Comment nous avons fabriqué la plus grande bobine Tesla d'Ukraine pour le musée des sciences



En 2016, j'ai été invité à participer à un projet de création d'une puissante bobine Tesla pour un musée des sciences dans ma ville natale. Refuser serait trahir leurs idéaux et leurs propres enfants qui adorent les expériences scientifiques. Sous la coupe, non seulement une description de la conception de l'appareil résultant, mais aussi un peu d'amour des hommes pour la science, les passionnés et la façon dont les projets sociaux naissent et sont mis en œuvre.

Contexte


Ceci est une histoire de gens. Ceux qui n'aiment pas les histoires de personnes peuvent sauter cette section en toute sécurité.

D'abord, un peu de toi. Je m'appelle Artyom. Maintenant, je travaille en tant que designer dans une entreprise privée, mais je suis physicien de formation et la méthode d'enseignement de la physique aux enfants est mon hobby. A ce sujet, j'ai déjà publié des articles sur Geektimes ( un et deux ). Il y a quatre ans, j'étais complètement immergé dans les sciences, j'ai travaillé au Laboratoire des méthodes d'enseignement de la physique de mon université natale, j'ai dirigé des cours de formation continue pour les enseignants de toute la région, j'ai coprésidé le groupe des jeunes physiciens pour les enfants à partir de 5 ans et j'ai également travaillé comme professeur de physique et développé le site.

C'est alors qu'en Ukraine, des pique-niques scientifiques ont commencé pour la première fois. C'est un excellent événement pour vulgariser la science, lorsque les universités, les laboratoires, les centres de recherche sortent sur la place avec des expositions physiques, de l'azote liquide, des squelettes et des mannequins, des microscopes, des télescopes, des insectes rares et des chauves-souris. En général, tout le monde expose ce qu'il fait et ce qui sera intéressant pour les autres. Bien sûr, le laboratoire, l'école et le cercle où je travaillais ont participé activement au pique-nique scientifique.

Là, j'ai rencontré l'un des organisateurs du pique-nique - Sergei. Ce gars a rêvé d'un musée des sciences pour notre ville et m'a convaincu que si vous n'abandonnez pas et ne soyez pas actif, tout ira bien.

Et c'est ainsi que le pique-nique scientifique a été un succès retentissant, sur la base d'un résultat si positif, l'université a décidé de donner le feu vert à l'équipe de Sergey et a généreusement alloué quelques locaux d'une zone impressionnante pour le musée.

C'était probablement le moment le plus romantique. Avec presque aucun financement, une tentative de faire un musée des sciences des bâtiments en ruine dans un mois ou deux semblait insensée. Mais Sergey n'était pas découragé, il s'est précipité comme une météorite, réparant des trous dans le sol, a suspendu les murs sans réparation avec du tissu, fait des cloisons et des supports pour de futures expositions. Sergey a fait preuve d'une détermination et d'une volonté incroyables, ainsi que de remarquables capacités d'organisation. Notre laboratoire, comme beaucoup d'autres, a aidé le projet avec des appareils de démonstration et des idées de budget, mais des expositions fascinantes.

Le musée a ouvert en toute sécurité et je suis parti avec ma femme et mes enfants au Monténégro. J'y ai également organisé un cercle sur l'astronomie et la physique, mais le bureau d'études est déjà devenu le principal lieu de travail.

L'année dernière, je suis retourné en Ukraine. Sergey m'a fait visiter le musée rénové. Depuis deux ans, le musée a effectué des réparations, agrandi plusieurs fois la base d'exposition et s'est considérablement développé sur la zone occupée. C'était incroyablement agréable de trouver l'un des appareils de démonstration qui fonctionnait - la «table optique», qu'ils avaient montée de leurs propres mains à l'aube du projet.

Sergei a parlé de son désir d'obtenir une «bobine Tesla» pour le musée, il a non seulement trouvé un vendeur, mais a convenu avec une merveilleuse entreprise «X» de parrainer le projet et a même réussi à obtenir de l'argent. Cependant, juste avant la vente, le vendeur a décidé de doubler le prix. Bien sûr, la communication à ce sujet a été achevée. Et Sergei était dans une position peu enviable.

Après un certain temps, Sergey m'a appelé et m'a dit qu'il avait trouvé un gars qui avait déjà collecté plusieurs petites bobines Tesla et était prêt à essayer d'assembler une plus grande bobine. Mais il a besoin d'aide pour la mécanique. On m'a proposé discrètement de rejoindre le projet sans droit de refus.

Nous avons eu une réunion avec ce «teslaststroitel», qui, soit dit en passant, s'appelait aussi Sergey. Il est assez évident qu'il était une sorte de monstre qui a la manie des bobines de Tesla, et l'idée d'un correctif est une grosse bobine. Mais dès que nous avons commencé à discuter du projet, il y a eu des incohérences avec l'image présentée (il me semble ici être inséré «par moi»). L'interlocuteur a commencé à exposer systématiquement la conception de l'appareil, n'a pas répété, n'a rien dit de superflu. Tous les termes physiques ont été utilisés correctement et les phénomènes physiques ont été interprétés correctement. Des réponses claires et logiques ont été apportées à toutes les questions. Il s'est avéré que je communique avec un professeur adéquat d'une université technique bien connue, qui s'intéresse vraiment aux bobines Tesla.

Sergei était le propriétaire d'une qualité aussi précieuse que le scrupule. Pour lequel il a immédiatement gagné un profond respect. Il a préparé son lieu de travail pendant longtemps et avec soin, a ramassé un outil à l'avance et s'est arrangé, tous les contacts qu'il a toujours, absolument toujours, méticuleusement minutieusement. Si vous êtes pressé d'établir une mauvaise connexion, Sergey restera silencieux, puis reprendra et réparera tranquillement. Il peut sembler qu'un tel scrupuleux soit excessif, mais en fait il fait gagner beaucoup de temps. En effet, pendant toute la durée des travaux, nous n'avons jamais rencontré d'erreur de montage incorrect. Afin de ne pas se confondre entre Sergeyev, nous l'appellerons ci-après Sergey A., et le premier - Sergey V.

Qu'est-ce qu'une bobine Tesla?


J'ai demandé à Sergey A. (auteur de la bobine) de parler personnellement de la bobine. Le texte entier de cette section lui appartient:

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Nikola Tesla a mené des expériences avec des transformateurs résonants haute fréquence haute tension sans noyau ferromagnétique (transformateur d'air). Ce type de transformateur a ensuite été appelé transformateur Tesla ou bobine Tesla.

Actuellement, le transformateur de Tesla est plus un jouet pour ceux qui aiment le bricolage et veulent avoir quelque chose dans leur collection qu'un appareil qui a une certaine portée. Rarement, dans une conception simple, de nombreux phénomènes physiques peuvent être combinés. De plus, il n'y aura pas une telle personne que la bobine Tesla ne peut pas surprendre à la vue de ses décharges électriques.

Pourquoi les bobines Tesla sont-elles nécessaires? Tout d'abord, à des fins éducatives. Après tout, de nombreux sujets sont abordés ici:

  • en statique - l'étude de la théorie, la familiarité avec les composants électriques, la lecture des circuits, l'apprentissage de l'utilisation d'un multimètre et l'utilisation de simulateurs de circuits électriques, enfin, pour comprendre la différence entre l'inductance et la capacité;
  • en dynamique - vibrations électriques, résonance de tension, transfert d'énergie, ionisation, nature du plasma, propriétés du rayonnement électromagnétique, effet du courant sur une personne vivante.

Si vous souhaitez charger des appareils sans fil, impressionner des inconnus aléatoires et que vous aimez l'odeur de l'électronique brûlée ou de l'ozone, alors c'est l'occasion de récupérer une bobine de bureau Tesla, d'autant plus qu'elle est moins chère que les rendez-vous.

«Construire une bobine Tesla est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois» © - un gars.

Le premier transformateur résonnant a été construit par Nikola Tesla en 1891 et, en fait, était un télégraphe sans fil. Le principe de fonctionnement est simple: il est nécessaire de charger un grand condensateur à haute tension, puis de le décharger à travers une inductance, dont le rôle est l'enroulement primaire du transformateur, tandis qu'il est nécessaire de court-circuiter l'énergie dans le circuit oscillant résultant.

En raison de la résonance de la tension dans le circuit primaire, l'amplitude des oscillations augmentera, tandis qu'une partie de l'énergie sera transférée à l'enroulement secondaire du transformateur (qui est caractérisé par le coefficient de couplage entre les enroulements), ce dernier ainsi que le tore métallique forment également un circuit oscillatoire.

De plus, le processus peut être décrit de la même manière que le balancement d'une balançoire: si vous poussez la balançoire au bon moment, ils commenceront bientôt à monter très haut, ce sera la tension à la sortie de la bobine de Tesla. Lorsque la tension devient si élevée que l'air pour lui cesse d'être un isolant, toute l'énergie accumulée forme une décharge électrique, ou streamer.

Au fil des ans, des modifications ont été apportées à la conception des transformateurs Tesla, raison pour laquelle il existe aujourd'hui plusieurs topologies d'appareils qui ont un principe de fonctionnement similaire, tout en différant au niveau des composants.

SGTC (Spark Gap Tesla Coil) - Transformateur Tesla sur un éclateur. Il s'agit d'une performance classique utilisée par Nikola Tesla lui-même. Comme élément clé, deux contacts de forme arbitraire sont utilisés, entre lesquels une décharge électrique se produit. Constructivement, il ne comprend que 6 éléments et fonctionne souvent la première fois. Certes, dans les versions à faible puissance, vous n'avez pas à attendre de belles décharges, mais allumez les ampoules à distance ou admirez la lueur coronaire.

Un dérivé de cette topologie est le type ARSGTC (Asynchronous Rotary Spark Gap Tesla Coil), où un moteur électrique rotatif est utilisé comme clé de commutation, fermant les contacts et déchirant rapidement l'arc électrique formé, ce qui permet d'obtenir la plus longue longueur de décharge avec une puissance d'entrée relativement faible. Ce type était à prendre pour la répétition.

VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil) - Transformateur Tesla sur tubes radio. Il nécessite un travail avec des tensions d'anode élevées et n'est pas recommandé pour les débutants.

SSTC (Solid State Tesla Coil) est un transformateur Tesla dans lequel des composants semi-conducteurs sont utilisés comme clés. L'utilisation la plus courante est MOSFET ou IGBT (à ne pas confondre avec LGBT). Grâce à l'utilisation d'une base de composants moderne, les bobines de ce type peuvent être facilement contrôlées en modulant la fréquence de la foudre avec une source de signal externe, telle que la musique.

DRSSTC (Dual Resonant SSTC) - Bobines Tesla avec un circuit à double résonance. La topologie est beaucoup plus compliquée à fabriquer que son prédécesseur, mais cela est compensé par un rapport amélioré entre la longueur de décharge et la longueur de l'enroulement secondaire.

QCWDRSSTC (Quasi-Continuous-Wave DRSSTC) est une variante des bobines Tesla avec un circuit à double résonance, mais capable de produire de longs coups de foudre directs typiques de cette topologie, parfois 10 fois la longueur de l'enroulement secondaire.

Et il y a des bobines bipolaires Tesla, mais plus sur cette autre fois.

Comme vous pouvez le voir, les bobines Tesla sont disponibles dans n'importe quel «goût et couleur», et tout le monde peut choisir ce qu'il veut. Ces dernières années, le marché a essayé de satisfaire la demande accrue de jambons et d'expérimentateurs pour les transformateurs Tesla, et maintenant même sur AliExpress, il existe des kits à partir desquels vous pouvez assembler un appareil fonctionnel à la maison.

Pas comme une publicité, mais il convient de mentionner un groupe de passionnés qui ont lancé la société sur Kickstarter au début de 2013 (qui a été couvert en temps voulu) et, après avoir collecté avec succès le montant nécessaire, continuent de travailler sur un projet appelé OneTesla. Ce qui le distingue qualitativement des autres projets est une documentation et des diagrammes ouverts, où n'importe qui peut suivre les instructions pour assembler une bobine musicale à la maison en utilisant la topologie DRSSTC. Guidé par les instructions du site Web OneTesla, j'ai assemblé la première bobine de travail pour moi-même.

En conclusion, je tiens à noter qu'il est très simple de fabriquer une bobine de travail Tesla, mais pour qu'elle ne soit pas gênante à montrer, elle est toujours très, coûteuse et prend du temps.

Notre sélection de "Old school"


Pour les amateurs de chiffres - une brève description technique de notre exposition par Sergey A.

Pour faire fonctionner la bobine Tesla, vous avez besoin d'une source d'alimentation haute tension, et afin de gagner du temps sur l'enroulement de votre propre transformateur, il a été décidé d'utiliser celui prêt à l'emploi. Ainsi, 4 transformateurs de fours à micro-ondes en connexion série avec un point médian sont impliqués dans le circuit de puissance, convertissant le secteur 220 volts en 8600 volts.

Pour assurer leur refroidissement et éviter les pannes entre les tours, les 4 transformateurs ont été immergés dans de l'huile moteur synthétique.

Comme capacité de travail, une batterie de 5 branches de 9 condensateurs connectés en série (MMC) a été utilisée, c'est-à-dire que 45 condensateurs d'une capacité de 0,1 μF et d'une tension de 2 kV ont donné une capacité de 55 nF avec une tension de 18 kV. Et également utilisé des fils de commutation de calibre 8 AWG, un tube en cuivre d'un diamètre de 6,35 mm comme enroulement primaire avec 6 ½ tours. 1000 spires de fil de cuivre d'une section de 0,5 mm sur un tuyau de ventilation d'un diamètre de 10 cm forment un serpentin secondaire d'une longueur de bobinage de 56 cm. Le tore est constitué d'un tuyau de ventilation en aluminium d'un diamètre de 11 cm.



La fréquence de résonance calculée du circuit primaire, puis confirmée à l'aide d'un générateur d'impulsions et d'un fréquencemètre, était de 220 kHz. Selon les calculs et les mesures, la fréquence de résonance du circuit secondaire est d'environ 250 kHz, mais au moment où le streamer apparaît, en raison de la capacité électrique de la décharge elle-même, la fréquence d'oscillation diminue et la résonance entre les circuits primaire et secondaire se produit, ce qui entraîne une augmentation de la longueur de la foudre.

Et maintenant, sur le composant mécanique


Le budget actuel ne permettait pas beaucoup de déplacements. Le nombre d'opérations de fraisage et de tournage a dû être minimisé. Toutes les pièces non responsables ont été fabriquées par nous personnellement.

Le disque de rupture était en PCB de 8 mm d'épaisseur. Sur le disque, il y a 6 contacts qui ferment le parafoudre. Le disque est situé sur l'axe d'un moteur asynchrone bipolaire d'une puissance de 0,37 kW. Le régime du moteur est de 2800 tr / min. Étant donné que 6 défauts se produisent en une révolution, nous obtenons 280 défauts par seconde.



Sur Internet, vous pouvez trouver le travail de ces maniaques qui ont mis l'éclateur sur l'arbre d'une meuleuse d'angle:



De telles solutions impressionnent par leur simplicité, mais ne sont pas du tout compatibles avec un concept tel que les mesures de sécurité. Le moulin n'est pas solidement fixé à la base avec une pince autour de la poignée. Les électrodes sur le disque surchauffent, car elles ont un petit temps et une zone de refroidissement. Le disque tourne à une fréquence de 4000 à 6000 tr / min! Cet équilibre fragile est facile à briser, puis les électrodes chaudes, comme les éclats d'obus, se sépareront dans des directions arbitraires. Veuillez utiliser la meuleuse d'angle uniquement pour son usage prévu!



Le serpentin primaire a été réalisé sous la forme d'une spirale à partir d'un tube en cuivre d'un diamètre de ¼ ”, le fréon circule généralement entre ces tubes entre les unités de climatisation. La géométrie de la bobine est très importante, l'inductance en dépend et, par conséquent, la fréquence du circuit oscillatoire. Pour s'assurer que la forme correspond strictement au design, une fixation simple de quatre supports a été développée. Les supports étaient en tôle PVC par fraisage CNC.

Bonne exposition - exposition sûre




Bien sûr, la bobine Tesla est un appareil dangereux, plus correctement, voire mortel. Considérez tous les facteurs par ordre d'importance.

  • Si vous pensiez que vous devriez avoir peur des éclairs de deux mètres qui volent dans toutes les directions, alors vous savez, ce ne sont que des fleurs. Le véritable danger est l'enroulement primaire, une telle bobine discrète, qui est sous une tension de 8600 V et est prête à partager son courant avec une force de centaines de milliampères. La toucher par inadvertance - le bon chemin vers le ciel. La foudre peut également causer des dommages importants aux humains, mais leur danger est déjà inférieur d'un ordre de grandeur.
  • Il convient également de mentionner que dans le processus, la bobine de Tesla génère un puissant champ électromagnétique. Ce champ est capable d'allumer des lampes à décharge à une distance de plusieurs mètres et peut également, dans un rayon de plus de dix mètres, désactiver des appareils électriques sensibles aux interférences. Ainsi, même à des distances considérables, l'appareil représente une menace réelle pour les personnes portant un stimulateur cardiaque.
  • De plus, une énorme quantité d'ozone est libérée au cours des travaux, Wikipedia dit que l'ozone est un gaz très toxique aux propriétés oxydantes pouvant entraîner une mort prématurée. La bonne nouvelle est que l'ozone tue efficacement les moisissures et les bactéries.
  • N'oubliez pas que les éclairs brillent non seulement avec la lumière visible, mais aussi avec la lumière ultraviolette, ce qui n'est pas particulièrement utile pour les yeux.
  • Il faut également tenir compte du fait que l'installation génère du bruit (de l'ordre de 100 dB à une distance de 3 mètres). Le bruit provoque une gêne et peut également effrayer un enfant.

Nous avons été confrontés à une tâche difficile: transformer une installation mortelle en une exposition sûre et passionnante pour les enfants. Les remèdes suivants ont été identifiés.

  • Le travail de l'exposition - uniquement en présence d'une personne familière avec la tuberculose (leader).
  • Disjoncteurs multiples, disjoncteurs et démarreur magnétique. Pour que la tension soit appliquée à la bobine, un certain nombre de conditions doivent être remplies, en particulier, un signal est fourni par le blindage, dont la clé n'est que la principale. Mais même un visiteur peut mettre hors tension l'installation. De plus, l'appareil s'éteint par un relais temporisé après 40 s.
  • L'installation a été placée dans une cage de Faraday. La cage a sa propre mise à la terre et est verrouillée. Cet outil protège contre la foudre, protège le champ électromagnétique et sert également de clôture fiable.
  • Cloison en verre trempé de 10 mm d'épaisseur. Le verre absorbe la lumière ultraviolette et, en combinaison avec un tirage forcé, empêche l'ozone d'entrer dans la pièce avec les visiteurs.
  • Le verre agit comme une cloison d'insonorisation, il réduit considérablement (-10 dB) le niveau de pression acoustique. Cependant, pour les jeunes visiteurs, des écouteurs antibruit ont également été commandés.



Je veux noter que Sergey A. a interprété la nomination de la cage de Faraday et de la cloison vitrée à sa manière:

"Dans le fonctionnement du transformateur Tesla, il y avait une certaine élégance, un attrait magique, à tel point que les deux voulaient être montrés à tout le monde et ne pas être montrés à personne, donc, suite à son désir instinctif de protéger la bobine des effets du monde extérieur, il a été décidé de la placer dans une pièce sans fenêtre, à l'intérieur d'une cage métallique avec une porte sur la serrure et derrière un mur de verre épais. "


Comment nous sommes arrivés à UMBRELLA INC.




Lorsque vous allumez la bobine doit être une certaine séquence. Tout d'abord, le moteur électrique doit s'allumer et passer en mode de fonctionnement, et ce n'est qu'après cela que l'alimentation électrique peut être fournie à l'enroulement primaire. Nous avions besoin d'une unité de contrôle qui assurerait un lancement d'installation simple, ainsi que d'effectuer un certain nombre d'autres algorithmes. Assembler l'appareil «sur le genou» n'a même pas été envisagé. TK a été formulé et tourné vers un bureau d'études «Y» pour obtenir de l'aide. Notre commande pour eux était petite et pas du tout intéressante, mais, étant donné l'orientation sociale du projet et le peu de travail, ils ont accepté de le terminer gratuitement. Nous avons payé uniquement pour la fabrication de composants et de circuits imprimés à l'usine.

Une fois le travail terminé, l'ingénieur en électronique, souriant doucement, me tendit des cartons avec des planches. Au lieu du logo de l'entreprise, nous avons trouvé une modeste inscription «PARAPLUIE». L'entreprise a refusé les relations publiques et l'ingénieur en électronique a refusé notre gratitude.

Démarrage et mise en service


Tout s'est déroulé comme prévu.Toutes les pièces ont été fabriquées et placées à leur emplacement prévu sans surprise. Eh bien, presque pas de surprises. Le fait est que nous avions envie de réguler la fréquence des interruptions pour les déchargeurs. A cet effet, un convertisseur de fréquence de production nationale a été acheté pour le moteur électrique. Ce très chastotnik nous a enlevé plusieurs jours de travail, nous avons été entraînés dans une histoire drôle, triste et instructive à la fois. La morale était qu'il valait mieux ne pas utiliser de contrôleurs de fréquence de production nationale. S'il y a des demandes dans les commentaires, un article séparé avec une revue et des photos d'autopsie sera dédié au chastotnik.

Après avoir refusé la régulation de fréquence, l'installation a commencé à fonctionner au premier démarrage. Les calculs théoriques de Sergey ont porté leurs fruits. Nous avons coupé le sol des tours supplémentaires de la bobine primaire et sommes tombés en résonance. Tous les nœuds fonctionnaient normalement.



Des éclairs ultraviolets ont caressé nos visages, de forts rugissements ont ravi le cœur. L'odeur d'ozone se répand dans toute la pièce d'une superficie de 150 m2. Nous avons réalisé qu'il était temps de terminer le travail. Les lancements suivants, il a été décidé d'effectuer déjà dans la salle désignée, avec tous les moyens de protection spécifiés. Nous n'avons attendu que l'achèvement des travaux de construction.

***

Une fois la réparation de la pièce terminée, il ne nous restait plus que deux semaines pour installer la bobine Tesla, effectuer toutes les connexions et tester la fiabilité du système. C'était peu de temps, étant donné que deux des trois membres de l'équipe avaient un lieu de travail permanent en dehors du musée des sciences, et qu'il était impossible d'effectuer des opérations seules.

Nous avons transféré le matériel, fait toutes les connexions, tout revérifié, alimenté les tableaux de commande, allumé toutes les machines, appuyé solennellement sur le bouton et ...
... et il ne s'est rien passé. Rien du tout. Lors du dépannage, nous avons constaté que l'une des phases a une tension de 60 V au lieu de 220 V! Heureusement, nous avons eu accès aux trois phases et avons pu nous reconnecter rapidement. Pour nous, le problème a été résolu rapidement, mais dans le bâtiment où se trouve le musée des sciences, un tiers des équipements n'a pas fonctionné plus d'une semaine.

De réelles difficultés nous attendaient dans l'unité de contrôle des bobines Tesla. Malgré le fait que toutes les entrées et sorties de l'unité étaient isolées galvaniquement et que l'alimentation du parafoudre était fournie dans une phase distincte, dès que la première étincelle a sauté dans le parafoudre, l'unité de contrôle est devenue folle. Soit il a immédiatement coupé la bobine, soit il ne l'a pas arrêtée du tout, ou il a coupé le moteur. La racine du mal réside dans les interférences haute fréquence qui sont passées de la bobine à travers les fils pour revenir au réseau. Les impulsions étaient si fortes qu'elles ont induit du bruit dans tous les fils voisins. Lors des tests précédents, nous avions disposé les fils de façon à ce qu'ils se distancent les uns des autres. Ici, selon le projet des concepteurs, ils ont marché le long de tuyaux communs. Nous avons dû apporter des modifications au projet. Nous avons retiré la carte de commande du panneau commun dans une armoire séparée et mise à la terre. Mais cela n'a rien changé.Ici, les danses avec un tambourin ont commencé.

À la recherche de solutions, nous avons tout essayé, même recouru à des remèdes homéopathiques comme l'installation d'anneaux de ferrite et de suppresseurs. Le temps a passé et la tension a augmenté.

Périodiquement, j'emmenais mon fils aîné de six ans avec moi. Pendant que nous travaillions, il s'est amusé au musée. Souvent, je ne venais pas et les gars faisaient la plupart du travail eux-mêmes. Tout le monde était sympathique à mon état matrimonial.

À un certain moment, un autre passionné s'est joint à nous, également appelé Sergey. Ce gars s'est avéré être un étudiant universitaire, mais très sensé. L'apparition du troisième Sergey a eu un impact positif inattendu sur l'efficacité de notre entreprise. Avec sa participation, nous avons établi la cause principale du dysfonctionnement. Le maillon faible était l'entrée du bouton de démarrage, le seul bouton sur lequel le visiteur devait appuyer. Une fois de plus, nous avons changé la conception et fait passer le câble du bouton à l'unité de commande dans un tuyau séparé. De plus, nous avons soudé plusieurs composants sur la carte. Les valeurs des résistances de rappel, ainsi que d'une résistance de l'unité de suppression de rebond de contact, ont été modifiées. Cette mesure a fonctionné et nous avons résolu le problème. Avec une âme calme, nous avons célébré la nouvelle année ensemble chez moi.

Résultat




L'ouverture de l'exposition a eu lieu le 4 janvier, depuis lors, elle travaille régulièrement et divertit les visiteurs. Les titres sont apparus dans les médias: «Les scientifiques ont restauré la bobine de Nikola Tesla lui-même», «La plus grande bobine Tesla en Europe a gagné», «Une salle à haute énergie est apparue au centre X», «Les scientifiques ont inventé un remède contre le cancer», etc. En tant que concepteur, Je ne suis pas très fier du projet, je pense que pour beaucoup de lecteurs, il est clair que d'un point de vue technique, il s'agit d'un appareil assez simple, fait en plus de quelques défauts.

Mais il est très agréable de rappeler le processus lui-même: nos réunions après le travail, discussion des concepts de pizza buffet pas cher, le premier lancement, la lutte fastidieuse avec les problèmes et les victoires. Pour une raison quelconque, ces souvenirs se croisent avec différents événements de la petite enfance: comment, à 4 ans, il a fait un court-circuit dans un appartement, enfonçant une épingle dans une prise, comment le magnétophone de son frère l'a «réparé», comment il a fait un avion avec des planches et des clous et a essayé de le démarrer, comme la première fois ramassé un fer à souder. En réalisant ce petit projet, chacun de nous a pu réaliser les rêves et les aspirations de l'enfance. Cela me fait me sentir très chaleureux et agréable dans l'âme, c'est ce que je veux partager avec vous.

UPD1


Ajout d'une vidéo des premiers lancements.
frost273 - le même Sergey A.

Source: https://habr.com/ru/post/fr401203/


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