лампа молния что это
Сайт про изобретения своими руками
МозгоЧины
Сайт про изобретения своими руками
Как самостоятельно сделать плазменный шар в домашних условиях: подробная инструкция
Как самостоятельно сделать плазменный шар в домашних условиях: подробная инструкция
Особенности строения плазменного шара
Светильник плазменный шар состоит буквально из трех элементов: внешней стеклянной колбы светильника тесла, электрода (находится внутри ионного сосуда с молниями) и блока, который генерирует высокое напряжение внутри электрической световой сферы.
Но есть одна важная особенность, которую содержит в себе световой сосуд с молниями. Заключается она вот в чем: светильник плазменный шар содержит внутри стеклянной колбы разряженный инертный газ. Этот фактор обязательно нужно учитывать, когда будете делать ионная сфера тесла у себя дома.
Еще одна особенность строения плазменного прибора тесла заключается в том, что в ней нет никаких нитей накаливания. Это значит, что даже самодельный электрический световой сосуд прослужит достаточно долго.
Принцип работы
Работает электрическая ионная сфера следующим образом: так как плазменный шар тесла содержит внутри себя электроды, то когда блок генерации напряжения, они принимают всю его силу на себя и запускают процесс, который называется «Ионизация газа».
Если говорить простыми словами, то ионизация внутри светильника плазменного шара просто-напросто делает газ электропроводным.
Во время этой реакции, внутри лампы зарождается плазма.
Особенности эксплуатации ионной сферы тесла
Есть несколько важных особенностей, которые нужно учитывать при использовании электрического ионного сосуда:
Варианты внешнего вида электрического плазменного шара
Как правило, электрический ионный шар имеет одинаковый внешний вид: стеклянная колба и блок-генератор напряжения. Но, в зависимости от того, какой газ находится в ионной сфере тесла, молния в лампе приобретает различные цвета: розовый, фиолетовый, зеленый и так далее.
Необходимый материал для изготовления светильника плазменного шара
Мы предлагаем самый простой способ изготовить плазменный шар тесла дома.
Чтобы сделать электрическую световую сферу дома, вам понадобятся следующие материалы:
Как сделать плазменный шар тесла своими руками
Чтобы в домашних условиях изготовить электрический плазменный шар, вам следует соединить между собой плату от энергосберегающей лампы, и к ней же припаять контакты трансформатора.
Плазменная тесла сфера почти готова.
Осталось подключить лампу накаливания к присоске от строчного трансформатора и все: электрическая ионная сфера в ваших руках.
Струится лампы мягкий свет.
«Струится лампы мягкий свет»
История керосиновой лампы «Летучая мышь»
Редко встретишь сейчас керосиновую лампу, кроме как в музее. А вот лет 100 назад это была незаменимая в любом доме вещь.
Кероси́новая ла́мпа — светильник, работающий на основе сгорания керосина. Были популярны в XIX — начале XX века, но после широкого внедрения электрического освещения, керосиновые лампы используются в основном там, где нет электричества, в качестве аварийных на случай отключения электроэнергии, а также туристами.
Первые исторические упоминания об использовании керосина в освещении относятся к 1846 году, когда Абрахам Гестнер. предложил использовать продукт перегонки угля для осветительных целей и указал на достоинства нового топлива: яркость и чистоту.
Сегодня трудно провести четкую границу между масляными и керосиновыми лампами. Тем не менее, считается, что первые керосиновые лампы появились в 1853 году. В этом году австрийские аптекари Игнатий Лукасевич и Ян Зех во Львове начали использовать керосин в доработанной масляной лампе. В том же году свою конструкцию керосиновой лампы с плоским фитилем предложил Рудольф Дитмар из Вены. Его конструкция стала прототипом серийной керосиновой лампы, производство которой начали в США в 1856 году.
Керосиновые лампы выпускались разных видов и размеров, на любой вкус и кошелёк, всего за 40 лет было создано более одной тысячи разных моделей.
Изготовлением керосиновых светильников занималась очень многие фирмы. Зачастую производство было разделено: горелки и другие металлические части штамповали на одной фабрике, а на стеклодувных производствах создавались стеклянные ёмкости для керосина, абажуры и ламповые стекла. Потом все собиралось воедино, и ставилось товарное клеймо фирмы.
Широкое распространение получили ветроустойчивые керосиновые фонари, которые начали выпускать в Германии в конце ХIХ века. Они носили название «Летучая мышь» («Fledermaus») по названию немецкой фирмы, которая запатентовала первый ветроустойчивый фонарь с керосиновой лампой.
Одной из важнейших характеристик керосиновых ламп была линейность — размер фитиля. От него зависела и светимость. Ширина фитиля измерялась в линиях — старинной русской и английской мере длины (одна линия составляла 1/12 дюйма, это около 2 мм). Именно это значение дало народное прозвище для ламп, которые называли «семилинейка», «двадцатилинейка» и пр. Основными стандартными размерами фитилей были 3-, 5-, 7-, 10-, 15- и 20-линейные.
В России керосиновые лампы появились в 1861 г. В 1894 г. ученик и ассистент крупного специалиста горного дела, профессора кафедры химии Горного института К.И. Лисенко (1836–1903), инженер А.И. Степанов впервые в мире разработал «Основы теории ламп».
Классическая керосиновая лампа состоит из металлической емкости для керосина, горелки, стекла, формирующего воздуховод, металлического каркаса для его защиты и регулятора светимости – ключа.
Необходимо отметить, что керосиновая лампа была не только предметом освещения, но и украшала интерьеры, являясь зачастую произведением декоративно-прикладного искусства.
Например, в богатых домах интерьеры украшали стеклянные и фарфоровые настольные лампы с изящными абажурами. Металлические части для них делались из бронзы и чугуна, а некоторые детали по специальным заказам создавались на лучших фарфоровых фабриках в Севре (Франция) и Мейсене (Германия). Варианты подешевле не имели богатого декора и изготавливались из железа, латуни, штамповались из цветного стекла.
С появлением электричества и электрических источников света история керосиновой лампы не закончилась. На просторах нашей необъятной страны электричество и сейчас есть не везде, что уж говорить о середине ХХ века.
1941 год подарил керосиновым лампам вторую жизнь, призвав их на службу стране.
В блокадном Ленинграде «керосинка» не только озаряла замерзшие дома, но и согревала голодных, измученных людей, дарила надежду.
И сейчас можно встретить в продаже керосиновые фонари и лампы, но с развитием аккумуляторов и беспроводных осветительных приборов они все больше уходят в прошлое.
В наши дни керосиновую лампу редко встретишь в городском доме – разве что как семейную реликвию, передающуюся от деда-фронтовика или прадеда-врача. Однако не стоит забывать о вкладе скромной «летучей мыши» в грандиозные исторические события.
Плазменная лампа-шар: как подобрать варианты для любого интерьера
Плазменная лампа-шар – это отличная альтернатива обычному ночнику, люстре или бра. Это сфера, внутри которой вспыхивают слабые электрические разряды, заполняющие пространство мягким, завораживающим сиянием. Интерьер с таким освещением всегда будет модным, стильным и довольно оригинальным. Также подобный светильник может стать отличным и необычным подарком.
Плазменный светильник больше всего похож на хрустальный шар, который есть в каждом уважающем себя магическом салоне. Кстати, в большинстве случае современные ворожительницы и гадалки используют именно лампу-шар, успешно задекорированную под древний артефакт.
Изобретению плазменного шара с молниями мы обязаны великому изобретателю Николе Тесла. Это он соорудил еще в 19 веке серную лампу, а уже потом, конечно, намного позднее, на основе этого предмета начали появляться декоративные приборы. И с недавних пор появились плазменные светильники и прожекторы для общественного освещения, которые однако пока не получили распространения в виду сложности их конструкции. О них можно прочесть тут.
Особенности плазменной лампы-шара
Лампа-шар, которая находится в интерьере, обычно являет собой сферу с установленным внутри электродом. Принцип работы плазменного шара состоит в следующем: переменное высокое напряжение с частотой около 30 кГц подается на электрод. Внутри сферы помещается разреженный газ, и для наполнения шара существуют смеси газов, которые отличаются разными цветовыми характеристиками.
Разряды могут быть желтыми, синими, малиновыми, розовыми, зелеными и т д.
Лампа-шар обычно потребляет около 5—10 Вт, а служить может, при должном обращении, десятилетиями.
Схема устройства плазменного шара
Мягкие всполохи газа внутри сферы отлично расслабляют зрение, снимают стресс и напряжение. Особое волшебство момента – дотронуться до стеклянного бока и тотчас увидеть, как в него бьет разряд. Эти фейерверки заставляют поверить в настоящее волшебство. Молния без грома – чем не буйство стихии в маленькой колбе?
