温度通过ai tc进来有什么区别

如题所述

SSTC,固态TC,主要区别是把SGTC的打火器和换成了电子谐震电路,噪音小,寿命长,但电弧不如SGTC壮观
固态特斯拉线圈

简介

特斯拉线圈,是塞尔维亚籍科学家尼古拉·特斯拉于1891年发明,用来演示无线输电以及高频高压交流电特性的装置。特斯拉生活的年代没有半导体晶体管,所以他发明的线圈是比较落后的SGTC(火花间隙特斯拉线圈,Spark Gap Tesla Coil),效率较低,且噪音巨大。现代的爱好者们根据特斯拉线圈的本质的原理(LC振荡),发明了固态特斯拉线圈(Solid State Tesla Coil,简称SSTC)。固态特斯拉线圈有效率高、噪音小、寿命长等优点,而且由于固态特斯拉线圈的结构特点,它可以通过一个电路输入音频,使特斯拉线圈的电弧直接推动空气发声,这使得特斯拉线圈成为了一件艺术品。而后来的人在SSTC的基础上,发明了DRSSTC(双谐振固态特斯拉线圈,Double Resonance Solid State Tesla Coil)。它给初级线圈串联了MMC(谐振电容),和初级线圈的电流构成了共振,初级线圈内部的电流更大,使电弧效果进大幅提高。

早期的SGTC

SGTC通过一个打火器来控制电路,它的功能相当于一个开关。但是,由于本身结构的原因,打火器在工作时发热比较严重,甚至有时会由于温度过高融化。

SGTC的工作过程:

SGTC电路
首先,交流电经过升压变压器升至2000V以上(可以击穿空气),然后经过由四个(或四组)高压二极管组成的全波整流桥,给主电容(C1)充电。打火器是由两个光滑表面构成的,它们之间有几毫米的间距,具体的间距要由高压输出端电压决定。当主电容两个极板之间的电势差达到一定程度时,会击穿打火器处的空气,和初级线圈(L1,一个电感)构成一个LC振荡回路。这时,由于LC振荡,会产生一定频率的高频电磁波,通常在100kHz到1.5MHz之间。放电顶端(C2)是一个有一定表面积且导电的光滑物体,它和地面形成了一个“对地等效电容”,对地等效电容和次级线圈(L2,一个电感)也会形成一个LC振荡回路。当初级回路和次级回路的LC振荡频率相等时,在打火器打通的时候,初级线圈发出的电磁波的大部分会被次级的LC振荡回路吸收。从理论上讲,放电顶端和地面的电势差是无限大的,因此在次级线圈的回路里面会产生高压小电流的高频交流电(频率和LC振荡频率一致),此时放电顶端会和附近接地的物体放出一道电弧。
特斯拉线圈需要达到“谐振”的状态,才能达到最大的功率。所谓谐振,就是初级部分LC振荡频率和次级部分LC振荡频率一致。由于LC振荡频率仅仅由电容容量和电感的电感量决定,且在公式里它们是相乘的关系,进行谐振计算的公式可以简化为L1C1=L2C2。其中,L1为初级线圈电感量,C1为主电容容量,L2为次级线圈电感量,C2为顶端对地等效电容容量。

SGTC本身存在寿命短、效率低、噪音大的问题,已经无法满足众多爱好者的需要。于是,固态特斯拉线圈应运而生。

固态特斯拉线圈

概况

现代的爱好者们,根据特斯拉线圈由LC振荡接收能量的原理,设计出了极具现代感的SSTC。早期的SSTC玩家大多数都是外国人。

彼得·特伦的SSTC
固态特斯拉线圈,是由芯片振荡代替SGTC的LC振荡并由放大器放大功率后驱动次级线圈部分的特斯拉线圈。它的原理依旧是LC振荡,只是发射端作了改动。
固态特斯拉线圈还可以通过音频来控制,使电路推动空气发声。

固态特斯拉线圈是通过芯片的振荡来产生高频交流电的。由于固态特斯拉线圈的工作比较好控制,固态特斯拉线圈有两种:定频和追频。定频,即初级部分只能发射出一个固定的频率;而追频,就是初级部分会根据次级部分的LC振荡频率自动调整发射频率,从而达到完美的谐振。目前,追频SSTC已经成为固态特斯拉线圈的主流。

定频

最简单的SSTC电路
这是一张由555定时器芯片控制的定频SSTC电路图,来源不详(根据推测,有可能是贴吧的 Tesla粉丝 的作品)。
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