Სარჩევი:

მცირე DC კვების წყარო: 5 ნაბიჯი
მცირე DC კვების წყარო: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: მცირე DC კვების წყარო: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: მცირე DC კვების წყარო: 5 ნაბიჯი
ვიდეო: 12v 90 ამპერიანი მანქანის ალტერნატორი თვითაღელვებულ გენერატორამდე დიოდის გამოყენებით 2024, ივლისი
Anonim
მცირე DC კვების ბლოკი
მცირე DC კვების ბლოკი

კარგად, ალბათ, საკმაოდ ცოტა გაკეთდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად სასარგებლოა, რომ მეც ვაპირებ ამის გაკეთებას. ეს ინსტრუქცია გაივლის ძირითად საფეხურებს მცირე ელექტროენერგიის წყაროს შესაქმნელად, ისევე როგორც ეს მეჭეჭები, იმ შემთხვევაში თუ დაგჭირდებათ კონკრეტული ძაბვის დროს, ან უნდა შეცვალოთ შემწვარი.

ნაბიჯი 1: კედლის ძაბვის შემცირება

კედლის ძაბვის დაწევა
კედლის ძაბვის დაწევა
კედლის ძაბვის დაწევა
კედლის ძაბვის დაწევა

ამ ტიპის ერთ -ერთი ელექტრომომარაგების შექმნის პირველი ნაბიჯი არის კედლის ძაბვის დაქვეითება იმაზე, რაც მეზობლად არის საჭირო. მე შემთხვევით შევიძინე რამოდენიმე ზედმეტი ტრანსფორმატორი, რომელიც 120Vac– მდე გადავიდა 12Vac– მდე, მაგრამ თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ტრანსფორმატორი, რომელმაც ძაბვის საკმარისი შემცირება მოახდინა 120Vac– დან. ამ ტრანსფორმატორებს, რომლებიც მე შევიძინე, ნამდვილად არ ჰქონდათ ინფორმაცია მათ შესახებ და მე გამოიცანით, რომ ნებისმიერი გაფუჭებული ნაწილი ასევე საიდუმლო იქნება. პირველადი მხარე ადვილად იდენტიფიცირებული იყო მავთულის უფრო მძიმე გაზომვით. გაფუჭებული შტეფსელი გაიყიდა პირველადი და კონექტორი ამოიშალა მეორეხარისხოვანიდან, რადგან მე მას მაინც არ გამოვიყენებ. მნიშვნელოვანი რამ არის ის, თუ რამეს იტყვით ტრანსფორმატორზე, რომლის გამოყენებას აპირებთ, არის რამდენად მიმდინარე, რომ თქვენ აპირებთ მიაპყროს მას. როგორც ჩანს, ზომა მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენის დახატვა შეგიძლიათ, მაგრამ აქ, თუ ის სადმე არ არის ჩამოთვლილი, მე მას ჩვეულებრივ ვაგრძელებ და ვამოწმებ, რომ ეს ყველაფერი ცუდად ათბობს ამ ყველაფრის ბოლოს. ნებისმიერ დროს, როდესაც კედელს არაფერს უმაგრებთ, იყავით მეტად ფრთხილად, თუ სად ატარებთ ხელებს და რა ატარებს ელექტროენერგიას !!!

ნაბიჯი 2: შემცირებული ძაბვის გასწორება

შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება
შემცირებული ძაბვის გასწორება

ასე რომ, ახლა, როდესაც ძაბვა შემცირდა კედლიდან, ჩვენ გვსურს გავხადოთ ის DC. პირველი ნაბიჯი არის ძაბვის სიგნალის გამოსწორება.

ამის სასურველი მეთოდია ხიდის გასწორების გამოყენება. ამის გასაკეთებლად რამდენიმე გზა არსებობს, თუკი თქვენ გაქვთ გამადიდებელი დიოდები, რომლებიც სხვაგან არის ჩამოშლილი, შეგიძლიათ მარტივად ააწყოთ საკუთარი. ან, შეგიძლიათ მიიღოთ ერთ – ერთი წინასწარ შეფუთული, რომელიც ხელმისაწვდომია Fairchild– ისგან ან სხვა კომპონენტიანი კომპანიებისგან. თითქმის ერთადერთი, რაზეც უნდა ინერვიულოთ არის დარწმუნდეთ, რომ რასაც თქვენ იყენებთ, იმუშავებს მის დიაპაზონში. შეამოწმეთ ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მონაცემთა ფურცელი, რომ დარწმუნდეთ, რომ არ აპირებთ ძალიან ბევრი მიმდინარეობის გაყვანას მაკორექტირებლის საშუალებით. თუ მონაცემთა ფურცლები მიუწვდომელია, ანუ თქვენ იყენებდით გაფანტულ დიოდებს საკუთარი კორექტორის ასაშენებლად, მე, როგორც წესი, წინ მივდივარ და ვაშენებ მაინც და ვხედავ, რამდენად ცხელდება ყველაფერი.

ნაბიჯი 3: გაფილტვრა

ფილტრაცია
ფილტრაცია

ასე რომ, ახლა, როდესაც ჩვენ გავასწორეთ ძაბვა, ჩვენ შევცვალეთ ძაბვის სიგნალი სინუსური ტალღისგან, რაც არის მეტნაკლებად მისი აბსოლუტური მნიშვნელობა. ახლა რაც რჩება არის მისი გამოსწორება. ჩვენ უბრალოდ ვაპირებთ კონდენსატორის ჩასმას პარალელურად მიწასა და ძაბვას შორის. ეს მართლაც მარტივი ნაბიჯია, მით უმეტეს, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორები ხშირია და თქვენ ალბათ გაქვთ რაღაც გატეხილი, რომლის ამოღებაც შეგიძლიათ. აქ უფრო დიდი მნიშვნელობა ჯობია, მაგრამ ნამდვილად არ გჭირდებათ ზღვარზე გადასვლა. მე უბრალოდ დიდი მნიშვნელობა ჩავდე და შემდეგ მოგვიანებით შევცვალე ის უფრო მცირე და მცირე მნიშვნელობებით, სანამ ტალღა საკმარისად ცუდად გამხდარა, რომ მასზე მეფიქრა. როგორც ყველაფერში, დარწმუნდით, რომ თქვენ იყენებთ კომპონენტს, რომელიც იმუშავებს მისი უსაფრთხოების ლიმიტის ფარგლებში რა აქ თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ კონდენსატორების ძაბვა არ აღემატება. კარგი იდეა იქნება ამის გაზომვა მხოლოდ დარწმუნებული უნდა იყოს. ასევე: დარწმუნდით, რომ კონდენსატორი სწორად დააყენეთ. გვერდი, რომელზეც ზოლებია, არის ის მხარე, რომელიც თქვენ უნდა დააყენოთ ყველაზე უარყოფით ძაბვაზე. მე ის მხოლოდ ერთხელ მინახავს, მაგრამ როდესაც ელექტროლიტური კონდენსატორი უკანა მხარეს იდება, ის შეიძლება აფეთქდეს.

ნაბიჯი 4: რეგულირება

Რეგულირება
Რეგულირება

ეს ნაბიჯი აუცილებელია გათლილი ძაბვის გასათავისუფლებლად, ოდნავ გასასწორებლად და მოგაწოდოთ თქვენი საბოლოო, სასურველი გამომავალი ძაბვა.

კიდევ ერთხელ, თქვენ შეგიძლიათ ეს ნაბიჯი გააკეთოთ რამდენიმე სხვადასხვა გზით. პირველ რიგში თქვენ შეგიძლიათ ააქტიუროთ ზენერის რეგულატორი, თუკი თქვენ გაქვთ ზენერის დიოდი, რომელიც შეესაბამება გამომავალ ძაბვას, რომელიც გინდოდათ. პირადად მე სხვა გზა მირჩევნია. უფრო მეტად „დანამატისა და ჩაქრობის“მიდგომა, ეს მეთოდი იყენებს მხოლოდ წინასწარ შეფუთულ ძაბვის რეგულატორს, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი რაოდენობის სხვადასხვა კომპანიისგან. თითქმის ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის დარწმუნდეთ, რომ ის გაუმკლავდება დენს, რომლის ამოღებასაც აპირებთ მისგან და რომ თქვენ მას აწვდით ძაბვას მისი შეყვანის დიაპაზონში. ერთ -ერთ მათგანს, რომელიც მე ავაშენე, ძაბვა კიდევ უფრო დაეცა, ასე რომ აღმოვაჩინე რეზისტორის ზომა, რომელიც საჭიროა შეყვანის ძაბვის სათანადო დიაპაზონში დასაყენებლად. თუ ამის გაკეთება გჭირდებათ, უბრალოდ გახსოვდეთ ენერგიის გაფანტვა. ასევე, ზოგიერთ მარეგულირებელს სჭირდება მცირე კონდენსატორი გამოსავლის პარალელურად, რათა მოახდინოს მისი სტაბილიზაცია. მონაცემთა ფურცელი აღნიშნავს, ამას მოითხოვს თუ არა.

ნაბიჯი 5: უსაფრთხოების სხვა მოსაზრებები და დასრულება

უსაფრთხოების სხვა მოსაზრებები და დასრულება
უსაფრთხოების სხვა მოსაზრებები და დასრულება
უსაფრთხოების სხვა მოსაზრებები და დასრულება
უსაფრთხოების სხვა მოსაზრებები და დასრულება

ასე რომ, ახლა თქვენ გაქვთ მცირე DC კვების წყარო. ის შეიძლება სამუდამოდ დაიდგას დაფაზე, ან დროებით გამოიყენოთ, თუ მას პურის დაფაზე დატოვებთ. უბრალოდ დააკვირდით, რას უერთდებით მას, ისე რომ არ გაწუროთ რომელიმე კომპონენტი და იყავით ფრთხილად ამ ტრანსფორმატორთან, რადგან ის კედელშია ჩართული.

გირჩევთ: