Kazalo:

Joule Thief Circuit Kako narediti in vezje Pojasnilo: 5 korakov
Joule Thief Circuit Kako narediti in vezje Pojasnilo: 5 korakov

Video: Joule Thief Circuit Kako narediti in vezje Pojasnilo: 5 korakov

Video: Joule Thief Circuit Kako narediti in vezje Pojasnilo: 5 korakov
Video: Как сделать высокочастотный инвертор от 5 В до 15 кВ 2024, December
Anonim
Image
Image

"Joule Thief" je preprosto napetostno ojačevalno vezje. Lahko poveča napetost vira napajanja s spreminjanjem konstantnega nizkonapetostnega signala v vrsto hitrih impulzov pri višji napetosti. Najpogosteje vidite tovrstno vezje za napajanje LED z "prazno" baterijo, vendar obstaja veliko več potencialnih aplikacij za takšno vezje.

1. korak: Zberite svoje komponente

Zberite svoje komponente
Zberite svoje komponente
Zberite svoje komponente
Zberite svoje komponente
Zberite svoje komponente
Zberite svoje komponente

KUPI DELE: KUPI Tranzistor 2N3904:

www.utsource.net/itm/p/95477.html

KUPITE 1K upor:

www.utsource.net/itm/p/6491260.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Feritno toroidno jedro

Nekaj žic

NPN tranzistor 2N2222, 2N3904 ali podobno

LED

1k ohmski upor

Rabljena baterija AA (če je nimate, lahko uporabite tudi novo baterijo AA)

Povezava za nakup komponent (podružnica):-

Toroidno feritno jedro -

www.banggood.com/5pcs-Micrometals-Amidon-I…

www.banggood.com/22x14x8mm-Power-Transform…

Tranzistor (2n3904):-

www.banggood.com/100Pcs-2N3904-TO-92-NPN-G…

Komplet uporov -

www.banggood.com/200pcs-20-Value-1W-5-Resi…

www.banggood.com/560-Pcs-1-ohm-to-10M-ohm-…

LED:-

www.banggood.com/100pcs-F5-5mm-White-Brigh…

www.banggood.com/100pcs-20Ma-F5-5MM-5Color…

2. korak: Pojasnilo vezja in dela

Pojasnilo vezja in dela
Pojasnilo vezja in dela

Joule Thief je samonihajoči ojačevalnik napetosti. Vzame stalen nizkonapetostni signal in ga pri višji napetosti pretvori v niz visokofrekvenčnih impulzov. Evo, kako korak za korakom deluje osnovni Joule Thief:

1. Sprva je tranzistor izklopljen.

2. Majhna količina električne energije gre skozi upor in prvo tuljavo do osnove tranzistorja. To delno odpre kanal kolektor-oddajnik. Električna energija lahko zdaj potuje skozi drugo tuljavo in skozi kanal kolektor-oddajnik tranzistorja.

3. Vse večja količina električne energije skozi drugo tuljavo ustvarja magnetno polje, ki v prvi tuljavi inducira večjo količino električne energije.

4. Inducirana električna energija v prvi tuljavi gre v osnovo tranzistorja in še bolj odpre kanal kolektor-oddajnik. To omogoča še več električne energije, ki potuje skozi drugo tuljavo in skozi kanal kolektor-oddajnik tranzistorja.

5. Koraka 3 in 4 se ponavljata v povratni zanki, dokler ni osnova tranzistorja nasičena in kanal kolektor-oddajnik popolnoma odprt. Električna energija, ki potuje skozi drugo tuljavo in skozi tranzistor, je zdaj največja. V magnetnem polju druge tuljave je nakopičeno veliko energije.

6. Ker se električna energija v drugi tuljavi ne povečuje več, preneha proizvajati električno energijo v prvi tuljavi. Zaradi tega gre v osnovo tranzistorja manj električne energije.

7. Ker v osnovo tranzistorja vstopi manj električne energije, se kanal kolektor-oddajnik začne zapirati. To omogoča manj električne energije, da potuje skozi drugo tuljavo.

8. Padec količine električne energije v drugi tuljavi povzroči negativno količino električne energije v prvi tuljavi. Zaradi tega gre v osnovo tranzistorja še manj električne energije.

9. Koraka 7 in 8 se ponavljata v povratni zanki, dokler skozi tranzistor skoraj ne pade elektrika.

10. Del energije, shranjene v magnetnem polju druge tuljave, je iztekel. Kljub temu je shranjenih še veliko energije. Ta energija mora nekam iti. To povzroči napetost na izhodu tuljave.

11. Nakopičena elektrika ne more skozi tranzistor, zato mora skozi obremenitev (običajno LED). Napetost na izhodu tuljave narašča, dokler ne doseže napetosti, kjer lahko gre skozi obremenitev in se razprši.

12. Nakopičena energija gre skozi obremenitev v veliki konici. Ko se energija razprši, se vezje dejansko ponastavi in zažene celoten proces znova. V tipičnem vezju Joule Thief se ta postopek zgodi 50 000 -krat na sekundo.

3. korak: navijte Toroid

Navijte Toroid
Navijte Toroid
Navijte Toroid
Navijte Toroid
Navijte Toroid
Navijte Toroid

Transformator v vezju je izdelan z navijanjem žice okoli feritnega toroida. Te toroide lahko kupite pri dobaviteljih elektronike ali pa jih rešite iz stare elektronske opreme, kot so napajalniki.

Vzemite dva kosa tanke izolirane žice in jih 8-10 krat ovijte okoli toroida. Pazite, da ne prekrivate nobene žice. Naj bodo žice čim bolj enakomerno razporejene. Da bi med izdelavo prototipov držali žice na mestu, sem toroid zavil v trak.

Nato za boljše razumevanje povežite dve nasprotni barvni žici z obeh koncev, kot je prikazano na sliki in videoposnetku.

4. korak: Povezave

Image
Image
Povezave
Povezave

sledite zgornjemu vezju in spajkajte pozitvivo vodila do zbiralnika tranzistorja in negativno do oddajnika & 1 k ohm do osnove, nato eno od ene žice toroida do zbiralnika in drugo do upora 1k, kot je prikazano na sliki in video in priključite žico na oddajnik, nato priključite +ve baterije na dve skupaj povezani žici toroida in -ve baterije na žico, priključeno na oddajnik.

5. korak: Zadnji korak

Image
Image

Po tem naredite to trajno na tiskanem vezju skupaj s stikalom, da ga vklopite ali izklopite in ponovno uporabite svojo staro izrabljeno baterijo AA v svoji mini svetilki, izdelani z vezjem tat joulov.

Če imate težave z vezjem itd., Za boljše razumevanje se obrnite na vudeo.

Uživajte v izdelavi lastnega tatu joulov in znova uporabite stare baterije AA.

Priporočena: