Spisu treści:

Zasilacz do generatora rowerowego.: 6 kroków (ze zdjęciami)
Zasilacz do generatora rowerowego.: 6 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: Zasilacz do generatora rowerowego.: 6 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: Zasilacz do generatora rowerowego.: 6 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: #policja ❤️ #kia #randka 2024, Lipiec
Anonim
Zasilacz do generatora rowerowego
Zasilacz do generatora rowerowego

Dzień dobry.

Chodzi o adapter (jeden więcej) do zasilania elektrycznego dostarczanego przez generator rowerowy.

Przede wszystkim, czym jest „generator rowerów”? To generator prądu, który przejmuje ruch kół i pedałów roweru; w rzeczywistości zamienia moc twoich nóg w energię elektryczną (za darmo!).

Oto kilka przykładów:

Elektryczny-rower-elektryczny-generator-Simple-DIY-m/

DIY-Generator-Rower/

Stacja ładująca-generator rowerów

Najlepszy Generator Trenerów Rowerów Zrób To Sam

Potrzeba u źródła tego modelu adaptera polega na uzyskaniu zasilania 5Vdc (do ładowania urządzeń nomad) i 12Vdc (do oświetlenia, zwłaszcza gdy generator jest używany na wolnym powietrzu: zimą tutaj ciemno zapada wcześnie…).

Krok 1: Ogólny schemat

Ogólny schemat
Ogólny schemat

Oto ogólny schemat adaptera:

Od lewej generator to silnik z magnesami trwałymi, wydobyty z odrzuconej instalacji;

Krok 2: Generator

Generator
Generator
Generator
Generator

W tym przypadku jest to 3-fazowy silnik bezszczotkowy, ale szczotkowy silnik prądu stałego też będzie dobry: po prostu będą tylko 2 przewody zamiast 3.

Uwaga: czerwonawe przewody są połączeniem 'star center', nie używam go w tym projekcie (przewód jest niepodłączony).

Krok 3: Instalacja

Instalacja
Instalacja

Jako redresser użyłem zintegrowanego 3-fazowego mostka diodowego, odzyskanego z przetwornicy częstotliwości; oczywiście można zrobić taką z 6 diodami podłączonymi jak na schemacie. (w przypadku szczotkowego silnika prądu stałego z 2 przewodami potrzebne będą tylko 4 diody, zgodnie ze znaną konfiguracją „mostka Graetza”).

Kondensator wygładzający lutowany jest bezpośrednio na wyjściu mostka diodowego, żeby nie dokładać 2 dodatkowych przewodów do i tak już niechlujnego okablowania…

Krok 4: Zmienione napięcie

Zmienione napięcie
Zmienione napięcie

Dodałem woltomierz, aby wyświetlić zależność między prędkością ruchu a generowanym napięciem elektrycznym.

Ponieważ mój woltomierz był starym galwanometrem panelowym z końcem skali 100µA (tutaj również uratowany ze starej, wycofanej instalacji), dodałem potencjometr 500K, aby uzyskać koniec skali 40V (rzeczywista wymagana wartość rezystancji to około 400K).

Dlaczego 40V? Ponieważ konwerter DC-DC zaraz po nim może przyjąć maksymalnie 40V.

Oczywiście, jeśli twój silnik dostarcza wyższe napięcie, będziesz musiał znaleźć konwerter DC-DC, który może zaakceptować to napięcie; na przykład, jeśli twój generator dostarcza napięcie między 80V a 240V, możesz użyć konwertera ściennego do przenośnego komputera.

Pierwszy konwerter DC-DC (12V):

Zrobiłem własny, ponieważ nie miałem wystarczająco mocnego (około 6 amperów) i łatwo dostępnego; w tym celu użyłem układu scalonego 34063A: dostarcza 1A max, ale w jego karcie katalogowej (np. ze stron ST.com lub Addmtek.com) znajdziesz schemat aplikacji dla wyższych prądów, z wykorzystaniem zewnętrznego tranzystora PNP (Użyłem BDX54c). W przypadku diody wolnobiegowej użyłem podwójnej diody „Fast Recovery” odzyskanej ze starego zasilacza komputera stacjonarnego. Cewka jest wykonana ręcznie, z wystarczającą ilością drutu miedzianego, aby osiągnąć wartość indukcji 220 µH, jak wskazano w arkuszu danych.

Po tej pierwszej przetwornicy DC-DC umieściłem amperomierz (szeregowo), aby wyświetlić moc pobieraną przez wszystkie urządzenia, które można podłączyć (lampy 12V, ładowarka do telefonu, …); po raz kolejny nie jest to konieczne, ale może być przydatne w dowolnym celu pedagogicznym.

Uzyskane napięcie 12Vdc jest następnie wykorzystywane do zasilania złącza sprężynowego (tak jak te używane do podłączenia głośnika do domowych zestawów Hi-Fi o małej mocy), aby te 12V były łatwo dostępne do dowolnego użytku; Myślę, że w moim przypadku będzie do niskonapięciowego oświetlenia LED.

Krok 5: Gniazda 5 V

Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V
Gniazda 5 V

Nieco dalej, drugi konwerter DC-DC, aby uzyskać wyjście 5 V DC; tym razem miałem już wykonany, uratowany ze starej drukarki termicznej.

Aby to zasilanie 5V było dostępne zewnętrznie, wykonałem prostą płytkę ze złączem USB; to jest majsterkowanie, ale może mógłbyś uratować podobny ze starego komputera stacjonarnego: często mają one z tyłu 2-, 4- lub nawet 6-złącza USB.

Krok 6: Testowanie

Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie

Ostatnie zdjęcia dotyczą testu końcowego; Użyłem zasilacza 18Vdc, ponieważ montaż roweru nie został (jeszcze) zrealizowany.

Drugie zdjęcie pokazuje gniazdo 12Vdc, ostatnie dotyczy testowania gniazda USB 5Vdc.

Następne ulepszenie:

Jeśli chodzi o magazynowanie energii, możliwe jest wiele sposobów; na przykład:

a) 2 przewodami udostępnić napięcie zewnętrzne na zaciskach kondensatorów wygładzających; będzie wtedy możliwe dostarczenie kontrolera ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V (takich jak w samochodach).

b) podłącz power bank USB do gniazd USB 5V.

Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że będzie to przydatne.

I oczywiście dzięki stronie Instructable za tę (bezpłatną!) przestrzeń.

Zalecana: