მაღალი ძაბვის სანთებელა წრე. გააკეთეთ საკუთარი ხელით სანთებელა გაზქურისთვის. პლაზმური სანთებლის სქემატური დიაგრამა

სანთებელები გაზისთვის, აწყობილი ნახ. 4.60 რამდენიმე ათეული უკვე მუშაობდა და ყველა უპრობლემოდ მუშაობს. სანთებელების დიზაინი მარტივია, არ შეიცავს მწირ ნაწილებს და ადვილად დასაყენებელია. მიკროსქემის თავისებურება ის არის, რომ იგი იკვებება ძაბვით ACპირდაპირ ქსელიდან C1 კონდენსატორის და რეზისტორის R1 ​​მეშვეობით. დიოდი VD1 ამ წრეში მუშაობს უკუ ძაბვის ზვავის ავარიის რეჟიმში, ე.ი. არის, ფაქტობრივად, მაღალსიჩქარიანი ზენერის დიოდი, დაწყვილებული ტირისტორთან VS1 არის დინიტორის ანალოგი (მაგალითად, მათ ნაცვლად შეგიძლიათ ჩართოთ ორი სერია დაკავშირებული დინიტორი KN102V).

დიოდი VD2 იცავს ტირისტორ VS1-ს ტრანსფორმატორის T1-ის გრაგნილის I თვითინდუქციის საპირისპირო ძაბვისგან და აუმჯობესებს გენერატორის მუშაობას. გენერატორი აწარმოებს მოკლე იმპულსებს რამდენიმე ასეული ჰერცის სიხშირით, რომლებიც შემდეგ წარმოიქმნება T1 ტრანსფორმატორის II გრაგნილში 10 კვ-მდე და არღვევს ნაპერწკლის უფსკრული.

ტრანსფორმატორი T1 არის ბირთვის გარეშე, დახვეული ნეილონის ხვეულზე (პლექსიგლასი, ფტორპლასტიკური) დიამეტრით 8 მმ და შედგება სამი განყოფილებისგან, რომელთაგან თითოეულის სიგანე 9 მმ-ია. მოსახერხებელია მზა ნეილონის სამკერვალო ბობინების გამოყენება T1-ისთვის მათი წებოთი. პირველი, გრაგნილი II იჭრება - 3x1000 ბრუნი PETV ან PEV-2 მავთულით 0,12 მმ დიამეტრით. თითოეულ მონაკვეთში მავთულის შეყვანის ბოლო უნდა იყოს ფრთხილად იზოლირებული ფტორპლასტიკური მილების ან ლაქიანი ქსოვილის გამოყენებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება იზოლაციის რღვევა.

მთელი T1 ხვეული პარაფინიზებულია წყლის აბაზანაში რამდენიმე წუთის განმავლობაში. შემდეგ გრაგნილი II თითოეულ მონაკვეთში შეფუთულია 2-3 ფენით ელექტრული ლენტით და გრაგნილი I ედება იზოლაციის თავზე - PEV-2 მავთულის 3x10 ბრუნი დიამეტრით 0,45 მმ. რეზისტორი R1 არჩეულია მნიშვნელობით 12...16 kOhm დიაპაზონში. დიოდები VD1 - D219A, D220, D223; VD2 - KD102A, KD105, D226B. Thyristor VS1 - KU101E, G, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ KU102, KU201, KU202 საპირისპირო ძაბვით მინიმუმ 150 ვ. მოსახერხებელია MP ტიპის მიკროგადამრთველის გამოყენება ღილაკის სახით. კონდენსატორები C1 და C2 არის MBM ტიპის. K73 და სხვები მინიმუმ 160 ვ ძაბვისთვის.

წარმოდგენილ გაზის სანთებელში ნაპერწკლის უფსკრული ტყუპია იზოლირებული მავთულიფოლადის ან სპილენძის გამტარებით, რომელიც მოთავსებულია ლითონის მილის შიგნით.

ბოლოში მილი გაბურღულია ფანჯრის ქვეშ. გასასვლელში მავთული დამაგრებულია ეპოქსიდური წებოთი. სანთებელას დაყენება დამოკიდებულია VD1 დიოდის არჩევაზე, სანამ არ მოხდება საიმედო გენერაცია. პინცეტის გამოყენებით, ნაპერწკლის მავთულის ელექტროდები გადაადგილდებიან ან შორდებიან ოპტიმალურ მანძილზე და მძლავრი ნაპერწკლის წარმოქმნამდე. ეს უკანასკნელი, რა თქმა უნდა, კეთდება ასანთი გამორთულით. ზოგჯერ მაინც საჭიროა C2 კონტეინერის შერჩევა. სანთებელას კორპუსი შეიძლება იყოს ნებისმიერი საქმე, მაგალითად, კბილის ჯაგრისი.

ჩინურ საიტებზე იყიდება სხვადასხვა კომერციულად წარმოებული ელექტრო რკალის სანთებელა. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთი სანთებელა გაზის ღუმელებისთვის საკუთარი ხელით.

იდეა არის ის, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ მაღალი სიხშირის მაღალი ძაბვა, რომელიც ქმნის ცხელ რკალს. ამ რკალით შეგიძლიათ მარტივად აანთოთ საყოფაცხოვრებო გაზი, ქაღალდი ან სიგარეტი.

სანთებელა შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან:

  1. დამტენი დაფა ერთი Li-ion ბატარეისთვის ჩაშენებული გამონადენის დაცვით. დაფას აქვს რამდენიმე ინდიკატორი LED-ები, რომელთაგან ერთი ანათებს დატენვისას, მეორე კი ანათებს ბატარეის სრულად დატენვისას. ასეთი დაფის არსებობა საშუალებას მოგცემთ დატენოთ ბატარეა 1 ა-მდე დენით ნებისმიერი 5 ვ წყაროდან, მაგალითად, ჩვეულებრივი USB პორტიდან.
  1. Li-ion ბატარეა შესაფერისია ნებისმიერი ზომისა და სიმძლავრისთვის. მაგალითში გამოყენებულია სტანდარტული 18490 ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 1400 mAh. ის ოდნავ მოკლეა ვიდრე ჩვეულებრივი 18650. არჩევანი განისაზღვრება საერთო ზომებიმსუბუქი სხეული.
  1. კონვერტორი, რომელიც აგებულია მარტივი თვითოსცილატორის მიკროსქემის გამოყენებით, რომელიც დაფუძნებულია IRFZ44 საველე ეფექტის ტრანზისტორისა და მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საფუძველზე. თქვენ თავად მოგიწევთ ტრანსფორმატორის შემოხვევა.

ტრანსფორმატორი ეფუძნებოდა ბირთვს ელექტრონული ტრანსფორმატორიამისთვის ჰალოგენური ნათურები 50 ვტ-ზე. მორიგე ოთახის ბირთვი ასევე შესანიშნავია კომპიუტერული ერთეულიკვება.


ტრანსფორმატორი საგულდაგულოდ უნდა გაიწმინდოს, დაიშალა და მოიხსნას სტანდარტული გრაგნილები. ქსელის გრაგნილი უნდა იყოს შენახული - ეს მოგვიანებით გამოდგება.

ბირთვის ნახევრები ერთმანეთზეა მიბმული, ამიტომ გათიშვამდე საჭიროა მათი ოდნავ გაცხელება შედუღების რკინით, რათა არ დაირღვეს.

პირველადი გრაგნილი შედგება 8 ბრუნისაგან, რომელიც დაჭერილია შუაზე. საჩვენებელი თითი გამოიყენება როგორც სავარაუდო ლიანდაგი.

გრაგნილი დახვეულია ორი ავტობუსით, რომელთაგან თითოეული შედგება 0,5 მმ მავთულის 4 ძაფისგან, რომელიც აღებულია ადრე დაშლილი ტრანსფორმატორის ქსელის გრაგნილიდან.

დახვევის შემდეგ პირველადი გრაგნილი იზოლირებულია ჩვეულებრივი ლენტის 10 ფენით. მეორადი ან გამაძლიერებელი გრაგნილი იდება თავზე.

მეორადი გრაგნილის მოსახვევად გამოიყენებოდა მავთული სარელეო კოჭიდან. ნებისმიერი კომპაქტური 12 ან 24 ვ რელე გამოდგება. მავთულის დიამეტრი შეიძლება იყოს 0,08-დან 0,1 მმ-მდე.

ჯერ თხელ გრაგნილ მავთულზე უნდა შეაერთოთ თხრილი მავთულის ნაჭერი იზოლაციაში, შემდეგ კი შეახვიოთ. მავთული არ იჭრება გრაგნილის არცერთ ეტაპზე. გრაგნილი იჭრება ფენებად და თითოეული ფენა შეიძლება შეიცავდეს 70-დან 100 ბრუნს. იზოლაცია მოთავსებულია თითოეული ფენის თავზე იმავე ლენტით. შედეგი უნდა იყოს დაახლოებით 800 ბრუნი.

შემდეგი, ბირთვის ნახევრები ფიქსირდება და დაჭიმული მავთულის ნაჭერი შედუღებულია მეორადი გრაგნილის მეორე ბოლოს. ეს არ დააზარალებს ლიკვიდაციას მულტიმეტრით, რათა შეამოწმოთ მთლიანობა. შემდეგ საბოლოო იზოლაცია გამოიყენება ელექტრო ლენტის გამოყენებით.

ყველა ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ აუცილებელია პირველადი გრაგნილის ფაზირება. ერთი მკლავის დასაწყისი უნდა იყოს დაკავშირებული მეორის ბოლოს. ეს ქმნის შუა წერტილს, სადაც ელექტროენერგიის წყაროს პლუსი დაკავშირებულია.

შემდეგი, ოსცილატორის წრე იკრიბება და ტესტირება ფუნქციონირებისთვის. მაღალი ძაბვის რკალი იქმნება უკვე ნახევარი სანტიმეტრის მანძილზე და გადაჭიმულია 1 სმ-მდე, ეს მიუთითებს ინვერტორის ნორმალურ მუშაობაზე.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ყველაფერი საქმეში.

FET არ იყო დამონტაჟებული გამათბობელზე, მაგრამ რეკომენდებულია ამის გაკეთება. ასევე რეკომენდებულია მიკროსქემის ყველა დაუცველი ნაწილის დამალვა სითბოს შეკუმშვის ქვეშ.

მანქანის საწმენდები - შესაძლო გაუმართაობა და შეკეთება საათი გაზის გამონადენის ინდიკატორებზე - მიკროსქემის დაფების გრავირება

დღეს ჩვენ გადავხედავთ ჩინურ გაზის სანთებელებს, რომლებიც იკვებება AA ბატარეებით. ასეთი მოწყობილობების ფასი არ აღემატება 1 დოლარს (ზოგიერთ შემთხვევაში არაუმეტეს 0,5 დოლარს). ასეთ სანთებელებს აქვს სრულიად ელექტრონული შევსება. შიგნით შეგიძლიათ იპოვოთ კომპაქტური დაფა, რომელზეც რამდენიმე კომპონენტია განთავსებული.

გაზის სანთებელა წრე შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან:

  1. ძაბვის გადამყვანი;
  2. მაღალი ძაბვის კოჭა.

ეს სანთებლები შექმნილია ერთი ან ორი ასანთებით მუშაობისთვის AA ბატარეებიძაბვით 1,5 ვოლტი. მას შეუძლია დიდხანს იმუშაოს ერთ AA ბატარეაზე ორი ბატარეით, არ უნდა იყოს ჩართული დიდი ხნის განმავლობაში. ექსპლუატაციის დროს, გასასვლელში იქმნება ჰაერის რღვევა არაუმეტეს 0,5 სმ. მიკროსქემის გამომავალი ძაბვა არის დაახლოებით 6-7 კვ.

გამაძლიერებელი გადამყვანი შედგება მხოლოდ სამი კომპონენტისგან:

  • ტრანზისტორი;
  • შემზღუდველი რეზისტორი;
  • საფეხურის ტრანსფორმატორი.

ელექტრონული სანთებელა წრე

წრე არის ბლოკირების გენერატორი. მეორად გრაგნილზე წარმოიქმნება გაზრდილი ძაბვა დაახლოებით 50 ვოლტით. ხშირად ასეთ სქემებში გამოიყენება S8550D სერიის ბიპოლარული ტრანზისტორი (pnp, 25 V, 1.5 A). შემდეგ ძაბვა სწორდება. PCR606J ტირისტორი (600 V, 0.6 A) მუშაობს გადართვის რეჟიმში და აწვდის ხანმოკლე იმპულსებს მაღალი ძაბვის კოჭის პირველადი გრაგნილით. თავად ხვეული სექციურია, მეორადი გრაგნილის წინააღმდეგობა არის დაახლოებით 355-365 Ohms. გრაგნილი დახვეულია სპილენძის მავთულით, დიამეტრი დაახლოებით 0,05 მმ. პირველადი გრაგნილი დახვეულია ფერიტის ღეროზე და შედგება 15 ბრუნისაგან, მავთული არის 0,4 მმ.

მოწყობილობის გაუმართაობის შესაძლო მიზეზები

  • მიკროსქემის გაუმართაობის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, შეიძლება იყოს გაუმართავი ტირისტორი. ის შეიძლება შეიცვალოს მსგავსით, მაგალითად, MCR2208.
  • მიკროსქემის გაუმართაობის მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ტრანზისტორში. ექსპლუატაციის დროს, ის შეიძლება ჩავარდეს იმის გამო სხვადასხვა მიზეზები. მიზანშეწონილია შეცვალოთ ტრანზისტორი უფრო მძლავრი - KT815/817, თუმცა ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაბალი სიმძლავრის - KT315 ან, კიდევ უკეთესი, KT3102.
  • იშვიათად, წრე შეიძლება ჩავარდეს დიოდის გამო. ფაქტია, რომ ზოგიერთ გაზის სანთებელ სქემებში გამოიყენება რეგულარული გამსწორებელი დიოდი, მაგრამ ახლახან თითქმის ყველა მოწყობილობაში შეგიძლიათ ნახოთ FR107 სერიის პულსის დიოდი.


რა თქმა უნდა, იყიდეთ ელექტრო სანთებელა გაზქურადღეს არ იქნება რთული. ბაზარზე უამრავი მათგანია და ფასი ნებისმიერს საშუალებას აძლევს შეიძინოს იგი. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ შეგიძლიათ თავად მოაწყოთ ასეთი სანთებელა. ეს ძალიან სასარგებლო იქნება, რადგან საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ მის პრინციპს და, შესაძლოა, გამოიყენოთ იგი სხვა ხელნაკეთ პროდუქტებში.

აქ მთავარი იდეა არის მაღალი ძაბვის მიღება მაღალი სიხშირით, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ცხელი ნაპერწკალი ელექტროდებს შორის. ამ ნაპერწკალს შეუძლია გაზის, სიგარეტის ან ქაღალდის ანთება. მოდით განვიხილოთ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს.

მასალები და ხელსაწყოები ხელნაკეთი სამუშაოსთვის:
- soldering რკინის ერთად solder;
- ლითიუმ-იონური ბატარეების დატენვა;
- Li-ion ბატარეა (18490/1400 mAh);
- საველე ეფექტის ტრანზისტორი IRFZ44;
- ტრანსფორმატორი 50 ვტ ჰალოგენური ნათურებისთვის (ან სხვა მსგავსი);
- 0,5 მმ მავთული (უნდა იყოს ტრანსფორმატორში);
- ჩარჩო;
- დენის ღილაკი და სხვა წვრილმანები.



მსუბუქი წარმოების პროცესი:

ნაბიჯი პირველი. დამტენის მომზადება
Li-ion ბატარეის დასატენად ავტორმა გამოიყენა სპეციალური დაფა დაცვით. დაფაზე ორი ინდიკატორია, ერთი ანათებს დატენვის დროს, ხოლო მეორე ანათებს ბატარეის დაცლისას. ასეთი მოწყობილობის გამოყენებით ბატარეის დამუხტვა შესაძლებელია 1A-მდე დენით ნებისმიერი 5V წყაროს საშუალებით. გარდა ამისა, ეს შეიძლება გაკეთდეს ჩვეულებრივი USB პორტის საშუალებით.


ნაბიჯი მეორე. ბატარეა
ხელნაკეთი ბატარეა შესაფერისია ნებისმიერი ზომისა და სიმძლავრისთვის. მაგალითად, ავტორმა დააინსტალირა სტანდარტული 18490 ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 1400 mAh. მისი თავისებურება ის არის, რომ ის ოდნავ უფრო მოკლეა ვიდრე ჩვეულებრივი 18650. ზოგადად არჩევანი სანთებელას ზომაზეა დამოკიდებული.

ნაბიჯი სამი. კონვერტორი
კონვერტორის საფუძვლად გამოიყენებოდა IRFZ44 ტიპის ტრანზისტორი, ისევე როგორც მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორი. ყველაზე რთული ტრანსფორმატორთან ერთად მოგიწევთ მისი დარტყმა.




ტრანსფორმატორს დასჭირდება ბირთვი ელექტრონული ტრანსფორმატორიდან ჰალოგენური ნათურებისთვის, რომლის სიმძლავრეა 50 ვტ. ლოდინის ძაბვის ტრანსფორმატორი კომპიუტერის კვების წყაროდან ასევე შესაფერისია ასეთი მიზნებისათვის.
უპირველეს ყოვლისა, ტრანსფორმატორი საგულდაგულოდ უნდა გაიწმინდოს და დამონტაჟებული გრაგნილები მოიხსნას. თქვენ უნდა დატოვოთ ქსელის გაყვანილობა, ეს სასარგებლო იქნება ხელნაკეთი სამუშაოსთვის. ტრანსფორმატორის ნახევრების გათიშვის მიზნით, ისინი უნდა გაცხელდეს შედუღების რკინით.


პირველადი გრაგნილი აქვს 8 ბრუნს და დაჭერილია შუაზე. ავტორი ყველაფერს უხეშად ზომავს თითით.


გაყვანილობა დახვეულია ორ ავტობუსში, თითოეულ ავტობუსს აქვს 0,5 მმ მავთულის 4 ღერი. მავთული, რომელიც სასარგებლო იყო, იყო ის, რომელიც გამოიყენებოდა ქსელის გრაგნილად ადრე დაშლილ ტრანსფორმატორში.


პირველადი გრაგნილის დაჭრის შემდეგ, იზოლაციისთვის ზემოდან ახვევენ წებოვანი ლენტის 10 ფენას. შემდეგ ავტორი ზემოდან ახვევს მეორად ან საფეხურს ახვევს.
მეორადი გრაგნილი დახვეული იყო სარელეო კოჭიდან მავთულით. რაც შეეხება რელეს, ნებისმიერი პატარა 12-24 ვ. მავთულის დიამეტრი უნდა იყოს 0,08-0,1 მმ ფარგლებში.




ჯერ თხელ გრაგნილ მავთულზე უნდა შეაერთოთ დაჭიმული მავთულის ნაჭერი და შემდეგ დაიწყოთ დახვევა. მავთულის გაჭრა არ არის საჭირო დახვევის ნებისმიერ ეტაპზე. თქვენ უნდა დაახვიოთ ფენებად, თითოეული ფენა შეიცავს 70-100 ბრუნს. თითოეული ფენის თავზე არის იზოლაცია, რომელიც ასევე დამზადებულია ფირზე. დასასრულს, დაახლოებით 800 ბრუნი უნდა იყოს.


ახლა თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ბირთვის ნახევრები და თქვენ უნდა შეაერთოთ დახრილი მავთულის ნაჭერი მეორადი გრაგნილის მეორე ბოლოს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ გრაგნილი მულტიმეტრით მისი მთლიანობის შესამოწმებლად. საბოლოო იზოლაცია არის ელექტრო ლენტი.


და ბოლოს, თქვენ უნდა გააკეთოთ პირველადი გრაგნილის ფაზირება. ერთი მკლავის დასაწყისი დაკავშირებულია მეორის ბოლოს. შედეგად, იქმნება შუა წერტილი, რომელსაც ელექტროენერგიის წყაროდან პლიუსი უკავშირდება.
შემდეგ შეგიძლიათ შეაერთოთ ოსცილატორის წრე და შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა ყველაფერი. რკალი უნდა ჩამოყალიბდეს 0,5 სმ მანძილზე, ხოლო თუ ეს ასეა, მაშინ ინვერტორი სწორად მუშაობს.