Innehållsförteckning:

Joule Thief Circuit Hur man gör och kretsförklaring: 5 steg
Joule Thief Circuit Hur man gör och kretsförklaring: 5 steg

Video: Joule Thief Circuit Hur man gör och kretsförklaring: 5 steg

Video: Joule Thief Circuit Hur man gör och kretsförklaring: 5 steg
Video: BATTERI KONVERTERING TILL HÖG SPÄNNING | HUR GÖR MAN DC DC FÖRSTÄRKARE? 2024, Juli
Anonim
Image
Image

En "Joule Thief" är en enkel spänningsförstärkarkrets. Det kan öka spänningen i en strömkälla genom att ändra den konstanta lågspänningssignalen till en serie snabba pulser med en högre spänning. Du ser oftast den här typen av kretsar som används för att driva lysdioder med ett "dött" batteri, men det finns många fler potentiella applikationer för en krets som denna.

Steg 1: Samla dina komponenter

Samla dina komponenter
Samla dina komponenter
Samla dina komponenter
Samla dina komponenter
Samla dina komponenter
Samla dina komponenter

KÖP DELAR: KÖP transistor 2N3904:

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

KÖP 1K motstånd:

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

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

Ferrit toroidkärna

Få ledningar

NPN -transistor 2N2222, 2N3904 eller liknande

Led

1k ohm motstånd

Ett använt AA -batteri (om du inte har ett än du kan använda nytt AA också)

Komponenter som köper länk (affiliate):-

Toroid feritkärna -

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

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

Transistor (2n3904):-

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

Motståndssats -

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

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

LED:-

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

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

Steg 2: Krets och arbetsförklaring

Krets och arbetsförklaring
Krets och arbetsförklaring

En Joule Thief är en självoscillerande spänningsförstärkare. Den tar en stadig lågspänningssignal och omvandlar den till en serie högfrekventa pulser med en högre spänning. Så här fungerar en grundläggande Joule Thief, steg för steg:

1. Initialt är transistorn avstängd.

2. En liten mängd elektricitet går genom motståndet och den första spolen till basen av transistorn. Detta öppnar delvis upp kollektor-sändarkanalen. Elektricitet kan nu gå genom den andra spolen och genom transistorns kollektor-emitterkanal.

3. Den ökande mängden elektricitet genom den andra spolen genererar ett magnetfält som inducerar en större mängd elektricitet i den första spolen.

4. Den inducerade elen i den första spolen går in i transistorns bas och öppnar kollektor-emitterkanalen ännu mer. Detta låter ännu mer elektricitet gå genom den andra spolen och genom kollektor-emitterkanalen i transistorn.

5. Steg 3 och 4 upprepas i en återkopplingsslinga tills basen på transistorn är mättad och kollektor-emitterkanalen är helt öppen. Elektriciteten som passerar genom den andra spolen och genom transistorn är nu maximalt. Det är mycket energi som byggs upp i magnetfältet i den andra spolen.

6. Eftersom elen i den andra spolen inte längre ökar, slutar den att inducera elektricitet i den första spolen. Detta gör att mindre elektricitet går in i transistorns bas.

7. Med mindre elektricitet som går in i transistorns bas börjar kollektor-emitterkanalen stängas. Detta gör att mindre el kan passera genom den andra spolen.

8. En minskning av mängden elektricitet i den andra spolen inducerar en negativ mängd elektricitet i den första spolen. Detta gör att ännu mindre elektricitet går in i transistorns bas.

9. Steg 7 och 8 upprepas i en återkopplingsslinga tills det nästan inte går någon elektricitet genom transistorn.

10. En del av energin som lagrades i magnetfältet i den andra spolen har tappats ut. Det finns dock fortfarande mycket energi lagrad. Denna energi måste gå någonstans. Detta gör att spänningen vid spolens utgång stiger.

11. Den uppbyggda elen kan inte gå genom transistorn, så den måste gå igenom belastningen (vanligtvis en LED). Spänningen vid spolens utgång bygger upp tills den når en spänning där den kan gå igenom lasten och försvinna.

12. Den uppbyggda energin går genom lasten i en stor spik. När energin försvinner återställs kretsen effektivt och startar hela processen om igen. I en typisk Joule Thief -krets sker denna process 50 000 gånger per sekund.

Steg 3: Vind Toroid

Vind Toroid
Vind Toroid
Vind Toroid
Vind Toroid
Vind Toroid
Vind Toroid

Transformatorn i kretsen är gjord av lindningstråd runt en ferrit toroid. Dessa toroider kan köpas från elektronikleverantörer eller de kan bärgas från gammal elektronisk utrustning som strömförsörjning.

Ta två bitar av tunn isolerad tråd och linda dem runt toroid 8-10 gånger. Var försiktig så att du inte överlappar någon av ledningarna. Gör trådarna så jämnt fördelade som möjligt. För att hålla trådarna på plats medan jag prototyperade, svepte jag in toroidet i tejp.

Och sedan ansluta två motsatta färgtrådar från båda ändarna tillsammans som visas i bilden & referera video för bättre förståelse.

Steg 4: Anslutningar

Image
Image
Anslutningar
Anslutningar

följ kretsen ovan och löd positiv av ledningen till transistorns kollektor & negativ till sändaren & 1 k ohm för att basera sedan en av toroidens enda tråd till kollektorn och den andra till 1k -motståndet som visas i bild & video och anslut en ledning till sändaren och anslut sedan +ve av batteriet till de två sammanfogade trådarna av toroid & -ve av batteriet till ledningen ansluten till sändaren.

Steg 5: Sista steget

Image
Image

Efter detta gör detta permanent på ett kretskort tillsammans med strömbrytaren för att slå på eller stänga av det och återanvänd ditt gamla använda AA -batteri i din minilampa gjord med joule tjuvkrets.

Om du har problem med krets etc. Se sedan vudeo för bättre förståelse.

Njut av att göra din egen joule -tjuv och återanvänd dina gamla AA -batterier.

Rekommenderad: