Innholdsfortegnelse:

Bruke dioder for viftestyring.: 7 trinn
Bruke dioder for viftestyring.: 7 trinn

Video: Bruke dioder for viftestyring.: 7 trinn

Video: Bruke dioder for viftestyring.: 7 trinn
Video: Lag en Wordpress nettside (Ny) – Nybegynner Veiledning i 20 ENKLE Trinn 2024, November
Anonim
Bruke dioder for viftestyring
Bruke dioder for viftestyring

Dette i alternativ til å bruke reostater og chips for å kontrollere viftehastigheten. Ideen til dette kom fra https://www.cpemma.co.uk/sdiodes.html NÅ https://www.pcsilencioso.com/cpemma/sdiodes.html, og jeg ønsket å forklare det litt mer og bygge noen få av dem. I utgangspunktet faller en diode type 1N4001 rundt 0,75 volt med en typisk vifte. Når du kobler dem sammen kan spenningen varieres. Dette er hentet fra stedet Ved hjelp av en kjede med dioder montert på en dreiebryter kan det produseres en rekke spenningstrinn som gir tilstrekkelig kontroll for vifter. Denne kontrollmetoden har flere fordeler;

  • Kostnaden er mindre enn for en halv anstendig reostat, og mye mindre enn prisen på en god.
  • antall vifter parallelt tilkoblet (eller til en fanbus) kan styres fra enheten uten fare for overbelastning. Billige dreiebrytere vil håndtere 1amp ved lav spenning, reostater for å håndtere slike strømmer er store og dyre.
  • Den fulle 12V kan brukes om nødvendig. Grunnleggende halvleder spenningsregulatorer mister omtrent 2V og trenger en forbipasserende bryter for å kjøre viftene i full hastighet.
  • Varmen som produseres er spredt over en rekke dioder. Hver enkelt vil bare generere omtrent en watt ved maksimal 1amp belastning, og mindre enn 0,1W per diode med en typisk enkeltvifte.
  • I motsetning til motstander er spenningsfall omtrent det samme for alle viftestrømmer, så viftestart ved lave spenninger er mer sikker og et bredt spekter av vifter kan brukes på samme enhet.
  • Sist men ikke minst er det enkelt å legge til displaylys for å danne et spenningsdiagram eller vise bryterposisjon.

Dette er min tilpasning til den opprinnelige ideen. Jeg vil bruke bildene fra nettstedet for å forklare. Jeg gjorde en av bryterne for å øke hastigheten på videoen.

Trinn 1: Alternativer for lysdioder

Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder
Alternativer for lysdioder

Det er flere måter som lysdioder kan brukes til å vise hvilken innstilling bryteren er på.

  • Søylediagram
  • enkelt indikator
  • Ingen lysdioder

Bildene hjelper til med å forklare.

Trinn 2: Ting du trenger

Ting du trenger
Ting du trenger

Du vil trenge

  • loddejern
  • loddetinn
  • metalltråd
  • 2P6P dreiebryter. (en 1P12P gir mer kontroll, men tillater ikke lysdioder
  • 6 (eller flere) dioder type 1N4001

Trinn 3: Ledninger for lysdioder (valgfritt)

Ledninger for lysdioder (valgfritt)
Ledninger for lysdioder (valgfritt)
Ledninger for lysdioder (valgfritt)
Ledninger for lysdioder (valgfritt)
Ledninger for lysdioder (valgfritt)
Ledninger for lysdioder (valgfritt)

Ledningsposisjonene for lysdiodene på en 2P6P-bryter er 7-12. Du kan gjøre som jeg gjorde for lysdiodene eller gjøre dem som dioder i trinn 4 hvis du vil lage et stolpediagram. Jeg la til en ledning til hver posisjon (7-12) Så gjorde dioder type1N5817 Schottky-dioder på et PC-kort. Jeg vil vise hvordan jeg gjør lysdiodene senere på en annen instruerbar.

Trinn 4: Diodene

Diodene
Diodene
Diodene
Diodene
Diodene
Diodene

Det er også alternativer for å gjøre dioder for viftekontrollen. Dette er fra nettstedet Hvis du ikke vil ha lys, bare bruk den venstre delen av skjemaet, for pol 'A'. Bruke en 12-veis 1-polet bryter. Dette vil tillate å utvide rekkevidden ved å bruke enkeltdioder mellom hver posisjon. Du kan da bruke 1A Schottky -dioder, de faller under 0,5V per diode, så det vil gi mindre trinn og/eller ha en ikke -koblet "av" posisjon i den ene enden. For mine brytere brukte jeg 6 dioder (Type1N4001). Jeg gjorde ledningene mine slik.

  • ingen diode for hele 12v
  • 2 dioder
  • 2 dioder
  • 1 diode
  • 1 diode
  • Ingen diode for av (senere oppdatert til 2 dioder for svært lav hastighet)

Trinn 5: Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller

Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller
Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller
Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller
Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller
Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller
Hack den gamle viftepluggen for ny viftekontroller

Jeg brukte den 2 -pinners strømledningen som fulgte med viften, jeg fjernet den gule og svarte ledningen fra pluggen og kuttet den gamle 2 -pinners strømledningen av i den enden. Deretter fjernet en rød og en svart ledning for strøm og jord. Rød ledning ble presset inn i hullet i molex -pinnen og loddet det samme for den svarte ledningen fra bakken. Etterpå krympet de varmen og dyttet tilbake i molex -pluggen.

Trinn 6: Koble strøm til viftekontrolleren og bakken

Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken
Koble strøm til viftekontrolleren og bakken

koble bakken på molex til bakken til viftene 2 -pinners jordledning. Deretter går den røde ledningen fra pluggen til ledningen i posisjon 6 på dreiebryteren. Posisjon A blir festet til strømledningen på den 2 -pinners viftekabelen. Deretter krymper varmen.

Trinn 7: Testing

Sørg for at alle loddetilkoblinger har varmekrymping. Koble viften og deretter molex. Du bør nå kunne kontrollere viften med dreiebryteren. Jeg vil lage en ny instruerbar for å gjøre lysdiodene eller legge til denne senere. Dette er hva id gjorde med min. Jeg glemte å ta bilder da jeg gjorde det, men jeg lager en til.

Vær så snill og takk. Takk CPEMMA for at jeg lot meg bruke bilder og tekst fra nettstedet ditt.

Anbefalt: