Სარჩევი:

დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის .: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის .: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის .: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის .: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: 12V 180A BMW ავტომობილის გენერატორი გენერატორისთვის ლეპტოპის დამტენის გამოყენებით 2024, ივლისი
Anonim
დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის
დენის ადაპტერი ველოსიპედის გენერატორისთვის

Დილა მშვიდობისა.

ეს არის ველოსიპედის გენერატორის მიერ მოწოდებული ელექტროენერგიის ადაპტერი (კიდევ ერთი).

უპირველეს ყოვლისა, რა არის "ველოსიპედის გენერატორი"? ეს არის ელექტროენერგიის გენერატორი, რომელიც იღებს მოძრაობას ბორბლებიდან და ველოსიპედის პედლებიდან; სინამდვილეში, ის გარდაქმნის თქვენი ფეხების სიმძლავრეს ელექტრო ენერგიად (უფასოდ !!).

Აი ზოგიერთი მაგალითი:

Electric-bike-to-electric-generator-Simple-DIY-m/

წვრილმანი ველოსიპედის გენერატორი/

ველოსიპედის გენერატორი-დატენვის სადგური

საუკეთესო-წვრილმანი-ველოსიპედის-ტრენერი-გენერატორი

ადაპტერის ამ მოდელის წარმოშობა არის ენერგიის მოპოვება 5Vdc (მომთაბარე მოწყობილობის დატენვისთვის) და 12Vdc (განათებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გენერატორი გამოიყენება ღია ცის ქვეშ: ზამთრის პერიოდში აქ სიბნელე იშლება ადრე …).

ნაბიჯი 1: საერთო სქემა

საერთო სქემა
საერთო სქემა

ეს არის ადაპტერის საერთო სქემა:

მარცხნიდან, გენერატორი არის მუდმივი მაგნიტის ძრავა, გადარჩენილი გათავისუფლებული ინსტალაციისგან;

ნაბიჯი 2: გენერატორი

გენერატორი
გენერატორი
გენერატორი
გენერატორი

ამ შემთხვევაში არის 3 ფაზიანი ჯაგრისის ძრავა, მაგრამ დავარცხნილი დკ ძრავაც კარგი იქნება: უბრალოდ, 3-ის ნაცვლად მხოლოდ 2 მავთული იქნება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: მოწითალო მავთულები არის "ვარსკვლავური ცენტრის" კავშირი, მე არ ვიყენებ მას ამ პროექტში (მავთული დაუკავშირებელია).

ნაბიჯი 3: ინსტალაცია

ინსტალაცია
ინსტალაცია

როგორც გამასწორებელი, მე გამოვიყენე ინტეგრირებული 3 ფაზის დიოდური ხიდი, რომელიც გამოხსნილია სიხშირის გადამყვანისგან; რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ერთი დიოდის გაკეთება, რომელიც დაკავშირებულია სქემაში. (DC დავარცხნილი ძრავისთვის 2 მავთულით, დაგჭირდებათ მხოლოდ 4 დიოდი, ცნობილი "გრაცის ხიდის" კონფიგურაციის შესაბამისად).

გამაგრილებელი კონდენსატორი იკვებება უშუალოდ დიოდური ხიდის გამომავალზე, მხოლოდ იმისთვის, რომ ისედაც არეულ გაყვანილობას არ დაამატოთ კიდევ 2 მავთული…

ნაბიჯი 4: გამოსწორებული ძაბვა

გამოსწორებული ძაბვა
გამოსწორებული ძაბვა

დავამატე ვოლტ მეტრი, რათა აჩვენოს კავშირი მოძრაობის სიჩქარესა და წარმოქმნილ ელექტრულ დაძაბულობას შორის.

ვინაიდან ჩემი ვოლტმეტრი იყო ძველი პანელის გალვანომეტრი 100 μA მასშტაბის ბოლომდე (აქაც, ძველი გადაყენებული ინსტალაციის შედეგად გადარჩენილი), მე დავამატე 500K პოტენომეტრი, რათა მივიღო 40V ბოლომდე მასშტაბი (რეზისტენტობის საჭირო მნიშვნელობა არის დაახლოებით 400 ათასი).

რატომ 40V? იმის გამო, რომ DC-to-DC კონვერტორი მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლია მიიღოს 40V მაქსიმალური შეყვანა.

რა თქმა უნდა, თუ თქვენი ძრავა აწვდის უფრო მაღალ ძაბვას, თქვენ უნდა იპოვოთ DC-to-DC გადამყვანი, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ეს ძაბვა; მაგალითად, თუ თქვენი გენერატორი აწვდის ძაბვას 80V– დან 240V– მდე, შეიძლება გამოიყენოთ პორტატული კომპიუტერისთვის კედლის დანამატის გადამყვანი.

პირველი DC-DC გადამყვანი (12V):

მე გავაკეთე ჩემი საკუთარი, რადგან არ მქონდა ერთი, რომელიც იყო საკმარისად ძლიერი (დაახლოებით 6 ამპერი) და ადვილად ხელმისაწვდომი; ამის გასაკეთებლად, მე გამოვიყენე 34063A ინტეგრირებული წრე: ის აწვდის 1A მაქს, მაგრამ მის მონაცემთა ცხრილში (მაგალითად, ST.com ან Addmtek.com ვებსაიტებიდან) თქვენ ნახავთ პროგრამის სქემას უფრო მაღალი დენისთვის, PNP გარე ტრანზისტორის გამოყენებით (მე გამოვიყენე BDX54c). თავისუფალი დიოდისთვის გამოვიყენე "სწრაფი აღდგენის" ორმაგი დიოდი, რომელიც ამოღებულია ძველი დესკტოპის კომპიუტერის დენის წყაროსგან. ხვეული ხელნაკეთია, საკმარისი სპილენძის მავთულით, რომ მიაღწიოს 220 µH ინდუქციური მნიშვნელობას, როგორც ეს მითითებულია მონაცემთა ცხრილში.

ამ პირველი DC-DC კონვერტორის შემდეგ, მე ჩავდე ამპერი მეტრი (სერიულად), რათა გამოვხატო ყველა მოწყობილობის მიერ მოხმარებული ენერგია (12V ნათურები, ტელეფონის დამტენი, …); კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ ის შეიძლება სასარგებლო იყოს ნებისმიერი პედაგოგიური მიზნისთვის.

ეს მიღებული 12Vdc დაძაბულობა შემდეგ გამოიყენება ზამბარის კონექტორის მიწოდებისთვის (ისევე როგორც დინამიკები დაბალი სიმძლავრის სახლის Hi-Fi მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად), რათა ეს 12V ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი გამოყენებისთვის; მე ვფიქრობ, რომ ჩემს შემთხვევაში ეს იქნება დაბალი ძაბვის LED განათებისთვის.

ნაბიჯი 5: 5V განყოფილებები

5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები
5V განყოფილებები

ცოტა ქვემოთ, მეორე DC-DC გადამყვანი 5Vdc გამომუშავების მისაღებად; ამჯერად მე მქონდა უკვე დამზადებული, ძველი თერმული პრინტერისგან გამოხსნილი.

იმისათვის, რომ ეს 5V მარაგი გარედან იყოს ხელმისაწვდომი, მე გავაკეთე მარტივი დაფა USB კონექტორით; ეს არის წვრილმანი, მაგრამ თქვენ შეიძლება გადაარჩინოთ მსგავსი ძველი კომპიუტერის ძველი კომპიუტერიდან: ხშირად მათ უკანა მხარეს აქვთ 2, 4 ან თუნდაც 6 USB კონექტორი.

ნაბიჯი 6: ტესტირება

ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება
ტესტირება

ბოლო ფოტოები ეხება საბოლოო გამოცდას; მე გამოვიყენე 18Vdc კვების წყარო, რადგან ველოსიპედის მონტაჟი ჯერ არ განხორციელებულა.

მეორე სურათი გვიჩვენებს 12Vdc განყოფილებას, ბოლო არის 5Vdc USB განყოფილების ტესტირების შესახებ.

შემდეგი გაუმჯობესება:

რაც შეეხება ენერგიის მარაგს, ბევრი გზაა შესაძლებელი; მაგალითად:

ა) 2 მავთულით, ხელმისაწვდომი გახადეთ დაძაბულობის მიღმა გამაგრილებელი კონდენსატორების ტერმინალებზე; ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება 12V ტყვიის მჟავა ბატარეების დამუხტვის კონტროლერის მიწოდება (როგორც გამოიყენება მანქანებისთვის).

ბ) შეაერთეთ USB დენის ბანკი 5 ვ USB პორტებთან.

მადლობა ყურადღებისთვის, ვიმედოვნებ, რომ ის სასარგებლო იქნება.

და, რა თქმა უნდა, მადლობა Instructable ვებსაიტს ამ (უფასო!) სივრცისათვის.

გირჩევთ: