¿Funciona una bobina de Tesla en miniatura?

¿Alguien puede explicar el circuito dado? Parece que lo he hecho y funciona perfectamente. Pero, ¿alguien puede explicar el principio / teoría y el funcionamiento detrás de este circuito desde que se enciende el interruptor ... Y tampoco conecté el LED?

Si le acerco una luz fluorescente... Brilla

Por favor explique que los fenómenos también...

ingrese la descripción de la imagen aquí

Este mismo circuito apareció hace uno o dos días, y el consenso fue que hay una capacitancia parásita inherente en el devanado de 275 vueltas que le permitió resonar. Consulte también electronics.stackexchange.com/questions/209109/… y electronics.stackexchange.com/questions/145424/…
Sí, es una bobina de Tesla: un resonador cilíndrico de cuarto de onda impulsado inductivamente por pulsos y alto voltaje obtenido a través de "ascenso resonante". Para un mejor funcionamiento, debe conectar su terminal de -9V a una toma de tierra o a una pieza ancha de lámina metálica. También intente insertar un LED, o al menos un diodo para reemplazarlo, para proporcionar una ruta de CA completa. En realidad, la bobina de Tesla 'ideal' (como señaló el propio Tesla) es un solo resonador impulsado a través de la terminal de tierra, y no un transformador, consulte los números 2 y 3 en la diapositiva de la linterna de Tesla 1892: amasci.com/graphics/tes_coilsld.gif

Respuestas (2)

Eso no es una bobina de Tesla. Es un oscilador de alta frecuencia. Una bobina de Tesla depende de la resonancia, lo que significa un circuito sintonizado con un condensador y un inductor. En el caso de una bobina de Tesla, son dos circuitos LC combinados (uno con el condensador primario y la bobina primaria, y otro con la carga superior y la bobina secundaria). El circuito anterior simplemente oscila a una frecuencia muy alta según la retroalimentación de la bobina secundaria (la que tiene 275 vueltas). Cuando se presiona el interruptor, el transistor se enciende debido a la corriente que fluye hacia la base a través de la resistencia de 22K. La corriente también fluye a través de la bobina primaria (la que tiene 3 vueltas), a través del transistor y de regreso a tierra. Cuando obtiene una "ráfaga" de corriente en la bobina primaria, induce corriente en la bobina secundaria. El extremo inferior de la bobina secundaria (suponiendo que ambas bobinas tengan la misma prioridad) proporciona una señal que apaga el transistor. Cuando las bobinas se descargan, el ciclo se repite (el transistor se vuelve a encender y se envía otro "pulso" a través de la corriente de inducción primaria, etc.). Este oscila a una frecuencia muy alta que crea una salida de corriente alterna en la bobina secundaria. Con una relación de vueltas de 3:275, una entrada de 9v le daría alrededor de 825v (en términos generales) en la salida, según el funcionamiento normal del transformador. Gracias. Este oscila a una frecuencia muy alta que crea una salida de corriente alterna en la bobina secundaria. Con una relación de vueltas de 3:275, una entrada de 9v le daría alrededor de 825v (en términos generales) en la salida, según el funcionamiento normal del transformador. Gracias. Este oscila a una frecuencia muy alta que crea una salida de corriente alterna en la bobina secundaria. Con una relación de vueltas de 3:275, una entrada de 9v le daría alrededor de 825v (en términos generales) en la salida, según el funcionamiento normal del transformador. Gracias.

Muchas gracias.... Pero sin cambiar el campo magnético, ¿cómo se produce la CA y se produce la inducción? La fuente es la batería de CC...
Y también si trae una bombilla de luz fluorescente cerca de él ... Brilla por favor explique eso también
No edite el título de su publicación, especialmente cuando alguien lo menciona en su respuesta. De todos modos, para responder a su pregunta, cuando el transistor enciende el inductor (la bobina primaria) "carga", y cuando el transistor apaga el inductor "descarga". Esta carga/descarga genera una corriente alterna (ver esta imagen para más detalles: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/imgele/indt.gif )
Cualquier onda electromagnética de alta frecuencia hará que una bombilla fluorescente brille. Acérquelo a una fuente de alimentación mal protegida y probablemente también brille. Las ondas electromagnéticas excitan los gases en el tubo, haciendo que emitan fotones (luz)
¿Por qué el voto negativo?

Creo que antes del primer ciclo no hay corriente en el primario, por lo que no hay flujo en el medio, pero durante el primer ciclo, cuando el transistor entra, la corriente fluye a través de él y produce un flujo magnético en el medio que se induce en la bobina secundaria y luego el transistor obtiene el primer ciclo completo. La acción de encendido/apagado del transistor produce una conversación de CC a CA