Բովանդակություն:

Էներգիայի ադապտեր հեծանիվի գեներատորի համար. 6 քայլ (նկարներով)
Էներգիայի ադապտեր հեծանիվի գեներատորի համար. 6 քայլ (նկարներով)

Video: Էներգիայի ադապտեր հեծանիվի գեներատորի համար. 6 քայլ (նկարներով)

Video: Էներգիայի ադապտեր հեծանիվի գեներատորի համար. 6 քայլ (նկարներով)
Video: 5 ՀՐԱՇԱԼԻ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՔԵՐ #2 2024, Հուլիսի
Anonim
Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր հեծանիվների գեներատորի համար
Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր հեծանիվների գեներատորի համար

Բարի առավոտ.

Սա հեծանիվ գեներատորի կողմից մատակարարվող էլեկտրական էներգիայի ադապտորի մասին է (ևս մեկ):

Առաջին հերթին, ի՞նչ է «հեծանիվների գեներատոր»: Դա էլեկտրական էներգիայի գեներատոր է, որը շարժում է հեծանիվի անիվներից և ոտնակներից. իրականում այն ձեր ոտքերի հզորությունը վերածում է էլեկտրական էներգիայի (անվճար !!):

Ահա մի քանի օրինակ.

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

DIY-Bike-Generator/

Հեծանիվ-գեներատոր-լիցքավորման-կայան

Լավագույն-DIY- հեծանիվ-վարժեցնող-գեներատոր

Ադապտերների այս մոդելի սկզբնաղբյուրը 5Vdc (քոչվոր սարքի լիցքավորման դեպքում) և 12Vdc (լուսավորության համար, հատկապես երբ գեներատորը օգտագործվում է բաց երկնքի տակ. Ձմռանը այստեղ մութը շուտ է ընկնում …

Քայլ 1: Ընդհանուր սխեմա

Ընդհանուր սխեմա
Ընդհանուր սխեմա

Սա ադապտորի ընդհանուր սխեման է.

Ձախից գեներատորը մշտական մագնիս շարժիչ է, որը փրկված է հեռացված տեղադրումից:

Քայլ 2: Գեներատոր

Գեներատորը
Գեներատորը
Գեներատորը
Գեներատորը

Այս դեպքում եռաֆազ անխոզանակ շարժիչ է, բայց խոզանակված DC շարժիչը նույնպես լավ կլինի. Պարզապես, 3-ի փոխարեն կլինի ընդամենը 2 լար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Կարմրավուն լարերը «աստղակենտրոն» միացումն են, ես չեմ օգտագործում այն այս նախագծում (մետաղալարն անկապ է մնացել):

Քայլ 3: Տեղադրում:

Տեղադրում
Տեղադրում

Որպես փոխհատուցման միջոց ՝ ես օգտագործեցի ինտեգրված եռաֆազ դիոդային կամուրջ ՝ փրկված հաճախականության փոխարկիչից; իհարկե, հնարավոր է պատրաստել մեկը ՝ 6 դիոդով, ինչպես սխեմայում: (2 լարերով DC խոզանակացված շարժիչի համար ձեզ հարկավոր կլինի ընդամենը 4 դիոդ ՝ «Graetz Bridge» հայտնի կոնֆիգուրացիայից հետո):

Հարթեցնող կոնդենսատորը ուղղակիորեն զոդվում է դիոդային կամրջի ելքի վրա, միայն թե արդեն իսկ խառնաշփոթ լարերին 2 լար չավելացնեն…

Քայլ 4: Վերականգնված լարում:

Վերականգնված լարման
Վերականգնված լարման

Ես ավելացրեցի վոլտ-մետր, որպեսզի ցույց տամ շարժման արագության և առաջացած էլեկտրական լարվածության միջև կապը:

Քանի որ իմ վոլտմետրը եղել է հին վահանակի ցինկոմետր ՝ 100 μA վերջնական մասշտաբով (այստեղ նույնպես, փրկված հին հեռացված տեղադրումից), ես ավելացրեցի 500K պոտենցիոմետր ՝ 40V- ի մասշտաբի վերջնական մակարդակի համար (դիմադրության իրական անհրաժեշտ արժեքն է մոտ 400 հազար)

Ինչու 40V: Քանի որ DC-DC փոխարկիչը հենց դրանից հետո կարող է ընդունել 40 Վ առավելագույն մուտք:

Իհարկե, եթե ձեր շարժիչը ավելի բարձր լարում է տալիս, դուք ստիպված կլինեք գտնել DC-DC փոխարկիչ, որը կարող է ընդունել այդ լարումը; օրինակ, եթե ձեր գեներատորը լարում է 80V- ից 240V- ի միջև, գուցե դուք կարող եք օգտագործել պատի խրոցակի փոխարկիչ շարժական համակարգչի համար:

1-ին DC-DC փոխարկիչ (12V).

Ես ինքս արեցի, քանի որ չունեի բավականաչափ ուժեղ (մոտ 6 ամպեր) և պատրաստ հասանելի; դա անելու համար ես օգտագործեցի 34063A ինտեգրալային սխեման. այն ապահովում է 1A առավելագույնը, բայց դրա Տվյալների թերթիկում (օրինակ ՝ ST.com կամ Addmtek.com կայքերից) դուք կգտնեք ավելի մեծ հոսանքի կիրառման սխեմա ՝ օգտագործելով PNP արտաքին տրանզիստոր (Ես օգտագործել եմ BDX54c): Ազատ շարժման դիոդի համար ես օգտագործեցի «Արագ վերականգնման» կրկնակի դիոդ, որը փրկվել էր հին աշխատասեղանի համակարգչի սնուցման աղբյուրից: Կծիկն ձեռքի աշխատանք է ՝ բավականաչափ պղնձե մետաղալարով ՝ 220 μH ինդուկցիոն արժեքին հասնելու համար, ինչպես նշված է Տվյալների թերթում:

Այս առաջին DC-DC փոխարկիչից հետո ես տեղադրեցի Ampère-meter (շարքով), որպեսզի կարողանամ միացնել բոլոր սարքերի սպառած էներգիան (12 Վ լամպեր, հեռախոսի լիցքավորիչ և այլն); ևս մեկ անգամ, սա անհրաժեշտ չէ, բայց կարող է օգտակար լինել ցանկացած մանկավարժական նպատակների համար:

Այս 12Vdc լարվածությունն այնուհետև օգտագործվում է զսպանակ միակցիչ մատակարարելու համար (ճիշտ այնպես, ինչպես բարձրախոսները ցածր էներգիայի տնային Hi-Fi սարքերին միացնելու համար), որպեսզի այդ 12 Վ-ը դյուրամատչելի դարձնեն ցանկացած օգտագործման համար. Կարծում եմ, որ իմ դեպքում դա կլինի ցածր լարման LED լուսավորության համար:

Քայլ 5: 5V վարդակներ

5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ
5V վարդակներ

Մի փոքր ավելի ներքև ՝ 2-րդ DC-DC փոխարկիչ ՝ 5Vdc ելք ստանալու համար; այս անգամ ես ունեի արդեն պատրաստված մեկը ՝ փրկված հին ջերմային տպիչից:

Այս 5 Վ լարման արտաքին մատակարարման համար ես պատրաստեցի մի պարզ տախտակ ՝ USB միակցիչով. սա ինքնագործունեություն է, բայց գուցե դուք կարողանաք փրկել նմանատիպը ինչ-որ հին աշխատասեղանի համակարգչից.

Քայլ 6: Փորձարկում

Փորձարկում
Փորձարկում
Փորձարկում
Փորձարկում
Փորձարկում
Փորձարկում

Վերջին լուսանկարները վերջնական թեստի մասին են. Ես օգտագործեցի 18Vdc սնուցման աղբյուր, քանի որ հեծանիվի տեղադրումը դեռևս չի իրականացվել:

Երկրորդ նկարը ցույց է տալիս 12Vdc վարդակից, վերջինը `5Vdc USB վարդակից փորձարկման մասին:

Հաջորդ բարելավում.

Էներգետիկ պաշարների մասին հնարավոր է շատ եղանակներ. օրինակ:

ա) 2 լարերով, լարվածությունից դուրս հասանելի դարձնել հարթեցնող կոնդենսատորների տերմինալներին. այնուհետև հնարավոր կլինի լիցքավորման վերահսկիչ մատակարարել 12 Վ կապարաթթվային մարտկոցների համար (ինչպես օգտագործվում է մեքենաների համար):

բ) միացրեք USB հոսանքի բանկը 5 Վ USB վարդակից:

Շնորհակալություն ուշադրության համար: Հուսով եմ, որ այն օգտակար կլինի:

Եվ, իհարկե, շնորհիվ Instructable կայքի այս (անվճար!) Տարածքի համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: