
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10




Syfte: att göra en liten likströmsgenerator som drivs med en enda minisolpanel vimun sc-3012-2a (inomhus och utomhus) 29,44 mm × 11,6 mm × 1,1 mm, vilket kan ge en lysdiod som endast ger 1, 25 VX 0,054 ma
Hitta oss PÅ INSTAGRAM och se ett enkelt elfordon - 3 hjul:
OBS: om lysdioden är ansluten direkt till utgången på VIMUN mini -solpanelen fungerar den inte på grund av låg effekt
Hur man gör en 6-12 V DC LED-glöd (från en skrivarlampa som kan lysa RÖD, GRÖN, BLÅ beroende pinne-anslutning) med en mini-solpanel VIMUN sc-3012-2a, max 2 V DC-utgång, med panelen inne i huset når konstgjort ljus panelen 1, 25 V max utan belastning.
Steg 1: Material som används för att göra DC -generator



1. VIMUN SC-3012-2A, 29,44 mm × 11,6 mm × 1,1 mm, 4 celler + spänningslikriktare (inuti en soldriven flaxande leksak)
2. neodymium sfär 19 mm diameter
(Material NdFeBShape Sphere Diameter 19 mm Tolerans +/- 0, 1 mm Beläggning Förkromad (Ni-Cu-Ni-Cr) Tillverkningsmetod sintrad Magnetisering N38 Styrka ca 4, 9 kg (ca 48, 1 N) Max. arbetstemperatur 80 ° C Vikt 27, 2943 g Curietemperatur 310 ° C Restmagnetism Br 12200-12600 G, 1.22-1.26 T Tvångsfältstyrka bHc 10.8-11.5 kOe, 860-915 kA/m Tvångsfältstyrka iHc ≥12 kOe, ≥955 kA/m Energiprodukt (BxH) max 36-38 MGOe, 287-303 kJ/m³ 19 mm Föroreningsfritt enligt RoHS-direktiv 2011/65/EU.)
3. järnhuvud (MAGNETISK HEX SKRUVDRIVARE)
4. plasthållare
5. limma
6. ledningar
7. två spolar stryker mindre med tunn tråd (en spole med tunn tråd från en gammal ringklocka och den andra ("bildspole" inuti mikrovågssynkronmotorns skivspelare 230 V)
8. LED (inuti en skrivarlampa) eller en normal LED
9. två metallhöljen med hål (2 X neodymkrukmagnet med skruvgänga)
10. två skruvar
11. multimeter (för att identifiera polariteten - DC -spänning för anslutningen mellan lysdioden och likriktaren (AC till DC)
12. AC till DC -likriktare - inuti den gamla telefonladdaren (Viktigt: om du inte använder likriktaren får du växelspänning och lysdioden blinkar)
Steg 2: Bygg motoren med låg effektförbrukning (DC -generatorns rotor)


1. ta bort spolen med tunn koppartråd från den gamla ringklockan.
2. ta bort den elektriska kretsen från den drivna leksaken och byt ut den ursprungliga luftkärnan (spolen) mot den gamla klockringsspolen.
3. ta bort neodymmagneterna och de ursprungliga skruvarna från grytan (med hänvisning till 2 x Neodymium -grytmagnet med skruvgänga) får du två metallhöljen med hål i mitten.
4. sätt in de nya skruvarna i metallfodralen (den lilla och den långa) och fixa dem (du kan använda en bit gummi från en ledare/tråd).
5. fäst metallhöljena med skruvar (magnetlås) på neodymkulan med en diameter på 19 mm
Viktigt fäst dem på magnetpolerna (N och S) för max motor med hög hastighet och rikta in metallhusen för en lämplig rotation av sfären (eliminerar svängningar så mycket som möjligt)
6. bygg plasthållaren och fixa sfären (med den långa skruven uppåt) genom att limma järnhuvudet
Viktigt: det finns ingen friktion mellan den långa skruven och den MAGNETISKA HEXHUVUDSKRUVMASKINEN (järnhuvud) - den långa skruven som är placerad på sfären vidrör inte järnhuvudet! - se den andra filmen som publicerades i detta avsnitt (test med låg motorförbrukning 2)
Använd glasyta - liten skruvkontakt !!
7. placera spolen (ansluten till den elektroniska kretsen) nära spnere. Sfären börjar svänga och sedan börjar snurra.
Steg 3: Bygg DC -generator


1. ta bort lysdioden från skrivarlampan
2. Placera ledningar på stift 1 och 4 (med hänvisning till lysdioden) så får du grönt ljus.
3. ta bort likriktaren (AC till DC) från den gamla laddaren
4. ta bort spoljärn-les från synkronmotorn 230 v (mikrovågsskivmotor)
5. anslut spolejärnet - mindre genomgående ledningar till spänningslikriktaren "IN" - ingen polaritet
6. identifiera likriktarens polaritet ("OUT") och lysdioden (med hänvisning till + och -) med en multimeter på spänningsskala.
7. anslut ledningen till likriktarutgången med respekt för polariteten (+och -)
resultat: likspänning
8. Generatorn är redo närma sig spolen så mycket som möjligt till den snurrande sfären utan att röra den!
ett sciencetoolbar -projekt.
Steg 4: Om lågförbrukningsmotordelen i DC -generator (prototyp)



Detaljer angående motor med låg förbrukning - nyckelkomponent i DC -generatorn:
Det finns totalt fyra elektriska komponenter. En liten solpanel (VIMUN SC-3012-2A, 29,44 mm × 11,6 mm × 1,1 mm, 4 celler. Följande specifikationer listades, 2,0 Vos, 9,0 UAsc, 1,5 Vop, vid 200Lux), en 470 uF 10 V elektrolytkondensator, ett spoljärn mindre med tunn koppartråd från en gammal ringklocka) och ett litet kretskort med en svart klump på.
Under denna blob är det integrerade kretschipet. Den ger korrekt tidsinställda pulser till spolen och magnetkombinationen. Den integrerade kretsen är mer eller mindre bara en lågfrekvent oscillator som körs med ungefär 1 Hz, troligen driver en NMOS -omkopplare med öppen dränering (utgång på stift 3) som periodiskt ansluter spolen till - terminalen. Kretsen pulserar 18 mH -spolen som gör att neodymkulmagneten snurrar.
Observationer:
1. Om sfären kommer att fånga i ovansidan (se den första filmen i detta avsnitt) kommer motorn inte att beröra höga prestanda på grund av friktionen
Om Generator:
Observationer:
1. Utan likriktaren Ac to Dc kommer den att få AC -ström. (i den tredje visade videon i det här avsnittet kan du se en AC-generator, jag vill nämna att i den tredje presenterade videon är inställningarna inte samma, utan är samma funktionsprincip)
2. Att använda motorn med högre friktion i detta avsnitt (med hänvisning till den 2: a videon som presenteras i detta avsnitt) är mer ingångseffekt nödvändigt (se storleken på solpanelerna i den presenterade videon i detta avsnitt)
Rekommenderad:
Elektrisk dörrlås med fingeravtrycksläsare och RFID -läsare: 11 steg (med bilder)

Elektrisk dörrlås med fingeravtrycksläsare och RFID -läsare: Projektet var utformat för att undvika nödvändigheten av att använda nycklar, för att nå vårt mål använde vi en optisk fingeravtryckssensor och en Arduino. Det finns dock individer som har ett oläsligt fingeravtryck och sensorn känner inte igen det. Tänker sedan
Arduino flipperspel som spelar sig själv !: 13 steg (med bilder)

Arduino flippmaskin som spelar sig själv !: " En flipperspel som spelar sig själv, tar inte allt roligt ur det? &Quot; Jag hör dig fråga. Kanske om du inte gillar autonoma robotar kan det vara så. Jag, jag handlar dock mycket om att bygga robotar som kan göra coola saker, och den här
Gör det själv-andningsapparat med MQ-3 och LEGO-delar: 3 steg

Gör det själv-andningsapparat med MQ-3 och LEGO-delar: I den här videohandledningen lär du dig de exakta stegen för hur du skapar en helt öppen källmaskin med en MQ-3 analog sensormodul, mini I2C OLED-display (SSD1306), en Arduino-skiss för open source -hårdvaran ANAVI Gas Detector och en hel del
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: 5 steg (med bilder)

8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: Styrning av 8 reläväxlar med nodemcu och IR -mottagare via wifi och IR -fjärrkontroll och Android -app. Fjärrkontrollen fungerar oberoende av wifi -anslutning. HÄR ÄR EN UPPDATERAD VERSIONKLICK HÄR
Temperatur och fuktighet Display och datainsamling med Arduino och bearbetning: 13 steg (med bilder)

Temperatur- och luftfuktighetsvisning och datainsamling med Arduino och bearbetning: Intro: Detta är ett projekt som använder ett Arduino -kort, en sensor (DHT11), en Windows -dator och ett bearbetningsprogram (ett gratis nedladdningsbart) för att visa temperatur, luftfuktighetsdata i digital och stapeldiagramform, visa tid och datum och kör en räkningstid