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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、さまざまな情報源から、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か国で発行された特許[1]は少なくとも278件あります。テスラの特許の多くは米国、英国、カナダのものでしたが、他の多くの特許も世界中の国々で承認されています[2] 。テスラが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
- 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ぐ要素。ブラシ付きドラム型。
- 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。業界で一般的な以前の設計上の欠陥を修正しました。
- 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、自動再起動。
- 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 - らせんコイルの端に接続された 2 つのメイン ブラシ。3 番目のブラシ用の中間点分岐シャント接続。
- 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整し、電流レベルを調整します。
- 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。
- 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 - 米国特許 381,968 -電磁モーター- 1888 年 5 月 1 日 - 段階的シフトによる電気モーターの動作モードと計画、フィールド マグネット、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、回転磁場の原理。
- 米国特許 381,969 -電磁モーター- 1888 年 5 月 1 日 - 新しい形状と動作モード、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。
- 米国特許 381,970 - 電気配電システム - 1888 年 5 月 1 日 - 誘導装置によって誘導される主回路または送信回路の単一の電源からの電流、独立した回路、電気配電器。
- 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。シフト極を使用します。誘導磁気モーター。
- 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。
- 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。モーターにはコイルが巻かれ、アーマチュア上に独立した回路を形成します。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。磁場磁石にコイルまたはコイルを巻き付けます。連続電流を流して永久磁場を維持します。
- 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。
- 米国特許 382,845 -発電機電気機械用整流子- 1888 年 5 月 15 日 - 発電機電気機械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電気機械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。
- 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、あるいはその両方を並列に接続して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。
- 米国特許 390,414 -ダイナモ電気機械- 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。そ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、最良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を持つマシン (「開回路」と呼ばれる)、およびアーマチュア コイルに共通ジョイントがあるマシンが示されています。
- 米国特許 390,415 -ダイナモ電気機械またはモーター- 1888 年 10 月 2 日 - ダイナモまたは磁気電気機械の構造の改良。機械の構造をより頑丈でコンパクトにするフレームと界磁磁石の新しい形状。必要な部品が少ない。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用。
- 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。特許番号 US381968 および US382280 に関連。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す。低速で効率的。機械の 1 つの要素に回転磁極を生成し、別の速度で他の要素を駆動する。
- 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 (つまり回転磁界) を漸進的またはシフトさせる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。
- 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。十分に高い温度は磁場を破壊します。往復運動による機械的動力は、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ます。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熱を加え、重りまたはバネが動作できるようにし、熱の作用を弱めて磁気効果を回復し、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」に関する特許 US390721 - 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はありませんでした。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。交流の作用で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。
- 米国特許 405,858 -電磁モーター- 1889 年 6 月 25 日 - トルクは、磁極の磁気周期または位相の差、あるいは何らかの原因による吸引部品の結果ではなく、互いに対して可動であるものの、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のフィールド積層に関係します。これらの結果を達成するための最良の手段です。
- 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は、同期モーターとして動作できます。以前は、交流では始動できませんでした。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 本の線を使用して、モーターと発電機を同様に接続します。米国特許 390413 (始動方法) に関連。単一回路同期システムとして動作します。
- 米国特許 406,968 -発電機電気機械- 1889 年 7 月 16 日 - 「ユニポーラ」機械と呼ばれる種類の機械に関するもの (つまり、均一な磁場を生成するために磁極の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)。2 つの磁場を持つ機械の構造。それぞれの磁極の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。一方の力場の磁極の磁力の方向または順序は、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、中心から円周への磁場と、円周から中心への磁場が形成される。シャフトに取り付けられた接点は、2 つのディスクの起電力の合計を生成する回路の端子を形成する。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。
- 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 - 交流電流の優位性について議論。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アクティブ抵抗。これにより、反対の特性の電流または電流波が別の回路に迂回されます。
- 米国特許 416,191 -電磁モーター- 1889 年 12 月 3 日 - 2 つ以上の通電回路を備えた誘導モーター。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 つに人工的な遅延をもたらす 1 本の線で構成されます (異なる誘導容量などによる)。
- 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フィールド回路。巻線とシャント。同期傾向の向上。
- 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く (長さまたは巻き数が大きい)、もう一方の回路はその逆 (細いワイヤまたは抵抗が高いワイヤの巻き数が少ない)。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。
- 米国特許 416,194 -電気モーター- 1889 年 12 月 3 日 - 図面には、テスラの写真の多くに見られるモーターが含まれています。古典的な交流電磁モーター、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。
- 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と通電回路およびステータへの従属、構造および構成の原理。
- 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の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、ボビンに形成したりできる。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している。他の出願人特許 (番号 US327797、US292077、GB9013) に関連。
- 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; 組み合わせとそれに巻かれたコイル、および蒸気をチャネルに流入させるためのボイラーとの接続、記載されているとおり; 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。
- 米国特許 424,036 -電磁モーター- 1890 年 3 月 25 日 - 当時の一般的な用語で「磁気遅れ」モーターと呼ばれていた彼のモーターを引用しています。異なる位相差を持つ 2 つ以上の通電回路を備えた誘導モーターの別の形式が通過して、モーターの回転または動作が生成されます。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 に関連します。トルクは部品の角度変位に対して生成されます。これらの結果を達成するための最良の手段です。交流の使用が推奨されます。
- 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こと、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、コアの加熱部分に冷却ガスまたは流体を接触させる手段、およびその流入を制御する手段、その上に巻かれたコイルの組み合わせ、および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。
- 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) の磁気効果の磁気運動または最大化によって生成されます。複数の磁石は人工電流によって駆動されます。最適な回転のために固定子の磁力の強さが逆になります。1 つの電源から 1 つの回路を介して複数の位相が作成されます。
- 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。
- 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、コイル間またはコイルの 1 つの周囲に磁気シールドまたはスクリーンが介在しています。コイルは磁気シールド上に巻き付けることも、磁気シールドの周囲に構築することもできます。一次コイルの最大値以下の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ます。
- 米国特許 433,703 -電磁モーター- 1890 年 8 月 5 日 - 交流モーターにおける、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 つの部分による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 (コイルの近くの 2 つのセクションと、その間の内側のセクション) で構成されるフィールド マグネット。また、コイルとコア (コイルの近くの 2 つのセクションと、その間の内側のセクション) で構成されるフィールド マグネット。
- 米国特許 445,207 -電磁モーター- 1891 年 1 月 27 日 - モーターにおける、一次通電回路 (発電機に接続) と一次回路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。
- 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 (または脈動) 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音にします。
- 米国特許 447,921 -交流電流発生器- 1891 年 3 月 10 日 - 1 秒あたり 15000 回以上の交流を生成する発電機。

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目的で考案された装置。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持っています。 - 米国特許 454,622 -電気照明システム- 1891 年 6 月 23 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。無線周波数変圧器の一次側にあるエネルギー貯蔵コンデンサと放電機構を規定しています。
- 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するコンデンサ。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。コンデンサの組み合わせ。コンデンサのプレートは、回路またはコイルの接合部にそれぞれ接続されます。
