Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: საჭირო ინსტრუმენტები და მასალები
- ნაბიჯი 2: სქემის შემუშავება
- ნაბიჯი 3: ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დიზაინი
- ნაბიჯი 4: PCB– ების შეკვეთა
- ნაბიჯი 5: PCB- ის აწყობა
- ნაბიჯი 6: კონდენსატორების და გაგრილების ვენტილატორის მიმაგრება
- ნაბიჯი 7: ინდუქტორების დამზადება
- ნაბიჯი 8: ინდუქციური ხვეული
- ნაბიჯი 9: საბოლოო შედეგები
ვიდეო: 2000 ვატიანი ინდუქციური გამათბობელი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
ინდუქციური გამათბობლები შესანიშნავი ინსტრუმენტია ლითონის საგნების გასათბობად, რომელიც შეიძლება გამოგადგეს DIYers სამუშაო სივრცეში, როდესაც თქვენ გჭირდებათ ნივთების გაცხელება მთელი სივრცის გაფუჭების გარეშე.
ასე რომ, დღეს ჩვენ ვაპირებთ შევქმნათ უკიდურესად მძლავრი ინდუქციური გამათბობელი მთლიანად ნულიდან და კარგი ის არის, რომ ეს დანადგარი აგებულია მორგებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფების გამოყენებით, რაც შენობის მთელ პროცესს თქვენთვის ნამცხვრის ნაჭრად და სისუფთავედაც აქცევს.
ნაბიჯი 1: საჭირო ინსტრუმენტები და მასალები
- ამ პროექტისათვის საჭირო მასალების ჩამონათვალი:
- მორგებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფა
- 12 AWG & 16 AWG მინანქრის სპილენძის მავთული
- ფერიტის ბირთვები
- 12V DC ვენტილატორი
- გამათბობელი
- რეზისტორები
- კონდენსატორები
- დიოდები
ამ პროექტებში გამოყენებული ინსტრუმენტების ჩამონათვალი:
- გასაყიდი რკინა
- შედუღების მავთული
- საჭრელები
- ფანქარი
ნაბიჯი 2: სქემის შემუშავება
ერთეული მუშაობს როგორც LC ოსცილატორი და ამით იწვევს დენს ლითონის ობიექტებში, მუდმივად ცვალებადი მაგნიტური ველით.
შეყვანის არის DC ძაბვის მერყეობს 12v 36v. საწყის ეტაპზე ჩვენ გვაქვს DC fuses მხოლოდ იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ეს ნივთი არ აფეთქდება რაიმე ბრალის შემთხვევაში. იქიდან მომარაგება ორ ნაწილად იყოფა, რომელთაგან ერთი არის LM7812 12v ძაბვის მარეგულირებელი, რომელიც გამოიყენება გამაგრილებლის ვენტილაციისთვის, რათა mosfets გაცივდეს.
მიწოდების მეორე ნაწილი იკვებება ოთხი N- არხის მოსფეტით, რომელთა წყვილი მოძრაობს ორ არხზე, რომლებიც მუშაობენ მონაცვლეობით და ამით ცვლის DC ძაბვას მუდმივ ცვალებად ელექტრულ ველში.
ახლა არის ორი შესაძლო კონფიგურაცია, ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ მხოლოდ ერთი საბორტო ინდუქტორით და გამომავალი კოჭა გავყოთ ორ ნაწილად, რაც გამომავალი კოჭის დიზაინს უფრო ართულებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ წავიდეთ ტანკების წრიული კონფიგურაციით, რომელიც გთავაზობთ ორს ბორტზე ინდუქტორებზე და აქვს ერთი გამომავალი კოჭა, რომელიც იწვევს ელექტრომაგნიტურ ველს გათბობის ობიექტში.
ამ დიზაინის გათვალისწინებით ჩვენ შევქმენით პერსონალურად მორგებული PCB– ები easyEDA– ზე, უაღრესად სასარგებლო პლატფორმა PCB დიზაინისთვის
ნაბიჯი 3: ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დიზაინი
როდესაც დავამთავრე სქემა, გადავწყვიტე შემექმნა სპეციალური PCB ინდუქციური გამათბობლისთვის, რადგან ის არა მხოლოდ დაგვეხმარება ყველაფრის სისუფთავეში, არამედ ვგეგმავდი ამ ერთეულის შემუშავებას ისე, რომ მას შეეძლოს შემდგომი ცვლილებები ჩემი სხვა წვრილმანი პროექტებისთვის.
როგორც ჩანს, PCB- ის დიზაინის შექმნას დიდი ძალისხმევა სჭირდება, მაგრამ დამიჯერეთ, ღირს ამის გაკეთება, როდესაც თქვენ ხელში აიღებთ მორგებულ დაფებს. ასე რომ, ამის გათვალისწინებით მე შევქმენი PCB ინდუქციური გამათბობლისთვის. შემდეგ მე ასევე გავაკეთე პერსონალური პაკეტები ინდუქტორებისთვის დაფებზე.
მე ასევე დავამატე ოთხი სამონტაჟო ხვრელი, რაც გამოსადეგი იქნება კონტროლერის დასაყენებლად და ასევე გამაგრილებელი ვენტილატორის დასაკავებლად MOSFET– ების ზემოთ გამათბობელთან ერთად.
სქემატური, გერბერის ფაილები და BOM (მასალის ბილეთი):
drive.google.com/open?id=1nNnzaC_NfH0zacga…
ნაბიჯი 4: PCB– ების შეკვეთა
თქვენი წვრილმანი პროექტის ნებისმიერი სხვა პერსონალური ნაწილისგან განსხვავებით, PCB– ები ნამდვილად ყველაზე ადვილია. დიახ, როდესაც ჩვენ შევქმენით გერბერული ფაილები ჩვენი დასრულებული PCB განლაგებით, ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით ვართ დაშორებული ჩვენი პერსონალური PCB– ების შეკვეთამდე.
რაც მე გავაკეთე, იყო JLCPCB– ს ხელმძღვანელობა და რამდენიმე ვარიანტის გავლის შემდეგ ავტვირთე ჩემი გერბერის ფაილები. მას შემდეგ რაც ტექნიკური ჯგუფის მიერ დეზინგენტი შემოწმდება შეცდომებზე, თქვენი დიზაინი გადაეგზავნება წარმოების ხაზს. მთელ პროცესს ორი დღე დასჭირდება და იმედია თქვენ მიიღებთ თქვენს PCB– ებს სულ რაღაც ერთ კვირაში. JLCPC- მ ეს პროექტი შესაძლებელი გახადა მათი მხარდაჭერით, ასე რომ მიიღეთ დრო და დაათვალიერეთ მათი ვებ გვერდი. ისინი გვთავაზობენ სტანდარტულ PCB- ს, Quick-turn PCB- ს, SMD- ს და ა.შ. ასე რომ თქვენს PCB- ებზე 30% –მდე ფასდაკლებით ეწვიეთ ამ ბმულს. გერბერის ფაილები, სქემატური და PCB- ის BOM (Bill Of Material) აქ ხელმისაწვდომია.
ნაბიჯი 5: PCB- ის აწყობა
როგორც მოსალოდნელი იყო, PCB– ები ჩამოვიდნენ ერთ კვირაში და დასრულება ძალიან კარგია. PCB– ების ხარისხი აბსოლუტურად უნაკლოა. ახლა დროა შევიკრიბოთ ყველა კომპონენტი, როგორც ეს ნახსენებია BOM- ში (მასალა მასალებში) და ჩავაგდოთ მათ ადგილზე.
იმისთვის, რომ ყველაფერი მიედინება, ჩვენ უნდა დავიწყოთ PCB– ის ყველაზე პატარა კომპონენტით, რომელიც არის რეზისტორები, დიოდები და ზოგიერთი კონექტორი. ამ კომპონენტების შედუღების შემდეგ ჩვენ უნდა გადავიდეთ უფრო დიდი კომპონენტებისკენ. შემდეგ ჩვენ დავხურეთ მოსფეცის ფეხები და გავაფორმეთ დაფაზე.
ნაბიჯი 6: კონდენსატორების და გაგრილების ვენტილატორის მიმაგრება
ამის შემდეგ ჩვენ მოვათავსეთ კონდენსატორი დაფებზე. იმისათვის, რომ გაგრილდეს MOSFET– ები, ჩვენ მოვათავსეთ 12 ვ DC გამათბობელი, რომელსაც შუაში აქვს გამაგრილებელი სენდვიჩი.
მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ მივხვდით, რომ ეს გულშემატკივარი არ არის საკმარისად ძლიერი და ჩვენ შევცვალეთ იგი უფრო დიდით.
ნაბიჯი 7: ინდუქტორების დამზადება
სატანკო მიკროსქემისთვის ჩვენ გვაქვს 24 მმ ფერიტის ბირთვი და 16 AWG მინანქრის სპილენძის მავთული. ჩვენ გვაქვს ქარი 22 შემობრუნება თითოეულ ფერიტის ბირთვზე, რათა მივიღოთ შესაფერისი სიხშირე. და შემდეგ შეაერთეთ იგი დაფებზე.
ნაბიჯი 8: ინდუქციური ხვეული
ინდუქტორების განთავსების შემდეგ დროა მოხდეს ინდუქციური კოჭის გაკეთება და ამისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ 12 AWG მინანქრის სპილენძის მავთული. ჯერ ჩვენ შევიწროებული მავთული და შემდეგ გადავაბრუნეთ იგი PVC მილზე, რათა მივიღოთ სრულყოფილი ფორმა. და დააგდო ტერმინალებზე.
ნაბიჯი 9: საბოლოო შედეგები
ეს ინდუქციური გამათბობელი ასრულებდა ჩემპიონს. ლითონის მბრძანებელიდან ნახევარი ინჩის სისქის ჯოხამდე, არაუმეტეს რამდენიმე წამი დასჭირდა მის ცხელ ცხელებას.
გამათბობელს შეუძლია იმუშაოს 12v– დან 36vDC– მდე და შეუძლია გაუძლოს 2000 ვატამდე მომატებას, რაც ენერგიის საკმარისი რაოდენობაა დიდი ობიექტების დასამუშავებლად.
ჩამოწერეთ თქვენი აზრები ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში.
პატივისცემით, წვრილმანი მეფე
მეორე ადგილი კონკურსის Make it Glow კონკურსში
გირჩევთ:
მარტივი წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი ZVS დრაივერით: 3 ნაბიჯი
მარტივი წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი ZVS დრაივერთან ერთად: გამარჯობა. ამ ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მარტივი DIY ინდუქციური გამათბობელი პოპულარული ZVS (ნულოვანი ძაბვის გადართვის) დრაივერის საფუძველზე
წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი წრიული ბრტყელი სპირალური ხვეულით (ბლინების კოჭა): 3 ნაბიჯი
წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი წრიული ბრტყელი სპირალით (ბლინის კოჭა): ინდუქციური გათბობა არის ელექტრომაგნიტური ინდუქციით ელექტროგამტარ ობიექტის (ჩვეულებრივ ლითონის) გათბობის პროცესი, ობიექტში წარმოქმნილი სითბოს მეშვეობით მორევის დენებით. ამ ვიდეოში მე ვაპირებ გაჩვენოთ როგორ გახდეთ ძლიერი
სახლში დამზადებული ინდუქციური გაზქურა: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
სახლში დამზადებული ინდუქციური გაზქურა: გააკეთეთ ძალიან მოსახერხებელი და ძლიერი ინდუქციური გამათბობელი სახლში ამ ვიდეოს ყურებით
წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი: 12 ნაბიჯი
წვრილმანი ინდუქციური გამათბობელი: ინდუქციური გამათბობლები ნამდვილად ერთ -ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ლითონის საგნების, განსაკუთრებით შავი ლითონების გათბობისთვის. ამ ინდუქციური გამათბობლის საუკეთესო ნაწილი ის არის, რომ თქვენ არ გჭირდებათ ფიზიკური კონტაქტი გათბობის ობიექტთან. ბევრია
1000W პორტატული ინდუქციური გამათბობელი: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
1000W პორტატული ინდუქციური გამათბობელი: ბიჭებო, ეს არის ჩემი პორტატული ინდუქციური გამათბობელი, რომელიც შეიძლება იკვებებოდეს ბატარეებით ან იყოს დაკავშირებული კვების ბლოკთან. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ლითონების გასათბობად 1500 გრადუსზე მეტი ფარენჰეიტით. მე გავაკეთე სხვადასხვა დანართი სამზარეულოსთვის, გამოვუშვი