Как да направите вентилатор със собствените си ръце: най-добрите домашни модели. Вентилатор без остриета

Ако няма климатик у дома и дори домакински вентилатор, а летните горещини не ви позволяват да живеете нормално, можете да включите изобретателността си и да използвате стари компютърни части. Всеки майстор може да сглоби вентилатор от охладител, за щастие строителните материали винаги са под ръка и във всеки дом или офис можете да извлечете нещо полезно от компютърния боклук.

Материали за полезни занаяти

За да направите това просто устройство DIY, ще ви трябва следните материалии инструменти:

  • поялник и свързани аксесоари (спойка, колофон);
  • парче USB кабел с произволна дължина;
  • нож, резачки за тел, електрическа лента;
  • себе си компютърен охладител(едно или повече).

Вентилаторът ще бъде свързан чрез USB към компютъра. Това прави възможно да се откаже от използването на вентилатор без захранвания на трети страни.

Има охладители различни размери. Дизайнът им включва проводници, с които можете да регулирате броя на оборотите в зависимост от температурата на процесора. В нашия случай тези проводници не са необходими - ще работим само с черен (минус) и червен (плюс) проводник, които се захранват с напрежение от дънна платкакомпютър. Останалите нишки могат да бъдат отрязани с резачки за тел, така че да не пречат на сглобяването. Трябва да направим това внимателно, за да не повредим червените и черните проводници, от които се нуждаем.

Оперативна процедура:

  1. Вземете всеки ненужен USB кабел, който ви е необходим, за да свържете охладителя към него. Може би формално ще не работи, но тук трябва да намерим проводници от същите цветове като охладителя. Останалите проводници се отстраняват с ножове за тел за по-лесно използване.
  2. Отстранете външната изолация от USB кабела с остър канцеларски нож: измерете разстояние от около 3-4 см от края на проводника и прикрепете ножа към проводника.
  3. След това с кръгови движения, без да натискате, заобиколете жицата в кръг.
  4. Сега дръпнете изолацията - тя трябва лесно да се отдалечи и да разкрие снопа проводници.

Ако приложите твърде голям натиск, прорязването на изолацията може да повреди изолацията на проводниците под външния слой пластмаса, който сте отрязали. След това трябва да отхапете цялата плитка и да повторите процедурата поради факта, че малко нарушение на целостта на изолацията обикновено води до късо съединение. След като сте подготвили проводниците със собствените си ръце, можете да продължите към следващата стъпка.

Запояване и изолация на проводници

Вземете проводниците на охладителя и USB кабела, разхлабете около 10 мм изолация и ги завъртете така, че червеният проводник да се свърже с червен, а черният проводник към черен. След това ще ви трябва поялник, за да калайдите усуканите краища и по този начин да придадете сила на връзката. За да направите това, трябва да направите това:

  • загрейте поялника и пригответе парче колофон или флюс;
  • прикрепете усукани жици към колофон или накиснете във флюс;
  • разтопете парче спойка или калай на върха на поялника;
  • прокарайте върха върху усуканите жици, ако са обработени с флюс, или ги прикрепете към парче колофон и приложете малко натиск с горещ връх.

Този процес се нарича калайдисване на проводници или обработка на контактни точки с нажежен до червено калай. Колофонът е необходим, за да може калайът да се свърже по-добре с повърхността на голия USB проводник.

Сега трябва да изолирате проводниците, така че да не се получи късо съединение при свързване към USB конектора на компютъра. Така че, развийте парче електрическа лента с дължина около 3-5 см и го прекарайте между запоените проводници. Навийте един проводник, така че калайдият контакт да е надеждно изолиран и през слоевете електрическа лента да не се виждат парчета оголен проводник. След това трябва да отрежете друго парче електрическа лента и да направите същото с втория проводник.

Стой

Време е да помислите за стойката за вентилатори, която току-що направихте. Ще ви трябва парче медна или алуминиева тел. Вземете парче тел и го огънете под формата на буквата "P". Прокарайте краищата през долните два отвора за болтове на охладителя. Огънете жицата и прокарайте краищата през горните отвори. Сега можете да регулирате нивото на наклона на вентилатора.

Ако има много фенове

Можете да направите цяла батерия от вентилатори със собствените си ръце. За да сглобите вентилатор от четири или повече охладители, трябва да знаете как правилно да ги свържете към източник на захранване (компютърен USB конектор), както и как да свържете тези вентилатори един към друг.

Свързващи кабели

От училищния курс по физика знаем, че има два вида връзки - последователни и паралелни. При първия тип връзка трябва да вземете червения (положителен) проводник от USB кабела и да го свържете към червения проводник на първия охладител и да свържете черния проводник на първия охладител към червения проводник на втория охладител , и така нататък. Последният, черен, е свързан към жилищен USB кабел от същия цвят.

Паралелното свързване е много по-просто: всички червени проводници са сглобени в едно завъртане, точно като черните. Червените проводници се свързват към червения проводник на USB кабела, а черните проводници съответно към черния. За по-голяма надеждност на контакта е необходимо да направите калайдисване и да обвиете контактните точки с електрическа лента, както е описано по-горе.

Декор

Сега трябва да помислите за дизайна на вентилатора, който сте направили със собствените си ръце. За да съберете всички охладители заедно, трябва да решите каква форма ще бъде под формата на дизайна. Може да ви е по-лесно да ги сгънете на квадрат или просто да ги подредите.

Във всеки случай, за тези цели ще ви трябва пистолет за лепило, който обикновено се използва за производството на продукти "направи си сам" в кръговете на техническото творчество или цветарството. Можете да го използвате за залепване на ребрата на охладители правилните местаи оставете да изстине. Но ако нямате пистолет, а имате само тел и тиксо, тогава можете да закрепите охладителите през отворите за болтове с тел и да увиете краищата с черно тиксо.

И така, успяхте да се уверите, че правенето на просто издухване на стаята със собствените си ръце е просто и достъпно дори за човек, който е далеч от техническото творчество. Такава прости решенияса в състояние да помогнат в ситуация, в която трябва да осигурите прохлада в стаята при тихо време, а обичайният вентилатор или се е повредил, или просто не е в къщата. В тези случаи на помощ идва простата изобретателност.

С настъпването на топлината си спомняме вентилаторите, най-простите и достъпни човешки изобретения за освежаване на въздуха. Класическият дизайн на вентилатора се състои от двигател, на чийто вал е фиксирано работно колело с много лопатки. По време на работа на вентилатора въздухът се засмуква от задната му страна и преминавайки през лопатките с повишена скорост се изтласква напред, създавайки ефект на охлаждане и свежест.
конвенционален вентилаторима редица недостатъци: шум и вибрации от лопатките, които събират прах и замърсяване на въздуха. За да ги почистите, е необходимо да премахнете защитната решетка. Скоростта на такива вентилатори се регулира само в няколко режима и може да е трудно изобщо да се регулира ъгълът на въздушния поток.
Предложеното от нас алтернативно устройство е лишено от тези недостатъци. Тази разработка е изобретена от инженерите на Dyson, представяйки почти революционно решение в областта на въздушната вентилация. Благодарение на тях светът научи какво е вентилатор без остриета. И днес ще го съберем у дома.

Как работи вентилатор без остриета

Основната разлика между вентилатор без лопатки и конвенционален вентилатор е променената посока на изхвърляния въздушен поток. Това се постига благодарение на факта, че двигателят с работното колело е поставен вертикално и скрит в основата, която е оборудвана с решетки. През тях въздухът тече в рамка, поставена над основата и снабдена с прорези по периметъра за вентилация.

Материали, инструменти за вентилатор без перки

За да сглобим тази авангардна домакинска джаджа, се нуждаем от следните материали:
  • Парчета PVC тръби с диаметър 150, 125, 90 мм;
  • Бързосъхнещо лепило за пластмаси, като суперлепило;
  • Малко парче плексиглас или плексиглас от син цвят;
  • Сървърен охладител YW880, ширина на рамката-60мм;
  • Спрей боя бяла, 1 кутия;
  • Мек сегмент метална мрежас клетки от около 10 mm;
  • Табло за управление на скоростта на реостат, превключвател;
  • Спойка, флюс, термокамбрик, самонарезни винтове;
  • Линеен сегмент led лента, дължина - около 50 см;
  • Захранване (адаптер) за 12V/2 A;
  • Изолационна лента.
От инструментите, от които се нуждаем:
  • Трион или шлифовъчна машина (ъглошлайф) за рязане на PVC тръби;
  • Прободен трион за рязане на извити линии;
  • Бормашина или отвертка с фреза за корона 50-60 мм;
  • Комплект бормашини с различни диаметри;
  • Поялник, отвертка, ножици, клещи, пистолет за горещо лепило;
  • Нож за рисуване.

Работна процедура

Готвене на пластмасови тръби

Взимаме сегмент PVC тръбис диаметър 150 мм и го отрежете, подравнявайки краищата. Маркираме фрагмент с дължина около 100 мм и правим разрез циркулярили мелница (UShM).




Краищата на всички тръби трябва да бъдат обработени шкурказа да се избегнат набъбвания, неравности и да се подобри прилягането на ръбовете за лепило.


Следващата стъпка е да изберете пластмасов контейнер, който ще прилепне плътно към нашия тръбен участък. Отрязваме дъното му с нож за боядисване и с помощта на суперлепило го фиксираме върху горната част на тръбата.




След това вземаме тръба с диаметър 125 мм и отрязваме тръба с дължина 90 мм.




Следващата ще бъде тръба с диаметър 90 мм, която също отрязахме, както и предишните две. Това е основата на нашия фен. Дължината на сегмента е 120-130 мм.


Основен пластмасови частиготов. Можете да проверите как ще се комбинират един с друг, като ги поставите на местата им.




Рамката на вентилатора стои перпендикулярно на основата, така че 90-милиметровата дюза трябва да бъде леко подготвена, като се отреже ръбът й според обиколката на рамката. Маркираме го с молив, можете да го изрежете с прободен трион или същата мелница.



подутини извита кройкаможе да се изглади с шкурка, като в същото време се отстраняват неравности.


С помощта на нож за дупки с диаметър 50-60 мм, бормашина или отвертка правим през дупкатав средата на най-голямата тръба. Това ще позволи на въздушния поток да премине през основата в нашата рамка. Фиксираме нашата основа върху суперлепило.



За да се затвори рамката на вентилатора, състояща се от две тръбни секции различен диаметър, на по-малката от тях е залепена тапа от единия край. Правим го от лист плексиглас или син плексиглас.


Маркирайки първо голям кръг, а след това по-малък, отрежете пръстена на щепсела.


Сега може да се сложи върху суперлепило към по-малкия накрайник на рамката.


Използвайки спрей боя бял цвяти електрическа лента като маскираща лента за плексиглас, боядисвайте пластмасовите части на нашия вентилатор.




След като боята изсъхне, можете да залепите парче LED лента върху по-голямата тръба от страната на щепсела. Не забравяйте незабавно да запоявате контактите за LED подсветка, и ги донесете в основата.



Фиксираме и двете дюзи на нашата рамка със суперлепило.


Електрическа част

Започваме да подготвяме електрическата плънка на нашия вентилатор чрез запояване на контактите на охладителя. По-добре е да вземете проводниците с марж, така че да е удобно да работите с тях при свързване на контролната платка и превключвателя.




Можете да направите монтажни отвори с поялник, за да фиксирате сигурно охладителя в основния корпус.


Фиксираме охладителя и пробиваме два вентилационни отвора в основата един срещу друг. Това може да се направи със същата фреза за корона.




Затваряме тези дупки с фрагменти от метална мрежа, предварително нарязани по размер.


Залепваме фрагментите от мрежата с пистолет за горещо лепило.


Разпояваме контактите на превключвателя и захранващия контакт. Затваряме откритите контакти с термосвиваема тръба, като ги загряваме със запалка.



Сега можете да направите дупки за превключвателя и захранващия контакт и да ги фиксирате върху корпуса на вентилатора.


Нека направим прост вентилатор.
Ще имаш нужда:
1. 3V мотор
2. Секция за 2 батерии по 1,5 V. Взех го в магазина за CHIP и DIP.
3. Превключете.
4. Тел 15см.
5. Бобини от въдица или въжета, буркан от Полисорб, буркан гваш.
6. Работно колело от охладителя на захранването.
7. Поялник.
8. Термичен пистолет.
9. Самонарезни винтове 11 бр. 2 см дължина.

1. Вземете калерчета от конци с диаметър 5 мм и височина 4,5 см - от въдица или шнур.
Маркирайте дупка за превключвателя с маркер и изрежете ножици за маникюрдупчица леко по-малък размерпревключете и поставете превключвателя в макарата:



2. Сега оформяме рамката на вентилатора: нека направим 3 макари заедно и маркирайте четири отвора за болтове или самонарезни винтове с маркер в долната част на горните макари. Изгаряме дупки през ръбовете на две калерчета:


3. С помощта на запалка разтопяваме и почистваме червения проводник от участъка с батерии и го прикрепяме към единия извод на превключвателя, а към другия - втория червен проводник. За да изолирате клемите от контакт един с друг, напълнете ги с горещо лепило:


4. Закрепваме червения проводник към плюса + на двигателя, а черния, съответно, към минуса - на двигателя:


5. Горната част може да бъде направена от кутия с гваш: върху капака с поялник оформяме отвор за проводници и 3 отвора за самонарезни винтове. И на самата кутия изрязваме дупка с ножици за нокти малко по-малко от диаметъра на двигателя и я поставяме вътре. Както в случая на превключвател, можете да излеете горещо лепило отвън за надеждност.



6. Поставяме работното колело от охладителя върху тапата, запълваме празнините с пластилин или го запълваме с парафин, правим дупка в тапа с самонарезен винт или шило, запълваме го епоксидно лепилоили горещо лепило и поставете върху двигателя. Ако това епоксидна смола- оставете да изсъхне за един ден и чак след това го включете!

Въпросът е тривиален. Първо, препоръчваме да определите мястото за инсталиране на домашен вентилатор. В технологията доминират два вида двигатели: колекторни (исторически първият), асинхронни (изобретени от Никола Тесла). Първите са много шумни, превключването на секции предизвиква искра, четките се трият, причинявайки шум. Асинхронният двигател с ротор с катерица е по-тих, генерира по-малко смущения. Можете да намерите релето на стартера в хладилника. Като добавим няколко фрази с хумористични фрази, ние ще върнем сериозността на сайта. Как да направите вентилатор със собствените си ръце, за да не плашите семейството си. Нека се опитаме да отговорим.

Аспекти на проектиране на домашен вентилатор

Устройството на вентилатора е толкова просто, че няма смисъл да се казва, боядисвайте вътрешностите. Какво да вземете предвид при проектирането? Спомнете си ръмженето циклонна прахосмукачка, силата на звука е над 70 dB. Вътре колекторен двигател. По-често се лишава от възможността за регулиране на революции. Решете дали подобно ниво е приемливо на мястото на монтаж на домашно приготвен вентилатор звуково налягане? След като избрахме второто, ще се съсредоточим върху асинхронните двигатели, прости моделине изискват стартова намотка. Мощността е ниска, вторичната EMF се индуцира от полето на статора.

Барабанът на асинхронен двигател с ротор с катерица се нарязва с медни проводници по протежение на генератора, под ъгъл спрямо оста. Посоката на наклона определя посоката на въртене на ротора на двигателя. Медните проводници не са изолирани от материала на барабана, проводимостта на олимпийския метал надвишава околния материал (силумин), потенциалната разлика между съседните проводници е малка. Токът протича през медта. Няма контакт между статора и ротора, няма откъде да дойде искрата (жилото е покрито с лакова изолация).

Шумът на асинхронния двигател се определя от два фактора:

  1. Подравняване на статора и ротора.
  2. Качество на лагера.

Чрез правилна настройка, поддържане на асинхронен двигател, можете да постигнете почти пълна безшумност. Препоръчваме ви да прецените дали нивото на звуковото налягане е важно. Случаят се отнася до вентилатор на канала - разрешено е използването на колекторен двигател, изискванията ще се определят от местоположението на секцията.

Вентилаторът на канала е поставен вътре в секцията на канала, монтиран, нарушавайки пътя. За поддръжка секцията се отстранява.

Шумът губи своята доминация. Звуковата вълна се отслабва, когато преминава през канала. Особено бърза е частта от спектъра, която има несъответстващи размери спрямо ширината/дължината на участъка на тракта. Прочетете повече учебници по акустични линии. Колекторният двигател може да се използва в мазето, гараж, лишен от хора. Съседите на кооперацията ще чуят, по-скоро ще ги мързи да им обърне внимание.

Какво е хубавото на колекторния двигател, за какво се борим за правото на използване. Три недостатъка на асинхронния:


В началния момент асинхронен двигателне развива голям въртящ момент, се вземат редица специални конструктивни мерки. Вентилаторът няма значение. Повечето домакински модели са оборудвани с асинхронни двигатели. При производството броят на фазите се увеличава до три.

Търсете мотор на вентилатора

Едно видео в YouTube предлага използването на двигателя постоянен ток 3 волта от железарски магазин. Отгоре на USB кабела, работи чрез завъртане на острието на лазерния диск. Полезно изобретение? Ако сте уморени от допълнително пристанище, топлината ще ви помогне да оцелеете. По-лесно е да вземете охладител на процесора, да го захранвате от системния блок. Отива до 12 волта жълт проводник(червено на 5). Черната двойка е земята. Съберете от стар компютър. Гражданите на Руската федерация просто са твърде мързеливи, за да измислят, хвърляме любопитно оборудване на сметището.

Асинхронните двигатели на вентилатора работят без стартов кондензатор… Особеността на вентилаторните двигатели е: те вървят направо с намотката. Няколко съвета, които ще ви помогнат да получите двигателя:


Направете работно колело на вентилатора

Въпросът от какво да се направи вентилатор не е решен, авторите мълчат за работното колело. Първо, хладилникът! Компресорът се продухва от работно колело. Ще получите мотора, свалете го. Ела в помощ. Относно пералня, поставете барабана на витлото на самолета. пластмасов резервоаргодни за създаване на тяло. Загрейте точките на огъване със строителен сешоар.

Проверете блендера, доставете ненужен лазерен диск, който е получил формата на работно колело. Можете сами да направите вентилатор, като използвате импровизирани материали. Не изисква много мощност, няма смисъл да бъдете прекалено ревностни, усъвършенствайки детайлите. Вярваме, че читателите знаят как да направят вентилатор със собствените си ръце.

Вечен вентилатор от охладителя на процесора

Решихме да зарадваме читателите, като разкажем как да си направим вентилатор. Ревюто далеч не е първото, трябваше да се ровя, да търся нещо, което си заслужава. Изглежда страхотна идея за създаване вечен фенвърти се завинаги. Потребител на mail.ru публикува дизайн, който изглежда привлекателен. Нека разгледаме по-отблизо, като по пътя си мислим как да направим вентилатор, който работи завинаги.

Знаете, разбира се, системните модули работят тихо ( модерни модели). Най-малкият шум означава: оста на охладителя се е заблудила или е време да смажете остарелия вентилатор. Работните часове, дните се добавят към седмици системна единицаще продължи години. Става възможно чрез интелигентна технология. Помислете за това, шумът зависи от големината на силата на триене. Механичната енергия става топлинна, акустична поради наличието на грапавост. Процесорните охладители се въртят лесно, струва си да се духа.

Авторът на видеото - извиняваме се за липсата на име, оправдаваме го: видеото е на английски - предлага да се сглоби вечен вентилатор от аксесоар. Точността на монтиране на части е голяма, острието се върти лесно. Разходите са намалени до минимум. Авторът на видеото, публикувано от канала deirones, забеляза: вентилаторът на процесора се захранва от постоянен ток. Той се качи вътре, намери четири намотки, еднакво разположени по обиколката, с осите им, насочени към центъра на устройството.

Вътре няма комутатори, което означава парадоксален факт: полето на намотките е постоянно.

Ако асинхронният двигател на типичен вентилатор се захранва от 220 волта променливо напрежение, което създава въртящо се магнитно поле, в нашия случай картината е постоянна. Може да се каже: вътре в ротора привежда в движение комутатор, който създава желаното разпределение. Не е вярно, се потвърждава от по-нататъшния ход на мислите на автора, резултат от опит. Западният новатор решава да замени бобината постоянен магнит. Наистина няма променливо поле - защо електрически ток?

Авторът предизвикателно прекъсва захранващия проводник, подрежда неодимови магнити ( харддиск) по периметъра на рамката. Всеки върху продължението на оста на намотката. Работата приключи, остриетата весело започнаха да се въртят. Вярваме, че просто се използва принцип, който е премълчаван в православната литература. Търговска тайна на патентопритежателя.

Първоначалното движение на острието се получава чрез произволни колебания във въздуха. Прилича на магнетрон, натрупването на трептения се причинява от естественото хаотично движение на елементарните частици. Възникна въпросът какво определя посоката на въртене. Дизайнът е абсолютно симетричен. Решихме да го разберем, изразяваме нашите наблюдения:

Съгласете се, това е по-удобно от каленето USB портовепостоянно хаби батериите. Вечният вентилатор работи от произволна позиция, той е лишен от проводници. Вярваме, че силата на магнитите играе решаваща роля. Простото правило спира да работи: повече е по-добре. Златната среда се изплъзва. Когато остриетата се въртят от произволен поток въздух, преодолявайки поле от неодимови парчета. Слабите магнити със сигурност са безсилни да поддържат стабилно въртене. Силата на полето трябва да бъде точно такава, каквато се произвежда от намотките, когато са подложени на напрежение от +5 или +12 волта.

Правилно създайте вечен вентилатор

Обсъдихме как да направим вентилатор, ще измерим посоката, силата магнитно поленамотки. Използвайте специални устройства. Магнитометър, тесламетър, образуван от магнитен индукционен преобразувател, измервателен модул. Когато полетата взаимодействат, се получава получената картина, която се нарича кохезия. Преобразувателят генерира EMF. Размерът определя измерената сила на магнитното поле. Като два пръста! Струва 10 000 рубли.

Магнитите ще бъдат разположени на значително разстояние от оста. Бобините са много по-близо. Трябва да знаете как картината се променя с разстоянието. Според закона на Кулон силата пада обратно пропорционална на квадрата на разстоянието, което е вярно за единични заряди с произволен знак. Отделни магнитни полюси в природата все още не са открити (не е възможно да се създадат), кубът на разстоянието е въведен в закона. Да кажем, че разстоянието до намотката от оста е 1 см, диагоналния периметър е 10. Това означава, че неодимът трябва да бъде 10 x 10 x 10 = 1000 пъти по-силен от малка намотка.

Никой не задължава да поставя неодимови магнити по диагоналите на периметъра на вентилатора. Полюсите лежат напречно. Регулирайте силата на удара в широк диапазон. Поставяйки неодимови магнити в центъра на страните на рамката на вентилатора, ние значително увеличаваме силата на полето. Нека направим изчислението. Да кажем, че хипотенузата на триъгълник със страна 10 cm е диагонал. Разстоянието до центъра на квадрата ще бъде 10 / √2 = 7 см. Вижте, съотношението пада от 1000, достигайки 7 x 7 x 7 = 343. Тежко е, отчаяно е да намерите силни неодимови магнити, за да създадете вечен вентилатор.

Да измерим силата! Подходящ е компас (има персонализирани дизайни, сглобени от собствени ръце, например http://polyus.clan.su/index/indikatory_magnitnogo_polja_svoimi_rukami/0-52). Една намотка трябва да бъде свързана към захранването. След това намерете позицията, вдигнатата стрелка ще се отклони с около 45 градуса (ако не ви харесва, вземете друг азимут). След това започнете да експериментирате с неодим. Позиционирайте парчето различни изтривания, като се постига съвпадение на отклонението на стрелката с полученото при използване на процесорната вентилаторна конвекция. Със сигурност разстоянието не е равно на диагонала, половината от страната, неодимът ще трябва да бъде счупен, отрязан.

Изрязвайки единия ръб по дължината, внимателно разчупваме частите на нокътя, получавайки желаната сила на полето, за да създадем вечен вентилатор. Приемаме, че индукцията се разпределя пропорционално на обема. Днес те разказаха разбираемо как да направите вентилатор със собствените си ръце!

Източник на мощност

Тези, които искат да направят вентилатор със собствените си ръце, виждат 3 проблема: вземете двигателя, мощността, направете витло. Частите трябва да паснат заедно. Три проблема са решени, започвате да правите вентилатор със собствените си ръце. Днес у дома има изобилие от импулсни захранвания. Мисля, че започна през 90-те. игрови конзоли, Мобилни телефони, друго оборудване. Оборудването се поврежда, остават импулсни захранвания. Напрежението понякога е нестандартно, повечето двигатели работят на всяко напрежение. Оборотите в минута просто ще варират с напрежението. Разбитата къща лежеше наоколо Уреди- веднага си направете вентилатор.

Домашни захранвания за вентилатори

Хората непрекъснато се опитват да направят специален вентилатор със собствените си ръце. Един въпрос по-често остава извън дискусията: захранването. Самото устройство на вентилатора е толкова очевидно, че няма смисъл да се спираме на него по-подробно. И така, ясно е, че днес има немислимо количество батерии. Могат ли да работят дълго време? Отговорът е не. В екстремни случаи вземете "короната", в съветско времесе счита за надежден източник на енергия. Захранването е лошо, мощността постепенно ще намалее, скоростта ще намалее и човекът ще се дразни. Важна е стабилността без допълнителни усилия. Липсва малка батерия от 12 волта - пригответе се: нека започнем да търсим как да си направим домашен източник на захранване на вентилатора.

Първото нещо, което идва на ум е да прецака компютъра. Известно е, че миниатюрните устройства се захранват от USB порт. Джаджите се презареждат. USB порте източник на неизчерпаема енергия. Напрежението е ниско, имате нужда от DC двигател с ниско напрежение. Вярваме, че можете да намерите у дома, да купите в магазин за хардуер. Колко ще бъде мощността на порта: според старите стандарти 2-3 вата. Друго нещо е да намерите хост устройство с актуализирана версия на интерфейса (2014 г. беше призната за рядкост). Разработчиците обещаха да дадат 50 вата (дори повече, трудно е да се повярва). Вярно е, че ще има повече проводници, номиналните напрежения ще се увеличат. Припомняме, според традицията, захранването се подава към червените (+), черните (-) проводници. Бяло, зелено - сигнал.

Ясно е, че е трудно да се очаква висока мощност - дори портът да го поддържа, двигателят няма да дръпне. Препоръчително е да гледате повече напрежението. Двигателят трябва да се захранва с по-високо напрежение. Например, препоръчително е да използвате охладител на процесора. Захранващото напрежение е по-малко от предписаните 12 волта, скоростта на въртене просто ще намалее. Пазете се от превишаване - двигателят може да изгори.

Търсим енергия, проблемът е по-лесен за решаване, отколкото за 3 волта:

12 волтово захранване за вентилатор "направи си сам".

Предлагаме да не сглобявате импулсно захранване, а да направите обикновен със собствените си ръце. Припомнете си, че първите се отличават с малки трансформатори. Следователно захранването ще бъде с относително голям размер. Той ще се състои от следните части:

  • Понижаващ трансформатор. Няма да назоваваме предварително броя на завоите, напрежението е неизвестно, като го изправим с диоди, получаваме 12 волта. Разбира се, можете да експериментирате, като видео в YouTube за домашно приготвени радиостанции, улавяйки читателя, ние ще търсим готово решение.
  • Мостът с пълна вълна, добавяйки три към един диод, увеличаваме ефективността. Радио компонентите не са много скъпи.
  • Гръбнакът на захранването е готов за домашен вентилаторслужи дълго време, изправете пулсациите на мрежата. След моста включете нискочестотния филтър, преначертайте веригата от интернет.

Изходът е постоянно напрежение с амплитуда 12 волта. Опитайте се да не бъркате терминалите. Къде е "плюсът", къде излиза "минусът" може да се разбере чрез разглеждане на диаграмата. По-долу е чертеж на моста, вижте, прочетете обясненията. В радиоелектрониката посоката на тока е посочена обратно на истинската. Зарядите текат, според вярванията, в посока от плюс към минус (към електроните). Четейки схемата, ще видите: за диод, транзистор, емитерът, отбелязан със стрелка, изглежда грешен. По посока на положителните заряди. Всеки има марки, на диаграмата е обозначен с огромна триъгълна стрелка. Затова винаги откриваме „плюс“, ръководейки се от графичните символи, дадени на чертежа.

Фигурата показва: плюсът ще бъде отдясно, той се предава според стрелката на диода към долния изходен терминал. Минуса ще се повиши. При променливо напрежение (грубо казано), плюс, минус ще се редуват отляво надясно, името на токоизправителя ще стане ясно - пълновълнов. Работи върху положителната част на напрежението и отрицателната. Диодите поемат мощност, нискочестотни. Солиден размер, разсейването на мощността е сравнително голямо. Можете да изчислите с помощта на проста формула, взета от курс по физика. Умножаваме съпротивлението на отворен p-n преход (разлистване на справочника) по тока, консумиран от двигателя, като вземаме маржа поне 2 пъти. Тялото на двигателя съдържа надпис, указващ мощността, може да бъде разделен на напрежение от 12 волта, просто умножете по 2 - 3, вземете диод с еквивалентна мощност на разсейване (вижте справочника).

Сега нека изчислим трансформатора ... Отидохме тук http://radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/, избрахме програмата Trans50, ще я овладеем. Имайте предвид, че сред софтуера има такъв, който ви позволява да изчислите параметрите на филтъра. Съжалявате ли, че щяхте да направите вентилатор със собствените си ръце? Предлагат да изберете една от 5 намотки. Стоманата е навсякъде. Може и без, загубите ще са големи. Стоманата образува магнитна верига, енергията отива към вторичната намотка. По-добре е да намерите стар ръждясал трансформатор. Времето е лошо, в гладните 90-те сметищата са осеяни с плочи от намотки, предадени за скрап. Нямаше проблеми с намотките на трансформаторите.

Време е да разберем колко напрежение е необходимо за правилната работа на веригата. Терминът, заимстван от електрониката, ефективно променливо напрежение, ще помогне. Напрежение, върху активното съпротивление, създаващо топлинен ефект, равен на постоянното напрежение на ефективната амплитуда. За да получите необходимата стойност на напрежението на вторичната намотка, трябва да разделите 12 волта на 0,707 (едно разделено на корен квадратен от 2). Авторите получиха 17 волта. Инженерното изчисление греши с грешка от 30%, нека вземем малък марж (част от амплитудата до 1 волт ще бъде загубена на диодите).

Що се отнася до тока на вторичната намотка (необходим за изчисление), въведете нещо като „по-охладителна мощност“ в търсачката. Нека го направим с читателите. Умни статии пишат: текущата консумация на охладителя е посочена на корпуса. Ще има необходим параметър, който ще заменим в калкулатора. Напрежението на вторичната намотка, авторът взе 19 волта. Спадът на напрежението в p-n преходите на мощните силициеви диоди е 0,5 - 0,7 волта. Следователно е необходим подходящ резерв. Умните глави търсиха, стигнаха до заключението, че охладителят на процесора не консумира повече от 5 W, следователно токът е 5, разделен на 12 = 0,417 A. Заменяме числата за изтегления калкулатор, за ядрото на лентата получаваме конструктивните параметри на трансформаторът:

  1. Напречни сечения на магнитната верига за намотка 25 х 32 мм.
  2. Прозорецът в магнитната сърцевина е 25 х 40 мм.
  3. Магнитната верига е завършена с рамка за навиване на тел с дебелина 1 мм и напречно сечение 27 х 34 мм.
  4. Жицата е навита по протежение по-голяма странапрозорци, 1 мм от ръбовете остава марж, общо 38 мм.

Първичната намотка е образувана от 1032 оборота с диаметър 0,43 mm. Приблизителната дължина на проводника е 142 метра, общото съпротивление е 17,15 ома. Вторичната намотка се състои от 105 оборота на меден проводник с лакова изолация с диаметър 0,6 mm (дължина 16,5 метра, съпротивление 1 ома). Сега читателите разбират: въпросът какво да направим вентилатор започва да се решава с ядро ​​...

Колко ефективни са предложените технически решения? Феновете са известни древен Египет. Клипът на Майкъл Джексън, препоръчващ „запомни времето“ (Remember the time) свидетелства. Сюжетът почти не е подготвен без съветите на археолози и историци. Искаме да съобщим, че в Мексико повечето дами използват вентилатори. Испанците знаят как да се справят с жегата, страната лежи на екватора. Мисля...

Седейки пред компютъра лятно времемного хора започват да се задушават от жегата, добре е, ако има климатик, но не винаги е удобно да го включите. В тази статия ще ви кажем как да направите USB вентилаторсъс собствените си ръце, от мотор, охладител и малък двигател. Покажете производствения процес инструкции стъпка по стъпкаНека да подчертаем два от най-простите и ефективни начина.

Изработка на вентилатор с компютърен охладител

За да направим вентилатор у дома и изобщо да не се напрягаме, открихме този метод на отворените пространства на мрежата. Целият производствен процес ще отнеме не повече от 20 минути, можете да използвате стари охладители или просто да закупите нов в магазина, цената за тях вече е стотинка.

Първо, започваме да подготвяме охладителя, той има два проводника: червен и черен. Отстраняваме изолацията с 10 мм от всеки проводник, има дори устройство за премахване на изолацията. Размерът на охладителя не играе особена роля, разбира се, по-добре е, ако е такъв голям размер, потокът на вятъра в крайна сметка ще бъде по-силен.

В крайния резултат трябва да свържете проводниците един към друг, може да има няколко начина, основното нещо, което трябва да запомните, е за. Не забравяме всичко помежду си, колкото повече изолация, толкова по-добре. За удобство готовият охладител може да бъде монтиран в обикновена кутия за обувки, така че ще бъде по-стабилен.

Ето как момчетата от видеото ни предлагат да направим вентилатор от охладител. Методът всъщност е прост, не обещаваме силен въздушен поток, но работата на компютър ще стане много по-приятна.

Как да направите USB вентилатор със собствените си ръце с помощта на мотор

Така че, за да направим вентилатор от дисков мотор и usb, ни трябва повече време, но този тип вентилатори ще изглеждат по-добре. Всеки може да направи такова устройство, основното е да покажете малко желание и търпение.

  1. Правим 8 еднакви марки на диска и изрязваме всичко по тях.
  2. След това загряваме диска и огъваме всички остриета правилната посока. За да загреете диска, достатъчно е да използвате обикновена запалка, да огънете внимателно остриетата, да направите нещо нередно - трябва да купите нов диск.
  3. Сега нека преминем към основата на самия вентилатор, за това е най-добре да вземете картон и да го огънете на три части или картонена основа, например, залепващо фолиоувита около тях.
  4. Към диска е залепено специално закрепване.
  5. Ние правим основата на кутията по-стабилна, можете да прикачите обикновен диск.
  6. Скриваме всички проводници, показваме един (за свързване към мрежата).
  7. Фиксираме двигателя в хартиена тръба и веднага го прикрепяме към основата.
  8. Прикрепяме острието към двигателя.
  9. Сега свързваме проводниците от двигателя към USB кабела, както е описано по-горе.
  10. Това е резултатът, получен в крайна сметка, ако желаете, картонената основа може да бъде боядисана или украсена по някакъв начин.

Тук момчетата от видеото наистина се показват готин начин. По подобен начин можете да направите ветрило от хартия, но не забравяйте, че хартията трябва да е дебела, оптимално е да използвате картон като цяло.