Transformateur de Tesla

Chapitre 1. Principe du transformateur de Tesla
Chapitre 2. Réalisation de la bobine
Chapitre 3. L'électronique
Chapitre 4. Conclusion
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Chapitre 1. Principe du transformateur de Tesla

Un condensateur est chargé sous une tension issue d'un transformateur.
Un rupteur (éclateur) décharge ce condensateur dans le primaire d'une bobine.
Cette décharge coté primaire crée une très haute tension (THT) coté secondaire de la bobine.
Cette THT est telle, que l'air devient conducteur et il se crée, dès alors, un arc électrique.

Plus la THT est élevée, plus l'étincelle est importante.
Si de plus la fréquence des décharges correspond à la fréquence d'accord du secondaire de la bobine, les arcs électriques seront d'autant plus importants.

Une tension très élevée coté secondaire, va de pair avec un courant fort coté primaire.
Il faut donc trouver un éclateur capable de couper des courants importants.

Les éclateurs utilisés sur les gros transformateurs de Tesla sont quelquefois rotatifs.
Dans ce cas, la vitesse du moteur de l'éclateur permet de régler la fréquence d'accord du transformateur.

 

Schéma de principe d'un transformateur de Tesla

tesla01.jpg (24453 octets)

Éclateur rotatif

eclat_rot12electrodes.jpg (40342 octets)



Nous n'utiliserons pas d'éclateur mécanique dans notre réalisation. Ce rôle sera tenu par des transistors MOSFET de puissance.
La fréquence d'accord de notre transformateur sera obtenue à l'aide d'un oscillateur, qui commande les transistors de puissance (hacheur).
Cette fréquence dépend des caractéristiques physiques du transformateur (hauteur, diamètre, nombre de spires...)

Notre bobine est constituée d'un enroulement primaire de 5 spires de forte section et d'un enroulement secondaire de 1100 spires.




TR.jpg (324449 octets)




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