Осторожности при эксплуатации
Очень важно соблюдать правила безопасности при пользовании лампой-шаром, чтобы стихия не вырвалась наружу и не устроила в вашем доме пожар. А именно: на лампу нельзя класть металлические предметы, например, монеты – это может привести к удару током, кроме того, сфера может просто лопнуть.
Что касается способа подзарядки, то шнур от лампы можно воткнуть в USB-порт или розетку в 220В.
Соблюдайте меры безопасности при эксплуатации плазма-шара
Плазменный светильник в интерьере
Плазменную лампу можно использовать в качестве ночника, это будет очень красиво, если вы действительно хотите читать или засыпать под маленькие разноцветные фейерверки. Кстати, такой подарок непременно оценят дети, им наверняка плазменная лампа-шар покажется настоящим маленьким аттракционом волшебства. Она сможет стать отличным украшением детской.
Плазменный светильник очень понравится детям
Можно поставить лампу в гостиную в качестве декоративного украшения. Отлично, если цвет газовой смеси будет совпадать с колористическим решением комнаты. Допустим, если у вас светло-кофейные стены, то прекрасно будут смотреться фиолетовые всполохи в лампе. Если же вы предпочитаете гостиную экстравагантного красного цвета, то серебряные или зеленые блики внутри сферы расставят акценты. Об обустройстве декоративного освещения в гостиной рассказывается в этой статье.
Если брать вопрос интерьера, в котором будет уместно смотреться плазменная лампа-шар, то, конечно, первым на ум приходит ориентальный дизайн.
Тяжелые покрывала, темные оттенки стен и текстиля, декоративные шторы или занавес, отделяющие будуар, в нем – низкий столик на гнутых ножках, а на нем – искрящее, сверкающее великолепие, заключенное в стеклянную колбу. Казалось бы, просто идеальный вариант. Однако, при всей очевидности такого стилевого решения, есть и другие.
Хай-тек или минимализм – в таких интерьерах брызжущий молниями шар также будет смотреться великолепно. Представьте – белые стены, больше окна, холодный свет, заливающий пространство, и среди этого идет прекрасная в своей первозданности физическая реакция. В таком сочетании ваше жилище будет похоже на лабораторию самого Теслы.
Эклектика, роскошь и нарочитая стильность интерьера ар-деко также позволит достаточно органично разместить в нем плазменную лампу. Оформляя комнату в стиле ретро, выбор плазменного шара большого будет как никак кстати, ведь где еще идеально вписываются необычные световые решения? Читайте подробнее об этом здесь.
Плазменный шар в должном оформлении подойдет к любому интерьеру
Уютная детская с плюшевыми покрывалами и расписными стенами – тоже подходящая среда. И даже стиль конструктивизм отдаст должное лампе-шару. Кстати, прибор можно поставить не только на открытой поверхности вроде столика, но и в декоративных нишах, на стеллажах, полках и т.д.
Разумеется, лампу-шар можно установить не только в жилом помещении. Отлично она будет смотреться и в кафе, и в ресторане, на барной стойке, в оформлении приватных зон ночных клубов.
Главное – размещать такие приборы в публичных местах максимально удаленно от возможного доступа посетителей. Все-таки всем возможным нарушителям техники безопасности не объяснишь, насколько опасно может быть нарушение этой самой техники.
Лампу-шар можно купить, а если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в физике, то можете рискнуть собрать ее самостоятельно. В интернете есть немало инструкций на данную тему. Но будьте осторожны: если вы хотя бы не ходили в кружок юного физика, то лучше купить готовый декоративный прибор.
Итак, лампа-шар – это отличный подарок, превосходный элемент интерьера и вполне практичное приспособление для украшения заведений. Цветовые решения таких приборов позволят подобрать практически идеальный элемент для любого интерьера. Главное – соблюдать технику безопасности, не перегревать лампу и не класть на поверхность металлические предметы. И тогда всполохи стихии будут мягко сиять в вашем доме многие и многие годы.
Удивительное зрелище — плазменная лампа. Герметичная стеклянная колба с установленным внутри единственным высоковольтным электродом, окруженным инертным газом под почти атмосферным давлением.
Высокое напряжение (от 2000 до 5000 В) подается к электроду лампы от одного из выводов вторичной обмотки импульсного трансформатора, работающего на частоте 30-40 кГц, который установлен внутри пластикового корпуса лампы. Трансформатор плазменной лампы похож на строчный трансформатор, какой можно встретить в старом мониторе или телевизоре с электронно-лучевой трубкой.
Цвет этих молний, танцующих вокруг электрода внутри колбы, может быть различным, что зависит от вида газов, входящих в состав смеси, которой колба заполнена. Что касается длины молний, то она зависит от потенциала на электроде и от степени разряженности заполняющего колбу газа.
Как видите, здесь нет нити накаливания, поэтому срок службы подобных устройств ограничен лишь качеством электроники, установленной в основании лампы, а также аккуратностью ее владельца.
Потребление декоративных плазменных ламп зависит от размеров колбы и обычно не превышает 20 Вт. Наиболее распространенные сегодня на рынке сферические и конические плазменные лампы имеют габариты не более 30 см.
Встречаются плазменные лампы с ручками регулировки мощности, подаваемой на «танцующие молнии»: при наименьшей мощности внутри лампы формируется только одна тонкая светящаяся ниточка.
Если мощность постепенно повышать, то ниточка станет все ярче и ярче, наконец, когда одна ниточка окажется переполнена подаваемой через нее энергией, в этот момент появится вторая ниточка, и они станут отталкиваться друг от друга подобно одноименным электрическим зарядам.
Светящиеся нити тонки, так как окружающие их магнитные поля оказывают магнитогидродинамический эффект типа самофокусировки: собственное магнитное поле плазменного канала создают силу, действующую на его сжатие.
Изобретателем первого прототипа устройства, которое мы сегодня называем плазменной лампой, был ученый Никола Тесла (1856-1943), американский инженер-электрик, уроженец Австрийской империи.
В патенте США №514170 от 1894 года лампа хоть и названа «электрическим источником света», тем не менее принципиальное отличие от обычной лампы накаливания налицо. Тесла предложил принципиально новую лампу — лампу с одним электродом, которая бы питалась от высоковольтного резонансного трансформатора Тесла.
Популяризатором идеи плазменной лампы как декоративного светильника в форме шара (коммерческая идея «плазменный глобус») стал в 1970-е году изобретатель из Пенсильвании Джеймс Фалк (1954 г.р.).
В его время, в отличие от времен когда Тесла работал над своей лампой, уже появилась технология создания газовых смесей различного состава (на основе ксенона, неона и криптона), позволяющих получать в колбах плазму разнообразных цветов.
Свечение здесь создается благодаря коронному разряду в газе, практически обусловленному током через емкость в цепи лампа-воздух-земля. В качестве земли для высоковольтного источника светильника используется точка нулевого потенциала, доступная при питании устройства от розетки.
Считается, что когда человек прикасается пальцем к стеклу работающей лампы, то поток энергии идет через тело, как если бы оно имело сопротивление 1000 Ом и было включено последовательно с конденсатором емкостью 150 пф (стекло колбы выступает в роли диэлектрика). Человека не убивает, поскольку ток плазменной лампы достаточно высокочастотный.
Так или иначе, контактируя с плазменной лампой соблюдайте меры безопасности! Дело в том, что переменное электрическое поле действует не только в проводах высоковольтного источника лампы, но и за пределами колбы.
Кроме того, вблизи работающей плазменной лампы не следует располагать никакие электронные устройства, ведь любая электроника боится индуцированных электрических токов, и легко выйдет из строя, попав в переменное электрическое поле высокой напряженности, источником которого выступает электрод внутри лампы.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО
Добро пожаловать на наш новый форум
Лампа «Молния» для ТГК-3
Лампа «Молния» для ТГК-3
Сообщение crackintosh » Чт фев 12, 2015 11:07 pm
В сети нашел 2 типа ламп «Молния». Подойдет ли второй тип для использования совместно с «ТГК-3»? Чем они отличаются?
P.S. Куплю неспешно оригинальную лампу «Молния» для ТГК-3 (можно без стекла) и вибропреобразователь (можно нерабочий).
Вот «Молния» в другом исполнении:
Сообщение Юрий » Чт фев 12, 2015 11:22 pm
Сообщение crackintosh » Чт фев 12, 2015 11:27 pm
Сообщение Юрий » Чт фев 12, 2015 11:32 pm
Сообщение Александр Хрисанов » Чт фев 12, 2015 11:36 pm
Сообщение ivanovich64 » Чт фев 12, 2015 11:54 pm
Сообщение crackintosh » Пт фев 13, 2015 12:03 am
Юрий, эти колбы не для ТГК-3.
Сообщение Юрий » Пт фев 13, 2015 12:12 am
Сообщение Александр Хрисанов » Пт фев 13, 2015 1:21 am
Сообщение kuznets_03 » Пт фев 13, 2015 1:27 am