Სარჩევი:

დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი: 5 ნაბიჯი
დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი: 5 ნაბიჯი
ვიდეო: Ინდუქტორი და კონდენსატორი მუშაობს 2024, ნოემბერი
Anonim
დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი
დიდი კონდენსატორის ნაპერწკალი დემო - 170V DC დამტენი

ეს პროექტი მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს რა არის კონდენსატორი და მიიპყროს აუდიტორიის ყურადღება. ეს მოწყობილობა გარდაქმნის 120V AC- ს დიდი კონდენსატორის დასატენად 170V DC- ზე და გაძლევთ საშუალებას ჩაწეროთ იგი, გამოიმუშაოს დიდი ნაპერწკალი და ხმამაღალი ხმაური, უსაფრთხო გზით. ინკანდესენტური ნათურა მოქმედებს როგორც რეზისტორი და მუხტის მაჩვენებელი. კონდენსატორის დატენვისას დენის გადასატანად არის გადართვადი რბილი დაწყების ფუნქცია.

****** გაფრთხილება ******

ეს პროექტი იყენებს კედლის ენერგიას, რომელიც შეიძლება მომაკვდინებელი იყოს არასწორი დამუშავების შემთხვევაში. არ სცადოთ ეს პროექტი, თუ არ გაქვთ ელექტრონიკის წინასწარი გამოცდილება. უნდა იქნას გამოყენებული უსაფრთხოების შესაბამისი პროცედურები და დამცავი აღჭურვილობა

********************************************

მარაგები

- 3300uF კონდენსატორი შეფასებულია მინიმუმ 170V- ზე

- სრული ხიდის გასწორება

-ღილაკი

-შეცვლა

- 25W ინკანდესენტური ნათურა

- ნათურის ბუდე

-16 ლიანდაგიანი მავთული

-კედლის სადენი

-სქელი მყარი ბირთვიანი სპილენძის მავთულები

ბანანის შტეფსელი კონექტორები

-პატარა ხრახნები

-შედუღების მოწყობილობა და მასალები

-საბურღი და ბურღვა

ნაბიჯი 1: წრე

წრე
წრე
წრე
წრე

ეს დამტენი იყენებს უბრალო სრული ხიდის მაკორექტირებელ (FBR) წრეს კონცენტრატორებით კონდენსატორის სიმძლავრის გასაკონტროლებლად. სქემატურად ნაჩვენებია 4 დიოდი FBR კონფიგურაციაში; როდესაც წრე ავაშენე მე შევცვალე ისინი FBR ჩიპით. მე გამოვიყენე გადართვის ღილაკი, როგორც დენის გადამრთველი და გადაბრუნების შეცვლა, როგორც რბილი დაწყების გადამრთველი.

Როგორ მუშაობს

FBR კედლიდან იღებს 60Hz 120V სინუსის ტალღას და გარდაქმნის მას პოზიტიურ მუწუკებად, რომელიც პიკს აღწევს 170V- ზე. თუ თქვენ ცხოვრობთ სადმე სხვა კედლის დენის ძაბვით, დამტენი გამოუშვებს სხვა ძაბვას. მაგალითად, 240V AC კედლის სიმძლავრე გარდაიქმნება 340V DC- ზე. თუ თქვენ ცდილობთ ამ პროექტს, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ კედლის სიმძლავრე თქვენს სახლში და დარწმუნდეთ, რომ თქვენს მიერ არჩეული კომპონენტები შეფასებულია თქვენი კონფიგურაციის ძაბვისა და სიმძლავრის პარამეტრებზე.

დენის ღილაკზე დაჭერისას კონდენსატორი იწყებს დატენვას ძაბვის პიკზე 170 ვ. რბილი დაწყების ფუნქცია ზღუდავს მიმდინარე ნაკადს კონდენსატორში. ეს არის სრულიად სურვილისამებრ. როდესაც გადამრთველი ღიაა, მთელი დენი მიედინება 220 ომის რეზისტორში და მნიშვნელოვნად მცირდება. როდესაც გადამრთველი დახურულია, დენი მიედინება რეზისტორის გარშემო და გადამრთველის მეშვეობით, რაც ზრდის მიმდინარეობას და დატენვის სიჩქარეს. ინკანდესენტური ნათურა მოქმედებს როგორც რეზისტორი, რათა შეზღუდოს დენი და მიუთითოს მუხტი (~ 40 Ohms). როდესაც დენი ჩართულია, ნათურა ანათებს და დაიწყებს დაბნელებას. როდესაც ბოლქვი მთლიანად ჩაქრება, კონდენსატორი თითქმის დატენულია. ბოლქვის ჩაქრობის შემდეგ, მე ვატრიალებ რბილი დაწყების გადამრთველს დახურულ მდგომარეობაში, რათა უფრო სწრაფად დავასრულო კონდენსატორის დატენვა. გრაფიკზე შეგიძლიათ ნახოთ 1 წამის შემდეგ დენის გადამრთველი გადატრიალებულია და თავსახური იწყებს დატენვას. 5 წამის შემდეგ, რბილი დაწყების გადამრთველი იხურება და თავსახური იწყებს უფრო სწრაფად დატენვას. დატენვა დასრულდა დაახლოებით 10 წამის შემდეგ.

ნაბიჯი 2: 3D მოდელი

3D მოდელი
3D მოდელი
3D მოდელი
3D მოდელი
3D მოდელი
3D მოდელი

მე გამოვიყენე Fusion 360 კონდენსატორის დამტენის და თავად კონდენსატორის მოდელირებისთვის. შემდეგ გადმოვიღე იგი ზედა და ქვედა ხედში. მე გადმოვწერე.stl ფაილები, რომ გადმოწეროთ და დაბეჭდოთ.

ნაბიჯი 3: 3D ბეჭდვა და შედუღება

3D ბეჭდვა და შედუღება
3D ბეჭდვა და შედუღება
3D ბეჭდვა და შედუღება
3D ბეჭდვა და შედუღება
3D ბეჭდვა და შედუღება
3D ბეჭდვა და შედუღება

3D ბეჭდვა

მე გამოვიყენე Chroma Strand PETg და Lulzbot Taz 6 ყველაფრის 3D დასაბეჭდად. პირველად ვცადე ბეჭდვა PLA– ით, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა ძალიან კარგად. თქვენი გარბენი შეიძლება განსხვავდებოდეს. 3D ბეჭდვა მინიმუმ ყუთი ადრე soldering.

შენიშვნები სქემატური და soldering

დიაგრამაში პულსის წყაროები მხოლოდ სიმულაციური მიზნებისთვისაა, ასე რომ წარმოიდგინეთ, რომ ისინი არ არიან იქ, როდესაც თქვენ აწყობთ წრეს. სქემატური ხიდის სრული გამასწორებელი მოდელირებულია ოთხი დიოდის გამოყენებით, თუ თქვენ იყენებთ ნაწილს მარაგების სიაში, შეგიძლიათ უბრალოდ შეაერთოთ კედლის სადენის ჩიპი პირდაპირ ჩიპის AC შეყვანისას და დადებითი/უარყოფითი მივყავართ მათ შესაბამის კომპონენტებთან. დიაგრამაში.

***** გაფრთხილება ****** არასოდეს შეაერთოთ ის, რაც კედელშია ჩასმული. ყოველთვის იზოლირება solder სახსრების ერთად shrink გადატანა მილის ან ელექტრო ლენტი სანამ powering რამ. ყოველთვის ატარეთ საიზოლაციო ხელთათმანები და თვალის დაცვა კედლის ენერგიის დამუშავებისას

შედუღების საფეხურები

  1. შეაერთეთ ბანანის შტეფსელის კონექტორები ნეგატიური მხრით, რომელიც მიდის თქვენი გამასწორებლის უარყოფით გამოსავალზე, ხოლო პოზიტიური მიდის რბილი დაწყების გადამრთველზე და 220 ოჰმ რეზისტორზე, როგორც ეს ნაჩვენებია სქემატურად.
  2. გაბურღეთ საკმარისად დიდი ხვრელი თქვენი გამონადენისთვის, რათა გაიაროს ყუთი. მე ავირჩიე ჩემი კონდენსატორის სლოტის ორივე მხარეს დაყენება.
  3. ჩადეთ ჩასასვლელი ყუთი ყუთში და შეაერთეთ ბოლოები კონდენსატორის დამუხტვის სადენების პარალელურად (ბანანის სანთლები).
  4. შეაერთეთ 220 ოჰმიანი რეზისტორი და რბილი დაწყების გადამრთველი (პარალელურად) ნათურის ბუდეში.
  5. შეაერთეთ ნათურის ბუდის მეორე მხარე კვების ბლოკის ერთ ბოლოზე.
  6. შეაერთეთ დენის გადართვის მეორე ბოლო რექტიფიკატორის დადებით მხარეზე.
  7. დაბოლოს, შეაერთეთ თქვენი მაკორექტირებელი AC შეყვანა დენის კაბელში. ძაბვის კაბელი ყუთის უკანა ნაწილში გაატარეთ ჯერ.

წრის შემოწმება

**** ატარეთ ხელთათმანები და თვალის დაცვა. მაყურებლები უნდა იდგნენ სულ მცირე 6 ფუტის დაშორებით *****

  1. დარწმუნდით, რომ დენის გადამრთველი გამორთულია, შეაერთეთ ბანანის კონდენსატორი კონდენსატორში, ფრთხილად იყავით პოლარობის მიმართ.
  2. გადაატრიალეთ რბილი დაწყების გადამრთველი ღია პოზიციაზე.
  3. შეაერთეთ დამტენი კედელში.
  4. დააჭირეთ დენის ღილაკს. შუქი უნდა აინთოს და დაიწყოს ჩაქრობა. დაელოდეთ დაახლოებით 5 წამს
  5. გადაატრიალეთ რბილი დაწყების გადამრთველი დახურულ პოზიციაზე. ერთი ან ორი წამის შემდეგ შუქი უნდა ჩაქრეს. დაელოდეთ დამატებით 5 წამს.
  6. კვლავ დააჭირეთ დენის ღილაკს (გამორთული პოზიცია). შეეხეთ ლიდერების გამონადენს ერთად.
  7. თუ არსებობს ხმამაღალი პოპ და ნაპერწკალი, ის მუშაობს

ნაბიჯი 4: შეკრება

შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება

მას შემდეგ რაც ყველაფერი იბეჭდება, ჩვენ გვჭირდება სქემის ინტეგრირება კონტეინერში. იხილეთ იარლიყებული ჯვარი განყოფილების სურათი.

  1. გაატარეთ ბანანის კონდენსატორის კონექტორები ყუთის გვირაბის გავლით მრგვალი კონდენსატორის ხვრელში.
  2. ბანანის შტეფსელი მავთულხლართის ხვრელებში გადაიტანეთ. მორგებიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ წებოს გამოყენება ან მთლიანი ბურღვის გაფართოება.
  3. გადაიტანეთ მავთულის დამჭერი კონდენსატორის ხვრელში. მავთულის დამჭერის ნაწილზე ნაკადი უნდა იყოს ორიენტირებული ყუთის გვირაბისკენ
  4. გაბურღეთ საპილოტე ხვრელები ბურღვით მრგვალი კონდენსატორის ხვრელის გარედან მავთულის საყრდენში. ჩადეთ ხრახნი კონდენსატორის ხვრელის გარეთ მავთულის დამჭერში. ეს შეინარჩუნებს მავთულის დამჭერს ქვემოთ.
  5. დააჭირეთ ნათურის ბუდეს და დენის ღილაკს სახურავზე მათი შესაბამისი ხვრელების მეშვეობით.
  6. თუ იყენებთ რბილი დაწყების ფუნქციას, გახსენით ხვრელი ყუთის უკანა ნაწილში და დააჭირეთ ღილაკს.
  7. ჩადეთ კონდენსატორი კონდენსატორის ხვრელში/ჭრილში. დარწმუნდით, რომ კონდენსატორის პოლარობა ემთხვევა დამტენების პოლარობას.
  8. მარკერის გამოყენებით მონიშნეთ ადგილი კონდენსატორზე, რომელიც შეესაბამება კონდენსატორის ხვრელის ღარს.
  9. ამოიღეთ კონდენსატორი და გადაიტანეთ კონდენსატორის ყდის კონდენსატორზე, რომელზეც დგას ღილაკი კონდენსატორზე.
  10. ხელახლა ჩადეთ კონდენსატორი სლოტში, რათა შეამოწმოთ განლაგება. ბანანის შტეფსელი უნდა შეესაბამებოდეს კონდენსატორის ტყვიის ხვრელებს.

ნაბიჯი 5: გააკეთეთ ნაპერწკლები

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ბამბის ნაჭერი ალკოჰოლში გაჟღენთილი გამონაბოლქვზე, დამატებითი wow ფაქტორისთვის.

გირჩევთ: