ニコラ・テスラの特許一覧

1891年の講義で、超高周波と潜在能力に関する無線電力伝送とエネルギーのデモンストレーション

ニコラ・テスラは、世界中で約300件の特許[ 1 ]を取得した発明家でした。テスラの特許の中には記録されていないものもあり、様々な情報源から、特許アーカイブに眠っていたものが発見されています。記録されているだけでも、テスラに対して26か国で交付された特許は少なくとも278件あります[ 1 ]。テスラの特許の多くは米国、英国、カナダのものでした多く特許世界中の国々で承認されています [ 2 ]。テスラ開発した多くの発明は特許保護されていません。

アメリカ人

特許番号1~50

  1. 米国特許 334,823 -発電機電気機械用整流子- 1886 年 1 月 26 日 - 発電機電気機械の火花を防止する要素。ブラシ付きドラム型。
  2. 米国特許 335,786 -電気アークランプ- 1886 年 2 月 9 日 - 電磁石またはソレノイドとクラッチ機構によって制御される炭素電極を備えたアークランプ。業界で一般的だった以前の設計上の欠陥を修正しました。
  3. 米国特許 335,787 -電気アークランプ- 1886 年 2 月 9 日 - アークが異常な動作をした場合のアークランプの自動フェイルスイッチ、自動再アクティブ化。
  4. 米国特許 336,961 -発電機電気機械用レギュレータ- 1886 年 3 月 2 日 - 2 つのメイン ブラシがらせんコイルの端に接続され、中間ポイントで 3 番目のブラシ用の分岐シャント接続が行われます。
  5. 米国特許 336,962 -発電機電気機械用レギュレータ- 1886 年 3 月 2 日 - 補助ブラシが磁場ヘリックスコイルの一部または全体を分流し、エネルギーの流れを調節し、電流レベルを調整可能。
  6. 米国特許 350,954 -発電機電気機械用レギュレータ- 1886 年 10 月 19 日 - エネルギー レベルの自動調整、ブラシをシフトする機械装置。
  7. 米国特許 359,748 -発電機電気機械- 1887 年 3 月 22 日 - 構造の改善、構造の簡素化、コストの削減、磁気フレーム、アーマチュア、交流同期モーター。
    381968 -電磁モーター
  8. 米国特許 381,968 -電磁モーター- 1888 年 5 月 1 日 - 漸進的シフトによる電気モーターの動作モードと計画、界磁磁石、アーマチュア、電気変換、経済的、エネルギーの伝達、シンプルな構造、より簡単な構造、回転磁界の原理。
  9. 米国特許 381,969 -電磁モーター- 1888 年 5 月 1 日 - 新規な形状と動作モード、独立した通電回路を形成するコイル、交流発電機に接続、同期モーター。
  10. 米国特許 381,970 - 電気配電システム - 1888 年 5 月 1 日 - 誘導装置によって主回路または送信回路に誘導される単一の電源からの電流、独立回路、電気配電器。
  11. 米国特許 382,​​279 -電磁モーター- 1888 年 5 月 1 日 - 回転は直接吸引によって生成され維持されます。移動する極を使用します。誘導磁気モーターです。
  12. 米国特許 382,​​280 -電力の電気伝送- 1888 年 5 月 1 日 - 新しい伝送方法またはモード。長距離伝送用の 2 つの独立した回路を備えたダイナモ モーター変換。交流伝送。免責事項を含む。経済的。効率的。
  13. 米国特許 382,​​281 -電力の電気伝送- 1888 年 5 月 1 日 - 電磁モーターとその動作モードまたは方法の改良。モーターには、アーマチュア上に独立した回路を形成するコイルが巻かれています。アーマチュアは、2 つの異なる極の間で回転するように取り付けられています。アーマチュアは、最終的に発電機のアーマチュアと同期します。界磁磁石にコイルまたはコイルを巻き付けます。連続電流にさらして、永久磁場を維​​持します。
  14. 米国特許 382,​​282 -電流の変換および分配方法- 1888 年 5 月 1 日 - 配電システムに関連。電流は単一の主電源または適切な送信回路から供給されます。独立した回路に誘導されます。単一の電源から電流を分割します。変換。従来の危険で危険な方法を回避する方法の発見。真の動的誘導。
  15. 米国特許 382,​​845 -発電機用電気機械の整流子- 1888 年 5 月 15 日 - 発電機またはモーターに関連。電流を収集または通信するデバイスの改良。機械の破損と摩耗を回避。破損と摩耗による調整を回避。最小限の数の通信セグメントで非常に大型の発電機またはモーターの実用的な構築を可能にする。安全性と効率性を向上させる。
  16. 米国特許 390,413 -電気配電システム- 1888 年 10 月 2 日 - テスラが開発した以前の電気配電システムに関連。モーターまたはコンバーター、またはその両方が並列で動作するシステムの例。並列システムの例。直列システムの例。
  17. 米国特許 390,414 -発電機- 1888 年 10 月 2 日 - テスラとチャールズ F. ペックの特許 (番号: US381968 および US382280) に関連。通常の形式の連続および交流システムは、システムに若干の変更を加えることでテスラのシステムに適合させることができます。システムの形式に影響します。適用可能なデバイスの最も一般的な 3 つの形式に対して、最善かつ最も実用的なソリューションのみが提示されています。連続 (または閉) 回路マシン、直径方向に接続されたコイルを持つアーマチュア (「開回路」と呼ばれる) を備えたマシン、および共通のジョイントを持つアーマチュア コイルを備えたマシンが示されています。
  18. 米国特許 390,415 -発電機または発電機モーター- 1888 年 10 月 2 日 - 発電機または磁気発電機の構造の改良。機械の構造をより頑丈かつコンパクトにする新しい形状のフレームと界磁磁石。必要な部品の数が少ない。構築の難易度が低い。費用が低い。交流および連続電流機械に有効。
  19. 米国特許 390,721 -ダイナモ電気機械- 1888 年 10 月 9 日 - 主にテスラが発明した交流機械に関するもので、特許番号 US381968 および US382280 に関連し、高周波機械の稼働に伴う機械的な欠点を回避することを目指しています。低速でも効率的で、機械の 1 つの要素に回転磁極を生成し、他の要素を異なる速度で駆動します。
  20. 米国特許 390,820 -交流モーターのレギュレーター- 1888 年 10 月 9 日 - 電気伝送システムの改良。モーターまたはモーター群の電力を調整および制御する手段。主に複数のモーターのシステム (またはモーターと変圧器を備えたシステム) で使用され、磁極を進行またはシフトさせる (つまり回転磁界) 独立した通電回路を備えています。モーターの速度を制御します。
  21. 米国特許 396,121 -熱磁気モーター- 1888 年 1 月 15 日 - 磁性体に熱を加えると磁化能力が低下することは広く知られています。十分に高い温度では磁場が破壊されます。熱、磁気、バネまたは重り (またはその他の力) の共同作用から得られる往復動作による機械力。この特許では、誘導によって磁化された物体に熱を加えるか、または熱の作用によって磁気が中和されるまで加熱して重りまたはバネを動かし、熱の作用を弱めて磁気効果を復元し、物体を反対方向に動かします。
    テスラの「ダイナモ電気機械」に関するUS390721特許
  22. 米国特許 401,520 -電磁モーターの操作方法- 1889 年 4 月 16 日 - 従来の同期モーターの改良。従来の同期モーターは交流発電機によって始動されたことがなかった。このようなモーターを操作する簡単な方法または計画の新しい発見。モーター自体以外のデバイスは不要。交流の動作によって始動する二重回路モーターから同期モーターへの変換。同期モーターの定義。
  23. 米国特許 405,858 -電磁モーター- 1889 年 6 月 25 日 - トルクは、磁極の磁気周期や位相の差、あるいは何らかの原因による吸引部品の結果ではなく、互いに可動であるにもかかわらず、同じ電流によって同時に、またはほぼ同時に磁化される部品の角度変位によって生成されます。最大の磁気吸引力を得るためのアーマチュアと磁気コア。これらの結果を達成するための最良の手段です。
  24. 米国特許 405,859 -電力伝送方法- 1889 年 6 月 25 日 - モーターを望ましい速度まで上げる新しい有用な方法。交流発電機に接続された交流機械の形状は、同期モーターとして動作できます。以前は、交流では起動しませんでした。2 つのコイルまたはコイル セットで発電機を構成し、対応するコイルまたはコイル セットのモーターに接続します。2 本の線によって、モーターと発電機は同様に機能します。米国特許 390413 (起動手段) に関連。単一回路同期システムとして動作します。
  25. 米国特許 406,968 -発電機- 1889 年 7 月 16 日 - 「ユニポーラ」マシンと呼ばれるクラスのマシン(つまり、均一な磁場を生成するために磁極間にディスクまたは円筒形の導体が取り付けられている)に関するもの。2 つの磁場を持つマシンの構造。それぞれの磁極間に回転導体が取り付けられている。主にディスク形式について説明。一方の力場における磁極の磁気方向または順序は、もう一方の力場と逆であるため、ディスクを同じ方向に回転させると、中心から円周へ向かう磁場と、円周から中心へ向かう磁場が形成される。シャフトに接触すると、2 つのディスクの起電力の合計を生成する回路の端子が形成される。磁場の方向が同じであれば、ディスクを反対方向に駆動しても同じ結果が得られる。
  26. 米国特許 413,353 -交流電流から直流電流を得る方法- 1889 年 10 月 22 日 - 交流電流の優位性を議論。1 つ以上のポイントで交流電流を直流 (または連続) 電流に任意に変換する機械を説明。交流電流から直流電流を得る。反対の電気特性に対する能動抵抗。これにより、反対特性の電流または電流波が異なる回路に迂回される。
  27. 米国特許 416,191 -電磁モーター- 1889 年 12 月 3 日 -誘導モーター。異なる位相の交流電流を流してモーターの回転または動作を生成します。簡単な方法は 2 つの回路で構成されます。代替方法は、モーター回路内の交流電流を分割し、分岐回路の 1 つに人工的な遅れをもたらす 1 つのラインで構成されます (異なる誘導容量などによって)。
  28. 米国特許 416,192 -電磁モーターの操作方法- 1889 年 12 月 3 日 - US401520 に関連。同期モーターの代替改良。モーターのトルクと同期動作。異なる誘導の異なる界磁回路。巻線とシャント。同期傾向の向上。
  29. 米国特許 416,193 -電磁モーター- 1889 年 12 月 3 日 - 2 つ以上の巻線による誘導モーターの動作。異なる位相差を確保。位相は誘導に比例し、電流が受ける抵抗に反比例。一方の回路 (通電回路) は誘導が高く抵抗が低い (長さまたは巻数が大きい) 必要があり、もう一方の回路ではその逆 (細いワイヤまたは抵抗が高いワイヤの巻数が少ない)。極の磁気量はほぼ等しくなければならない。自己誘導コアははるかに長い。
  30. 米国特許 416,194 -電気モーター- 1889 年 12 月 3 日 - 図面には、テスラの多くの写真に見られるモーター、従来の交流電磁モーター、誘導モーターの動作、等しい強度または磁気品質の磁界と電機子、等量の磁界コアと電機子コア、等量の銅を含むコイルが含まれています。
  31. 米国特許 416,195 -電磁モーター- 1889 年 12 月 3 日 - 2 つ以上の巻線による誘導モーターの動作、異なる位相、構造および動作条件、アーマチュアの動作条件および通電回路とステーターへの従属、構造および構成の原理。
  32. 米国特許 417,794 -電気機械用アーマチュア- 1889 年 12 月 24 日 - 発電機およびモーター用アーマチュアの構造原理。シンプルで経済的。絶縁導線 (またはリボン) のコイルを巻いたり、ボビンに成形したりできる。ボビンの位置によって巻線が決まる。アーマチュアには極性突起があり、コア表面が磁極に最大限露出する。他の出願人特許 (番号 US327797、US292077、GB9013) と関連。
  33. 米国特許 418,248 -電磁モーター- 1889 年 12 月 31 日 -発電機; 人工冷却装置の使用; 熱源と磁気回路、前記加熱部分を人工的に冷却する; 前記コアの一部に適用される囲まれた熱源の組み合わせ; 磁化されたコアまたは本体と力場内の導体; その加熱部分の温度を下げるための人工冷却装置; 冷却ガスまたは流体をコアの加熱部分に接触させる手段、およびその流入を制御する手段; 記載されているように、その上に巻かれたコイルと、蒸気をチャネルに流入させるためのボイラーとの接続; 通路またはチャネルを含む磁化されたコア; コアの一部に熱を加える手段。
  34. 米国特許 424,036 -電磁モーター磁気遅れと呼ばれていたモーターを引用。位相差の異なる 2 つ以上の通電回路を備えた誘導モーターの別の形式は、モーターの回転または動作を生成するために使用されます。磁気は電気部品の通電効果を遅らせます。これらの効果は、連続的ではなく同時に現れます。US405858 に関連。部品の角度変位に対してトルクが生成されます。これらの結果を達成するための最良の手段。交流の使用が優先されます。
  35. 米国特許 428,057 -パイロマグネト発電機- 1890 年 5 月 13 日 - 発電機; 人工冷却装置の使用; 熱源と熱にさらされる磁気回路の部分を囲み、前記加熱部分を人工的に冷却する; 前記コアの一部に適用される囲まれた熱源の組み合わせ; 磁化されたコアまたは本体と力場内の導体; 加熱部分の温度を下げるための人工冷却装置; 冷却ガスまたは流体をコアの加熱部分に接触させる手段、およびその流入を制御する手段; 記載されているように、その上に巻かれたコイルと、蒸気をチャネルに流入させるためのボイラーとの接続; 通路またはチャネルを含む磁化されたコア; コアの一部に熱を加える手段。
  36. 米国特許 433,700 -交流電磁モーター- 1890 年 8 月 5 日 - 電磁モーターの回転は、交流電流 (または同様の急速に変化する電流) が流れる結合動作 (または 2 つの通電回路) による磁極 (または点) の磁気効果の最大値または磁気の動きによって生成されます。複数の磁石に人工電流が供給されます。最適な回転のために固定子の磁気の強さが逆になります。1 つの電源から 1 つの回路を通じて複数の位相が生成されます。
  37. 米国特許 433,701 -交流モーター- 1890 年 8 月 5 日 - 同じ電源によって独立して通電される 2 セットの界磁極片。セットまたは直列の閉じた磁気鉄シャントまたはブリッジ。
  38. 米国特許 433,702 -電気変圧器または誘導装置- 1890 年 8 月 5 日 - 主磁気コアと一次コイルおよび二次コイルの間には、磁気シールドまたは磁気スクリーンがコイル間またはいずれかのコイルの周りに介在している。コイルは磁気シールド上に巻き付けるか、磁気シールドの周りに構築することができる。一次側の最大値を下回る所定の電流強度によって磁気飽和するように適合されているか、または磁気飽和させることができる。
  39. 米国特許 433,703 -電磁モーター- 1890 年 8 月 5 日 - 交流モーターにおいて、励磁コイルと 2 つの部分 (1 つはコイルとの間に介在するもう 1 つの部分からの磁化から保護されている) で構成されるコアの組み合わせについて説明します。回転アーマチュアは誘導磁場によって駆動されます。または、コイルとコア (コイルの近傍に 2 つのセクションがあり、その間に内部セクションがある) で構成される界磁磁石。また、コイルとコア (コイルの近傍に 2 つのセクションがあり、その間に内部セクションがある) で構成される界磁磁石もあります。
  40. 米国特許 445,207 -電磁モーター- 1891 年 1 月 27 日 - モーターにおいて、一次励磁回路 (発電機に接続) と一次側に対して誘導関係にある二次回路の組み合わせについて説明します。各回路は、異なる電気的特性、抵抗、誘導能力、または巻線の数とタイプを備えています。
  41. 米国特許 447,920 -アークランプの動作方法- 1891 年 3 月 10 日 - 交流電流で駆動される (または供給される) アークランプから発せられる音を、交流電流 (または脈動電流) の周波数を可聴レベル以上に増加させることによって軽減または聞こえないようにする。
  42. 米国特許 447,921 -交流電流発生器- 1891 年 3 月 10 日 - 1 秒あたり 15,000 回以上の交流電流を発生する発電機。
    454622 -電気照明システム:照明などの特定の現象の発生に適した形で電気エネルギーを供給するために考案された装置。テスラコイルに関する最初の特許。
    ニコラ・テスラは、「テスラコイル」からの電磁場によってワイヤーなしで点灯する、ガス入りの蛍光体コーティングされた電球を手に持っています。
  43. 米国特許第454,622号-電気照明システム- 1891年6月23日 - 高周波および高電位の電流を必要とする特定の新しい電気現象の発生に適した形態で電気エネルギーを変換・供給することを目的として考案された装置。高周波変圧器の一次側に設けられたエネルギー貯蔵コンデンサと放電機構を規定している。
  44. 米国特許 455,067 -電磁モーター- 1891 年 6 月 30 日 - 交流モーター、界磁磁石、励磁回路アーマチュア回路、および界磁回路の電流によって回路に誘導される電流によって励磁されるコア付き。アーマチュア回路 (モーターの回転要素など) に接続またはブリッジされているコンデンサ。界磁に対して異なる誘導関係で巻かれ、連続または閉直列に結合されたコイルによって形成される励磁回路。コンデンサのプレートが回路またはコイルの接合部にそれぞれ接続されているコンデンサの組み合わせ。
  45. 米国特許 455,068 -電気メーター- 1891 年 6 月 30 日 - 電気回路で一定時間に消費される電気エネルギーの量を計算する方法。電流によって、電解液 (セル) 内の 2 つの導体間の電位差を、導体が溶液にさらされる範囲全体で均一に維持することによって動作します。電着による金属の増加または減少による、一方または両方の導体の抵抗の変化を測定します。電解セルと、セルを通過して変換デバイスと直列に接続された導体。セルの溶液を介して 2 つの導体間に電位差を確立するために、導体とセルに接続された 1 つ以上の抵抗。管状のセルに電解液が含まれ、両端が閉じられています。
  46. 米国特許 455,069 -電気白熱ランプ- 1891 年 6 月 30 日 - 非点火真空内に収められ、白熱光を生成する 2 つの独立した耐火導体から構成される白熱ランプ。グローブまたはレシーバーは非点火点まで排気され、光を発して密封された 2 つの独立した耐火導体本体 (または金属線) が搭載されている。端子は電気エネルギー源に接続し、耐火導体は白熱光を発しないようコーティングまたは絶縁体で覆われている。
  47. 米国特許 459,772 -電磁モーター- 1891 年 9 月 22 日 - 交流非同期電動モーターと同期交流モーターを結合したもので、前者が後者を始動し、その作動電流で同期させます。モーターの一方または両方に電流を流すためのスイッチ機構。アーマチュアが同じシャフトに取り付けられた 2 つのモーター (1 つは交流トルク モーター (たとえば、通電回路によって極をシフトする) で、もう一方は同期交流モーター) の組み合わせ。スイッチング回路は、1 つのモーターの複数の回路またはもう 1 つのモーターの単一の回路に交流電流を流します。
  48. 米国特許 462,418 -電気変換および配電の方法と装置- 1891 年 11 月 3 日 - より高い周波数と電位の電流を必要とする特定の新しい電気現象の生成に適した形式で電気エネルギーを変換して供給する目的で考案された装置。
  49. 米国特許 464,666 -電磁モーター- 1891 年 12 月 8 日 - 2 つ以上の励磁回路または界磁回路を備えた交流モーター。1 つの回路は電流源、もう 1 つの回路は電流源に対して誘導関係にあります。1 つの回路は交流に接続され、もう 1 つの回路は高電位の二次回路を構成します。誘導回路にコンデンサが挿入されています。
  50. 米国特許 464,667 -電気コンデンサー- 1891 年 12 月 8 日 -電気コンデンサー。プレートまたはアーマチュアは調整可能です。

特許番号51~100

  1. 米国特許 487,796 -電力伝送システム- 1892 年 12 月 13 日 - 交互に配置された導体によって形成された独立した電機子回路で構成される交流発電機。発生する電流は位相が異なり、界磁磁極の数は電機子回路の数を超えています。モーターは、交流発電機の電機子回路に接続された独立した通電回路を備えています。回転磁電機は、1 回転または 1 回転ごとに一定数の電流インパルスまたは変化を生成します。極の数は、各モーター回路で 1 回転または 1 回転ごとに生成される電流インパルスの数よりも少なくなります。多極交流機械。
  2. 米国特許 511,559 -電力の電気的伝送- 1893 年 12 月 26 日 - 独立した通電回路を持つモーターを操作する方法。回路に交流電流を流し、一方の回路の電流の位相を大幅に遅らせる。単一の電源からモーターの両方の回路に交流電流を流し、モーター回路の相対抵抗または自己誘導を変化させて、電流に位相差を生み出す。
  3. 米国特許 511,560 -電力伝送システム- 1893 年 12 月 26 日 - 交流電源に接続された独立した通電回路を持つモーター。異なる位相の通電回路に磁気効果を与える手段。通電回路の影響下にあるアーマチュア。導通または多重アークで接続され、異なる能動抵抗または可変抵抗 (または自己インダクタンス) を持つ通電回路。接続された主電源のペアと多重回路の差動位相。主電源と出力の間に介在する電動位相変更装置を通過する電流の周期の変更。補正機能を含む。
  4. 米国特許 511,915 -電力の電気的伝送- 1894 年 1 月 2 日 - 電磁モーターの動作方法。交流電流を通電回路の 1 つに流し、その電流によってモーターの他の通電回路に誘導します。
  5. 米国特許 511,916 -発電機- 1894 年 1 月 2 日 - 蒸気または加圧ガスの作用を受けて自由に往復運動するエンジンのピストンまたは同等の要素と、直接機械的に接続された発電機の可動導体または要素との組み合わせ。エンジンと発電機は、周期に対する相対的な調整によって一定周期の電流を生成する。発電機は誘導要素または被誘導要素を備え、そのうちの 1 つは力場内で振動可能であり、可動要素はエンジンのピストン ロッドによって支持される。電気振動の周期に関する関係は、エンジンの周期を乱さない。ピストンの動きによって振動状態が維持されるばねの加圧蒸気またはガスによって往復運動するシリンダーおよびピストン、および可動導体または要素がピストンに接続された発電機。要素を構築および適合させる方法。エンジンの振動を発電機の可動要素に伝え、発電機の反応を調整することによって機械的振動の周期を調節する方法。
    512340 : 電磁石用コイル;バイファイラコイル
    電気導体、514167 ;同軸ケーブルの初期の例。
  6. 米国特許 512,340 -電磁石用コイル- 1894 年 1 月 9 日 - 相互関係自己誘導の効果を活用。隣接するコイルの畳み込み部を形成することで、電位差が悪影響を打ち消すのに十分となる。高価で扱いにくく、扱いにくいコンデンサーを回避することを目的とする。バイファイラコイル巻き付け技術。
  7. 米国特許 514,167 -電気導体- 1894 年 2 月 6 日 - ライン導体の損失を防ぐ。導体を絶縁し、アースに接続されたシースで覆う。シースまたはスクリーン。同軸ケーブル配線
  8. US特許514,168 -電流発生手段- 1894年2月6日 - テスラが発見した電気エネルギーの発生と利用。US454622およびUS462418に関連。変換デバイスを含む適切な回路のコンデンサの断続的または振動的な放電の維持。絶縁液体(油など)内で放電が発生する。スパークギャップの距離を変化させる。液体内で循環流を維持する。好ましい方法を示す。
  9. 米国特許 514,169 -往復エンジン- 1894 年 2 月 6 日 - 蒸気や加圧ガスの弾性張力などの力を受けて、一定した振動運動(広範囲)を生み出すエンジン手段を提供する。負荷、摩擦損失、その他の要因(他のエンジンの性能を低下させる要因)に関係なく、機能が一定。圧力を機械力に変換する。従来のエンジンよりも高温高圧下で優れた性能を発揮する。このエンジンと同じ原理が、後に現代の自動車用ガソリン モーターにも採用される。愛好家からは「地震発生装置」の一種としてよく引用される。
  10. 米国特許 514,170 -白熱電球- 1894 年 2 月 6 日 - US454622 に関連。白熱電球。光を発する耐火性材料の小型本体またはボタンが、非常に排気量の高い球またはレシーバーに入る導体によってサポートされているランプの特定の形状。サポート導体を導電性スクリーンが囲んでいる。単一ノードの真空管。
  11. 米国特許 514,972 -電気鉄道システム- 1894 年 2 月 20 日 - 高電位および高周波数を使用。移動ラインに沿って絶縁され遮蔽された供給導体を配置。遮蔽導体と誘導関係にある誘導バーまたはプレートとモーターへの電気接続。
  12. 米国特許 514,973 -電気メーター- 1894 年 2 月 20 日 - 交流電気回路で一定時間内に消費される電気エネルギーの量を測定する方法。2 本の導体間の希薄ガスを介した高圧放電。消費されたエネルギーの放電動作によって導体またはその 1 つから放出される粒子の量から計算します。変換装置と直列の一次コイル。高圧二次コイル。排気されたレシーバーに密封され、3 面が絶縁材でコーティングされた 2 本の炭素導体。各導体の 1 つの端子は二次コイルの端子に接続されます。
  13. 米国特許 517,900 -蒸気エンジン- 1894 年 4 月 10 日 - シリンダーと往復ピストン (スプリング付き)、および独立制御エンジンの圧力下にある蒸気またはガス システムによって作動するように適合されたエンジンの制御スライド バルブ。このバルブは一定周期で作動します。
  14. 米国特許 524,426 -電磁モーター- 1894 年 8 月 14 日 - 励磁電流の影響下で磁気位相の差を呈するように、異なる磁化率のコアの外部回路に接続される励磁コイルを備えた交流モーター。磁極とコイルの回転アーマチュアは、それを囲む外部回路に接続される。コアは異なるサイズ、長さ、質量、または材料で構成され、それによって磁気位相が時間とともに変化する。
  15. 米国特許 555,190 -交流モーター- 1896 年 2 月 25 日 - US381968 および US382280 に関連。漸進的シフトによる電気動力モーター発電機の動作モードおよび計画。磁気電気機械。2 つの独立した交流回路によるダイナモ モーター変換。エネルギーの伝送。回転磁場の原理。
    567818 : 電気コンデンサー; 改良されたコンデンサーの例。
  16. 米国特許 567,818 -電気コンデンサー- 1896 年 9 月 15 日 - 空気またはガスを排除する手段を備えて構築または提供されるコンデンサー。アーマチュアは導電性液体で構成されている。アーマチュアは、電気的に絶縁され、容器に収容された 2 つの別々の導電性液体本体内にある。導電性液体の表面は絶縁液体シールで覆われている。
  17. 米国特許第568,176号-高周波・高電位電流発生装置- 1896年9月22日 - 直流電流を高周波電流に変換する装置。高自己インダクタンス回路、回路の開閉を制御するチョークコイル回路コントローラ、遮断時に逆起電力が放電するコンデンサ、およびコンデンサの一次側から放電する変圧器を組み合わせたもの。コントローラ駆動用モーター。「主回路(逆起電力)の遮断ごとに誘導される高起電力(電圧)の電流が、コンデンサ(コンデンサ)を充電するための適切な電流を供給する。」
  18. US 特許 568,177 -オゾン発生装置- 1896 年 9 月 22 日 - 主に、オゾン (または同様のガス) を生成するための、単純で安価で効果的な装置を提供します。高圧放電の作用によって得られます。US462418 (1891 年 11 月 3 日) および US454622 (1891 年 6 月 23 日) に関連します。自己誘導および抵抗の低い直流回路と、それをオンおよびオフにするコントローラ、充電回路に含まれるか接続され、コントローラを駆動する直巻モーターとの組み合わせ。コントローラ周辺の回路の遮断点周辺のコンデンサー、およびコンデンサーの放電路となる一次側 (このような一次放電に必要な電位を生成し、コイルがこのような放電の電位を上昇させる) とコンデンサーの放電回路内にある変圧器。放電面間の空気の流れを維持するための装置。放電面間の空気の流れを維持するファンモーターが充電回路に接続されています。
  19. 米国特許第568,178号-高周波電流発生装置の調整方法- 1896年9月22日 - テスラが「真の無線」(同論文の図10に図示)で引用した、連結同調回路の無線分野における技術。高周波電流発生システムによって供給されるエネルギーを調整する。この技術は、電流が自己誘導の高い充電回路に送られる供給側回路、コンデンサ(供給回路によって充電される)、コンデンサが放電する(コンデンサの電位を上昇させる)別の回路(自己誘導の低い)、およびコンデンサの充電と放電を制御する手段から構成され、この方法は、回路内のパルスの周波数変化の関係を変化させることによってシステムを構成する。
  20. 米国特許 568,179 -高周波電流発生方法および装置- 1896 年 9 月 22 日 - ニューヨーク、サウス フィフス アベニュー 35 番地の研究所で異なる位相の電流を使用するために使用; 交流電流を生成し、それによって各電流波の一定間隔でコンデンサを充電し、低自己誘導回路を通じてコン​​デンサを放電する、高周波電流発生方法; 交流電流源、コンデンサ、コンデンサを充電するために各波の一定間隔で電流をコンデンサに導くように適合された回路コントローラ、およびコンデンサが放電する低自己誘導回路との組み合わせ;交流電流源と、それによって作動する同期モータと、前記電流のエネルギーが蓄えられる充電回路と、モータによって作動され、各波形の所定の時点でモータを通る充電回路を遮断するように構成された回路コントローラと、モータ回路に接続され、モータ回路の遮断時にそこに蓄えられた蓄積エネルギーを受け取るように構成されたコンデンサと、コンデンサが放電する回路との組み合わせ。
  21. 米国特許 568,180 -高周波電流発生装置- 1896 年 9 月 22 日 - ニューヨーク、サウス フィフス アベニュー 35 番地の研究所で、異なる電流を使用するために使用されていた等時性機械式ブレーク。この特許は、テスラの無線システム内の可能なバリエーションをカバーしており、交流電流源と、それによって充電されるコンデンサー、コンデンサーが一連の急速なインパルスで電源と同期して放電する回路、およびコンデンサーの充電と放電を行う回路コントローラーとの組み合わせで、互いに近接したり離れたり (たとえば、すれ違ったり) できる分割された導体のセット (角度調整可能な端子のペアと 2 つ以上の回転導体) で構成され、それによってそれらの間で火花が維持され、所定の間隔で回路が閉じられる。
  22. 米国特許第577,670号-高周波電流発生装置- 1897年2月23日。2つの入力回路はそれぞれ25%のデューティサイクルでパルス駆動されます。さらに、ブラシはオン状態(放電)が重ならないように位相調整されています。出力回路は、入力パルスの持続時間の2倍となる50%のデューティサイクルで出力されます。結果として生じる逆起電力はコンデンサに整流され、テスラコイルを介して負荷に供給されます。
  23. 米国特許 577,671 -電気コンデンサー、コイルおよび類似デバイスの製造- 1897 年 2 月 23 日 - コンデンサー、変圧器、自己誘導コイル、可変抵抗器、およびその他の類似デバイスの改良。高電位の電流が近接する領域で使用。このようなデバイスの誘電環境からガスまたは空気を排除する方法。熱によって流体になる絶縁材料。デバイスの隙間に浸透して圧力がかかったままになる材料。圧力下で冷却され固まる材料。
  24. 米国特許 583,953 -高周波電流発生装置- 1897 年 6 月 8 日 - US568176 に関連。通常の電流を高周波および高電位に変換する。連続 (直流) または交流のいずれかを使用できます。
  25. 米国特許 593,138 -電気変圧器- 1897 年 11 月 2 日 - 新しい形式の変圧器または誘導コイル、およびそれを使用して電気エネルギーを伝送するシステム。電気変圧器の改良。高電位の電流を発生させる。これまでに製造された構造原理を修正する。これまで実際に使用されていたものよりも高い伝送電位。絶縁体の破壊による傷害の危険がない。取り扱いが安全。照明などの用途向けの高周波電源。
  26. 米国特許 609,245 -電気回路コントローラ- 1898 年 8 月 16 日 - 回路コントローラ (609245、609246、609247、609250、609251、611719 も参照)。導電性流体開閉回路。ノズルと導体の構造およびそれらの相対的な動作方法。動作用の単一電源。ノズルとレセプタクルの相互作用。回転レセプタクルとモーター、レセプタクル内の磁性体、および外部に取り付けられた磁性体の組み合わせ。
  27. 米国特許 609,246 -電気回路コントローラ- 1898 年 8 月 16 日 - 回路コントローラ (609245、609246、609247、609250、609251、611719 も参照)。導電性流体による開閉回路。導電性液体形成端子。ジェットまたはストリームを誘導できる相対移動可能な 2 つのオリフィス。2 つの絶縁コンパートメント。ジェットまたはストリームは断続的に接触します。
  28. 米国特許 609,247 -電気回路制御装置- 1898 年 8 月 16 日 - 「導電性流体の回転体によって同様に動作する独立して取り付けられた端子を気密容器内に収容できる回路制御装置」。導電性流体開閉回路。流体を収容する密閉容器、前記容器を回転させる方法、取り付けられた支持体、前記容器と同一方向への前記マウントの動きを阻止または防止する手段、および前記支持体内の端子導体の組み合わせ。端子は軸を中心に回転可能、または回転接点を備える。流体は反対側の端子から構成される。スピンドルに偏心した重り。スピンドルに接続された回転端子。垂直に対して傾斜した軸を中心に回転するように取り付けられた容器。スピンドルは容器内に存在する。重り付きのアーマチュア。流体は遠心力によって変位する。
  29. 米国特許 609,248 -電気回路コントローラ- 1898 年 8 月 16 日 - 1 つの端末本体がジェットまたはストリームの間を断続的に移動し、ジェットまたはストリームを遮断する回路コントローラ (609245、609246、609247、609250、609251、611719 も参照)。導電性流体による回路の開閉。回転導体。1 つの端末本体がジェットまたはストリームの間を断続的に移動し、ジェットまたはストリームを遮断する。1 つの剛性端末が方向付けられたジェットまたはストリームを受け取る。レセプタクル内での導電性ディスクと絶縁ディスクの組み合わせ。断続的な突起の経路を横切って導体に向かってジェットまたはストリームを導く固定チューブまたはダクト。
  30. 米国特許 609,249 -電気回路コントローラ- 1898 年 8 月 16 日 - 回路コントローラ (609245、609246、609247、609250、609251、611719 も参照)。導電性流体開閉回路。回路コントローラと閉じた回転容器との組み合わせ。容器内に剛性導体が取り付けられ、この導体を通じて回路が断続的に確立されます。また、容器に含まれる流体の流れのジェットを前記本体に向けることで、容器とは独立して回転に影響を与える手段も組み込まれています。回転式レセプタクルであって、レセプタクル内に同心円状に装着された本体または部品と、前記本体によって支持され、レセプタクルの回転が可能で、ジャイロ作用によって支持体の回転に対抗する導電端子と、前記端子に向かって導電流体のジェットを向ける手段とを備える回転式レセプタクル。導体用の支持体がレセプタクルと同心円状に装着され、支持部によって支持され、回転時にレセプタクルの回転方向の動きに対抗するように構成されたジャイロスタティックディスクとを備える回転式レセプタクル。
  31. 米国特許 609,250 -ガスエンジン用電気点火装置- 1898 年 8 月 16 日 - 現在自動車で使用されている点火システムの原理。火花、炎、またはその他の同様の効果を必要とする機械の動作。機械または装置による使用および制御がより確実かつ満足のいくもの。スイッチまたは整流子を介してコンデンサを充電および放電します。
  32. 米国特許609,251 -電気回路制御装置- 1898年8月16日 - 回路制御装置(609245、609246、609247、609250、609251、611719も参照)。流体を収容する容器、容器を回転させる手段、および容器とは独立して支持され、電気接続を開閉する端子を組み合わせた回路。容器には導電性流体と非導電性流体が収容されている。容器を回転させる手段。非導電性流体内または下方において導電性流体との電気接続を開閉する端子。
  33. 米国特許 611,719 -電気回路コントローラ- 1898 年 10 月 4 日 - 回路コントローラ (609245、609246、609247、609250、609251、611719 も参照)。導電性流体による開閉回路。密閉容器と、その中に含まれる回路コントローラと、加圧された不活性媒体に囲まれた組み合わせ。加圧された不活性雰囲気を維持する方法。液化不活性ガスを収容する容器および容器内部との連通方法。一方の端子は導電性流体 (水銀など) である。回路コントローラの一方の端子を構成する一連の導体の導体の組み合わせ、導体が断続的に接触するもう一方の端子として導電性流体の流れまたはジェットを維持する手段。端子を含む密閉容器。端子から酸素を排除する方法。容器内の導電性流体をノズルを通して循環させるための導体に直接接続された強制ポンプ。流体が集まるウェルまで伸びた導体付き回転スクリュー。流体が回転導体に直接当たるポイントまでウェルからつながるダクト。スピンドルに取り付けられた磁気コア。
  34. 米国特許613,735 -電気回路制御装置- 1898年11月8日 - 回路制御装置(609245、609246、609247、609250、609251、611719も参照)。導電性流体開閉回路。断続的に接触するように構成された剛性導体と流体導体との組み合わせ。剛性導体と流体導体に回転運動を与える手段。流体導体の動きによって回転する手段。
  35. 米国特許 613,809 -移動車両または車両の機構を制御する方法および装置- 1898 年 7 月 1 日 - テスラ「ボート」特許。船舶または車両の動きと動作を遠隔制御する技術。自然媒体によって船舶に伝達され、その手段によって制御回路をアクティブまたは非アクティブにする電磁波。遠隔制御の方法および装置における新しく有用な改良。特定のポイントから機構の動作を制御するソリューション。空間内の自然媒体を除き、物体との中間ワイヤ、ケーブル、またはその他の電気的または機械的接続形式は不要。最も実用的で効果的な方法および装置の説明。リモート コントロール。
    テスラの米国特許0,645,576 「電気エネルギー伝送システム」の図面の一部。下部は発電コイルで、上部は高度30,000フィートで導線を支える気球となるはずだった。
  36. 米国特許第645,576号[ 3 ] -電気エネルギー伝送システム- 1900年3月20日 -電力の無線伝送。テスラはこの特許を1897年9月に申請した[ 4 ]。この無線電力伝送方式は、高度30,000フィートに維持された2つの係留気球間で電力を伝送するというもので、テスラはこの高度に高導電性の大気層が存在すると考えていた。彼はクルックス管で観察されたのと同じ低圧伝導現象に基づいてこのアイデアを考案した。テスラはまた、このシステムを使って「遠距離まで分かりやすいメッセージを送信する」ことができ、また、彼が励起した層が「上層大気を照らし」、下にいる人々に夜間の照明を提供すると考えていた。 [ 5 ]
  37. US特許649,621 [ 6 ] -電気エネルギーの送信装置- 1900年5月15日 - US645576に関連; 新しく有用な組み合わせが採用されています; 電流または振動が自然媒体を伝導して一点からそこから離れた別の地点に伝播するように配置され励起される送信コイルまたは導体と、送信された信号の受信コイルまたは導体; 非常に高い電位の電流の生成; 送信ステーションと受信ステーション。
  38. 米国特許 655,838 -電気導体の絶縁方法- 1900 年 10 月 23 日 - 凍結および凝固による絶縁の方法および実際的な応用。ファラデーの仮説の解説。ファラデーが提示した方法の改良。凍結または凝固すると絶縁特性を獲得する材料で導体を囲むか支持することからなる電気導体の絶縁方法。ガス状冷媒を連続的に適用することにより、導体をガス状冷媒内に維持する方法。循環冷媒を備えたトラフまたは導管。米国特許 RE11865として再発行。
  39. 米国特許第685,012号-電気振動の強度を高める手段- 1900年3月21日 - 「自由振動または共振回路を低温に保つことで、回路内で励起される(電気)振動の強度と持続時間を大幅に増大させる」方法。電気振動の強度と持続時間の増加の生成。自由振動励起を有する回路と、回路を人工的に低温に冷却する手段との組み合わせ。低温共振回路。電気インパルス振動の用途。振動が印加され、自由振動するように構成された回路と、回路を浸漬する人工冷媒入り容器との組み合わせ。エネルギー伝送システムにおける一連の送信回路と受信回路における低抵抗振動子。
  40. US 特許 685,953 -自然媒体を介して受信デバイスに遠くから送信される効果を利用する装置- 1901 年 11 月 5 日 - ハインリーヒ・ヘルツの方法を引用; 誘導方法を引用; 接地伝導方法を引用; 以前の方法には、利用に大きな不利をもたらす制限があった; テスラが開発した無線通信を引用; 送信局のコイルは、別のリモート ポイントの受信局コイルに任意または断続的な振動伝播を引き起こすように配置および励起される; 空気は優れた絶縁体である; 遠隔で発電動作を生成するための伝導手段として空気層を使用する; 金属導体を使用する; 信号または情報の送信装置は、できるだけ強い効果を生成する必要がある; 位置エネルギーを利用するためにコンデンサーまたはコンデンサを充電する。
  41. 米国特許 685,954 -自然媒体を介して伝達される効果を利用する方法- 1901 年 11 月 5 日 - 自然媒体を介して伝達される効果または擾乱を利用する方法。独立した電源からのエネルギーでストレージ デバイスを充電し、効果または擾乱の作用によって(効果および擾乱の順序および持続時間に対応する、そのような効果および擾乱によって決定される連続する時間間隔中に)前記デバイスの充電を制御し、同時に、蓄積されたエネルギーを受信デバイスの動作に使用する。独立した電源は、電気エネルギーを送信する遠隔地にある場合がある。受信デバイス回路は、蓄積された蓄積エネルギー(位置エネルギーの場合もある)を放電し、独立した電源とストレージ デバイスを含む回路の抵抗に変化をもたらす。任意の時間間隔で、擾乱の影響を制御しながら、ストレージ(コンデンサーなど)を実行する。蓄積されたエネルギーは、(所定の時間に一次回路を介して放電することにより)変圧器を動作させ、二次電流から受信デバイスを動作させる。
  42. 米国特許685,955 -自然媒体を介して受信装置に遠距離から伝達される効果を利用する装置- 1901年11月5日 - 送信局から自然媒体を介して遠地点に信号または情報を送信する装置。自然媒体に任意に変化または断続的な電気的擾乱または効果を生成するように構成された発電機または送信機と、自然媒体を介して伝達される電気的効果または擾乱を利用するための発電機または送信機と、そのような擾乱効果の発生源と、そのような効果または擾乱の作用によって通電されるように構成された充電回路との組み合わせ。充電回路は、そのような効果または擾乱によって電位差が生じ、充電回路に含まれ、充電されるように構成された蓄電装置と、受信機と、充電回路内の電流インパルスを整流、方向付け、または選択して蓄電装置の充電に適した状態にする手段と、受信回路を閉じるための装置と、受信機を受信回路に蓄積されたエネルギーによって動作させる手段と、受信回路を記憶装置に所定の連続性と持続時間だけ接続したときに、任意の時間間隔で記憶装置に電力を供給する手段と、任意の時間間隔で受信回路を介して記憶装置に電力を供給する手段とを備える。
  43. 米国特許 685,956 -自然媒体を介して送信される効果を利用する装置- 1901 年 11 月 5 日 -拡大送信機。分散型高 Q 値らせん共振器、無線周波数フィードバック、粗雑なヘテロダイン効果、再生技術を採用したテスラのコロラド スプリング受信機の一部として使用。送信局から遠地点に自然媒体を介して信号または情報を送信する装置。自然媒体に任意に変化または断続的な電気擾乱または効果を生成するように適合された発電機または送信機の組み合わせ。電源、変圧器、通常は高抵抗であるが、効果または擾乱によって作用されると抵抗が減少するように適合された装置と、コンデンサーに接続された受信回路、および所定の時間間隔で受信回路を開閉するように適合された検出器の組み合わせ。
  44. US685957  : 放射エネルギーの利用
    US 特許 685,957 -放射エネルギー利用装置- 1901 年 11 月 5 日 - 4 つの図解、導体の充電および放電放射、波長の短いエーテルの振動と考えられている放射は大気をイオン化します。放射エネルギーは、強力に帯電した微粒子を高速で放出します。コンデンサー (コンデンサー) に接続された絶縁導体に光線または放射が当たると、コンデンサーは電気的に無限に充電されます。放射 (または放射エネルギー) にはさまざまな形式があります。US577671 に関連します。伝送されたエネルギーまたは自然エネルギーを使用できます。光電式ステップ交流モーター
  45. 米国特許 685,958 -放射エネルギーの利用方法- 1901 年 11 月 5 日 - 2 つの図解、放射充電および放電導体の使用方法、コンデンサ (コンデンサー) に接続された絶縁導体に当たる光線または放射により、コンデンサーは電気的に無期限に充電されます。放射 (または放射エネルギー) にはさまざまな形式があります。US577671 に関連、光電式ステッピング交流モーター。
  46. 米国特許 723,188 -信号伝達方法- 1903 年 3 月 17 日 - 送信機の静電容量の上昇、コイル、アース電極、信号発生器。
  47. 米国特許 725,605 -信号システム- 1903 年 4 月 14 日 - 送信機の静電容量の上昇、コイル、アース電極、信号発生器、電気障害またはインパルスの装置および方法、無線伝送によるインテリジェント メッセージの送信、遠方のオートマトンの動きの制御。
  48. 米国特許 787,412 -自然媒体を介した電気エネルギーの送信技術- 1905 年 4 月 18 日 - 送信機の高容量化、コイル、アース電極、信号発生器、電気信号を生成および受信する装置、同調共振回路、伝播の物理学、非ヘルツ音、導体としての地球儀、低周波振動。
  49. 米国特許 1,061,142 -流体推進- 1909 年 10 月 21 日 - 流体の作用による機械的動力の伝達および変換。推進された流体は自然な経路で移動します。損失を回避します。簡単。シンプル。
  50. 「ブレードレス」タービン設計、テスラの100番目の米国特許。
    米国特許 1,061,206 -タービン- 1909 年 10 月 21 日 - ロータリー エンジンとタービンの改良。動力源として流体の媒体に基づく機械動力。テスラ タービン。ブレードのないタービン設計。境界層効果を利用。従来のタービンのように流体がブレードに影響を与えない。

特許番号101~111

  1. 米国特許 1,113,716 -噴水- 1914 年 10 月 13 日 - 噴水および水槽ディスプレイの構造の改良、大量の流体の動き、大きなパワーのディスプレイ、少ないエネルギー消費で流体を大きく移動。
  2. 立面図支持構造と発電装置を備えた広い表面の自由端子と回路
    米国特許 1,119,732 -電気エネルギーを伝送するための装置- 1914 年 12 月 1 日 - 高電圧、空芯、自己再生共振変圧器、電磁エネルギーの無線伝送用発振器、テスラ コイル
  3. 米国特許 1,209,359 -速度計- 1916 年 12 月 19 日 - 気体媒体 (空気が望ましい) の粘着力と粘性を利用して、インジケータとドライバ間の速度 (またはトルク伝達) を測定する改良。耐久性があり、シンプル、安価、信頼性が高い。
  4. 米国特許 1,266,175 -避雷装置- 1918 年 5 月 14 日 - 現象の真の性質に適合した避雷装置の新規かつ有利な構造。避雷装置に関するベンジャミン・フランクリンの仮説とその後の構造を修正。
  5. 米国特許 1,274,816 -速度計- 1918 年 8 月 6 日 - 以下の特徴を持つ速度計: 直線的に比例するトルクの読み取り、強力な低速ねじり効果、大気の密度、温度、磁気の影響を受けない、頑丈、シンプル、経済的。
  6. 米国特許 1,314,718 -船舶日誌- 1919 年 9 月 2 日 - 船舶日誌の新規かつ有利な構造。ノットまたは時速マイルの即時読み取り。
  7. 米国特許第1,329,559号- バルブ導管 - 1920年2月3日 - 弁作用を特徴とする導管またはチャネルによる改良。導管にはバッフル、凹部、突起、拡大部、またはバケットが設けられ、流れをより効率的に一方向に導く。機械式ダイオード。可動部品のない一方向弁。現在ではテスラ弁
  8. 米国特許 1,365,547 -流量計- 1921 年 1 月 11 日 - 流体の流速と流量を測定するメーターに関する。
  9. 米国特許 1,402,025 -周波数計- 1922 年 1 月 3 日 - 電気機械装置の回転または往復運動によって周期的な電気周波数と電気振動を確認します。
  10. 米国特許1,655,113 -航空輸送方法- 1928年1月3日 -VTOL飛行機。ティルティングローターを用いて垂直離陸、水平飛行への移行、垂直着陸を実現する方法について説明しています。推進装置によって通常よりも高い垂直推力を発生させ、それにより機体をほぼ垂直方向に上昇させ、機体を傾けると同時にモーターの出力とプロペラの推力を増加させ、その後、前進速度が得られ飛行機が荷重を引き受けるにつれてプロペラの推力を徐々に減少させ、飛行中の揚力をほぼ一定に保ち、機体を元の位置まで傾けると同時にモーターの出力とプロペラの推力を増加させ、その拘束作用下で着陸を行う輸送を含みます。
  11. 米国特許 1,655,114 -航空輸送装置- 1928 年 1 月 3 日 - VTOL 航空機。訂正が含まれています。

再発行された特許

  1. 米国特許 RE11865 -電気導体の絶縁方法ファラデーを解説。ファラデーが提唱した方法の改良。凍結または凝固すると絶縁特性を獲得する材料で導体を囲むか支持する電気導体の絶縁方法。ガス状冷却剤を連続的に適用して導体をガス状冷却剤内に維持する方法。循環冷却剤を備えたトラフまたは導管。

異常

様々な特許記録には、テスラが「ファイリングスチューブ」(チャールズ・ヘンリー・シューアルの「無線電信」(ニューヨーク、1904年)など)に関する米国特許番号613819を申請したことが記録されているが、発行されなかったようだ。 [ 7 ] [ 8 ]ベオグラードのニコラ・テスラ博物館のアーカイブには、テスラが登録しなかった特許のために準備した資料や図面が保管されている。[ 7 ]

その他の国

以下は、テスラが特許を保有している他の国の一覧です。国名の後の数字は、その国が記録している特許の数です。このリストは網羅的なものではありません。総数は不完全な場合があり、さらに未知の特許を保有している国が存在する可能性があります。

アルゼンチンオーストラリアオーストリアベルギーブラジルカナダキューバデンマークフランスドイツハンガリーインドイタリア日本メキシコニュージーランドノルウェーローデシアロシアスペインスイススウェーデントランスヴァールイギリス
番号 15421271328217111111314644129

イギリス

  • 特許番号-特許名- 出願日 - 特許に関する注記
  1. GB1877 -電灯の改良- 1886年2月9日
  2. GB2801 -往復動エンジンの改良およびその周期を調節する手段- 1894年2月8日
  3. GB2812 -規定周期の電流発生方法および装置の改良- 1894年2月8日
  4. GB2975 -発電機電気機械の改良- 1886年3月2日
  5. GB6481 -電力伝送およびその装置に関する改良- 1888年5月1日
  6. GB6502 -電流の発生と配電およびその装置に関する改良- 1888年5月1日
  7. GB6527 -電動機に関する改良- 1889年4月16日
  8. GB8200 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1905年4月17日
  9. GB8575 -照明目的の電気エネルギーを生成および利用するための改良された方法および装置- 1891年5月19日
  10. GB11293 -自然媒体を介して伝達される電磁波、光、またはその他の類似の放射線効果または妨害の利用に関する改良およびその装置- 1901年6月1日
  11. GB11473 -交流電磁モーターの改良- 1891年7月6日
  12. GB12866 -電気回路制御装置の改良- 1898年6月8日
  13. GB13563 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1901年7月3日
  14. GB14550 -電気導体の絶縁に関する改良- 1900年8月14日
  15. GB14579 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1901年7月17日
  16. GB16709 -交流電流から直流電流への変換に関する改良- 1889年10月22日
  17. GB19420 -交流電磁モーターの改良- 1889年12月3日
  18. GB19426 -交流電動機の構造と動作モードの改良- 1889年12月3日
  19. GB20981 -高周波電流の生成、調整、利用、およびそれらの装置に関する改良- 1896年9月22日
  20. GB24001 -流体にエネルギーを与える、または流体からエネルギーを得る改良方法およびそれに使用するための装置- 1910 年 10 月 17 日 - ディスク ローターを備えたブレードレス タービン。中央部分に開口部があり、星型ワッシャーを分離します。単一の固体構造にリベット留めされます。シャフトにキーで固定されます。タービンまたはロータリー エンジン。
  21. GB24421 -電気エネルギー伝送システムおよびそれに用いる装置の改良- 1897年10月21日
  22. GB26371 -浮体船または移動車両の機構を制御する方法および装置の改良- 1898年12月13日
  23. GB174544 -弾性流体タービンによる発電方法および装置の改良- 1921年4月1日
  24. GB179043 -高真空製造のための改良されたプロセスと装置- 1921年3月24日
  25. GB185446 -航空輸送の方法および装置- 1921年4月4日
  26. GB186082 -蒸気およびガスタービンの構造の改良- 1921 年 3 月 24 日 - 2 つの重いエンドプレート、周辺に向かって先細り、最大遠心応力を軽減、タービン。
  27. GB186083 -タービンによる蒸気エネルギーの経済的な変換の改良された方法および装置- 1921 年 3 月 24 日 - 蒸気発電所および熱力学変圧器の効率を高める改良。動力を生成。経済的。非常に高い温度で動作可能。安価な燃料で動作可能。以前は一般的だった劣化動作を回避。システムはテスラ タービンに関連しています。
  28. GB186084 -蒸気から動力を得るための改良された方法および装置- 1921年3月24日
  29. GB186799 -回転機械部品のバランス調整方法および装置- 1921年9月2日

カナダ

  • 特許番号-特許名- 出願日 - 特許に関する注記
  1. CA24033 -発電機電気機械の改良- 1886年4月24日
  2. CA24348 -電気アーク灯- 1886年6月18日
  3. CA29537 -電力伝送方法および装置の改良- 1888年5月1日
  4. CA30172 -電流の変換および分配の方法および装置の改良- 1888年5月1日
  5. CA33317 -交流を直流に変換する方法および装置の改良- 1889年12月19日
  6. CA135174 -流体推進の改良- 1910年11月24日 -テスラポンプ
  7. CA142352 -自然媒体を介した電気エネルギーの伝送技術の改良- 1906年4月17日

フランス

特許番号申請日同等の米国特許特許名
1FR1903321888年5月1日US382282変圧器と販売代理店の電気を供給するプロセスとアパレルの完璧さ
2FR1903331888年5月1日US382280電気の力による伝送モードの完璧さ
3FR1975321889年4月16日US401520代替代替手段による電磁石機能の完璧な機能
4FR2014861889年10月22日US413353継続的なクーラント代替電気変換の手順
5FR2023721889年12月3日US416191代替技術による電磁石の完璧性
6FR2023731889年12月3日US416192建設と代替手段の機能の完璧な実行
7FR2135561891年5月19日US454622電気の力と利用力を高めるための完璧な手順と準備
8FR2147181891年7月7日US455067代替技術による電磁石の完璧性
9FR2363561894年2月17日US514169機械の動きと機械の完璧さ、そして定期的な検査の運命
10FR2363571894年2月17日製造期間と期間を決定する電気製品の生産とアパレルの完璧な準備
11FR2599401896年9月22日製造現場における完璧な関係、大規模な周波数およびアパレルの従業員の使用状況および消費電力の最適化
12FR2716411897年10月25日電気エネルギーとアパレルの従業員の伝送システムの完璧性
13FR2793621898年7月1日電気回路の完璧な制御
14FR2843521898年12月24日製造プロセスと装飾品の完璧な製造は、船室の機械仕掛けの機械やマルシェの車両の製造に注力します。
15FR3030251900年8月14日指揮者の電気の完璧さ
16FR3116291901年6月10日バリエーションの活用や変更、電気の使用、振動の類似性の伝達、自然環境の変化、実行などのアパレルの完璧な使用
17FR3127831901年7月17日エネルギーエネルギーの伝達における完璧さ
18FR3131881901年8月2日エネルギーエネルギーの伝達における完璧さ
19FR3547911905年10月12日US649621電気エネルギーの伝送の改善
20FR4215431911年2月24日流体による動力の生産および使用のためのプロセスおよび装置
21FR5153881921年3月31日噴水の強化
22FR5406161922年7月13日バルブとして運転する
23FR5406171922年7月13日避雷針の強化
24FR5411131922年7月22日回転機械部品のバランスをとる方法および装置
25FR5492591923年2月6日タービンによる蒸気エネルギーの経済的変換方法および装置
26FR5492601923年2月6日蒸気を駆動力として用いる方法および装置
27FR5492611923年2月6日高真空を生成する方法および装置
28FR5496281923年2月15日航空輸送の方法および装置

スペイン

  • 特許番号-特許名- 出願日 - 特許に関する注記
  1. ES23742 - Mejoras en el Sistema de gobierno del mecanismo de Recipenes o barcos flotantes or vehículos móviles por medio de los aparatos que se descriptionn - 1899 年 1 月 31 日
  2. ES26430 -電気指揮者のメホラス- 1900 年 8 月 14 日
  3. ES26801 -電気指揮者のメジョラス- 1900 年 11 月 6 日
  4. ES49122 -メジョラスの自動車事故の紹介- 1910 年 10 月 21 日
  5. ES81244 -流体エラスティコの医療機関の監視のための、アパラト通信を行うための手続きを行います。 - 1922 年 3 月 31 日
  6. ES81253 -航空輸送における国際通信、1922 年 4 月 3 日

特許を取得していないデバイスとプロジェクト

テスラが提案し、部分的に設計したが特許を取得していないデバイスとプロジェクト。

  • ワールドワイヤレスシステム: テスラの特許をいくつか組み込んだ通信および電力供給システムの提案。
  • テレフォース: 真空室内で静電反発力によって高速に加速された弾丸または物質の塊を使用し、目的の標的に向けてノズルから発射する防御兵器システムの提案。

参照

注記

  1. ^ a b Šarboh, Snežana (2006年10月18~20日). 「ニコラ・テスラの特許」(PDF) .第6回国際シンポジウム ニコラ・テスラ. ベオグラード, セルビア. p. 6. 2007年10月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2010年10月8日閲覧。調査によると、テスラの特許の総数は約300件に上る可能性もあるが、テスラの当初の特許数は最終的な数であると考えられている。
  2. ^チェイニー、62歳
  3. ^ 「米国特許645,576:電気エネルギーの伝送システム」(PDF)
  4. ^米国特許番号645,576および649,621
  5. ^ W. バーナード・カールソン『テスラ:電気時代の発明家』プリンストン大学出版局、2013年、252ページ
  6. ^ 「米国特許649,621:電気エネルギー伝送装置」(PDF)。2011年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  7. ^ a bアレクサンダル・マリンチッチ、ニコラ・テスラの特許、yurope.com 特許
  8. ^チャールズ・ヘンリー・スーウォール著『無線通信:その起源、発展、発明、そして装置』ニューヨーク、D.ヴァン・ノストランド社、1903年。LCCN 03026887(。本書は229ページ。表紙(地図)、イラスト、図版、ポート、ダイアグラム。高さ22cm。)

参考文献

さらに読む

  • テスラの回路遮断器」『エレクトリカル・ワールド』1898年8月20日号
  • マーティン、トーマス・コマーフォード著。『ニコラ・テスラの発明、研究、著作集 - 1894』、ケシンガー出版社、1997年3月。ISBN 1-56459-711-3
  • ジョンストン、ベン[編]『私の発明:ニコラ・テスラ自伝』ハート・ブラザーズ出版、1982年10月。ISBN 0-910077-00-2
  • チェイニー、マーガレットテスラ:時間を超越した男ISBN 0-7432-1536-2
ニコラ・テスラの特許全集、ジム・グレン著、1994年