Kablodan söktüğün telleri birbirine sararak Tesla bobini yapamazsın, sistemi fişe taktığın an short-circuit olur ve devre çöker. İkincil bobinde kesinlikle emaye kaplı, yani üzeri yalıtkan vernikle izole edilmiş tek damar bakır tel kullanman şart. Çıplak bakır telleri yan yana sararsan sipirler birbirine temas eder, akım spiral çizip manyetik alan üretmek yerine kestirmeden akar. Sonuçta bobin değil, dumanı tüten koca bir parça çıplak tel elde edersin.
Boru boyu ve çapı da kafana göre büyütebileceğin bir donanım parametresi değil. İkincil bobinlerde yükseklik ile çap oranı genelde 1:4 veya 1:5 civarında tutulur. Boruyu ve sarımı rastgele büyüttüğünde sistemin indüktansı ve parazitik kapasitansı fırlar. Tesla bobini özünde bir LC rezonans devresidir ve rezonans frekansını doğrudan bu iki değer belirler. Bobini devasa yaparsan rezonans frekansı tabana vurur, primer devreyle ikincil bobini aynı frekansta rezonansa sokamazsın, yani sistemi tune edemezsin.
Boru büyüdü diye araya direnç atıp durumu toparlayamazsın. Direnç rezonansı dengelemez, sadece kalite faktörünü (Q faktörü) düşürür ve enerjiyi ısıya çevirip harcar. Eğer internetteki küçük masaüstü Slayer Exciter devrelerinden birini yapıyorsan, oradaki direnç bobin boyutu için değil, sadece transistörün beyz tetiklemesi içindir. Donanım boyutundaki mimari hatayı araya direnç atarak yamayamazsın.
Trafo konusu ise tamamen ne kurduğuna bağlı. Küçük bir Slayer Exciter yapıyorsan trafoya ihtiyacın yok, 12V veya 24V standart bir DC adaptör ve bir güç transistörü yeterlidir. Klasik kıvılcım aralıklı bir bobin kuracaksan akım sınırlamalı neon tabela trafosu (NST) tek mantıklı seçenektir. Mikrodalga trafosu (MOT) gibi yüksek akımlı canavarlara asla bulaşma, en ufak kaçakta sistemi debug etme şansın kalmaz, doğrudan öldürür.
Kaynaklar
- Richie Burnett. Resonant Circuits And Tesla Coils. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
- Mitch Tilbury. The Ultimate Tesla Coil Design And Construction Guide. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı