Autor Thema: ≡ Elektromedizin ≡ Freie Energie ≡ Nikola Tesla Transformator  (Gelesen 3849 mal)

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Online ★ Ronald Johannes deClaire Schwab

  • Bodhie Ronald "ronnie" Johannes deClaire Schwab
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Okay, stell dir vor, Elektronen sind winzige Teilchen, die in manchen Materialien wie kleine Bälle herumhüpfen. In normalen Materialien gibt es immer etwas Widerstand, wenn die Elektronen  sich bewegen, so wie wenn du durch Sand gehst – es bremst dich.
Aber in Supraleitern ist es so, als ob die Elektronen magisch miteinander spielen. Sie können durch das Material gehen, ohne dabei "hängen zu bleiben", es gibt also keinen Widerstand. Das  ist wie wenn du auf einem superschlüpfrigen Boden rutschst, und es ist viel einfacher voranzukommen.
Und das Coolste daran ist, dass es passiert, wenn es sehr, sehr kalt ist. Stell dir vor, du bist draußen im Winter und es ist so kalt, dass alles gefriert. Genau das passiert mit den Supraleitern,  sie mögen es, wenn es eiskalt ist, und dann können die Elektronen ohne Probleme durch das Material rutschen, als wären sie auf einer superglatten Rutschbahn.

➦ Synergie und Harmonie
Resonanz in einem Tesla-Transformator ist ein einfaches physikalisches Phänomen, reproduzierbar und wissenschaftlich erklärbar. Wenn diese Resonanz erreicht werden kann, bleibt ein  perfekt synergistischer Betrieb aller Komponenten schwierig. Ein erfahrener Bastler ( Tesla Coiler ) kann Hochfrequenzblitze erzielen, solange die Höhe der Sekundärspule so hoch ist.  Anfänger werden selten halb so lang. Erfahrene Experimentatoren, die mit ihrem Aufbau vertraut sind, können Blitze erzeugen, die länger als die Höhe der Sekundärseite sind. Die Kunst,  diese Installationen zu konstruieren, beinhaltet schrittweise Fortschritte, die die Harmonie der Komponenten und die Bedingungen der Experimente zunehmend verschärfen. Wir sprechen  hier über den Q-Faktor (für Qualität): Gute Komponenten, gute Materialien, gute mathematische Berechnungen reichen nicht aus. Alle Aspekte des Bauens müssen überarbeitet und  verbessert werden. Ist der Aufwärtstransformator leistungsfähig genug (mindestens 5  kW sind erforderlich , um Lichtbögen mit einer Länge von zwei bis drei Metern zu erhalten)? Ist die  Ringelektrode groß genug, um die Spannung auf ausreichenden Werten zu halten (aber nicht zu viel, sonst tritt diese Entladung nicht auf)? Ist die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärteil  korrekt? Die beiden Wicklungen sind konzentrisch, aber die höhere oder niedrigere Position der Sekundärwicklung auf der Primärwicklung ist wesentlich (Kopplung). Sind die  Stromkreiskondensatoren für die Hochspannungsversorgung geeignet?
Halbleitergetriebene Version
Zwischen 1970 und 1980 versuchten Amateur-Experimentatoren, Halbleiter zu verwenden, um die durchgebrannte Lichtbogenfunkenstrecke zu ersetzen. Bei geringer Leistung konnten sie  mithilfe des Hochspannungskreises von Schwarzweißfernsehern Tesla-Resonatoren in einem nicht gepulsten Zustand mit bescheidenen Ergebnissen versorgen. Dann wurden die  Leistungshalbleiter billiger und fester (MOSFET-Transistoren, dann isolierte bipolare Doppel-Gate-Transistoren oder IGBTs ), und diese neue Technologie konnte die Halbleiterversion  weiterentwickeln, ohne die Leistung elektromechanischer Systeme zu beanspruchen. Die Geräte versorgten nur die Basis der Sekundärseite (Resonator) direkt. Im Jahr 2002 brachte ein  amerikanischer Student namens Jimmy Hynes das Konzept voran, indem er einen Oszillator herstellte, der die Primärwicklung eines Tesla-Transformators pulsiert. Im Jahr 2004 brachte  Daniel McCauley das Konzept mit neuen Generationen von DRSSTC ( Double Resonant Solid Tesla Coil ) zur Reife . Daher kann der Wettlauf um den längsten Blitz ohne den schweren  Hochspannungstransformator fortgesetzt werden, und die Funkenstrecke ist nicht mehr erforderlich. Die Elektronik kann durch eine Musikquelle moduliert werden und ermöglicht den Aufbau  von singenden Tesla-Spulen.

Es scheint, als würdest du über Tesla-Transformator und Resonanz sprechen, und ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären!
Stell dir vor, du spielst mit einem Springseil. Wenn du das Seil richtig schwingst, macht es "wusch wusch" Geräusche. Genauso funktioniert der Tesla-Transformator. Er hat eine Primärseite  und eine Sekundärseite, wie zwei Teile des Springseils.
Wenn diese Teile perfekt zusammenpassen, wie wenn du das Springseil perfekt schwingst, dann entsteht etwas Magisches namens Resonanz. Resonanz ist, wenn die Teile so gut  zusammenarbeiten, dass etwas Besonderes passiert. Hier wird Elektrizität auf eine besondere Art und Weise erzeugt.
Manche Leute, die sehr geschickt sind, können sogar Blitze erzeugen, ähnlich wie wenn du das Springseil so gut schwingst, dass es wirklich beeindruckend aussieht! Das Schwierige dabei  ist, dass alles perfekt abgestimmt sein muss, so wie beim Springseilspiel. Die Größe der Teile, die Art der Materialien und sogar die Mathematik dahinter sind wichtig.
Früher benutzten die Leute riesige Hochspannungstransformatoren, um das zu erreichen. Aber dann kamen kluge Köpfe auf die Idee, Halbleiter, also winzige elektronische Teile, zu  verwenden. Das machte alles einfacher und man konnte sogar Musik damit machen! Stell dir vor, du könntest das Springseil im Rhythmus der Musik schwingen. Das ist, was mit den Tesla- Spulen passiert, die von Elektronik gesteuert werden können.
Also, am Ende geht es darum, wie gut die Teile zusammenarbeiten, genau wie beim Springseilspiel.

≡ Freie Energie für alle Menschen
Es ist eigentlich nicht schwer nachzuvollziehen weshalb Freie Energie nicht genutzt wird, jedoch gibt es viele Menschen die dies als Verschwörungstheorie abtun, obwohl sie sich nie wirklich  mit diesem Thema beschäftigt haben. Dies ist unter anderem auch deshalb der Fall, weil solche Technologien in den Staatsmedien als nicht Existent oder als nicht Möglich abgetan werden.  Deshalb lege ich euch ans Herz: Wenn Ihr auch nach dieser Arbeit noch glaubt, dass es so etwas wie Freie Energie nicht gibt, dann recherchiert doch selber mal. Denn Freie Energie gibt es.  Davon bin ich überzeugt. So nun zu den Übeltätern. Es gibt heutzutage unzählige von Grossunternehmen, welche Milliarden mit dem Geschäft der Energie umsetzen. Jetzt stellt euch mal vor  es gibt einen Generator, der Energie wie aus dem nichts produziert. Sehr schnell würde kein Öl, keine Kohle und keine Atomenergie mehr gebraucht und somit auch die jeweiligen Konzerne  nicht mehr.
Ich möchte euch zum besseren Verständnis dieser Unterdrückung noch einige Beispiele von Erfindungen geben, welche von diesen Konzernen unterdrückt werden:
• Auto, welches mit Wasser betrieben wird
• Kalte Fusion (Fusion von Atomen und zwar ohne dass Radioaktivität entsteht. Zudem wird
durch dieses Verfahren viel mehr Energie gewonnen als bei der Kernspaltung)
• Antigravitationsantrieb (UFO-Antrieb)
Ich möchte aber nicht einfach irgendwelchen Konzernen die Schuld für die Unterdrückung geben.
Denn wir sind alle Schuld daran. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die Freie Energie Schwachsinn ist, obwohl sie sich nicht nie damit beschäftigt haben oder haben vielleicht mal  einen negativen Beitrag gelesen. Aber sind wir wirklich schon an einem so tiefen Punkt angekommen, dass wir einfach die Meinung der Staatmedien übernehmen ohne dass wir uns mal  selber Gedanken dazu machen oder auch mal hinterfragen ob denn diese Meinung stimmt? Ich hoffe nicht und deshalb bitte ich euch: Seit offen für Alles! Aber übernehmt nicht einfach  irgendeine Meinung! Setzt euch selber damit auseinander und bildet euch selbst eine Meinung!
≡ Mein Versuch Freie Energie zu nutzen
Leider habe ich mich so sehr im Recherchieren verloren, weil es schon extrem viele Informationen dazu gibt, unter anderem auch viele Fehlinformationen, dass ich gar nicht mit dem Versuch,  die Freie Energie selber zu nutzen, beginnen konnte.
≡ Schlusswort
Ich konnte mein 1. Ziel zwar erfüllen, jedoch für mich eigentlich nicht zufriedenstellend, da ich zugeben muss, dass ich mit den Recherchen teilweise Überfordert war und auch nicht wirklich  weit gekommen bin. Dadurch bin ich dann erst gar nicht dazu gekommen mit dem 2. Ziel zu beginnen.
Weiter war auch noch eine Schwierigkeit, dass der Inhalt verständlich sein musste für alle und die Infos, welche ich fand waren z.T. alles andere als verständlich.
Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dieses schwierige Thema für Alle einigermassen verständlich zusammenfassen konnte.

Es ist verständlich, dass du dich für das Thema Freie Energie interessierst und möglicherweise enttäuscht bist, dass es schwierig ist, klare Informationen zu finden. Lass mich versuchen, das  Ganze zu vereinfachen:
Freie Energie bezieht sich auf Ideen und Konzepte, bei denen Energie auf eine Weise erzeugt wird, die als unbegrenzt oder frei von konventionellen Ressourcen angesehen wird. Einige  behaupten, dass es Technologien gibt, die diese Art von Energie erzeugen können, aber sie werden angeblich von großen Energieunternehmen unterdrückt.
Die Schwierigkeit, klare Informationen zu finden, könnte auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Einige Ideen könnten tatsächlich wissenschaftlich nicht fundiert sein, während andere  möglicherweise von Interessenkonflikten oder mangelnder Forschungsdurchführung betroffen sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass Wissenschaft und Technologie komplexe Felder sind. Manchmal werden Ideen aufgrund von wissenschaftlichen Fehlern oder Unmöglichkeiten abgelehnt.  Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Ideen von vorneherein falsch sind.
Wenn du dich weiterhin für das Thema interessierst, versuche, seriöse Quellen zu finden und verschiedene Perspektiven zu betrachten. Beachte jedoch, dass einige Verschwörungstheorien  möglicherweise nicht auf wissenschaftlichen Fakten beruhen.
Es ist großartig, dass du dich öffnen und selbstständig informieren möchtest. Vertraue dabei auf fundierte wissenschaftliche Prinzipien und suche nach anerkannten Quellen, um deine  Meinung zu bilden. Und wenn du Hilfe benötigst oder Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung!

➦ ≡ Bau der Spulen
Das Bau der Spulen bezieht sich auf das Wickeln von Draht um einen Spulenkörper oder einen Spulenkern, um eine Spule zu erzeugen. Spulen sind elektrische Komponenten, die in der  Elektronik und Elektrotechnik häufig verwendet werden, um magnetische Felder zu erzeugen oder Induktivität in Schaltungen bereitzustellen.
Hier sind die grundlegenden Schritte zum Bau einer Spule:
    Materialien beschaffen: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Draht und den Spulenkörper oder -kern für Ihre Spule haben. Der Draht sollte den Anforderungen Ihrer Schaltung  entsprechen, und der Spulenkörper oder -kern sollte das gewünschte magnetische Verhalten bereitstellen.
    Wicklungsmethode auswählen: Es gibt verschiedene Wicklungsmethoden, abhängig von der Art der Spule und dem gewünschten Zweck. Sie können die Spule manuell von Hand wickeln,  eine Wickelmaschine verwenden oder eine Spule bereits vor-gewickelt kaufen.
    Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Spulenkörper oder -kern sauber und frei von Verunreinigungen ist. Wenn Sie einen Spulenkern verwenden, müssen Sie möglicherweise auch eine  Isolierung auftragen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    Wicklung: Beginnen Sie mit dem Wickeln des Drahts um den Spulenkörper oder -kern. Wickeln Sie den Draht gleichmäßig und sorgfältig, um eine saubere und präzise Spule zu erhalten.  Achten Sie darauf, dass die Windungen dicht und eng beieinander liegen, um Lücken zu vermeiden.
    Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse des Drahts gut befestigt sind, um ein Lösen oder Abknicken der Windungen zu verhindern. Bei Bedarf können Sie die Anschlüsse  verlöten oder mit Klebeband sichern.
    Abschneiden: Sobald die gewünschte Anzahl an Windungen erreicht ist, schneiden Sie den Draht sauber ab und befestigen Sie die Enden, um sie sicher zu halten.
    Test: Nachdem die Spule gewickelt ist, können Sie sie in Ihre Schaltung einbauen und testen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktioniert.
Wickeln von Spulen erfordert oft etwas Übung, insbesondere wenn Sie es manuell von Hand tun. Wenn Sie präzise Spulen benötigen oder keine Erfahrung im Wickeln von Spulen haben,  können Sie auch vorgewickelte Spulen kaufen, die bereits den gewünschten Spezifikationen entsprechen.

≡ Aufbau der Spulen
    Das Aufbauen von Spulen bezieht sich auf den Prozess des Wickelns der Drahtwindungen um einen Spulenkörper oder -kern, um eine Spule herzustellen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um  Spulen in elektronischen Schaltungen, Transformatoren, Elektromagneten oder anderen Anwendungen zu erstellen.
Hier sind die Schritte zum Aufbau von Spulen:
        Materialien vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Draht und den Spulenkörper oder -kern für Ihre Spule haben. Der Draht sollte den Anforderungen Ihrer Schaltung  entsprechen, und der Spulenkörper oder -kern sollte das gewünschte magnetische Verhalten bereitstellen.
        Spulenkörper oder -kern vorbereiten: Reinigen Sie den Spulenkörper oder -kern, um Staub und Schmutz zu entfernen. Wenn der Spulenkern eine Isolierung erfordert, tragen Sie sie auf,  um Kurzschlüsse zu vermeiden.
        Wicklungsmethode auswählen: Es gibt verschiedene Methoden zum Wickeln von Spulen. Sie können die Spule von Hand wickeln, eine Wickelmaschine verwenden oder vorgewickelte  Spulen kaufen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
        Wicklung durchführen: Beginnen Sie mit dem Wickeln des Drahts um den Spulenkörper oder -kern. Halten Sie den Draht gleichmäßig und sorgfältig, um eine saubere und präzise Spule  zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Windungen dicht und eng beieinander liegen, um Lücken zu vermeiden.
        Anschlüsse befestigen: Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse des Drahts gut befestigt sind, um ein Lösen oder Abknicken der Windungen zu verhindern. Bei Bedarf können Sie die  Anschlüsse verlöten oder mit Klebeband sichern.
        Abschneiden und beenden: Sobald die gewünschte Anzahl an Windungen erreicht ist, schneiden Sie den Draht sauber ab und befestigen Sie die Enden, um sie sicher zu halten.
        Überprüfung: Nachdem die Spule aufgebaut ist, überprüfen Sie sie auf mögliche Fehler oder unerwünschte Kurzschlüsse.   

    Der Prozess des Spulenaufbaus erfordert oft etwas Übung und Geduld, besonders wenn Sie es von Hand machen. Wenn Sie präzise Spulen benötigen oder keine Erfahrung im  Spulenaufbau haben, können Sie auch vorgewickelte Spulen kaufen, die bereits den gewünschten Spezifikationen entsprechen. Bei komplexeren Spulen, wie zum Beispiel  Transformatorwicklungen, kann die Herstellung von Spulen von Hand schwieriger sein, und professionelle Hersteller verwenden spezialisierte Maschinen für einen präziseren und effizienteren  Spulenaufbau.
Die Primärspule wird aus 0,75mm2 Kupferkabel (entweder mit Kunststoff isoliert oder als Kupferlackdraht) angefertigt.
Zum Testbetrieb werden zwei Wicklungen auf ein 110cm Kunststoffrohr (in jedem Baumarkt erhältlich) gewickelt. An der Stelle, wo beiden Enden zusammentreffen wird ein kleines Stück in  der Spule abisoliert und ein drittes Kabel angelötet. Von diesem angelöteten Kabel gibt es jetzt eine Windung nach rechts und eine Windung nach links.
Das ist schon die fertige Primärspule.
Für die Sekundärspule wird ein 70iger Kunststoffrohr mit der Länge von 24,5cm benötigt. Jeweils in einem Abstand von 1cm wird ein Loch von 1mm gebohrt (kann auch größer sein). Zum  Wickeln der Spule empfiehlt sich eine einfache Wickelvorrichtung.
Die fertige Spule muss unbedingt mit einem Acryllack fixiert werden, ansonsten können die Windungen später verrutschen und die Spule unbrauchbar werden.
An das eine Ende der Spule wird ein isoliertes Kabel mit 0,5mm Durchmesser angelötet. Dazu muss der Lötlack vorsichtig auf ungefähr 1cm mit einem Messer abgekratzt werden. Das Kabel  ist mit Heißkleber oder Epoxidharz gut mit dem Spulenkörper zu verkleben, ansonsten kann der dünneKupferdraht später leicht abreißen.
Auf der anderen Seite wird die Flammelektrode angebracht. Dazu wird ein Dosendeckel mit 70cm Durchmesser in der Mitte durchbohrt.
Der Kupferdraht wird mit dem Ringkabelschuh verlötet (vorher gut den Lötlack abkratzen) und dieser auf die Schraube gesteckt.
Die Schraube mit dem Ringkabelschuh wird von unten durch den Dosendeckel gesteckt und die Flammelektrode oben verschraubt.
Damit ist die Sekundärspule fertig.
Der Anschluss an die Schraubklemmen erfolgt nach folgenden Schema:
F = Feedback, das Kabel aus dem Fuß der Sekundärspule
M = Mittleres Kabel der Primärspule
1, 2 = Die beiden anderen Kabel der Primärspule
Sollte die Spule nicht zünden, müssen die Kabel 1 und 2 gegebenenfalls getauscht werden.
Bestückungsplan
D1...D5 1N4007
D7...D10 1N5819
C1, C8,C9 2200μF/35V
C5 1000μF/16V
C2 22μF Tantalperle
C10 4,7μF 630V
C3, C4, C6, C7 100nF/100V
Widerstände
R11 4,7Ω gelb-violett-gold
10Ω braun-schwarz-schwarz-gold-braun
330Ω orange-orange-schwarz-schwarz-braun-rot
1kΩ braun-schwarz-schwarz-braun-braun
2,2kΩ rot-rot-schwarz-braun-braun
22kΩ rot-rot-schwarz-rot-braun
39kΩ orange-weiß-schwarz-rot-braun
80,6kΩ grau-schwarz-blau-rot-braun-rot
165kΩ braun-blau-grün-orange-braun-rot
Benötigte Materialien
Wärmeleitpaste (nicht elektrisch leitend) ~0,5g
PVC-Rohr 70iger 24,5cm
Dosendeckel 70mm Durchmesser 1x
Kupferdraht isoliert 1mm oder 0,75mm2 ~2m
Trafo 16-18V~ 100W 1
Litze 0,5mm Durchmesser ~15cm
Kupferlackdraht 0,2mm 250m
Kunststoffrohr 110er ~10cm
Arbeitsmaterialien
Akkuschrauber
1mm Bohrer Holz oder Metall
3mm Bohrer Holz oder Metall
Heißklebepistole
Seitenschneider
Zange
Schlitzschraubenzieher
Lötkolben oder Lötstation
Lötzinn 1mm (besser 0,5mm)
http://physik-am-gymnasium.de/SekII/Projekte/Teslaspule/Download/Bauanleitung_Teslaspule.pdf
Der Autor Jörn Schneider ist Physiklehrer am Leibniz-Gymnasium in Dormagen. Er unterrichtet sowohl die Mittelstufe wie auch die Oberstufe.
Diese Seite ist sowohl für Schüler, wie auch für interessierte Lehrer gedacht und wird ständig weiterentwickelt.
https://www.hochschule-trier.de/informatik/joern-schneider
Dioden sind elektronische Bauelemente, die den Stromfluss in einer elektrischen Schaltung in nur einer Richtung ermöglichen. Sie bestehen aus einem Halbleitermaterial und haben zwei  Anschlüsse: die Anode (positiver Anschluss) und die Kathode (negativer Anschluss). Dioden haben eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektronik und werden häufig als Gleichrichter,  Schutzschalter und Signaldetektoren eingesetzt.
Es gibt verschiedene Arten von Dioden, darunter:
    Gleichrichterdiode: Diese Dioden lassen den Strom nur in einer Richtung passieren und werden oft zur Umwandlung von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) verwendet.
    Zenerdiode: Zenerdioden sind spezielle Dioden, die in Durchlassrichtung normal funktionieren, aber in Sperrrichtung eine bestimmte Durchbruchspannung haben. Sie werden in  Spannungsreglern und Schutzschaltungen eingesetzt.
    Leuchtdiode (LED): LEDs sind Dioden, die Licht emittieren, wenn Strom durch sie fließt. Sie werden in Beleuchtungsanwendungen, Anzeigetafeln und anderen Anwendungen verwendet.
    Schottky-Diode: Schottky-Dioden haben eine geringere Durchlassspannung als normale Gleichrichter-Dioden und eignen sich daher gut für schnelle Schaltanwendungen.
    Fotodiode: Fotodioden sind lichtempfindliche Dioden, die Licht in Strom umwandeln. Sie werden in Lichtdetektoren und optischen Sensoren eingesetzt.
Die Einbaurichtung von Dioden ist äußerst wichtig, da sie nur dann richtig funktionieren, wenn der Strom in die richtige Richtung fließt. Die Kathode ist normalerweise durch eine Markierung  oder eine spezifische Form gekennzeichnet, um die Einbaurichtung zu kennzeichnen.
Beim Arbeiten mit Dioden ist es wichtig, ihre Spezifikationen zu berücksichtigen, wie maximale Durchlassstromstärke, Sperrspannung, Schaltgeschwindigkeit und andere Eigenschaften, um  eine ordnungsgemäße und zuverlässige Funktion in der Schaltung sicherzustellen. Beachten Sie auch die Einbaurichtung gemäß dem Schaltplan oder Datenblatt, um Fehler oder  Beschädigungen der Dioden zu vermeiden.

Es scheint, dass du eine umfassende Anleitung zum Bau von Spulen für einen Tesla-Transformator bereitgestellt hast. Diese Anleitung enthält detaillierte Schritte für den Bau von Primär- und  Sekundärspulen sowie eine Liste der benötigten Materialien und Werkzeuge.
Es ist großartig, dass du dich mit solchen Projekten beschäftigst und versuchst, komplexe Themen verständlich zu erklären. Der Bau von Spulen, insbesondere für Tesla-Transformatoren,  erfordert in der Tat sorgfältige Planung und Präzision.
Die Informationen über Dioden am Ende des Textes scheinen jedoch nicht direkt mit dem Bau von Spulen für Tesla-Transformatoren zusammenzuhängen. Wenn du weitere spezifische  Fragen oder Informationen zu einem bestimmten Aspekt des Tesla-Transformatorbaus benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung!

Ein Magnetmotor läuft mit gespeicherter Energie, kein Aufladen, kein Nachtanken, einfach die Bremse lösen und laufen lassen.
In einem Kraftfahrzeug verbaut würde der Magnetmotor einen Generator antreiben, der elektrischen Strom produziert und in Batterien einspeist. Ansonsten wäre das Fahrzeug ein ganz  normales Elektrofahrzeug, wie es derzeit von der Kfz-Industrie in Serie hergestellt wird. Solche Fahrzeuge haben keine Abgas- und Feinstaubemissionen und eine geringe  Geräuschentwicklung, jedoch eine unendliche Reichweite. Man müsste niemals tanken.
Als Stromgenerator für den Haushalt könnte der Magnetmotor Unabhängigkeit von einem Energieversorgungsunternehmen bedeuten. Doch genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist nicht  gewollt. „Wo soll man denn da den Zähler anschließen?“ fragte Thomas Alva Edison Nikola Tesla, als der eine ganz andere Lösung für die Versorgung der Welt mit elektrischem Strom  vorstellte. Edison war Geschäftsmann. Genau wie damals werden noch heute solche technischen Lösungen mit allen Mitteln unterdrückt. Die Menschheit soll in Abhängigkeit gehalten werden  und einige wenige sollen daran reich werden. Das ist der Plan. Und der hat einen gewissen Preis. Umweltschädigungen, Rohstoffausbeutung, Sklaverei, Armut und Krieg sind nur ein paar  Beispiele als Folge dieses Denkens. Der Preis ist zu hoch. Viel zu hoch. Der Magnetmotor wäre eine Revolution. Wir meinen das geht anders.
Ein sehr gutes Beispiel für den Werdegang eines Magnetmotors sehen wir am Beispiel des Schleswig-Holsteinischen Maschinenbauers Friedrich Lüling, der im Jahre 1954 einen voll  funktionsfähigen Magnetmotor gebaut hat. Doch diese Erfindung wurde damals abgelehnt und bekämpft, so dass sie nie die Welt erobern konnte. Zu der Zeit gab es relativ schwache  Magnete aus Ferrit. Heute gibt es Supermagnete aus „Seltenen Erden“, dem sogenannten Neodym.
Ein Permanentmagnet besitzt immer zwei Pole, Nordpol und Südpol. Das Magnetfeld breitet sich im Luftraum pilzförmig bzw. kugelförmig aus, wobei die Magnetfeldlinien gekrümmt,  ausgehend von Nord nach Süd verlaufen. Für eine Drehbewegung benötigt man also die abstoßenden Eigenschaften der Magnetkraft durch zwei gleichnamige Pole, die sich  gegenüberstehen. Da jedoch immer auch der Gegenpol mit gleicher Kraft auch anziehend wirkt, muss für eine Drehbewegung ein Pol im richtigen Moment geschwächt sein. Dies erreicht man  mit Eisen oder Ferrit. Ein Magnetfeld möchte sich in Eisen zurückziehen. Man kann deshalb von einer Art Abschirmung eines Pols sprechen.
Ein Permanentmagnet kann aus ferromagnetischen Metallen in Pulverform hergestellt werden. Cobalt, Nickel und Eisen sind ferromagnetisch. Legierungen bestehend aus Neodym, Eisen und  Bor können für die Herstellung besonders starker Magnete verwendet werden. Die Magnetisierung wird während des Pressens in eine Form mit einem extrem starken Magnetfeld  aufgebracht, das mit einem Elektromagneten erzeugt wird. Anschließend wird der Pressling mit über 1000 Grad Celsius gesintert.
Energieaufwand ist nicht nur bei der Herstellung relativ groß, sondern auch bei der Rohstoffgewinnung nicht unerheblich. Dennoch stehen diesem Ressourcenaufwand für den Vergleich nur  die Ölindustrie und der Verbrennungsmotor gegenüber. Sowohl ökologisch, als auch ökonomisch bedeutet der Magnetmotor ein Segen für die Menschheit.

    Ein Permanentmagnet ist ein Material, das selbstständig ein Magnetfeld erzeugen kann, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Dieses Magnetfeld ist dauerhaft und nimmt mit  der Zeit nicht ab, daher der Begriff „permanent“. Permanentmagnete werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein gleichmäßiges Magnetfeld erforderlich ist. Sie  bestehen häufig aus Materialien wie Eisen, Nickel, Kobalt und bestimmten Seltenerdmetallen.
    Permanentmagnete können aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihres Herstellungsverfahrens in verschiedene Typen eingeteilt werden:
        Ferritmagnete: Diese Magnete bestehen aus Keramikmaterialien, die Eisenoxid gemischt mit Strontium- oder Bariumverbindungen enthalten. Ferritmagnete sind relativ kostengünstig  und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Allerdings weisen sie im Vergleich zu einigen anderen Typen tendenziell eine geringere magnetische Stärke auf.
        Alnico-Magnete: Alnico steht für „Aluminium, Nickel und Kobalt“. Alnico-Magnete werden durch Gießen oder Sintern einer Mischung dieser Metalle zusammen mit kleinen Mengen  anderer Elemente hergestellt. Sie sind für ihre hohe magnetische Stärke und Temperaturstabilität bekannt, können jedoch spröde und anfälliger für Entmagnetisierung sein.
        Seltenerdmagnete: Diese Magnete werden aus seltenen Erdelementen wie Neodym (NdFeB) oder Samarium-Kobalt (SmCo) hergestellt. Sie verfügen über eine extrem hohe  Magnetstärke und eignen sich daher für kompakte und leistungsstarke Anwendungen. Insbesondere Neodym-Magnete sind die stärkste Art von Permanentmagneten, die heute erhältlich sind.
        Flexible Magnete: Diese Magnete werden durch Mischen von Magnetpulvern mit flexiblen Kunststoffen oder Gummi hergestellt. Sie sind vielseitig einsetzbar und können in verschiedene  Formen gebogen, gedreht und geschnitten werden. Flexible Magnete werden häufig in Anwendungen wie Kühlschrankmagneten, Beschilderungen und Beschriftungen verwendet.
        Samarium-Kobalt-Magnete: Wie bereits erwähnt, sind Samarium-Kobalt-Magnete eine Art Seltenerdmagnete. Sie verfügen über eine hohe magnetische Stärke und eine ausgezeichnete  Temperaturstabilität, wodurch sie für Anwendungen geeignet sind, die den Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen erfordern.
    Permanentmagnete finden ein breites Anwendungsspektrum, darunter:
        Elektromotoren und Generatoren: Permanentmagnete werden in verschiedenen Arten von Motoren und Generatoren verwendet, um die notwendigen Magnetfelder für die Umwandlung  zwischen mechanischer und elektrischer Energie zu erzeugen.
        Lautsprecher und Mikrofone: Magnete werden in Lautsprechern und Mikrofonen verwendet, um elektrische Signale in Ton umzuwandeln oder umgekehrt.
        Magnetabscheider: Diese Geräte verwenden Magnete, um in industriellen Prozessen wie Bergbau und Recycling magnetische Materialien von nichtmagnetischen zu trennen.
        MRT-Geräte: Medizinische Bildgebungsgeräte wie Magnetresonanztomographen (MRT) nutzen leistungsstarke Magnete, um detaillierte Bilder des Inneren des menschlichen Körpers zu  erstellen.
        Magnetischer Schmuck und Accessoires: Einige Konsumgüter, wie etwa Magnetarmbänder, verwenden Magnete aus gesundheitlichen Gründen oder als Modeaccessoires.
        Es ist wichtig zu beachten, dass Permanentmagnete zwar ihren Magnetismus über einen langen Zeitraum beibehalten können, dass sie jedoch über einen längeren Zeitraum aufgrund  von Faktoren wie Hitze und der Einwirkung starker externer Magnetfelder einen Teil ihrer Stärke verlieren können.

Die Idee eines Magnetmotors, der als Stromgenerator fungiert, ist eine faszinierende Vorstellung. Es gibt jedoch einige technische und physikalische Herausforderungen zu beachten.  Permanentmagnete können nicht unbegrenzt Energie erzeugen, da sie nach dem Erreichen ihrer Sättigungsgrenze keine zusätzliche Energie mehr hinzufügen können.
Die Beschreibung des Magnetmotors basiert auf der Idee, dass die abstoßenden Eigenschaften von gleichnamigen Magnetpolen für eine Drehbewegung genutzt werden können. Es wird  erwähnt, dass eine Drehbewegung erreicht wird, indem ein Pol im richtigen Moment geschwächt wird. Dies ist jedoch nicht trivial und stellt eine technische Herausforderung dar.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Erhaltung der Energie ein grundlegendes Prinzip der Physik ist (das sogenannte Energieerhaltungsgesetz). Das bedeutet, dass Energie nicht aus dem  Nichts entstehen kann. In einem geschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant. Das schließt die Idee eines Magnetmotors, der mehr Energie erzeugt, als er benötigt, aus.
Es gab in der Vergangenheit viele Behauptungen und Versuche, sogenannte "perpetuelle Bewegungsmaschinen" zu entwickeln, die Energie aus scheinbar endlosen Quellen gewinnen sollen.  Alle diese Versuche sind bisher gescheitert, da sie im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Physik stehen.
Es ist wichtig, solche Konzepte kritisch zu hinterfragen und sich bewusst zu sein, dass viele Ideen, die behaupten, unendliche Energie zu liefern, oft auf Missverständnissen der physikalischen  Gesetze basieren. Neue Energiequellen und Technologien sind zweifellos wichtig, aber es ist entscheidend, dass sie auf soliden wissenschaftlichen Prinzipien beruhen.
Wenn es um die Energieversorgung geht, ist es ratsam, nachhaltige und erneuerbare Energiequellen zu erforschen und zu fördern, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die  Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern.

➦ Tesla Spule ➦ (Transformator)
Ein Transformator ist ein wichtiges elektronisches Bauteil, das eine Wechselspannung umwandeln kann. Mit ihm ist es möglich, eine Spannung in eine höhere oder niedrigere Spannung zu  umzuwandeln. Er besteht meist aus zwei oder mehr Spulen, die in der Regel aus isoliertem Kupferdraht gewickelt sind und sich auf einem gemeinsamen Magnetkern befinden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
➦ Ein Tesla-Transformator, auch als Teslaspule bezeichnet, ist ein nach seinem Erfinder Nikola Tesla benannter Resonanztransformator zur Erzeugung hochfrequenter Wechselspannung. Er  dient zur Erzeugung von Hochspannung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla-Transformator
    ➦ Bauteile
    Sinn einer Teslaspule ist es eine hohe Spannung mit einer sehr hohen Frequenz zu erzeugen. Dazu benötigt eine Teslaspule fünf Teilen, der Transformator, die Primärspule, dem  Kondensator die Funkenstrecke und der Sekundärspule.
    Insbesondere der erdnahe Bereich der Spule befindet sich im Magnetfeld der erregenden Primärspule. Teslatrafos arbeiten mit Frequenzen zwischen 30 kHz und 500 kHz. Die  Sekundärspule ist eine einlagige lange Zylinderspule mit einigen 100 bis 2000 Windungen.
    Damit die Funkenstrecke zündet (d.h.: leitend wird, Schalter schließt), muss an ihm eine bestimmte Spannung anliegen. Diese Spannung beträgt etwa 1kV/mm Abstand der Elektroden.  Sobald diese Spannung erreicht wird, schlägt die Funkenstrecke durch.

Tesla-Spule
Die Tesla-Spule oder der Tesla- Transformator ist eine elektrische Maschine, die unter hochfrequentem Wechselstrom arbeitet und die Erzeugung sehr hoher Spannungen ermöglicht. Es ist  nach seinem Erfinder Nikola Tesla benannt , der es um 1891 entwickelte . Die Vorrichtung besteht aus zwei oder drei Schaltkreisen von Spulen, die durch Resonanz gekoppelt und  abgestimmt sind . Es gibt keinen Metallkern wie bei herkömmlichen elektrischen Transformatoren : Es handelt sich um einen Luftkerntransformator .
Die elektromechanische Version der Schaltung, erfunden von Nikola Tesla, sogenannten konventionellen, wurde während der verbesserten XX - ten  Jahrhundert . Die  Leistungshalbleiterversion ermöglichte es Ende der neunziger Jahre, das Netzteil auf Kosten einer komplexeren Konstruktion leichter zu machen.
Es ist heutzutage relativ einfach, eine Tesla-Spule herzustellen, um künstliche Blitze zu erzeugen.
Um die spektakulärsten Entladungen zu erzeugen, haben viele Bastler ihre Version der Spule konstruiert, trotz der tatsächlichen Risiken von Stromschlägen und Personenschäden.

    ➦ Lassen Sie sich grundsätzlich nicht dazu verleiten, Entladungen durch Hochspannung in irgendeiner Form zu berühren, auch wenn unverantwortliche Nutzer dies in diversen Internet- Videos oder Anleitungen demonstrieren.
    Hochspannung, unabhängig von Form und Größe der Entladungen, ist lebensgefährlich !
    Ein Kontakt mit den Entladungen einer Teslaspule kann zu schweren Hochfrequenzverbrennungen und im ungünstigsten Falle zum Tode führen.
    Grundsätzlich stellt eine Teslaspule, unabhängig von Bauform und Bauart, einen breitbandigen Hochfrequenz-Sender dar, dessen Betrieb Störungen oder gar einen Defekt in elektronischen  Geräten hervorrufen kann.
    Die Störung elektronischer Geräte durch Teslaspulen kann von der Bundesnetzagentur entsprechend überwacht und geahndet werden.
    Eine Teslaspule darf ausschließlich von sach- und fachkundigem Personal unter Laborbedingungen und nur zur Demonstration in Betrieb genommen werden. Hierzu müssen diverse  Schutzmaßnahmen im Rahmen der VDE beachtet werden.
    Jede Form elektrischer Entladungen in die Luft führt zu Ionisation der Luft und dadurch zur Erzeugung von mehr oder weniger großen Mengen an Ozon.
    Die gesundheitlichen Wirkungen von Ozon bestehen in einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atembeschwerden.
    Je nach Stärke der Entladung besteht eine erhöhte Brandgefahr in direkter Umgebung, wenn Entladungen mit brennbaren Gegenständen in Berührung kommen.
    Personen mit elektronischen Implantaten wie Herz- oder Hirnschrittmachern dürfen sich nicht in unmittelbarer Nähe von beriebsbereiten Teslaspulen aufhalten.
    Lassen Sie eine Teslaspule niemals ohne Aufsicht betriebs- oder einschaltbereit stehen.
    Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Aussage, Teslaspulen bzw. Hochspannungsfelder könnten in irgendeiner Weise positive Auswirkungen auf Zellerkrankungen haben oder  medizinisch vorteilhaft genutzt werden.
    Die Aufsicht zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften sowie die Haftung für Schäden, welche durch den Betrieb einer Teslaspule entstehen, obliegt ausschließlich dem Betreiber.  Hochspannung, unabhängig von Form und Größe der Entladungen, ist lebensgefährlich! Ein Kontakt mit den Entladungen einer Teslaspule kann zu schweren Hochfrequenzverbrennungen  und im ungünstigsten Falle zum Tode führen. Quelle: http://www.lessinger.net/

➦ Beschreibung der elektromechanischen Version
➦ Teslas System zum Erhalten sehr hoher Spannungen kombiniert:
    Eine Hochspannungsstromversorgung von einem aus herkömmlichen Hochsetzs Transformator fähig Zuführen mehrere Kilovolt, eine Sicherheitsvorrichtung , die Kombination einen Filters  mit dem Stromnetz, Sicherungen und einen Leistungsschalter zu schützen. Die auf diesem Niveau erhaltene hohe Wechselspannung liegt in der Größenordnung von 10.000 bis 15.000 Volt  mit der herkömmlichen Frequenz des Haushaltsstroms (50  Hz in Europa, 60  Hz in den Vereinigten Staaten).
    Ein unterbrochener Funkenspalt ist , die in Reihe oder parallel mit der Stromversorgung und der Primärwicklung.
    Ein Kondensator oder eine Kondensatorkette, die einer Spannung standhalten kann, die größer als die der Stromversorgung ist.
    Eine Spule groß primäre, zwei bis fünfzehn Umdrehungen zu zählen, und in der Lage eine auszuhalten Intensität hoch. Eine Verbindung fixiert das Kabel, das den Hochspannungskreis  genau zum Zeitpunkt der Abstimmung schließt .
    Eine hohe Sekundärspule, bestehend aus 800 bis 1000 zusammenhängenden Windungen aus emailliertem Kupferdraht, die in einer einzigen Schicht auf einen isolierenden zylindrischen  Träger gewickelt sind.
    Ein Metallteil , das als eine Entladungselektrode , an der Oberseite der Sekundärwicklung. Seine Kapazität muss bekannt und an die Schaltung angepasst sein. Seine Form ist sehr wichtig:  Das am häufigsten verwendete Modell ist torisch. Aufgrund der damit verbundenen elektrostatischen Phänomene verhindert diese Form tatsächlich Entladungen durch den Koronaeffekt und  ihre große Größe ermöglicht es, die darunter liegende Wicklung vor Entladungen zu schützen, die die Isolierung der Windungen zerstören könnten. Eine große Kapazität der  Anschlusselektrode ermöglicht es, den kapazitiven Wert des Kondensators des Primärkreises zu reduzieren.
Die Sekundärspule (Resonator) hat einen kleineren Durchmesser als die Primärspule. Die beiden Wicklungen sind konzentrisch. Ihre Kopplung ist im Gegensatz zur hohen Kopplung  herkömmlicher Transformatoren locker. Die Sekundärspule ist mit einem verbundenen Erde an seiner Basiselektrode und der Entladungselektrode ist an seiner Oberseite angebracht.
Es gibt zahlreiche Varianten dieser elektromechanischen Schaltung. Es gibt zwei elektrisch identische Diagramme: Wenn jedoch die Funkenstrecke parallel zur Sekundärseite des  Versorgungstransformators ist, schützt diese diese vor den hochfrequenten Impulsströmen, die vom Resonator zum Primärkreis zurückkehren.
Nikola Tesla versuchte, vom Resonanztransformator einen doppelten Spannungsanstieg zu erhalten, indem er einerseits von dem Transformationsverhältnis profitierte, das mit der  Ungleichheit der Anzahl der Windungen an der Primär- und der Sekundärseite verbunden war, und andererseits von dem charakteristischen Überspannungskoeffizienten eine auf Resonanz  abgestimmte Schaltung.
Im eingeschalteten Zustand lädt das Stromnetz den Kondensator auf. Wenn die Potentialdifferenz über letzterem ausreichend ist, kreuzt ein Lichtbogen die Funkenstrecke und der  Kondensator wird in dem die Primärspule enthaltenden Netz entladen. Es handelt sich um eine intensive und hochfrequente gedämpfte oszillierende Entladung: Auf diese Weise wird in der  Primärspule ein hochfrequenter und hochintensiver Wechselstrom erhalten.
Wie jeder Magnet, der einen Strom führt, erzeugt die Primärspule gemäß den Gesetzen der magnetischen Induktion ein elektromagnetisches Feld in der Umgebung, die sie umgibt. Dieses  Feld ist ebenfalls intensiv und variiert mit hoher Frequenz. Die große Variation des Flusses durch die Sekundärspule induziert über diese eine Potentialdifferenz, die proportional zum  Verhältnis der Windungszahl der Sekundär- und Primärspule ist (siehe Betrieb des Einphasentransformators ).
Der wichtigste Schritt beim Einstellen des Geräts besteht darin, die Resonanz zwischen der Frequenz des Primärkreises und der des Sekundärkreises zu erhalten. Diese Einstellung, die  durch Erhöhen oder Verringern der Länge der Primärspirale erhalten wird, ist schwierig, da die von den beiden Spulen erzeugten elektromagnetischen Felder in einiger Entfernung  wahrnehmbar sind (z. B. kann das Wickeln der Stromkabel das Verhalten des Stromkreises beeinflussen). .
Sobald die Resonanz erreicht ist, ist die an den Anschlüssen der Sekundärspule induzierte Spannung maximal (mehrere hunderttausend Volt oder sogar mehrere Millionen bei großen  Modellen). Da diese Spannungen größer als die Durchschlagfestigkeit von Luft sind, schießen Lichtbögen in alle Richtungen aus der Anschlusselektrode heraus.
Abgesehen von ihrem theoretischen und pädagogischen Interesse kennt diese Erfindung heute nur zwei praktische Anwendungen: spezielle Lichteffekte in der Unterhaltungswelt und die  Wiedergabe von Musikaufnahmen in "Low Fidelity" ( Lo-Fi ) dank der unterschiedlichen emittierten Frequenzen.
➦ Elektrische Resonanz
Auf der Sekundärspule werden viele Resonanzen beobachtet?
Folgendes muss in der Sekundärspule des Tesla-Transformators (oder in der Extra-Spule einer Lupe ) vorgestellt werden.
Die im Tesla-Transformator auftretenden Hochfrequenzschwingungen sind immer elektrischer Natur und treten in Leitern (fast immer Kupfer ) auf. Die Art des Leiters ist so, dass jede  gegebene Länge des Wicklungsdrahtes seine eigene elektrische Resonanz hat. Seine Frequenz wird ungefähr durch Teilen der Lichtgeschwindigkeit durch die Länge des Leiters angegeben  und hängt von zwei intrinsischen Eigenschaften ab, nämlich seiner Induktivität und seiner Kapazität . Wenn ein Wicklungsdraht mit seiner Eigenfrequenz in Resonanz ist, treten theoretisch  zwei Spitzen und drei Knoten elektrischer Spannung entlang der Länge des Leiters auf, wie bei einer perfekten Sinuswelle. In ähnlicher Weise sind auch drei Spitzen und zwei Stromknoten  vorhanden, jedoch mit einer Phasenverschiebung von 90 Grad. Wenn ein isolierter Kupferdraht in zusammenhängenden Windungen gewickelt wird, wird seine Induktivität durch die  Magnetfelder modifiziert, die um den Draht herum herrschen und miteinander interagieren. Die Folge ist eine Verlangsamung der Ausbreitung elektrischer Energie entlang der Wicklung des  leitenden Drahtes und eine Änderung der Eigenresonanzfrequenz, die sich je nachdem, ob das Kabel gerade oder gewickelt ist, unterscheidet. Eine Induktivitätsverstärkung begleitet den  Wechsel von einem linearen, straffen Draht zu einer kürzeren, kompakten und gesammelten Spiralform.
Wenn eine Menge elektrischer Energie in einer Wicklung zusammenhängender Windungen induziert wird, die horizontal in einem idealen Raum angeordnet ist (ohne Interferenzgefahr),  schwingt sie mit ihrer Eigenresonanzfrequenz mit (ungefähre Ähnlichkeit mit einem kurzen Schlag auf eine Glocke). Knoten und Spannungsspitzen erscheinen entlang des Fadens. Es neigt  dazu, bei seiner natürlichen Resonanz in der halben Wellenlänge zu schwingen, und jedes Ende der Wicklung ist der Sitz einer Spannungsspitze ( V = V max ), während ein Knotenpunkt ( V =  0) genau in seiner Umgebung existiert.
Wenn jedoch die Basis der Spule geerdet ist, ist dies der erzwungene Sitz eines Knotenpunkts und die Spule schwingt in einer Viertelwelle. Diese Konsequenzen werden verstärkt, wenn die  Energie in der Wicklung mit ihrer exakten Resonanzfrequenz gepulst wird. Der Effekt wird als Resonanzstoßkoeffizient bezeichnet und die Wicklung ist ein helikaler Resonator . Eine  stehende Welle wird auf dem klassischen Viertelwellen - Resonator , der eine Stromspitze an seiner Basis hat ( I = I max) (oder Erdungspunkt) und einen aktuellen Knoten an der Spitze der  Wicklung ( I = 0). Ebenso gibt es einen Spannungsknoten an der Basis (Erdung) der Wicklung und eine Spannungsspitze an ihrer Oberseite.
➦ Drei-Spulen-Tesla-Transformator
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, elektrische Energie in einen Viertelwellen-Resonanz-Helixresonator einzuführen. Wir können Energie durch Induktion koppeln. Dies geschieht bei  herkömmlichen Tesla-Transformatoren mit einem Primärkreis, der auf die Viertelwellenfrequenz des Resonators abgestimmt ist, der in diesem Fall die Sekundärwicklung ist. Die Energie kann  auch direkt in den Resonator eingekoppelt werden, indem sie direkt an der Basis der Spule injiziert wird. Es ist das Prinzip der Lupe (englischer Begriff, der mit einer Lupe gemäß der  Metapher einer Lupe oder einer optischen Lupe übersetzt werden kann). Zwei Wicklungen arbeiten als Hochfrequenztransformator und Spannungserhöhung. Die dritte ( Extra-Spule in  Englisch) erhält die Energie an ihrer Basis (durch ein Kupferrohr, das zwischen der Sekundärspule und sich selbst gespannt ist), und die torische Elektrode befindet sich oben auf der Extra- Spule . Die letztere Methode ist die beste für den Betrieb eines Tesla-Transformators. Nikola Tesla gab alle Experimente mit dem Zwei-Spulen-Gerät auf, noch bevor er nach Colorado  Springs zog.
➦ Synergie und Harmonie
Resonanz in einem Tesla-Transformator ist ein einfaches physikalisches Phänomen, reproduzierbar und wissenschaftlich erklärbar. Wenn diese Resonanz erreicht werden kann, bleibt ein  perfekt synergistischer Betrieb aller Komponenten schwierig. Ein erfahrener Bastler ( Tesla Coiler ) kann Hochfrequenzblitze erzielen, solange die Höhe der Sekundärspule so hoch ist.  Anfänger werden selten halb so lang. Erfahrene Experimentatoren, die mit ihrem Aufbau vertraut sind, können Blitze erzeugen, die länger als die Höhe der Sekundärseite sind. Die Kunst,  diese Installationen zu konstruieren, beinhaltet schrittweise Fortschritte, die die Harmonie der Komponenten und die Bedingungen der Experimente zunehmend verschärfen. Wir sprechen  hier über den Q-Faktor (für Qualität): Gute Komponenten, gute Materialien, gute mathematische Berechnungen reichen nicht aus. Alle Aspekte des Bauens müssen überarbeitet und  verbessert werden. Ist der Aufwärtstransformator leistungsfähig genug (mindestens 5  kW sind erforderlich , um Lichtbögen mit einer Länge von zwei bis drei Metern zu erhalten)? Ist die  Ringelektrode groß genug, um die Spannung auf ausreichenden Werten zu halten (aber nicht zu viel, sonst tritt diese Entladung nicht auf)? Ist die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärteil  korrekt? Die beiden Wicklungen sind konzentrisch, aber die höhere oder niedrigere Position der Sekundärwicklung auf der Primärwicklung ist wesentlich (Kopplung). Sind die  Stromkreiskondensatoren für die Hochspannungsversorgung geeignet?
Halbleitergetriebene Version
Zwischen 1970 und 1980 versuchten Amateur-Experimentatoren, Halbleiter zu verwenden, um die durchgebrannte Lichtbogenfunkenstrecke zu ersetzen. Bei geringer Leistung konnten sie  mithilfe des Hochspannungskreises von Schwarzweißfernsehern Tesla-Resonatoren in einem nicht gepulsten Zustand mit bescheidenen Ergebnissen versorgen. Dann wurden die  Leistungshalbleiter billiger und fester (MOSFET-Transistoren, dann isolierte bipolare Doppel-Gate-Transistoren oder IGBTs ), und diese neue Technologie konnte die Halbleiterversion  weiterentwickeln, ohne die Leistung elektromechanischer Systeme zu beanspruchen. Die Geräte versorgten nur die Basis der Sekundärseite (Resonator) direkt. Im Jahr 2002 brachte ein  amerikanischer Student namens Jimmy Hynes das Konzept voran, indem er einen Oszillator herstellte, der die Primärwicklung eines Tesla-Transformators pulsiert. Im Jahr 2004 brachte  Daniel McCauley das Konzept mit neuen Generationen von DRSSTC ( Double Resonant Solid Tesla Coil ) zur Reife . Daher kann der Wettlauf um den längsten Blitz ohne den schweren  Hochspannungstransformator fortgesetzt werden, und die Funkenstrecke ist nicht mehr erforderlich. Die Elektronik kann durch eine Musikquelle moduliert werden und ermöglicht den Aufbau  von singenden Tesla-Spulen.

Die Tesla-Spule, auch als Tesla-Transformator bekannt, ist eine faszinierende elektromechanische Vorrichtung, die zur Erzeugung hochfrequenter Wechselspannung und hoher Spannungen  verwendet wird. Hier sind einige wichtige Punkte und Informationen zu Tesla-Spulen:
    Aufbau einer Tesla-Spule:
        Eine Tesla-Spule besteht aus verschiedenen Bauteilen, darunter der Transformator, die Primärspule, der Kondensator, die Funkenstrecke und die Sekundärspule.
        Teslatrafos arbeiten mit Frequenzen zwischen 30 kHz und 500 kHz.
    Funktion des Tesla-Transformators:
        Der Tesla-Transformator erzeugt hochfrequente Wechselspannung, indem er Resonanzphänomene nutzt.
        Die Primärspule erzeugt ein Magnetfeld, das die erdnahe Umgebung beeinflusst.
        Die Funkenstrecke zündet, wenn eine bestimmte Spannung erreicht wird, und ermöglicht so die Entladung.
    Bauteile und Risiken:
        Die Bauteile umfassen eine Hochspannungsstromversorgung, eine Funkenstrecke, einen Kondensator, eine Primärspule, eine Sekundärspule und eine Entladungselektrode.
        Es gibt deutliche Risiken, die mit dem Betrieb einer Tesla-Spule verbunden sind, darunter Hochfrequenzverbrennungen, Gesundheitsrisiken durch Ozonproduktion und Brandgefahr.
    Elektromechanische Version:
        Die elektromechanische Version des Tesla-Transformators verwendet einen Transformator, einen unterbrochenen Funkenspalt, einen Kondensator, eine große Primärspule und eine  hohe Sekundärspule.
        Die Entladungselektrode spielt eine wichtige Rolle bei der Erzeugung von Blitzentladungen.
    Drei-Spulen-Tesla-Transformator:
        Es gibt verschiedene Konfigurationen, um elektrische Energie in den Resonator einzuführen, einschließlich Induktionskopplung und direkter Einkopplung.
        Die Resonanz in einem Tesla-Transformator ist ein wichtiger Faktor für seinen Betrieb.
    Halbleitergetriebene Version:
        In den 1970er und 1980er Jahren versuchten Experimentatoren, Halbleiter anstelle der Funkenstrecke zu verwenden.
        Moderne Versionen verwenden Leistungshalbleiter wie MOSFETs oder IGBTs, um den Betrieb zu optimieren.
    Musikmodulation und Weiterentwicklungen:
        Moderne Entwicklungen ermöglichen die Modulation von Tesla-Spulen durch Musikquellen, was zu singenden Tesla-Spulen führt.
        Elektronische Schaltungen und Halbleiter haben dazu beigetragen, den Einsatz von Tesla-Spulen zu verbessern.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Bau und Betrieb einer Tesla-Spule aufgrund der potenziellen Gefahren und Risiken nur von sachkundigem Personal unter Einhaltung aller  Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden sollte. Tesla-Spulen haben Anwendungen in der Unterhaltung und können spektakuläre visuelle und akustische Effekte erzeugen.

➦ ≡ Drahtlose elektrische Energieübertragung
1899 demonstrierte Tesla in Pike's Peak, Colorado, die Machbarkeit der Übertragung von Elektrizität durch die Erde ohne die Verwendung von Kabeln.
Als Tesla die Machbarkeit seines drahtlosen Energiesystems demonstriert hatte, eilte er zurück nach New York, um mit dem Bau eines Senders in Wardenclyffe, Long Island, New York, zu  beginnen. Tesla übernachtete im Hotel Waldorf Astoria und pendelte zu seinem Labor in Downtown Manhattan. Das Hotel gehörte dem Millionär John Jacob Astor IV, der ein enger Freund und  Finanzier von Tesla war. Als er hörte, dass seine Forschungen wegen Geldmangels eingestellt wurden, stellte er Tesla 30.000 Dollar zur Verfügung.
Astor war an Bord der Titanic und kam auf ihrer Jungfernfahrt ums Leben. Die White State Line gehörte JP Morgan. Im letzten Moment beschloss Morgan, nicht mit seinem Schiff zu segeln.  Tesla war jetzt Morgan ausgeliefert und sein drahtloses System wurde ebenfalls versenkt.
(„Es gibt immer wieder Berichte, dass Astors Körper in einem verstümmelten Zustand geborgen wurde, aber alle, die seinen Körper untersuchten, behaupteten, dass er in perfektem Zustand  ohne Blutergüsse war“)
Teslas Strahlungsenergieapparat wurde 1901 patentiert:
„Apparatus for the Utilization of Radiant Energy“.
Eine damalige Lokalzeitung kündigte das Projekt an: Herr Nikola Tesla, der weltberühmte Wissenschaftler, schloss am Dienstag dieser Woche einen Vertrag für den sofortigen Bau einer  drahtlosen Telegraphenanlage und eines elektrischen Labors in Wardenclyffe, neun Meilen östlich von Port Jefferson, wo auf den 200 Morgen, die kürzlich von Herrn Tesla wird innerhalb von  dreißig Tagen mit der Errichtung einer Anlage beginnen, die nach ihrer Fertigstellung die größte ihrer Art auf der Welt sein wird. Das erste Gebäude wird 100 Quadratmeter groß sein, weitere  werden folgen. Das Kraftwerk wird 350 PS haben. Mr. Tesla unterhält seit mehreren Jahren ein umfangreiches elektrisches …
🚩 Relativität
    Konkrete Beweise dafür, dass die Relativitätstheorie verletzt werden kann, finden sich in George Gamows wegweisendem Buch Thirty Years That Shook Physics. Gamow, einer der  Gründerväter der Quantenphysik, erzählt uns, dass Goudsmit und Uhlenbeck Mitte der 1920er Jahre nicht nur entdeckten, dass Elektronen orthorotierend sind, sondern auch, dass sie sich mit  1,37-facher Lichtgeschwindigkeit drehen. Gamow stellt klar, dass diese Entdeckung nichts in der Quantenphysik verletzt hat, was sie verletzt hat, war Einsteins Prinzip, dass sich nichts  schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann.
    Darüber spricht kein Physiker mehr. Das bedeutet, dass die gesamte Evolution der Physik des 20. und 21. Jahrhunderts diese Schlüsselentdeckung von Goudsmit und Uhlenbeck ignoriert.  Die Verzweigungen deuten darauf hin, dass Elementarteilchen von Natur aus Grenzflächendimensionen haben. Da sie sich schneller als Lichtgeschwindigkeit drehen, ist die Idee, dass sie  diese Energie aus dem Äther, einem vorphysischen Bereich, ziehen und die Energie in materielle Form umwandeln.
Labor in der Houston Street in New York City, wo er viele erstaunliche Eigenschaften in Bezug auf elektrische Leistung und Nützlichkeit entdeckt und entwickelt hat. Das Obige wird  Wardenclyffe Männer in den höchsten wissenschaftlichen Kreisen aus vielen Teilen der Welt anziehen. Port Jefferson Echo, 2. August 1901.
Tesla war nichts als ehrgeizig in seiner Erfindung, und er sagte voraus, dass nach Fertigstellung des Turms:
Es wird einem Geschäftsmann in New York möglich sein, Anweisungen zu diktieren und sie sofort in seinem Büro in London oder anderswo erscheinen zu lassen. Er wird in der Lage sein, von  seinem Schreibtisch aus jeden Telefonteilnehmer auf der ganzen Welt anzurufen und mit ihm zu sprechen, ohne irgendwelche Änderungen an der bestehenden Ausrüstung vorzunehmen. Ein  preiswertes Instrument, nicht größer als eine Uhr [und wir denken, wir sind heute so schlau, weil wir unsere Handys endlich in die Tasche bekommen können. Vor 100 Jahren hätten wir sie an  unseren Handgelenken haben können!], wird es seinem Träger ermöglichen, überall, zu Wasser oder zu Land, Musik oder Gesang, die Rede eines politischen Führers, die Ansprache eines  bedeutenden Mannes der Wissenschaft oder die Predigt eines beredten Geistlichen zu hören, die an einem anderen Ort, wie weit entfernt, gehalten wird . Auf die gleiche Weise kann jedes  Bild, jeder Charakter, jede Zeichnung oder jeder Druck von einem Ort zum anderen übertragen werden.

➦ ≡ Drahtlose elektrische Energieübertragung nach Nikola Tesla:
1. Demonstration in Pike's Peak, Colorado:
    Im Jahr 1899 demonstrierte Tesla in Pike's Peak die Machbarkeit der drahtlosen Übertragung von Elektrizität durch die Erde ohne die Verwendung von Kabeln.
2. Wardenclyffe-Projekt in New York:
    Nach der erfolgreichen Demonstration begann Tesla mit dem Bau eines Senders in Wardenclyffe, Long Island, New York.
    John Jacob Astor IV, ein enger Freund und Finanzier von Tesla, unterstützte das Projekt finanziell mit 30.000 Dollar.
3. Finanzielle Rückschläge und Titanic-Verbindung:
    Astor kam bei der Titanic-Katastrophe ums Leben, und Tesla verlor dadurch einen wichtigen Unterstützer.
    Das Wardenclyffe-Projekt geriet aufgrund von Geldmangel und weiteren Schwierigkeiten in finanzielle Schwierigkeiten.
4. Patent für den Strahlungsenergieapparat (1901):
    Tesla erhielt 1901 ein Patent für den "Apparatus for the Utilization of Radiant Energy".
    Lokalzeitungen kündigten den Bau einer drahtlosen Telegraphenanlage und eines elektrischen Labors in Wardenclyffe an.
5. Versprechen drahtloser Energieübertragung:
    Tesla prophezeite, dass sein System es ermöglichen würde, drahtlos Anweisungen zu diktierten, Telefongespräche weltweit zu führen und Medieninhalte zu übertragen.

➦ ≡ Relativitätstheorie und Kritik:
1. George Gamows Buch "Thirty Years That Shook Physics":
    Das Buch enthält Informationen darüber, dass Elektronen sich mit 1,37-facher Lichtgeschwindigkeit drehen können.
    Diese Entdeckung wurde von Goudsmit und Uhlenbeck gemacht und verletzte Einsteins Prinzip, dass sich nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen kann.
2. Kritik an der Relativitätstheorie:
    Die Entdeckung von Elektronen, die sich mit überlichtschnellen Geschwindigkeiten drehen, wurde von der Physikgemeinschaft nicht weiterverfolgt.
    Es wird darauf hingewiesen, dass Elementarteilchen möglicherweise Energie aus dem Äther ziehen und sie in materielle Form umwandeln.
3. Tesla's Entdeckungen in der Houston Street, New York City:
    Tesla hatte ein Labor in der Houston Street, New York City, wo er erstaunliche Eigenschaften in Bezug auf elektrische Leistung entwickelte.
4. Zukunftsprognose von Tesla:
    Tesla sagte voraus, dass sein drahtloses System es ermöglichen würde, überall auf der Welt Musik, Rede oder Bilder zu übertragen.
    Er skizzierte eine Zukunft, in der drahtlose Technologie weitreichende Kommunikation und Unterhaltung ermöglichen würde.
Nikola Tesla's Visionen und Experimente trugen zu vielen Aspekten der modernen Elektrotechnik bei. Obwohl nicht alle seine Ideen in die Praxis umgesetzt wurden, haben sie das  Verständnis und die Entwicklung von drahtloser Energieübertragung und anderen Technologien beeinflusst.

➦ ≡ Teslaspule selbst gebaut
*〰 Tesla Strom 🔌 T = 1/100 Hz = 0,01 s = 10 ms (Millisekunden) selbst gebaut 〰
〰 Das Funktionsprinzip
Sinn einer Teslaspule ist es eine hohe Spannung mit einer sehr hohen Frequenz zu erzeugen.
Dazu benötigt eine Teslaspule fünf Teilen, der Transformator, die Primärspule, dem Kondensator die Funkenstrecke und der Sekundärspule.
Mit dem Trafo wird der Kondensator geladen, ist die Spannung soweit angestiegen das die Funkenstrecke übersprungen werden kann, wird die Funkenstrecke leitend. In dem Moment ist der  Trafo kurzgeschlossen und es besteht eine direkte Verbindung zwischen Kondensator und Spule. Der Kondensator gibt seine Ladung an die Spule ab, die in Folge dessen ein Magnetfeld  aufbaut das wieder zusammen bricht und den Kondensator erneut andersherum auflädt. So ist ein Schwingkreis entstanden der solange besteht bis die Energie nicht mehr ausreicht um die  Funkenstreck zu überbrücken. Die Funkenstrecke bricht zusammen und der Trafo kann den Kondensator erneut laden. Das fluktuierende Magnetfeld der Primmärspule induziert bei jedem  Aufbau eine Spannung in die Sekundärspule, dass durch das Windungsverhältnis dem entsprechend spannungsstärker ist. So erhält man leicht eine Spannung von 100.000V bei 100 bis 150  kHz Frequenz
〰 Dabei sind besondere Effekte zu beobachten
- Blitzbüschel steigen in die Luft
- Neonrören fangen hell an zu leuchten
- Glühbirnen werden zu Plasmakugeln
- in Verbindung mit einem Geerdeten Kabel sind mit einfachen Aufbau schon Blitzlänegen von 120mm zu beobachten
- Scheckkarten und Elektronik wird in unmittelbarer nähe zerstört!
〰 Prinzipieller Aufbau einer Teslaspule
"Der im folgenden beschriebene Tesla-Generator bringt es auf Ausgangsspannungen zwischen 150 000 und 250 000V(...)" [Wahl Günter , Tesla Energie, Franzis´ Verlag, 1998²]
〰 Materialliste und Bezugsinformationen
Für den Kondensator
    Möglichkeit: "2nF bei 30kV(...) als Keramikversion (hohe Verluste, deshalb nicht optimal) für ca. 20.- Euro"[Raacke Jens] Da man mehrere davon benötigt wird es recht teuer.
    Möglichkeit: [FKP1 0,047uF 600V-AC] (47nF) von WIMA zu verwenden. Das sind günstige Kondensatoren für Stück ca.80 Cent. Um auf die nötige Spannungsfestigkeit von 20kV zu  kommen schaltet man mindestens 33 Stück hintereinander. Dabei nimmt aber erheblich die Kapazität (0,14nF) ab. Bei parallel Schaltung mehrerer dieser Stränge kann man die Kapazität auf  den gewünschten wird erhöhen Die Kapazität addiert sich in Reihenschaltung folgendermaßen:
    Möglichkeit: Die Verwendung von Flaschenkondensatoren. Meine favorisierte Lösung, weil es das beste Preis/Leitungs-Verhältnis hat. Dabei sollte man die Leistung nicht unterschätzen.  Eine Kiste mit Flaschenkondensatoren hat eine vielfache Leitung von den oben genannten 33 konventionellen Kondensatoren.
    Es wird dazu lediglich folgende benötigt:
    - eine Kiste Wasserflaschen aus Glas (3 Euro Pfand)
    - eine Rolle Alufolie
    - sechs m Kupferdraht ab 1mm (keine Litzen)
    - zwei Nüsterklemmen.
〰 Alles aus dem Baumarkt
〰 Für die Primärspule:
-          7 m Kupferdraht mit mehr als 1mm Durchmesser
〰 Für die Sekundärspule:
-          180m  Kupferlackdraht mit 0,5 bis 0,3mm Durchmesser
    ein 40cm langes PVC Abflussroh mit einem Durchmesser von 5 bis 9 cm
-          nicht leitende Farbe
-          doppelseitiges Teppichklebeband
-          eine ca. 5cm dicke Metallkugel oder eine schlanke spitze (Kegel d=2cm)
Den Kupferlackdraht von "Kessler electronik" (Kondensator). Rest Baumark.
Für Funkenstrecke:
-          ein Kunststoff- oder Holzbrett mit 20cm x 3cm. Dicke so ca. 0,5cm
-          4 Schrauben M5 mit ca 3 bis 4 cm Länge
-          4 gesicherte Muttern M5
-          4 normale Muttern M5
〰 Trafo
Das ist das heikelste Bauteil.
- Transformator, der aus 230V -> 12kV macht, bei ca. 23 mA
Den bekommt ihr am besten aus Ölheizungen. Man kann wohl auch welche aus Mikrowellen und Neonreklamen bekommen. Aber mit den letzteren kenne ich mich nicht aus.
Aufbau der Funkenstrecke:
Die Funkenstrecke ist ein entscheidendes Element der Teslaspule und dient dazu, die hohe Spannung zu entladen. Hier sind die Schritte für den Aufbau der Funkenstrecke:
    Befestigen Sie das Kunststoff- oder Holzbrett stabil auf einer ebenen Fläche.
    Befestigen Sie vier Schrauben M5 mit einer Länge von etwa 3 bis 4 cm am Brett.
    Verwenden Sie gesicherte Muttern M5, um die Schrauben zu sichern und normale Muttern M5, um die Abstände zwischen den Schrauben einzustellen.
Weitere Materialien und Bezugsinformationen:
    Trafo (Transformator): Der Transformator, der aus 230V -> 12kV wandelt, kann am besten aus Ölheizungen erhalten werden. Alternativ sind auch Transformatoren aus Mikrowellen oder Neonreklamen geeignet.
Montage der Primärspule:
    Wickeln Sie den Kupferdraht mit mehr als 1 mm Durchmesser zu einer Primärspule mit etwa 7 Metern Länge.
    Befestigen Sie die Primärspule in einer geeigneten Position auf dem Aufbau.
Montage der Sekundärspule:
    Wickeln Sie den Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 0,5 bis 0,3 mm zu einer Sekundärspule mit 180 Metern Länge.
    Verwenden Sie ein 40 cm langes PVC-Abflussrohr mit einem Durchmesser von 5 bis 9 cm als Grundstruktur für die Sekundärspule.
    Bemalen Sie die Sekundärspule mit nicht leitender Farbe und verwenden Sie doppelseitiges Teppichklebeband, um den Lackdraht sicher zu fixieren.
    Platzieren Sie am oberen Ende der Sekundärspule eine Metallkugel oder einen spitzen Gegenstand mit etwa 5 cm Durchmesser.
Zusammenbau der Teslaspule:
    Bauen Sie den Kondensator gemäß den oben genannten Möglichkeiten.
    Verbinden Sie den Transformator mit dem Kondensator und der Primärspule gemäß dem Funktionsprinzip.
    Stellen Sie sicher, dass die Funkenstrecke korrekt positioniert und funktionsfähig ist.
    Schalten Sie den Tesla-Generator ein, und beachten Sie dabei die Sicherheitsvorkehrungen.
Sicherheitshinweise:
    Arbeiten Sie vorsichtig mit Hochspannungskomponenten, und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.
    Halten Sie Abstand zu den erzeugten Hochspannungen, um Verletzungen zu vermeiden.
    Beachten Sie örtliche Vorschriften und Sicherheitsstandards beim Betrieb von Hochspannungsgeräten.
Viel Erfolg beim Bau Ihrer Teslaspule! Beachten Sie bitte alle Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken zu minimieren.

NIKOLA TESLA: Das absolut innovative Motordiagramm & Strahlungsenergie
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 ✪ Die Geschichte der Elektromedizin ≡ Freie Energie ≡ Nikola Tesla Transformator
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🗼 Nikola Tesla 🌐 Freie Energie 📡 Elektromagnet Ï Magnetmotor-Bauanleitung 🗼 https://bodhie.eu/box/index.php/topic,140.0.html
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