kategória: Kiemelt cikkek » Gyakorlati elektronika
Megtekintések száma: 351 264
Megjegyzések a cikkhez: 28
Hogyan kell táplálni a vezeték nélküli csavarhúzót az elektromos hálózatból
A vezeték nélküli csavarhúzót csavarozáshoz tervezték - csavarok, csavarok, csavarok és csavarok. Minden attól függ, hogy cserélhető fejeket használnak. A csavarhúzó hatóköre szintén nagyon széles: bútorszerelők, villanyszerelők, építőmunkások használják - a befejezők gipszkartonokat rögzítenek vele, és általában mindent, amit menetes csatlakozás segítségével össze lehet szerelni.
Ez egy professzionális csavarhúzó alkalmazás. A szakemberek mellett ezt az eszközt kizárólag személyes használatra is megvásárolják lakásban vagy vidéki házban, garázsban végzett javítási és építési munkák során.

A vezeték nélküli csavarhúzó könnyű, kicsi, nem igényel hálózati kapcsolatot, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen körülmények között dolgozzon. De az egész baj az, hogy az akkumulátor kapacitása kicsi, és 30–40 perc intenzív munka után be kell állítania akkumulátor töltéshez legalább 3-4 óra.
Ezenkívül az akkumulátorok használhatatlanná válnak, különösen akkor, ha nem használnak rendszeresen csavarhúzót: szőnyeget, függönyöket, festményeket lógnak és dobozba teszik. Egy évvel később úgy döntöttek, hogy csavarnak egy műanyag alaplapot, és a csavarhúzó nem "húzza", akkumulátor töltése segít egy kicsit.
Egy új akkumulátor drága, és nem mindig eladó, azonnal megtalálja pontosan azt, amire szüksége van. Mindkét esetben csak egy kiút van - a csavarhúzót a hálózatról tápellátással táplálni. Sőt, a munkát általában a hálózati aljzattól két lépésben hajtják végre. Az ilyen tápegység kialakítását az alábbiakban ismertetjük.
Általában a kialakítás egyszerű, nem tartalmaz szűk alkatrészeket, bárki megismételhető, aki még egy kicsit ismeri az elektromos áramköröket és tudja, hogyan kell tartani forrasztópáka. Ha emlékeztet arra, hogy hány csavarhúzó működik, akkor feltételezhetjük, hogy a formatervezés népszerű és igényes lesz.
A tápegységnek egyszerre több követelménynek kell megfelelnie. Először is nagyon megbízható, másodszor pedig kicsi és könnyű, valamint kényelmes szállításhoz és szállításhoz. A harmadik, talán a legfontosabb követelmény a leeső terhelési jellemző, amely lehetővé teszi a csavarhúzó sérülésének elkerülését a túlterhelések során. Nem kevésbé fontos a dizájn egyszerűsége és az alkatrészek rendelkezésre állása. Mindezeket a követelményeket teljesíti az áramellátás, amelynek kialakítását az alábbiakban tárgyaljuk.
Az eszköz alapja egy 60 wattos Feron vagy Toshibra elektronikus transzformátor. Az ilyen transzformátorokat az elektromos kiskereskedelemben kapják, és 12 V feszültségű halogénlámpák táplálására tervezték. Az ilyen lámpák általában megvilágítják a kirakatokat.
Ebben a kialakításban a transzformátor maga nem igényel semmiféle változtatást, hanem a jelenlegi formájában használja: két bemeneti hálózati vezetéket és két kimeneti vezetéket 12 V feszültséggel.
1. ábra. Az áramellátás vázlatos rajza
A T1 transzformátor a megnövekedett disszipciós induktivitásnak köszönhetően csökkenti a tápegység jellemzőit, amelyet a fentiekben tárgyalt tervezés révén érünk el. Ezenkívül a T1 transzformátor további galvanikus leválasztást biztosít a hálózattól, ami növeli az eszköz általános elektromos biztonságát, bár ez az elszigetelés már magában az U1 elektronikus transzformátorban található. Az elsődleges tekercs fordulatszámának megválasztásával bizonyos határokon belül ellenőrizhető az egység egészének kimeneti feszültsége, amely lehetővé teszi, hogy különféle csavarhúzókkal lehessen használni.
A T1 transzformátor másodlagos tekercselését a középpontból csapokkal végezzük, amely ezt lehetővé teszi dióda híd alkalmazzon félhullámú egyenirányítót csak két diódára. A hídáramkörhöz képest egy ilyen egyenirányító vesztesége a diódák közötti feszültségcsökkenés miatt kétszer alacsonyabb. Végül is két dióda van, nem négy. Az egyenirányító diódáinak energiaveszteségének további csökkentése érdekében Schottky diódákkal ellátott dióda szerelvényt használtunk.
Az egyenirányított feszültség alacsony frekvenciájú hulláma simul elektrolit kondenzátor C1. Az elektronikus transzformátorok magas frekvencián, 40-50 KHz nagyságrendűen működnek, ezért a hálózati frekvenciájú hullámokon kívül ezek a nagyfrekvenciás hullámok is vannak a kimeneti feszültségben. Figyelembe véve azt a tényt, hogy egy félhullámú egyenirányító növeli a frekvenciát 2-szeresére, ezek a pulzációk eléri a 100 vagy annál több kilohertzt.
Az oxid-kondenzátorok nagy belső induktivitással rendelkeznek, így a nagyfrekvenciás pulzációk nem képesek kiegyenlíteni. Sőt, feleslegesen felmelegítik az elektrolitkondenzátort, és akár használhatatlanná is tehetik. Ezeknek a pulzációknak a elnyomására egy C2 kerámia kondenzátort kell felszerelni az oxidkondenzátorral párhuzamosan, kis kapacitású és kis belső induktivitással.
Az áramellátás működésjelzőjét a HL1 LED világításával lehet megfigyelni, amelynek áramát az R1 ellenállás korlátozza.
Külön kell mondani az R2 - R7 ellenállások kinevezéséről. A helyzet az elektronikus transzformátor Eredetileg halogénlámpák táplálására tervezték. Feltételezzük, hogy ezek a lámpák az elektronikus transzformátor kimeneti tekercsére vannak csatlakoztatva még a hálózathoz való csatlakozás előtt: különben egyszerűen nem indul terhelés nélkül.
Ha az elektronikus transzformátort a leírásban szerepel a hálózat, akkor a csavarhúzó gomb későbbi megnyomása nem forgatja el. Ennek megakadályozása érdekében a kialakításban az R2 - R7 ellenállások vannak felszerelve. Ellenállásukat úgy választják meg, hogy az elektronikus transzformátor magabiztosan induljon el.
Alkatrészek és gyártás
Az áramellátás egy normál akkumulátor esetén található, amely lejárt, kivéve, ha természetesen még nem dobták el. A kialakítás legalább 3 mm vastagságú alumínium lemezen alapszik, amely az elemtartó ház közepén található. Az általános kialakítást a 2. ábra mutatja.
2. ábra: Akkumulátoros csavarhúzó tápellátása
Az összes többi alkatrész ehhez a lemezhez van csatlakoztatva: egy U1 elektronikus transzformátor, egyrészt a T1 transzformátor, egyrészt a VD1 diódaegység, másrészt az SB1 tápkapcsolóval együtt. A lemez közös kimeneti feszültségvezetékként is szolgál, ezért a diódaegységet ráhelyezzük rá, bár a jobb hűtés érdekében a VD1 szerelvény hűtőborda felületét KPT-8 hőátadó pasztával kell megkenni.
A T1 transzformátort egy НМ2000 ferrit minőségű 28 * 16 * 9 méretű ferritgyűrűre gyártják. Egy ilyen gyűrű nem hiányos, elég széles körben elterjedt, a beszerzéssel kapcsolatos problémáknak nem szabad felmerülniük. A transzformátor tekercselése elõtt gyémánt reszelõvel vagy csak csiszolópapírral el kell tompítania a gyûrû külsõ és belsõ széleit, majd szigetelnie kell lakkszalaggal vagy FUM szalaggal, amelyet a hevítõcsövek tekercselésére használnak.
Mint fentebb említettük, a transzformátornak nagy szivárgás induktivitással kell rendelkeznie. Ezt úgy érik el, hogy a tekercsek egymással szemben helyezkednek el, és nem egymás alá. Az I primer tekercs 16 fordulást tartalmaz a PEL vagy PEV-2 márkanév két vezetékében. A huzal átmérője 0,8 mm.
A II szekunder tekercset négy huzalból álló kötegel tekercseljük, a 12 fordulat száma, a huzal átmérője megegyezik az elsődleges tekercsnél. A másodlagos tekercs szimmetriájának biztosítása érdekében egyszerre két huzalba kell tekercselni, pontosabban a hevederrel. Tekercselés után, mint általában, az egyik tekercs kezdetét a másik végéhez kell kötni. Ehhez a tekercselésnek "meg kell csörögnie" a teszterrel.
SB1 gombként az MP3-1 mikrokapcsolót használjuk, amelyben egy normál esetben zárt érintkező aktiválódik.A tápegység aljába toló van felszerelve, amelyet rugóval egy gombhoz csatlakoztatnak. A tápegység egy csavarhúzóhoz van csatlakoztatva, pontosan ugyanúgy, mint egy normál elemhez.
Ha a csavarhúzót egy sima felületre helyezi, akkor a tolóerő az SB1 gombot a rugón keresztül nyomja meg, és az áramellátás kikapcsol. Amint felveszi a csavarhúzót, a kioldott gomb bekapcsolja az áramellátást. Csak a csavarhúzó kioldójának meghúzása marad és működni fog.
Kicsit a részletekről
Az áramellátás részletei kevés. kondenzátorok Jobb, ha importált termékeket használunk, ez még könnyebb, mint a hazai termelés alkatrészeinek megtalálása. Az SBL2040CT típusú VD1 diódaegység (egyenirányított áram 20 A, fordított feszültség 40 V) helyettesíthető az SBL3040CT-vel, szélsőséges esetekben két háztartási KD2997 diódával. A diagramon feltüntetett diódák azonban nem hiányosságok, mivel számítógépes tápegységekben használják őket, és ezek vásárlása nem jelent problémát.
A T1 transzformátor kialakítását már említettük. LED-ként a HL1 bárki számára elérhető, aki kéznél van.
Az eszköz üzembe helyezése egyszerű, és csak a T1 transzformátor primer tekercsének fordulatának engedi le a kívánt kimeneti feszültséget. A csavarhúzók névleges tápellátási feszültsége a típustól függően 9, 12 és 19 V. A T1 transzformátor fordulásait 11, 14 és 20 V értékkel szabad lefordítani.
A cikk írásakor a RADIO 07-es számú folyóirat ábraét és ábráit használták a 2011. évre. "Csavarhúzó hálózati áramellátása" cikk, K. Moroz.
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: