Სარჩევი:

12v ბატარეის სარეზერვო (UPS): 4 ნაბიჯი
12v ბატარეის სარეზერვო (UPS): 4 ნაბიჯი

ვიდეო: 12v ბატარეის სარეზერვო (UPS): 4 ნაბიჯი

ვიდეო: 12v ბატარეის სარეზერვო (UPS): 4 ნაბიჯი
ვიდეო: 12v 90 ამპერიანი მანქანის ალტერნატორი თვითაღელვებულ გენერატორამდე დიოდის გამოყენებით 2024, ივლისი
Anonim
Image
Image
12 ვ ბატარეის სარეზერვო (UPS)
12 ვ ბატარეის სარეზერვო (UPS)

მე ახლახანს შევიძინე უკაბელო სიგნალიზაციის სისტემა ჩემი სახლისთვის, რომელიც იყენებს 9 ვ ბატარეას სენსორებისთვის. თუმცა სახლის აშენებისას, მე უკვე დაყენებული მაქვს სადენიანი სიგნალიზაციის გაყვანილობა, ასე რომ გადავწყვიტე განგაშის ცენტრალიზებული ენერგია ცენტრალიზებული გავხადო და სენსორები იქიდან დავამუშაო.

ამ გზით მე არ დამჭირდება ბატარეების გამოცვლა ყოველ რამდენიმე თვეში და მთელი სისტემა შეიძლება იკვებებოდეს საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იმ შემთხვევაში, როდესაც ელექტროენერგია შეწყდება სახლს.

ნაბიჯი 1: იპოვნეთ ბატარეა

იპოვნეთ ბატარეა
იპოვნეთ ბატარეა

ბატარეა, რომელიც მე გამოვიყენე არის 12 ვ ტყვიის მჟავა ბატარეა, რომელიც სპეციალურად შექმნილია ასეთი პროგრამებისთვის. მისი დატენვა შესაძლებელია 13 ვ -ის კონკრეტულ ძაბვაზე დროთა განმავლობაში ზედმეტი სიმძლავრის დაკარგვის გარეშე. ჩემი არის 7 აგვისტო, ასე რომ თეორიულად მას შეუძლია სისტემის ენერგია 48 საათზე მეტხანს. თქვენი სისტემის მიხედვით შეგიძლიათ აირჩიოთ ასვლა ან შემცირება თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

ნაბიჯი 2: შექმენით წრე

ააშენეთ წრე
ააშენეთ წრე
ააშენეთ წრე
ააშენეთ წრე
ააშენეთ წრე
ააშენეთ წრე

წრე ძალიან მარტივია და ის მხოლოდ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. სენსორების რეგულირებადი გამოსავლისთვის ჩვენ გვაქვს LM317 რეგულირებადი ძაბვის მარეგულირებელი, ჩვენ გვაქვს ორი 1N4007 დიოდი, რათა თავიდან ავიცილოთ ელექტროენერგიის დაკარგვის შემთხვევაში საპირისპირო მიმდინარე დინება, 1k Ohm რეზისტორი, რათა შეზღუდოს მიმდინარე გამომუშავება ბატარეიდან და 2 მეტი რეზისტენტული ძაბვის სწორი გამომუშავება 9 ვ -მდე.

რეზისტორების მნიშვნელობების გამოსათვლელად მე გამოვიყენე ეს მოსახერხებელი კალკულატორი Circuit Digest– დან, რომლისთვისაც შეგიძლიათ იხილოთ ბმული ქვემოთ. თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ R2 და R3 მნიშვნელობებით, რათა იპოვოთ ის, რაც თქვენთვის მუშაობს.

გარდა ამისა, არის 4 ხრახნიანი ტერმინალი, რომელზეც ყველა კომპონენტია დამაგრებული: J1 არის ენერგიის წყარო J2, სადაც 12 ვ ბატარეა არის დაკავშირებული J3 არის 12 ვ გამომავალი ცენტრალური სიგნალიზაციის ერთეულისთვის და J4 არის 9 ვ რეგულირებადი გამოსავალი

ნაბიჯი 3: მოამზადეთ დანართი

მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი
მოამზადეთ დანართი

ერთხელ მე მქონდა სქემა მზად. მე ავაშენე ის პერფორდზე, დავრწმუნდი, რომ ყველაფერი შევამოწმე სკამზე და შემდეგ დავიწყე მისი დაყენება კედელზე დამონტაჟებულ ყუთში შიგთავსისთვის. იქ ყველა სენსორული კაბელი იკრიბება, ასე რომ მე ყველაფერი დავუკავშირე და დარწმუნებული ვარ, რომ იზოლირებული უნდა იყოს ყველა კავშირი, როგორც უსაფრთხოების ზომა. მთელი სისტემის დასამუხტად, მე ვიყენებ 12 ვ LED კვების ბლოკს, რომელიც ძაბვის მორგებულია გამომავალ 13.8 ვ.

ნაბიჯი 4: ენოჯი

მე ვმართავ წრეს რამდენიმე თვეზე მეტია და ის მუშაობს უპრობლემოდ. ის ადვილად რეგულირდება ბევრად უფრო მეტი ძაბვისთვის და თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ინდიკატორის LED- ები ან დამატებითი რეგულირებადი ენერგიის გამომუშავება, თუ ასე აირჩევთ.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შემოთავაზება, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესოთ წრე, მაშინ მოგერიდებათ დატოვეთ ისინი კომენტარებში და თუ მოგეწონათ ეს ინსტრუქცია აუცილებლად გამომყევით.

გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი YouTube– ზე სხვა მსგავსი პროექტების სანახავად.

www.youtube.com/tastethecode

გირჩევთ: