Innholdsfortegnelse:

Strømadapter for sykkelgenerator.: 6 trinn (med bilder)
Strømadapter for sykkelgenerator.: 6 trinn (med bilder)

Video: Strømadapter for sykkelgenerator.: 6 trinn (med bilder)

Video: Strømadapter for sykkelgenerator.: 6 trinn (med bilder)
Video: Велосипед с двигателем от мотокосы 2024, Juli
Anonim
Strømadapter for sykkelgenerator
Strømadapter for sykkelgenerator

God morgen.

Dette handler om en adapter (en til) for elektrisk strøm levert av en sykkelgenerator.

Først og fremst, hva er en ‘sykkelgenerator’? Det er en elektrisk generator som tar bevegelse fra hjul og pedaler på en sykkel; faktisk konverterer det kraften i bena til elektrisk kraft (gratis !!).

Her er noen eksempler:

Elektrisk-sykkel-til-elektrisk generator-Enkel-DIY-m/

DIY-sykkel-generator/

Sykkelgenerator-ladestasjon

Beste DIY-sykkel-trener-generator

Behovet for opprinnelsen til denne adaptermodellen er å få strøm på 5Vdc (for opplading av nomader) og 12Vdc (for belysning, spesielt når generatoren brukes utendørs: om vinteren faller mørket tidlig …).

Trinn 1: Overordnet skjema

Totalt skjema
Totalt skjema

Dette er det overordnede skjemaet til adapteren:

Fra venstre er generatoren en permanent magnetmotor, berget fra en avvist installasjon;

Trinn 2: Generatoren

Generatoren
Generatoren
Generatoren
Generatoren

I dette tilfellet er en 3-fase børsteløs motor, men en børstet likestrømsmotor vil også være bra: bare det vil bare være 2 ledninger i stedet for 3.

Vær oppmerksom på: De rødaktige ledningene er "stjernesenter" -forbindelsen, jeg bruker den ikke i dette prosjektet (ledningen er ikke tilkoblet).

Trinn 3: Installasjon

Installasjon
Installasjon

Som oppretter brukte jeg en integrert 3-faset diodebro, reddet fra en frekvensomformer; selvfølgelig er det mulig å lage en med 6 dioder tilkoblet som i skjemaet. (for en DC-børstet motor med 2 ledninger trenger du bare 4 dioder, etter den velkjente "Graetz bridge" -konfigurasjonen).

Utjevningskondensatoren er loddet direkte på utgangen til diodebroen, bare for ikke å legge til 2 ledninger til de allerede rotete ledningene …

Trinn 4: Redusert spenning

Redusert spenning
Redusert spenning

Jeg la til en voltmeter for å vise forholdet mellom bevegelseshastigheten og den elektriske spenningen som genereres.

Ettersom voltmeteret mitt var et gammelt panelgalvanometer med 100µA ende-skala (her også, berget fra en gammel avvist installasjon), la jeg til et 500K potensiometer for å få en 40V ende-skala (den virkelige nødvendige motstandsverdien er ca 400 000).

Hvorfor 40V? Fordi DC-til-DC-omformeren like etter kan godta en inngang på maksimalt 40V.

Selvfølgelig, hvis motoren din leverer en høyere spenning, må du finne en DC-til-DC-omformer som kan godta den spenningen; for eksempel, hvis generatoren leverer en spenning mellom 80V og 240V, kan du kanskje bruke en veggkontaktkonverter for bærbar PC.

Den første DC-DC-omformeren (12V):

Jeg gjorde mitt eget fordi jeg ikke hadde en som var sterk nok (ca. 6 ampere) og lett tilgjengelig; For å gjøre det brukte jeg den integrerte kretsen 34063A: den leverer maks 1A, men i databladet (for eksempel fra ST.com eller Addmtek.com -nettsteder) finner du et applikasjonsskjema for høyere strøm ved hjelp av en ekstern PNP -transistor (Jeg brukte en BDX54c). For frihjulsdioden brukte jeg en 'Fast Recovery' dobbeltdiode som ble berget fra en gammel stasjonær PC -strømforsyning. Spolen er håndlaget, med nok kobbertråd til å oppnå 220 µH induksjonsverdi, som angitt i databladet.

Etter denne første DC-DC-omformeren satte jeg en Ampère-måler (i serie) for å vise strømforbruket til alle enhetene du kan koble til (12V lamper, telefonlader, …); nok en gang, dette er ikke nødvendig, men det kan være nyttig for eventuelle pedagogiske formål.

Denne oppnådde 12Vdc-spenningen brukes deretter til å levere en fjærkontakt (akkurat som de som brukes til å koble høyttaleren til Hi-Fi-sett med lavt strømforbruk), for å gjøre disse 12V lett tilgjengelige for enhver bruk; Jeg tror at det i mitt tilfelle vil være for lavspenning LED-belysning.

Trinn 5: 5V uttak

5V uttak
5V uttak
5V uttak
5V uttak
5V uttak
5V uttak
5V uttak
5V uttak

Litt lenger nedstrøms, en andre DC-DC-omformer for å få en 5Vdc-utgang; denne gangen hadde jeg allerede laget en, berget fra en gammel termisk skriver.

For å få denne 5V -forsyningen eksternt tilgjengelig, laget jeg et enkelt kort med en USB -kontakt; dette er en DIY, men du kan kanskje redde en lignende fra en gammel stasjonær PC: ofte har de 2-, 4- eller til og med 6- USB-kontakter på baksiden.

Trinn 6: Testing

Testing
Testing
Testing
Testing
Testing
Testing

De siste bildene handler om den siste testen; Jeg brukte en 18Vdc strømforsyning, fordi sykkelinstallasjonen ikke er blitt realisert (ennå).

Det andre bildet viser 12Vdc -uttaket, det siste handler om 5Vdc USB -uttakstesting.

Neste forbedring:

Om energistrømpen er mange måter mulig; for eksempel:

a) med 2 ledninger, gjør tilgjengelig utenfor spenningen ved terminalene til utjevningskondensatorene; det vil da være mulig å levere en ladekontroller for 12V bly-syrebatterier (som brukt til biler).

b) koble en USB -strømbank til 5V USB -uttakene.

Takk for oppmerksomheten, jeg håper det vil være til nytte.

Og selvfølgelig takk til Instructable nettsted for denne (gratis!) Plassen.

Anbefalt: