» elektronika » Tápegységek "Egy egyszerű 17 V-os tápegység, csináld magad

DIY 17 voltos egyszerű tápegység


Szeretettel üdvözlöm a webhely minden látogatóját, akik úgy döntöttek, hogy megnézik a cikkemet. A mai villamos energia életünk legfontosabb eleme. Most már minden eszközt villamos energiával látunk el, akár háztartási, akár számítástechnikai ... Szinte nehéz elképzelni az életünket vezetékek, akkumulátorok, aljzatok nélkül. De mindegyik eszközt a saját feszültsége táplálja: öt voltnál, tizenkétnél ... Ezért, mivel kevés eszköz van, mindegyikhez szükséges egy bizonyos feszültség. Például egy 220 V-os hűtőszekrény nem csatlakoztatható a laptop usb-portjához, ez nevetséges lesz, mivel az öt volt nagyon kicsi a hűtőszekrényhez. Nos, nem csatlakoztathatja a telefont speciális eszköz nélkül közvetlenül a 220 V-os aljzathoz, különben a telefon egyszerűen kiég. És hogy a telefon nem ég ki, ehhez vannak speciális tápegységek, amelyek a magas feszültséget alacsonyabbá alakítják, például egy tizenkét voltos tápegységet. Ilyen kedvező feszültség mellett például egy LED-szalag fog működni, azaz tizenkét feszültségtől. Ez a cikk fogja látni és megtanulni (ha még mindig nem tudod), hogyan csináld magad hogy a legegyszerűbb tápegység készüljen improvizált anyagokból. Az én esetemben az áramellátás 17 V-ot fog kibocsátani. Az áramellátásomban két csatlakozó lesz a csatlakoztatáshoz, és egy olyan hely, ahol a tartókat, mint a krokodilokat rögzíteni kell. Hogy ezt megcsináljam házi szükségünk lesz:


1. 220 V bemeneti feszültséggel és 10 V AC kimenettel rendelkező transzformátor;
2. Négy dióda egyenirányító diódahíd előállításához, amely váltakozó áramot egyenárammá alakít át, azaz az „+” és „-” árammal rendelkező áramot;
3. Az egyenirányító utáni egyenáramú rezgések simítására szolgáló kondenzátor;
4. Bármilyen vastagságú rétegelt lemez, amelyet hálózati tápegység gyártására terveztek;
5. Hőre zsugorodó csövek a kitett területek elszigeteléséhez;
6. huzaltekercs;
7. Elektromos csatlakozó az eszköz 220 V hálózathoz csatlakoztatásához;
8. CD-lemez egyes alkatrészek házának gyártásához;
9. Szigetelő szalag;
10. 3 mm vastag rézhuzal;
11. önmetsző csavarok a tápegység faházának összeszereléséhez;
12. Gumi cső az áramellátás lábainak;
13. Speciális csatlakozók (2 db.) A tápegységhez való csatlakoztatáshoz.


1. Elektromos forrasztópáka az érintkezők forrasztására;
2.Csipesz a könnyebb munka érdekében kis alkatrészekkel;
3. Írószer kés huzalok tisztításához a szigeteléstől és más igényektől;
4. Csavarhúzó csavarozáshoz;
5. Ollók vezetékek vágásához;
6. multiméter a jövőbeli tápegység jelzéseinek ellenőrzésére;
7. Ragasztópisztoly és meleg olvadékragasztó egyes alkatrészek ragasztásához vagy szigeteléshez;
8. Egy egyszerű ceruza rétegelt lemez rajzolásához;
9. Négyzet és vonalzó a mérések elvégzéséhez;
10. Fémvágás rétegelt lemez vágásához, mivel a rétegelt lemez szélei repedhetnek;
11. Fúró és tárcsa fa darabolására egyes részek darabolására (ezen a korongon nehéz rétegelt lemezt vágni);
12. Véső rétegelt lemezek készítéséhez;
13. Csiszolópapír az egyenetlen felületek kiegyenlítésére;
14. Elektromos fúró és különböző átmérőjű fúrók lyukak fúrására;
15. Jigsaw négyzet vagy téglalap alakú lyukak vágására;
16. Fájl a téglalap alakú lyukak igazításához;
17. Szuperragasztó kis alkatrészek ragasztásához;
18. A fekete és a piros jelölések a plusz és mínusz jelölésére az áramellátáson;
19. Öngyújtó zsugorodó csövekhez.

A tápegység gyártásának folyamata.

Az elején négy diódát veszünk, és összeállítunk belőlük egy olyan diódahidat, amely a váltakozó áramot egyenértékűvé alakítja, amint azt már említettem.


Elektromos forrasztópáka segítségével megforrasztjuk a négy dióda egyikét.




A dióda posta kapcsolatai ezt jelentik:


Most megforrasztjuk a diódahídot a lefelé feszültségtranszformátorhoz.



Egyébként a lefelé feszültségváltó jellemzői:


Ezután könnyebb és hőre zsugorodó csövek segítségével izoláljuk a forrasztott szakaszokat a transzformátorból és a diódahídból.



Most egy kábelt forrasztunk a lefelé feszültségtranszformátorhoz, amellyel a transzformátort egy 220 voltos hálózatra kell csatlakoztatni.


Ehhez megvettem a huzalt a régi lámpából.


Megtisztítjuk az érintkezőket, feltesszük a hőre zsugorodó anyagot, és megforrasztjuk a vezetékeket a transzformátorhoz.





Válassza le a vezetékeket.


A huzal másik végén egy elektromos csatlakozót csatlakoztatunk, amelyet egy elektromos üzletben vásároltak meg.



Ne felejtsük el korábban felhelyezni egy elektromos csatlakozó részét. Csavarozza a vezetékeket a dugaszoló csatlakozókra és szerelje vissza a burkolatot.







Mivel a huzal nem tartotta be a dugó rögzítését, elektromos szalaggal feltekerjük.




Ellenőrizze a kapott áramkör leolvasását multiméterrel. Mint láthatja, a feszültség 11,27 V feszültség alatt adódik ki. Továbbá, a leolvasások továbbra is megváltoznak.


Most, az egyenirányító diódahíd plusz és mínuszához, figyelembe véve a polaritást, felforrasztjuk a kondenzátort, amely kiegyenlíti a posztdiódahíd feszültségingadozásait.


Ehhez fekete és piros huzalozásra van szükség, mivel a kondenzátor érintkezői kicsi ahhoz, hogy a hídhoz forraszthassanak.







A kondenzátor forrasztása után a kapcsok feszültsége 16,88 voltra nőtt.


Ez az elektromos áramkör van.


Most elkészítjük a diódahíd esetét egy szokásos CD-lemezen, és mindent ragasztópisztollyal ragasztunk.



Levélpapír kés segítségével ossza fel a CD-t két részre.


Az egyik részből kivágtunk két azonos köröket.



Most tőlük ragasztjuk a diódahíd tokját az alábbiak szerint.






Minden, ami a lényeg, azaz az elektromos áramkör, készen áll, most össze kell szerelnie egy fatokot, ami ebben a házi készítésű termékben a legnehezebb. Alig egy óráig tartott engem, amíg a lánc felforrasztódik, de szinte egy napig tartott, amíg elkészítettem a fa ládát.

Most vettünk egy egyszerű ceruzát és egy négyzetet, rajzoljuk le az eset részleteit a rétegelt lemezre, és kivágjuk őket.


Először rajzolj egy ilyen téglalapot.


Ezután fémvágással elvágjuk ezt a négyzetet. Miért fémvágással, mert egy hagyományos fűrészgép segítségével a rétegelt lemez szélei repednek, de a fémvágás segítségével nem.




Rajzolj egy kissé nagyobb téglalapot.


Fémvágóval is vágjuk.


Egy kis téglalapon helyet teremtünk a tápegység hűtőventilátorához. Ehhez a fúró és a neki tervezett körlemez segítségével készítse el a következő nyílásokat.


Kivágjuk egy véső segítségével egy mélyedést egy kis téglalapon, ahol rések vannak.


Ez lesz a rajongói ülés, amiben még nem vagyok. Ezért eddig a tápegység ventillátor nélkül működik.

Rajzolja meg a következő téglalapokat a rétegelt lemezre. egyikük kisebb lesz. Ezután elvágjuk őket.



Itt vannak a helyük a tápegység házán.


És itt vannak a méretük:



Ezután kivágjuk a következő két azonos alkatrészt a rétegelt lemezből.




Most feldolgozzuk őket csiszolópapírral.




Az egyik részen, amelyen a mélyedést készítettük, furatokat fúrunk be hálóval.





Fúróval dolgozzuk fel őket.




Három másik részen az elülső részen kívül lyukakat fúrunk az alkatrészek alsó részén is.







A fennmaradó részen, amely nagyobb, mint az előző oldalsó részek, készítsünk egy téglalap alakú lyukat és téglalap alakú mélyedéseket.








Most ezt a rézhuzalot rögzítjük ehhez a lyukhoz.


Ehhez ezen a téglalap alakú lyukon fúrunk két azonos átmérőjű lyukat ebbe a rézhuzalba.




A huzalt felvágjuk és a kapott két huzalból meghajlítjuk az l alakú formát.




Helyezzük a kapott két részet a lyukakba, és ragasztjuk őket szuper ragasztóval.



Most vesszük a 12 V-os konnektorokat, és üléseket készítünk nekik.






Helyezzük a csatlakozókat a helyükre, és ragasztjuk szuper ragasztóval.




A lemez téglalapját használva zárja be a téglalap alakú ablakot.







Megkezdjük a test összeszerelését. Remélem, hogy a fényképekből minden tisztázódik, hogy mindent rögzítettem.











Rögzítjük a transzformátort és a diódahídot a házhoz.









Most forrasztjuk a vezetékeket a csatlakozókhoz és a sorkapocshoz, amelyre a krokodil típusú tartókat rögzítjük.








Mellesleg, a fennmaradó két vezetéket egy ventilátorhoz kell csatlakoztatni, amelyet sajnos nem találtam (bár van ilyen, a fényképeken láthatod, de ha csatlakoztatja az egységhez, az egység rezegni kezd és kellemetlen hangot fog adni, mivel a ventilátor két lapája eltörik, tehát jobb, ha újat kap, és csatlakoztat egy újat).

Ismét ellenőrizze a méréseket multiméterrel. A feszültség már 17,61 voltra nőtt.


Most rögzítjük a vezetéket, amely 220 V-ra csatlakozik, az alábbiak szerint.





Folytatjuk a test összeszerelését.







Ez minden, a tápegység szinte készen áll, továbbra is meg kell ragasztani a lábakat a gumi csőből. A lábakat szuper ragasztóval ragasztjuk fel.






És most az áramellátás teljesen kész, kivéve a hűtési rendszert, amelyet továbbra is telepíteni fognak.





Most jelölje meg a következtetést. A piros - plusz, fekete - mínusz, állandó jelölők segítenek ebben.



Így lesz a kapcsolat.


Nichróm vezetékkel teszteljük az áramellátást.



De milyen feszültséget ad a tápegység a végén.

Egy egyszerű tápegység előállítása egyáltalán nem nehéz, mivel egyszerű, de bonyolultabb, az eset kivételével is érdekes lesz összeszerelni. És ehhez az áramellátáshoz speciális eszközöket tudok készíteni, amelyeket a következő cikkeimben mutatok be.
Ez a cikk véget ért, köszönöm mindenkinek az idejét a házi készítésű termékemmel kapcsolatban.
7
8
7.5

Adj hozzá egy megjegyzést

    • smilemosolyogxaxarendbendontknowjehunea
      főnökkarcolásbolondigenigen-igenagresszívtitok
      Bocsánattáncdance2dance3megbocsátássegítségitalok
      megállásbarátokjógoodgoodsípájulásnyelv
      füsttapsolóCrayállapítsagúnyosdon-t_mentionletöltés
      hőségingerültlaugh1MDAtalálkozómoskingnegatív
      not_ipopcornbüntetolvasmegijesztijesztkeresés
      gúnyolódásthank_youeztto_clueumnikakutegyetért
      rosszbeeeblack_eyeblum3pírdicsekvésunalom
      cenzúrázottvidámságsecret2fenyegetgyőzelemyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedfogadtatáskrutoyya_za
      ya_dobryisegítőne_huliganne_othodiFLUDtilalomközel
31 megjegyzés
Ha egy gyerek valóban az 5. ... 6. osztályban tanul, akkor a cikk csak remekmű. jó
Segíteni fogok ....))))
Ha lehetséges, három kedvelést adnék neked erre a posztra, és nem egyet. ))
A diódák esetében a „plusz” és a „mínusz” kifejezéseket egyáltalán nem szabad használni, csak „anódot” és „katódot”, többek között azért, mert a katód után általában pozitív feszültség van.
A kezdőknek örvendezzünk. Még ha (ó, horror! :)) A szerző merkantilis okokból írt legalább egyfajta jóváhagyást egy döntő pillanatban, mondjuk, mondjuk, hogy a szakma kiválasztása nem menedzser, hanem tervező, elektronikai mérnök vagy fizikus. A szerző talán a jövőben megoldja az unokák számára a szabályozott termonukleáris fúzió vagy a kontrollált gravitáció problémáját; )
Írtam egy pluszt idézőjelben)
Mindent helyesen írtak. Csak nincs értelme annak a terméknek a külső oldaláról beszélni, amelynek nincs gyakorlati értéke. A gyerek az ünnepek alatt bármilyen üzleti tevékenységet folytatott, nem bolondozott. Könyveket olvastam. Erről azonban már írtam.
Nruter de nem erről beszélt, hanem az, hogy a szalag - ahol a katód van - valóban kifejeződött, nem teljesen világos. De a diódáknak nincs plusz vagy mínusz, csak anód és katód van.
A hálózati csatlakozó vezetékeinek végeit megforrasztották - jól sikerült, kivéve a munkatársak megjegyzéseit, vannak kétségek a "kimeneti csatlakozókkal" kapcsolatban. A fénykép alapján elmondható, hogy a krokodilok a vezetékek egy bizonyos helyzetében egyszerűen bezáródhatnak. Talán sokkal megbízhatóbb lenne, ha a vezetékeket a végén ugyanazokkal a krokodilokkal egyszerűen elengednék a tokból? Szüksége van ventilátorra egy klasszikus egyenirányítóban?

A megjelenés szempontjából - gitttel, csiszolópapírral, lakkkal vagy védő impregnálással - a rétegelt lemezből egy durva dobozt szinte dobozgá lehet alakítani, de meg kell bánni. És ne hagyja figyelmen kívül az eszközök magyarázó feliratait. Itt például pl. "Egyenirányító", feszültség, maximális áram. És mégis, kollégáim megemlítették a kapcsolót, hozzáteszem, hogy jó lenne, ha a bekapcsolt jelzőfény neonfény vagy LED. Sok szerencsét.
Ivan_Pohmelev,
Sajnos nem erről beszélek. És az a tény, hogy a dióda „plusz” az anód, nem pedig a katód!
Idézet: Hambaker
Honnan származik a 0,8 A?
Ott a Liao vas 3 watt méretű, 5-ösnek nyilvánítva. gúnyolódás Hasonlítsa össze az 50 Hz-es transzformátort a tesztelő kijelző méretével.
Nem tudom, hogy van ez a réz, valamint a vas és az összeállítás minőségének szempontjából (a képről nem tudod meghatározni), de a méret szempontjából minden rendben.
A rajzfilm szélessége 70 mm. Például a normál belföldi transz 8 watt, vagy - durván szólva, a méretek szempontjából egy kocka oldalán (40 ... 45) mm. A képen a méretek nagyjából megegyeznek.
A szalag a katód.
Pontosabban fogalmazva, ez nem plusz, hanem anód. És a polaritás egyértelműen összekeverve.
Honnan származik a 0,8 A?
Ott a Liao vas 3 watt méretű, 5-ösnek nyilvánítva. gúnyolódás Hasonlítsa össze az 50 Hz-es transzformátort a tesztelő kijelző méretével.
150 mA hosszú távú működési határ. 200 mA fűtési határ.
Nagy siker, hogy ez a transzformátor egy óra üresjárat után nem égett el.
Transzformátor 230 V / 10,7 V 0,8 A terhelésnél
230 V névleges feszültségnél a jó szűrésű, 0,8 A terhelésű szűrésű feszültség a hagyományos diódákkal (nem Schottky kivételével) kb. 13,5 ... 13,7 V lesz.
Idézet: Nruter
Ennek eredményeként ugyanaz a 17 voltos volt.

Ha a szerző elektromos hálózatában a feszültség nem túl magas, akkor ez a "standard" mérés elemi eredménye:
Miért dobáltál egy ötödik osztályos osztályozóra a faluból? Próbáltam a gyereket. Most tanulni. Kár, hogy nem olvas könyveket. ((Most már nem is kell megvenni őket; rengeteg dolgot találhat az interneten, de nem Kashkarov, hanem az elején a régi szovjet, mint például Borisov).
Pontosabban fogalmazva, ez nem plusz, hanem katód. De a fénykép valójában fordított polaritású
Egy fa bot és egy híd - a 21. század eredménye !!!
A szerző
Igen, így van. Elnézést a hibáról!
5 felülről készült fotóban hiba van, a dióda csíkja plusz, a szerző pedig mínusz.
Igen, válaszolok neked. A diódahíd kimenetén a feszültség csak pozitív félhullámok formájában van, kettős hullámzási frekvenciával. Kondenzátort használunk ezeknek a hullámoknak a simítására. Amikor a félhullám 0-ról 10,7 voltra emelkedik, a kondenzátor töltődik. Amikor a félhullám 0-ról esik, a kondenzátor kisül, de nullára nem. Ez a maradék feszültség növekszik minden alkalommal. Ennek eredményeként ugyanaz a 17 voltos volt. Amint megjelenik a terhelés, a kondenzátor többet ürít. Minél nagyobb a terhelés, annál közelebb van az egyenirányított feszültség értéke a másodlagos tekercs értékéhez.
A szerző
Nos, még mindig tanulok.
A szerző
Nem világos, miért pazarolta az idő !?
víz, szilárd víz, mi volt az idő pazarlás?
Csendes horror, első osztályú!
Jól van, rendben, rendben ...
Conder 16 V feszültséggel, és a kimenet több mint 17, meddig fog tartani?
Kis terheléshez ellenállást kell tenni a kimenetre.
A szerző
1. Az ügy fából készült, mert ez volt az egyetlen dolog, amiben kéznél voltam.
2-3. A biztosíték és a kapcsoló nem biztosított, de megéri.
4. Szüksége van házi készülékek készítésére, és amint azt a cikk végén írtam, csatlakoztatni ehhez az áramforráshoz.
A szerző
Sajnálom, de magam szeretném tudni a választ erre a kérdésre.
Üdvözlet, mondd el, hogy a Chevo miatt 17 volt felhalmozódott? És az lm317 hozzáteszi
1. Miért egy fadobozban?
2. Hol van a biztosíték a 220 V-os áramkörben?
3. Hol van a kapcsoló a 220 V-os áramkörben?
4. Ha ezt az egyenirányítót nikróm vezetékre tölti be, amint az a képen látható, akkor a kimeneti feszültség a transzformátorra írt értéknek felel meg - 10,7 V. És 17 volt csak terhelés nélkül.
Miért van szükség egy szabályozatlan, nem stabilizált tápegységre, amelynek ilyen feszültsége és teljesítménye 8 W?

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...