Hvordan lage en Joule Thief Circuit: 5 trinn
Hvordan lage en Joule Thief Circuit: 5 trinn
Anonim
Hvordan lage en Joule Thief Circuit
Hvordan lage en Joule Thief Circuit

joule tyv (aka blocking oscillator) er en elektronisk krets som lar deg bruke batteriene som normalt regnes som døde. Batteri regnes ofte som "dødt" når det ikke kan drive en bestemt enhet. Men det som virkelig skjer er at batterispenningen ikke lenger er høy nok for enheten når den brukes direkte. Joule -tyvkretsen masserer spenningen og strømmen som kommer fra batteriet, slik at spenningen er høy nok, i perioder, til at enheten fungerer kontinuerlig.

Trinn 1: Ting du trenger

Ting du trenger
Ting du trenger
Ting du trenger
Ting du trenger
Ting du trenger
Ting du trenger

For denne opplæringen trenger du følgende ting. Transistor 2N3904: 1K motstand: Ferrit toroidkjerne Få ledningerLedA brukt AA -batteri (hvis du ikke har et, kan du også bruke nytt AA)

Trinn 2: Kretsarbeid

Kretsarbeid
Kretsarbeid

En Joule Thief er en selvsvingende spenningsforsterker. Den tar et jevnt lavspenningssignal og konverterer det til en serie høyfrekvente pulser med en høyere spenning. Slik fungerer en grunnleggende Joule Thief, trinn for trinn: 1. I utgangspunktet er transistoren av. En liten mengde elektrisitet går gjennom motstanden og den første spolen til bunnen av transistoren. Dette åpner delvis opp kollektor-emitter-kanalen. Elektrisitet kan nå bevege seg gjennom den andre spolen og gjennom kollektor-emitterkanalen til transistoren. Den økende mengden elektrisitet gjennom den andre spolen genererer et magnetfelt som induserer en større mengde elektrisitet i den første spolen. Den induserte elektrisiteten i den første spolen går inn i basen av transistoren og åpner kollektor-emitterkanalen enda mer. Dette lar enda mer elektrisitet bevege seg gjennom den andre spolen og gjennom kollektor-emitterkanalen til transistoren. Trinn 3 og 4 gjentas i en tilbakemeldingssløyfe til bunnen av transistoren er mettet og kollektor-emitterkanalen er helt åpen. Strømmen som går gjennom den andre spolen og gjennom transistoren er nå på et maksimum. Det er mye energi bygget opp i magnetfeltet til den andre spolen. Siden elektrisiteten i den andre spolen ikke lenger øker, slutter den å indusere elektrisitet i den første spolen. Dette får mindre strøm til å gå inn i basen av transistoren. Med mindre strøm som går inn i basen av transistoren, begynner kollektor-emitterkanalen å lukke. Dette gjør at mindre strøm kan bevege seg gjennom den andre spolen. Et fall i mengden elektrisitet i den andre spolen induserer en negativ mengde elektrisitet i den første spolen. Dette får enda mindre elektrisitet til å gå inn i transistorens base. Trinn 7 og 8 gjentas i en tilbakemeldingssløyfe til det nesten ikke går strøm gjennom transistoren. En del av energien som ble lagret i magnetfeltet til den andre spolen har tappet ut. Imidlertid er det fortsatt mye energi lagret. Denne energien må gå et sted. Dette får spenningen ved spolens utgang til å stige.11. Den oppbygde elektrisiteten kan ikke gå gjennom transistoren, så den må gå gjennom belastningen (vanligvis en LED). Spenningen ved spolens utgang bygger opp til den når en spenning hvor den kan gå gjennom lasten og bli spredt. Den oppbygde energien går gjennom belastningen i en stor pigg. Når energien forsvinner, tilbakestilles kretsen effektivt og starter hele prosessen på nytt. I en typisk Joule Thief -krets skjer denne prosessen 50 000 ganger per sekund.

Trinn 3: Forbered Toroidal

Forbered Toroidal
Forbered Toroidal
Forbered Toroidal
Forbered Toroidal

Transformatoren i kretsen er laget av viklingstråd rundt en ferrit toroid. Disse toroidene kan kjøpes fra elektronikkleverandører, eller de kan reddes fra gammelt elektronisk utstyr som strømforsyninger. Ta to stykker tynn isolert ledning og pakk dem rundt toroid 8-10 ganger. Vær forsiktig så du ikke overlapper noen av ledningene. Gjør ledningene så jevnt fordelt som mulig. For å holde ledningene på plass mens jeg prototypet, pakket jeg toroidet inn i tape. Etter det ble to ledninger i motsatt farge fra begge ender sammen som vist på bildet og referer video for bedre forståelse.

Trinn 4: Koble alt sammen

Koble alt sammen
Koble alt sammen
Koble alt sammen
Koble alt sammen

følg kretsen ovenfor og lodd positvive av ledet til kollektor av transistor og negativ til emitteren & 1 k ohm for å basere deretter en av toroidens ene ledning til kollektoren og den andre til 1k -motstanden som vist på bilde og video og koble en ledning til senderen, og koble deretter +ve av batteriet til de to sammenføyde ledningene til toroid og -ve av batteriet til ledningen som er koblet til senderen.

Trinn 5: Test den

Test den
Test den

Etter å ha loddet alt sammen kan vi gjenoppta vårt gamle AA -batteri for å drive LED -en og bruke den som en liten lommelykt drevet av et enkelt AA -batteri, og på denne måten kan vi gjenbruke våre gamle brukte AA -batterier.

Anbefalt: