Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule: 5 βήματα
Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule: 5 βήματα

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule: 5 βήματα

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule: 5 βήματα
Βίντεο: Bοuff's. Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα! 2024, Νοέμβριος
Anonim
Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule
Πώς να φτιάξετε ένα κύκλωμα κλέφτη Joule

Ο joule thief (γνωστός και ως ταλαντωτής μπλοκαρίσματος) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που συνήθως θεωρούνται νεκρές. Η μπαταρία συχνά θεωρείται "νεκρή" όταν δεν μπορεί να τροφοδοτήσει μια συγκεκριμένη συσκευή. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η τάση της μπαταρίας δεν είναι πλέον αρκετά υψηλή για τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται απευθείας. Το κύκλωμα κλέφτη joule κάνει μασάζ στην τάση και το ρεύμα που προέρχεται από την μπαταρία, έτσι ώστε η τάση να είναι αρκετά υψηλή, για χρονικές περιόδους, ώστε η συσκευή να λειτουργεί συνεχώς.

Βήμα 1: Πράγματα που χρειάζεστε

Πράγματα που χρειάζεστε
Πράγματα που χρειάζεστε
Πράγματα που χρειάζεστε
Πράγματα που χρειάζεστε
Πράγματα που χρειάζεστε
Πράγματα που χρειάζεστε

Για αυτό το σεμινάριο θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα. Τρανζίστορ 2N3904: 1K Αντίσταση: πυρήνας φερρίτη toroid Λίγα καλώδιαLedA χρησιμοποιημένη μπαταρία ΑΑ (εάν δεν έχετε μία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε νέα AA)

Βήμα 2: Εργασία κυκλώματος

Κύκλωμα εργασίας
Κύκλωμα εργασίας

Ο κλέφτης Joule είναι ένας αυτορυθμιζόμενος ενισχυτής τάσης. Παίρνει ένα σταθερό σήμα χαμηλής τάσης και το μετατρέπει σε μια σειρά παλμών υψηλής συχνότητας σε υψηλότερη τάση. Δείτε πώς λειτουργεί ένας βασικός κλέφτης Joule, βήμα προς βήμα: 1. Αρχικά το τρανζίστορ είναι απενεργοποιημένο. Μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας περνάει από την αντίσταση και το πρώτο πηνίο στη βάση του τρανζίστορ. Αυτό ανοίγει εν μέρει το κανάλι συλλογής-εκπομπής. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πλέον σε θέση να ταξιδέψει μέσω του δεύτερου πηνίου και μέσω του καναλιού συλλέκτη-εκπομπής του τρανζίστορ.3. Η αυξανόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δεύτερου πηνίου δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που προκαλεί μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο πηνίο. Η επαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο πρώτο πηνίο μπαίνει στη βάση του τρανζίστορ και ανοίγει ακόμη περισσότερο το κανάλι συλλέκτη-εκπομπής. Αυτό επιτρέπει ακόμα περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια να ταξιδεύει μέσω του δεύτερου πηνίου και μέσω του καναλιού συλλέκτη-εκπομπής του τρανζίστορ. Τα βήματα 3 και 4 επαναλαμβάνονται σε έναν βρόχο ανατροφοδότησης έως ότου η βάση του τρανζίστορ κορεστεί και το κανάλι συλλέκτη-εκπομπής είναι πλήρως ανοιχτό. Η ηλεκτρική ενέργεια που ταξιδεύει μέσω του δεύτερου πηνίου και μέσω του τρανζίστορ είναι τώρα στο μέγιστο. Υπάρχει πολλή ενέργεια συσσωρευμένη στο μαγνητικό πεδίο του δεύτερου πηνίου. Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια στο δεύτερο πηνίο δεν αυξάνεται πλέον, σταματά να προκαλεί ηλεκτρική ενέργεια στο πρώτο πηνίο. Αυτό προκαλεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια να εισέλθει στη βάση του τρανζίστορ.7. Με λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια να μπαίνει στη βάση του τρανζίστορ, το κανάλι συλλέκτη-εκπομπής αρχίζει να κλείνει. Αυτό επιτρέπει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια να ταξιδεύει μέσω του δεύτερου πηνίου. Η πτώση της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο πηνίο προκαλεί αρνητική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο πηνίο. Αυτό προκαλεί ακόμη λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια να εισέλθει στη βάση του τρανζίστορ.9. Τα βήματα 7 και 8 επαναλαμβάνονται σε ένα βρόχο ανατροφοδότησης έως ότου σχεδόν δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια που διέρχεται από το τρανζίστορ.10. Μέρος της ενέργειας που αποθηκεύτηκε στο μαγνητικό πεδίο του δεύτερου πηνίου εξαντλήθηκε. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πολλή ενέργεια αποθηκευμένη. Αυτή η ενέργεια πρέπει να πάει κάπου. Αυτό προκαλεί την αύξηση της τάσης στην έξοδο του πηνίου.11. Η συσσωρευμένη ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να περάσει από το τρανζίστορ, οπότε πρέπει να περάσει από το φορτίο (συνήθως ένα LED). Η τάση στην έξοδο του πηνίου συσσωρεύεται έως ότου φθάσει σε μια τάση όπου μπορεί να περάσει από το φορτίο και να διαλυθεί.12. Η συσσωρευμένη ενέργεια περνάει από το φορτίο σε μεγάλη ακίδα. Μόλις η ενέργεια διασκορπιστεί, το κύκλωμα επαναφέρεται αποτελεσματικά και ξεκινά την όλη διαδικασία από την αρχή. Σε ένα τυπικό κύκλωμα Joule Thief αυτή η διαδικασία συμβαίνει 50.000 φορές το δευτερόλεπτο.

Βήμα 3: Προετοιμάστε το Τοροειδές

Προετοιμάστε το Τοροειδές
Προετοιμάστε το Τοροειδές
Προετοιμάστε το Τοροειδές
Προετοιμάστε το Τοροειδές

Ο μετασχηματιστής στο κύκλωμα κατασκευάζεται με σύρμα περιέλιξης γύρω από έναν φερρίτη τοροειδή. Αυτά τα τοροειδή μπορούν να αγοραστούν από προμηθευτές ηλεκτρονικών ειδών ή μπορούν να σωθούν από παλιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τροφοδοτικά. Πάρτε δύο κομμάτια λεπτού μονωμένου σύρματος και τυλίξτε τα γύρω από το τοροειδές 8-10 φορές. Προσέξτε να μην επικαλύψετε κανένα από τα καλώδια. Κάντε τα καλώδια όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Για να κρατήσω τα καλώδια στη θέση τους ενώ έκανα πρωτότυπο, τύλιξα το τοροειδές σε ταινία. Και μετά από αυτό, ενώστε δύο αντίθετα έγχρωμα σύρματα από τα δύο άκρα μαζί, όπως φαίνεται στην εικόνα και αναφέρετε το βίντεο για καλύτερη κατανόηση.

Βήμα 4: Συνδέστε τα όλα μαζί

Συνδέστε τα όλα μαζί
Συνδέστε τα όλα μαζί
Συνδέστε τα όλα μαζί
Συνδέστε τα όλα μαζί

ακολουθήστε το παραπάνω κύκλωμα και κολλήστε το θετικό του συλλέκτη led στο τρανζίστορ & αρνητικό στον εκπομπό και 1 k ohm στη βάση, στη συνέχεια ένα από το ενιαίο σύρμα του τοροειδούς στον συλλέκτη και το άλλο στην αντίσταση 1k όπως φαίνεται στην εικόνα και το βίντεο και συνδέστε ένα καλώδιο στον πομπό και στη συνέχεια συνδέστε +ve της μπαταρίας στα δύο ενωμένα καλώδια toroid & -ve της μπαταρίας στο καλώδιο που συνδέεται στον πομπό.

Βήμα 5: Δοκιμάστε το

Δοκιμασε το
Δοκιμασε το

Αφού τα κολλήσουμε όλα μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε την παλιά μας μπαταρία ΑΑ για να τροφοδοτήσουμε το LED και να το χρησιμοποιήσουμε ως έναν μικρό πυρσό που τροφοδοτείται από μία μπαταρία ΑΑ και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τις παλιές χρησιμοποιημένες μπαταρίες ΑΑ.

Συνιστάται: