Slayer Exciter: apuntando a arcos más grandes

Recientemente estaba construyendo un excitador asesino más grande. He estado probando diferentes relaciones de bobina, materiales de bobina, diferentes transistores y muchas variaciones de circuitos, la mayoría de ellos solo excitaron una bombilla fluorescente, solo que con un brillo diferente. Pero el último me dio pequeños arcos.

El más reciente que hice tenía alrededor de 850 vueltas en la secundaria a 4 vueltas en la primaria. Lo ejecuté a 40 V con un adaptador de corriente viejo [lo hice soldando dos ladrillos de alimentación de 20 V CC en serie] (no tengo/no puedo permitirme una fuente de alimentación de Lab Bench).

Estaba usando un TIP41C y quemé 1, porque por descuido lo dejé encendido durante mucho tiempo sin disipador de calor. Este me dio arcos de medio cm cuando dejo el extremo libre de la bobina en el aire.

Luego cambié a un MJE3055T. Funcionó bastante bien y agregó 2 mm a mi arco de 5 mm, pero mirando todas esas imágenes de arcos de 2 pulgadas en YouTube, no estaba tan contento con el mío. Recientemente compré 1500 metros de alambre magneto de 37AWG (por alrededor de 9$) y realmente necesito algunos consejos de expertos/profesionales/ingenieros para construir otro, que pueda darme grandes arcos con mi suministro de 40V, un capacitor cerámico de 40KV, 18AWG bobina primaria y un transistor tipo TO-220, supongo (TIP41C, MJE3055T, y tengo algunos otros transistores de alto voltaje que rescaté).

Muchas gracias por cualquier ayuda chicos! ¡Realmente agradecería algunos consejos!

El mejor consejo que obtendrá al respecto: compre un extintor de incendios y un seguro.
mejor que eso: me mantendría alejado de los muebles y las sustancias inflamables mientras trabajo en él.
Este no es realmente el sitio para consejos abiertos. Es un sitio de preguntas y respuestas sobre diseño de ingeniería eléctrica. Si puede hacer una pregunta en particular que tenga suficiente información incrustada para que sea respondible, entonces debería estar bien.
El excitador Slayer no está realmente diseñado para arcos grandes. Debería investigar un poco y ver cómo construir una bobina de Tesla real. Por cierto, 37AWG es muy fino, probablemente demasiado fino para un Slayer Exciter o Tesla Coil. Es probable que la resistencia sea demasiado alta y provoque un funcionamiento muy ineficiente.

Respuestas (3)

Los circuitos excitadores Slayer son por diseño muy ineficientes. No es más que un simple circuito resonante que funciona con pérdidas. Para obtener chispas más grandes, necesita algo más parecido a una bobina de Tesla que funcione como un amplificador de clase D. Agregar más vueltas agregará resistencia y reducirá el factor Q resonante del circuito, lo que eventualmente le brindará incluso menos ganancias de voltaje para cantidades de potencia que aumentan exponencialmente.

Le sugiero que dedique un tiempo a leer sobre las bobinas de Tesla. Básicamente, está encendiendo y apagando FET o IGBT, no impulsándolos parcialmente en un estilo de clase A como lo hace el excitador Slayer.

Una pequeña bobina Tesla de medio puente puede obtener arcos de 1-2 pies y cuesta menos de $ 50 para construir si lo mantiene simple. Dicho esto, si no eres consciente de los peligros de trabajar con altos voltajes, construir una bobina de Tesla es una buena manera de brindar por ti mismo.

Pruebe 4000 vueltas en una bobina secundaria de 1.5 pulgadas de diámetro, use un diodo de conmutación ultrarrápido como un byv 600 y un transistor amplificador de audio como un nte36, feliz chispa 👍 aumente mucho la resistencia para evitar que el transistor se sobrecaliente, use un gran disipador de calor y pruebe con un primario de 12 vueltas a un diámetro de 3 pulgadas y aísle entre el primario y el secundario para evitar pérdidas.

El último tipo dijo que más devanados generan más resistencia ... esto es cierto, pero no es una bobina de Tesla y, en primer lugar, como un circuito con pérdidas, hace poca diferencia. Pruebe 4000 vueltas de su cable de 36 AWG alrededor de un tubo de 1,5 a 2 pulgadas, acoplado sin apretar con un primario de 10 a 12 vueltas de 12 AWG a un diámetro de 2,5 a 3 pulgadas, respectivamente.

La ganancia del transistor es muy importante. La mayor ganancia y frecuencia de conmutación traerán arcos más grandes porque la mayor cantidad de interrupciones por segundo significa una ruta más fácil para que fluya la descarga, ya que los arcos anteriores todavía están presentes.

3 consejos más:

  1. La sintonización se puede realizar en la bobina principal (pruebe con el cable desnudo lo suficientemente separado como para poder mover una pinza de cocodrilo a lo largo de la bobina para probar diferentes configuraciones, cuando esté bien sintonizada, enrolle esa bobina con un cable aislado).

  2. Con dos transistores iguales, pruebe con una bobina primaria dual que comparta la fuente de alimentación y la retroalimentación (pero con su propia bobina primaria y diodo). En ese sentido, deseche su diodo a menos que sea del tipo de conmutación ultrarrápida (pruebe con un BYV600).

  3. A menos que sea una variación del excitador Slayer, no necesita un condensador (en los dibujos de circuitos, una tapa entre el extremo HV del secundario y la tierra es algo natural, ya que el aire es el dieléctrico).

Buena suerte.