Как сделать мини катушку тесла в домашних условиях: схема сборки трансформатор своими руками
Сегодня мы узнаем, как сделать катушку Тесла своими руками. Возможно, вы знаете об этом устройстве из компьютерных игр, кино, или шоу с применением эффектов этой мини катушки. Если убрать всю мистику, связанную с катушками Тесла и оставить лишь научные факты, то мы получим просто высоковольтный резонансный трансформатор, работающий без сердечника в домашних условиях. Чтобы не умереть со скуки от сухой теории, давайте перейдём сразу к практике.
Шаг 1: Схема
Схема катушки Тесла очень проста и нам нужно всего несколько компонентов:
- источник питания 9-21V (также подойдут батарейки с таким же вольтажом)
- маленький радиатор
- транзистор 13009 или 13007 (или любые биполярные транзисторы с похожими параметрами)
- потенциометр 50 kOhm
- резистор 180 Ohm
- медный обмоточный провод диаметром 0.1 — 0.3 мм и длиной около 200м (я использовал провод диаметром 0.19мм)
Также нам понадобится рамка для вторичной катушки, это может быть любой диэлектрический цилиндр диаметром примерно 5 см и длиной 20 см. В моем проекте я использовал трубку ПВХ.
Шаг 2: Катушки
Давайте начнём с самой сложной части — вторичной катушки. Для её изготовления нужно намотать от 500 до 1500 витков, моя была примерно на 1000 витков. Закрепите начало провода и начните наматывать, вам не нужно считать точное количество витков — просто умножьте диаметр провода на количество витков, которое вы собираетесь сделать — это и будет длина вашей обмотки. Когда закончите обмотку, закрепите конец провода скотчем, или лучше парой капель лака.
Первичная будет намного проще — я наклеил бумажную пленку липкой стороной наружу (для возможности передвигать её) и намотал на неё 10 витков обычного повода, покрытого ПВХ.
Шаг 3: Спайка
Следующим шагом будет спайка. Делайте всё по схеме. Макетную плату использовать не обязательно. Будьте аккуратны при припаивании потенциометра — 9 из 10 не работают из-за того, что его припаяли неправильно! Соедините первичную и вторичную катушку, последняя имела специальную изоляцию, которую я перед спаиванием снял.
Шаг 4: Включение
Итак, когда всё готово, поверните потенциометр в среднее положение и положите рядом с трансформатором Тесла лампочку. Подайте питание и медленно крутите потенциометр. Катушка очень слаба, поэтому вам не стоит опасаться удара током — ваша кожа защитит вас. Тем не менее, будьте аккуратны и не ложите электронику (смартфоны, ноутбуки и т.д.) рядом с работающим трансформатором. Помните, что высоковольтные искры — это плазма, а она очень горячая, так что её нельзя трогать. Если катушка Тесла не работает, попробуйте перевернуть провода на первичной катушке, это обычно помогает. Также вы можете попытаться добавить или убрать пару витков из нее.
Шаг 5: Итог
Давайте поговорим о том, как можно улучшить наше устройство.
Первое, что можно сделать — увеличить вольтаж, при использовании этой схемы, я не рекомендую выходить за пределы 25V. Вторым шагом можно поиграть с первичной катушкой. Логика проста: меньше витков — больше ток, что равносильно большей мощности. Я остановился на 5 витках, также можно подвигать первичную катушку относительно вторичной.
Игорь Самоделов
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Схема катушки трансформатора Никола Тесла на 220 В
Работа кинескопных телевизоров, люминесцентных и энергосберегающих лампочек, дистанционная зарядка аккумуляторов обеспечивается специальным устройством — трансформатором (катушкой) Тесла. Для создания эффектных световых зарядов фиолетового цвета, напоминающих молнию, также применяется катушка Тесла. Схема на 220 В позволяет понять устройство этого прибора и при необходимости сделать его своими руками.
Механизм работы
Катушка Тесла представляет собой электроаппарат, способный в несколько раз увеличивать напряжение и токовую частоту. Во время её работы образуется магнитное поле, которое может влиять на электротехнику и состояние человека. Попадающие в воздух разряды способствуют выделению озона. Конструкция трансформатора состоит из следующих элементов:
- Первичной катушки. Имеет в среднем 5−7 витков провода с диаметром сечения не меньше 6 мм².
- Вторичной катушки. Состоит из 70−100 витков диэлектрика с диаметром не более 0,3 мм.
- Конденсатора.
- Разрядника.
- Излучателя искрового свечения.
Трансформатор, созданный и запатентованный Николой Тесла в 1896 году, не имеет ферросплавов, которые в других аналогичных приборах используются для сердечников. Мощность катушки ограничивается электрической прочностью воздуха и не зависит от мощности источника напряжения.
При попадании напряжения на первичный контур на нём генерируются высокочастотные колебания. Благодаря им на вторичной катушке возникают резонансные колебания, результатом которых является электрический ток, характеризующийся большим напряжением и высокой частотой. Прохождение этого тока через воздух приводит к возникновению стримера — фиолетового разряда, напоминающего молнию.
Колебания контуров, возникающие в процессе работы катушки Тесла, могут быть сгенерированы разными способами. Чаще всего это происходит с помощью разрядника, лампы или транзистора. Наиболее мощными являются устройства, в которых используются генераторы двойного резонанса.
Исходные материалы
Человеку, обладающему основными знаниями в области физики и электрики, собрать трансформатор Тесла своими руками не составит труда. Необходимо лишь приготовить набор основных деталей:
- Источник питания с напряжением порядка 9−12 Вольт. Роль такого источника в самодельном устройстве может выполнять аккумулятор автомобиля, батарея для ноутбука либо понижающий трансформатор с диодным мостом для генерации постоянного тока.
- Первичный контур. Состоит из двух резисторов с номинальным сопротивлением 50 и 75 кОм, транзистора VT1 D13007 или аналогичного прибора, имеющего n-p-n cтpyктypу.
Обязательным элементом первичной катушки является охлаждающий радиатор, размер которого напрямую влияет на эффективность охлаждения оборудования. В качестве обмотки может быть использована трубка из меди или провод диаметром 5−10 мм.
Для вторичной обмотки рекомендуется использовать кабель с сечением от 0,1 до 0,3 мм², намотанный на диэлектрическую трубку из поливинилхлорида. Оптимальной считается длина трубки 25−40 см и диаметр порядка 3−5 см.
Вторичная катушка требует обязательной изоляции в виде обработки краской, лаком или другим диэлектриком. Дополнительной деталью этого контура является последовательно подключённый терминал. Его использование целесообразно только при мощных разрядах, при небольших стримерах достаточно вывести конец обмотки вверх на 0,5−5 см.
Схема подключения
Трансформатор Тесла собирается и подключается в соответствии с электрической схемой. Монтаж маломощного устройства следует проводить в несколько этапов:
- Установить источник питания с чётким соблюдением соответствия контактов.
- Прикрепить радиатор к транзистору.
- Собрать электрическую схему, используя фанеру, деревянную коробку или кусок пластика в качестве диэлектрической подложки.
- Изолировать катушку от схемы пластиной диэлектрика, имеющей отверстия для подключения проводов.
- Установить первичную обмотку, исключив её падение и соприкосновение с другой обмоткой. В центре предусмотреть отверстие для вторичной катушки, обеспечив расстояние между ними не менее 1 см.
- Закрепить вторичную обмотку, осуществить необходимые соединения, руководствуясь схемой.
Сборка более мощного трансформатора происходит по аналогичной схеме. Чтобы добиться большой мощности, потребуется:
- Увеличить размеры катушек и сечения обмоток в 1,1−2,5 раза.
- Установить источник переменного тока с напряжением 3−5 кВт.
- Добавить терминал в виде тороида.
- Обеспечить хорошее заземление.
Максимальная мощность, которую может достигать правильно собранный трансформатор Тесла, доходит до 4,5 кВт. Такой показатель может быть достигнут с помощью уравнивания частот обоих контуров.
Собранную своими руками катушку Тесла обязательно необходимо проверить. Во время проверочного подключения следует:
- Установить переменный резистор в среднюю позицию.
- Отследить наличие разряда. При его отсутствии нужно поднести к катушке люминесцентную лампу или лампу накаливания. Её свечение будет свидетельствовать о наличии электромагнитного поля и о работоспособности трансформатора. Также исправность прибора можно определить по самостоятельно зажигающимся радиолампам и вспышкам на конце излучателя.
Первый запуск прибора должен осуществляться при отслеживании температуры. При сильном нагревании требуется подключить дополнительное охлаждение.
Применение трансформатора
Катушка может создавать разные виды зарядов. Чаще всего при её работе возникает заряд в форме дуги.
Свечение воздушных ионов в электрическом поле с повышенным напряжением называют коронным разрядом. Он представляет собой голубоватое излучение, образующееся вокруг деталей катушки, имеющих значительную кривизну поверхности.
Искровой разряд или спарк проходит от терминала трансформатора до поверхности земли либо до заземлённого предмета в виде пучка быстро меняющих форму и гаснущих ярких полос.
Стример выглядит как тонкий слабо светящийся световой канал, имеющий множество разветвлений и состоящий из свободных электронов и ионизированных частиц газа, не уходящих в землю, а протекающих по воздуху.
Создание разного рода электроразрядов при помощи катушки Тесла происходит при большом увеличении тока и энергии, вызывающем треск. Расширение каналов некоторых разрядов провоцирует увеличение давления и образование ударной волны. Совокупность ударных волн по звуку напоминает треск искр при горении пламени.
Эффект от трансформатора такого рода ранее использовали в медицине для лечения заболеваний. Высокочастотный ток, протекая по коже человека, давал оздоровительный и тонизирующий эффект. Он оказывался полезным только при условии невысокой мощности. При возрастании мощности до больших значений получался обратный результат, негативно влияющий на организм.
С помощью такого электроприбора разжигают газоразрядные лампы и обнаруживают течь в вакуумном пространстве. Также его успешно применяют в военной сфере с целью быстрого уничтожения электрооборудования на кораблях, танках или в зданиях. Мощный импульс, генерируемый катушкой за очень короткий период, выводит из строя микросхемы, транзисторы и прочие аппараты, находящиеся в радиусе десятков метров. Процесс уничтожения техники происходит бесшумно.
Самой зрелищной сферой применения являются показательные световые шоу. Все эффекты создаются благодаря формированию мощных воздушных зарядов, длина которых измеряется несколькими метрами. Это свойство позволяет широко применять трансформатор при съёмках фильмов и создании компьютерных игр.
При разработке этого устройства Никола Тесла планировал использовать его для передачи энергии в глобальном масштабе. Идея учёного базировалась на применении двух сильных трансформаторов, располагающихся на разных концах Земли и функционирующих с равной резонансной частотой.
В случае успешного использования такой системы энергопередачи необходимость в электростанциях, медных кабелях и поставщиках электричества полностью бы отпала. Каждый житель планеты смог бы использовать электроэнергию в любом месте абсолютно безвозмездно. Однако в силу экономической нерентабельности замысел знаменитого физика до сих пор не был (и вряд ли когда-то будет) реализован.
Небольшая катушка Тесла своими руками
В 1997 году я заинтересовался катушкой Тесла и решил построить свою. К сожалению, я потерял интерес к ней, прежде чем я смог её запустить. Через несколько лет я нашел свою старую катушку, немного пересчитал её и продолжил строительство. И снова я забросил ее. В 2007 году друг показал мне свою катушку, напомнив мне о моих незавершенных проектах. Я опять нашел свою старую катушку, пересчитал все и в этот раз завершил проект. Катушка Тесла — это резонансный трансформатор. В основном это LC схемы, настроенные на одну резонансную частоту. Высоковольтный трансформатор используется для зарядки конденсатора. Как только конденсатор достигает достаточного уровня заряда, он разряжается на разрядник и там проскакивает искра. Происходит короткое замыкание первичной обмотки трансформатора и в ней начинаются колебания. Поскольку ёмкость конденсатора фиксирована, схема настраивается путем изменения сопротивления первичной обмотки, изменяя точку подключения к ней. При правильной настройке, очень высокое напряжение будет в верхней части вторичной обмотки, что приведет к впечатляющим разрядам в воздухе. В отличие от традиционных трансформаторов, соотношение витков между первичной и вторичной обмотками практически не влияет на напряжение.
Этапы строительства
- Выбор источника питания. Трансформаторы которые используются в неоновых вывесках, вероятно, лучше всего подойдут для начинающих, так как они относительно дешевые. Я рекомендую трансформаторы с выходным напряжением не меньше чем 4кВ.
- Изготовление разрядника. Это могут быть просто два винта, вкрученных в паре миллиметров друг от друга, но я рекомендую приложить немного больше усилий. Качество разрядника сильно влияет на производительность катушки.
- Расчет ёмкости конденсатора. Используя формулу ниже, рассчитайте резонансную емкость для трансформатора. Значение конденсатора должно быть примерно в 1,5 раза больше этого значения. Вероятно, лучшим и наиболее эффективным решение будет сборка конденсаторов. Если вы не хотите тратить деньги, можете попробовать изготовить конденсатор сами, но он может не работать, а его емкость трудно определить.
- Изготовление вторичной обмотки. Используйте 900-1000 витков эмалированной медной проволоки 0,3-0,6мм. Высота катушки обычно равна 5 её диаметрам. Водосточная труба из ПВХ, возможно, не самый лучший, но доступный материал для катушки. Полый металлический шар прицеплен к верхней части вторичной обмотки, а её нижняя часть заземлена. Для этого желательно использовать отдельное заземление, т.к. при использовании общедомового заземления есть шанс испортить другие электроприборы.
- Изготовление первичной обмотки. Первичная обмотка может быть сделана из толстого кабеля, или ещё лучше из медной трубки. Чем толще трубка, тем меньше резистивных потерь. 6 миллиметровой трубы вполне достаточно для большинства катушек. Помните, что толстые трубы намного сложнее сгибать и медь трескается при многочисленных перегибах. В зависимости от размера вторичной обмотки, от 5 до 15 витков с шагом от 3 до 5 мм должно хватить.
- Соедините все компоненты, настройте катушку, и все готово!
Перед тем как начать делать катушку Тесла настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами ТБ и работы с высокими напряжениями!
Также обратите внимание, что не были упомянуты схемы защиты трансформатора. Они не были использованы, и пока проблем нет. Ключевое слово здесь — пока.
Детали
Катушка делалась в основном из тех деталей, которые были в наличии.
Это были:
4кВ 35mA трансформатор от неоновой вывески.
0.3мм медная проволока.
0.33μF 275V конденсаторы.
Пришлось докупить 75мм водосточную трубу ПВХ и 5 метров 6мм медной трубки.
Вторичная обмотка
Вторичная обмотка сверху и снизу покрыта пластиковой изоляцией, для предотвращения пробоя
Вторичная обмотка была первым изготовленным компонентом. Я намотал около 900 витков провода вокруг сливной трубы высотой около 37см. Длина использованного провода была примерно 209 метров.
Индуктивности и емкости вторичной обмотки и металлической сферы (либо тороида) можно рассчитать по формулам которые можно найти на других сайтах. Имея эти данные можно рассчитать резонансную частоту вторичной обмотки:
L = [(2πf) 2 C] -1
При использовании сферы диаметром 14см, резонансная частота катушки равна примерно 452 кГц.
Металлическая сфера или тороид
Первой попыткой было изготовление металлической сферы путем обвертывания пластикового шара фольгой. Я не смог разгладить фольгу на шаре достаточно хорошо, и решил изготовит тороид. Я сделал небольшой тороид, обмотав алюминиевой лентой гофрированную трубу, свернутую в круг. Я не смог получить очень гладкий тороид, но он работает лучше, чем сфера из-за своей формы и за счет большего размера. Для поддержки тороида под него был подложен фанерный диск.
Первичная обмотка
Первичная обмотка состоит из медных трубок диаметром 6 мм, намотанных по спирали вокруг вторичной. Внутренний диаметр обмотки 17см, внешний 29см. Первичная обмотка содержит 6 витков с расстоянием 3 мм между ними. Из-за большого расстояния между первичной и вторичной обмоткой, они могут быть слабо связаны между собой.
Первичная обмотка вместе с конденсатором является LC генератором. Необходимая индуктивность может быть рассчитана по следующей формуле:
L = [(2πf) 2 C] -1
С — емкость конденсаторов, F-резонансная частота вторичной обмотки.
Но эта формула и калькуляторы основанные на ней дают лишь приблизительное значение. Правильный размер катушки должен быть подобран экспериментально, поэтому лучше сделать её слишком большой, чем слишком маленькой. Моя катушка состоит из 6 витков и подключена на 4 витке.
Конденсаторы
Сборка из 24 конденсаторов с гасящим резистором 10МОм на каждом
Так как у меня было большое количество мелких конденсаторов, я решил собрать их в один большой. Значение конденсаторов может быть рассчитано по следующей формуле:
C = I ⁄ (2πfU)
Значение конденсатора для моего трансформатора 27.8 нФ. Фактическое значение должно быть немного больше или меньше этого, так как быстрый рост напряжения в связи с резонансом может привести к поломке трансформатора и / или конденсаторов. Небольшую защиту от этого обеспечивают гасящие резисторы.
Моя сборка конденсаторов состоит из трех сборок с 24 конденсаторами в каждой. Напряжение в каждой сборке 6600 В, общая ёмкость всех сборок 41.3нФ.
Каждый конденсатор имеет свой 10 МОм гасящий резистор. Это важно, так как отдельные конденсаторы могут сохранять заряд в течение очень долгого времени после того, как питание было отключено. Как видно из рисунка ниже, номинальное напряжение конденсатора является слишком низким, даже для 4 кВ трансформатора. Чтобы хорошо и безопасно работать оно должно быть по крайней мере, 8 или 12 кВ.
Разрядник
Мой разрядник это просто два винта с металлическим шариком в середине.
Расстояние регулируется таким образом, что разрядник будет искрить только тогда, когда он является единственным подключенным к трансформатору. Увеличение расстояния между ними теоретически может увеличить длину искры, но есть риск разрушения трансформатора. Для большей катушки необходимо строить разрядник с воздушным охлаждением.
Характеристики
Колебательный контур
Трансформатор NST 4кВ 35мА
Конденсатор 3 × 24 275VAC 0.33μF
Разрядник: два шурупа и металлический шар
Первичная обмотка
Внутренний диаметр 17см
Диаметр трубки обмотки 6 мм
Расстояние между витками 3 мм
Длина трубки первичной обмотки 5м
Витки 6
Вторичная обмотка
Диаметр 7,5 см
Высота 37 см
Проволока 0.3мм
Длина провода около 209m
Витки: около 900
Что такое катушка Теслы
Весной 1891 года американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла (1856–1943) провел серию демонстраций перед сотрудниками Американского института инженеров-электриков в Колумбийском колледже. Продолжая начальные исследования британского химика и физика Уильяма Крукса, он разработал и построил серию устройств, позднее получивших название катушка Теслы.
Изобретатель Тесла
Что собой представляет катушка Тесла
Давайте же разберемся, что такое катушка Тесла. По сути своей это резонансный трансформатор, который изобретатель запатентовал в 1891 году. Тесла создал названное его именем устройство, увлекшись явлениями резонанса, в частности электрического резонанса. Катушка или трансформатор Тесла состоит из серии соединенных резонансных электрических цепей.
Изобретатель экспериментировал с различными индукционными катушками и конфигурациями устройства, поэтому запатентованный вариант отличается от более ранних прототипов и тех, которые он продолжал испытывать в дальнейшем. Мощная катушка или трансформатор Тесла может вызывать электрические искры длиной в несколько метров. Спустя более 100 лет после использования подобных устройств, многие аспекты разрядов и процессов передачи энергии все еще не до конца понятны.
Первоначальный вариант катушки
Устройство катушки Тесла
Схема катушки Тесла довольно простая. Она представляет собой резонансный трансформатор с двумя воздушными обмотками (без электромагнитного сердечника): одна обмотка на первичной стороне, а другая на вторичной. Каждая обмотка является настроенным колебательным контуром.
Схема устройства
Классическая катушка Теслы — это трансформатор, преобразующий сетевое напряжение до очень высокого напряжения (в сотни киловольт) высокой частоты (в радиочастотном диапазоне). Принцип работы катушки Тесла состоит в том, что конденсатор на первичной стороне трансформатора разряжается через искровой промежуток на первичную обмотку и вызывает, вследствие явления электромагнитной индукции, высокое напряжение на вторичной обмотке, что приводит к мощному искровому разряду.
Конденсаторы в устройствах Тесла представляли собой движущиеся в масле пластины, что позволяло путем изменения емкости менять частоту генерируемого напряжения.
Первичная обмотка трансформатора обычно состоит из 5-20 витков, а вторичная — из 500–1200 витков. Как правило, вторичная обмотка находится внутри устройства и окружена витками первичной. В отличие от обычного трансформатора, где напряжение на вторичной обмотке зависит от коэффициента трансформации (выполняется расчет соотношения числа витков обмоток), длина искры не определяется количеством витков.
Первичная и вторичная обмотки слабо магнитно связаны. В отличие от обычного силового трансформатора с электромагнитным сердечником, в котором обмотки связаны на 97% общим магнитным полем, в трансформаторе Тесла данный показатель достигает лишь 10-20%.
Генерируемое катушкой Тесла напряжение становится видимым как своего рода корона. Маленькие модели устройства производят искры размером в несколько десятков сантиметров, большие модели дают искры метровой длины.
Корона при работе трансформатора Теслы
Тесла создавал различные версии изобретенного им устройства для использования в экспериментах с флуоресценцией, рентгеновскими лучами, передачей электрической энергии без проводов, электротерапией, теллурическими токами (токами в земной коре или морских пространствах) и с атмосферным электричеством.
Посредством катушек Тесла возбуждал антенну для передачи в пространство мощного электромагнитного излучения. Им были созданы оригинальные системы для беспроводной связи. С целью предотвращения коронных разрядов в них не допускались поверхности с малыми радиусами кривизны.
Помимо описанного выше классического варианта катушки Тесла, существуют современные полупроводниковые варианты, модели с электронными лампами и прочие, которые легко собрать в домашних условиях.
Как сделать катушку Тесла своими руками
Поскольку катушка Тесла имеет простой принцип работы и несложную конструкцию, ее можно собрать самостоятельно, используя, например, схему представленную ниже.
Схема самодельной мини катушки
Переменное напряжение на первичную обмотку трансформатора подает генератор на полупроводниковом триоде (транзисторе), питаемый напряжением 9–12 вольт (для чего нужна батарея «Крона»). При сборке более мощной индукционной катушки для ее питания обычно используется переменное напряжение 220 вольт.
Обмотка самодельной мини-катушки наматывается на ПВХ-трубку диаметром 20 мм. Применение такой катушки Тесла позволяет зажечь люминесцентную лампочку, расположенную на небольшом расстоянии.
Самодельная катушка
Более подробная инструкция по сборке представлена в видео в конце статьи.
Безопасность катушек Тесла
Всегда считалось, что создаваемое трансформаторами Теслы высокочастотное напряжение не опасно для человека. Ведь ток проходит по поверхности кожи (явление скин-эффекта) и поэтому не причиняет вреда. В качестве демонстрации принципа работы трансформатора, Тесла выпускал длинные электрические искры из пальцев своих рук.
Широко известна фотография 1899 года, на которой видно как работает Тесла в лаборатории в Колорадо-Спрингс под генератором, выдающим напряжение в 12 миллионов вольт. На самом деле фотография поддельная и получена путем совмещения 2-х фото, а при работе генератора самого ученого в лаборатории не было.
Лаборатория в Колорадо Спрингс
Принцип действия катушки Тесла основывается на использовании высокочастотных токов. Они считаются менее опасными, чем токи низкой частоты, но «глубина проникновения» токов в человеческую ткань при типичных частотах катушки Тесла составляет порядка 100 см и более. Это означает, что высокочастотные токи будут преимущественно проходить через проводящие части тела, такие как кровеносная и нервная системы.
В действительности нервная система человека не воспринимает напрямую протекание потенциально опасных электрических токов выше 15/20 кГц. Чтобы нерв активировался, значительное количество ионов должно пересечь его оболочку, прежде чем ток (и, следовательно, напряжение) изменится на противоположное.
Поскольку тело не подает сигнала о шоке, неопытный человек может прикоснуться к внешнему контакту небольшой катушки Тесла, не почувствовав болезненного удара. Однако среди экспериментаторов с этими устройствами есть свидетельства о временном повреждении тканей, которое может проявляться в виде болезненности мышц, суставов или покалывания в течение нескольких часов или даже дней после подобного касания.
Мощные катушки Тесла способны генерировать опасные уровни тока высокой частоты, а также высокое напряжение (до 500 000 вольт и более). Если экспериментатор случайно встанет на пути высоковольтного разряда на землю, электрический удар может вызвать непроизвольные спазмы и привести к фибрилляции желудочков сердца и даже смерти.
Также возможно временное повреждение внутренних тканей, нервов или суставов за счет джоулева нагрева. Помимо этого, электрическая дуга способна обугливать кожу, вызывая болезненные и опасные ожоги, которые могут достигать костей и заживать месяцами. Из-за этих рисков опытные экспериментаторы избегают контакта с внешними клеммами катушек Тесла, исключая разве что самые маломощные устройства.