» elektronikk »Brovin feltbuffer felteffekttransistor

Brovin feltbuffer felteffekttransistor


I dag skal vi se på en versjon av Tesla Coil, kalt Browin Kacher. Jeg vil ikke gå inn i historien, men jeg vil si at en viss kvalitet (reaktivitetsrockeren) ble oppdaget av en viss Brovin og patentert teknologien under hans eget navn.

Alle velkomne venner. Jeg begynner artikkelen min med ordet strøm. Som alle vet er elektrisitet fascinerende, det kan være både farlig og nyttig. Noe kan flyttes med strøm, strøm kan belyse hjemveien. Men i dag skal jeg vise hvordan du kan overraske med strøm.

Alle har hørt om det store geniet Nicole Tesla og hans Tesla Coil-spoler. For øyeblikket får denne enheten mer oppmerksomhet enn før. I utseende er det en kompleks enhet, men faktisk veldig enkel. I dag skal vi se på en versjon av Tesla Coil, kalt Browin Kacher. Jeg vil ikke gå inn i historien, men jeg vil si at en viss kvalitet (reaktivitetsrockeren) ble oppdaget av en viss Brovin og patentert teknologien under hans eget navn.

Men hva er denne kacher? Kacher er en høyfrekvent generator av høyspenning, det innebærer sving av reaktiv kraft gjennom generering av en transistor (mosfet).

Så for å gjøre det og få en så vakker effekt ...

Vi trenger: kobbertråd med en diameter på 0,1-0,3 mm, en kobber samleskinne med en diameter på 2 til 5 mm, et rør med en diameter på 2 til 7 cm og en lengde på opptil 30 cm, et rør med større diameter enn den første, en mosfet (irfp460, iff840 og andre lignende), et par 1 kΩ motstander og 50 kOhm, dual Zener diode 1.5KE12 eller lignende, ikke-polær kondensator 400 volt 0,5-4 mikrofarader, diode eller diode bridge for strøm opp til 10 ampere og spenning 800 volt, induktor fra LDS eller primær vikling av transformatoren (deltar som en strømbegrenser, effekten må være minst 50 watt), en radiator for en mosfet med et område på minst 50 firkanter

Her er en slik skisse

Alt må forberedes før montering: den primære viklingen vikles i 1 lag med en tynn ledning på et rør med liten diameter (800-1500 omdreininger), hvoretter den impregneres med epoksylim eller lignende. Sekundærviklingen vikles med et dekk på et rør med større diameter (5-9 omdreininger), hvoretter den festes med smeltlim eller lignende.

Etter disse manipulasjonene er du klar til å bygge

Alt går nøyaktig i henhold til ordningen (som ikke vet hvordan de skal lodde, lære, det vil være nødvendig). Når du er ferdig med lodding, er det på tide å sjekke enheten.Dette gjøres slik, legg en glødepære på 60 watt til kretsen i serie (hvis kretsen lukkes et sted, lyser pæren og ingenting annet vil skje). Hvis ingenting fungerer mens lyset er svakt, betyr ikke dette at feilmontering er montert, bare bytt de primære viklingene og det er det.
Ved den første ukorrekte starten med feil ordning, forvent: en høylytt babakh (mosfet vil sprekke), en lampe brenner i full varme, utseendet til røyk eller en brennende lukt. Med riktig oppstart- og arbeidsopplegg, kan du forvente: det kommer gnister på terminalen (slutten av sekundærviklingen), lyset vil gløde, men ikke så lyst, mosfetten vil trygt varme seg på radiatoren (det skal være slik). Etter å ha kontrollert for brukbarhet, kan pæren fjernes.

Når alle testene har vært vellykket, er det på tide å tenke på saken, siden uten dette tilfellet vil ikke dette søppelet du har på arbeidsplassen se veldig kosher ut.

Jeg bruker et rør til saken, du kan bruke saken fra datamaskinens strømforsyning, alt er begrenset av fantasien.

For å fullføre artikkelen, vil jeg tilby noen vakre bilder av de mottatte kategoriene.





Enhets repeterbarhet.
Totalt valg: 105
9.9
9.9
9.1

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
5 kommentar
God kretsdesign på en felteffekttransistor.
Store muligheter i et bredt spekter av frekvenser og krefter.
Ideell for eksperimentering og mer.
Leser du det du skriver?
gass ​​fra LDS eller Hoved
alt er skrevet riktig her, som en choke: 220VAC primær, og ikke sekundær type Av + ​​Av & Bv + St & Dv & ...)
transformatorvikling (deltar som strømbegrenser, effekten må være minst 50 watt)
de vanligste dagslyset choker er 36-40 watt, nominelt på en slik 110V choke (de resterende 110V på lampen) mens den begrenser (passerer) strømmen på nivået 0,43 ampere, man kan ikke kobles til utløpet, to sammenhengende, 0,43 ampere vil strømme , reaktivt 80 watt (en fjerdedel av perioden induktoren bruker som 160 watt jern, og gir deretter alt (nesten, effektiviteten er høy, oppvarming av 5-10% tap av reaktiv (som for et batteri eller kondensator) kraft til aktiv (jern - viklingsmotstand oppvarming, irreversibel) tilbake til nettverket (eller kondensator parallell men pluggen i lampene settes inn i gode) gjennom telleren, som var i ferd med å snurre, men senere ombestemte seg etter å ha mottatt den omvendte bremsimpulsen til den reaktive (retur av varer og ikke-avviklede pengekonto :-)) strøm, så blir alt dette gjentatt på den neste halvsyklusen på to kvartaler. massehastigheten L = induktansinduktans) med en positiv halvbølge begynner når nettets spenning passerer gjennom null, en negativ sinusspenning i utløpet begynner å bremse induktoren, og den strømmer strøm inn i utløpet gjennom sensortelleren Jeg er naboens jern, som på dette tidspunktet gjennom måleren din bruker og betaler for den lagrede energien din, mens måleren ombestemmer seg rundt spinning og lading. den samme situasjonen for alle transformatorer på tomgang, ledninger vil være mulig å varme opp selv med ampere, men telleren vil nesten stå (motstanden mot vikling av induktoren og ledningene (hvis du har tynne, og tomgangen til den "tykke" sveisetransformatoren) er det som er bortkastet ved oppvarming og tapt i ledningene vil ikke oppvarmingen komme tilbake, vil ikke passere gjennom telleren som skal trekkes uten utgifter, som alle kabler skal være superledende og ikke aluminium eller kobber tynt.

samtidig er det få som er klar over at fra et 12-volts batteri, noen tilstrekkelig volt (ikke 3,3 V * 100,0 mikrofarader, men sier en 16V * ... mikrofarad kondensator) kondensator gjennom en motstand, eller direkte (som generelt er noe galt, som tanking en vakuumvase med tappevann fra en by 4-atmosfærisk trykkvannforsyning, sjelden koblet til et tykt rør uten kraner ... en vannhammer er utstyrt, men vanligvis er det en motstand (kran med et mikrohull) og vasen vil overleve, eller den er sterk som ledninger og plater av elektrolytiske kondensatorer, som gnister når øyeblikkelig (eller rettere sagt ikke og anichennom) utladningsstrøm feil skrutrekker eller en (nesten det samme for kondensatoren ledningsnett) "RS" -Lade (KOE på bussen 12B batteriet er ladet til 12 volt
uten motstand
Vel, det er klart at en eller annen måte 12V vil være på kondensatoren, og så gjennom induktoren og dioden i serie, vil kondensatoren (ideelt sett) lades opp til 24V, fordi i motsetning til en motstand som bruker for mye på oppvarming, lagrer induktoren energi med gjeldende hastighet, i begynnelsen akselererer den raskt fra den "ekstra" 12v 11v 10v til kondensatoren 1A 2A ... under "enden" av ladningen ved 12v kondensatoren har 0V på induktoren, men den den akselereres til en strøm som tilsvarer den tredoblet energien til kondensatoren, og bremser, først motvillig, og på slutten (nærmere -12 volt på den og 24V på kondensatoren) er den allerede raskere til nullstrøm når dioden "fikser resultatet" som en skralle av en håndbremse som gassvekten ble sveiset, og blåmerket blåst han trakk merket 10 cm opp, for enhver pris, og overdro det, hoppet ut av bilen, mens der klikket kettlebell håndbremsen opp til 20 cm.

Derfor, på kondensatoren i kretsen som er vist her, hvis den ikke starter (uten belastning), kan det godt være 620 volt - to ganger toppspenningen på sinusbølgen 220VAC (220V rms (strøm på jernet tilsvarer en konstant spenning på 220VDC) * rot av to = 310V topp, topp på sinusbølgen 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max)) med et jern som tilsvarer en konstant spenning på 220VDC) * rot av to = 310v topp, topp på sinusbølgen 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max))
Hoved viklingen vikles i 1 lag med en tynn ledning på et rør med liten diameter (800-1500 omdreininger), hvoretter den impregneres med epoksylim eller lignende. sekundær viklingen vikles med et dekk på et rør med større diameter (5-9 omdreininger), hvoretter den festes med smeltlim eller lignende.
den primære - den som vi mater til, 5–9 omdreininger av "lavspenning" viklingen av Tesla-spolen, den sekundære - der resultatet ringer på resonansfrekvensen, noe som fører til oppbygging til høyspenning av fler-sving sekundær og lengden på "svingen" til oscillerende krets i sekundæren til høyspenningen og dens kapasitet + kule på toppen skulpturer mange hvis det er mange transistorer og de sitter inaktive og strekker musklene sine med kulde, fordi Ingensteds å gå ved utgangen av makten.

i det minste er det bedre å beskytte IRF840-transistoren mot overspenning og kildeporten langs kretsløpet (som i diagrammet), vanligvis bruker jeg en 27 volt varistor i pulsere og UMF klasse D (men her er jeg ikke sikker på at en varistor ikke er verre enn en diode kan parallelle med en ultrasnell diode - selve saken vil skje, eller kanskje vil varistoren i seg selv gå av med et smell, og det er bedre ensrettet som forfatteren har i kretsløpet), en tilstrekkelig kraftig zenerdiode 12-30v er egnet her, en toveis TVS-diode skal shuntes med en ultra rask diode til siden, det er bare ikke klart i henhold til opplegget i hvilken envei som burde vært direkte slått på Injisert TVS-diode anbefalt av krets.
Jeg anbefaler også å sette på avløpskilden til IRF840-transistoren en spenningsbegrensende avløpskilde-spenning under 500 volt akseptabelt for denne feltmannen, jeg setter varistorer eller toveis TVS-dioder i 380v- eller 470-volt pulskretser, også !!! Viktig! komplettert den billige reversstrømdioden som er innebygd i IRF840, med en kraftig 100v 10A (normal) -100A (topp) ultrafast diode (ikke ultra frokoster har tid til å stenge på frontene, en bukt, selv ved 20kHz får en bølge foran eller en uskarp front - avhengig av belastningstype, jeg brente 38 stykker IRF-840 på rad i to dager med eksperimenter, men 39 og 40 av de som ble kjøpt til 20 rubler per stykk 40 stykker IRF840 etter Guds vilje motsto alle følgende meget nøye trekk og skiftet av varistorer 18-27v ZI, 380-470v SI, ultrasnelle IS 1000v 10A .tilførsel til porten gjennom en 10-ohm-motstand (det vil direkte være en ringing av HF i kantene av porten med en anstendig kapasitet kombinert med en 4A topp driverstrøm og kretskortledninger som slår transistoren ut raskere enn en glattet 10 ohm (i feltpolens portladekrets) blir samlet når belastningene øker til grense) oppbygging fra IR2153 eller TL494 + IR2123 halvbrosjåfør etter min mening (UMZCH klasse D-shim)
Slik fungerte 200W 20-25KHz på TVS-110, med 43 primærspoler med en tykk 1mm ledning, på den ene siden og en høyspenningskabel på den andre, ved 30-40KHz blir MN2000-kjernen oppvarmet og hovedspenningsspolen hovedsakelig brenner ut overoppheting på en dag, 40KHz krever allerede fluoroplastisk isolasjon og er tykkere Tilsynelatende ruller lavsanen ikke på noen måte, tapstangenten er høy - den varmer opp som en mikrobølgeovn, og brenner gradvis gjennom mellomlagsisolasjonen av høyspenningsspoler med den), det viste seg å rette opp 15 kW 200 watt var ikke en TV-multiplikator (som er svak med 11 kHz ) og ikke mikrobølgedioder (som på 50Hz og ikke har nok tid til at 5-10% av perioden kan låses ved 20kHz slynge), men bare 20 kranser med ultraraske 1000v 10A ultra raske som fungerer perfekt, ikke varme opp og ikke brennes, slik at høyspenningskondensatorene kan lade etter dem ikke opp til 4kv og det er alt (mikrobølgedioden er varm på samme tid), men opptil 15kv som den skal, og deretter med en strøm på titalls milliamp på GP-3-lamper 4 stykker demonteres for å bruke den. Jeg kunne ikke mer enn 200 watt, drivstoffaggregatet varmer opp eller høyspennings-tv på heltid, de sier at du kan klemme 600 watt, jeg så eksempler, jeg husker ikke hva de skrudd opp, kjernen, transistorer (2 stk), eller de ristet høyspenningen sin
UMZCH på to IRF840s med disse beskyttelsene når de ble drevet av + -85 volt halvbro, disse polevikene forble litt varme, helt frem til forbrenning, som, mens de økte kraften til fire høyttalere i 4-ohm disco-høyttalerne, nådde 1200 watt bass, de levde i flere sekunder, sprengte når noen klikket på mikseren i tillegg til trommelen og bassen, som overrasket overlevelsesbarheten til to IRF840-er, knapt varme, denne tingen ...
38 transistorer brant ut mens varistorene og dioden og motstanden ble tenkt å konfigurere, så vel som ved frekvenser på 40 kHz som er enkle for dem, men drivstoffsamlingen slo igjennom og ble slått ut
dilshodase
Velkommen! Forklar hvordan du sår primærviklingen? Du har en diode på TVS-kretsen, og ikke en zenerdiode. Er det noen zenerdiode som passer for 12 volt eller ikke, ellers finner jeg ikke en?

Vi anbefaler deg å lese:

Gi den til smarttelefonen ...