» elektronikk » Strømforsyninger "En enkel strømforsyning som produserer 17 volt, gjør det selv

DIY 17 volt enkel strømforsyning


Jeg ønsker alle besøkende velkommen til nettstedet, og som bestemte seg for å se på artikkelen min. Elektrisitet i dag er det viktigste elementet i livet vårt. Alle enheter jobber nå med strøm, enten det er i det minste husholdning, databehandling ... Livet vårt er nesten vanskelig å forestille oss uten ledninger, batterier, stikkontakter. Men hver av disse enhetene drives av sin egen spenning: ved fem volt, tolv ... Derfor, siden det ikke er noen få enheter, er det nødvendig med en viss spenning for hver av dem. For eksempel kan ikke et 220V kjøleskap kobles til den bærbare USB-porten, det vil være latterlig, siden fem volt er veldig lite for et kjøleskap. Vel, du kan ikke koble telefonen direkte uten en spesiell enhet til en 220 V-kontakt, ellers vil telefonen ganske enkelt brenne ut. Og slik at telefonen ikke brenner ut, for dette er det spesielle strømforsyninger som konverterer høyspenningen til en lavere, for eksempel en tolv volt strømforsyning. Med en så gunstig spenning vil for eksempel en LED-stripe fungere, det vil si fra tolv volt. Det er i denne artikkelen du vil se og lære (hvis du fortsatt ikke vet) hvordan gjør det selv å lage den enkleste strømforsyningen fra improviserte materialer. I mitt tilfelle vil strømforsyningen gi ut 17 V. I strømforsyningen min vil det være to kontakter for tilkobling og et sted hvor festene som krokodiller vil være festet. For å lage dette hjemmelaget vi trenger:


1. Nedtrappingstransformator med en inngangsspenning på 220 V og en utgang på 10 V AC;
2. Fire dioder for fremstilling av en likeretterdiodebro, som konverterer vekselstrøm til likestrøm, det vil si strømmen som har "+" og "-";
3. En kondensator designet for å jevne ut DC-svingninger etter likeretteren;
4. Kryssfiner i alle tykkelser, designet for produksjon av strømforsyningshus;
5. Varm krympeslanger for å isolere utsatte områder;
6. En spiral av ledninger;
7. En elektrisk plugg for å koble enheten til et 220 V-nettverk;
8. CD-plate for fremstilling av huset til noen deler;
9. Isolerende tape;
10. Kobbertråd med en tykkelse på 3 mm;
11. Selvtappende skruer for montering av trehuset til strømforsyningen;
12. Gummirør for bena på strømforsyningen;
13. Spesielle kontakter (2 stk.) For tilkobling til strømforsyningen.


1. Elektrisk loddejern for loddingskontakter;
2.Pincett for lettere arbeid med små deler;
3. Skrivesakerkniv for rengjøring av ledninger fra isolasjon og andre behov;
4. Skrutrekker for å skru ut skruer;
5. Saks for å kutte ledninger;
6. Et multimeter for å sjekke indikasjoner på en fremtidig strømforsyningsenhet;
7. Limpistol og smeltlim for liming av deler eller for isolering;
8. En enkel blyant for tegninger på kryssfiner;
9. Firkant og linjal for måling;
10. Metallskjæring for skjæring av kryssfiner, da kantene på kryssfiner vil sprekke;
11. En bore og en skive for å skjære tre for å kutte noen deler (det er vanskelig å skjære kryssfiner med denne disken);
12. Meisel for å lage fordypninger på kryssfiner;
13. Sandpapir for å rette ujevne overflater;
14. Elektrisk bore og bore med forskjellige diametre for boring av hull;
15. Jigsaw for å skjære firkantede eller rektangulære hull;
16. Fil for innretting av rektangulære hull;
17. Superlim for liming av små deler;
18. Merkere svart og rødt for å indikere pluss og minus på strømforsyningen;
19. Lettere for krympeslange.

Prosessen med å produsere en strømforsyning.

I begynnelsen tar vi fire dioder og setter sammen en diodebro som vil konvertere vekselstrøm til lik linje, som jeg nevnte tidligere.


Ved hjelp av et elektrisk loddejern lodder vi en av disse fire dioder.




Dette er hva kontaktene til diodeposten betyr:


Nå lodder vi diodebroen til nedtrappingsspenningstransformatoren.



Forresten, egenskapene til en nedtrappingsspenningstransformator:


Deretter isolerer vi de loddede seksjonene fra transformatoren og diodebroen ved hjelp av et lettere og varmekrympeslange.



Nå lodder vi en ledning til nedtrappingsspenningstransformatoren, som transformatoren vil bli koblet til et 220 volt nettverk.


For å gjøre dette tok jeg ledningen fra den gamle lampen.


Vi rengjør kontaktene, tar på varmen krymper og lodder ledningene til transformatoren.





Isoler ledningene.


På den andre enden av ledningen kobler vi en elektrisk plugg, kjøpt i en elektrisk butikk.



Ikke glem å ta på en del av en elektrisk plugg tidligere. Skru ledningene til pluggklemmene og sett saken tilbake.







Siden ledningen ikke holdt fast i festingen av pluggen, vikler vi den med elektrisk tape.




Kontroller avlesningene til den resulterende kretsen med et multimeter. Som du ser, blir spenningen gitt ut mens 11,27 volt. Videre vil avlesningene fortsatt endres.


Nå, til pluss og minus av likeretterdiodebroen, og observerer polariteten, lodder vi kondensatoren, som vil jevne ut spenningssvingningene i postdiodebroen.


For å gjøre dette trenger vi svarte og røde ledninger, siden kondensatorkontaktene er små for å lodde til broen.







Etter lodding av kondensatoren økte spenningen ved terminalene til 16,88 volt.


Dette er den elektriske kretsen vi har.


Nå skal vi lage saken for diodebroen fra en vanlig CD-plate og lime alt sammen med en limpistol.



Del CDen i to deler med en brevpapirkniv.


Fra en av delene kuttet vi ut to identiske sirkler.



Nå limer vi saken fra diodebroen på følgende måte.






Alt, det viktigste, det vil si den elektriske kretsen, er klar, nå må du sette sammen en treveske, som er den vanskeligste i dette hjemmelagde produktet. Det tok meg bare en time eller mindre å lodde denne kjeden, men det tok meg nesten en dag å fullføre treetui.

Nå tar vi en enkel blyant og en firkant og tegner detaljene i saken på kryssfiner og klipper dem ut.


Først tegner du et slikt rektangel.


Neste, ved bruk av metallskjæring, kuttet vi dette torget. Hvorfor ved hjelp av metallskjæring, for ved hjelp av en konvensjonell baufil, sprekker kantene på kryssfiner, men med hjelp av metallskjæring er det ikke det.




Tegn nå et rektangel litt større.


Vi kutter den også med en metallskjæremaskin.


På et lite rektangel lager vi et sted for kjøleviften til strømforsyningen. For å gjøre dette, ved hjelp av en drill og den sirkulære disken som er beregnet for den, lager du følgende spor.


Vi plukker ut med en beitel en fordypning på et lite rektangel med spor inni.


Dette vil være viftesetet, som jeg ikke har ennå. Derfor er strømforsyningen så langt uten vifte.

Tegn nå følgende rektangler på kryssfiner. en av dem vil være mindre. Deretter kuttet vi dem.



Her er deres plasser på strømforsyningsboligen.


Og her er størrelsene deres:



Deretter kuttet vi ut følgende to identiske deler fra kryssfiner.




Nå behandler vi dem med sandpapir.




På en av delene som fordypningen ble laget på, borer vi hull med et nett.





Vi behandler dem med en drill.




På tre andre deler, i tillegg til fronten, borer vi også hull nederst på delene.







På den gjenværende delen, som er større enn de forrige sidedeler, lager vi et rektangulært hull og rektangulære utsparinger.








Nå fester vi denne kobbertråden til dette hullet.


For å gjøre dette, borer vi gjennom dette rektangulære hullet to identiske hull med en diameter i denne kobbertråden.




Vi kutter ledningen i to og bøyer den l-formede formen fra de to oppnådde ledningene.




Vi setter inn de oppnådde to delene i hullene og limer dem der med superlim.



Nå tar vi kontaktene designet for 12 volt og klargjør seter for dem.






Vi setter inn kontaktene på plass og limer dem med superlim.




Lukk det rektangulære vinduet med et rektangel fra disken.







Vi begynner å sette sammen kroppen. Jeg håper at alt blir klart av fotografiene, hvordan jeg fikset alt.











Vi fikser transformatoren og diodebroen til huset.









Nå lodder vi ledningene til kontaktene og terminalen som krokodillefestene skal festes på.








For øvrig vil de resterende to ledningene være koblet til en vifte, som jeg dessverre ikke fant akkurat nå (selv om jeg har en, kan du se den på fotografiene, men hvis du kobler den til enheten, vil enheten begynne å vibrere og lage en ubehagelig lyd, siden to vifter er knust, så det er bedre å få en ny og koble til en ny).

Igjen, sjekk avlesningene med et multimeter. Spenningen har allerede økt til 17,61 volt.


Nå fikser vi ledningen som skal kobles til 220 volt som følger.





Vi fortsetter å sette sammen kroppen.







Det er alt, strømforsyningen er nesten klar, det gjenstår å stikke beina fra gummirøret. Vi vil feste bena med superlim.






Og nå er strømforsyningen helt klar, unntatt kjølesystemet, som fremdeles vil være installert.





Nå markerer konklusjonen. Røde - pluss, svarte - minus, permanente markører vil hjelpe oss med dette.



Slik blir forbindelsen opprettet.


Vi tester strømforsyningen vår med en nikromtråd.



Men hva slags spenning strømforsyningen produserer på slutten.

Å lage en enkel strømforsyning er slett ikke vanskelig, siden det er enkelt, men mer komplekst, det vil også være interessant å sette sammen, bortsett fra tilfelle. Og for denne strømforsyningen kan jeg lage spesielle enheter, som jeg vil vise i de neste artiklene mine.
Denne artikkelen er over, takk alle sammen for tiden din på det hjemmelagde produktet mitt.
7
8
7.5

Legg til en kommentar

    • smilersmilerxaxaokdontknowyahoonea
      sjefscratchlurejaja-jaaggressivhemmelighet
      beklagerdansedance2dance3benådninghjelpdrikkevarer
      stoppvennergodgoodgoodfløytebesvimelsetunge
      røykklappingCrayerklærehånligdon-t_mentionnedlasting
      heteirefullaugh1MDAmøtemoskingnegative
      not_ipopcornstraffeleseskremmeskremmersøk
      spydighetthank_youdetteto_clueumnikakuttenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3rødmeskrytekjedsomhet
      sensurertpleasantrysecret2trueseieryusun_bespectacled
      ShokRespektlolPrevedvelkommenKrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodiFLUDforbudnær
31 kommentar
Hvis et barn virkelig studerer i 5. ... 6. klasse, er artikkelen bare et mesterverk .. god
Jeg vil hjelpe ....))))
Hvis det var mulig, ville jeg gitt deg tre likes for dette innlegget, og ikke en. ))
For dioder bør ikke begrepene “pluss” og “minus” brukes, bare “anode” og “katode”, inkludert fordi det vanligvis er en positiv spenning etter katoden.
Vi vil være nedlatende til nybegynnere. Selv om (oh horror! :)) Forfatteren skrev av merkantile grunner, vil i det minste sannsynligvis en slags godkjenning presse oss i et avgjørende øyeblikk, for eksempel velge yrket ikke som manager, men som designer, elektronikkingeniør eller fysiker. Kanskje vil forfatteren i fremtiden løse problemet med kontrollert termonukleær fusjon eller kontrollert tyngdekraft for våre barnebarn; )
Jeg skrev et pluss i anførselstegn)
De skrev alt riktig. Det gir ikke mening å diskutere det ytre av dette produktet, som ikke har noen praktisk verdi. Barnet var engasjert i noen virksomheter i løpet av ferien, han lurte ikke rundt. Jeg ville ha lest bøker. Imidlertid har jeg allerede skrevet om dette.
Nruter men han snakket ikke om dette, men at stripen - der katoden er, virkelig uttrykte seg, egentlig ikke er helt klar. Men diodene har ikke et pluss eller minus, det er bare en anode og en katode.
Endene av ledningene i strømpluggen ble loddet - godt gjort, bortsett fra hva som ble bemerket av kollegene, er det noen tvil om "utgangsterminalene". Ved å dømme etter bildet kan krokodiller på en bestemt plassering av ledningene ganske enkelt stenge. Kanskje det ville være mer pålitelig å bare slippe ledningene fra saken med de samme krokodillene på slutten? Trengs det en vifte i en klassisk likeretter?

Angående utseendet - kitt, sandpapir, lakk eller beskyttende impregnering, kan du gjøre en grov boks fra kryssfiner, nesten til en boks, men du må tulle. Og ikke overse de forklarende inskripsjonene på enhetene. Her, for eksempel, eh ... "likeretter", spenning, maksimal strøm. Og likevel, kollegene mine nevnte bryteren, jeg vil legge til at det ville være fint hvis indikatoren på er et neonlys eller en LED. Lykke til.
Ivan_Pohmelev,
Alas, jeg snakker ikke om det. Og det faktum at "plusset" til dioden er anoden, ikke katoden!
Sitat: Hambaker
Hvor kommer 0,8 A fra?
Der er Liao-jernet 3 watt i størrelse erklært som 5. spydighet Sammenlign transformatoren på 50 Hz med testerens displaystørrelse.
Jeg vet ikke hvordan det er med tanke på kobber og kvaliteten på jern og montering (du kan ikke bestemme det ut fra bildet), men alt er bra med tanke på størrelse.
Bredden på tegneserien er 70 mm. Normal hjemlig transe på for eksempel 8 watt, eller - grovt sett, med tanke på dimensjoner en kube med en side på (40 ... 45) mm. Dimensjonene på bildet er omtrent de samme.
Stripen er katoden.
For å være mer presis er det ikke et pluss, men en anode. Og polariteten er entydig forvirret.
Hvor kommer 0,8 A fra?
Der er Liao-jernet 3 watt i størrelse erklært som 5. spydighet Sammenlign transformatoren på 50 Hz med testerens displaystørrelse.
150 mA langsiktig driftsgrense. 200 mA varmegrense.
Det er en stor suksess at denne transformatoren ikke brant ut etter en times tomgang.
Transformator 230 V / 10,7 V ved en belastning på 0,8 A.
Med en nominell spenning på 230 V vil den utbedrede spenningen med god filtrering ved en belastning på 0,8 A når den blir utbedret av konvensjonelle dioder (ikke Schottky) være omtrent 13,5 ... 13,7 V.
Sitat: Nruter
Som et resultat har vi de samme 17 volt.

Hvis spenningen i forfatterens elektriske nettverk ikke er for høy, er dette et elementært resultat av målinger med denne "standarden":
Hvorfor slo du på en femteklassing fra landsbyen? Prøvde ungen. Studerer for nå. Det er synd at han ikke leser bøker. ((Det er ikke nødvendig å kjøpe dem heller. Du kan finne mange ting på Internett, men ikke Kashkarov, men for det første den gamle sovjeten, som Borisov.
For å være presis er det ikke et pluss, men en katode. Men bildet er faktisk omvendt polaritet
En trestokk og en bro - oppnåelse av det 21. århundre !!!
Forfatteren
Ja, det stemmer. Beklager feilen!
På 5 bilder ovenfra er det en feil, stripen på dioden er et pluss, og forfatteren har et minus.
Ja, jeg vil svare deg. Ved utgangen fra diodebroen har spenningen form av bare positive halvbølger med dobbelt ringfrekvens. En kondensator brukes for å jevne ut disse krusningene. Når halvbølgen stiger fra 0 til 10,7 volt, lader kondensatoren. Når halvbølgen synker fra maksimum til 0, tømmes kondensatoren, men ikke til 0. Det er denne restspenningen som hver gang øker med økning. Som et resultat har vi de samme 17 volt. Så snart lasten vises, tømmes kondensatoren mer. Jo større belastning, jo nærmere verdien av den utbedrede spenningen til verdien på den sekundære viklingen.
Forfatteren
Vel, jeg lærer fortsatt.
Forfatteren
Er det ikke klart hvorfor tiden ble bortkastet !?
vann, fast vann, hva var tiden å kaste bort?
Rolig redsel, første klassetrinn!
Alright, alright, alright ...
Conder med 16 volt, og ytelsen er mer enn 17, hvor lenge vil den vare?
Det er nødvendig å sette en motstand ved utgangen for en liten belastning.
Forfatteren
1. Saken er av tre fordi det var det eneste jeg hadde for hånden.
2-3. Sikringen og bryteren ga ikke, men det ville være verdt det.
4. Behovet hans, som jeg skrev på slutten av artikkelen, kan lage hjemmelagde apparater og koble dem til denne strømkilden.
Forfatteren
Beklager, men jeg vil selv gjerne vite svaret på dette spørsmålet.
Hallo, si meg på grunn av Chevo 17 volt akkumulert? Og lm317 vil legge til
1. Hvorfor i en trekasse?
2. Hvor er sikringen i 220 V-kretsen?
3. Hvor er bryteren i 220 V-kretsen?
4. Hvis du laster denne likeretteren på en nikromtråd, som vist på bildet, vil utgangsspenningen være som skrevet på transformatoren - 10,7 V. Og 17 volt vil bare være uten belastning.
Hvorfor er det behov for en uregulert ustabilisert strømforsyning med en slik spenning og effekt på 8 W?

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...