեսանք խանութում, ավելի մեծ էր, բայց ոչ շատ։ Այսպիսով, կոմպակտ չափի համար ափսոսելու կարիք չկար :)


Գիշերային լույսի քաշը 134 գրամ է։ Մի կողմից, թեթև քաշը լավ է, բայց մյուս կողմից՝ ոչ այնքան։ Շնորհիվ այն բանի, որ այն թեթև է և չունի ռետինե ոտքեր, գիշերային լույսը նվազագույն ջանք գործադրում է հորիզոնական մակերեսների վրա, ինչը այնքան էլ լավ չէ: Ընդհանրապես, պետք է զգույշ լինել նրա հետ և համոզվել, որ նա չընկնի։


Գիշերային լույսը կարող է սնուցվել ինչպես մարտկոցներից, այնպես էլ ցանցից: Մարտկոցի խցիկը գտնվում է բազայի ստորին մասում: Գործելու համար պահանջվում է 4 AAA մարտկոց: Անկեղծ ասած, ես միացրել եմ այս գործողության մեթոդը միայն ստուգման համար. այո, գիշերային լույսը սնվում է մարտկոցներից, բայց թե որքան երկար են դրանք տևում, դա բոլորովին այլ հարց է:


Ամենահեշտ և գործնական միջոցը գնդակը ցանցին միացնելն է, քանի որ կա միակցիչ, մալուխը նույնպես ներառված է հավաքածուի մեջ։


Այս գիշերային լույսի արտաքին տեսքի մեջ ուրիշ հետաքրքիր բան չկա։ Դուք կարող եք միացնել այն և տեսնել, թե ինչպես է այն աշխատում, բայց մինչ այդ՝ մի փոքր տեսություն, թե ինչ է այն, ինչպես է այն գործում և անվտանգության միջոցները, որոնք պետք է պահպանվեն Tesla-ի կծիկով աշխատելիս:


Պլազմային լամպը դեկորատիվ սարք է, որը սովորաբար բաղկացած է ապակե գնդից, որի ներսում տեղադրված է էլեկտրոդ: Էլեկտրոդի վրա կիրառվում է փոփոխական բարձր լարում մոտ 30 կՀց հաճախականությամբ։ Գնդի ներսում կա հազվագյուտ գազ (խաթարման լարումը նվազեցնելու համար): Որպես լիցք կարող են ընտրվել գազերի տարբեր խառնուրդներ՝ «կայծակին» որոշակի գույն հաղորդելու համար։ Տեսականորեն, պլազմային լամպերի ծառայության ժամկետը կարող է շատ երկար լինել, քանի որ սա ցածր էներգիայի լուսավորման սարք է, որը չի պարունակում թելեր և չի տաքանում իր շահագործման ընթացքում: Տիպիկ էներգիայի սպառումը 5-10 Վտ է: Պլազմային լամպը Նիկոլա Տեսլայի (1894) գյուտն է։
Աշխատելիս պետք է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել. եթե պլազմային լամպի վրա մետաղյա առարկա, օրինակ՝ մետաղադրամ է դրված, կարող եք այրվել կամ էլեկտրահարվել: Բացի այդ, մետաղական առարկայի ապակին դիպչելը կարող է էլեկտրական աղեղ առաջացնել և այրվել ապակու միջով:
Զգալի փոփոխական էլեկտրական լարումը կարող է առաջանալ լամպի միջոցով դիրիժորներում նույնիսկ ոչ հաղորդիչ գնդով: Լամպին և հողակցված առարկայի, օրինակ՝ ռադիատորի, միաժամանակ դիպչելը կհանգեցնի էլեկտրական ցնցումների:
Նմանապես, պետք է փորձել չտեղադրել էլեկտրոնային սարքերը պլազմային լամպի մոտ: Սա կարող է հանգեցնել ոչ միայն ապակու մակերեսի տաքացմանը, այլև բուն էլեկտրոնային սարքի վրա փոփոխական հոսանքի զգալի ազդեցությանը: Պլազմային լամպի կողմից առաջացած էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը կարող է խանգարել այնպիսի սարքերի, ինչպիսիք են թվային աուդիո նվագարկիչները և նմանատիպ սարքերը: Եթե ​​5-20 սմ հեռավորության վրա աշխատող պլազմային լամպի մոտ բերվի նեոնային, լյումինեսցենտ (ներառյալ անսարք, բայց ոչ կոտրված) կամ գազ արտանետվող այլ լամպ, այն կսկսի փայլել:
Այժմ, իմանալով այս ամենը, դուք կարող եք միացնել գիշերային լույսը վարդակից: Միացումից անմիջապես հետո գնդակի ներսում շատ փոքր և անվնաս (հիշեք նախազգուշական միջոցները) կայծակ է հայտնվում։


Այդ ամենը շատ գեղեցիկ և կախարդական տեսք ունի: Կայծակը լողում է և շարժվում՝ ստեղծելով անզուգական տեսողական էֆեկտ։ Դե, ով չի դիպել այս գնդակին իր ձեռքերով՝ փորձելով կայծակի ուշադրությունը հրավիրել իր վերջույթների վրա :)


բայց եթե ցերեկային լույսի ներքո ամեն ինչ գեղեցիկ է թվում, ապա մթության մեջ այն պարզապես զարմանալի է թվում (ես չեմ ամաչում այս բառից): Բայց այստեղ ավելի լավ է ինքներդ համոզվեք (չնայած ես վստահ եմ, որ գրեթե բոլորը տեսել և շոշափել են նմանատիպ բան).


Եվ հետագայում.


Եվ իհարկե, մենք ձեռքերով կդիպչենք գնդակին :)


Եվ պարզապես շոշափեք այն.


Եվ վերջում, ստուգելով էներգախնայողության փայլի մասին հայտարարությունը.


Եվ այն իսկապես փայլում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լամպը վարդակից անջատված է :)

Կարծում եմ՝ չարժե ասել, որ այս գիշերային լույսը դուր է եկել ընտանիքիս բոլոր անդամներին։ Այսօր սա իմ դստեր սիրելի գիշերային լույսն է, որը կանգնած է մահճակալի սեղանի վրա և փայլում է ամբողջ գիշեր: Մենք բոլորս իսկապես սիրում ենք դիտել նրա աշխատանքը, և ոչ մի սովորական LED գիշերային լույս չի կարող համեմատվել պլազմային գնդակի հետ «WOW էֆեկտով» :) Բայց այն նաև ունի թերություններ, ավելի ճիշտ՝ մի թերություն՝ այն չի լուսավորվում այնպես, ինչպես սովորականը: LED գիշերային լույս :) աշխատանքը լուսավորում է գիշերային լույսի շուրջը փոքր տարածք՝ մոտ 40 սանտիմետր տրամագծով, սենյակում ուրիշ ոչինչ չի երևում. լույս միջանցքում, որ գոնե ինչ-որ բան երևա :) Բայց սրանք բոլորը մանրուք են, քանի որ տան կայծակի առկայությունը հատում է այս չնչին թերությունը :)

Այսպիսով, ես կարող եմ ապահով կերպով խորհուրդ տալ ձեզ այս գիշերային լույսը գնելու համար. հավատացեք ինձ, դուք չեք զղջա դրա համար: :) Ամենակարևորը՝ մի խփեք դրա վրա երկաթե առարկաներ, և ամեն ինչ լավ կլինի՝ Tesla-ի կծիկը ձեզ հավատարմորեն կծառայի շատ ու շատ տարիներ;)

Դա հիմնականում այն ​​է: Շնորհակալություն ուշադրության և ձեր ժամանակի համար։

Ես նախատեսում եմ գնել +52 Ավելացնել ընտրյալների մեջ Հավանեց ակնարկը +45 +92

Պլազմային լամպ (Պալանտիր) - դեկորատիվ սարք, որը սովորաբար բաղկացած է ապակե գնդից, որի ներսում տեղադրված է էլեկտրոդ: Էլեկտրոդի վրա կիրառվում է փոփոխական բարձր լարում մոտ 30 կՀց հաճախականությամբ։ Գնդի ներսում կա հազվագյուտ գազ (խաթարման լարումը նվազեցնելու համար): Որպես լիցք կարող են ընտրվել գազերի տարբեր խառնուրդներ՝ «կայծակին» որոշակի գույն հաղորդելու համար։ Տեսականորեն, պլազմային լամպերի ծառայության ժամկետը կարող է շատ երկար լինել, քանի որ սա ցածր էներգիայի լուսավորման սարք է, որը չի պարունակում թելեր և չի տաքանում իր շահագործման ընթացքում: Տիպիկ էներգիայի սպառումը 5-10 Վտ է:

Պլազմային լամպ - գյուտ Նիկոլա Տեսլա(1894)։

Նախազգուշական միջոցներ

Դուք պետք է զգույշ լինեք և աշխատեք չտեղադրել էլեկտրոնային սարքեր (ինչպես համակարգչային մկնիկը) պլազմային լամպի մոտ: Սա կարող է հանգեցնել ոչ միայն ապակու մակերեսի տաքացմանը, այլև էլեկտրոնային սարքի վրա փոփոխական հոսանքի զգալի ազդեցությանը: Պլազմային լամպի կողմից առաջացած էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը կարող է խանգարել այնպիսի սարքերի, ինչպիսիք են թվային աուդիո նվագարկիչները և նմանատիպ սարքերը: Եթե ​​պլազմային լամպի վերևում տեղադրվի մետաղական առարկա, օրինակ՝ մետաղադրամ, դա կարող է առաջացնել այրվածքներ կամ էլեկտրական ցնցումներ: Բացի այդ, մետաղական առարկայի ապակին դիպչելը կարող է էլեկտրական աղեղ առաջացնել և այրվել ապակու միջով: Զգալի փոփոխական էլեկտրական լարումը կարող է առաջանալ լամպի միջոցով դիրիժորներում նույնիսկ ոչ հաղորդիչ գնդով: Լամպին և հողակցված առարկայի միաժամանակ դիպչելը հանգեցնում է էլեկտրական ցնցումների: Ստեղծվում է իր շուրջը թթվածնից օզոնը թունավոր է մարդկանց համար.

Եթե ​​5-20 սմ հեռավորության վրա աշխատող պլազմային լամպի մոտ բերեք նեոնային, լյումինեսցենտ (այդ թվում՝ անսարք) կամ գազ արտանետող այլ լամպ, ապա այն կսկսի փայլել:

1891 թվականին Նիկոլա Տեսլան ստեղծեց տրանսֆորմատոր (կծիկ), որով փորձարկեց բարձր լարման էլեկտրական լիցքաթափումներ։ Tesla-ի կողմից մշակված սարքը բաղկացած էր սնուցման աղբյուրից, կոնդենսատորից, առաջնային և երկրորդային կծիկներից, որոնք տեղադրված էին այնպես, որ լարման գագաթները փոխարինվեն դրանց միջև, և երկու էլեկտրոդներ, որոնք բաժանված էին միմյանցից հեռավորության վրա: Սարքը կոչվել է իր գյուտի անունով։
Սկզբունքները, որոնք Tesla-ն հայտնաբերեց այս սարքի միջոցով, այժմ օգտագործվում են հավելվածներում՝ սկսած մասնիկների արագացուցիչներից մինչև հեռուստացույցներ և խաղալիքներ:

Tesla տրանսֆորմատորը կարելի է ձեռքով պատրաստել։ Այս հոդվածը նվիրված է այս հարցին:

Նախ անհրաժեշտ է որոշել տրանսֆորմատորի չափը: Հնարավոր է մեծ սարքավորում կառուցել, եթե բյուջեն թույլ տա։ Պետք է հիշել, որ այս սարքը առաջացնում է բարձր լարման արտանետումներ (ստեղծում է միկրո կայծակ), որը տաքացնում և ընդլայնում է շրջակա օդը (ստեղծում է միկրո ամպրոպ): Ստեղծված էլեկտրական դաշտերը կարող են վնասել այլ էլեկտրական սարքեր: Հետևաբար, չարժե Tesla տրանսֆորմատոր կառուցել և աշխատեցնել տանը. ավելի անվտանգ է դա անել հեռավոր վայրերում, օրինակ՝ ավտոտնակում կամ տնակում:

Տրանսֆորմատորի չափը կախված կլինի էլեկտրոդների միջև հեռավորությունից (ստացված կայծի չափից), որն իր հերթին կախված կլինի էներգիայի սպառումից:

Tesla տրանսֆորմատորային սխեմայի բաղադրիչները և հավաքումը

  1. Մեզ անհրաժեշտ է տրանսֆորմատոր կամ գեներատոր՝ 5-15 կՎ լարմամբ և 30-100 միլիամպ հոսանքով։ Փորձը չի հաջողվի, եթե այս պարամետրերը չկատարվեն:
  2. Ընթացիկ աղբյուրը պետք է միացված լինի կոնդենսատորին: Կոնդենսատորի հզորության պարամետրը կարևոր է, այսինքն. էլեկտրական լիցք պահելու ունակությունը. Հզորության միավորը ֆարադն է՝ F: Այն սահմանվում է որպես 1 ամպեր-վայրկյան (կամ կուլոն) 1 վոլտի դիմաց: Որպես կանոն, հզորությունը չափվում է փոքր միավորներով՝ μF (ֆարադի մեկ միլիոներորդ մասը) կամ pF (ֆարադի մեկ տրիլիոներորդ մասը): 5 կՎ լարման համար կոնդենսատորը պետք է ունենա 2200 pF:
  3. Նույնիսկ ավելի լավ է մի քանի կոնդենսատորներ միացնել շարքով: Այս դեպքում յուրաքանչյուր կոնդենսատոր կպահի լիցքի մի մասը, ընդհանուր պահված լիցքը կավելանա մի քանի անգամ:

  4. Կոնդենսատորը (կոնդենսատորները) միացված է կայծային մոմին՝ օդային բացվածք, որի կոնտակտների միջև տեղի է ունենում էլեկտրական խափանում: Որպեսզի կոնտակտները դիմադրեն լիցքաթափման ժամանակ կայծից առաջացած ջերմությանը, դրանց պահանջվող տրամագիծը պետք է լինի 6 մմ։ նվազագույնը. Շրջանակում ռեզոնանսային տատանումները գրգռելու համար անհրաժեշտ է կայծակ:
  5. առաջնային կծիկ. Պատրաստված է հաստ պղնձե մետաղալարից կամ 2,5-6 մմ տրամագծով խողովակից, որը 4-6 պտույտի չափով մեկ հարթության մեջ ոլորվում է պարույրի։
  6. Առաջնային կծիկը միացված է կալանավորին: Կոնդենսատորը և առաջնային կծիկը պետք է ձևավորեն առաջնային միացում, որը ռեզոնանսում է երկրորդական կծիկի հետ:
  7. Առաջնային կծիկը պետք է լավ մեկուսացված լինի երկրորդականից:
  8. երկրորդական կծիկ. Պատրաստված է բարակ էմալապատ պղնձե մետաղալարից (մինչև 0,6 մմ)։ Լարը փաթաթված է դատարկ միջուկով պոլիմերային խողովակի վրա: Խողովակի բարձրությունը պետք է լինի դրա տրամագծերի 5-6-ը: 1000 պտույտ պետք է զգուշորեն փաթաթել խողովակի վրա: Երկրորդային կծիկը կարող է տեղադրվել առաջնային կծիկի ներսում:
  9. Մի ծայրի երկրորդական պարույրը պետք է հիմնավորված լինի այլ սարքերից առանձին: Անմիջապես «գետնին» հիմնավորելը լավագույնն է: Երկրորդական կծիկի երկրորդ լարը միացված է տորուսին (կայծակ արձակող):
  10. Thor-ը կարելի է պատրաստել սովորական օդափոխման ծալքից։ Այն գտնվում է երկրորդական կծիկի վերեւում։
  11. Երկրորդային կծիկը և տորուսը կազմում են երկրորդական միացում:
  12. Մենք միացնում ենք մատակարարման գեներատորը (տրանսֆորմատորը): Tesla տրանսֆորմատորը աշխատում է։

Գերազանց տեսանյութ, որը բացատրում է Tesla տրանսֆորմատորի սկզբունքները

Նախազգուշական միջոցներ

Զգույշ եղեք՝ Tesla տրանսֆորմատորում կուտակված լարումը շատ բարձր է և վթարների դեպքում հանգեցնում է երաշխավորված մահվան։ Ընթացիկ ուժը նույնպես շատ մեծ է, շատ գերազանցում է կյանքի համար անվտանգ արժեքը:

Tesla տրանսֆորմատորի գործնական կիրառություն չկա: Սա փորձարարական կարգավորում է, որը հաստատում է էլեկտրաէներգիայի ֆիզիկայի մեր գիտելիքները:

Էսթետիկ տեսանկյունից էֆեկտները, որոնք առաջացնում է Tesla տրանսֆորմատորը, զարմանալի են և գեղեցիկ: Դրանք մեծապես կախված են նրանից, թե որքան ճիշտ է այն հավաքվել, արդյոք հոսանքը բավարար է, արդյոք սխեմաները ճիշտ են ռեզոնանսվում: Էֆեկտները կարող են ներառել փայլ կամ արտանետումներ, որոնք առաջանում են երկրորդ կծիկի վրա, կամ լիարժեք կայծակ, որը ծակում է օդը տորուսից: Ստացված փայլերը տեղափոխվում են սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն տիրույթ:

Տեսլայի տրանսֆորմատորի շուրջ բարձր հաճախականության դաշտ է ձևավորվում։ Հետեւաբար, օրինակ, երբ այս դաշտում տեղադրվում է էներգախնայող լամպ, այն սկսում է փայլել։ Այս նույն դաշտը հանգեցնում է մեծ քանակությամբ օզոնի առաջացման:

Քսաներորդ դարի սկզբին էլեկտրատեխնիկան զարգացավ կատաղի տեմպերով։ Արդյունաբերությունն ու առօրյան այնքան շատ էլեկտրական տեխնիկական նորամուծություններ ստացան, որ դրանք բավական էին հետագա երկու հարյուր տարի շարունակ զարգանալու համար: Եվ եթե փորձենք պարզել, թե ում ենք պարտական ​​էլեկտրական էներգիայի ընտելացման ոլորտում նման հեղափոխական բեկում, ապա ֆիզիկայի դասագրքերում կնշվեն տասնյակ անուններ, որոնք անշուշտ ազդել են էվոլյուցիայի ընթացքի վրա։ Բայց դասագրքերից և ոչ մեկը չի կարող իրականում բացատրել, թե ինչու են Նիկոլա Տեսլայի ձեռքբերումները դեռևս լռում և ով էր իրականում այս խորհրդավոր մարդը:

Ո՞վ եք դուք, պարոն Տեսլա:

Տեսլան նոր քաղաքակրթություն է։ Գիտնականը ձեռնտու էր իշխող վերնախավի համար, անշահավետ է նաև հիմա։ Նա այնքան առաջ էր իր ժամանակից, որ մինչ այժմ նրա գյուտերն ու փորձերը միշտ չէ, որ բացատրություն են գտնում ժամանակակից գիտության տեսանկյունից։ Նա ստիպեց գիշերային երկինքը փայլել ամբողջ Նյու Յորքի, Ատլանտյան օվկիանոսի և Անտարկտիդայի վրա, նա գիշերը վերածեց սպիտակ օրվա, այս պահին անցորդների մազերը և մատների ծայրերը փայլեցին անսովոր պլազմային լույսով, կտրվեցին մետրային կայծերը: ձիերի սմբակների տակից.

Տեսլան վախենում էր, հեշտությամբ կարող էր վերջ տալ էներգիայի վաճառքի մենաշնորհին, իսկ ցանկության դեպքում կարող էր գահից միասին տեղափոխել բոլոր Ռոքֆելլերներին ու Ռոտշիլդներին։ Բայց նա համառորեն շարունակեց փորձերը, մինչև մահացավ առեղծվածային հանգամանքներում, և նրա արխիվները գողացան, և նրանց գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ:

Սարքի շահագործման սկզբունքը

Ժամանակակից գիտնականները Նիկոլա Տեսլայի հանճարի մասին կարող են դատել միայն մեկ տասնյակ գյուտերով, որոնք մասոնական ինկվիզիցիայի տակ չեն ընկել։ Եթե ​​մտածեք նրա փորձերի էության մասին, կարող եք միայն պատկերացնել, թե որքան էներգիա կարող էր այս մարդը հեշտությամբ կառավարել։ Բոլոր ժամանակակից էլեկտրակայանները միասին վերցրած ի վիճակի չեն ապահովելու այնպիսի էլեկտրական ներուժ, որը պատկանում էր մեկ գիտնականին, իր տրամադրության տակ ունենալով ամենապրիմիտիվ սարքերը, որոնցից մեկն այսօր կհավաքենք։

Tesla տրանսֆորմատորը սեփական ձեռքերով, ամենապարզ միացումն ու դրա օգտագործման ցնցող էֆեկտը միայն պատկերացում կտան, թե ինչ մեթոդներով է գիտնականը շահարկել և, անկեղծ ասած, ևս մեկ անգամ շփոթեցնելու է ժամանակակից գիտությունը: Էլեկտրատեխնիկայի տեսանկյունից մեր պարզունակ իմաստով Tesla տրանսֆորմատորը առաջնային և երկրորդային ոլորուն է, ամենապարզ միացումն է, որն ապահովում է առաջնային էներգիան երկրորդական ոլորուն ռեզոնանսային հաճախականությամբ, բայց ելքային լարումը մեծանում է հարյուրավոր անգամներ: Դժվար է հավատալ, բայց յուրաքանչյուրն ինքն իրեն կարող է տեսնել:

Բարձր հաճախականության և բարձր ներուժի հոսանքների ստացման ապարատը արտոնագրվել է Tesla-ի կողմից 1896 թվականին։ Սարքը աներևակայելի պարզ տեսք ունի և բաղկացած է.

  • առնվազն 6 մմ² խաչմերուկով մետաղալարից պատրաստված առաջնային կծիկ, մոտ 5-7 պտույտ;
  • Դիէլեկտրիկի վրա փաթաթված երկրորդական պարույրը մինչև 0,3 մմ տրամագծով մետաղալար է, 700-1000 պտույտ;
  • կալանավորիչ;
  • կոնդենսատոր;
  • կայծ արտանետող.

Tesla տրանսֆորմատորի և մյուս բոլոր սարքերի հիմնական տարբերությունն այն է, որ այն որպես միջուկ չի օգտագործում ֆերոհամաձուլվածքներ, և սարքի հզորությունը, անկախ էներգիայի աղբյուրի հզորությունից, սահմանափակվում է միայն օդի էլեկտրական ուժով: Սարքի էությունն ու աշխատանքի սկզբունքը տատանողական միացում ստեղծելն է, որը կարող է իրականացվել մի քանի եղանակով.


Եթերային էներգիա ստանալու համար սարք կհավաքենք ամենապարզ եղանակով՝ կիսահաղորդչային տրանզիստորների վրա։ Դա անելու համար մենք պետք է համալրենք նյութերի և գործիքների ամենապարզ հավաքածուն.


Tesla տրանսֆորմատորային սխեմաներ

Սարքը հավաքվում է կցված սխեմաներից մեկի համաձայն, վարկանիշները կարող են տարբեր լինել, քանի որ սարքի արդյունավետությունը կախված է դրանցից: Նախ, էմալապատ բարակ մետաղալարերի մոտ հազար պտույտ է փաթաթվում պլաստիկ միջուկի վրա, մենք ստանում ենք երկրորդական ոլորուն: Կծիկները լաքապատված են կամ ծածկված կպչուն ժապավենով։ Առաջնային ոլորման պտույտների քանակը ընտրվում է էմպիրիկորեն, բայց միջինում դա 5-7 պտույտ է: Հաջորդը, սարքը միացված է սխեմայի համաձայն:

Տպավորիչ արտանետումներ ստանալու համար բավական է փորձարկել տերմինալի ձևը, կայծ արտանետիչը, և այն փաստը, որ սարքն արդեն աշխատում է, երբ միացված է, կարելի է դատել լուսավոր նեոնային լամպերով, որոնք գտնվում են կես մետր շառավղից: սարք՝ ինքնուրույն միացնելով ռադիոլամպերը և, իհարկե, պլազմային փայլատակումների և կայծակի միջոցով էմիտերի վերջում։

Խաղալիք? Ոչ մի նման բան. Այս սկզբունքով Tesla-ն պատրաստվում էր կառուցել գլոբալ անլար էներգիայի փոխանցման համակարգ՝ օգտագործելով եթերի էներգիան։ Նման սխեմայի իրականացման համար անհրաժեշտ է երկու հզոր տրանսֆորմատոր՝ տեղադրված Երկրի տարբեր ծայրերում, որոնք աշխատում են նույն ռեզոնանսային հաճախականությամբ։

Այս դեպքում մենաշնորհային էլեկտրաէներգիայի մատակարարների ծառայությունների վճարման համար պղնձե լարերի, էլեկտրակայանների, օրինագծերի անհրաժեշտությունը լիովին վերանում է, քանի որ աշխարհի ցանկացած կետում ցանկացած մարդ կարող է ամբողջովին անարգել և անվճար օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Բնականաբար, նման համակարգը երբեք չի վճարի, քանի որ էլեկտրաէներգիայի համար վճարելու կարիք չկա: Իսկ եթե այո, ապա ներդրողները չեն շտապում հերթ կանգնել Նիկոլա Տեսլայի թիվ 645576 արտոնագրի իրականացման համար։

Եթե ​​սխալ եք նկատում, ընտրեք տեքստի մի հատված և սեղմեք Ctrl + Enter
ԿԻՍՎԵԼ:
Համակարգիչներ և ժամանակակից գաջեթներ