Tabla de contenido:
- Paso 1: resistencias
- Paso 2: LED, condensadores y conectores
- Paso 3: ¡No confunda los transistores
- Paso 4: las bobinas
Video: Mini kit de bobina de Tesla musical: 4 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43
Compré este pequeño y económico kit de bobina Tesla musical de Amazon para el proyecto escolar de mi hijo. Afortunadamente, compré dos para poder armar uno primero y asegurarme de que funcionara antes de que mi hijo construyera el suyo. Cometí algunos errores en el mío, así que pensé en compartirlo.
Este es un proyecto relativamente simple si sabe cómo soldar componentes de orificios pasantes.
Necesitará:
- Soldador
- soldar
- Fuente de alimentación de 15 a 24 voltios y 2 amperios de CC (funcionaba una fuente de alimentación de computadora portátil)
- Dispositivo de entrada de audio como un teléfono inteligente o un reproductor MP3
También es útil un multímetro y una lupa.
Este instructivo asume que sabe cómo soldar componentes de orificios pasantes y puede identificar componentes eléctricos básicos.
Este proyecto utiliza corriente doméstica, por lo que debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas.
Los disipadores de calor se calientan con el uso prolongado. Tenga cuidado al manipularlo después de su uso.
Cuando opere este dispositivo, o cualquier otra bobina Tesla, no coloque ningún otro dispositivo electrónico innecesariamente cerca. Esto incluyó marcapasos.
Paso 1: resistencias
El primer problema con el que me encontré son las instrucciones. La traducción al inglés no es muy útil y tiene un error importante.
Hay 4 resistencias. Las instrucciones en inglés que vienen con mi kit muestran que R1 y R4 son 2k y R2 y R5 10k, pero las instrucciones en chino, el diagrama del circuito y la placa dicen lo contrario. El código de color también es incorrecto en las instrucciones en inglés. La resistencia de 2k es roja, negra, negra, marrón, marrón (par superior)
La resistencia de 10k es marrón, negra, negra, marrón rojiza (par inferior).
Una vez que haya identificado las resistencias, suelde las resistencias de 10k en R1 y R4 y las resistencias de 2k en R3 y R5.
Paso 2: LED, condensadores y conectores
Suelde los LED, los condensadores, la entrada de audio y el enchufe de alimentación.
Asegúrese de tener cuidado de colocar C1, el condensador electrolítico, en la orientación correcta.
Paso 3: ¡No confunda los transistores
En mi primer intento, no me di cuenta de que los transistores grandes son diferentes. Estos se unen a los disipadores de calor (radiadores) con la grasa térmica. Definitivamente necesitaba una lupa para leer la letra tenue de estos dos elementos.
Pruébelos en la placa antes de apretar los tornillos al disipador de calor.
Puede ser tentador soldar las clavijas del disipador de calor a la PCB, pero no lo haga. ¡Lo intenté, pero aprendí que los disipadores de calor funcionan bastante bien para eliminar el calor! Cuando intenté quitarlos más tarde para cambiar el transistor / MOSFET, lo pasé muy mal.
Paso 4: las bobinas
- La bobina grande debe estar unida a la placa. Puedes usar pegamento de cianoacrilato, pero el pegamento caliente funcionó mejor para mí. El kit contiene algo que parece una barra de pegamento termofusible, pero no lo usé y no puedo responder por ello.
- Al soldar el cable en la PCB, debe quitar la capa fina de aislamiento. Puede hacerlo lijando ligeramente o tocando el alambre con una llama para quemar el aislamiento.
- Suelde el cable grueso (negro o blanco en las ilustraciones pero rojo en mi kit) a la placa como se muestra en las imágenes. Creo que la dirección es importante. Siga la ilustración y enróllelo en sentido antihorario cuando se ve desde arriba.
- Asegúrese de que este cable no toque la bobina. Cuando lo conecté por primera vez al cable, se arqueó hacia la bobina donde se tocaron. Debe haber una brecha entre ellos.
- Por último, use los tornillos y clavijas suministrados en cada esquina para las patas.
Cuando lo conecte, debe obtener una chispa de aproximadamente 1 cm en la punta del cable que sobresale de la parte superior de la bobina. Si conecta una fuente de audio, esa chispa reproduce el sonido.
Las instrucciones advierten sobre el uso prolongado y la acumulación de calor. Podríamos intentar agregar un ventilador si planeamos hacerlo funcionar durante más de un par de minutos a la vez para ayudar a enfriar los transistores.
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