ولاعة إلكترونية لموقد الغاز. افعل ذلك بنفسك "التطابق الأبدي" للبلازما افعل ذلك بنفسك

يوم جيد، عزيزي أهل المنزل.
في هذه المقالة، سيوضح لك AKA KASYAN عملية تجميع "التطابق الأبدي". وبطبيعة الحال، ليست أبدية تماما.

تقليديا، هذه المنتجات عبارة عن حاوية صغيرة محكمة الغلق بداخلها وقود سائل قابل للاشتعال. العنصر الثاني من هذه الأجهزة هو الصوان، شيركاش.
باختصار، إنه شيء بين الولاعة وعود الثقاب.


وبطبيعة الحال فهي ليست أبدية. ينفد الوقود، كما يتآكل الصوان والفتيل والأجزاء الأخرى.
المؤلف ودود مع الإلكترونيات، والمشاكل الميكانيكية ليست من اهتماماته. سوف يقوم بمباراة إلكترونية غير عادية.




تنتمي نسخة المؤلف إلى فئة البلازما أو القوس الكهربائي.




المكونات الرئيسية.
مصدر الطاقة الرئيسي هو بطارية 3.7 فولت.
محول الجهد العالي.
مصدر طاقة إضافي، البطارية الشمسية.
زر اللمس ومفتاح التشغيل/الإيقاف.
وحدة شحن البطارية عبارة عن صمام ثنائي عادي وثنائي زينر.
شريط أو شريط FUM.
أسلاك 0.5 مم و 0.05 مم

سيقوم المؤلف بعمل محول التعزيز بنفسه. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون لف المحولات يدويًا، يمكنك تخطي جزء من المقالة وشراء واحدة في الصين مقابل بضعة دولارات. على الرغم من أنه يجب على الجميع معرفة أساسيات صنع محول من الخردة، فقط في حالة؛)






لذلك، يتم تشغيل المحول بواسطة بطارية. الجهد الناتج الناتج هو عدة آلاف فولت.






يتم تشكيل قوس عالي التردد وعالي الجهد على الأقطاب الكهربائية، والذي يتميز بدرجة حرارة عالية جدًا.


يمكن للقوس أن يذيب لحام القصدير، وحتى الأقطاب الكهربائية النحاسية، من الأطراف الحادة التي يتكون منها.




باختصار، إشعال النار في أي مادة قابلة للاشتعال تقريبًا باستخدام مثل هذه الولاعة ليس بالأمر الصعب.
ميت أو غير ضروري تحويل التيار الكهربائي. من كمبيوتر أو طابعة أو ماسح ضوئي أو أي شيء.








سنقوم بمصادرتها محول نبض. وعلى أساسه سيتم بناء محول الجهد العالي.


يأخذ المؤلف محولًا من وحدة إمداد الطاقة الاحتياطية. هذا مصدر طاقة للكمبيوتر مسروق بالكامل تقريبًا لقطع الغيار.


حاول اختيار نفس اختيار المؤلف، ذو قلب ممدود.






وهذا سيجعل اللف أسهل. يجب تفكيك المحول الموجود.


يتكون قلب الفريت، كالعادة، من نصفين على شكل حرف W.


يتم لصق هذه النصفين على بعضها البعض. لقطع الاتصال، نقوم ببساطة بتسخين القلب.
نقوم بتنفيذ هذا الإجراء باستخدام مكواة لحام، وتسخين القلب لعدة دقائق. يمكنك أيضًا استخدام مجفف الشعر، والفرن، محطة لحاممع منفاخ حراري. استخدمها بحذر، لا تذوب الملحق البلاستيكي. درجة حرارة إطلاق المادة اللاصقة عادة ما تكون 140-160 درجة مئوية.


افصل النصفين عن بعضهما البعض.
النصفين الذين تمت إزالته لديهم فجوة بين الشرائط المركزية.


بالنسبة لدائرة العاكس التي سيستخدمها المؤلف، هناك حاجة إلى هذه الفجوة غير المغناطيسية بطريقة جيدة.
على الرغم من أن المخطط سوف يعمل بدونه.
قام المؤلف بإزالة اللب ويقوم الآن بلف جميع اللفات المتاحة. تحتاج إلى ترك إطار بلاستيكي واحد.


يبدأ لف الابتدائي. يتم جرحه بسلك 0.5 مم بعد طيه مسبقًا إلى النصف.




يمكن أن تتراوح أقطار السلك المستخدم من 0.2 مم إلى 0.8 مم
ليس هناك فائدة من استخدام واحدة أكثر سمكا. الأقطار المثالية هي 0.4 مم - 0.7 مم.
الرياح 8 دورات.




إخراج الطرف الثاني من اللف.








إنه يعزل عن طريق لف عدة طبقات من الشريط البلاستيكي الفلوري، أو الشريط الشفاف عادةً، فوق الملف.








بعد ذلك، خذ سلكًا رفيعًا.


أخذها المؤلف من ملف مرحل 12 فولت.




في الواقع، يمكن أيضًا العثور على سلك رفيع في الملفات الثانوية للمحولات منخفضة الطاقة 5 فولت - 12 فولت. سمك السلك المطلوب حوالي 0.05 ملم.


يتم لحام سلك الجهد العالي الذي تقطعت به السبل بطبقة عازلة سميكة في بداية الملف الثانوي.



منطقة اللحام معزولة بأنبوب الانكماش الحراري؛ اختر أنابيب مزدوجة الطبقة مع غراء بالداخل.


يخرج السلك ويصلحه بالغراء الساخن. لعزل إضافي وتثبيت عالي الجودة.




يبدأ في لف اللف الثانوي. من الصعب ربط الخيط بخيط، لكن ليس من الضروري. فقط افعل ذلك بعناية.


تتكون كل طبقة من اللف من مائة إلى مائة وعشرين دورة.


بين كل طبقة يجب أن نعزل بـ 2-3 طبقات من العزل.


لتجنب الانهيار، يتم إجراء انتقال بين الطبقات داخل العزل، وليس الوصول إلى الحافة.


نلف الطبقة الأولى من اليسار إلى اليمين، والثانية - في الاتجاه المعاكس.


باستخدام هذا المبدأ، نقوم بعزل كل طبقة، ونقوم بلف عشر إلى اثنتي عشرة طبقة. يجب أن يكون عدد الطبقات متساويًا، بحيث يخرج كلا الخيوطين من نفس الجانب.




في النهاية، يجب أن يتكون اللف الثانوي من 1000 - 1440 دورة.


بعد الانتهاء من اللف، قمنا بقطع السلك ولحام السلك المتفجر العالق وعزل منطقة اللحام. بشكل عام، هو نفسه كما في البداية.


أخيرًا، يتم إصلاح جميع اللفات في عدة طبقات من الشريط.


أعد تجميع المحول بترتيب عكسي.


بعد تثبيت النصفين الأساسيين، قم بتثبيته مرة أخرى بشريط مقاوم للحرارة.


إذا انكسر السلك أثناء عملية اللف الثانوية، فيمكنك لحامه، ولكن تعزيز العزل في هذا المكان.




دعنا نعود إلى اللف الأساسي.


يتكون الأساسي من سلكين منفصلين ملفوفين بالتوازي.


دعونا نطورهم للحصول على نقطة المنتصف.


يظهر الرسم البياني في الصورة.


لللف من هذا المحولأمضى المؤلف عدة ساعات. الصبر ببساطة يستحق الاحترام!






لعشاق القياسات. مقاومة اللف الثانوي هي 320 أوم.


الحث 139 مل ح.


قيمة الحث اللف الابتدائي 2.27 درجة مئوية.


وهكذا تم الانتهاء من 90% من العمل. لنقم بتجميع جميع العناصر المعدة وفقًا للمخطط.

دعونا توصيل الطاقة.

على سبيل المثال، لبطارية ليثيوم أيون 3.7 فولت.

يتم تشكيل القوس على مسافة بين الأقطاب الكهربائية 0.5-0.8 ملم.


يمكن تمديده حتى 1.5 سم.


مع زيادة جهد مصدر الدائرة، ستزداد مسافة الانهيار.
إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بلف محول، فمن الأفضل عدم المخاطرة. إذا كان هناك انهيار، فسيتعين عليك تكرار كل شيء مرة أخرى.
الآن عن العناصر المتبقية من المباراة الإلكترونية.


أراد المؤلف استخدام الأيوني كمصدر للطاقة.
الأيونيستور هو "مكثف فائق" بجهد 2.7 فولت. تختلف السعات. على سبيل المثال، 100ف.

يمكن أن يسمى هذا تقريبًا ولاعة كهربائية تستخدم لإشعال الغاز في مواقد مواقد الغاز. جهاز مريح للغاية وأكثر أمانًا من حيث الحماية من الحرائق مقارنة بالمباريات المنزلية المستخدمة لهذا الغرض. من حيث المبدأ، يمكنك شراء ولاعة كهربائية - إذا انتهى الأمر بالطبع في متجر لاجهزة الكمبيوتر. ولكن يمكنك أن تصنعها بنفسك، وهو أمر أكثر إثارة للاهتمام من الناحية الفنية، وستحتاج أيضًا إلى عدد قليل من مكونات الراديو.

نوضح أدناه خيارين لـ "مباراة" إلكترونية محلية الصنع - تعمل بشبكة إضاءة كهربائية ومن بطارية واحدة صغيرة الحجم D-0.25. في كلا الخيارين، يتم إشعال الغاز بشكل موثوق بواسطة شرارة كهربائية ناتجة عن نبضة تيار قصيرة بجهد 8...10 كيلو فولت. يتم تحقيق ذلك عن طريق التحويل المناسب وزيادة جهد مصدر الطاقة.

يظهر الرسم التخطيطي وتصميم ولاعة الشبكة في الشكل. 1.


الشكل 1

تتكون الولاعة من وحدتين متصلتين ببعضهما البعض بواسطة سلك مرن من سلكين: قابس محول بمكثفات C1 و C2 ومقاومات R1 R2 بالداخل ومحول جهد مع فجوة شرارة. يوفر لها حل التصميم هذا السلامة الكهربائية وكتلة صغيرة نسبيًا من الجزء الذي يتم حمله في اليد عند إشعال الغاز.

كيف يعمل الجهاز بشكل عام؟ تعمل المكثفات C1 وC2 كعناصر تحد من التيار الذي تستهلكه الولاعة إلى 3...4 مللي أمبير. أثناء عدم الضغط على زر SB1، لا تستهلك الولاعة التيار. عندما يتم إغلاق جهات الاتصال للزر، يتم تصحيح الثنائيات VD1، VD2 الجهد المتناوبالشبكة، ونبضات التيار المصححة تشحن المكثف C3. على مدار عدة فترات من جهد التيار الكهربائي، يتم شحن هذا المكثف إلى جهد فتح dinistor VS1 (لـ KN102Zh - حوالي 120 فولت). الآن يتم تفريغ المكثف بسرعة من خلال المقاومة المنخفضة لدينستور مفتوح والملف الأساسي لمحول الرفع T1. في هذه الحالة تظهر نبضة تيار قصيرة في الدائرة تصل قيمتها إلى عدة أمبيرات.

ونتيجة لذلك، تحدث نبضة عالية الجهد على الملف الثانوي للمحول وتظهر شرارة كهربائية بين أقطاب فجوة الشرارة E1، مما يشعل الغاز. وهكذا - 5-10 مرات في الثانية، أي بتردد 5...10 هرتز.

يتم ضمان السلامة الكهربائية من خلال حقيقة أنه في حالة كسر العزل ولمس أحد الأسلاك التي تربط قابس المحول بالمحول باليد، فإن التيار في هذه الدائرة سوف يقتصر على أحد المكثفات C1 أو C2 ولن يتجاوز 7 مللي أمبير. ماس كهربائىبين توصيل الأسلاك لن يؤدي أيضًا إلى أي عواقب خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مانع التسرب معزول جلفانيًا عن الشبكة وهو أيضًا آمن بهذا المعنى. المكثفات C1، C2، الجهد المقننوالتي يجب أن لا تقل عن 400 فولت، ويتم تثبيت مقاومات التحويل R1، R2 في مبيت قابس المحول، والذي يمكن أن يكون مصنوعًا من مادة عازلة (البوليسترين، زجاج شبكي) أو يمكن استخدام صندوق بلاستيكي بأحجام العرض لهذا الغرض. يجب أن تكون المسافة بين مراكز المسامير التي يتصل بها بمقبس الطاقة القياسي 20 ملم.

يتم تركيب الثنائيات المعدلة والمكثف C3 والدينيستور VS1 والمحول T1 على لوحة دوائر مطبوعة بقياس 120 × 18 مم، والتي يتم وضعها بعد الاختبار في علبة بمقبض بلاستيكي ذات أبعاد مناسبة. يتم تصنيع المحول الصاعد T1 على قضيب من الفريت 400NN بقطر 8 وطول حوالي 60 مم (قسم من القضيب مخصص للهوائي المغناطيسي لمستقبل الترانزستور). يتم لف القضيب في طبقتين من الشريط العازل، فوقه ملف ثانوي - 1800 دورة من سلك PEV-2 0.05-0.08. لف بكميات كبيرة، على نحو سلس من الحافة إلى الحافة. يجب أن نسعى جاهدين للتأكد من أن الأرقام التسلسلية للمنعطفات المتداخلة في طبقات السلك هي من أصل مائة. يتم لف اللف الثانوي على طوله بالكامل في طبقتين من الشريط العازل ويتم لف 10 لفات من سلك PEV-2 0.4-0.6 فوقه في طبقة واحدة - اللف الأساسي.

يمكن استبدال الثنائيات KD105B بأخرى صغيرة الحجم بجهد عكسي مسموح به لا يقل عن 300 فولت أو الثنائيات D226B، KD205B. المكثفات C1-C3 أنواع BM، MBM؛ يجب أن يكون الأولين منهم لجهد مقدر لا يقل عن 150 فولت، والثالث - 400 فولت على الأقل. الأساس الهيكلي لمانع E1 هو قطعة من الأنبوب المعدني 4 بطول 100...150 و قطر 3...5 مم، وفي أحد طرفيه زجاج معدني رقيق الجدران 1 بقطر 8...10 وارتفاع 15...20 مم مثبت بشكل صارم (ميكانيكيًا أو عن طريق اللحام). هذا الزجاج، ذو الشقوق الموجودة في الجدران، هو أحد أقطاب مانع E1. داخل الأنبوب، إلى جانب عازل مقاوم للحرارة 3، على سبيل المثال، أنبوب أو شريط من البلاستيك الفلوري، يتم إدخال إبرة حياكة فولاذية رفيعة 2 بإحكام، وتبرز نهايتها المدببة من العزل بمقدار 1... 1.5 مم ويجب وضعها في منتصف الزجاج. هذا هو القطب المركزي الثاني لفجوة الشرارة.

تتكون فجوة تفريغ الولاعة من نهاية القطب المركزي وجدار الزجاج - ويجب أن تكون 3...4 ملم. على الجانب الآخر من الأنبوب، يجب أن يبرز القطب المركزي في العزل منه بمقدار 10 مم على الأقل. يتم تثبيت أنبوب فجوة الشرارة بشكل صارم في الغلاف البلاستيكي للمحول، وبعد ذلك يتم توصيل أقطاب فجوة الشرارة بأطراف الملف II للمحول. يتم عزل مناطق اللحام بشكل موثوق بقطع من أنبوب البولي فينيل كلورايد أو الشريط العازل.

إذا لم يكن لديك دينستور KN102Zh تحت تصرفك، فيمكنك استبداله باثنين أو ثلاثة من نفس السلسلة، ولكن بجهد تحويل أقل. يجب أن يكون إجمالي جهد الفتح لهذه السلسلة من الدينستور 120...150 فولت. بشكل عام، يمكن استبدال الدينستور بنظيره، المكون من الثايرستور منخفض الطاقة (KU101D، KU101E) وصمام زينر، كما هو موضح في الشكل. 2.


الشكل 2

يجب أن يكون جهد التثبيت لثنائي زينر أو عدة ثنائيات زينر متصلة على التوالي 120...150 فولت. يظهر الشكل التخطيطي للإصدار الثاني من "المطابقة" الإلكترونية في الشكل. 3.


الشكل 3

بسبب الجهد المنخفض للبطارية G1 (D-0.25)، كان من الضروري تطبيق تحويل الجهد على مرحلتين لمصدر الطاقة. في المرحلة الأولى من هذا القبيل، يعمل المولد على الترانزستورات VT1، VT2، المجمعة وفقًا لدائرة متعددة الاهتزازات، محملة على الملف الأولي لمحول الرفع T1. في هذه الحالة، يتم تحفيز جهد متناوب قدره 50...60 فولت على الملف الثانوي للمحول، والذي يتم تصحيحه بواسطة الصمام الثنائي VD3 وشحن المكثف C4. المرحلة الثانية من التحويل، والتي تتضمن الدينستور VS1 ومحول الرفع T2 مع فجوة الشرارة E1 في دائرة الملف الثانوية، تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها وحدة مماثلة في ولاعة الشبكة. تشكل الثنائيات VD1، VD2 مقومًا نصف موجة، يستخدم بشكل دوري لإعادة شحن البطارية. يعمل المكثف C1 على تخفيف جهد الشبكة الزائد. يتم تثبيت القابس X1 على الجسم الأخف وزنًا. تظهر لوحة الدائرة الكهربائية لهذا النوع من الولاعة في الشكل. 4.


الشكل 4

النواة المغناطيسية لمحول الجهد العالي T2 عبارة عن حلقة من الفريت تبلغ 2000 نيوتن متر أو 2000 نيوتن متر ويبلغ قطرها الخارجي 32 ملم. يتم كسر الحلقة بعناية إلى نصفين، ويتم لف الأجزاء في طبقتين من الشريط العازل ويتم لف 1200 دورة من سلك PEV-2 0.05-0.08 على كل منها. ثم يتم لصق الحلقة باستخدام غراء BF-2 أو "لحظة"، ويتم توصيل نصفي الملف الثانوي في سلسلة، ملفوفة بطبقتين من الشريط العازل ويتم لف الملف الأولي فوقه - 8 لفات من PEV-2 سلك 0.6-0.8 (الشكل 5).


الشكل 5

يتم تصنيع المحول T1 على حلقة مصنوعة من نفس الفريت مثل القلب المغناطيسي للمحول T2، ولكن بقطر خارجي يبلغ 15...20 ملم. تكنولوجيا التصنيع هي نفسها. يحتوي ملفها الأساسي، الذي يتم جرحه ثانيًا، على 25 دورة من سلك PEV-2 0.2-0.3، ويحتوي الملف الثانوي على 500 دورة من سلك PEV-2 0.08-0.1. يمكن أن يكون الترانزستور VT1 KT502A-KT502E، KT361A-KT361D؛ VT2 - KT503A - KT503E. الثنائيات VD1 و VD2 - أي مقوم بجهد عكسي مسموح به لا يقل عن 300 فولت. Capacitor C1 - MBM أو K73، C2 و C4 - K50-6 أو K53-1، C3 - KLS، KM، KD.

يجب أن يكون جهد تبديل الدينستور المستخدم 45...50 فولت. تصميم فجوة الشرارة هو تمامًا نفس تصميم ولاعة الشبكة. يعتمد إعداد هذا الإصدار من "المطابقة" الإلكترونية بشكل أساسي على فحص شامل للتثبيت والتصميم ككل واختيار المقاوم R2. يجب أن تكون قيمة هذا المقاوم بحيث تعمل الولاعة بثبات عندما يكون جهد البطارية التي تزودها من 0.9 إلى 1.3 فولت. ومن الملائم التحكم في درجة تفريغ البطارية من خلال تردد الشرارة في فجوة الشرارة. وبمجرد انخفاضه إلى 2...3 هرتز، ستكون هذه إشارة إلى ضرورة إعادة شحن البطارية. في هذه الحالة، يجب توصيل القابس X1 الخاص بالولاعة بالتيار الكهربائي لمدة 6...8 ساعات.

عند استخدام ولاعة، يجب إزالة فجوة الشرارة الخاصة بها من اللهب مباشرة بعد إشعال الغاز - وهذا سوف يطيل عمر فجوة الشرارة.

أرحب بالجميع في موقع Volt-Index. اليوم سنجمع ما يسمى بالمباراة "الأبدية"، ولكن ربما ليست أبدية تمامًا. بشكل عام، أعواد الثقاب "الأبدية" عبارة عن حاوية محكمة الغلق بداخلها خليط قابل للاشتعال، ثم الصوان، والكرز، بشكل عام، مزيج من ولاعة وعود ثقاب.

من الواضح أنها لا تدوم إلى الأبد، وسوف ينفد الخليط القابل للاشتعال عاجلاً أم آجلاً، كما تصبح المكونات الأخرى غير صالحة للاستعمال مع مرور الوقت. ولكن نظرًا لأننا أنا وأنت، في نهاية المطاف، مهندسون إلكترونيات، فإن التقنيات الميكانيكية البدائية لا تثير اهتمامنا بشكل خاص، وسوف نجعل تطابقنا الأبدي خاصًا بنا.

هذا الإصدار هو القوس الكهربائي أو البلازما، كما يطلق عليه غالبًا. يتكون من مصدر طاقة، محول الجهد العاليوحدة الجهد وإعادة شحن البطارية ممثلة بالبطارية الشمسية.

يزيد المحول الجهد من البطارية إلى عدة آلاف فولت ويتم تشكيل قوس عالي الجهد وعالي التردد عند الخرج، وهو ساخن جدًا ويمكنه إذابة حتى الأسلاك النحاسية التي يتدفق من خلالها.

للتجميع، سنحتاج إلى أي مصدر طاقة للكمبيوتر "ميت"، أو مصادر طاقة أخرى تحتوي على محول نبضي، على سبيل المثال من طابعة أو مشغل DVD.

إنه المحول الذي سيكون أساس كل شيء، وعلى أساسه سنبني محول تصاعدي.

تم أخذ المحول الخاص بنا من مصدر احتياطي من مصدر طاقة للكمبيوتر غير العامل، ومن المرغوب فيه أن يكون مثل الموجود في الصورة، وسيكون النوع المطول أسهل في الرياح عليه.

بعد ذلك، يجب تفكيك المحول؛ قلبه من الفريت ويتكون من نصفين ملتصقين ببعضهما البعض. قم بتسخينه بلطف باستخدام مكواة لحام لمدة 5-10 دقائق، وعندما يضعف الغراء يمكنك فصل النصفين.

يرجى ملاحظة أن النصفين لديهم فجوة في المركز، مع الأخذ في الاعتبار دائرة العاكس التي نعتزم استخدامها، مثل هذه الفجوة غير المغناطيسية مطلوبة بشكل مثالي، ولكن الدائرة ستعمل بدونها.

بعد إزالة النصفين الأساسيين، تحتاج إلى إنهاء جميع اللفات المصنع، ولم يتبق سوى الإطار العاري. بعد ذلك، نقوم بلف اللف الأولي للمحول ولهذه الأغراض تم استخدام سلك بقطر 0.5 مم وطيه إلى النصف.

من حيث المبدأ، يمكن أن يختلف قطر السلك من 0.2 إلى 0.8 ملم - لم يعد هناك أي نقطة (القطر الأمثل هو 0.4-0.7 ملم). نقوم بلف 8 لفات ونخرج نهاية السلك، كما هو موضح في الصورة .

يجب عزل اللف بعدة طبقات من الشريط أو الشريط الفلوروبلاستيك.

إنه رقيق جدًا ويبلغ قطره حوالي 0.05 ملم. تحتاج إلى لحام سلك مجدولة به، كما هو الحال في حالتنا، وهو سلك مرن عالي الجهد مع عزل سميك إلى حد ما. قم بعزل منطقة اللحام بالانكماش الحراري، ثم قم بإزالة السلك وتثبيته بالغراء الساخن.

بعد ذلك، نبدأ في لف اللف الثانوي. لن ينجح الدوران باستخدام مثل هذا السلك الرفيع، لذا افعل ذلك بعناية حتى لا ينكسر السلك. الرياح في الصفوف، كل صف 100 - 120 دورة. ثم مرة أخرى هناك عدة طبقات من العزل، حيث لا يتم قطع السلك، ولكنه يتماشى مع العزل. مبدأ اللف بسيط. فإذا انتقل الصف الأول من اليسار إلى اليمين، انتقل الصف الثاني من اليمين إلى اليسار، وهكذا. نقوم بتركيب العزل وتثبيته على الفور وهكذا 10-12 طبقة. وبالتالي، فإن عدد المنعطفات في اللف الثانوي سيكون حوالي 1200. بعد اللف، يتم قطع السلك ولحام سلك الجهد العالي الذي تقطعت به السبل، ثم تقلص الحرارة، بشكل عام، كل ما تم القيام به في البداية.

ثم نصلح كل هذا بعدة طبقات من الشريط الشفاف ونعيد تجميع المحول مرة أخرى. بعد تثبيت النصفين الأساسيين، تم تأمينه بالإضافة إلى ذلك بشريط تقليدي مقاوم للحرارة.

الآن دعنا نعود إلى اللف الأساسي. يتكون من سلكين منفصلين مجروحين معًا. يجب أن يتم تنفيذها على مراحل للحصول على نقطة منتصف الدائرة. للقيام بذلك، تحتاج اللفات فقط إلى أن تكون متصلا كما هو مبين في الشكل.

وتبين أن مقاومة الملف الثانوي كانت حوالي 320 أوم، وكان الحث 139 م ح ومحاثة الملف الأولي هي 2.2 μH.

وبذلك تم بالفعل الانتهاء من 90٪ من جميع الأعمال. الآن نقوم بتجميع كل شيء وفقًا للمخطط ونقوم بتوصيله بمصدر طاقة، على سبيل المثال، ببطارية ليثيوم أيون بقوة 3.7 فولت.

يتكون القوس على مسافة 0.5-0.8 ملم ويمتد حتى 1.5 سم. يمكن زيادة هذه الأرقام عن طريق زيادة جهد الإمداد. لكن الأمر لا يستحق المخاطرة.

يتم إعادة شحن مصدر الطاقة، أي بطارية الليثيوم أيون، باستمرار البطارية الشمسيةمن السيليكون غير المتبلور. على عكس الوحدات الأحادية ومتعددة البلورات، يمكن للسيليكون غير المتبلور توليد الكهرباء حرفيًا في الليل. حتى أدنى مصدر للضوء يكفي للبطارية لإنتاج تيار، وإن كان ضئيلًا.

تنتج البطارية 5 فولت، وهو ما يكفي، وحتى إذا كنت تريد ذلك حقًا، فلن تتمكن من "قتل" البطارية عن طريق الشحن الزائد، ولكن فقط في حالة مرور الشحن عبر دائرة تثبيت بسيطة وصمام ثنائي لأشباه الموصلات حتى لا يتدفق التيار من البطارية في الاتجاه المعاكس للبطارية. هذه البطارية هشة للغاية ويوصى بإغلاقها بمادة صمغية شفافة أو مادة مانعة للتسرب.

يتم تشغيل الدائرة بواسطة مفتاح ثابت، ولكن يمكنك أيضًا استخدام زر بدون تثبيت.

هذا كل شيء. ولكن إذا كنت تعتقد أننا أهدرنا وقتنا للتو وأن اللعبة لم تكن تستحق كل هذا العناء، فإنني أنصحك بإلقاء نظرة على عدد الإعجابات لهذه المقالة في غضون أيام قليلة.

كان كاسيان أكا معك، نراكم مرة أخرى.

يقولون أنه لا يمكنك توفير الكثير من المال في المباريات، ومع ذلك... إن المباراة الإلكترونية البسيطة والعملية، التي أقدم وصفًا لها، ستوفر عليك الحاجة إلى التأكد باستمرار من عدم ترك صناديق الثقاب فارغة.

"المباراة" تعمل على النحو التالي. يتم تحويل الكهرباء المتراكمة بواسطة المكثف C1 (انظر مخطط الدائرة) من شبكة 220 فولت إلى شرارة تشعل الغاز في موقد موقد المطبخ. وقت الشحن لـ C1 إلى قيمة سعة جهد التيار الكهربائي هو 2 - 3 ثوانٍ، و0.1 ثانية فقط كافية لتفريغه.

ومن الناحية الهيكلية، يتم تصنيع "التطابق" على شكل أسطوانة مكونة من نصفين (انظر الشكل). يتم وضع العناصر الراديوية داخل أحدهما، والآخر يحمي أطراف فجوة الشرارة من ماس كهربائى عرضي، وإلا فإن "التطابق" المتصل بالشبكة يؤدي على الفور إلى تعطيل الصمام الثنائي VD1، الذي يحمي من الصدمات الناتجة عن تفريغ المكثف C1 (عند لمس التيار جامعي القابس الذي تمت إزالته من مقبس الطاقة)، ​​لأنه فيما يتعلق بقطبية الجهد عبره، يتم تشغيل الصمام الثنائي في الاتجاه المعاكس.

يتم تجميع "المباراة" من أي مواد متاحة. تم استخدام زجاجات الشامبو البلاستيكية بطول 100 ملم كجسم مركب. يتم اختيار أبعاد الأجزاء حسب أبعادها.

يتم حفر فتحتين في الجزء السفلي من العلبة لمجمعات التيار من قابس طاقة قياسي، ويتم حساب المسافة بينهما للمقبس المقابل. يتم عمل ستة فتحات أخرى بقطر 1 مم على الجانب - اثنتان لكل منهما بخطوة 120 درجة - لتوصيل المكثف.

بعد ذلك، يتم تصنيع لوحة الدائرة من صفائح الألياف الزجاجية بسمك 1 - 1.5 ملم. يتم قطع الرقاقة بسكين إلى شرائح L (انظر الشكل)، حيث يتم لحام الصمام الثنائي والمقاوم، بالإضافة إلى أسلاك معزولة متعددة النواة بطول 150 مم للتوصيل بالمكثف. اللوحة مرفقة مع داخلالعلب باستخدام المجمعات والمكسرات الحالية.

فجوة الشرارة مصنوعة من أقطاب لحام 2.5 مم. يتم وضع أنابيب كلوريد الفينيل عليها وإدخالها في فتحات حامل خشبي. في أحد طرفيه، يتم شحذ أقطاب فجوة الشرارة بملف، ومن ناحية أخرى يتم لحامها بأطراف المكثف. علاوة على ذلك، فإن أقسام الأقطاب الكهربائية المخصصة للحام تكون ملفوفة مسبقًا بسلك نحاسي معلب يبلغ قطره 0.2 مم.

تصميم "تطابق": 1 - مجمعات التيار، 2 - السكن، 3 - لوحة الدائرة، 4 - مكثف، 5 - لف الأسلاك لحام، 6 - قطب كهربائي، 7 - حامل خشبي، 8 - أنبوب كلوريد الفينيل، 9 - حامل تثبيت، 10 - كاب

باستخدام الشريط الكهربائي، ثلاثة أقواس من الأسلاك النحاسيةبقطر 1 ملم، مع هامش طول. يتم لحام الأسلاك القادمة من اللوحة بالمكثف، وبعد ذلك، يتم إدخال نهايات الأقواس في الفتحات الموجودة على جانب العلبة، ويتم إدخال المكثف فيه مع مانع التسرب بنصف طول الحامل الخشبي. يتم أولاً تطبيق رذاذ من غراء Moment على هذه المنطقة لتثبيت الحامل في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يتم ثني أطراف الأقواس على طولها من الخارج، وبالتالي تثبيت "الدواخل" للهيكل. يتم قطع الفائض حسب الطول، ويتم لصق الأطراف المتبقية من الدبابيس على الجسم أو لفها بشريط كهربائي.

يتم وضع غطاء واقي على النصف الآخر من حامل القطب الموجود خارج الهيكل.

« مباراة إلكترونية» يمكن توصيله بشكل دائم بمقبس الطاقة، بحيث يكون جاهزًا للاستخدام دائمًا. لإشعال الموقد موقد غاز، تتم إزالة "عود الثقاب" من المقبس، وإزالة الغطاء الواقي، وإحضاره إلى الموقد، وتشغيل الغاز وضغط فجوة الشرارة حتى تغلق الأطراف الحادة للأقطاب الكهربائية - تظهر شرارة. عندما يتم تحرير فجوة الشرارة، تعود الأقطاب الكهربائية المرنة إلى وضعها الأصلي. يتم وضع الغطاء الواقي، ويتم إعادة إدخال "التطابق" في مأخذ الطاقة حتى المرة القادمة.

مع الاستخدام المطول، يصبح سطح الأقطاب الكهربائية "مطرقًا" بمرور الوقت. لذلك، من الضروري بشكل دوري تنظيف أماكن اتصالها المتبادل بالملف بحيث يتم شحذ أطراف فجوة الشرارة دائمًا لتركيز طاقة تفريغ المكثف في جزء ضيق.

يمكن استبدال الصمام الثنائي بأي صمام آخر له معلمات مماثلة.

إلكترونيات السيارات - نظام إشعال السيارة من دائرتين لـ P. Bryantseva و G. Skobelev، قمت بتجميع دائرة واحدة - في رأيي، أخذت الأفضل، وفي مكان ما قمت بتغيير شيء ما قليلاً للأفضل في رأيي الشكل 1 المؤلف : Boldyrev Alexanderالبحث عن الدوائر بحث متقدم معلومات أوقف الضاغط اللولبي الصغير الذي تختاره. أودي - من يد إلى يد: أودي مستعملة.. الآن. تم الإعلان عن مناقصة لتركيب نظام للمراقبة بالفيديو في تيومين! مريح...

لمخطط "LIGHTER FOR GAS"

ولاعة للغاز للإلكترونيات الاستهلاكية إن الإصدار الجديد من ولاعة الغاز [1]، كما أظهرت الممارسة، يتمتع بخصائص أفضل. ها مخططأقل أهمية لاختيار العناصر، على وجه الخصوص، الصمام الثنائي VD3. يتم تقليل تردد التوليد الذي يحدده المكثف C2. يتم استبعاد بيانات التسخين - المقاوم R1. يمكن استبدال الصمام الثنائي VD3 بـ D220 وD223. يحتوي المحول T1 على نفس بيانات اللف كما في التصميم السابق، ولكن هناك فرق: يجب إدخال 10-20 قطعة في فتحة الملف. ألواح فولاذية دائمة أو محولة بعرض 4-5 مم لكل طول ملف. يمكنك أيضًا تثبيت قلب من الفريت من دوائر DV أو SV أو IF أو من SB بنفاذية مغناطيسية تبلغ 400-2000. إذا تم لف الملف الثانوي T1 بسلك PELSHO 0.09، فيمكن تقليل عدد الأقسام من ثلاثة إلى قسم أو قسمين. الأدب: 1. "هواة الراديو"، العدد1/93، ص26، "قداحة الغاز". 2. "الإذاعة"، العدد1/92، ص19، "المباراة الإلكترونية". فيلكوف، 450009، أوفا، شارع أوكتيابريا. 18-2-3....

لدائرة "صافرة الإنذار الإلكترونية ذات النغمتين".

التكنولوجيا الرقمية صفارات الإنذار ذات النغمتين في الشكل. 1 يظهر المبدأ مخططصفارات الإنذار الإلكترونية مجمعة على ترانزستور واحد ودائرة كهربائية دقيقة. تتكون صفارات الإنذار بشكل أساسي من ثلاثة مولدات ذات خصائص توقيت مختلفة. لذا. يشكل الترانزستور V1 والمكون D1.1 والمكثف C1 والمقاومات R1 - R3 مذبذبًا بتردد ساعة يبلغ حوالي 1 هرتز. يمكن تحديد تردد تكرار الإشارة المطلوب باستخدام مقاومات القطع R2 و R3، العنصر D1.3، المقاوم R4. يشكل المكثف C2 والمكون D 1.4 مولدًا ثانيًا بتردد خرج يبلغ حوالي 1000 هرتز. وأخيرًا، يشكل المكون D1.3 مع المقاوم R5 والمكثف C3 والعنصر D1.4 مولدًا ثالثًا، ولكن بتردد أقل، حوالي 200 هرتز. الحمل النهائي لصافرة الإنذار هو مكبر الصوت B1، المتصل بمخرج العنصر D 1.4."Eltktrotehnicar" (SFRY)، 1976، N 7 Note. في صفارات الإنذار ذات النغمتين، يمكنك استخدام الدائرة الدقيقة K155LA3 وأي سيليكون منخفض الطاقة الترانزستور ص-ب-فعلى سبيل المثال KT315B،...

للدائرة "وحدة شحن لبنك مكثف قوي"

يجب اهتزاز الجدران الفولاذية لمجففات منتجات الصناعة الميكروبيولوجية بشكل دوري باستخدام المحاثات الكهرومغناطيسية. مع بعض الدورية، يقوم بتفريغ مجموعة مكثفة قوية إلى المحرِّض، ثم إلى المحرِّض التالي،... وهكذا على طول السلسلة. إذا فشل المخطط، فإن الرجال الذين يستخدمون المطارق الثقيلة وبعض العبارات اللفظية يتصرفون (عليهم أن يصعدوا وينزلوا على الدرج بين الضربات). مقاومات الصابورة متضمنة بواسطةالجهد العالي

، تصبح ساخنة جدًا في الدرع المغلق، مما يؤدي إلى فك جهات الاتصال وتكسير المقاومات. بعد الانتهاء من جزء الطاقة للوحدة وفقًا للمخطط (انظر الشكل)، يتم تبسيط الإصلاحات إلى حد كبير: ما عليك سوى استبدال المصباح لمدة ساعة من وقت لآخر في حالات... السرقة (وليس الإرهاق).

...

للحصول على مخطط "نظام الإشعال الإلكتروني لسخان السيارة (ZAZ)"

الجهاز المقترح يستجيب للضوء. من الملائم استخدامه كـ "حارس" بسيط في الطابق السفلي بدون نوافذ أو في مكان ما في غرفة المرافق (السقيفة). إذا تم تشغيل الضوء في مثل هذه الغرفة، سواء كان مصباحًا يدويًا أو شمعة أو حتى عود ثقاب، يتفاعل الجهاز ويقوم بتشغيل إنذار مسموع، والذي آمل أن يخيف الدخيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات لاستخدام مثل هذه الدائرة عندما يتم إضاءة سطح عمل المقاوم الضوئي PR1، تنخفض مقاومته إلى عشرات ووحدات كيلو أوم (اعتمادًا على شدة الضوء)، ويزداد التيار في دائرته. عدة مرات، وتتحول الدائرة الدقيقة DA1 إلى مولد نبض تردد صوتي. يتم توفير نبضات مستطيلة بتردد حوالي 800 هرتز (الصوت حاد وعالي) من خلال مكثف العزل C2 إلى الرأس الديناميكي BA1. يتم تنظيم تردد ومدة النبضات عن طريق اختيار قيم C1 و R1. لإجبار الجهاز على إيقاف التشغيل (عند زيارة غرفة خاضعة للتحكم)، استخدم المفتاح SA1، الموجود في مكان ما مخفيًا بالقرب من الباب. الدائرة الكهربائية لشفرة الحلاقة Kharkov-5 بدلاً من المقاوم الضوئي SFZ-9A، يمكنك استخدام أجهزة ذات خصائص مماثلة، على سبيل المثال، FR-117. FR764، FR765. FR75-A، SFZ-2. SFZ-4، FSK-1. لزيادة حساسية العقدة، أوصي بتوصيل مجموعة من المقاومات الضوئية (2-3) بالتوازي. لا يقوم المكثف C2 بتمرير مكون التيار المستمر للجهد إلى الرأس الديناميكي - أي بمقاومة ملف لا تقل عن 8 أوم. المقاومات الثابتة - MLT-0.25. المكثف C1 - KM6 يعمل الجهاز بثبات في نطاق جهد الإمداد 5... 15 فولت. مع زيادة جهد الإمداد، يزداد حجم الصوت. يجب أن يستقر مصدر الطاقة. لا يتجاوز الاستهلاك الحالي في وضع الاستعداد (التحكم في الغرفة) 0.5 مللي أمبير، مما يسمح باستخدام البطاريات أو البطاريات منخفضة الطاقة (D0.26-D) كمصدر للطاقة. في وضع "المنبه"، عندما ينبعث الصوت، يزيد الاستهلاك الحالي إلى 30... 40 مللي أمبير.كاشكاروف، س.-بيت...

لدائرة "المولد المرجعي".

وحدات معدات راديو الهواةSUPPORT GENERATOR. إيجورينكوف (RA3DAV)، كالينينغراد، منطقة موسكو. لتشكيل إشارة SSB، يتم استخدام المرشحات الكهروميكانيكية في بعض الأحيان، والتي تختلف تردداتها عن ترددات مرنانات الكوارتز القياسية ذات التردد المنخفض بعدة كيلو هرتز. الكترونيةإعادة هيكلة مرنانات الكوارتز. عند الترددات المنخفضة ضمن هذه الحدود، يمكن حل هذه المشكلة عن طريق عزل النبضات بين تذبذبات مذبذبين مثبتين بواسطة مرنانات كوارتز عالية التردد (انظر الشكل) يتم تجميعها على الترانزستورات T1 وT3 تم اختيارها لضبط تردد المذبذبات. يمكن أن تتراوح سعتها من عشرات إلى آلاف بيكوفاراد. تعمل هذه المولدات بشكل جيد في نطاق 1-10 ميجاهرتز، ولا تتطلب أي تعديل تقريبًا. في كثير من الحالات، يمكن استبدال الخانقات Dr1 وDr3 بمقاومات مع مقاومة 2-6 كيلو هرتز ، تم استخدام مرنانات الكوارتز Kv1 7.0 و Kv2 7.5 MHz. يعتمد استقرار التردد بشكل أساسي على استقرار جهد الإمداد لمفتاح الدائرة بالكامل بمقدار ± 1 فولت، تم تغيير التردد بمقدار ± 40 هرتز (تم إجراء المراقبة باستخدام مقياس التردد الإلكتروني Ch3- 12). يتم اختيار المكثف على الترانزستور T2 للحد الأدنى من التشوه غير الخطي، ومراقبة جهد الخرج مع الذبذبات. يتم لف الملفين L1 وL2 على قلب SB-12a ويحتويان، على التوالي، على 100 و20 دورة من سلك PEL 0.1. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك هذا المولد الحصول على أي توافقيات من مرنانات الكوارتز لنقل إشارة SSB إلى نطاق التشغيل، على سبيل المثال 22.5 ميجا هرتز (باستخدام مضاعف التردد، المجمع على الترانزستور T4). بالنسبة لتردد 22.5 ميجاهرتز، يحتوي الملف L3 على 6 لفات من سلك PEL 0.8، وقطر الإطار 8 مم. يتم إعادة بناء الدائرة باستخدام قلب SCR-6. عند الإعداد، يتم ضبط مقاومة المقاوم R12، لتحقيق أقصى قراءة للفولتميتر المتصل بالخرج. تم بناء واحد مماثل ...

لمخطط "الحماية من الصدمات الكهربائية"

وسائل الحماية من الصدمات الكهربائية للإلكترونيات الاستهلاكية أود أن ألفت انتباهكم إلى جهاز للدفاع عن النفس من الصدمات الكهربائية. المنتج فعال جدا، بما في ذلك نفسيا. أساس الجهاز هو محول DC-DC (الشكل 1). عند إخراج الجهاز، استخدمت مضاعفًا باستخدام الثنائيات KTs-106 والمكثفات 220 pF x 10 kV. يتم توفير الطاقة بواسطة 10 بطاريات D-0.55. مع الأصغر حجما، تكون النتيجة أسوأ قليلا. يمكنك أيضًا استخدام بطاريات كرونا أو اكسيد الالمونيوم. من المهم أن يكون لديك 9-12 فولت. البطاريات ملائمة فقط لأنه يمكن شحنها. Puc.1 عنصر مهم للغاية هو المحول الذي صنعته من قلب الفريت (قضيب الفريت من جهاز استقبال راديو بقطر 8 مم) ولكن المحول من الفريت من TVS يعمل بشكل أكثر كفاءة - لقد صنعت شريطًا من واحدة على شكل "U". لقد أخذت قواعد لف ملف الجهد العالي من مجلة "الراديو" لعام 1992 ("المباراة الكهربائية") - لقد قمت بوضع العزل كل ألف دورة. Zu لمخطط سباق الخيل للعزل المتداخل استخدمت شريط FUM (لوح الفلورو). في رأيي، المواد الأخرى أقل موثوقية. أثناء التجربة، جربت الشريط الكهربائي والميكا واستخدمت سلك PEL-SHO. لم يدم المحول طويلاً - فقد اخترقت اللفات. كانت العلبة مصنوعة من صندوق بلاستيكي ذي أبعاد مناسبة - عبوة بلاستيكية من مكواة لحام كهربائية. الأبعاد الأصلية: 190 × 50 × 40 ملم (انظر الصورة). في حالة قيامي بعمل أقسام بلاستيكية بين المحول والمضاعف، وكذلك بين الأقطاب الكهربائية الموجودة على جانب اللحام - احتياطات لتجنب مرور شرارة داخل الدائرة (العلبة)، والتي تحمي المحول أيضًا. من الخارج، تحت الأقطاب الكهربائية، وضعت "هوائيات" صغيرة مصنوعة من النحاس لتقليل المسافة بين الأقطاب الكهربائية - يتم تشكيل التفريغ بينهما. في تصميمي، المسافة بين الأقطاب الكهربائية هي 30 ملم، و...

لدائرة "مقياس الانحناء الإلكتروني".

يتيح لك هذا الجهاز البسيط قياس طول أي خط - سواء كان مستقيمًا أو منحنيًا. الخصائص التقنية - أقصى مسافة يتم قياسها. سم.................999 خطأ في القياس، سم......±05 جهد الإمداد، V... ............ .9 الاستهلاك الحالي، مللي أمبير...................10 الرئيسي مخططيظهر مقياس الانحناء الإلكتروني في الشكل. 1. مطلوب زوج إلكتروني ضوئي، يلعب دوره HL1 LED والصمام الضوئي VD1، في وحدة القياس. يتم تجميع جهاز الجمع والمحول على الدوائر الدقيقة DD1...DD3 الكود الثنائيإلى العشري. يتم عرض النتيجة التي تم الحصول عليها على شاشة عرض كريستال سائل رقمية ثلاثية الصفوف (LCD) НG1. لضمان التشغيل العادي لشاشات الكريستال السائل، يتم توفير الجهد المتردد لقطاعات المؤشر من المولد نبضات مستطيلةتردد 50 هرتز، مجمعة على شريحة DD4. المكثفات C1...SZ ضرورية لحماية الدوائر الدقيقة DD1...DD3 من التداخل الكهربائي. تتكون وحدة قياس الجهاز (الشكل. رسم تخطيطي لجهاز تقدم زاوية الإشعال 2) من أسطوانة مطاطية مثبتة على عمود معدني، عند. والطرف الآخر متصل به شاشة من الألومنيوم بأربعة قواطع. يوجد العمود في أنبوب معدني مثبت بإحكام في الفتحة الموجودة في جسم الجهاز. القطر الداخلي للأنبوب أكبر قليلاً من قطر العمود بحيث يمكن أن يدور الأخير بحرية. على الجانبين المتقابلين من الشاشة يوجد مصباح LED HL1 وثنائي ضوئي VD1 مثبتان على حامل بلاستيكي متصل بالجزء السفلي من جسم الجهاز. عند القياس، يتم تنفيذ الأسطوانة على طول الخط الذي يتم قياسه. تدور الأسطوانة، وبالتالي تدور الشاشة أيضًا، وتفتح وتغلق الصمام الثنائي الضوئي VD1 أربع مرات من أشعة ضوء LED HL1 في دورة واحدة. نظرًا لأنه تم اختيار محيط الأسطوانة ليكون أربعة سنتيمترات، فإن كل نبضة تظهر عند مخرج الصمام الثنائي الضوئي VD1 عند إضاءتها بواسطة LED HL1 تتوافق مع واحد...



glvpom.ru - المحطات الفرعية. إلكترونيات الطاقة. علم البيئة. الهندسة الكهربائية