- 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内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 (またはセル) 内の 2 つの導体間の電位差を、溶液にさらされる導体全体にわたって均一に維持することによって動作します。電気めっきによる金属の増加または減少による、1 つ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 つの導体間の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。管状のセルには電解液が含まれており、両端が閉じられています。
- 米国特許 455,069 -電気白熱灯- 1891 年 6 月 30 日 - 非点火真空内に収められ、白熱光によって光を生成するように構成された 2 つの独立した耐火導体からなる白熱灯。非点火点まで排気されるグローブまたはレシーバーには、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。電気エネルギー源に接続するための端子。白熱光にならない耐火導体は、絶縁体でコーティングまたは覆われている。
- 米国特許 459,772 -電磁モーター- 1891 年 9 月 22 日 - 交流非同期電気モーターが同期交流モーターと結合され、前者が後者を始動し、その作動電流で同期させる。電流をモーターの一方または両方に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、通電回路を介して極をシフト)、もう 1 つは同期交流モーター) の組み合わせ。スイッチング回路は、交流電流を 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流します。
- 米国特許 462,418 -電気変換および配電の方法および装置- 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および供給するために考案された装置。
- 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 つの回路は電流源に接続され、もう 1 つの回路 (または他の回路) 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。コンデンサーは誘導回路に挿入されています。
- 米国特許 464,667 -電気コンデンサー- 1891 年 12 月 8 日 -オイルに浸されたプレートまたはアーマチュアで構成された電気コンデンサー。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
- 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、界磁磁極は電機子回路の数を超えます。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持つモーター。回転する磁気電気機械は、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、1 回転または 1 回転で各モーター回路で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。
- 米国特許 511,559 -電力の電気伝送- 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更または修正して、電流に位相差を生み出す。
- 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。異なる位相の前記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、異なるアクティブまたは可変抵抗 (または自己インダクタンス) の通電回路。接続された主電源のペアと多重回路の差動位相。主電源と目的地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。補正を含む。
- 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。
- 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調整され、一定周期の電流を生成します。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 つは力の場内で振動することができ、可動要素はエンジンのピストン ロッドによって支えられています。電気振動の周期に関する関係は、エンジンの周期を乱しません。シリンダーとピストンは、ピストンの動きによって振動状態が維持されるスプリングの加圧蒸気またはガスによって往復運動し、発電機の可動導体または要素はピストンに接続されています。要素を構築および適合させる方法。

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。 - 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形成部分が存在するため、電位差が悪影響を中和するのに十分。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。バイファイラコイル巻き付け技術。
- 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、接地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。
- 米国特許 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ー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。スパークギャップ距離の変更。液体内で循環流を維持。好ましい方法を示す。
- 米国特許 514,169 -往復エンジン- 1894 年 2 月 6 日 - 加圧された蒸気やガスの弾性張力などの力を受けて、一定の振動運動 (広い範囲で) を生み出すエンジン手段を提供します。負荷、摩擦損失、その他の要因 (他のエンジンを劣化させる要因) に関係なく、機能が一定です。圧力を機械力に変換します。以前のエンジンよりも高温高圧でより優れています。このエンジンと同じ原理が、後に自動車の現代のガソリン モーターにも採用されました。愛好家からは「地震マシン」の一種としてよく引用されます。
- 米国特許 514,170 -白熱電球- 1894 年 2 月 6 日 - US454622 に関連; 白熱電球; 光を発する耐火材料の小さな本体またはボタンが、非常に高度に排気された球またはレシーバーに入る導体によって支えられているランプの特定の形状; 導電性スクリーンが支持導体を囲んでいる; 単一ノード真空管。
- 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を利用。移動ラインに沿った絶縁および遮蔽された供給導体。遮蔽導体と誘導関係にある誘導バーまたはプレート、およびモーターへの電気接続。
- 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作用によって導体またはその 1 本から放出される粒子の量から計算。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 本のカーボン導体。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。
- 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) およびエンジンの制御スライド バルブは、独立して制御される一定周期のエンジンの圧力下で蒸気またはガス システムによって動作するように適合され、このバルブが作動します。
- 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示すように、異なる磁化率のコアの外部回路に接続されるように適合された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ように適合されています。コアは異なるサイズ、長さ、質量、または材料で構成されており、それによって磁気位相が時間とともに異なります。
- 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と計画。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。エネルギーの伝達。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。 - 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、容器に収納された導電性液体の 2 つの別々の本体内にある。導電性液体の表面には絶縁液体シールがある。
- 米国特許 568,176 -高周波および高電位の電流を生成する装置- 1896 年 9 月 22 日 - 直流電流を高周波電流に変換します。高自己インダクタンス回路、回路を開閉するチョーク コイル回路コントローラ、中断時に逆起電力が放電されるコンデンサ、コンデンサの一次側から放電される変圧器の組み合わせ。コントローラを駆動するモーター。「主回路 (逆起電力) が切断されるたびに誘導される高起電力 (電圧) の電流が、コンデンサ (コンデンサー) を充電するための適切な電流を供給します。」
- 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) を発生する、シンプルで安価かつ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/オフするコントローラ、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、およびコンデンサが放電する一次側 (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) でコンデンサ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。
- 米国特許 568,178 -高周波電流を生成するための装置の調整方法- 1896 年 9 月 22 日 - テスラが「真のワイヤレス」で引用 (その記事では図 10 として図示)。無線分野の連結同調回路用。高周波電流を生成するシステムによって供給されるエネルギーを調整する。この特許は、電流が自己誘導の高い充電回路に迂回される供給側回路、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げる) 別の回路 (自己誘導が低い)、コンデンサの充電と放電を制御する手段で構成され、この方法は、回路内のインパルスの周波数の変化の関係を変えることで構成され、システムを構成します。
- 米国特許 568,179 -高周波電流を生成する方法および装置- 1896 年 9 月 22 日 - ニューヨークの 35 South Fifth Avenue にある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生成方法。交流電流源、コンデンサ、各波の一定間隔でコンデンサに電流を流してコンデンサを充電するように構成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し、各波の所定の時点でモータを介して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。
- 米国特許 568,180 -高周波電流発生装置- 1896 年 9 月 22 日 - ニューヨークの 35 South Fifth Avenue にある研究所で、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ブレーク。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います。交流電流源と、それによって充電されるように適合されたコンデンサー、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実行する回路コントローラーの組み合わせ。回路コントローラーは、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ます。
- 米国特許 577,670 -高周波電流を生成する装置- 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 サイクルでパルス化されます。さらに、ブラシはオン状態 (放電) が決して重ならないように位相調整されます。出力回路はトグル 50% 出力デューティ サイクルを持ち、入力パルスの持続時間の 2 倍になります。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 コイルを通じて負荷に供給されます。
- 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。熱によって液体になる絶縁材料。デバイスの隙間に浸透し、圧力がかかった状態になる材料。圧力によって冷却され、固まる材料。
- 米国特許 583,953 -高周波電流を生成する装置- 1897 年 6 月 8 日 - US568176 に関連。通常の特性の電流を高周波および高電位に変換。連続 (つまり直流) または交流のいずれかを使用できます。
- 米国特許 593,138 -電気変圧器- 1897 年 11 月 2 日 - 変圧器または誘導コイルの新しい形式と、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。これまで製造されてい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。照明およびその他の用途向けの高周波電源。
- 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。
- 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。
- 米国特許 609,247 -電気回路コントローラ- 1898 年 8 月 16 日 - 「導電性流体の回転体によって同様に操作され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コントローラ」。導電性流体開閉回路。流体を含む密閉容器、前記容器を回転させる方法、取り付けられたサポート、マウントが容器と同じ方向に動くのを阻止または防止する手段、およびサポート内の端子導体の組み合わせ。端子は軸を中心に回転可能、または回転接点が設けられる。流体は反対側の端子で構成される。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ある。重り付きのアーマチュア。流体は遠心力によって移動する。
- 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を断続的に通過し、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を断続的に通過し、ジェットまたはストリームを遮断。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。
- 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。容器内に取り付けられ、回路が断続的に確立される剛性導体と、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、容器とは独立して回転に影響を与える手段。回転式容器であって、容器内に同心円状に取り付けられた本体または部品と、前記本体によって支持され、容器の回転が可能で、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、前記端子に対して導電流体のジェットを向ける手段と、を備えたもの。回転式容器であって、導体用の支持体が容器と同心円状に取り付けられ、支持体によって支持され、回転時に容器の回転方向へ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たもの。
- 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操作。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ーを充電および放電します。
- 米国特許 609,251 -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)。回路は、流体が入った容器、容器を回転させる手段、容器とは独立して支持され、電気接続を形成および切断する端子を組み合わせて構成されます。容器には導電性および非導電性の流体が入っています。容器を回転させる手段、非導電性の流体内または下にある導電性の流体との電気接続を形成および切断する端子。
- 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、圧力をかけた不活性媒体に囲まれた組み合わせ。圧力をかけ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と、容器の内部と連通する方法。一方の端子は導電性流体 (水銀など) です。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。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と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る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。
- 米国特許 613,735 -電気回路コントローラ- 1898 年 11 月 8 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。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。
- 米国特許 613,809 -移動車両または車両のメカニズムを制御する方法および装置- 1898 年 7 月 1 日 - テスラの「ボート」特許。離れた場所から船舶または車両の動きと操作を制御する技術。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。離れた場所から制御する方法および装置の新しい有用な改良。特定のポイントからメカニズム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、オブジェクトとの中間ワイヤ、ケーブル、またはその他の形式の電気的または機械的接続はありません。最も実用的で効果的な方法と装置の説明。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 30,000 フィートで導電線を支える気球になります。 - 米国特許 645,576 [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 1897 年 9 月にこの特許を申請しました[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した。この高度には、非常に伝導性の高い大気層が存在すると考えられていました。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ました。テスラはまた、このシステムを使用して「遠方まで理解可能なメッセージを送信する」ことができ、また、自分が通電した層が「空気の上層を照らし」、下にいる人々に夜間の照明を提供すると考えました。[5]
- 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を採用; 電流または振動を自然媒体を通じた伝導によって一点から別の遠隔点に伝播させるように配置され励起された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。
- 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。物質を凍結すると、送電導体を絶縁するためのより高い誘電レベルを持つようになるというファラデーの仮説の詳細。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電気導体の絶縁方法。ガス状冷却剤を連続的に適用することにより、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。米国特許 RE11865として再発行。
- 米国特許 685,012 -電気振動の強度を増大させる手段- 1900 年 3 月 21 日 - 「自由振動または共振回路を低温に維持することにより、その回路で励起される (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使用。振動が印加され、自由に振動するように適合された回路と、回路が浸漬される人工冷媒を含む容器との組み合わせ。エネルギー伝送システム内の一連の送信回路と受信回路内の低抵抗発振器。
- 米国特許 685,953 -自然媒体を介して遠くから受信デバイスに送信される効果を利用する装置- 1901 年 11 月 5 日 - ハインリッヒ・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伝送を引用; 送信局のコイルは、別のリモート ポイント受信局の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; 空気層は、遠隔地での発生アクションの生成のための伝導手段として使用される; 金属導体の使用; 信号または情報の送信装置は、可能な限り強力な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キャパシタを充電する。
- 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障害を利用する方法。独立したソースからエネルギーを蓄積装置に充電し、効果または障害の作用によって前記装置の充電を制御し (効果および障害の連続性と持続時間に対応する、そのような効果および障害によって決定される連続する時間間隔中)、同時に蓄積されたエネルギーを受信装置の動作に使用することからなる。独立したソースは、電気エネルギーを送信する遠隔地にある場合がある。受信装置回路は、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、独立した電源および蓄積装置を含む回路の抵抗に変化を引き起こす。任意の時間間隔で、障害の影響を制御しながら、ストレージ (コンデンサー内など) を実行する。蓄積されたエネルギーは、変圧器を動作させ (所定の時間に一次回路を介して放電することにより)、二次電流から受信装置を動作させる。
- 米国特許 685,955 -自然媒体を介して遠くから受信装置に伝送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くの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障害または効果を生成するように適合されたジェネレータまたは送信機と、自然媒体を介して伝送される電気障害または効果を利用するためのもの。障害の影響の発生源と、障害の影響または効果の作用によって通電されるように適合された充電回路との組み合わせ。障害の影響または効果によって電位差が生成される充電回路。充電回路に含まれ、充電回路によって充電されるように適合されたストレージ デバイス。受信機。充電回路内の電流インパルスを整流、方向付け、または選択してストレージ デバイスの充電に適したものにする手段。受信回路を閉じるためのデバイス。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。受信回路を記憶装置に連続性および持続期間に関して予め定められた期間接続する場合に、任意の時間間隔で記憶装置に電力を供給する手段、および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。
- 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 -拡大送信機に関連。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、および再生技術を備え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。自然媒体を介して送信局から遠隔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と、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デセプターの組み合わせ。
米国特許 685,957 -放射エネルギーの利用装置- 1901 年 11 月 5 日 - 4 つの図解。導体を充電および放電する放射。放射は、波長の短いエーテルの振動と考えられ、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。送信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。
US685957 : 放射エネルギーの利用 - 米国特許 685,958 -放射エネルギーの利用方法- 1901 年 11 月 5 日 - 図 2 枚。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。
- 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。
- 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 メッセージの伝送、遠方のオートマトンの動きの制御。
- 米国特許 787,412 -自然媒体を介した電気エネルギーの伝送技術- 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。
- 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。
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 タービンとして知られる。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。
「ブレードレス」タービン設計、テスラの100番目の米国特許。
特許 #101~#111
- 米国特許 1,113,716 -噴水- 1914 年 10 月 13 日 - 噴水と水槽のディスプレイの構造の改良。大量の流体が動いている。大きなパワーのディスプレイ。エネルギーをほとんど消費せずに流体を大きく移動させる。
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。
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 1,209,359 -速度表示器- 1916 年 12 月 19 日 - 気体媒体 (空気が望ましい) の粘着性と粘性を利用して、表示器とドライバー間の速度 (またはトルク伝達) を測定する改良。耐久性、シンプル、安価、信頼性が高い。
- 米国特許 1,266,175 -避雷装置- 1918 年 5 月 14 日 - 現象の真の性質に一致する避雷装置の斬新かつ有利な構造。ベンジャミン・フランクリンの避雷装置の仮説とその後の構造を修正。
- 米国特許 1,274,816 -速度計- 1918 年 8 月 6 日 - 次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、磁気の影響の影響を受けない、頑丈、シンプル、経済的。
- 米国特許 1,314,718 -船舶日誌- 1919 年 9 月 2 日 - 船舶日誌の斬新かつ有利な構造。ノットまたは時速マイルの即時読み取り。
- 米国特許 1,329,559 - バルブ導管 - 1920 年 2 月 3 日 - バルブ動作を特徴とする導管またはチャネルによる改良。導管には、流れの動きをより効率的に一方向に導くバッフル、凹部、突起、拡大部、またはバケットがあります。機械式ダイオード。可動部品のない一方向バルブ。現在はテスラ バルブとして知られています。
- 米国特許 1,365,547 -流量計- 1921 年 1 月 11 日 - 流体の速度と流量を測定するメーターに関する。
- 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。
- 米国特許 1,655,113 -航空輸送方法- 1928 年 1 月 3 日 - VTOL 飛行機。傾斜ローターを使用して、垂直離陸、水平飛行への移行、および垂直着陸を実現する方法について説明します。推進装置によって通常よりも高い垂直推力を発生させ、それによって機械をほぼ垂直方向に上昇させ、機械を傾斜させ、同時にモーターの出力とプロペラの推力を増加させ、次に前進速度が得られ、飛行機が負荷を引き受けるとプロペラの推力を徐々に減らし、飛行中に揚力をほぼ一定に保ち、機械を元の位置まで傾斜させ、同時にモーターの出力とプロペラの推力を増加させ、その拘束作用の下で着陸を行う輸送が含まれます。
- 米国特許 1,655,114 -航空輸送装置- 1928 年 1 月 3 日 - VTOL 航空機。修正が含まれています。
再発行された特許
- 米国特許 RE11865 -電気導体の絶縁方法- 1900 年 10 月 23 日 -物質を凍結すると、送電導体を絶縁するためのより高い誘電レベルを持つようになるというファラデーの仮説の詳細、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
さまざまな特許記録には、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「ワイヤレス電信」(ニューヨーク、1904年)など)の米国特許番号613819を申請したことが記録されていますが、発行されなかったようです。[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と図面が保管されています。[7]
その他の国
以下は、テスラの既知の特許を保有している他の国のリストです。国名の後の数字は、その国の記録にある既知の特許の数です。これは完全なリストではありません。総数は不完全である可能性があり、さらに国が未知の特許を保有している可能性もあります。
イギリス
- 特許番号-特許名- 出願日 - 特許に関する注記
- GB1877 -電気ランプの改良- 1886年2月9日
- 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
- GB2812 -一定周期の電流を発生させる方法および装置の改良- 1894年2月8日
- GB2975 -発電機電気機械の改良- 1886年3月2日
- GB6481 -電力の伝送およびその装置に関する改良- 1888年5月1日
- GB6502 -電流の発生と分配およびその装置に関する改良- 1888年5月1日
- GB6527 -電動機に関する改良- 1889年4月16日
- GB8200 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1905年4月17日
- 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
- GB11293 -自然媒体を介して伝達される電磁波、光、またはその他の同様の放射線効果または妨害の利用およびそのための装置に関する改良- 1901年6月1日
- GB11473 -交流電磁モーターの改良- 1891 年 7 月 6 日
- GB12866 -電気回路制御装置の改良- 1898年6月8日
- GB13563 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1901 年 7 月 3 日
- GB14550 -電気導体の絶縁に関する改良- 1900年8月14日
- GB14579 -電気エネルギーの伝送に関する改良- 1901 年 7 月 17 日
- 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
- GB19420 -交流電磁モーターの改良- 1889年12月3日
- GB19426 -交流モーターの構造と動作モードの改良- 1889年12月3日
- GB20981 -高周波電流の生成、調整、利用、およびそのための装置に関する改良- 1896年9月22日
- 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ための改良された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。シャフトにキー留めされます。タービンまたはロータリー エンジン。
- GB24421 -電気エネルギー伝送システムおよびそれに使用するための装置の改良- 1897年10月21日
- 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
- 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
- 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
- GB185446 -航空輸送の方法および装置- 1921年4月4日
- 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、最大遠心応力を低減、タービン。
- GB186083 -タービンによる蒸気エネルギーの経済的な変換のため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ための改良。動力を生成。経済的。非常に高温で動作可能。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。
- GB186084 -蒸気から動力を得るための改良されたプロセスと装置- 1921年3月24日
- 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
- CA24033 -発電機電気機械の改良- 1886年4月24日
- CA24348 -電気アーク灯- 1886年6月18日
- CA29537 -電力伝送方法および装置の改良- 1888年5月1日
- 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
- 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
- CA135174 -流体推進の改良- 1910 年 11 月 24 日 -テスラ ポンプ
- 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
スペイン
- 特許番号-特許名- 出願日 - 特許に関する注記
- 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
- ES26430 -電気指揮者のメホラス- 1900 年 8 月 14 日
- ES26801 -電気指揮者メホラス- 1900 年 11 月 6 日
- ES49122 -メジョラスの自動車事故の紹介- 1910 年 10 月 21 日
- 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
- ES81253 -航空輸送における航空便通信の方法- 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: テスラの特許のいくつかを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: 真空チャンバー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、目的のターゲットに向けて狙ったノズルから発射する防御兵器システムを提案。
参照
注記
- ^ ab Šarboh, Snežana (2006年10月18日~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。
調査では、テスラの特許の総数は約300件である可能性も示唆されているが、テスラの元々の特許の数は最終的なものであると考えられている。
- ^ チェイニー、62歳
- ^ 「米国特許645,576:電気エネルギー伝送システム」(PDF)。
- ^ 米国特許番号 645,576 および 649,621
- ^ 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
- ^ 「米国特許649,621:電気エネルギーの伝送装置」(PDF)。
- ^ ab 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
- ^ チャールズ・ヘンリー・スウォール著「無線電信、その起源、発展、発明、装置」。ニューヨーク、D. ヴァン・ノストランド社、1903 年。LCCN 03026887 (編。この本は 229 ページ。表紙 (地図)、イラスト、図版、ポート、ダイアグラム。22 cm。)
参考文献
- USPAT.COM の特許歴史家ジム・ビーベリッチが調査したニコラ・テスラの米国特許コレクション全集
- Patenti Nikole Tesle (ニコラ・テスラの特許)
さらに読む
- 「テスラの回路遮断器」。The Electrical World、1898 年 8 月 20 日。
- マーティン、トーマス・コマーフォード。「ニコラ・テスラの発明、研究、著作 - 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・テスラの自伝』、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

外部リンク
- 無料特許オンライン
- 米国特許商標庁
- 世界知的所有権機関
- デルフィオン IP リサーチ
- カナダ特許データベース
- 特許庁
- 欧州特許データベースネットワーク

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