Innehållsförteckning:

Strömadapter för cykelgenerator.: 6 steg (med bilder)
Strömadapter för cykelgenerator.: 6 steg (med bilder)

Video: Strömadapter för cykelgenerator.: 6 steg (med bilder)

Video: Strömadapter för cykelgenerator.: 6 steg (med bilder)
Video: DC motor hacks #generator#viarlshorts #youtubeshorts 2024, November
Anonim
Strömadapter för cykelgenerator
Strömadapter för cykelgenerator

God morgon.

Det här handlar om en adapter (en till) för elektrisk ström från en cykelgenerator.

Först och främst, vad är en "cykelgenerator"? Det är en elektrisk kraftgenerator som rör sig från hjul och pedaler på en cykel; i själva verket omvandlar det kraften i dina ben till elektrisk kraft (gratis !!).

Här är några exempel:

El-cykel-till-el-generator-Enkel-DIY-m/

DIY-cykelgenerator/

Cykelgenerator-laddstation

Bästa DIY-cykeltrainer-generator

Behovet av ursprunget till denna adaptermodell är att få ström vid 5Vdc (för nomadladdning) och 12Vdc (för belysning, särskilt när generatorn används utomhus: under vintern faller mörkret tidigt …).

Steg 1: Övergripande schema

Övergripande schema
Övergripande schema

Detta är det övergripande schemat för adaptern:

Från vänster är generatorn en permanentmagnetmotor, räddad från en avvisad installation;

Steg 2: Generatorn

Generatorn
Generatorn
Generatorn
Generatorn

I det här fallet är en 3-fas borstlös motor, men en borstad likströmsmotor kommer också att vara bra: bara det kommer bara att finnas 2 ledningar istället för 3.

Observera: De rödaktiga trådarna är "stjärnmitten" -anslutningen, jag använder den inte i det här projektet (ledningen lämnas oansluten).

Steg 3: Installation

Installation
Installation

Som upprättare använde jag en integrerad 3-fas diodbro, bärgad från en frekvensomvandlare; naturligtvis är det möjligt att göra en med 6 dioder anslutna som i schemat. (för en DC-borstad motor med 2 ledningar behöver du bara 4 dioder, efter den välkända konfigurationen 'Graetz bridge').

Utjämningskondensatorn löds direkt på utgången från diodbron, bara för att inte lägga till ytterligare 2 ledningar till den redan röriga ledningen …

Steg 4: Reducerad spänning

Reducerad spänning
Reducerad spänning

Jag lade till en voltmätare för att visa sambandet mellan rörelsens hastighet och den elektriska spänningen som genereras.

Eftersom min voltmeter var en gammal panelgalvanometer med 100µA-skalavslutning (även här räddad från en gammal avvisad installation) lade jag till en 500K potentiometer för att få en 40V slutskala (det verkliga nödvändiga motståndsvärdet är cirka 400 000).

Varför 40V? Eftersom DC-till-DC-omvandlaren strax efter kan acceptera en ingång på maximalt 40V.

Naturligtvis, om din motor levererar en högre spänning, måste du hitta en DC-till-DC-omvandlare som kan acceptera den spänningen; till exempel, om din generator levererar en spänning mellan 80V och 240V, kan du kanske använda en väggkontakt för bärbar dator.

Den första DC-DC-omvandlaren (12V):

Jag gjorde mitt eget eftersom jag inte hade en som var tillräckligt stark (cirka 6 ampere) och lätt tillgänglig; För att göra det använde jag den integrerade kretsen 34063A: den levererar max 1A, men i databladet (till exempel från ST.com eller Addmtek.com -webbplatser) hittar du ett applikationsschema för högre ström, med hjälp av en extern PNP -transistor (Jag använde en BDX54c). För frihjulsdioden använde jag en 'Fast Recovery' dubbeldiod som räddats från en gammal stationär PC -strömförsörjning. Spolen är handgjord, med tillräckligt med koppartråd för att uppnå 220 µH induktionsvärde, som anges i databladet.

Efter denna första DC-DC-omvandlare satte jag en Ampère-mätare (i serie) för att visa strömförbrukningen från alla enheter du kan ansluta (12V lampor, telefonladdare, …); än en gång är detta inte nödvändigt, men det kan vara användbart för alla eventuella pedagogiska ändamål.

Denna erhållna 12Vdc-spänning används sedan för att leverera en fjäderkontakt (precis som de som används för att ansluta högtalare till Hi-Fi-apparater med låg effekt), för att göra dessa 12V lätt tillgängliga för alla användningsområden; Jag tror att det i mitt fall kommer att vara för lågspännings LED-belysning.

Steg 5: 5V -uttag

5V uttag
5V uttag
5V uttag
5V uttag
5V uttag
5V uttag
5V uttag
5V uttag

Lite längre nedströms, en andra DC-DC-omvandlare för att få en 5Vdc-utgång; den här gången hade jag en redan gjord, bärgad från en gammal termisk skrivare.

För att få denna 5V -strömförsörjning externt tillgänglig gjorde jag ett enkelt kort med en USB -kontakt; det här är en DIY, men du kan kanske rädda en liknande från en gammal stationär dator: ofta har de 2-, 4- eller till och med 6- USB-kontakter på baksidan.

Steg 6: Testning

Testning
Testning
Testning
Testning
Testning
Testning

De sista bilderna handlar om det sista testet; Jag använde en 18Vdc -strömförsörjning, eftersom cykelinstallationen inte har genomförts (ännu).

Den andra bilden visar 12Vdc -uttaget, den sista handlar om 5Vdc USB -uttagstestning.

Nästa förbättring:

Om energistrumpan är många sätt möjliga; till exempel:

a) med 2 trådar, gör tillgängligt utanför spänningen vid utjämningskondensatorernas terminaler; det blir då möjligt att leverera en laddningsregulator för 12V bly-syrabatterier (som används för bilar).

b) anslut en USB -powerbank till 5V USB -uttagen.

Tack för din uppmärksamhet, jag hoppas att det kommer att vara till någon nytta.

Och naturligtvis tack till Instructable -webbplatsen för detta (gratis!) Utrymme.

Rekommenderad: