Cтраница 1
![]() |
Схема трансформатора Тесла. [1] |
Трансформатор Тесла позволяет получать быстропеременные токи с амплитудой напряжения до 1 млн. в. Эти токи ( их нередко называют токами Тесла) производят совершенно иное физиологическое действие, чем обычный технический переменный ток. При частоте в 50 гц ток в 0 01 а, проходя через мышцы, производит их сокращение и вызывает ощущение боли. Токи Тесла в 1 а почти не вызывают сокращения мышц. Высокое напряжение токов Тесла не опасно для человека. В связи с этим быстропеременные токи ( частотой в сотни тысяч герц) применяют для прогрева тканей организма с лечебными целями ( диатермия), при этом пользуются током от 0 5 до 3 5 а при напряжении в несколько сотен вольт. [2]
Трансформаторы Тесла применялись в различных высоковольтных лабораториях для получения напряжений с частотой порядка нескольких сот килогерц. [3]
![]() |
Схема галоидного течеискателя. [4] |
В качестве течеискателей применяют трансформаторы Тесла, ионизационные манометры, масспектрографы и теплоэлектрические манометры. [5]
Для поджига разряда используется трансформатор Тесла. Работа газоразрядной трубки сопровождается яркими голубыми, синими, аквамариновыми свечениями. Мощность излучения при этом достигает 150 Вт и более. [6]
При проверке с помощью трансформатора Тесла часто оказывается, что оттянутый отросток запаян наглухо. [8]
Ламповые генераторы переменного напряжения и трансформаторы Тесла строятся практически по аналогичным схемам. Разница заключается - в генерирующих элементах и в характере получаемого напряжения. Ламповые генераторы позволяют получать незатухающие синусоидальные напряжения с частотой от единиц килогерц до десятков мегагерц. Трансформатор Тесла генерирует периодически ( с частотой 100 гц) повторяющиеся пакеты затухающих колебаний. [9]
Дополнительное гнездо высокого напряжения от трансформатора Тесла установлено вблизи вакуумной системы и служит для проверки вакуума; с этой целью в гнездо вставляется штекер гибкого высоковольтного кабеля. [10]
При другом способе с помощью трансформатора Тесла добиваются светящегося разряда, а затем обдувают различные части вакуумной установки светильным или углекислым газом. Когда какой-либо из этих газов входит в установку, цвет разряда изменяется. При применении светильного газа или эфира разряд принимает беловатый оттенок, а при углекислом газе оп становится синевато-зеленым. [11]
Затухающие электрические колебания, получаемые от трансформаторов Тесла, давали настолько слабые токи, что раздражающее действие их было равно нулю. Когда выяснилось, что при явлениях раздражения незатухающими переменными токами играет роль не только частота перемен тока, но и амшштуда его, исследователи стали добиваться увеличения мощности аппаратов, применявшихся в физиологической и медицинской практике. [12]
Способ состоит в передвижении незаземленного электрода трансформатора Тесла по внешней поверхности ( или вблизи нее) вакуумной установки; при этом наблюдают за свечением электрического разряда, происходящего внутри установки. Свечение происходит при давлениях воздуха от нескольких миллиметров до 5 10 - 2 мм Hg и имеет обычно пурпурно-белый цвет. Ясно, что этот метод можно применять только в случае, когда вакуумная установка хотя бы частично сделана из электроизоляционного материала и когда есть возможность наблюдать разряд, возникающий внутри установки. Поэтому этот способ находит наиболее широкое применение в установках, сделанных целиком или частично из стекла. [13]
Полосы получаются наиболее легко при разряде трансформатора Тесла через пары бензола, но могут также наблюдаться в обыкновенном неконденсированном разряде. [14]
В § 6 - 11 описано применение трансформатора Тесла для грубой оценки вакуума по свечению газового разряда в вакуумной системе или BJTOTOBOM приборе. Трансформатор Тесла весьма полезен также в качестве искрового течеискателя. [15]