Spisu treści:

Obwód Joule Thief Jak wykonać i obwód Objaśnienie: 5 kroków
Obwód Joule Thief Jak wykonać i obwód Objaśnienie: 5 kroków

Wideo: Obwód Joule Thief Jak wykonać i obwód Objaśnienie: 5 kroków

Wideo: Obwód Joule Thief Jak wykonać i obwód Objaśnienie: 5 kroków
Wideo: ILU POLICJANTÓW POTRZEBA ABY OBEZWŁADNIĆ OJCA BEZ SPRZĘTU 2024, Lipiec
Anonim
Image
Image

„Joule Thief” to prosty obwód wzmacniający napięcie. Może zwiększyć napięcie źródła zasilania, zmieniając stały sygnał niskiego napięcia na serię szybkich impulsów o wyższym napięciu. Najczęściej widuje się ten rodzaj obwodu używany do zasilania diod LED z „wyczerpaną” baterią, ale istnieje wiele innych potencjalnych zastosowań dla takiego obwodu.

Krok 1: Zbierz swoje komponenty

Zbierz swoje komponenty
Zbierz swoje komponenty
Zbierz swoje komponenty
Zbierz swoje komponenty
Zbierz swoje komponenty
Zbierz swoje komponenty

KUP CZĘŚCI: KUP tranzystor 2N3904:

www.utsource.net/itm/p/95477.html

KUP rezystor 1K:

www.utsource.net/itm/p/6491260.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Ferrytowy rdzeń toroidalny

Kilka przewodów

Tranzystor NPN 2N2222, 2N3904 lub podobny

Prowadzony

Rezystor 1 kΩ

Zużyta bateria AA (jeśli jej nie masz, możesz również użyć nowej)

Link do zakupu komponentów (partner):-

Rdzeń ferrytowy toroidalny -

www.banggood.com/5pcs-Micrometals-Amidon-I…

www.banggood.com/22x14x8mm-Power-Transform…

Tranzystor (2n3904):-

www.banggood.com/100Pcs-2N3904-TO-92-NPN-G…

Zestaw rezystorów -

www.banggood.com/200pcs-20-Value-1W-5-Resi…

www.banggood.com/560-Pcs-1-ohm-to-10M-ohm-…

PROWADZONY:-

www.banggood.com/100pcs-F5-5mm-Biały-Brigh…

www.banggood.com/100pcs-20Ma-F5-5MM-5Kolor…

Krok 2: Obwód i wyjaśnienie działania

Obwód i wyjaśnienie działania
Obwód i wyjaśnienie działania

Joule Thief to samooscylujący wzmacniacz napięcia. Pobiera stały sygnał niskiego napięcia i przekształca go w serię impulsów o wysokiej częstotliwości przy wyższym napięciu. Oto jak działa podstawowy Joule Thief, krok po kroku:

1. Początkowo tranzystor jest wyłączony.

2. Niewielka ilość prądu przechodzi przez rezystor i pierwszą cewkę do bazy tranzystora. To częściowo otwiera kanał kolektor-emiter. Energia elektryczna może teraz przepływać przez drugą cewkę oraz przez kanał kolektor-emiter tranzystora.

3. Wzrastająca ilość energii elektrycznej przez drugą cewkę generuje pole magnetyczne, które indukuje większą ilość energii elektrycznej w pierwszej cewce.

4. Indukowana energia elektryczna w pierwszej cewce trafia do bazy tranzystora i jeszcze bardziej otwiera kanał kolektor-emiter. Dzięki temu przez drugą cewkę i kanał kolektor-emiter tranzystora przechodzi jeszcze więcej energii elektrycznej.

5. Kroki 3 i 4 powtarzamy w pętli sprzężenia zwrotnego, aż baza tranzystora zostanie nasycona, a kanał kolektor-emiter będzie całkowicie otwarty. Elektryczność przepływająca przez drugą cewkę i przez tranzystor jest teraz maksymalna. W polu magnetycznym drugiej cewki nagromadziło się dużo energii.

6. Ponieważ energia elektryczna w drugiej cewce już nie wzrasta, przestaje ona indukować energię elektryczną w pierwszej cewce. Powoduje to, że do podstawy tranzystora dostaje się mniej energii elektrycznej.

7. Przy mniejszej ilości prądu docierającego do podstawy tranzystora kanał kolektor-emiter zaczyna się zamykać. Pozwala to na przepływ mniejszej ilości energii elektrycznej przez drugą cewkę.

8. Spadek ilości energii elektrycznej w drugiej cewce indukuje ujemną ilość energii elektrycznej w pierwszej cewce. Powoduje to, że do podstawy tranzystora dostaje się jeszcze mniej prądu.

9. Kroki 7 i 8 powtarzają się w pętli sprzężenia zwrotnego, aż przez tranzystor prawie nie będzie prądu.

10. Część energii zmagazynowanej w polu magnetycznym drugiej cewki wypłynęła. Jednak wciąż jest dużo nagromadzonej energii. Ta energia musi gdzieś iść. Powoduje to wzrost napięcia na wyjściu cewki.

11. Zbudowany prąd nie może przejść przez tranzystor, więc musi przejść przez obciążenie (zwykle dioda LED). Napięcie na wyjściu cewki narasta, aż osiągnie napięcie, przy którym może przejść przez obciążenie i zostać rozproszone.

12. Zgromadzona energia przechodzi przez ładunek w dużym skoku. Po rozproszeniu energii obwód jest skutecznie resetowany i rozpoczyna cały proces od nowa. W typowym obwodzie Joule Thief proces ten zachodzi 50 000 razy na sekundę.

Krok 3: Nawiń toroid

Wiatr toroidu
Wiatr toroidu
Wiatr toroidu
Wiatr toroidu
Wiatr toroidu
Wiatr toroidu

Transformator w obwodzie jest wykonany przez nawinięcie drutu wokół toroidu ferrytowego. Te toroidy można kupić od dostawców elektroniki lub można je odzyskać ze starego sprzętu elektronicznego, takiego jak zasilacze.

Weź dwa kawałki cienkiego izolowanego drutu i owiń je wokół toroidu 8-10 razy. Uważaj, aby nie zachodzić na żaden z przewodów. Ułóż przewody tak równomiernie, jak to możliwe. Aby utrzymać przewody na miejscu podczas prototypowania, owinąłem toroid w taśmę.

Następnie połącz ze sobą dwa przeciwległe kolorowe przewody z obu końców, jak pokazano na obrazku i zapoznaj się z filmem, aby lepiej zrozumieć.

Krok 4: Połączenia

Image
Image
Znajomości
Znajomości

postępuj zgodnie z powyższym obwodem i przylutuj dodatnią diodę led do kolektora tranzystora i ujemną do emitera i 1 kΩ do podstawy, a następnie jeden z pojedynczych przewodów toroidu do kolektora i drugi do rezystora 1k, jak pokazano na obrazku i wideo i podłącz przewód do emitera, a następnie podłącz +ve akumulatora do dwóch połączonych ze sobą przewodów toroidu i -ve akumulatora do przewodu podłączonego do emitera.

Krok 5: Ostatni krok

Image
Image

Następnie ustaw to na stałe na płytce drukowanej wraz z przełącznikiem, aby ją włączyć lub wyłączyć i ponownie użyj starej zużytej baterii AA w swojej mini latarce wykonanej z obwodem złodzieja dżuli.

Jeśli masz problem z obwodem itp., zapoznaj się z vudeo, aby lepiej zrozumieć.

Ciesz się tworzeniem własnego złodzieja dżulów i używaj ponownie starych baterii AA.

Zalecana: