Bobina de tesla de estado sólido

 

 

Bom, depois de um bom tempo sem nada postado na EnergyLabs voltei com um dos meus projetos mais antigos.

Antes de começar a explicar e mostrar o esquema, falarei aqui dos meus resultados, e das queimas de mosfets.

Ao total, foram 8 Mosfets queimados para chegar nisso daqui, eu resolvi montar o meu proprio esquema por conta propria, me baseando em um esquema do Steve (http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm)

Os primeiros que queimei foram os IRFP460. Eu fiquei muito bravo por que na maioria das lojas eles custam cerca de R$12,80. É muito caro pra ficar queimando de alegre. Até que recentemente achei outros mais baratos, os IRFP250. Eles tem voltagem mais baixa, 200V (contra 500V do 460), porém a corrente continua máxima dele é de 33A (contra 27A do 460). Como eu iria usar no máximo a tomada direto (127V, retificado da uns 170VDC) não iria ter problemas. E o IRFP250 custa R$5 ao invés de R$12,80 dos IRFP460.

Bom depois dos ajustes, consegui bons resultados, mas raios pequenos de mais para um H-Bridge de IRFP250 (Era pra estar com quase 12cm) porém, foi um resultado bom.

Arcos de uma Bobina de Tesla de Estado Sólido Pequena

A corrente que o circuito puxa é de 3A máximos da rede elétrica 110V, porém não consegui ligar direto sem queima-los. A voltagem aqui está em torno de 55VAC ou 77VDC. Funcionou bem, com o interrupter em freqüência baixa consigo raios grandes e faiscas bem separadas e finas. Com interrupter em freqüência alta, consigo raios pequenos e densos. Segue o esquema abaixo:

 

Esquema da bobina de tesla de estado sólido

 

Conforme o esquema, eu coloquei um CD4011 para criar o ponto de ativação dos drivers TC4429. O 555 é o interrupter, se você reparar, ele tem 2 trimpots de 50k, que servem para ajustar o tempo em alta, e em baixa, da onda. No esquema não está mostrando os capacitores de 100nF para cada CI. É necessário ter um capacitor de 100nF para cada CI, ligado em paralelo com a alimentação. Eu usei uma bateria de 12V pequena para alimentar o driver todo, caso você use uma fonte, certifique-se de fazer um filtro bom pra ela, pois a bobina de tesla causa variações grandes em alta freqüência na rede elétrica.


O resultado foi esse daí. Abaixo vai umas fotos da bobina funcionando.


Meu conjunto:

 



Conjunto montado (e a bagunça da minha mesa hehe)

IRFP no dissipador:

Mosfets IRFP no dissipador de calor.

GDT:

Gate Driver Transformer de uma Bobina de Tesla de Estado Sólido

Raios:



Raios da Bobina de TeslaRaios da Bobina de TeslaRaios da Bobina de TeslaRaios da Bobina de Tesla

 

 

 

 

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