El uso de bobinas impresas reduce la complejidad de la fabricaci贸n de dispositivos electr贸nicos. Si se fabrican para la venta, como, por ejemplo, bloques UKV-IP-2 o RFID, esto es una cuesti贸n de costo, si es conveniente para usted. Por lo tanto, el transformador Tesla propuesto no tiene que ser enrollado. Lo principal es esperar hasta que llegue el tablero, despu茅s de lo cual el ensamblaje tomar谩 un par de minutos. Requerido: un transistor (que es mejor, adem谩s), una resistencia de 82 k惟 y un LED.
... Todo comenz贸 con el hecho de que el autor decidi贸 ensamblar
este dise帽o . Pero su complejidad le parec铆a excesiva, y decidi贸 simplificarla para que no hubiera ning煤n lugar para simplificar.
El dispositivo funciona con un voltaje de alimentaci贸n de 10 a 35 V. El autor sugiere alimentarlo a trav茅s de un convertidor elevador desde una fuente de alimentaci贸n suficientemente potente con salida USB o directamente desde una fuente de alimentaci贸n port谩til. Por supuesto, el segundo es m谩s conveniente.
Experimentando, el autor desarroll贸 cuatro opciones para el tablero:
- casi inactivo, el autor decidi贸 vender los tableros como recuerdos, para uso pr谩ctico son in煤tiles
- funcionando, 100 vueltas, sin descargas visibles en el aire
- funciona mejor, 160 vueltas, todav铆a no hay descargas visibles en el aire (de hecho, puedes obtener peque帽as, sigue leyendo)
- tableros de 150x150 mm, a煤n no han llegado, 240 vueltas, se ver谩n as铆:

El autor orden贸 los paneles en JLCPCB, son bastante complicados de fabricar y LUT puede no funcionar.
Esquema:
Una secuencia de comandos para Eagle que calcula las bobinas impresas con un n煤mero de vueltas de m谩s de 100. O puede superar la limitaci贸n de 100 vueltas de una secuencia de comandos existente en Eagle con el mismo prop贸sito edit谩ndola manualmente:
dlgCell(4, 1) dlgLabel("Tur&ns"); // number of turns (Wound) dlgCell(4, 2) dlgRealEdit(n, 1.0, 350.0);
La placa de la versi贸n 2 funciona:
Los resultados de los experimentos con varios transistores en la tercera placa opcional:
El transistor de 36V FZT851 fallar谩 de inmediato. Cuando la tensi贸n de alimentaci贸n se reduce a 12 V y sin un LED en el circuito de polarizaci贸n, se comporta de la siguiente manera:
- sin calefacci贸n
- consumo de corriente 0.017 A
- neonka se enciende a una distancia de 10-20 mm del tablero
- sin descargas visibles en el aire
- Si toca la placa, la corriente a trav茅s del transistor aumenta bruscamente y falla.
Si coloca un LED rojo en el circuito de polarizaci贸n de acuerdo con el esquema, el consumo de corriente aumenta a 0.2 A, el ne贸n brilla a una distancia de 30 mm del tablero, en sus terminales puede obtener peque帽as descargas visibles en el aire. Pero cuando toca el tablero, el consumo de corriente que aumenta bruscamente a煤n deshabilita el transistor.
Con el transistor BD243 a 36 V, los resultados son los mismos que con el FZT851 a 12 V.
Si reduce el voltaje de suministro a 5-6 V, a煤n puede obtener un brillo d茅bil neonok.
Los mejores resultados se obtuvieron con el transistor 2N3055. El autor no lo seleccion贸 a prop贸sito, estaba al alcance de la mano. A 25 V y un LED rojo en el circuito de polarizaci贸n (por alguna raz贸n azul en el video), se pueden obtener descargas bastante notables en el aire en los terminales de ne贸n, pero si lo quita, el transformador funciona sin tales descargas.