» elektronika »Brovin mező gyorsítótár mező effektív tranzisztor

Brovin mező gyorsítótár mező effektív tranzisztor


Ma megvizsgáljuk a Tesla tekercs némelyik változatát, úgynevezett Browin Kacher-t. Nem megyek a történelembe, de mondom, hogy egy bizonyos tulajdonságot (a reaktivitásmérőt) egy Brovin fedez fel, és a nevét szabadalmazta.

Minden üdvözlő barátom. A cikkem az elektromosság szóval kezdődik. A villamos energia, mint mindenki tudja, lenyűgöző, veszélyes és hasznos is lehet. Valamit elmozdíthat az elektromosság, az elektromosság megvilágíthatja hazafelé vezető útját. De ma megmutatom, hogyan lehet lepni az elektromos árammal.

Mindenki hallott a Nicole Tesla nagyszerű zsenéről és a Tesla Coil tekercseiről. Jelenleg ez az eszköz egyre nagyobb figyelmet kap, mint korábban. Külső szempontból összetett eszköz, de valójában nagyon egyszerű. Ma megvizsgáljuk a Tesla tekercs némelyik változatát, úgynevezett Browin Kacher-t. Nem megyek a történelembe, de mondom, hogy egy bizonyos tulajdonságot (a reaktivitásmérőt) egy bizonyos Brovin fedez fel, és a nevét szabadalmazta.

De mi ez a kacher? A Kacher egy magas frekvenciájú, magas feszültségű generátor, amely magában foglalja a reaktív teljesítmény ingadozását egy tranzisztor (mosfet) létrehozásával.

Tehát, hogy elkészítsük és ilyen szép hatást kapjunk ...

Szükségünk lesz: 0,1–0,3 mm átmérőjű rézhuzal, 2–5 mm átmérőjű rézcsík, 2–7 cm átmérőjű és legfeljebb 30 cm hosszú cső, az elsőnél nagyobb átmérőjű cső, mosfet (irfp460, iff840 és hasonló), pár 1 kΩ-os ellenállás és 50 kOhm, kettős Zener dióda 1.5KE12 vagy hasonló, nem poláris kondenzátor 400 V 0,5-4 mikrofarad, dióda vagy dióda híd 10 amper áramerősségig és 800 V feszültség, LDS induktor vagy a transzformátor primer tekercselése (áramkorlátozóként vesz részt) legalább 50 watt), radiátor egy mosfet számára, amelynek területe legalább 50 négyzet

Itt egy ilyen vázlat

Mindent el kell készíteni az összeszerelés előtt: az elsődleges tekercset egy rétegben vékony huzallal feltekercselik egy kis átmérőjű (800-1500 fordulatú) csőre, majd epoxi ragasztóval vagy hasonlóval impregnálják. A másodlagos tekercset gumiabronccsal feltekerjük egy nagyobb átmérőjű (5-9 fordulatú) csőre, amelyet meleg olvadékragasztóval vagy hasonlóval rögzítünk.

Ezen manipulációk után készen állsz az építkezésre

Minden pontosan a séma szerint megy (aki nem tudja, hogyan kell forrasztani, tanulni, akkor erre lesz szükség). Amikor befejezte a forrasztást, itt az ideje, hogy ellenőrizze az eszközt.Így történik, adjunk hozzá egymás után egy 60 wattos izzólámpát az áramkörbe (ha az áramkör valahol bezáródik, az izzó felgyullad, és semmi más nem történik). Ha semmi sem működik, ha a fény tompa, ez nem azt jelenti, hogy a szerelvény hibás, csak cserélje ki az elsődleges tekercs csatlakozóit és ennyi.
Az első helytelen indulásnál, ha nem a megfelelő programot várja el: hangos babakh (a mosfet robbant fel), teljes lángban égő lámpa, füst vagy égő szag megjelenése. A helyes indítási és működési séma szerint várjon: szikra jelenik meg a terminálon (a másodlagos tekercs vége), a fény világít, de nem annyira fényesen, a mosfet magabiztosan melegíti magát a hűtőn (ennek így kell lennie). A működőképesség ellenőrzése után az izzó eltávolítható.

Ha az összes teszt sikeres volt, akkor ideje átgondolni az esetet, mivel eset nélkül ez a hulladék, amely a munkahelyen van, nem fog kinézni.

Csövet használok az tokhoz, a tokot a számítógép tápegységéből is használhatod, mindent a képzelet korlátoz.

A cikk befejezéséhez néhány gyönyörű fotót kínálok a kapott kategóriákról.





Készülék ismételhetősége.
Szavazók száma: 105
9.9
9.9
9.1

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
5 megjegyzés
Jó áramköri kialakítás a terepi tranzisztoron.
Nagy lehetőségek széles spektrumú és frekvenciatartományban.
Ideális kísérletekhez és még sok máshoz.
Elolvassa, amit ír?
fojtószelep az LDS-től vagy elsődleges
minden helyesen van írva, fojtóként: 220 VAC primer, és nem másodlagos típusú Av + ​​Av & Bv + St & Dv & ...)
transzformátor tekercs (áramkorlátozóként vesz részt, teljesítményének legalább 50 wattnak kell lennie)
a leggyakoribb nappali izzók fojtása 36–40 watt, névlegesen egy ilyen 110 V fojtónál (a fennmaradó 110 V a lámpán), miközben ez korlátozza (átadja) az áramot 0,43 amperes szinten, az egyik nem csatlakoztatható a kimeneti nyíláshoz, egymást követő két alkalommal, 0,43 amper áramlik , reaktív módon 80 watt (egy időszak negyedévében az induktor 160 wattos vasként fogyaszt, majd az összes (szinte a hatékonyság magas) melegíti a reaktív (például egy elem vagy kondenzátoré) 5-10% -os veszteségét aktív (vas-tekercselés ellenállású fűtés, visszafordíthatatlan) számára vissza a hálózathoz (vagy kondenzátor párhuzamosan de a lámpák dugóját jóba kell bedugni) a pulton keresztül, amely éppen forogni kezdett, de később meggondolta magát, miután megkapta a reaktív (áruk visszaküldése és a felszámolás nélküli pénzszámla :-)) fordított fékezési impulzusát, majd ezt mindegyik megismétli a következő negyedik negyedik félidőszakban. L = tömegsebesség = induktor induktivitása) pozitív félhullámmal akkor kezdődik, amikor a hálózat feszültsége áthalad nullán, a kimeneti negatív szinuszfeszültség elindítja az induktor lelassulását, és áramot vezet a kimeneti nyílásba az érzékelőszámlálón keresztül Én egy szomszéd vasa vagyok, amely ebben az időben a mérőn keresztül fogyaszt és fizeti a tárolt energiát, míg a mérő meggondolja magát a forgás és a töltés tekintetében. ugyanaz a helyzet az összes transzformátoron alapjáraton, a vezetékeket akár amperrel is fel lehet hevíteni, de a számláló majdnem megáll (az induktor és a huzalok ellenállásának ellenállása (ha van vékony, és a "vastag" hegesztő transzformátor alapjáratánál veszítik el). hevítéskor és a kábelezés elvesztése esetén a hevítés nem tér vissza, nem tér vissza a számlálón, hogy kiadások nélkül levonható legyen, ugyanúgy, mint az összes vezetékes vezetéknek, és nem alumínium vagy réz vékonynak kell lennie.

ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy 12 voltos akkumulátorról bármilyen elegendő voltos (nem 3,3 V * 100,0 mikrotávú, de mondjuk egy 16 V * ... mikrofarad kondenzátor) kondenzátor ellenálláson keresztül vagy közvetlenül (ami általában kissé rossz, mint például az üzemanyag feltöltés) vákuumváz csapvízzel egy városi 4 atmoszférikus nyomású vízellátásból, ritkán csatlakozik vastag csőhöz csapok nélkül ... vízkalapács biztosított, de általában van egy ellenállás (mikro-lyukú csap), és a váza életben marad, vagy erős, mint az elektrolitkondenzátorok vezetékei és lemezei, szikra azonnali (vagy inkább nem og anichennom) kisülési áram hiba csavarhúzóval vagy (majdnem ugyanaz a kondenzátor kábelezés) „RS” -Terhelés (kOe busszal 12B akkumulátor feltöltése 12 V
ellenállás nélkül
Nos, egyértelmű, hogy így vagy úgy, 12 V lesz a kondenzátoron, és így az induktoron és a diónán keresztül sorba állítva a kondenzátort (ideális esetben) akár 24 V-os töltésig kell használni, mert ellentétben azzal, hogy az ellenállás túl sok energiát költ a fűtésre, az induktor az aktuális sebességgel tárolja az energiát, először gyorsan felgyorsul az „extra” 12v 11v 10v-ról az 1A 2A kondenzátorra ... a 12v-os töltés „vége” alatt a kondenzátornak 0V-ja van az induktoron, de ez a kondenzátor hármas energiájának megfelelő áramerősségre gyorsul, és fékez, kezdetben vonakodva, és a végén (közelebb -12 volt-ig rajta és 24V-ig a kondenzátoron) már gyorsabb nullára, amikor a dióda „rögzíti az eredményt”, mint egy kézifék racsnája, amelyre A fojtószelep súlyát hegesztették, és a sérült sebész sietett minden áron 10 cm-rel felfelé húzta a jelölést, és túlzsúfolta, kiugrott az autóból, miközben ott a kettlebell a kézifékre kattintott, 20 cm-ig.

ezért az itt bemutatott áramköri kondenzátoron, ha nem indul (terhelés nélkül), akkor lehet, hogy 620 V - a 220 VAC szinuszhullám csúcsfeszültségének kétszerese (220 V RMS (a vaseljesítmény egyenértékű 220 VDC állandó feszültséggel egyenértékű) * 1,41 = 310 Vmax és -310 Vmin (anti max)), amelynek vasa egyenértékű 220 V DC állandó feszültséggel) * két gyökere = 310 V csúcs, a szinuszhullám csúcsa 220 VAC 220 VAC * 1,41 = 310 Vmax és -310 Vmin (anti max))
elsődleges a tekercset egy rétegben vékony huzallal feltekercselik egy kis átmérőjű (800-1500 fordulatú) csőre, majd epoxi ragasztóval vagy hasonlóval impregnálják. másodlagos a tekercset gumiabronccsal feltekerjük egy nagyobb átmérőjű (5-9 fordulatú) csőre, amelyet meleg olvadékragasztóval vagy hasonlóval rögzítünk.
az elsődleges - amivel táplálkozunk, a Tesla tekercs „alacsony feszültségű” tekercselésének 5–9 fordulata, a másodlagos - ahol az eredmény rezonancia frekvencián csenget, ami a forduló szekunder magas feszültségéhez vezet és a nagyfeszültség szekunderének oszcillációs áramkörének „lengésének” hossza és nagysága a tetején sokan felvágják, ha sok tranzisztor van, és hidegen ülnek üresjáraton, mert Nincs sehova menni a hatalom kijáratánál.

legalább jobb az IRF840 tranzisztor védelme a túlfeszültségtől és a forrás kapujától az áramkör mentén (mint az ábra), általában egy 27 voltos varisztort használok az impulzusokban és az UMF D osztályban (de itt nem vagyok biztos benne, hogy egy diódnál nem rosszabb varisztor képes párhuzamosan egy ultragyors diódával - a dolog történik, vagy lehet, hogy a varisztor egy robbanással kialszik, és jobb, ha egyirányú, mint ahogy a szerző az áramkörben van), egy elég erőteljes 12-30v zener-dióda ideális, egy kétirányú TVS-diódát oldalirányban ultragyors diódával kell elcsatolni, ez az ábra szerint nem világos. amelyet egyirányúnak kellett közvetlenül bekapcsolni Az áramkör által ajánlott befecskendezett TVS dióda.
Azt is javaslom, hogy az IRF840 tranzisztor lefolyóforrására terelő számára elfogadható, 500 V alatti feszültségkorlátozó lefolyó-feszültséget tegyek rá, varisztorokat vagy kétirányú TVS diódakat állítsam be 380v vagy 470 voltos impulzus áramkörökbe is !!! Fontos! kiegészítette az IRF840-be beépített olcsó fordított áramú diódát egy erőteljes 100v 10A (normál) -100A (csúcsértékű) ultragyors diódával (nem az ultragyorsaknak kell ideje a frontok lezárására, a kanyarodás akár 20kHz-en is elölről egy túlfeszültséget vagy homályos képet észlel - a terhelés típusától függően 38 darab IRF-840-et égette egymás után két napos kísérletek során, de azok közül 39 és 40 darab 20 rubel / darab áron vásárolt darabokból 40 darab IRF840-et Isten akarata ellenállt a következő nagyon óvatos mozdulatoknak, amelyeket 18–27V ZI, 380–470v SI varisztorok vettek el, ultragyors IS 1000v 10A .tápellátás a kapuhoz 10 ohmos ellenálláson keresztül (közvetlenül a kapu szélein HF csörög, megfelelő kapacitással, 4A csúcshajtóárammal és áramköri huzalokkal összekötve, amelyek a tranzisztor gyorsabban kialudnak, mint egy simított 10 ohm (a terepi pole kapu töltőáramkörében), amikor a terhelés növekszik limit) építés az IR2153 vagy a TL494 + IR2123 félhíd-meghajtóról véleményem szerint (UMZCH D osztályú osztály)
Így működött a 200 W 20-25KHz-es TVS-110, 43 primer tekerccsel, egyik oldalán vastag 1 mm-es huzallal, a másik oldalán pedig nagyfeszültségű szabványos kábellel, 30–40KHz frekvencián az МН2000 mag felmelegszik, és a fő nagyfeszültségű tekercs egy nap alatt túlmelegedik, 40KHz-re már szükség van fluoroplasztikus szigetelésre és vastagabb. Úgy tűnik, hogy a lavsan semmilyen módon nem gördül be, a veszteségi érintője nagy - felmelegszik, mint egy mikrohullámú sütő, és fokozatosan átégik a nagyfeszültségű tekercsek rétegeinek szigetelésén keresztül. Kiderült, hogy helyesbíteni 15 kW 200 wattot nem volt televíziós szorzó (amely 11 kHz-en gyenge). ), és nem mikrohullámú diódákkal (amelyek 50 Hz-en vannak, és nincs elég idejük az idő 5-10% -ához, hogy 20kHz-es kanyargással zárolódjanak), hanem csak 20 ultragyors 1000v 10A ultragyors füzér, amelyek tökéletesen működnek, nem melegsznek és nem égnek, lehetővé téve a nagyfeszültségű kondenzátorok utánuk nem egészen 4 kV-ig, és ennyi (a mikrohullámú dióda egyidejűleg forró), de akár 15 kV-ig is, ahogy kellene, majd a GP-3 lámpákon tíz milliamper árammal 4 darabot kell szétszerelni. Nem tudtam 200 wt-nál többet csinálni, az üzemanyag-egység felmelegszik, vagy a teljes munkaidőben televízióban magas feszültség ég, mondják, hogy 600 wattot tud kinyomtatni, példákat láttam, nem emlékszem, mit csavartak fel, a magot, a tranzisztorokat (2 db), vagy rázkódtak a nagyfeszültségükről
Az UMZCH két IRF840-en, ezen védelemmel, amikor + -85 voltos félhíd tápellátást kaptak, ezek a polevikok kissé melegek maradtak, egészen az égésig, amelyek miközben növelték a négy hangos diszkó-hangszórók négy hangszórójának teljesítményét, elérték az 1200 watt basszust, néhány másodpercig éltek, amikor valaki rákattintott a keverőre, a dob és a basszus mellett, ami meglepte két IRF840 túlélő képességét, alig meleg, ez a dolog ...
38 tranzisztor égett, miközben a varisztorok, a dióda és az ellenállás konfigurálására gondoltak, valamint 40 kHz-es frekvencián, amely számukra könnyű, de az üzemanyag-egység áttört és kiütötte őket.
dilshodase
Üdvözlünk! Magyarázza el, hogyan tekercselte az elsődleges tekercset? Van egy diódája a TVS áramkörön, és nem egy zener-dióda. Van-e olyan zener-dióda, amely alkalmas 12 V-ra, vagy sem, különben nem találok egyet?

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...