INHOUDSOPGAWE:

Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak: 5 stappe
Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak: 5 stappe

Video: Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak: 5 stappe

Video: Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak: 5 stappe
Video: Как Сделать Схему Усилителя Постоянного Тока Высокой Мощности Постоянного Тока 2024, November
Anonim
Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak
Hoe om 'n Joule Thief Circuit te maak

joule dief (ook bekend as blokkerende ossillator) is 'n elektroniese stroombaan waarmee u die batterye kan gebruik wat normaalweg as leeg beskou word. Die battery word dikwels as 'dood' beskou as dit nie 'n spesifieke toestel kan aanskakel nie. Maar wat regtig gebeur, is dat die batteryspanning nie meer hoog genoeg is vir die toestel as dit direk gebruik word nie. Die joule -diefkring masseer die spanning en stroom wat uit die battery kom, sodat die spanning vir tydperke hoog genoeg is sodat die toestel aanhoudend kan werk.

Stap 1: Dinge wat u nodig het

Dinge wat jy nodig het
Dinge wat jy nodig het
Dinge wat jy nodig het
Dinge wat jy nodig het
Dinge wat jy nodig het
Dinge wat jy nodig het

Vir hierdie tutoriaal benodig u die volgende dinge. Transistor 2N3904: 1K weerstand: ferriet toroidkern paar drade Led 'n gebruikte AA -battery (as u nie een het nie, kan u ook nuwe AA gebruik)

Stap 2: Kringloop

Kringwerk
Kringwerk

A Joule Thief is 'n self-ossillerende spanningsversterker. Dit neem 'n bestendige laagspanningsein en sit dit om in 'n reeks hoëfrekwensiepulse teen 'n hoër spanning. Hier is hoe 'n basiese Joule Thief stap vir stap werk: 1. Aanvanklik is die transistor af. 'N Klein hoeveelheid elektrisiteit gaan deur die weerstand en die eerste spoel na die basis van die transistor. Dit maak die versamelaar-emitter kanaal gedeeltelik oop. Elektrisiteit kan nou deur die tweede spoel en deur die kollektor-emitter kanaal van die transistor beweeg.3. Die toenemende hoeveelheid elektrisiteit deur die tweede spoel genereer 'n magnetiese veld wat 'n groter hoeveelheid elektrisiteit in die eerste spoel veroorsaak. Die geïnduseerde elektrisiteit in die eerste spoel gaan in die basis van die transistor en maak die kollektor-emitterkanaal nog meer oop. Dit laat nog meer elektrisiteit deur die tweede spoel en deur die kollektor-emitterkanaal van die transistor beweeg.5. Stap 3 en 4 herhaal in 'n terugvoerlus totdat die basis van die transistor versadig is en die kollektor-emitter kanaal heeltemal oop is. Die elektrisiteit wat deur die tweede spoel en deur die transistor beweeg, is nou op 'n maksimum. Daar is baie energie opgebou in die magnetiese veld van die tweede spoel. Aangesien die elektrisiteit in die tweede spoel nie meer toeneem nie, stop dit met die opwekking van elektrisiteit in die eerste spoel. Dit veroorsaak dat minder elektrisiteit in die basis van die transistor ingaan. Aangesien minder elektrisiteit in die basis van die transistor ingaan, begin die kollektor-emittorkanaal sluit. Dit laat minder elektrisiteit deur die tweede spoel beweeg. 'N Daling in die hoeveelheid elektrisiteit in die tweede spoel veroorsaak 'n negatiewe hoeveelheid elektrisiteit in die eerste spoel. Dit veroorsaak dat nog minder elektrisiteit in die basis van die transistor ingaan. Stap 7 en 8 herhaal in 'n terugvoerlus totdat daar amper geen elektrisiteit deur die transistor gaan nie. 'N Gedeelte van die energie wat in die magnetiese veld van die tweede spoel gestoor is, het uitgeput. Daar word egter steeds baie energie gestoor. Hierdie energie moet iewers heen gaan. Dit veroorsaak dat die spanning by die uitgang van die spoel skerp styg.11. Die opgeboude elektrisiteit kan nie deur die transistor gaan nie, dus moet dit deur die las gaan (gewoonlik 'n LED). Die spanning by die uitgang van die spoel bou op totdat dit 'n spanning bereik waar dit deur die las kan gaan en kan verdwyn. Die opgeboude energie gaan deur die las in 'n groot piek. Sodra die energie weg is, word die kring effektief herstel en begin die hele proses weer. In 'n tipiese Joule Thief -kring gebeur hierdie proses 50 000 keer per sekonde.

Stap 3: Berei die Toroidal voor

Berei die Toroidal voor
Berei die Toroidal voor
Berei die Toroidal voor
Berei die Toroidal voor

Die transformator in die stroombaan word gemaak deur draad om 'n ferrietoroid te draai. Hierdie toroïede kan by elektroniese verskaffers gekoop word, of hulle kan gered word uit ou elektroniese toerusting soos kragbronne. Neem twee stukke dun, geïsoleerde draad en draai dit 8-10 keer om die toroid. Wees versigtig om nie een van die drade te oorvleuel nie. Maak die drade so eweredig moontlik oor mekaar. Om die drade vas te hou terwyl ek besig was om 'n prototipe te maak, het ek die toroid in 'n band toegedraai en daarna twee drade van teenoorgestelde kleure aan beide kante aanmekaar gesluit, soos in die beeld getoon en die video verwys vir 'n beter begrip.

Stap 4: Verbind dit alles saam

Verbind dit alles saam
Verbind dit alles saam
Verbind dit alles saam
Verbind dit alles saam

volg die bogenoemde stroombaan en soldeer die positiewe van die geleide na die transistor se kollektor en die negatiewe na die emitter & 1 k ohm om die basis te plaas, dan een van die enkele toroiddraad na die kollektor en die ander aan die 1k -weerstand soos getoon in beeld en video en koppel 'n draad aan die emitter en koppel dan +ve van die battery aan die twee saamgevoegde drade van toroid en -ve van die battery aan die draad wat op emitter gekoppel is.

Stap 5: Toets dit

Toets dit
Toets dit

Nadat ons alles saamgesoldeer het, kan ons ons ou AA -battery hervat om die LED aan te dryf en dit as 'n klein fakkel gebruik wat deur 'n enkele AA -battery aangedryf word, en op hierdie manier kan ons ons ou gebruikte AA -batterye hergebruik.

Aanbeveel: