Ce se poate face de la motorul ventilatorului. Mini-ventilator „etern”: este posibil să-l faci

Comentarii:

Instalarea unui ventilator este o chestiune delicată. Înainte de a face un ventilator cu propriile mâini, trebuie să determinați locația lui de instalare. Faptul este că în fabricarea structurii astăzi se folosesc două tipuri de motoare:

  • colector;
  • asincron.

Colectorii fac mult zgomot în timpul funcționării; atunci când este comutat, apare o scânteie. În plus, mișcarea periilor face și mult zgomot.

Motoarele asincrone, care sunt echipate cu un rotor cu colivie, sunt complet opusul. La auto-fabricare ventilatoare ca releu de pornire, puteți folosi un element de la frigider.

Principii de fabricație a ventilatoarelor

Când faceți un ventilator cu propriile mâini, trebuie să țineți cont de câteva aspecte, dintre care cel mai important este zgomotul. Pentru a avea o idee despre funcționarea motorului colectorului, trebuie doar să vă amintiți cum funcționează aspiratorul Cyclone, volumul acestuia fiind de aproximativ 70 dB. Pe baza acestui lucru, ar trebui să vă gândiți dacă să utilizați un astfel de motor sau nu. În acest sens, este cel mai realist să folosiți un motor asincron, în plus, atunci când se realizează cel mai simplu model de ventilator, nu este necesară o înfășurare de pornire. Da, iar puterea sa este mică, iar EMF secundar este indus de câmpul de la stator.

Tamburul dintr-un motor asincron are un rotor cu colivie cu fire de cupru tăiate de-a lungul generatricei, trecând în unghi în raport cu axa. Această pantă este cea care determină direcția de rotație a rotorului în motor. Toroanele de cupru nu sunt izolate de materialul tamburului, deoarece au o conductivitate superioară materialului din jur, iar diferența de potențial dintre firele adiacente este mică. Și în acest sens, fluxul de curent trece prin cupru. Statorul și rotorul nu sunt interconectate prin contacte și, prin urmare, nu există scânteie, deoarece firul este acoperit cu izolație cu lac. De aceea, zgomotul unui motor cu inducție este determinat de următorii factori:

  • raportul dintre stator și rotor;
  • calitatea elementelor de rulment.

La setare corectă motor asincron, puteți obține o funcționare silențioasă a motorului. Ei bine dacă vorbim despre cum să faceți corect un ventilator de conductă cu propriile mâini, atunci puteți permite instalarea unui motor de colector, dar ținând cont de locul unde va fi amplasată secțiunea.

Ventilatorul de conductă este instalat în secțiunea de conductă în sine și este plasat în centrul conductei. Din acest motiv, atunci când se face un ventilator în conductă, zgomotul nu joacă un rol deosebit, deoarece unda sonoră se degradează în timp ce canalul trece.

Înapoi la index

Pentru a face un ventilator cu propriile mâini, trebuie să achiziționați un model de ventilator pentru bucătărie sau baie, cel care este montat pe hotă. Cutia de sub ea este, de asemenea, utilă și veți avea nevoie și de:

  • foarfece;
  • net;
  • adeziv sau bandă.

Schema de instalare a ventilatorului.

Designul va fi alimentat de rețea, dar consumând puțină energie electrică. Pentru început, se ia o cutie și a prin gaura. Designul ventilatorului pentru hote este cilindric, va sta și la baza formei găurii.

Ulterior, în această gaură va fi instalat un ventilator. Orificiul este decupat cu un diametru mai mic decât structura în sine, pentru a o face mai stabilă și mai sigură. Din partea inferioară a cutiei se face o deschidere pentru ieșirea cablului. Pentru ca ventilatorul să nu atârne în cutie, puteți pune resturi de carton în ea și îl puteți fixa cu bandă electrică. Pentru siguranță, pe partea din față, unde sunt amplasate lamele, este instalată o plasă de protecție. Cu cât celulele din grilă sunt mai dense, cu atât mai putin probabil cad sub lame. Realizarea unui evantai de casă nu necesită cheltuieli mari, iar dacă decorați cutia, puteți obține element suplimentar amenajare interioara.

Înapoi la index

Ventilatoare USB: caracteristici

Un astfel de model nu va fi ușor de realizat. Aceasta este o opțiune excelentă pentru răcirea individuală atunci când lucrați la un computer. Un astfel de dispozitiv se obține cu o putere suficientă și, de asemenea, consumul de energie nu este cu mult mai mare. Pentru dispozitivul cu acest design veți avea nevoie de:

  • câteva CD-uri pentru un computer;
  • cablu cu mufa USB;
  • fire;
  • un motor vechi, acestea sunt de obicei instalate pe jucăriile pentru copii;
  • dop de vin;
  • carton cilindric;
  • lipici și foarfece.

În primul rând, discul este tăiat în lame. Puterea fluxului de aer depinde de prezența lamelor, cu cât sunt mai multe, cu atât va sufla mai puternic, dar segmentele în sine nu ar trebui să fie mici.

Doar un disc este tăiat, al doilea va fi folosit ca suport.

Pentru a îndoi lamele, acestea sunt încălzite peste o flacără mică și îndoite înainte într-un unghi.

Trebuie să se îndrepte în aceeași direcție. Când discul cu lame este gata, se introduce un dop în centru și se face o gaură în el.

Pentru a face firul utilizabil, înfășurarea exterioară este îndepărtată de la un capăt al cablului USB, sub care sunt 4 fire. Camerele de aburi pot fi separate, conectate la motor și izolate.

LA regiunile sudice foarte fierbinte, nimic nu te va împiedica să obții un ventilator portabil atât de „super puternic”.

Puteți lua un motor de găurit electric de 18 volți, o elice de avion RC și o baterie de laptop. 4 volți este cea mai buna variantași nu prea zgomotos la lucru. La 12 volți dispozitivul va fi greu, zgomotos și va „zocăia” (din cauza vibrațiilor) pe masă.

Componente necesare
Motorul și bateriile sunt cele mai scumpe piese. Puteți cumpăra o mașină de găurit uzată ieftină cu o baterie spartă și să utilizați doar motorul. Bateriile uzate pentru laptop au de obicei 6 celule și nu pot funcționa dacă o celulă este moartă. Puteți cumpăra aceste baterii pentru aproape nimic și puteți utiliza celule de lucru pentru a face o baterie puternică (http://www.instructables.com/id/Free-lithium-Ion-Battery-Pack).

Piese necesare:

  • motor electric curent continuu burghie electrice;
  • baterie laptop;
  • pale de ventilator din plastic;
  • placaj de 1/8";
  • placaj și suporturi motor 2x1";
  • comutator (in cazul nostru comutator 2P2T pentru 2 viteze); - cablu electric.

Verificarea motorului si bateriilor
Fixați motorul ventilatorului pe ceva solid.
Puteți încerca să aplicați tensiuni diferite pentru a regla puterea dorită a vântului. În cazul nostru, pentru o baterie de 4 volți, un curent de 1,5A s-a dovedit a fi ideal. O baterie de 8 volți pentru o putere bună corespunde unui curent de 3A.
Utilizați 4 baterii, 4 în paralel la 4V și 2 seturi de 2 baterii în paralel la 8V. Curând putere redusă vor dura aproximativ 5 ore, iar pt de mare putere timp de aproximativ 1,5 ore.
Conectați firele 2P2T cu un comutator pentru a comuta între circuitul în serie și paralel.


Crearea unei conducte de aer și montarea motorului
Mai întâi, lipiți barele de 2x1 inchi împreună pentru a forma un T. Măsurați piesele pentru a oferi elicei aproximativ o jumătate de inch de spațiu pe fiecare parte.
După ce lipiți barele, rotunjiți-le marginile pentru a le oferi un aspect simplificat.
Pentru a monta motorul, tăiați 2 triunghiuri din lemn. fibre de lemn perpendicular pe piesa de prelucrat pentru a facilita îndoirea acesteia. Folosiți stivele în T ca bază și lipiți peste ele 3 bucăți de placaj, suprapunând îmbinările și lăsând o îmbinare. Apoi lipiți cele 3 capete ale T-ului de placajul conductei. Este important să încercați și suportul motorului pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber.
Apoi tăiați două bucăți de placaj de 1/4" aproximativ 4,5 x 1,5 pentru a forma suportul pentru conductă în partea de sus. Lipiți aceste suporturi pe conductă și pe "T".





Lipiți o bucată de lemn de „T” pentru a opri motorul să alunece înapoi, în timp ce motorul împinge aerul înainte și motorul însuși apoi împinge înapoi.
Puteți folosi 2 fermoar pentru a fixa motorul de jos.

Dispunerea bateriei
Utilizați o baterie de laptop cu 6 celule pentru a alimenta ventilatorul. Pentru un ventilator de bicicletă în mișcare, ai nevoie de un ventilator de 12V. La fel de ventilator de masă 4V sau 8V este mai mult decât suficient.


Cabluri la motor
Lipiți două fire de calibrul 14 la motor. Izolați cu bandă adezivă. Pentru a preveni căderea firelor în pale, fixați-le de suportul ventilatorului.

Testare
Alimentați motorul în paralel cu 2 seturi de 3 celule combinate. Tensiunea ar trebui să fie în jur de 11,8 V. Chiar și multimetrul ar trebui să indice 3,38 A. Multimetrul are o oarecare rezistență, deci curentul este de fapt în jur de 4 A. Mai mult de 47 de wați. Acesta este deja un mic ventilator foarte puternic. La 16V, acest ventilator poate împinge deja bicicleta decent.

Instalarea protectiei
Elicea se rotește prea repede, așa că trebuie să instalați protecție.
Folosind tăietoare de sârmă, tăiați un cerc din grila mare a ventilatorului, astfel încât raza acestuia să fie cu aproximativ jumătate de inch mai mare decât conducta. Înfășurați firul în jurul conductei. Apoi lipiți la cald protecția față și spate.


Instalarea comutatorului
Instalați un comutator. Acum ventilatorul se poate porni și opri cu ușurință. Puteți aplica comutatorul 2T2P și puteți obține două viteze de rotație.

Vremea se încălzește afară, este timpul să ne gândim la ventilație. În acest număr, Roman Ursu va realiza un ventilator fără pale. Puteți repeta cu ușurință acest produs cu propriile mâini. În produs sunt folosite patru bucăți de carton. Lățimea trebuie să se potrivească cu lățimea răcitorului. 120 mm. Un comutator și un conector de alimentare sunt încorporate în carcasă. Vom masura si facem o gaura in functie de diametrul dorit. Veți avea nevoie și de o sursă de alimentare de 12 volți pentru răcire, care consumă 0,25 m. O unitate de 2 amperi, așa că este suficient. Partea superioară a ventilatorului Dyson este cilindric. Asta înseamnă că desenăm două cercuri cu diametrul de 15 cm.În unul dintre ele 11 cm, în celălalt 12 cm.Pentru a menține bine piesele pe bază, luăm unul dintre pereți, aplicăm piesele, trasăm o linie. și tăiați-o. Acum, pentru a forma cilindrii, veți avea nevoie de trei segmente cu următoarele dimensiuni: 12 x 74, 12 x 82, 15 x 86 cm Ne vom da seama ce și unde să lipim în etapa de asamblare. Să facem tăieturi în fiecare perete. Acestea vor fi canalele de aer. Arată ca niște picioare bune.

Să începem asamblarea unui ventilator frumos fără pale, plasând curierul în mijloc. Lipiți fiecare perete unul câte unul. Firele pot fi îndepărtate așa cum se arată în videoclip. Ar fi bine să descoperim legătura. Folosim comutatorul, așa că separăm unul dintre fire și formăm un circuit. Firele merg la conectorul de alimentare, negru la minus, roșu la plus.

Este necesar să conectați toate părțile pregătite anterior cu propriile mâini. Luăm un inel cu diametrul interior de 11 cm.Va fi în față. Și un segment 12 × 74. Ne conectăm, ca în videoclip.

Repetăm ​​același lucru cu al doilea inel și cu blank-ul de 12 x 82. Pentru a menține stabile inelele fixe, folosim cinci deflectoare mici de rezistență. Lungimea este puțin mai mică de 12 cm. Rămâne doar să închideți structura.

Folosim ultimul segment de 15 x 86 cm.

În concluzie, aducem frumusețe, îndepărtam excesul de lipici, acoperim cu vopsea. În general, ventilatorul fără palete este gata.

Mai sunt multe înainte util de casă, așteptăm ca soarele cald să filmeze următorul videoclip și să îl arătăm pe canal.

Întrebarea este banală. În primul rând, vă recomandăm să determinați locația de instalare a unui ventilator de casă. Două tipuri de motoare domină în tehnologie: colector (din punct de vedere istoric primul), asincron (inventat de Nikola Tesla). Primele sunt foarte zgomotoase, comutarea secțiunilor provoacă o scânteie, periile se freacă, provocând zgomot. Un motor asincron cu rotor cu colivie este mai silențios, generează mai puține interferențe. Puteți găsi releul de pornire în frigider. Adăugând câteva fraze de fraze pline de umor, vom întoarce seriozitatea site-ului. Cum să faci un ventilator cu propriile mâini, să nu-ți sperii familia. Să încercăm să răspundem.

Aspecte ale proiectării unui ventilator de casă

Dispozitivul ventilatorului este atât de simplu, încât nu are sens să spui, să pictezi interiorul. Ce să țineți cont atunci când proiectați? Amintește-ți de mârâit aspirator ciclon, volumul este peste 70 dB. Interior motor comutator. Mai des lipsiți de posibilitatea reglementării revoluțiilor. Decideți dacă un nivel similar este acceptabil la locul de instalare a unui ventilator de casă presiunea sonoră? După ce l-am ales pe al doilea, ne vom concentra pe motoarele cu inducție, modele simple nu necesită o înfășurare de pornire. Puterea este scăzută, EMF secundar este indus de câmpul statorului.

Tamburul unui motor asincron cu un rotor cu colivie este tăiat cu fire de cupru de-a lungul generatricei, la un unghi față de axă. Direcția pantei determină sensul de rotație al rotorului motorului. Conductorii de cupru nu sunt izolați de materialul tamburului, conductivitatea metalului olimpic depășește materialul din jur (siliciu), diferența de potențial dintre conductoarele adiacente este mică. Curentul curge prin cupru. Nu există contact între stator și rotor, nu există de unde să vină scânteia (firul este acoperit cu izolație cu lac).

Zgomotul unui motor cu inducție este determinat de doi factori:

  1. Alinierea statorului și rotorului.
  2. Calitatea rulmentului.

Prin configurarea corectă, menținerea unui motor asincron, puteți obține o zgomot aproape complet. Vă recomandăm să luați în considerare dacă nivelul presiunii sonore este important. Cazul se referă la un ventilator de conductă - este permisă utilizarea unui motor colector, cerințele vor fi stabilite de locația secțiunii.

Ventilatorul de conductă este plasat în interiorul secțiunii de conductă, montat, întrerupând calea. Pentru întreținere, secțiunea este îndepărtată.

Zgomotul își pierde dominația. Unda sonoră este atenuată pe măsură ce trece prin conductă. Deosebit de rapidă este partea spectrului care are dimensiuni inconsistente în raport cu lățimea/lungimea secțiunii tractului. Citiți mai multe manuale despre linii acustice. Motorul comutatorului poate fi folosit la subsol, garaj, lipsit de oameni. Vecinii cooperativei vor auzi, mai degrabă vor fi prea leneși să acorde atenție.

Ce este bun la un motor de colecție, ce luptăm pentru dreptul de utilizare. Trei dezavantaje ale asincronului:


La momentul inițial, motorul cu inducție nu dezvoltă un cuplu mare, se iau o serie de măsuri speciale de proiectare. Ventilatorul nu contează. Majoritatea modelelor de uz casnic sunt echipate cu motoare asincrone. În producție, numărul de faze este crescut la trei.

Caută motorul ventilatorului

Un videoclip de pe YouTube a sugerat utilizarea unui motor de 3 volți de curent continuu de la un magazin de hardware. Depășește cablul USB, funcționează prin rotirea lamei discului laser. Invenție utilă? Dacă te-ai săturat de un port suplimentar, căldura te va ajuta să supraviețuiești. Este mai ușor să luați un răcitor de procesor, să îl alimentați de la unitatea de sistem. Merge la 12 volți fir galben(roșu la 5). Perechea neagră este pământul. Colectați de pe un computer vechi. Cetățenii Federației Ruse sunt pur și simplu prea leneși să inventeze, aruncăm echipamente curioase într-o groapă de gunoi.

Motoarele ventilatoarelor asincrone funcționează fără condensator de pornire… Particularitatea motoarelor ventilatoarelor este: merg drept cu înfășurarea. Câteva sfaturi pentru a ajuta la obținerea motorului:


Faceți un rotor de ventilator

Întrebarea din ce să facă un ventilator nu a fost rezolvată, autorii păstrează tăcerea despre rotor. În primul rând, frigiderul! Compresorul este suflat de un rotor. Vei primi motorul, scoate-l. Veni la îndemână. Cu privire la mașină de spălat, puneți tamburul pe elicea aeronavei. rezervor de plastic apt să facă un corp. Încălzește punctele de îndoire cu un uscător de păr.

Inspectați blenderul, furnizați un disc laser inutil, care a primit forma unui rotor. Puteți face singur un evantai folosind materiale improvizate. Nu necesită prea multă putere, nu are rost să fii prea zelos, să șlefuiești detaliile. Credem că cititorii știu cum să facă un fan cu propriile mâini.

Ventilator etern de la coolerul CPU

Am decis să mulțumim cititorii spunându-le cum să ne facem un fan. Recenzia este departe de prima, a trebuit să caut ceva care să merite. Arata o idee grozava de creat evantai eternînvârtindu-se pentru totdeauna. Un utilizator mail.ru a postat un design care arată atractiv. Să aruncăm o privire mai atentă, gândindu-ne pe parcurs cum să facem un ventilator care să funcționeze pentru totdeauna.

Știți, desigur, unitățile de sistem funcționează liniștit ( modele moderne). Cel mai mic zgomot înseamnă: axa răcitorului s-a rătăcit sau este timpul să ungeți ventilatorul învechit. Orele de lucru, zilele se adună până la săptămâni unitate de sistem va dura ani de zile. Făcut posibil prin tehnologia inteligentă. Gândește-te, zgomotul depinde de mărimea forței de frecare. Energia mecanică devine termică, acustică datorită prezenței rugozității. Racitoarele CPU se rotesc usor, merita suflate.

Autorul videoclipului - ne cerem scuze pentru lipsa unui nume, o justificam: videoclipul este in engleza - se ofera sa asambleze un etern ventilator dintr-un accesoriu. Precizia pieselor de montare este mare, lama se rotește ușor. Costurile sunt reduse la minimum. Autorul videoclipului postat de canalul deirones a observat: ventilatorul procesorului este alimentat de curent continuu. S-a urcat înăuntru, a găsit patru bobine, egal distanțate în jurul circumferinței, cu axele lor îndreptate spre centrul dispozitivului.

În interior nu există comutatoare, ceea ce înseamnă un fapt paradoxal: câmpul bobinelor este constant.

Dacă motorul asincron al unui ventilator tipic este alimentat de o tensiune alternativă de 220 de volți, care creează un câmp magnetic rotativ, în cazul nostru imaginea este constantă. S-ar putea spune: în interiorul rotorului pune în mișcare un comutator care creează distribuția dorită. Nu este adevărat, este confirmat de cursul ulterior al gândirii autorului, rezultat al experienței. Inovatorul occidental decide să înlocuiască bobina magnet permanent. Într-adevăr, nu există câmp alternativ - de ce curent electric?

În mod sfidător, autorul întrerupe cablul de alimentare, aranjează magneți de neodim ( hard disk) de perimetrul cadrului. Fiecare pe continuarea axei bobinei. Lucrarea este terminată, lamele au început vesele să se rotească. Credem că un principiu care este tăcut în literatura ortodoxă este pur și simplu folosit. Secretul comercial al titularului brevetului.

Mișcarea inițială a lamei se obține prin fluctuații aleatorii ale aerului. Seamănă cu un magnetron, acumularea de oscilații este cauzată de mișcarea naturală haotică a particulelor elementare. A apărut întrebarea ce determină direcția de rotație. Designul este absolut simetric. Am decis să ne dăm seama, ne exprimăm observațiile:

De acord, este mai convenabil decât înnoroirea porturi USB risipind constant bateriile. Ventilatorul perpetuu funcționează dintr-o poziție arbitrară, este lipsit de fire. Credem că puterea magneților joacă un rol decisiv. Regula simplă nu mai funcționează: mai mult este mai bine. Mijlocul de aur alunecă. Când lamele se rotesc dintr-un flux aleatoriu de aer, depășind un câmp de bucăți de neodim. Magneții slabi sunt cu siguranță neputincioși să mențină o rotație constantă. Intensitatea câmpului trebuie să fie exact cea produsă de bobine atunci când sunt supuse la o tensiune de +5 sau +12 volți.

Creați corect un ventilator etern

Am discutat cum să facem un ventilator, vom măsura direcția, puterea camp magnetic bobine. Folosiți dispozitive speciale. Magnetometru, teslametru, format din convertor cu inducție magnetică, modul de măsurare. Când câmpurile interacționează, se obține imaginea rezultată, care se numește coeziune. Convertorul generează un EMF. Mărimea determină puterea măsurată a câmpului magnetic. Ca două degete! Costă 10.000 de ruble.

Magneții vor fi amplasați la o distanță considerabilă de axă. Bobinele sunt mult mai apropiate. Trebuie să știi cum se schimbă imaginea în funcție de distanță. Conform legii lui Coulomb, forța scade invers proporțional cu pătratul distanței, ceea ce este adevărat pentru sarcinile unice de semn arbitrar. Poli magnetici separați nu s-au găsit încă în natură (nu se poate crea), cubul distanței este introdus în lege. Să presupunem că distanța până la bobină de la axă este de 1 cm, perimetrul diagonalei este de 10. Aceasta înseamnă că neodimul ar trebui să fie de 10 x 10 x 10 = de 1000 de ori mai puternic decât o bobină mică.

Nimeni nu este obligat să plaseze magneți de neodim pe diagonalele perimetrului ventilatorului. Stâlpii se află în cruce. Reglați puterea impactului pe o gamă largă. Prin plasarea magneților de neodim în centrul părților laterale ale cadrului ventilatorului, creștem semnificativ puterea câmpului. Hai să facem calculul. Să presupunem că ipotenuza unui triunghi cu latura de 10 cm este o diagonală. Distanța până la centrul pătratului va fi de 10 / √2 = 7 cm. Vedeți, raportul scade de la 1000, ajungând la 7 x 7 x 7 = 343. Este greu, disperat să găsească magneți puternici de neodim pentru a crea un etern ventilator.

Să măsurăm puterea! O busolă este potrivită (există modele personalizate asamblate de propriile mâini, de exemplu, http://polyus.clan.su/index/indikatory_magnitnogo_polja_svoimi_rukami/0-52). O bobină trebuie conectată la sursa de alimentare. Apoi găsiți poziția, săgeata ridicată se va abate cu aproximativ 45 de grade (dacă nu vă place, luați orice alt azimut). Apoi începeți să experimentați cu neodim. Poziționați piesa stergeri diferite, realizându-se coincidenta deformarii sagetii cu cea obtinuta la folosirea ventiloconvectorului procesorului. Cu siguranță distanța nu este egală cu diagonala, jumătate din lateral, neodim va trebui spart, tăiat.

Ferăstrăind o margine pe lungime, spargem cu grijă părțile de pe unghie, obținând puterea dorită a câmpului pentru a crea un evantai etern. Presupunem că inducția este distribuită proporțional cu volumul. Astăzi au spus în mod inteligibil cum să faci un ventilator cu propriile mâini!

Sursă de putere

Cei care vor să-și facă un ventilator cu propriile mâini văd 3 probleme: obțineți motorul, puterea, faceți o elice. Piesele trebuie să se potrivească între ele. Trei probleme sunt rezolvate, începi să faci un ventilator cu propriile mâini. Astăzi, acasă, o abundență de surse de alimentare comutatoare. Cred că a început în anii 90. Console de jocuri, telefoane mobile, alt echipament. Echipamentul se defectează, rămân sursele de comutare. Tensiunea este uneori nestandard, majoritatea motoarelor funcționează pe orice tensiune. RPM va fluctua doar cu tensiunea. Casa spartă zăcea în jur Aparate- fă-ți imediat un ventilator.

Surse de alimentare pentru ventilatoare de casă

Oamenii încearcă în mod constant să facă un ventilator special cu propriile mâini. O problemă este mai des lăsată în afara discuției: sursa de alimentare. Dispozitivul ventilatorului în sine este atât de evident încât nu are sens să ne oprim mai detaliat asupra lui. Deci, este clar că există o cantitate de neconceput de baterii astăzi. Pot lucra mult timp? Raspunsul este nu. În cazuri extreme, luați „coroana”, în ora sovietică considerată o sursă sigură de energie. Sursa de alimentare este proastă, puterea va scădea treptat, viteza va scădea și persoana va fi enervată. Stabilitatea fără efort suplimentar este importantă. Lipsește o baterie mică de 12 volți - pregătiți-vă: să începem să căutăm cum să facem o sursă de alimentare pentru ventilator de casă.

Primul lucru care îmi vine în minte este să stricați computerul. Se știe că dispozitivele miniaturale sunt alimentate de un port USB. Gadget-urile sunt reîncărcate. port USB este o sursă de energie inepuizabilă. Tensiunea este scăzută, aveți nevoie de un motor DC de joasă tensiune. Credem că puteți găsi acasă, cumpărați într-un magazin de hardware. Cât de mult va puterea portului: conform vechilor standarde 2-3 wați. Un alt lucru este să găsiți un dispozitiv gazdă cu o versiune actualizată a interfeței (2014 a fost recunoscut ca o raritate). Dezvoltatorii au promis că vor da 50 de wați (chiar mai mult, este greu de crezut). Adevărat, vor fi mai multe fire, tensiunile nominale vor crește. Reamintim, conform tradiției, cablurile roșii (+), negre (-) sunt furnizate cu energie. Alb, verde - semnal.

Este clar că este dificil să te aștepți la putere mare - chiar dacă portul o acceptă, motorul nu va trage. Este recomandat să te uiți mai mult la tensiune. Motorul trebuie alimentat cu o tensiune mai mare. De exemplu, se recomandă utilizarea unui cooler pentru procesor. Tensiunea de alimentare este mai mică decât 12 volți prescriși, viteza de rotație va scădea pur și simplu. Atenție la depășire - motorul se poate arde.

Căutăm energie, problema este mai ușor de rezolvat decât pentru 3 volți:

Sursă de alimentare de 12 volți pentru un ventilator de tip „do-it-yourself”.

Vă sugerăm să nu asamblați o sursă de alimentare comutată, să faceți una obișnuită cu propriile mâini. Amintiți-vă că primele se disting prin transformatoare mici. Prin urmare, sursa de alimentare va fi de dimensiuni relativ mari. Acesta va consta din următoarele părți:

  • Un transformator coborâtor. Nu vom numi în prealabil numărul de spire, tensiunea este necunoscută, după ce l-am îndreptat cu diode, obținem 12 volți. Desigur, puteți experimenta, ca un videoclip YouTube despre radiouri de casă, captând cititorul, vom căuta o soluție gata făcută.
  • Podul cu undă completă, adăugând trei la o diodă, creștem eficiența. Componentele radio nu sunt foarte scumpe.
  • Coloana vertebrală a sursei de alimentare este gata evantai de casă a servit o lungă perioadă de timp, îndreptați unda de rețea. După punte, porniți filtrul low-pass, redesenați circuitul de pe Internet.

Ieșirea este o tensiune constantă cu o amplitudine de 12 volți. Încercați să nu amestecați terminalele. Unde este „plus”, unde iese „minus” poate fi înțeles examinând diagrama. Mai jos este un desen al podului, vezi, citește explicațiile. În electronica radio, direcția curentului este indicată opusă celei adevărate. Sarcinile curg, conform credințelor, în direcția de la plus la minus (spre electroni). Citind circuitul, veți vedea: pentru o diodă, un tranzistor, emițătorul marcat cu o săgeată arată greșit. În direcția sarcinilor pozitive. Fiecare are semne, pe diagramă este indicat printr-o săgeată triunghiulară uriașă. Așadar, aflăm mereu, „plus”, ghidați de simbolurile grafice date în desen.

Figura arată: plusul va fi în dreapta, este transmis conform săgeții diodei către terminalul de ieșire inferior. Minusul va crește. Cu o tensiune alternativă (în general), plus, minus va alterna de la stânga la dreapta, numele redresorului va deveni clar - undă completă. Funcționează pe partea pozitivă a tensiunii și pe partea negativă. Diodele preiau putere, de joasă frecvență. Dimensiune solidă, puterea de disipare este relativ mare. Puteți calcula folosind o formulă simplă luată de la un curs de fizică. Înmulțim rezistența unei joncțiuni p-n deschise (folosind cartea de referință) cu curentul consumat de motor, luând marja de cel puțin 2 ori. Corpul motorului conține o inscripție care indică puterea, poate fi împărțit la o tensiune de 12 volți, pur și simplu înmulțiți cu 2 - 3, luați o diodă cu putere de disipare echivalentă (vezi cartea de referință).

Acum să calculăm transformatorul ... Am mers aici http://radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/, am ales programul Trans50, îl vom stăpâni. Rețineți că printre software există unul care vă permite să calculați parametrii filtrului. Regreți că urma să-ți faci un ventilator cu propriile mâini? Ei oferă să aleagă una dintre cele 5 înfășurări. Oțelul este peste tot. Poți să faci fără, pierderile vor fi mari. Oțelul formează un circuit magnetic, energia merge către înfășurarea secundară. Este mai bine să găsești un transformator vechi ruginit. Vremea este proastă, în anii 90 înfometați, gropile de gunoi sunt presărate cu plăci de înfăşurări predate la fier vechi. Nu au fost probleme cu transformatoarele de înfășurare.

Este timpul să înțelegeți câtă tensiune este necesară pentru funcționarea corectă a circuitului. Un termen împrumutat din electronică, tensiunea efectivă va ajuta curent alternativ. Tensiune, pe rezistența activă, creând un efect termic egal cu tensiunea constantă a amplitudinii efective. Pentru a obține valoarea necesară a tensiunii pe înfășurarea secundară, trebuie să împărțiți 12 volți la 0,707 (unul împărțit la rădăcina pătrată a lui 2). Autorii au primit 17 volți. Calculul ingineresc păcătuiește cu o eroare de 30%, să luăm o marjă mică (o parte din amplitudinea de până la 1 volt se va pierde pe diode).

În ceea ce privește curentul înfășurării secundare (necesar pentru calcul), introduceți ceva de genul „putere rece” în motorul de căutare. Să o facem cu cititorii. Articole inteligente scriu: consumul curent al răcitorului este indicat pe carcasă. Va fi un parametru necesar, îl vom înlocui în calculator. Tensiunea înfășurării secundare, autorul a luat 19 volți. Căderea de tensiune la joncțiunile p-n ale diodelor puternice de siliciu este de 0,5 - 0,7 volți. Prin urmare, este necesară o rezervă adecvată. Capetele inteligente au căutat și au ajuns la concluzia că răcitorul procesorului nu consumă mai mult de 5 W, prin urmare, curentul este 5 împărțit la 12 \u003d 0,417 A. Înlocuim numerele pentru calculatorul descărcat, pentru miezul benzii obținem parametrii de proiectare ai transformatorul:

  1. Secțiuni transversale ale circuitului magnetic pentru înfășurare 25 x 32 mm.
  2. Fereastra din miezul magnetic este de 25 x 40 mm.
  3. Circuitul magnetic este finisat cu un cadru pentru infasurarea firului de 1 mm grosime si cu o sectiune transversala de 27 x 34 mm.
  4. Firul este înfăşurat de-a lungul latura mai mare ferestre, la 1 mm de margini rămâne o marjă, în total 38 mm.

Înfășurarea primară este formată din 1032 de spire cu un diametru de 0,43 mm. Lungimea aproximativă a firului este de 142 de metri, rezistența totală este de 17,15 ohmi. Înfășurarea secundară este formată din 105 spire ale unui conductor de cupru cu izolație cu lac cu un diametru de 0,6 mm (lungime 16,5 metri, rezistență 1 ohm). Acum, cititorii înțeleg: întrebarea ce să faci un ventilator începe să fie rezolvată cu un nucleu ...

Cât de eficiente sunt cele propuse solutii tehnice? Fanii sunt cunoscuți Egiptul antic. Clipul lui Michael Jackson, care recomandă „remember the time” (Remember the time) depune mărturie. Complotul a fost cu greu pregătit fără sfatul arheologilor și istoricilor. Vrem să raportăm că în Mexic, majoritatea doamnelor folosesc evantai. Spaniolii știu să facă față căldurii, țara se află la ecuator. Gândi...

Fierbinte. Dacă pot să spun așa, chiar prea mult. De aceea te poți gândi cum să faci un ventilator. Veți spune că poate fi achiziționat de la magazin. Dar, în primul rând, costul lor crește semnificativ. În al doilea rând, se demontează rapid și nu este întotdeauna posibil să le găsești pe rafturile magazinelor pe cele necesare. Prin urmare, mai multe sfaturi practice despre cum să asamblați ventilatorul. La urma urmei, este foarte posibil să aranjați chiar și acasă de la materiale disponibile. Iată câteva opțiuni.

Cum să faci un ventilator bazat pe un răcitor vechi. Dacă ai unul vechi, îl poți lua de acolo. Împrumutați un comutator și acolo. De asemenea, pentru a face un ventilator de casă, veți avea nevoie de un fel de suport pentru baterie. Sunt multe, o poți lua dintr-o jucărie spartă sau altceva în același sens. Desigur, veți avea nevoie de bateriile în sine în cantitate de mai multe bucăți. Rămâne să conectați toate aceste componente împreună și un simplu ventilator va fi gata. Dacă nu doriți să vă deranjați cu suportul, puteți utiliza un port USB obișnuit pentru a furniza energie. Puteți face o ieșire din orice. Totul depinde în mod specific de propria ta imaginație și de ceea ce ai la îndemână.

Puteți, de exemplu, să faceți un stand deosebit dintr-un fir dur obișnuit atașat la ceva. Nu este atât de important ce materiale vor fi folosite, ci cât de stabilă va fi întreaga structură.

O altă opțiune, cum să faci un ventilator, poate fi utilă pentru entuziaști. Instrument excelent va servi pentru fabricare discuri de calculator. Ce altceva va fi necesar? Un motor dintr-o jucărie simplă, un dop rămas de la șampanie, un fel de întrerupător la îndemână și câteva baterii. Luăm discul și apoi facem câte tăieturi avem nevoie de lame. Este necesar să lăsați aproximativ un centimetru până la marginea interioară. Apoi întoarceți ușor fiecare dintre lame într-un unghi. Se îndoaie mult mai bine dacă discul este încălzit, de exemplu, la gaz. Apoi va trebui să introduceți un dop de șampanie în centru. Dacă faceți o mică înțepătură în centru, de exemplu, cu o punte, puteți atașa cu ușurință întreaga structură la un fel de știft. Va trebui să faceți un picior - absolut orice obiect sub formă de cilindru, care este capabil să găzduiască baterii și fire, poate acționa în rolul său.

De asemenea, va trebui să aranjați baza pentru întreaga unitate - poate fi și oricare, principalul lucru este că este stabilă și poate ține structura pe sine. Rămâne doar să adăugăm câteva sfaturi suplimentare- la tăierea lamelor, trebuie să vă asigurați că fiecare dintre ele are aproximativ 45 de grade - la final vor ieși aproximativ 8 bucăți. Pluta introdusă în centrul discului va trebui fixată cu lipici. În orice caz, procesul nu ar trebui să vă provoace dificultăți.

Daca te-ai gandit cum sa faci un ventilator, acum probabil intelegi ca este foarte simplu. Fiecare dintre modelele propuse este extrem de ușor de fabricat și nu veți avea nevoie de mult timp pentru a-l crea. Nu ai nevoie de nimic special, este suficient cele de mai sus. Aceste ventilatoare sunt foarte la îndemână și compacte. Îl poți pune pe desktop. Sau, dacă există o astfel de dorință, ia-l cu tine în garaj sau în clădire, unde aceste dispozitive vor fi mijloace de răcire. Este dificil de argumentat cu faptul că au demnitate tangibilă - la urma urmei, acestea sunt colectate, conform în general, lucruri foarte utile din diferite lucruri.

După cum vezi, este foarte posibil să-ți faci singur un evantai, din materiale improvizate, fără să te deranjezi să mergi la magazin și să cauți unitatea care ți se potrivește. preț rezonabil. Totul este mult mai ușor.