Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της γεννήτριας DC
- Βήμα 2: Δημιουργήστε τον κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (ο ρότορας της γεννήτριας DC)
- Βήμα 3: Δημιουργήστε τη γεννήτρια DC
- Βήμα 4: Σχετικά με το τμήμα κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης της γεννήτριας DC (πρωτότυπο)
Βίντεο: Γεννήτρια ηλεκτρικού κινητήρα DIY που τροφοδοτείται με 1,25 V και 0,054 Ma: 4 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Στόχος: να φτιάξετε μια μικρή γεννήτρια DC που τροφοδοτείται με ένα μόνο ηλιακό πάνελ vimun sc-3012-2a (εσωτερική και εξωτερική χρήση) 29,44mm × 11,6mm × 1,1mm, η οποία μπορεί να κάνει μια λάμψη led που παρέχει μόνο 1, 25 VX 0,054 μα
Βρείτε μας στο INSTAGRAM και δείτε ένα απλό ηλεκτρικό όχημα - 3 τροχούς:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν το led είναι συνδεδεμένο απευθείας στην έξοδο του μίνι ηλιακού VIMUN δεν θα λειτουργήσει λόγω της χαμηλής ισχύος
Πώς να φτιάξετε μια λάμψη LED 6-12 V DC (από ένα φως σαρωτή εκτυπωτή που μπορεί να λάμπει σε κόκκινο, πράσινο, μπλε ανάλογα με τις ακίδες) χρησιμοποιώντας ένα μίνι ηλιακό πάνελ VIMUN sc-3012-2a, μέγιστη έξοδος 2 V DC, χρησιμοποιώντας τον πίνακα μέσα στο σπίτι, τεχνητό φως το πάνελ φτάνει τα 1, 25 V max χωρίς φορτίο.
Βήμα 1: Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της γεννήτριας DC
1. VIMUN SC-3012-2A, 29,44mm × 11,6mm × 1,1mm, 4 κύτταρα + ανορθωτής τάσης (μέσα σε ένα παιχνίδι ηλιακής ενέργειας που χτυπάει)
2. σφαίρα νεοδυμίου διαμέτρου 19 mm
(Υλικό NdFeBShape Sphere Diameter 19 mm Ανοχή +/- 0, 1 mm Επίστρωση Επιχρωμιωμένη (Ni-Cu-Ni-Cr) Μέθοδος κατασκευής συμπυκνωμένη Magnetisation N38 Αντοχή περίπου 4, 9 kg (περ. 48, 1 N) Μέγ. θερμοκρασία εργασίας 80 ° C Βάρος 27, 2943 g Θερμοκρασία Curie 310 ° C Υπολειμματικός μαγνητισμός Br 12200-12600 G, 1.22-1.26 T Ισχύς καταναγκαστικού πεδίου bHc 10.8-11.5 kOe, 860-915 kA/m Ισχύς καταναγκαστικού πεδίου iHc ≥12 kOe, ≥955 kA/m Ενεργειακό προϊόν (BxH) max 36-38 MGOe, 287-303 kJ/m³ 19 mm Χωρίς ρύπους σύμφωνα με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ.)
3. σιδερένια κεφαλή (MAGNETIC HEX HEAD SCREWDRIVER)
4. πλαστική θήκη
5. κόλλα
6. σύρματα
7. δύο πηνία σιδερώνονται λιγότερο με λεπτό σύρμα (το ένα πηνίο με λεπτό σύρμα από ένα παλιό κουδούνι και το δεύτερο ("πηνίο λεζάντας" στο εσωτερικό του πικάπ σύγχρονου κινητήρα μικροκυμάτων 230 V)
8. led (μέσα στο φως του σαρωτή εκτυπωτή) ή ένα κανονικό led
9. δύο μεταλλικές θήκες με τρύπες (2 Χ μαγνήτης νεοδυμίου με κατσαβίδι)
10. δύο βίδες
11. πολύμετρο (για τον προσδιορισμό της πολικότητας - τάση DC για τη σύνδεση μεταξύ του led και του ανορθωτή (AC σε DC)
12. Ανορθωτής AC σε DC - μέσα σε παλιό φορτιστή τηλεφώνου (Σημαντικό: εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον ανορθωτή θα λάβετε τάση AC και το led αναβοσβήνει)
Βήμα 2: Δημιουργήστε τον κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (ο ρότορας της γεννήτριας DC)
1. αφαιρέστε το πηνίο με λεπτό σύρμα χαλκού από το παλιό κουδούνι.
2. αφαιρέστε το ηλεκτρικό κύκλωμα από το τρεχούμενο παιχνίδι αναδίπλωσης και αντικαταστήστε τον αρχικό πυρήνα αέρα (πηνίο) με το παλιό πηνίο κουδουνιού.
3. αφαιρέστε τους μαγνήτες νεοδυμίου και τις αρχικές βίδες από το δοχείο (αναφερόμενοι στο μαγνήτη δοχείου νεοδυμίου2 με βιδωτό νήμα), θα αποκτήσετε δύο μεταλλικές θήκες με οπές στη μέση.
4. τοποθετήστε τις νέες βίδες στις μεταλλικές θήκες (τη μικρή και τη μακριά) και στερεώστε τις (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι καουτσούκ από έναν αγωγό/σύρμα).
5. στερεώστε τις μεταλλικές θήκες με βίδες (μαγνητική λαβή) στη σφαίρα νεοδυμίου διαμέτρου 19 mm
Σημαντικό να τα στερεώσετε στους μαγνητικούς πόλους (N και S) για μέγιστο κινητήρα υψηλής ταχύτητας και να ευθυγραμμίσετε τις μεταλλικές θήκες για κατάλληλη περιστροφή της σφαίρας (εξαλείφοντας τις ταλαντώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο)
6. χτίστε το πλαστικό στήριγμα και στερεώστε τη σφαίρα (με τη μεγάλη βίδα επάνω) κολλώντας τη σιδερένια κεφαλή
Σημαντικό: δεν υπάρχει τριβή μεταξύ της μακράς βίδας και του MAGNETIC HEX HEAD SCWWDRIVER (σιδερένια κεφαλή) - η μεγάλη βίδα που τοποθετείται στη σφαίρα δεν αγγίζει τη σιδερένια κεφαλή! - δείτε τη δεύτερη ταινία που δημοσιεύτηκε σε αυτήν την ενότητα (δοκιμή ηλεκτροκινητήρα χαμηλής κατανάλωσης 2)
Χρησιμοποιήστε γυάλινη επιφάνεια - επαφή μικρής βίδας !!
7. τοποθετήστε το πηνίο (συνδεδεμένο στο ηλεκτρονικό κύκλωμα) κοντά στο spnere. Η σφαίρα θα αρχίσει να ταλαντεύεται και μετά θα αρχίσει να περιστρέφεται.
Βήμα 3: Δημιουργήστε τη γεννήτρια DC
1. αφαιρέστε το led από το φως του σαρωτή του εκτυπωτή
2. τοποθετήστε σύρματα στον πείρο 1 και 4 (αναφερόμενος στο led) θα λάβετε πράσινο φως.
3. αφαιρέστε τον ανορθωτή (AC σε DC) από τον παλιό φορτιστή
4. αφαιρέστε το πηνίο σιδήρου από τον σύγχρονο κινητήρα 230 v (μοτέρ πικάπ μικροκυμάτων)
5. συνδέστε το σίδερο του πηνίου - λιγότερο μέσω καλωδίων στον ανορθωτή τάσης "IN" - χωρίς πολικότητα
6. προσδιορίστε την πολικότητα του ανορθωτή ("OUT") και του led (που αναφέρεται στο + και -) χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο σε κλίμακα τάσης.
7. συνδέστε το led στην έξοδο ανορθωτή τηρώντας την πολικότητα (+και -)
αποτελέσματα: DC τάση
8. Ο ΓΕΝΝΗΤΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ πλησιάστε το πηνίο όσο το δυνατόν περισσότερο στην περιστρεφόμενη σφαίρα χωρίς να το αγγίξετε!
ένα έργο sciencetoolbar.
Βήμα 4: Σχετικά με το τμήμα κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης της γεννήτριας DC (πρωτότυπο)
Λεπτομέρειες σχετικά με τον κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης - βασικό συστατικό της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος:
Υπάρχουν συνολικά τέσσερα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ένα μικρό ηλιακό πάνελ (VIMUN SC-3012-2A, 29.44mm × 11.6mm × 1.1mm, 4 κύτταρα. Παρατίθενται οι ακόλουθες προδιαγραφές, 2.0 Vos, 9.0 UAsc, 1.5 Vop, στο 200Lux), ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470 uF 10 V, ένα σιδερένιο πηνίο λιγότερο με λεπτό σύρμα χαλκού από ένα παλιό κουδούνι δαχτυλιδιού) και μια μικρή πλακέτα κυκλώματος με μια μαύρη κηλίδα πάνω της.
Κάτω από αυτή τη λάμπα βρίσκεται το τσιπ ενσωματωμένου κυκλώματος. Παρέχει τους σωστά χρονισμένους παλμούς στο συνδυασμό πηνίου και μαγνήτη. Το ενσωματωμένο κύκλωμα είναι λίγο πολύ ένας ταλαντωτής χαμηλής συχνότητας, ο οποίος λειτουργεί σε περίπου 1 Hz, πιθανότατα οδηγώντας έναν διακόπτη NMOS ανοιχτής αποστράγγισης (έξοδος στον ακροδέκτη 3), ο οποίος συνδέει περιοδικά το πηνίο στον τερματικό. Το κύκλωμα χτυπά το πηνίο 18 mH προκαλώντας τον μαγνήτη σφαίρας νεοδυμίου να περιστρέφεται.
Παρατηρήσεις:
1. Εάν η σφαίρα θα πιαστεί στην επάνω πλευρά (δείτε την πρώτη ταινία σε αυτήν την ενότητα) ο κινητήρας δεν θα αγγίξει υψηλές επιδόσεις λόγω της τριβής
Σχετικά με τη γεννήτρια:
Παρατηρήσεις:
1. Χωρίς τον ανορθωτή Ac σε Dc θα ληφθεί ρεύμα AC. (στο τρίτο βίντεο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να δείτε μια γεννήτρια Ac,, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο τρίτο βίντεο που παρουσιάστηκε, οι ρυθμίσεις δεν είναι οι ίδιες, αλλά είναι η ίδια αρχή λειτουργίας)
2. Χρησιμοποιώντας τον κινητήρα με υψηλότερη τριβή σε αυτήν την ενότητα (αναφέρεται στο 2ο βίντεο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα) απαιτείται περισσότερη ισχύς εισόδου (δείτε το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών στο βίντεο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα)
Συνιστάται:
Πώς έφτιαξα τη γεννήτρια ηλεκτρικού ποδηλάτου μου: 10 βήματα
Πώς έφτιαξα τη γεννήτρια ηλεκτρικού ποδηλάτου μου: Paul Fleck
Ένα χειροκίνητο πληκτρολόγιο USB & Bluetooth που τροφοδοτείται από Python: 5 βήματα
Ένα χειροκίνητο πληκτρολόγιο USB & Bluetooth που τροφοδοτείται από Python: Αυτό είναι ένα χειροκίνητο μηχανικό πληκτρολόγιο. Υποστηρίζει USB και Bluetooth και τρέχει Python στον μικροελεγκτή του πληκτρολογίου. Wonderσως αναρωτιέστε πώς λειτουργεί. Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε ένα, θα το μάθετε
Φεγγίτης LED που τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια - Μετασκευή: 4 Βήματα
Φεγγίτης LED που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια - Μετασκευή: Είχα έναν παλιό φεγγίτη καθισμένο στο ταβάνι μου στο σκοτάδι. Ταν το αποτέλεσμα μιας επισκευής οροφής. Ο φεγγίτης στο τμήμα της οροφής έπρεπε να αφαιρεθεί λόγω διαρροών και έχουν περάσει μερικά χρόνια τώρα. Μιλώντας στους ανθρώπους για την επανεγκατάσταση ενός νέου φεγγίτη
Επίδειξη ηλεκτρικού κινητήρα: 5 βήματα (με εικόνες)
Επίδειξη ηλεκτρικού κινητήρα: Αυτός ο ηλεκτροκινητήρας δείχνει τις βασικές αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού. Αυτό το demo είναι απλό στην κατασκευή και χρειάζεται μόνο ένα Σαββατοκύριακο για να το κάνετε. Λίστα μερών: Τρισδιάστατος εκτυπωτής Laser Cutter Electrical WireMagnet Wire (1) Ceramic Magnet Medium Grit Sandpaper (2) Corne
Πώς να ελέγξετε τον κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες Quadcopter Drone (Τύπος 3 καλωδίων) χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή ταχύτητας κινητήρα HW30A και το Arduino UNO: 5 βήματα
Πώς να ελέγξετε τον κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες Quadcopter Drone (Τύπος 3 καλωδίων) χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή ταχύτητας HW30A Motor και το Arduino UNO: Περιγραφή: Ο ελεγκτής ταχύτητας κινητήρα HW30A μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες LiPo 4-10 NiMH/NiCd ή 2-3 κυψελών. Το BEC είναι λειτουργικό με έως και 3 κελιά LiPo. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες (3 καλώδια) με μέγιστο έως 12Vdc. Ειδικό