Как сделать преобразователь напряжения в домашних условиях. Какие виды преобразователей бывают. Из каких компонентов состоит преобразователь напряжения. Пошаговая инструкция по сборке простого повышающего преобразователя.
Что такое преобразователь напряжения и для чего он нужен
Преобразователь напряжения — это электронное устройство, предназначенное для изменения параметров электрического тока. Основные функции преобразователей:
- Преобразование постоянного тока в переменный (инверторы)
- Преобразование переменного тока в постоянный (выпрямители)
- Повышение или понижение напряжения
- Стабилизация напряжения
- Изменение частоты переменного тока
Преобразователи напряжения широко применяются в бытовой технике, электронике, промышленном оборудовании. Они позволяют питать различные устройства от источников с несоответствующими параметрами тока.
Основные виды преобразователей напряжения
В зависимости от принципа работы и выполняемых функций выделяют следующие виды преобразователей напряжения:
1. Инверторы
Преобразуют постоянный ток в переменный. Применяются для питания бытовых приборов от аккумуляторов.
2. Выпрямители
Преобразуют переменный ток в постоянный. Используются в зарядных устройствах, блоках питания.
3. Конверторы
Изменяют уровень постоянного напряжения. Бывают повышающими и понижающими.
4. Трансформаторы
Повышают или понижают напряжение переменного тока.
5. Стабилизаторы
Поддерживают постоянный уровень напряжения при колебаниях в сети.
Из чего состоит простой преобразователь напряжения
Базовый набор компонентов для создания простого повышающего преобразователя включает:
- Транзистор — ключевой элемент схемы
- Дроссель или трансформатор — накапливает энергию
- Диод — выпрямляет ток
- Конденсатор — сглаживает пульсации
- Резисторы — задают режимы работы
- Печатная плата — основа для монтажа
Дополнительно могут использоваться микросхемы для управления, стабилизации и защиты.
Пошаговая инструкция по сборке простого повышающего преобразователя
Рассмотрим процесс создания простого преобразователя, повышающего напряжение с 1.5В до 3-5В:
Шаг 1: Подготовка компонентов
Потребуются:
- Транзистор BC337 или аналог
- Дроссель 100-470 мкГн
- Диод Шоттки 1N5818
- Конденсатор 10-33 мкФ
- Резисторы 750 Ом, 220 кОм, 100 кОм
- Макетная плата
Шаг 2: Монтаж компонентов
Соберите схему на макетной плате согласно принципиальной схеме. Соблюдайте полярность диода и конденсатора.
Шаг 3: Проверка и подключение
Внимательно проверьте правильность монтажа. Подключите источник питания 1.5В (батарейку) и нагрузку (светодиод).
Шаг 4: Настройка и тестирование
При правильной сборке схема начнет работать сразу. Измерьте выходное напряжение — оно должно быть в пределах 3-5В.
Применение самодельных преобразователей напряжения
- Питание светодиодов от одной батарейки
- Повышение напряжения для маломощных устройств
- Создание портативных зарядных устройств
- Питание радиосхем от низковольтных источников
- Учебные и экспериментальные цели
При этом важно помнить об ограничениях самодельных преобразователей по мощности и стабильности.
Преимущества и недостатки самодельных преобразователей
Создание преобразователя своими руками имеет ряд плюсов и минусов:
Преимущества:
- Низкая стоимость компонентов
- Возможность создания уникальных схем
- Получение практических навыков
- Понимание принципов работы электроники
Недостатки:
- Ограниченная мощность и КПД
- Отсутствие защиты от перегрузок
- Нестабильность выходных параметров
- Сложность изготовления сложных схем
Меры безопасности при работе с преобразователями напряжения
При самостоятельном изготовлении и использовании преобразователей напряжения необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Не превышать допустимые напряжения и токи компонентов
- Использовать качественные комплектующие
- Обеспечить надежную изоляцию токоведущих частей
- Не допускать короткого замыкания выводов
- Соблюдать полярность при подключении
- Не касаться схемы во время работы
При работе с высоким напряжением требуется особая осторожность и соблюдение правил электробезопасности.
Преобразователь напряжения своими руками. Как сделать простой преобразователь напряжения своими руками. Виды преобразователей напряжения. Как сделать инвертор и выпрямитель своими руками.
Июнь 7 • Ремонтные и строительные работы • Просмотров 2694 • Комментариев к записи Преобразователь напряжения своими руками нет
Высокая продуктивность переменного тока, в отличие от постоянного, подтверждается на протяжении длительного времени не только теоретическим способом, но и практическим. Однако иногда возникают некоторые трудности, когда есть доступ к постоянному току, а переменный добыть невозможно. Именно в таких ситуациях возникает идея о создании преобразователя напряжения для дома.
Содержание
- Типы электрического тока, их отличие
- Что такое преобразователь напряжения, его назначение, функция
- Виды преобразователя напряжения
- Преобразователи напряжения своими руками
- Создание простого преобразователя напряжения своими руками
- Создание простого выпрямителя напряжения своими руками
Типы электрического тока, их отличие
По сути, электрический ток – это направленное перемещение электрически заряженных частичек, спровоцированное влиянием электрического поля. В электролитах они называются ионами (анионы и катионы), в проводниках и полупроводниках такими частичками являются электроны.
Среди общего понимания сути электричества выделяют отдельное направление, которое называется ток смещения. Его ход определяется в процессе заряда емкости, иначе говоря, в трансформации разницы потенциалов между обкладками. Ток проходит сквозь конденсатор, однако в этом месте никакого перемещения частиц не происходит.
В природе существует 2 вида тока:
- во время действия постоянного тока происходит колебание его величины, но при этом он не видоизменяет своего знака на протяжении длительного времени;
- переменный ток может время от времени изменяться по своей величине и по своему знаку. В этом виде тока следует вычленить два полупериода – отрицательный и положительный. Все, что выше нулевого уровня принадлежит к положительному полупериоду, а ниже – к отрицательному.
Что такое преобразователь напряжения, его назначение, функция
Преобразователем электрической энергии называется электротехнический прибор, который рассчитан на преобразование величин электрического тока (частоты, напряжение, количество фаз, виды сигнала).
Преобразователи напряжения появились почти одновременно с генераторами электрического тока, так как сразу стало понятно, что следует использовать разные параметры напряжений для определенного типа устройства.
С помощью трансформатора происходит преобразование переменного тока, поэтому существуют повышающие и понижающие преобразователи. Этот процесс выполняется по причине промежуточной конверсии постоянного напряжения в переменное.
Виды преобразователя напряжения
Преобразователи напряжения делятся на два основных вида – это выпрямители и инверторы. Соответственно первые переменный ток преобразуют в постоянный, а вторые – постоянный ток в переменный.
В быту преобразователи используются практически повсеместно, начиная от дросселей, зажигающих ДРЛ, ДРИТ, ДНАТ и подобные им лампы уличного или тепличного освещения.
Также устройства обратного действия применяются для того, чтобы была возможность использовать бытовые приборы, которые работают от сети переменного тока, при отсутствии постоянного его источника (например, автомобильный инвертор). Ниже вы сможете узнать о том, как сделать преобразователь напряжения.
Характеристика видов преобразователя напряжения:
- Инвертор – это прибор для изменения постоянного тока в переменный с последующим повышением напряжения или без него. Как правило, инвертор представляет собой распределитель периодического тока, который по внешнему виду приближен к синусоиде. При этом на выходе можно принимать ток с разными параметрами, но это только в теории. Тем не менее тип электричества на выходе совершенно не зависит от того, что на входе. С помощью этого преобразователя можно получить ток разного напряжения и разной частоты, так как он автоматически устанавливает уровень от нуля до максимума.
- Выпрямитель – это полупроводниковый прибор для изменения энергии переменного потока электричества в постоянный. Необходимость применения выпрямителя встает в том случае, когда для потребителя постоянного тока нужно временное питание от ресурса с переменным током, например, в бытовой сети. Тогда его ставят в качестве проводника от переменного к постоянному. Чаще всего этот вид преобразователя применяется в зарядных устройствах для ноутбуков и телефонов, в блоках питания для стационарного компьютера, на подстанциях для электрического транспорта, в приборе бесперебойного питания и т.д. Выпрямитель, в разных вариантах устройства, отделяет или переворачивает одну из волн переменного тока, создавая поток однотипным. Схемы конструкции выпрямителя напряжения можно разделить на однофазные, трёхфазные.
Преобразователи напряжения своими руками
При наличии правильных схем в домашних условиях можно собрать любое устройство, в том числе выпрямитель и инвертор. В этом случае нужно грамотно применить все полученные знания и сделать преобразователь напряжения своими руками.
Создание простого преобразователя напряжения своими руками
Для повышающего преобразователя напряжения вам понадобятся несколько доступных по цене компонентов.
Рекомендации для создания инвертора:
- Используйте обычный мультивибратор в качестве распределителя. В отличие от других современных высокоточных распределителей на основе микросхем, мультивибратор находится на несколько ступеней ниже, т.е. слабее. Однако для применения инвертора среди широких масс, он вполне подходит. Функционирование мультивибратора является стабильным, поэтому довольно редко случаются неполадки при входном напряжении, а также при жестких погодных условиях.
- Приобретайте уже собранный трансформатор от UPS, объем сердечника которого дает возможность сбросить около 300 ватт входной мощности.
- Этот трансформатор состоит из двух исходных обмоток, каждая на 7 В, а также сетевую обмотку на 220 В. Провод первичной обработки должен составлять не больше 2,5 мм. Схема преобразователя напряжения представлена ниже.
Единственным недостатком этой схемы является отсутствие защиты на входе и выходе электрического тока, поэтому при возникновении короткого замыкания и перезагрузки, полевые ключи могут начать перегреваться, и длиться это будет до тех пор, пока они не выйдут из строя.
Однако достоинств в ней достаточно много:
- нетрудный ремонт;
- минимальные финансовые затраты;
- небольшой размер платы;
- функционирование даже при плохой погоде;
- широкое наличие используемых элементов;
- 50 Гц на выходе.
Создание простого выпрямителя напряжения своими руками
Схема абсолютно любого понижающего преобразователя напряжения (выпрямитель) состоит из 3 главных компонентов:
- выпрямительный элемент, который имеет только одну ограниченную проводимость. Она служит для изменения напряжения из переменного в импульсный;
- силовой трансформатор является прибором для повышения и понижения напряжения сети, к которой он подключен, и электрической развязки сети от аппаратуры;
- устройство для фильтрации импульсного напряжения.
Рекомендации для создания выпрямителя:
- Как правило, основой для всех подобных приборов является трансформатор. Он бывает переносным и стационарным (огромная постройка для стабилизации высокого напряжения, которое подается с электростанции). В основе любого трансформатора лежат две катушки для создания индуктивной электромагнитной связи. Если объяснять этот процесс простыми словами, то ток дается сначала на 1 из 2-х катушек, заряжая ее, после этого возникает нужное электромагнитное поле, передающее заряд на 2 катушку, откуда электричество идет дальше.
- Для корректировки напряжения используйте устройство, которое называется реостат.
- Настраивать его своими руками несподручно, поэтому лучше поставить к нему небольшую микросхему, которая способна стабилизировать напряжение. На ней будет фиксироваться направление движения тока после того, как он выйдет из трансформатора.
- Приобретите 12-16 конденсаторов равной вместимости для выведения тока из трансформатора. Они собирают ток в одном месте и выдают его более равномерным.
- Присоедините конденсаторы к реостату. Для получения более мягкого выравнивания следует установить несколько реостатов в параллели.
- После объединения в один поток на этапе конденсаторов, разделите цепь на несколько отдельных веток, которые подключаются к реостату. Для этого используйте формулу R/количество реостатов, согласно которой каждый реостат имеет сопротивление в определенное количество Ом.
- После этого цепь объединяется заново в один поток и отводится на диод, который подключен к обычной домашней розетке.
- Все заданные действия принадлежат к проводу с фазой, его нужно просто подсоединить к розетке.
Этот способ сборки обычного выпрямителя является достаточно устарелым, поэтому для повышения эффективности существует прибор с функцией защитного отключения (УЗО). В нем ток также идет от трансформатора на УЗО, а ноль соответственно подключается к нему. В том случае, если произойдет скачок напряжения, то УЗО автоматически отсоединит цепь, и бытовая техника не получит никаких повреждений. После исправления неполадок в сети, трансформатор будет продолжать работать дальше в обычном режиме.
Если вы хотите собрать понижающий преобразователь напряжения, то вам понадобится обычный трансформатор, вторая катушка которого обмотана более толстой медной проволокой. В противном случае трансформатор выйдет из строя сразу же.
В случаях слишком высокого напряжения необходимо использовать понижающий трансформатор. Собрать его можно по аналогии, за тем исключением, что обмотку на второй катушке следует сделать из более толстой проволоки, иначе все устройство сгорит. Существуют также универсальные приборы понижающе-повышающего типа.
Самодельные преобразователи напряжения может сделать даже школьник. Это простые устройства недорогой, но качественной сборки. Однако не стоит забывать о мерах безопасности в работе с электричеством.
« Как замерить окно. Особенности замера окон Заделка швов гипсокартона »
Простые повышающие DC/DC преобразователи своими руками для батарейного питания
Устройствами с батарейным питанием сейчас уже никого не удивишь, всевозможных игрушек и гаджетов питающихся от аккумулятора или батарейки найдется с десяток в каждом доме. Между тем, мало кто задумывался над количеством разнообразных преобразователей, которые используются для получения необходимых напряжений или токов от стандартных батарей. Эти самые преобразователи делятся на несколько десятков различных групп, каждая со своими особенностями, однако в данный момент времени мы говорим про понижающие и повышающие преобразователи напряжения, которые чаще всего называются AC/DC и DC/DC преобразователями. В большинстве случаев для построения таких конвертеров используются специализированные микросхемы, позволяющие с минимальным количеством обвязки построить преобразователь определенной топологии, благо микросхем питания на рынке сейчас великое множество.
Рассматривать особенности применения данных микросхем можно бесконечно долго, особенно с учетом целой библиотеки даташитов и аппноутов от производителей, а также бесчисленного числа условно-рекламных обзоров от представителей конкурирующих фирм, каждая из которых старается представить свой продукт наиболее качественным и универсальным. В этот раз мы будем использовать дискретные элементы, на которых соберем несколько простейших повышающих DC/DC преобразователей, служащих для того, чтобы запитать небольшое маломощное устройство, к примеру, светодиод, от 1 батарейки с напряжением 1,5 вольт. Данные преобразователи напряжения можно смело считать проектом выходного дня и рекомендовать для сборки тем, кто делает свои первые шаги в удивительный мир электроники.
Итак, схема первая:
Рис. 1 — Схема простого DC/DC преобразователя №1
На данной схеме представлен релаксационный автогенератор, представляющий собой блокинг-генератор со встречным включением обмоток трансформатора. Принцип работы данного преобразователя следующий: при включении , ток протекающий через одну из обмоток трансформатора и эмиттерный переход транзистора – открывает его, в результате чего он открывается и больший ток начинает течь через вторую обмотку трансформатора и открытый транзистор. В результате в обмотке, подключенной к базе транзистора наводится ЭДС, запирающая транзистор и ток через него обрывается. В этот момент энергия, запасенная в магнитном поле трансформатора, в результате явления самоиндукции, высвобождается и через светодиод начинает протекать ток, заставляющий его светиться. Затем процесс повторяется.
Компоненты, из которых можно собрать этот простой повышающий преобразователь напряжения, могут быть совершенно различными. Схема, собранная без ошибок, с огромной долей вероятности будет корректно работать. Мы пробовали использовать даже транзистор МП37Б – преобразователь отлично функционирует! Самым сложным является изготовление трансформатора – его надо намотать сдвоенным проводом на ферритовом колечке, при этом количество витков не играет особой роли и находится в диапазоне от 15 до 30. Меньше – не всегда работает, больше – не имеет смысла. Феррит — любой, брать N87 от Epcos не имеет особого смысла, также как и разыскивать M6000НН отечественного производства. Токи в цепи протекают мизерные, поэтому размер колечка может быть очень небольшим, внешнего диаметра в 10 мм будет более чем достаточно. Резистор сопротивлением около 1 килоома (никакой разницы между резисторами номиналом в 750 Ом и 1,5 кОм обнаружено не было). Транзистор желательно выбрать с минимальным напряжением насыщения, чем оно меньше – тем более разряженную батарейку можно использовать. Экспериментально были проверены: МП 37Б, BC337, 2N3904, MPSh20. Светодиод – любой имеющийся, с оговоркой, что мощный многокристальный будет светиться не в полную силу.
Собранное устройство выглядит следующим образом:
Рис. 3 — Преобразователь, собранный по схеме № 1
Размер платы 15 х 30 мм, и может быть уменьшен до менее чем 1 квадратного сантиметра при использовании SMD-компонентов и достаточно маленького трансформатора. Без нагрузки данная схема не работает.
Вторая схема — это типовой степ-ап преобразователь, выполненный на двух транзисторах. Плюсом данной схемы является то, что при её изготовлении не надо мотать трансформатор, а достаточно взять готовый дроссель, но она содержит больше деталей, чем предыдущая.
Рис.7 — Схема простого DC/DC преобразователя №2
Принцип работы сводится к тому, что ток через дроссель периодически прерывается транзистором VT2, а энергия самоиндукции направляется через диод в конденсатор C1 и отдается в нагрузку. Опять же, схема работоспособна с совершенно различными компонентами и номиналами элементов. Транзистор VT1 может быть BC556 или BC327, а VT2 BC546 или BC337, диод VD1 – любой диод Шоттки, например, 1N5818. Конденсатор C1 – любого типа, емкостью от 1 до 33 мкФ, больше не имеет смысла, тем более, что можно и вовсе обойтись без него. Резисторы – мощностью 0,125 или 0,25 Вт (хотя можно поставить и мощные проволочные, ватт эдак на 10, но это скорее расточительство чем необходимость) следующих номиналов: R1 — 750 Ом, R2 — 220 КОм, R3 – 100 КОм. При этом, все номиналы резисторов могут быть совершенно свободно заменены на имеющие в наличии в пределах 10-15% от указанных, на работоспособности правильно собранной схемы это не сказывается, однако влияет на минимальное напряжение, при котором может работать наш преобразователь.
Самая важная деталь — дроссель L1, его номинал также может отличаться от 100 до 470 мкГн (экспериментально проверены номиналы до 1 мГн – схема работает стабильно ), а ток на который он должен быть рассчитан не превышает 100 мА. Светодиод – любой, опять же с учетом того, что выходная мощность схемы весьма невелика. Правильно собранное устройство сразу же начинает работать и не нуждается в настройке.
Напряжение на выходе можно стабилизировать, установив стабилитрон необходимого номинала параллельно конденсатору C1, однако следует помнить, что при подключении потребителя напряжение может проседать и становиться недостаточным. ВНИМАНИЕ! Без нагрузки данная схема может вырабатывать напряжение в десятки или даже сотни вольт! В случае использования без стабилизируещего элемента на выходе, конденсатор C1 окажется заряжен до максимального напряжения, что в случае последующего подключения нагрузки может привести к её выходу из строя!
Преобразователь также выполнен на плате размером 30 х 15 мм, что позволяет прикрепить его на батарейный отсек типа размера AA. Разводка печатной платы выглядит следующим образом:
Обе простые схемы повышающих преобразователей можно сделать своими руками и с успехом применять в походных условиях, например в фонаре или светильнике для освещения палатки, а также в различных электронных самоделках, для которых критично использование минимального количества элементов питания.
Схема инвертора 12 220в 3000вт. Преобразователь напряжения 12 на 220 и 220 на 12 вольт своими руками
Может кто сталкивался и есть схема. Очень благодарю за ответ. Скорей всего синусоида на выходе когда сеть на входе. А когда от аккумулятора то неизвестно. Принцип и схемотехника те же. Вполне повторяемо. Чистая синусоида. Спецы посмотрите скажите где подводные камни. Sapienz , ну и ссылочку ты закатал Во-первых, где ты здесь увидел великих спецов в инглише? Хоть перевод на русский там и есть, но уж лучше читать, коряво понимая английский, на этом самом английском, чем на таком русском.
Новые статьи
Во-вторых — блин, два раза перечитал статью вернее, просмотрел — где ты там узрел хоть одно слово про синусоиду, да ещё и чистую? В третьих, никакими аппаратными или программными средствами без существенного усложнения конструкции никакой более или менее приличной синусоиды с сохранением КПД получить не удастся.
Да, можно управлять транзисторами «раскачки» трансформатора в линейном режиме, но Ну, я тебе навскидку скажу — в среднем за период около Именно настолько они будут работать «печкой», которую ты получишь небесплатным бонусом к своей полезной нагрузке.
Можно «скруглить» углы выходного меандра пассивными ФНЧ, в таком случае «синусоида» будет иметь форму, как чуть выше в теме осциллограмма от gremen. Наиболее приемлемая схема — когда выходной трансформатор коммутируется дискретными ключами в несколько шагов в течение полупериода по отводам первичной обмотки изменением коэффициента трансформации трансформатора. Получившуюся «ступенчатую синусоиду» можно впоследствии на вторичной обмотке сгладить ФНЧ. По сути получается практически несколько по количеству ступеней апроксимации преобразователей, нагруженных на один транс.
А теперь скажите мне, господа искатели синусоид, стОит ли такой выделки ваша овчинка? М б даже работоспособное устройство, но как-то уж больно «по-старинке». На «как бы русском».
Когда в автомобиле нужно создать сетевое напряжение, то обычно используют специальные преобразователи В продаже есть недорогие штатные инверторы со стоимость около долларов.
В общем, задавшись таки целью найти искомое тем более, что ты подтвердил его существование с шестого «осмотра» этой чертовой писанины таки нашёл. Можно было и сразу на сабж сцылу кинуть. Ну что можно сказать?
ШИМ-синтез, конечно, попроще и поэкономичнее двух описанных мной вариантов. И ради ЧЕГО? В смысле: что можно запитать чистым синусом, чего нельзя запитать меандром ну, в крайнем случае — приближенным к синусоиде прямоугольным с дидтаймом? Да и его можно, даже постоянкой — сразу по вторичкам. СтОит оно того?
Мощность инвертора
На схеме — нету. Через полпериода процесс повторяется, только уже противоположными плечами «моста» если его можно назвать «мостом» в таком применении , и формируется вторая половина синусоиды.
Что имели в виду авторы этой идеи — я не читал и не собираюсь оно мне малоинтересно, у меня радиолы давно нет , но прокатывают в данном случае оба варианта. Если предполагалось питание В от внешнего преобразователя, то данную схему можно образно обозвать «изгибателем постоянки в sin 50 Гц». С трансом же она превращается хотя бы в полноценный самостоятельный девайс. Вот синус не синус а движок работает отлично.
Уважаемые спецы! Запросил в поисковике «электросхема QUMO» — вот и пришел к вам за помощью, хоть схемы и не увидел. Сразу извиняюсь за относительную грамотность — синусоиды и модулирование для меня волшебные слова.
Имею подобный агрегат на вт. Основное применение — питание погружного насоса. На старенькой АКБ обеспечивал давление около часа. Не забываем изолировать пары одного плеча от теплоотвода, во избежания КЗ транзисторов.
Инверторы Вольт необходимы для питания техники, если нет возможности произвести подвод бытовой сети. Особенность устройства заключается в том, что с его помощью можно преобразовать постоянное напряжение 12 В в переменное В. Буквально несколько десятилетий назад такое казалось практически немыслимым, но сегодня, когда существует огромная элементная база, не составит труда сделать такой преобразователь.
Инвертор не имеет никаких защит и стабилизацию, возможно напряжение будет отклоняться от Вольт. Курилка-3 Можно сделать шокер на заказ?
Подскажите хорошую и не сложную схему. До вт. Strike , идиллия! CA , Я надеюсь не для «рыбалки».. Можно кстати и 60гц выставить, для техники пофиг занизить напругу до в , а кпд , имхо — повыше..
Высоковольтный магазин Услуги помощь в создание гаусс пистолета Преобразователи напряжения Вопросы начинающих шокеростроителей Оптимизация катушки гауссгана Различные конструкции гаусс-пушек Вопросы начинающих Ака 22 прометей «Лестница Иакова» Электричество из неоновой лампы. Фотоэлектронная эмиссия. Новая разработка шокера Улучшенный генератор для эшу Наш ответ недосайту.
Преобразователь по схеме индуктивной трехточки
Преобразователь напряжения (рис. 7) выполнен по схеме индуктивной трехточки и предназначен для измерений высокоомных сопротивлений и позволяет получить на выходе не-стабилизированное напряжение 120… 150 В.
Потребляемый преобразователем ток около 3…5 мА при напряжении питания 4,5 В. Трансформатор для этого устройства может быть создан на основе телевизионного трансформатора БТК-70.
Рис. 7. Схема преобразователя напряжения по схеме индуктивной трехтонки.
Его вторичную обмотку удаляют, взамен нее наматывают низковольтную обмотку преобразователя — 90 витков (два слоя по 45 витков) провода ПЭВ-1 0,19…0,23 мм. Отвод от 70-го витка снизу по схеме. Резистор R1 — величиной 12…51 кОм.
youtube.com/embed/6UJhvvEnbDk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Слаботочный преобразователь напряжения на 440В
Слаботочный преобразователь напряжения для питания газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера может быть собран по схеме на рис. 12. Преобразователь представляет собой транзисторный блокинг-генератор с дополнительной повышающей обмоткой. Импульсы с этой обмотки заряжают конденсатор C3 через выпрямительные диоды VD2, VD3 до напряжения 440 В.
Конденсатор C3 должен быть либо слюдяным, либо керамическим, на рабочее напряжение не ниже 500 В. Длительность импульсов блокинг-генератора примерно 10 мкс. Частота следования импульсов (десятки Гц) зависит от постоянной времени цепи R1, С2.
Рис. 12. Схема слаботочного преобразователя напряжения для питания газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера.
Магнитопровод трансформатора Т1 изготавливают из двух склеенных вместе ферритовых колец К16x10x4,5 3000НМ и изолируют его слоем лакоткани, тефлона или фторопласта.
В начале наматывают внавал обмотку III — 420 витков провода ПЭВ-2 0,07, заполняя магнитопровод равномерно. Поверх обмотки III накладывают слой изоляции. Обмотки I (8 витков) и II (3 витка) наматывают любым проводом поверх этого слоя, их также следует возможно равномернее распределить по кольцу.
Следует обратить внимание на правильную фазировку обмоток, она должна быть выполнена до первого включения. При сопротивлении нагрузки порядка единиц МОм преобразователь потребляет ток 0,4… 1,0 мА.
Варианты сборки преобразователя
Существует несколько способов создать инвертор своими руками с нормальной работоспособностью. Первый вариант предполагает покупку готового блока, помещенного в корпус и оборудованного теплоотводом. Приобрести его можно на любых популярных торговых площадках через сеть интернет. Такой блок обойдется примерно в два раза дешевле аналогичного оборудования заводского изготовления. Для сборки не требуются особые знания и навыки в области электротехники. По такому же принципу рассчитывается и собирается самодельный сварочный инвертор.
Во втором случае приобретается необходимый набор деталей вместе с печатной платой. В итоге, цена снизится примерно еще в 1,5 раза. Для сборки уже понадобятся навыки работы с паяльником и радиодеталями. Нужно знать, как выполнить разводку активных компонентов, уметь быстро найти их выводы, правильно включать в схему полярные элементы – конденсаторы, диоды и т.д. Требуются знание нужного сечения проводов, для того или иного тока.
Тем не менее, эти два способа имеют немало сложностей, с которыми придется столкнуться в процессе работы. Готовый заводской корпус выполняет функцию теплоотвода, эффективно охлаждающего мощные транзисторные ключи, расположенные внутри. Все это отсутствует у полуфабрикатов и у наборов деталей, прежде всего, у них нет готового корпуса. Этим и объясняется такая большая разница в цене. Поэтому радиатор придется искать отдельно или покупать готовую конструкцию из алюминия. В местах расположения ключей его толщина составляет от 4 мм и более, а каждому ключу отводится 50 см2 на 1 кВт выдаваемой мощности. Все эти дополнительные приборы достаточно громоздкие и могут не поместиться в имеющийся корпус.
В связи с этим многие домашние умельцы используют в качестве инвертора источник бесперебойного питания, работающий совместно с компьютером. Здесь также не требуется специальных навыков, бесперебойник просто подключается к автомобильному аккумулятору. Однако, сама АКБ требует отдельной предварительной зарядки.
Преобразователь напряжения с ШИМ управлением
На рис. 9 показана схема преобразователя стабилизированного напряжения с широтно-импульсным управлением. Преобразователь сохраняет работоспособность при уменьшении напряжения батареи с 9…. 12 до 3В. Такой преобразователь оказывается наиболее пригодным при батарейном питании аппаратуры.
КПД стабилизатора — не менее 70%. Стабилизация сохраняется при уменьшении напряжения источника питания ниже выходного стабилизированного напряжения преобразователя, чего не может обеспечить традиционный стабилизатор напряжения. Принцип стабилизации, использованный в данном преобразователе напряжения.
Рис. 9. Схема преобразователя стабилизированного напряжения с ШИМ управлением.
При включении преобразователя ток через резистор R1 открывает транзистор ѴТ1, коллекторный ток которого, протекая через обмотку II трансформатора Т1, открывает мощный транзистор ѴТ2. Транзистор ѴТ2 входит в режим насыщения, и ток через обмотку I трансформатора линейно увеличивается.
В трансформаторе происходит накопление энергии. Через некоторое время транзистор ѴТ2 переходит в активный режим, в обмотках трансформатора возникает ЭДС самоиндукции, полярность которой противоположна приложенному к ним напряжению (магнитопровод трансформатора не насыщается).
Транзистор ѴТ2 лавинообразно закрывается и ЭДС самоиндукции обмотки I через диод VD2 заряжает конденсатор C3. Конденсатор С2 способствует более четкому закрыванию транзистора. Далее процесс повторяется.
Через некоторое время напряжение на конденсаторе C3 увеличивается настолько, что открывается стабилитрон VD1, и базовый ток транзистора ѴТ1 уменьшается, при этом уменьшается ток базы, а значит, и коллекторный ток транзистора ѴТ2.
Поскольку накопленная в трансформаторе энергия определяется коллекторным током транзистора ѴТ2, дальнейшее увеличение напряжения на конденсаторе C3 прекращается. Конденсатор разряжается через нагрузку. Таким образом на выходе преобразователя поддерживается постоянное напряжение. Выходное напряжение задает стабилитрон VD1. Частота преобразования изменяется в пределах 20… 140 кГц.
Преобразователь напряжения своими руками — Тимур Гаранин
RADIOSAVAT.RU
RadioSvat.RU
Сайт радиолюбителя, начинающему радиолюбителю, Arduino, Raspberry Pi, книги по радиотехнике и электронике, простые схемы, схемы, радиотехнические журналы, видео, программы для радиолюбителя.
Download magazines: AudioXpress, Circuit Cellar, CQ Amateur Radio, Electronics For You, Elektronika dla Wszystkich, Elektorlabs, Elektor Magazine DVD, Elektronika Praktyczna, Elettronica In, ELV Journal, Funkamateur, Hi-Fi World, Klang+Ton, Nuts and Volts, Prakticka Elektronika A Radio, Practical Electronics, Practical Wireless, QST, Servo Magazine, Silicon Chip, Swiat Radio, The MagPi.
Скачать: Журнал Радио, Журнал Радиомир, Журнал Радиоаматор, Журнал Радиолоцман, Журнал Радиоконструктор, Журнал Радиосхема, Журнал Радиохобби, Журнал Ремонт и сервис, Журнал Компоненты и технологии, Журнал Электронная техника.
Скачать книги: начинающему радиолюбителю, телевидение и радио, источники питания, автолюбителю, аудиотехника, справочники, микроконтроллеры, arduino, raspberry pi, электроника, электрика
Скачать: Программы для радиолюбителя, Видеокурсы.
Детальная инструкция по сборке преобразователя напряжения со структурой генератор-трансформатор-умножитель.
Автор инструкции — Гаранин Тимур Александрович, инженер-практик, собравший не один десяток таких преобразователей.
Инструкция состоит из следующих разделов:
АККУМУЛЯТОРЫ
Этот раздел посвящён выбору источников питания, их параметрам. Рекомендации по приобретению, балансировке и сборке аккумуляторов в батарею. В прилагающемся документе даны несколько ссылок на LiPo секции и платы защиты.
ТРАНСФОРМАТОР
Практическое руководство по сборке мощного и надёжного трансформатора. В прилагающемся документе на крайний случай даны ссылки на покупку готовых трансформаторов.
ГЕНЕРАТОР
Практическое руководство по сборке двухтактного резонансного блокинг-генератора. Советы по выбору компонентов, описание режимов тестирования генератора. Схема прилагается.
УМНОЖИТЕЛЬ
Рассмотрение схемы простого и надёжного симметричного умножителя напряжения. Советы по выбору компонентов и порядок сборки умножителя. Схема умножителя прилагается.
СОГЛАСОВАНИЕ
Фундаментальное понятие, без которого нельзя создать мощный прибор. Описаны основные принципы согласования с примерами. Уделено внимание некоторым модификациям прибора.
КОРПУС
Перечень деталей, необходимых для сборки прибора в корпус, советы по их приобретению. Порядок сборки, советы по заливке высоковольтной части. Прилагается схема соединений внутри корпуса.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
В этом разделе разобрана схема и порядок сборки простейшего зарядного устройства. В текстовом документе дополнительно указаны несколько ссылок, по которым можно приобрести готовые понижающие модули.
КЛИЕНТЫ
Не смотря на то, что в отношении наших приборов спрос сильно превышает предложение, не стоит беспечно хвататься за каждый заказ. Прилагается таблица работы с заказами и самое главное — ТЕХПАСПОРТ с Правилами эксплуатации.
Инструкция ориентирована на технарей, поэтому не рекомендуется приобретать её людям, далёким от электроники.
Цена наших устройств на рынке $150-450, но не стоит забывать и об их себестоимости. Перед тем, как Вы примите решение, советую изучить примерный перечень деталей и таблицу компонентов для устройства и трезво взвесить свои силы.
Перечень материалов, входящих в комплект:
1. Основная инструкция (Стоимость $200)
2. БОНУС «Рекомендации по сборке повышающих преобразователей мощностью до 300 Вт» (Стоимость $100)
3. БОНУС Дополнение «Использование плат защиты аккумуляторов» (Стоимость $5)
4. БОНУС Таблица компонентов (Стоимость $5)
5. БОНУС Миникурс «Сборка повышающих блоков» (Стоимость $15)
~ На сайт автора
~ На страницу заказа
Преобразователь напряженияИсточники питанияИсточники электропитанияТимур Гаранин
Похожие новости
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Главная
Журналы
Книги
Программы для радиолюбителя
Видеокурсы + видео
Преобразователь напряжения 12-220 своими руками: простая схема
Изготовить своими руками преобразователь напряжения 12/220 вольт можно буквально из подручных материалов. За основу можно взять даже блоки от простого источника бесперебойного питания – он, по сути, является двойным преобразователем – сначала происходит снижение напряжения до 12 В, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора.
А после производится повышение напряжения до 220 В, преобразование тока из постоянного в переменный. Использоваться подобные устройства могут для питания бытовой аппаратуры вне дома – дрели, болгарки, телевизоры и т. д. Изготовить самостоятельно такое устройство несложно, да и выйдет себестоимость его меньше, чем у аналогичных приборов, которые продаются в магазинах.
Принцип работы инвертора
Второе название преобразователя – инвертор. По сути, это генератор сигнала с модуляцией широтно-импульсного типа. Питание производится от источника постоянного напряжения 12 вольт (в данном случае – от аккумулятора). На выходе устройства появляются импульсы, у которых изменяется скважность. Зависит от соотношения времени, в течение которого имеется или отсутствует напряжение. При скважности, равной единице, на выходе максимальное значение тока. При уменьшении скважности ток снижается.
Напряжение в любой момент времени на выходе составляет 220 В. Даже самый простой преобразователь 12В в 220В может работать в широком диапазоне частот – 50 кГц…5 МГц. Все зависит от конкретной схемы и применяемых в ней элементов. Частота напряжения очень высокая, для питания бытовой аппаратуры она окажется губительной. Чтобы снизить ее до стандартных 50 Гц, необходимо использовать специальной конструкции трансформаторы. ШИМ-модулятор позволяет создать из постоянного напряжения переменное с необходимой частотой.
Система обратной связи
При отсутствии нагрузки у ШИМ-модулятора скважность импульсов на минимальном уровне, значение напряжения 220 В. Как только к устройству будет подключена нагрузка, то резко увеличится ток и напряжение упадет, оно окажется меньше 220 В. Если вы решили сделать преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт своими руками, то обязательно учитывайте наличие обратной связи. Она позволяет сравнивать напряжение на выходе с эталонным значением.
Если есть разница в напряжениях, то на генератор подается сигнал, который позволяет увеличить скважность импульсов. С помощью этой системы получается добиться максимальной мощности на выходе и более стабильного напряжения. Как только нагрузка будет отключена, напряжение снова подпрыгивает выше 220 В – система обратной связи это фиксирует и уменьшает значение скважности импульсов. И так до того момента, пока не выровняется напряжение.
Работа с севшим АКБ
При изменении скважности и значения выходного тока происходит увеличение нагрузки на источник питания. Это приводит к его разряду и снижению напряжения. И если применяется система обратной связи, она как можно сильнее увеличивает скважность сигналов, порой до максимума – единицы. Изготовленные своими руками преобразователи напряжения 12/220 вольт без обратной связи очень сильно реагируют на севшие аккумуляторы. При работе обязательно снижается значение выходного напряжения.
Если планируется подключать такую технику, как болгарки, электролампы, кипятильники или чайники, то на их работу снижение напряжения не повлияет. Но в том случае, если преобразователь нужен для подключения телевизионной техники, ноутбуков, компьютеров, серверов, усилителей, обратная связь просто необходима. Она позволяет компенсировать все скачки напряжения, что обеспечит стабильную работу устройств.
Выбор схемы
Чтобы изготовить своими руками преобразователь напряжения 12/220 В, нужно выбрать конкретную схему. Причем обязательно учитывайте мощность приборов, которые планируете подключать к нему. Прикиньте примерно, какая нагрузка будет питаться от инвертора. Обязательно прибавьте к полученной мощности еще 25% про запас, лишней не будет. Исходя из полученных данных, можно выбирать конкретную схему. И, конечно, один из важных моментов – это элементная база.
Оцените свои финансовые возможности, если планируете приобретать все компоненты. А вам потребуется немало дорогостоящих элементов. К счастью, они почти все встречаются в современной технике – в источниках бесперебойного питания, БП компьютеров и ноутбуков. Кстати, стандартный ИБП вполне можно использовать в качестве преобразователя напряжения, даже переделок не нужно. Подключаете более мощный аккумулятор к нему и все. Но придется АКБ заряжать от дополнительного источника питания – стандартный не сможет выработать нужное значение тока.
Элементы схемы преобразователя
Стандартная конструкция инвертора для преобразования постоянного тока напряжением 12 В в переменный 220 состоит из таких элементов, которые можно найти в любой современной технике:
- ШИМ-модулятор – специальной конструкции микроконтроллер.
- Ферритовые кольца для изготовления ВЧ-транформаторов.
- Силовые полевые транзисторы IGBT.
- Электролитические конденсаторы.
- Постоянные сопротивления различной мощности.
- Дроссели для фильтрации тока.
В том случае, если вы не уверены в собственных силах, можно самостоятельно собрать преобразователь по схеме мультивибратора. Трансформатор для такого устройства подойдет от ИБП или блока питания транзисторных телевизоров. У такого устройства один недостаток – внушительные габариты. Но настроить его оказывается намного проще, нежели сложные конструкции, работающие с высокочастотным током.
Эксплуатация инверторов
Если вы изготовить решили своими руками преобразователь напряжения 12/220 по простой схеме, то мощность у него может быть невысокой. Но ее вполне хватит для питания бытовой аппаратуры. Но если мощность выше 120 Вт, то ток потребления возрастает до 10 ампер как минимум. Следовательно, при использовании в автомобиле его включать в гнездо прикуривателя нельзя – все провода расплавятся и выйдут из строя предохранители.
Поэтому автомобильные инверторы, мощность которых свыше 120 Вт, обязательно нужно подключать к аккумуляторной батарее при помощи дополнительного предохранителя и реле. Обязательно проложите провод от АКБ к месту установки автомобильного инвертора. Для включения преобразователя можно использовать клавишный выключатель или кнопку в паре с электромагнитным реле – оно позволяет убрать высокий ток от органов управления.
Гармоники паразитного типа
При изготовлении своими руками преобразователей напряжения 12/220 В главное – максимально подавить все паразитные гармоники. В любой конструкции, даже самой дорогой, вырабатывается не только напряжение с частотой 50 Гц, но и гармоники. Они появляются при работе ШИМ-модулятора, частоты у них кратны.
Чтобы немного снизить действие паразитных гармоник, корпус закрывается экраном из жести и подключается он к минусовой клемме. Можно еще добиться уменьшения уровня гармоник при помощи увеличения частоты непосредственно ШИМ-модулятора и установкой фильтрующих дросселей на выходе.
Преобразователь напряжения своими руками — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.
- Различие между видами электротока
- Определение и назначение преобразователя
- Классификация
- Самостоятельное изготовление преобразователей напряжения
- Видеоматериал
Идея создать преобразователь напряжения своими руками появляется в том случае, когда имеется доступ к току постоянному, но нужен переменный. Необходимость в создании прибора по преобразованию электронапряжения с 12 до 220 Вт возникает и при использовании маломощных электроприборов: ноутбука, планшета, зарядного устройства для смартфона или ЛЕД-телевизора. Разберемся, насколько это реальная задача.
к содержанию ↑
Различие между видами электротока
Определение электрического тока из школьного учебника — “упорядоченное движение заряженных частиц”. Рассмотрим, чем отличаются переменный и постоянный ток:
- При действии постоянного тока колеблется его величина, но знак остается постоянным.
- У переменного тока с течением времени изменяется не только величина, но и знак. Различают положительный и отрицательный полупериоды. К положительному полупериоду относится все, что находится выше уровня нуля. То, что ниже нулевого уровня, — это отрицательный полупериод.
к содержанию ↑
Определение и назначение преобразователя
Преобразователь электроэнергии — это электроприбор, рассчитанный на изменение электротока по напряжению, частоте, видам сигнала и числу фаз. При изготовлении преобразователей часто применяют приборы на полупроводниках, поскольку они обеспечивают лучшие показатели по КПД.
к содержанию ↑
Классификация
Различают 2 разновидности преобразователей:
- Инверторы.
- Выпрямители.
Важно! Выпрямители предназначены для преобразования переменного тока в постоянный, а инверторы — с точностью до наоборот.
к содержанию ↑
Самостоятельное изготовление преобразователей напряжения
Если имеется правильная схема, то в домашних условиях можно собрать как выпрямители, так и инверторы. Рассмотрим самый простой вариант.
Общие правила
Для начала — несколько базовых рекомендаций тому, кто желает создать преобразователь своими руками:
- Применяйте обыкновенный мультивибратор, который будет служить распределителем. Конечно, он уступает современным распределителям на микросхемах, но для простейшего прибора его вполне достаточно.
Важно! Мультивибратор стабильно функционирует, так что частых поломок опасаться не следует. Устойчивы мультивибраторы и к неблагоприятным погодным условиям.
- Используйте готовый трансформатор UPS. За счет объема сердечника трансформатора есть возможность сбросить примерно 0,3 кВт по входной мощности.
Данная схема инвертора напряжения своими руками имеет единственный минус: защита на входе и выходе электротока отсутствует. При возникновении КЗ полевые ключи перегреваются, пока совсем не выходят из строя.
Однако преимуществ у нее тоже предостаточно:
- Высокая ремонтопригодность.
- Минимум финансовых затрат.
- Компактная плата.
- Хорошая работоспособность в любых погодных условиях.
- Наличие в продаже комплектующих для ремонта.
- Частота на выходе в 50 Гц.
Простейший выпрямитель
Схема простейшего выпрямителя состоит из 3 основных составляющих:
- Выпрямитель с одной ограниченной проводимостью. Его назначение — преобразование электронапряжения из переменного в импульсное.
- Силовой трансформатор.
- Прибор, предназначенный для фильтрации напряжения импульсного типа.
Основные рекомендации по изготовлению выпрямительного прибора следующие:
- Основная составляющая часть прибора — это трансформатор (стационарный или переносной).
- Корректировать величину напряжения можно реостатом.
- Ручная корректировка напряжения реостата неудобна. Гораздо рациональнее включить микросхему для стабилизации напряжения.
- Используйте около 12-15 конденсаторов различной емкости. Их использование делает ток более равномерным.
- Чтобы выравнивание тока было более мягким, используйте в схеме несколько реостатов.
- Объедините цепь в единый поток и отведите на диод, подключенный к обыкновенной розетке.
- Все приведенные действия относятся к проводу с фазой, его нужно подсоединить к розетке.
к содержанию ↑
Видеоматериал
youtube.com/embed/55Y5YX7Bo18?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>Для сборки понижающего преобразователя напряжения своими руками понадобится трансформатор со второй катушкой, обмотанной медной проволокой большей толщины. Это — обязательное условие, чтобы избежать мгновенного выхода трансформатора из строя. Есть и универсальные устройства, которые могут работать и на повышение, и на понижение электронапряжения.
В чем разница между переменным и постоянным током и как их преобразовать?
Не знаете, что такое переменный и постоянный ток?
В этой статье объясняются основные различия между постоянным и переменным током. Вы также узнаете, как преобразовать источник переменного тока в вашем доме в постоянный, используя небольшую и недорогую схему мостового выпрямителя. Преобразовывая переменный ток в постоянный, вы можете питать цепи постоянного тока в своих проектах «сделай сам».
Что такое переменный ток?
Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, который продолжает изменять свою величину и направление много раз в секунду. Поток электронов в переменном токе изменяется через равные промежутки времени. В наших домах есть источник переменного тока, потому что, в отличие от постоянного, переменное напряжение передается на большие расстояния без больших потерь мощности.
Что такое постоянный ток?
При постоянном токе электроны движутся в одном направлении. Это постоянный ток, который не меняет своего направления во времени.
Каковы основные различия между переменным и постоянным током?
Есть два основных отличия:
1. При постоянном токе ток постоянен, тогда как при переменном токе ток постоянно меняется.
2. При использовании переменного тока напряжение не падает на больших расстояниях, как при постоянном токе.
Как преобразовать переменный ток в постоянный?
В зависимости от того, что вы хотите сделать с выходом, есть два разных способа преобразования переменного тока в постоянный.
Первый метод заключается в математическом преобразовании переменного тока в постоянный, зная исходное значение переменного тока. Если вы хотите использовать значение только для расчетов, вы можете преобразовать его.
Однако, если вы планируете физически преобразовывать переменный ток в постоянный для какого-либо устройства, вы можете сделать это, собрав небольшую схему.
Давайте обсудим оба варианта здесь:
1. Математическое преобразование
Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, вам нужно знать только значение переменного тока вашего источника. С помощью мультиметра можно измерить.
- Подсоедините разъемы мультиметра и установите мультиметр в режим измерения напряжения, повернув ручку на В~ .
- Подсоедините другой конец щупов к положительной и отрицательной клеммам источника питания и запишите показания дисплея.
Преобразование постоянного тока в переменный
Вот математическая формула преобразования переменного тока в постоянный:
V DC = V AC /√ (2)
Для простых вычислений округлите √(2) до 1,4. Таким образом, вам не нужно использовать калькулятор для деления.
Допустим, измеренное значение было 120В. Добавьте только что измеренное значение В переменного тока к формуле и рассчитайте его.
В Постоянный ток = (120/1,4)
В Постоянный ток = 85,71 В
Это значение можно использовать для расчета различных параметров на основе напряжения постоянного тока. Теперь давайте перейдем к созданию физической схемы.
2. Создание физической схемы
Для создания физической цепи вам понадобится следующее оборудование:
- Понижающий трансформатор
- Четыре диода
- Перфорированная плата
- Провода
- Конденсатор
- Мультиметр
Давайте рассмотрим функции каждого компонента в цепи.
- Понижающий трансформатор: Используется для преобразования низковольтной слаботочной мощности в низковольтную сильноточную. Если вы хотите преобразовать переменный ток в постоянный с большей величиной, чем у источника, вы можете использовать повышающий трансформатор.
- Диоды: Позволяет электричеству течь в одном направлении при прямом смещении и блокирует поток в другом направлении. В этой схеме мостовой выпрямитель построен с использованием четырех диодов.
- Производственная плата: Электронная плата, используемая для прототипирования схем.
- Провода: компонентов соединяются, а затем соединяются проводами.
- Конденсатор: Электронный компонент накопления заряда, который сглаживает ток, протекающий по цепи.
- Мультиметр: Электронное устройство, используемое для измерения тока, напряжения, сопротивления и других параметров в цепи. В этом примере он используется для измерения напряжения постоянного тока.
Другие компоненты подключаются напрямую в первичную цепь, но в мостовом выпрямителе диоды необходимо соединить в форме ромба.
Как сделать мостовой выпрямитель:
1. Соедините два диода в форме буквы L. Убедитесь, что их отрицательные выводы соединены.
2. Таким же образом подключите оставшиеся два диода. Присоединяйтесь к их положительным концам на этот раз.
3. Соедините два набора диодов в форме ромба, как показано ниже.
Убедитесь, что диоды подключены правильно, и ваш мостовой выпрямитель готов.
Связано: Моделирование и тестирование проектов Arduino с помощью схем 123D
Создание последней цепи:
Давайте посмотрим, как использовать эти компоненты в схеме для получения постоянного тока от источника переменного тока.
1. С помощью гаек и болтов плотно прикрепите понижающий трансформатор к перфорированной панели.
2. Подключите мостовой выпрямитель к цепи.
3. Черный и белый провода трансформатора должны быть подключены к сети переменного тока. Подключите два других провода трансформатора к мостовому выпрямителю, как показано ниже.
4. Оберните провода в этих двух точках, где трансформатор подключен к выпрямителю. После этого пропаяйте соединения.
5. Подключите положительный конец конденсатора к левому углу выпрямителя, а отрицательный конец к правому краю, обозначенному точками 3 и 4 на электрической схеме. Цепь может работать без конденсатора, но вы должны использовать его, чтобы блокировать изменение тока.
6. Подключите трансформатор к источнику питания переменного тока и включите источник питания переменного тока.
7. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения. К положительной и отрицательной сторонам конденсаторного/мостового выпрямителя подсоедините две вилки. Он покажет показания мощности постоянного тока, преобразованной из мощности переменного тока.
Меры предосторожности:
1. При пайке концов не прикасайтесь к точкам пайки, чтобы не обжечься.
2. Только после замыкания цепи включите питание переменного тока.
Часто задаваемые вопросы:
1. Провода переменного и постоянного тока одинаковы?
Структура провода постоянного тока довольно проста с двумя полюсами; негативные и позитивные. Однако кабели переменного тока состоят из трехфазных четырех или пяти проводов сложной конструкции. Кроме того, кабель переменного тока может стоить вам дороже, чем кабель постоянного тока.
2. Могут ли приборы постоянного тока работать от сети переменного тока?
Нет, во избежание сбоев в работе вашего прибора всегда подавайте питание на правильный вход.
Связанный: Лучшие наборы электроники для детей
Преобразование переменного тока в постоянный для ваших проектов «сделай сам»
Недорогая схема мостового выпрямителя является хорошим способом преобразования переменного тока в постоянный. Прямой источник переменного тока в вашем доме можно использовать для питания цепей постоянного тока, сделанных своими руками. Убедитесь, что все соединения надежны во время сборки, и как только вы будете удовлетворены, включите схему. Не забудьте принять необходимые меры предосторожности при выполнении схемы.
Самодельный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный (повышающий)
Представьте, что вы хотите увеличить напряжение постоянного тока. Например, у вас напряжение от 5В до 12В, Или от 12В до 16В. У нас есть много способов. В этой статье. Давайте попробуем использовать микросхему LM2577. Давайте попробуем использовать микросхему LM2577.
Это проще, чем другие методы. Это может значительно сократить ваше время. Конечно, использование IC, безусловно, надежно, подходит для настоящего времени.
Детали
Повышающий преобразователь (повышающий преобразователь) — это преобразователь мощности постоянного тока в постоянный, который повышает напряжение (при одновременном понижении тока) со своего входа (питание) на выход (нагрузку). Это класс импульсных источников питания (SMPS), содержащих как минимум два полупроводника (диод и транзистор) и как минимум один элемент накопления энергии: конденсатор, катушку индуктивности или их комбинацию. Для уменьшения пульсаций напряжения обычно используются фильтры из конденсаторов (иногда в сочетании с катушками индуктивности), здесь требуется лишь несколько деталей, чтобы сделать повышающий преобразователь . Он менее громоздкий, чем трансформатор переменного тока или индуктор.
Источник: Wikimedia Commons Для изготовления повышающего преобразователя требуется всего несколько деталей. Он менее громоздкий, чем трансформатор переменного тока или индуктор.
Они такие простые, потому что изначально были разработаны в 1960-х годах для питания электронных систем самолетов. Требовалось, чтобы эти преобразователи были как можно более компактными и эффективными.
Самым большим преимуществом повышающих преобразователей является их высокая эффективность — некоторые из них могут достигать 99%! Другими словами, 99 % подводимой энергии преобразуется в полезную выходную энергию, и только 1 % тратится впустую.
На входе может быть до 12 вольт. Не подавайте более высокое напряжение, иначе вы можете сжечь компонент LM2577-ADJ. В этом случае нам не нужен внешний переключатель, так как он уже есть внутри LM2577-ADJ. С контактом обратной связи, подключенным к делителю выходного напряжения, LM2577-ADJ будет изменять ширину импульса в зависимости от выходного сигнала, чтобы поддерживать его постоянным. В этом случае используйте выпрямительный диод с барьером Шоттки, так как он имеет низкое прямое напряжение. Этот диод будет пропускать ток, когда переключатель разомкнут.
Чтобы изучить, как это работает, мы разделим его на два состояния.
Состояния ВКЛ и ВЫКЛ. В части включения переключатель замкнут, как мы видим на следующем рисунке, где диод открыт, потому что напряжение на катоде выше, чем на аноде. Ключевым принципом работы повышающего преобразователя является тенденция катушки индуктивности сопротивляться изменениям тока, создавая и разрушая магнитное поле. В повышающем преобразователе выходное напряжение всегда выше входного. Когда переключатель замкнут, ток течет через индуктор по часовой стрелке, а индуктор накапливает некоторую энергию, создавая магнитное поле. Полярность левой стороны индуктора положительная. Таким образом, в этом случае мы получаем ток через индуктор, используя следующие формулы.
Когда переключатель разомкнут, ток уменьшится по мере увеличения импеданса. Ранее созданное магнитное поле будет разрушено, чтобы поддерживать ток в направлении нагрузки. Таким образом, полярность будет обратной (это означает, что левая сторона индуктора теперь будет отрицательной). В результате два источника будут соединены последовательно, вызывая более высокое напряжение для зарядки конденсатора через диод D.
В этом случае напряжение на катушке индуктивности представляет собой разницу между выходным напряжением и входным напряжением. Итак, еще раз, используя формулы следующего рисунка, мы получаем ток выключенной части в зависимости от рабочего цикла.
Хорошо, теперь, если мы хотим получить выходной сигнал в зависимости от входа и рабочего цикла ШИМ, все, что нам нужно сделать, это сделать сумму тока включения и выключения равной 0. Это означает, что ток равен току выключения. Итак, что даст нам:
Итак, мы получили, что выход непропорционально зависит от рабочего цикла. Таким образом, чем больше становится рабочий цикл, тем выше будет выход. Рабочий цикл ШИМ может иметь значения от 0 до 1. Таким образом, единственный возможный выходной сигнал будет равен входному или больше его. Вот почему эта конфигурация называется повышающим преобразователем.
С этим компонентом у нас есть обратная связь, и выходной сигнал останется неизменным при разных нагрузках. Просто выполните соединения, добавьте входной конденсатор, чтобы получить стабильный вход, и все готово.
Вход может до 12 вольт….
Подробнее »
Посмотреть все детали
- 1 × LM2577-ADJ
- 2 × Винтовые клеммы
- 1 × Конденсатор 10 мкФ
- 1 × Конденсатор 330нФ
- 1 × Индуктор 100 мкГн
Посмотреть все 10 компонентов
1
Загрузите файлы Gerber
Загрузите файлы Gerber для печатной платы отсюда или из раздела файлов.
2
Подготовьте свою печатную плату
Перейдите на PCBWay.com и загрузите файлы, чтобы получить свои печатные платы дома по очень низкой цене. Кроме того, вы можете получить приветственный бонус в размере 5 долларов. Они являются наиболее рентабельными и ориентированными на качество производителями печатных плат. Вы можете заказать свои прототипы печатных плат в небольшом количестве, всего 5 штук печатных плат. В дополнение к стандартным печатным платам мы также можем поддерживать усовершенствованные печатные платы, FPC/жестко-гибкие печатные платы и другие сопутствующие услуги.
3
Припаяйте компоненты к печатной плате
- Припаяйте компоненты к печатной плате в соответствии со схемой и дизайном, показанными ниже.
- Подключите входной источник питания (постоянного тока) к входным клеммам и с помощью мультиметра отрегулируйте выходное напряжение, регулируя винт на потенциометре.
Посмотреть все 3 инструкции
Нравится этот проект?
ДелитьсяКак определить, что ваш конвертер RV неисправен, и как это исправить
24 акции
- Facebook22
- Электронная почта
Ваш дом на колесах — это ваш дом, когда вы находитесь вдали от дома. Вы заметили проблему с фарами или электрической системой вашего RV?
Если что-то пойдет не так с электрическими компонентами RV или силовым преобразователем, последствия могут разрушить ваши планы на поездку.
Итак, как определить, что преобразователь RV неисправен, что вы можете сделать, если ваш преобразователь RV неисправен?
В такой ситуации лучше всего подойти к решению проблемы комплексно и тщательно. Это часто требует проверки электрических компонентов в вашем доме на колесах, а также самого преобразователя мощности.
Иногда проблема незначительна или даже дешева для устранения. В других случаях это может быть очень техническая проблема, которая требует профессионального внимания.
Последнее, что вы хотите сделать, это сделать вывод, что это преобразователь энергии, когда это может быть что-то еще.
Вы, конечно, не хотите заменять силовой преобразователь, только чтобы позже узнать, что основной проблемой была плохая батарея или перегоревший предохранитель.
Даже если это серьезная проблема, возможность диагностировать ее самостоятельно может сэкономить ваше время в ремонтной мастерской.
Что делает конвертер RV?Когда вы используете бортовой генератор или подключаете свой дом на колесах к внешнему источнику электроэнергии, преобразователь преобразует 120 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока.
Это распространенный тип тока, используемый для питания большинства аксессуаров, приборов и аксессуаров в автофургоне.
Это существенно предотвращает разрядку аккумулятора RV, когда вы подключены к другому источнику питания.
Если преобразователь неисправен, бортовые батареи будут единственным источником питания. Если они разряжены, вы не сможете заряжать многие аксессуары, на которые полагаетесь.
Как узнать, неисправен ли мой преобразователь RV?
1: Похоже, что преобразователь разряжает батарею
Чтобы бортовые батареи работали правильно и обеспечивали постоянный ток, они должны поддерживать постоянный заряд. Когда преобразователь имеет проблемы, батареям становится трудно поддерживать постоянный заряд.
Признаки подобной проблемы могут включать следующее:
- Вентилятор охлаждения не работает должным образом
- Внутренние вентиляционные отверстия не работают должным образом
- Внутреннее освещение тускнеет вскоре после включения
- Ненормальное мигание сигнальных ламп на приборной панели
Если одна из бортовых батарей вашего RV не может удерживать собственный заряд, она может начать разряжаться питание от хорошей батареи.
В конечном итоге это может привести к выходу из строя других аккумуляторов в системе, что потребует замены не только первоначально неисправного аккумулятора.
Лучший способ обнаружить подобную проблему до того, как она перерастет в серьезную, — это периодически проверять каждую отдельную батарею.
Как проверить бортовые батареи моего дома на колесах?Проверить батареи относительно просто. Это то, чем вы можете заниматься в неспокойный день в лагере, и, безусловно, это то, что вы должны делать периодически, когда не путешествуете.
Лучше всего проверять аккумулятор через 6–12 часов после его полной зарядки. Это даст вам наиболее точное представление о том, действительно ли он держит постоянный заряд.
Шаг первый: Отключите автофургон от любых внешних источников питания.
Если в вашем доме на колесах есть бортовая система контроля аккумуляторной батареи, вы можете использовать ее, чтобы получить общее представление о работе электрической системы.
Тем не менее, большинство этих систем измеряют все батареи RV как конгломерат и не очень помогут вам обнаружить разряженную или умирающую батарею.
Шаг второй: отсоедините каждую батарею от своих партнеров.
Если вы делаете это впервые, запишите, подключены ли они последовательно или параллельно. Большинство аккумуляторов для жилых автофургонов соединены параллельно, то есть каждая положительная клемма подключается к следующей положительной клемме, а отрицательная — к отрицательной.
Если вы не отсоедините аккумуляторы друг от друга, будет трудно обнаружить потенциальные проблемы с зарядкой.
Шаг третий: оставьте батареи на 20–30 минут.
Это позволит им стабилизировать заряд и даст вам более точные показания.
Шаг четвертый: подключите мультиметр к каждой батарее, проверяя их по очереди.
Аккумулятор, в котором произошел сбой или внутренние компоненты которого начали изнашиваться, не сможет поддерживать постоянный заряд.
Как правильно пользоваться мультиметром?
Мультиметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения в широком диапазоне. Его также можно настроить для измерения сопротивления, а также сообщить вам, если цепь разомкнута.
Вы хотите настроить циферблат на измерение 12 вольт постоянного тока. Затем осторожно подключите черный провод мультиметра к черной клемме на аккумуляторе. Затем подключите красный провод к красной клемме.
Аккумулятор, который находится в хорошем состоянии и поддерживает постоянный заряд, должен показывать от 12,5 до 12,7 вольт. Если напряжение батареи ниже 12,5 В, это признак того, что она не держит заряд или нуждается в зарядке.
Можно ли проверить диапазон напряжения переменного тока?
Ненормальный диапазон напряжения на входе 110 В переменного тока или в блоке выключателя также может быть признаком неисправного преобразователя. Мультиметр должен быть настроен на стандартное измерение 110 В переменного тока.
При проверке точки входа вы должны увидеть диапазон от 108 до 130 вольт. Если показание выше или ниже этого диапазона, это может быть признаком неисправности бортового преобразователя.
Чтобы проверить коробку выключателя на наличие неисправности, вам потребуется снова настроить мультиметр на измерение 12 В постоянного тока. Вы должны получить диапазон от 11 до 13 вольт.
Это поможет вам понять, в чем может быть проблема. Чтобы помочь вам в дальнейшем набрать любые компоненты, которые необходимо заменить, провода, которые имеют короткое замыкание, или выключатели, которые необходимо заменить.
2: Может ли проблема заключаться в неисправности охлаждающего вентилятора?Большинство преобразователей RV имеют внутренний вентилятор охлаждения. Он предназначен для предотвращения перегрева преобразователя RV, когда он достигает заданного диапазона температур.
Когда он подключен к источнику питания 110 В переменного тока, он будет работать с перерывами, чтобы преобразователь не перегревался.
Если напряжение на входе 110 В имеет проблемы, вентилятор может вообще не работать. В то же время сам вентилятор охлаждения может просто выйти из строя или изнашиваться от частого использования.
К сожалению, когда это происходит, неконтролируемое тепло может начать повреждать компоненты преобразователя или других частей электрической системы RV, что может привести к неправильной работе преобразователя RV.
Как я могу проверить охлаждающий вентилятор преобразователя RV?Можно проверить напряжение охлаждающего вентилятора преобразователя. Для этого вам потребуется подключить мультиметр на входе в преобразователь.
Если он не дает показания, возможно, умер сам вентилятор, а преобразователь не пострадал.
Также возможно, что неисправна линия 110 В или что термостат или термодатчик, регулирующий вентилятор охлаждения, имеет собственную неисправность.
Вы можете протестировать каждый из них, подав на них ток, отдельный от основной линии 110 В.
Если они работают правильно, то вы знаете, что это линия. Если это не так, вам, вероятно, придется заменить термодатчик, вентилятор или весь преобразователь.
Могу ли я самостоятельно заменить охлаждающий вентилятор или термодатчик?Короткий ответ: да, если вы особенно умелы и у вас есть нужный инструмент, можно заменить неисправный охлаждающий вентилятор или термодатчик.
Однако более сложной задачей часто является поиск подходящих запасных частей в разумные сроки.
Если у вас возникла проблема в пути, может потребоваться несколько дней, чтобы найти запасные части и доставить их вам.
Это может оказаться слишком большим неудобством, особенно если ваши бортовые батареи неидеальны.
Если вы заметили проблему в дороге, я бы порекомендовал обратиться в профессиональный магазин и поручить замену.
Даже в этом случае может быть небольшая задержка. Однажды я провел два дня, узнавая много нового о Шайенне, штат Вайоминг, пока магазин ждал прибытия необходимых запчастей.
В ситуации, когда вы обнаружили проблему до того, как отправились в путь, и у вас есть время, чтобы найти нужные детали и установить их, вы можете просто сэкономить немного денег.
Что вызывает отказ преобразователя RV?Существует множество факторов, которые могут вызвать или способствовать выходу из строя преобразователя RV. Иногда это вопрос простого износа с течением времени, что приводит к выходу из строя одного или нескольких компонентов.
В таких случаях лучше просто удалить старый преобразователь и установить новый. Это также хорошее время для обновления любых других проводов и компонентов в электрической системе RV.
Ниже приведен список возможных проблемных областей и возможных способов их устранения.
3: Проблема с печатной платой или автоматическими выключателямиИногда сам выключатель может иметь неисправность, что может повлиять на работу преобразователя. Просто имейте в виду, что доступ к ним требует терпеливого и тщательного подхода.
Первое, что вам нужно сделать, это открыть панель автоматического выключателя. Затем вы можете отключить каждый из автоматических выключателей, начиная с основного входного выключателя.
Внимательно осмотрите каждого. Проверьте наличие признаков физической деградации и убедитесь, что они все еще работают.
Если вы уверены, что выключатели в порядке, вы должны замкнуть их в обратном порядке, убедившись, что основной входной выключатель является последним.
В этот момент вы можете отключить питание 110 В переменного тока от пьедестала и снять его независимую электрическую панель.
Внимательно осмотрите заднюю сторону. Иногда кислота может скапливаться на выступе разъема или на одной из клемм проводов.
Если вы заметили какие-либо признаки коррозии, вы можете попытаться очистить его , смешав 12 унций воды с 1 чайной ложкой пищевой соды .
Затем слегка потрите импровизированным чистящим раствором пораженный участок с помощью зубной щетки с мягкой щетиной.
После того, как вы очистили его как можно лучше, вы должны полностью высушить участок, промокнув его чистым бумажным полотенцем. Затем дайте ему 7-10 минут, чтобы он полностью высох на воздухе .
В этот момент вы можете снова собрать панель и протестировать ее снова. Стоит отметить, что иногда накопление кислоты и коррозия могут быть настолько серьезными, что даже самые лучшие меры очистки просто не помогут их спасти.
4: Проблема может быть в резисторах или диодах?В некоторых преобразователях мощности RV используются устаревшие резисторы и диоды. Это еще более вероятно в случае более старого устройства.
Эти небольшие компоненты предназначены для управления напряжением 12 В постоянного тока электрической системы и бортовых аккумуляторов.
Резисторы существенно препятствуют прохождению тока в печатной плате или другом электронном компоненте.
Иногда такая простая вещь, как неисправный или сгоревший резистор, может быть основной причиной, которая не позволяет батареям поддерживать постоянный заряд.
В большинстве преобразователей RV достать резисторы относительно легко. Тем не менее, есть несколько, которые требуют, чтобы вы разобрали коробку преобразователя.
С ними вы должны убедиться, что никакие другие электрические компоненты на печатной плате не будут повреждены в процессе разборки.
Диоды отличаются от резисторов тем, что они позволяют электрическому потоку течь только в одном направлении. В то же время они также предотвращают протекание тока в другом направлении. Это может затруднить тестирование диодов.
Перед проверкой нужно убедиться, что вы понимаете, в каком направлении должен течь ток. Если вы получите показания, это означает, что диод работает правильно.
Если при проверке положительного вывода с обеих сторон диода нет показаний, это, вероятно, означает, что конкретный диод перегорел или имеет какую-либо другую внутреннюю неисправность.
Одним из признаков серьезной проблемы является белый кислотный налет на силовом преобразователе рядом с диодом.
В большинстве таких случаев повреждение диода и окружающих компонентов печатной платы обычно настолько серьезное, что вам потребуется заменить весь преобразователь RV.
youtube.com/embed/xELKq7y9iWs?feature=oembed&autoplay=1″ src=»data:text/html;https://www.youtube.com/embed/xELKq7y9iWs?feature=oembed&autoplay=1;base64,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»>Если вы обнаружите неисправный резистор или диод, вы можете заменить их самостоятельно. Тем не менее, это действительно то, чем должен заниматься профессионал со знанием электрических цепей
5: Может ли быть проблема с предохранителем?Предохранитель представляет собой небольшое электрическое устройство, рассчитанное на максимальный уровень тока.
Когда возникает слишком большой ток, например, скачок напряжения или короткое замыкание, небольшой металлический компонент внутри предохранителя перегорает. Это предотвращает повреждение более чувствительных компонентов избыточным током.
Это скорее защитная мера, предназначенная для предотвращения повреждения более уязвимых компонентов.
Иногда старые предохранители могут подвергаться деградации основного металла или даже подвергаться воздействию тепла окружающей среды. Это может привести к преждевременному перегоранию предохранителя.
Производители проектируют большинство предохранителей заменяемыми. У большинства номинальный ток указан на задней части корпуса какой-либо другой части предохранителя.
Если вы обнаружите перегоревший предохранитель в преобразователе или другом электрическом компоненте, вы сможете заменить его самостоятельно.
Для этого необходимо использовать съемник для предохранителей или, возможно, острогубцы. Просто будьте осторожны, чтобы не зажать предохранитель слишком сильно и не раздавить его, так как это может оставить его части.
Всегда заменяйте перегоревший предохранитель новым с таким же номиналом. Если у вас его нет под рукой и вы находитесь в срочной ситуации, вы можете обойтись тем, что имеет более низкий номинальный ток.
Однако вам никогда не следует использовать устройство с более высоким номинальным током, так как это может привести к повреждению других более чувствительных и дорогих компонентов электрической системы вашего дома на колесах.
Дважды проверьте свои аксессуарыОдин или несколько аксессуаров, которые умирают сами по себе одновременно, иногда могут навести вас на мысль, что это проблема с преобразователем RV.
Дважды проверьте, чтобы убедиться, что это не провод, предохранитель, прерыватель или другой компонент, вызывающий отказ аксессуара, прежде чем начинать возиться с преобразователем.
6: может ли быть проблема с источником питания 110?В некоторых сценариях это проблема с точкой входа, розеткой, соединением или источником питания 110 В, которая имитирует признаки неисправности силового преобразователя в вашем доме на колесах.
Проверьте все эти компоненты, чтобы убедиться, что они не ослаблены и не перегорели. Иногда неисправность на силовом посту, подающем электричество, может привести к прерывистому току. Это может привести к тусклости внутреннего освещения.
Если вам нужно проверить надежность источника питания, вы можете попробовать взять прибор на 110 В, например, микроволновую печь, или даже бытовую лампу с розеткой, и подключить ее к опоре.
Если он не работает нормально, это может быть проблема в блоке питания.
Еще более вероятно, что это будет проблемой в старых кемпингах или местах, где опоры электропередач не полностью защищены. Даже что-то вроде прохудившейся крышки розетки может привести к короткому замыканию в розетке после обычного ливня.
Правильное техническое обслуживание и подготовка имеют ключевое значениеВаш дом на колесах — это крупная инвестиция. Потратьте время на перепроверку всех систем, включая электрическую систему, прежде чем отправиться в свое следующее приключение, — это потраченное время с пользой.
Это включает в себя подготовку к путешествию каждую весну, уход за двигателем, проверку аккумуляторов и приборов, а также проверку исправности каждой части преобразователя мощности.
Даже если вы потратили время на то, чтобы отметить все пункты в своем весеннем контрольном списке, я все равно рекомендую тщательно осмотреть ваш дом на колесах перед тем, как отправиться в новое путешествие.
Иногда доставка запасных частей может занять некоторое время. Профессиональные ремонтные мастерские, специализирующиеся на RV, также могут быть переполнены в пик сезона.
Если что-то требует больше внимания, чем вы можете ему уделить, вы можете оказаться в неудобном списке ожидания.
Когда следует обратиться в профессиональную ремонтную мастерскую?Если вы особенно умелы или хорошо разбираетесь в механических системах RV, скорее всего, вы сможете справиться со многими простыми вещами самостоятельно.
Такие вещи, как проверка батареи и замена неисправной, двойная проверка предохранителей и автоматических выключателей, — это то, что может сделать почти каждый.
Когда вы начинаете сталкиваться с такими вещами, как неисправные печатные платы, короткие замыкания проводов и сгоревшие компоненты, часто лучше обратиться к профессионалу, чтобы убедиться, что проблема правильно диагностирована и устранена.
Epic Guide to Van Life Electrical & Solar (для автофургонов, сделанных своими руками)
Когда мы впервые задумались о нашей электрической системе vanlife и покупке компонентов, у нас было много вопросов. Мы искали информацию в Интернете, читали другие блоги по строительству фургонов и сообщения на форумах, а также смотрели видео на Youtube. Некоторые из них были очень полезными, но многие оставили нас с еще большим количеством вопросов.
Мы многое узнали о цепях и электрических системах, но мы также были ошеломлены всеми новыми знаниями, поступающими к нам со всех сторон. Электричество в фургоне — жизненно важная часть любой сборки фургона, и мы хотели сделать все правильно.
Мы жаждали ресурса, который сказал бы нам: купи это. Подключить вот так. Вот диаграмма.
Этот пост — попытка сделать такой ресурс.
В этом посте мы расскажем, что именно мы купили, как именно мы все подключили, и у нас даже есть фотографии и схемы (ура)!
Для тех из вас, кто заинтересован в дальнейшем чтении, мы также даем ссылки на сообщения в блогах и другие ресурсы, которые помогали нам на этом пути.
Мы хотим, чтобы этот пост был максимально точным и полезным, поэтому, если мы ошибаемся или вы хотите, чтобы мы что-то прояснили, сообщите нам об этом в комментариях!
Обязательный отказ от ответственности: В этом сообщении описывается, что мы сделали с нашей собственной системой на основе наших собственных исследований, и мы надеемся, что вы найдете его полезным. Тем не менее, мы НЕ ЭЛЕКТРИКА. Работа с электричеством в любой форме может быть опасна. Всегда полезно прочитать руководства для всех ваших компонентов и проконсультироваться с лицензированным электриком, прежде чем выполнять какие-либо электрические работы.
Мега-список всего, что мы использовали в нашей электрической установке
Все наши компоненты выложены. Контроллер заряда Renogy выглядит немного иначе, чем текущая модель, но функция и установка такие же.Main Components
1 | Renogy 400-Watt MPPT Solar Kit Enter coupon code GnomadHome for 10% off at Renogy.com | RenogyAmazon | |
2 | VMAX 155-Ah AGM Battery (1-pack) OR buy the 2-pack instead | 1-Pack2-Pack | |
1 | Xantrex PROwatt SW 1000-Watt Inverter | Amazon | |
1 | Xantrex PROwatt SW Remote Switch | Amazon | |
1 | Blue Sea Systems Blade Fuse Коробка с отрицательной шиной | Amazon |
Upgrade Pick
Аккумулятор Battle Born 100 Ач LiFePO4 12 В
Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы — лучший выбор для современных кемперов. Они служат намного дольше, заряжаются быстрее и могут быть полностью разряжены без повреждений. Аккумуляторы Battle Born производятся в США и разработаны специально для мобильных и автономных домов.
Рекомендуемый аккумулятор №1.
Проверить цену на Amazon
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).
Lights, Dimmers, and Outlets
2 | Acegoo RV LED Ceiling Light 4-Pack | Amazon | |
2 | 12 Volt Светодиодный диммер постоянного тока | Amazon | |
5 | BANDC 12V Lighter Socket Outlet | Amazon |
Wiring and Connectors
~ | Camco Кабель морской батареи (2 и 4 AWG, различной длины) | Amazon | |
1 | Проводка 8 AWG (красный и черный) с кольцевыми клеммами | Amazon | |
2 | 18 AWG Red/Black Strand Wire (40ft) | Amazon | |
1 | Ancor Marine Grade 14 AWG Wire, Red (100ft) | Amazon | |
1 | Ancor Marine Grade 14 AWG Wire, Black (100ft) | Amazon | |
1 | 16-14 Ring Terminals (100-pack) | Amazon | |
1 | 16-14 Female Quick Disconnects (100-pack) | Amazon | |
1 | Heat Shrink Butt Connectors Kit | Amazon |
Предохранители и выключатели
Если вы покупаете премиальный комплект солнечной энергии от Renogy, он должен поставляться с двумя предохранителями/держателями ANL 30A/40A, а также встроенным предохранителем/держателем MC4. Вам все равно могут понадобиться дополнительные предохранители ANL для компонентов, которым требуется предохранитель большего размера, таких как инвертор или изолятор батареи.
1 | Renogy 30A MC4 Inline Fuse Holder & Fuse | Amazon | |
2 | Renogy 30A ANL Fuse Holder with Fuse | Amazon | |
1 | 100-AMP ANL FUSE0669 | Amazon | |
2 | BEP Battery On/Off Switch | Amazon |
Essential Tools
1 | Irwin Мультитул электрика | Amazon | |
1 | Инструмент для обжима проводов с трещоткой Klein | Amazon | |
1 | TEMco Hammer Lug Crimper Tool | Amazon | |
1 | Klein Ratcheting Screwdriver | Amazon | |
1 | Black & Decker 20V Cordless Дрель | Amazon | |
1 | Сборочный инструмент Renogy MC4 | Amazon | |
1 | Изолента | Amazon |
Как заряжать аккумуляторы во время вождения
В нашем фургоне есть зарядное устройство Keyline Charger Smart Isolator на 140 А, и оно работает безупречно.
Примечание: Если у вас новый автомобиль или вы пытаетесь зарядить блок аккумуляторов LiFePO4, вам понадобится Зарядное устройство постоянного тока постоянного тока , подобное этому от Renogy ( обязательно используйте код купона GnomadHome при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10% на покупку ).
Интеллектуальный изолятор аккумуляторной батареи позволяет заряжать вспомогательные аккумуляторные батареи от генератора автомобиля во время движения. Это отличное дополнение к солнечным батареям, особенно если вы проводите время в пасмурной или густо засаженной деревьями среде, где не так много солнца.
Бюджетная записка
Если у вас есть всего несколько сотен долларов, чтобы потратить на электрическую систему, мы рекомендуем начать с хорошей батареи, интеллектуального изолятора и инвертора. Вы всегда можете добавить солнечную энергию позже.
Прочтите этот подробный пост, чтобы узнать больше об изоляторах батарей, о том, какие их можно приобрести и как их установить.
Что все это делает?
Это довольно насыщенный список. Но не волнуйтесь, на самом деле все не так уж и сложно. Разберем его с высоты птичьего полета.
Солнце
Все начинается с солнца. Солнце не только дает нам жизнь, оно также постоянно излучает энергию для нас здесь, на Земле. Используя науку, мы можем преобразовать эту энергию в электричество, чтобы питать фургон!Солнечные панели
Солнечные панели поглощают солнечный свет, преобразуют его в электричество и передают на контроллер заряда.Контроллер заряда
Контроллер заряда регулирует поток электроэнергии от солнечных панелей и использует его для зарядки аккумуляторов.Аккумуляторы
Аккумуляторы, которые мы используем, накапливают электричество при напряжении 12 В постоянного тока (постоянный ток), от которого можно питать свет, вытяжной вентилятор, холодильник, розетки USB/прикуривателя и все остальное, что работает от постоянного тока. В нашей системе электричество подается от батарей обратно к контроллеру заряда, который затем распределяет его наружу.Инвертор
Если вы хотите питать что-то вроде компьютера или другой сложной электроники, для которой требуется 3-контактная розетка, вам также понадобится инвертор, который преобразует 12 В постоянного тока в 110 В переменного тока (переменного тока). ). Это связано непосредственно с аккумулятором.
Это в основном то, что происходит в 12-вольтовой солнечной электрической системе фургона. Все остальное просто соединяет точки.
Сколько электроэнергии вам нужно?
При принятии решения о том, сколько солнечных панелей вам нужно и насколько большими должны быть ваши батареи, следует подумать о том, сколько электроэнергии вы будете использовать. Это может стать немного сложным, особенно потому, что вы многого не знаете о своем использовании, если вы никогда раньше не жили в фургоне.
Но если вы хотите убедиться, что у вас достаточно электроэнергии для ежедневного потребления, и при этом не платить больше, чем вам нужно, то лучше всего выполнить упражнение по определению размера вашей системы.
Как определить размер вашей системы за 3 простых шага
Шаг 1: Рассчитайте количество электроэнергии, которое вы планируете использовать, в ватт-часах (Втч).Звучит немного пугающе, но на самом деле это довольно просто.
Во-первых, перечислите все устройства/приборы/компоненты, которые вы планируете использовать, а также количество ватт, которое потребляет каждое из них (эта информация должна быть легко доступна в руководстве по эксплуатации компонента или в Интернете).
Затем подсчитайте, сколько часов вы планируете использовать каждый компонент. Умножьте ватты на часы, и вы получите ватт-часы!
Ватт x Часы = Втч
Итак, если ваши светильники потребляют 5 Вт и включают их по 5 часов каждый день, их энергопотребление составляет 25 Втч в день (5 Вт x 5ч = 25 Втч).
Шаг 2: Определите необходимую емкость аккумулятора.
Для этого примера предположим, что все ваши электрические компоненты потребляют 1200 Втч каждый день.
Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (а-ч), поэтому, чтобы выяснить, насколько большой должна быть ваша батарея, преобразуйте 1200 Втч потребляемой мощности в а-ч, разделив ее на напряжение системы (12 В).
1200 Втч / 12 В = 100 Ач.
Исходя из этого расчета, вам потребуется 100 Ач батареи. Но это также зависит от типа вашей батареи .
Видите ли, большинство типов аккумуляторов не должны разряжаться ниже 50% (это касается обычных свинцово-кислотных, AGM и гелевых аккумуляторов). Если эти батареи ниже примерно 50%, вы рискуете сократить срок их службы и / или повредить их. Так что на самом деле полезной емкости этих типов батарей составляет примерно половину (т. е. батарея 100 Ач = 50 Ач полезной емкости).
Исключение составляют батареи LiFePO4 (литий-железо-фосфат). Эти батареи дороже, чем обычные батареи, но вы можете разряжать их на 100% (они также легче, безопаснее и служат дольше, чем обычные батареи).
Итак, какой емкости батареи вам нужно, чтобы обеспечить 100 Ач использования в день?
- Обычные батареи (FLA, AGM или Gel): Аккумулятор емкостью 200 Ач покроет 100 Ач использования, так как вы никогда не захотите разряжать эти аккумуляторы ниже 50%.
- Аккумуляторы LiFePO4 (литий-железо-фосфат): 100 Ач емкости аккумулятора хватит на 100 Ач использования, поскольку эти аккумуляторы могут разряжаться на 100%.
Конечно, приведенные выше цифры предполагают, что вы имеете дело с идеальными условиями зарядки и никогда не превысите 100 Ач использования. Реальность всегда заканчивается немного по-другому, поэтому, если у вас есть бюджет, неплохо было бы добавить немного подушки безопасности.
Шаг 3: Выясните, сколько солнечных панелей вам нужно для полной зарядки батарей каждый день.Солнечные панели указаны в ваттах, поэтому мы снова будем использовать наши 1200 ватт потребляемой мощности. Давайте разделим это на среднее количество полного солнечного света в день, чтобы получить необходимое количество солнечных панелей (5 часов — хорошая общая оценка, хотя вы получите больше на юго-западе и летом и меньше на севере и зимой). , так далее.).
1200 Втч / 5 часов = 240 Вт. Таким образом, солнечные панели мощностью 240 Вт теоретически должны полностью заряжать ваши батареи каждый день и соответствовать энергопотреблению.
За исключением того, что так никогда не бывает. Есть тень и облака, меньше солнца зимой и дни, когда вы потребляете больше энергии, чем в другие дни. Что-то вроде трех 100-ваттных панелей было бы намного безопаснее.
Бюджетное определение размера системы
Правильное определение размера вашей системы может быть сложной задачей, особенно если вы никогда раньше не жили в фургоне. Просто вы многого не будете знать о реальном использовании электроэнергии в вашем фургоне, и многое вы не сможете предвидеть до того, как отправитесь в путь.
Другой метод заключается в бюджетном подходе к вашей электрической системе и добавлении мощности по мере необходимости.
Если у вас скромный бюджет, вам не нужна огромная и дорогая солнечная установка. Но если вы можете себе это позволить, наличие большой системы сделает вашу жизнь проще и означает меньше компромиссов в использовании электроэнергии.
Вот основные компоненты, которые мы рекомендуем для разных уровней бюджета:
Barebones Budget
1 | VMAX 125Ah Solar AGM Battery | Amazon | |
1 | Xantrex PROwatt SW 600-watt Inverter | Amazon | |
1 | Зарядные устройства Keyline Smart Battery Isolator | Amazon |
Если у вас ограниченный бюджет, начните с хорошего инвертора, аккумулятора и изолятора аккумулятора, которые должны удовлетворить самые основные потребности в электричестве (зарядка телефонов/компьютеров, несколько огней). Вы всегда можете добавить солнечные батареи позже, если вам это нужно.
Midrange Budget
1 | Renogy 200-watt Solar Kit Enter coupon code GnomadHome for 10% off at Renogy.com | RenogyAmazon | |
2 | VMAX 125Ah Solar AGM Batteries | Amazon | |
1 | Xantrex PROwatt SW 1000-watt Inverter | Amazon | |
1 | Keyline Chargers Smart Battery Isolator | Amazon |
This midrange setup gets you started on the right foot, with more battery capacity and 200-watts of solar. Эта настройка полностью расширяема, поэтому вы можете добавить больше панелей позже, если вам нужно.
Более высокий бюджет
Если ваш бюджет позволяет, система такого размера должна покрывать большинство потребностей в электричестве (если только вы не пытаетесь запустить обогреватель переменного тока или электрический обогреватель). Аккумулятор емкостью более 300 Ач, зарядное устройство постоянного тока, инвертор мощностью 2000 Вт и солнечная батарея мощностью 400 Вт означают, что вам никогда не придется беспокоиться о подключении!
Максимальный бюджет
Первоклассные (и более производительные) батареи LiFePO4 добавляют здесь серьезное обновление, а инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт позволяет подключать его по мере необходимости (что может пригодиться в крайнем случае).
Выбор солнечных панелей и аккумуляторов
Теперь, когда вы знаете, какой размер системы вам нужен, пришло время выбрать фактические компоненты.
Что мы использовали
Для нашей солнечной установки мы решили использовать 400-ваттный солнечный комплект Renogy с контроллером заряда MPPT на 40 А. Солнечные комплекты премиум-класса Renogy поставляются практически со всем необходимым для солнечной установки. Помимо панелей и контроллера заряда, в эти комплекты входят проводка, монтажные кронштейны, предохранители и модуль Bluetooth. По деньгам и простоте установки эти комплекты трудно превзойти.
Комплекты солнечных батарей Renogy Premium
Все, что вам нужно, чтобы добавить солнечную энергию в свой фургон. Включая солнечные панели, монтажные кронштейны, контроллер заряда MPPT, предохранители и проводку.
Введите код купона GnomadHome для получения скидки 10% на Renogy.com
Проверить цену на Renogy
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).
Для наших батарей мы использовали две батареи VMAX 155 Ач (общая емкость 310 Ач). Эти аккумуляторы имеют утолщенные внутренние пластины, что повышает их надежность и долговечность. Если вам не нужны батареи такого размера, VMAX производит батареи AGM разных размеров, включая 125 Ач.
Аккумулятор глубокого цикла VMAX 155 Ач AGM
Сверхпрочный аккумулятор AGM емкостью 155 Ач. Если вы не можете позволить себе литий, это то, что вам нужно.
Проверить цену на Amazon
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).
[НАБОР] 2 батареи глубокого цикла VMAX 155 Ач AGM
Нужны две батареи? Сэкономьте, объединив две батареи VMAX вместе. Эти аккумуляторы очень прочные и подойдут, если вы не можете позволить себе литий.
Проверить цену на Amazon
Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).
Примечание: Когда мы построили нашу первоначальную систему в 2016 году, литиевые (LiFePO4) батареи были вне нашего ценового диапазона и не имели большого экономического смысла. Тем не менее, литиевые батареи становятся все лучше и дешевле, и если у вас есть на них бюджет, они легко подойдут. Они безопаснее, заряжаются быстрее и имеют удвоенную полезную емкость. С тех пор мы устанавливали их на другие фургоны и очень рекомендуем.
Хотя мы купили комплект солнечных батарей на 400 Вт, мы смогли установить только три панели на крыше нашего фургона, а четвертая у нас спрятана под кроватью.
Для этой «дополнительной» панели мы сделали складную раму из ПВХ, чтобы при необходимости ее можно было подпереть и подключить. Это позволяет нам парковаться в тени в очень жаркие дни, в то же время заряжая наши батареи от солнца.
Наша система слишком велика? Мы так не думаем.
Наличие такого большого количества солнечной энергии позволяет нам быть на 100% автономными, и нам редко приходится слишком сильно беспокоиться о энергопотреблении. Мы встречали в дороге людей с небольшими системами, которые регулярно заботятся о том, чтобы у них было достаточно сока, чтобы поддерживать работу их холодильника.
И даже с такой большой системой в некоторых сценариях у нас заканчиваются соки. Если мы находимся в пасмурном климате или в густых лесных районах (или в обоих случаях) более пяти дней или около того, и если мы остаемся на одном месте и мало ездим, то наши батареи начинают садиться до 12,0 В- Утром диапазон 12,2В. Но из-за размера нашей системы мы можем дольше оставаться в одном и том же месте, в любую погоду и в любой среде, и при этом делать все, что нам нужно.
Можно ли обойтись меньшим? Абсолютно.
Если у вас мало денег, 200-ваттный комплект Renogy в сочетании с интеллектуальным изолятором батареи — отличное начало. Вы всегда можете добавить больше панелей позже.
Что бы вы ни выбрали, мы рекомендуем приобрести контроллер заряда MPPT вместо контроллера PWM. Контроллеры MPPT способны повысить эффективность ваших солнечных панелей. Предполагается, что они на 25-30% эффективнее, чем ШИМ-контроллеры. Контроллеры MPPT изначально дороже, но они позволят вам значительно расширить вашу систему.
Основные схемы: все, что вам нужно знать
Слишком глубокое изучение базовой электроники выходит за рамки этой статьи, но это определенно помогает визуализировать, как выглядит простая схема при проектировании вашей системы.
Вот схема базовой цепи постоянного тока:
Замыкание переключателя замыкает цепь и позволяет электричеству течь между батареей и лампами. Здесь часто используется аналогия с водопроводной трубой. Если в трубе есть разрыв, вода не сможет течь.
Предохранитель является преднамеренно слабым местом в цепи. Это для безопасности. Если через цепь протекает слишком большой ток, предохранитель «перегорает» и разрывает цепь.
«Заземление» в электрооборудовании фургона — это соединение с шасси автомобиля. Это также для безопасности. В нашей установке мы заземлили аккумулятор и инвертор.
Проектирование нашей системы (с потрясающей схемой подключения!)
При разработке нашей системы мы в значительной степени полагались на схемы подключения, которые нашли в Интернете, в частности на ту, что приведена в этом посте Ван Дога Путешественника (в его электронной книге есть еще более подробные схемы ).
Но все диаграммы, которые мы нашли, давали нам много частичной информации или лишь наполовину применялись к нашей системе, что приводило к некоторому замешательству с нашей стороны.
После всех наших исследований мы не смогли найти всеобъемлющую диаграмму, которая точно показывала бы нам, как все в нашей системе сочетается друг с другом. Итак, мы сделали один.
Мы настоятельно рекомендуем составить схему вашей системы, чтобы вы точно знали, как все должно соединяться. Простое рисование действительно помогает вам все обдумать и уложить в голове.
Проверка правильности размеров проводов и предохранителей
Это может немного сбить с толку, если вы новичок в электромонтажных работах. Но важно сделать это правильно, если вы не хотите иметь дело с какими-либо проблемами с электричеством или безопасностью в будущем.
Ниже мы расскажем, как точно рассчитать размеры проводов, которые вам нужны, и дадим вам несколько советов по выбору правильных предохранителей для ваших цепей.
Выбор правильного сечения проводов
Правильный выбор сечения проводов является важным этапом любой электрической установки. Если ваши провода слишком тонкие, это может представлять серьезную угрозу безопасности. Если ваши провода слишком толстые, вы будете тратить больше, чем вам нужно, и с вашей проводкой будет сложнее работать.
Примечание: В США сечение проводов измеряется в американском калибре проводов (или AWG). Калибры AWG могут отличаться от калибров проводов, используемых в других странах. Поскольку мы находимся в США, для нашей электрической установки мы использовали провода калибра AWG.
Размер провода, который вы выбираете, должен основываться на величине тока, протекающего по проводу и длине провода . Вы хотите использовать достаточно толстый провод, чтобы безопасно выдерживать электрический ток, не испытывая слишком большого падения напряжения.
Как определить максимальный ток, который будет проходить по вашим проводам?Максимальный ток вашего освещения, бытовой техники и другой электроники должен быть указан в технических характеристиках.
Для приборов постоянного тока это должно быть указано в амперах (макс. сила тока). Если в спецификациях вашего компонента это указано в ваттах, разделите это число на напряжение системы (поэтому разделите на 12 для системы 12 В постоянного тока).
Как определить длину прокладки провода?Во-первых, вам нужно измерить расстояние, на которое будет проходить проводка. Затем удвойте его.
Что?! Удвоить?! Ага. При расчете сечения проводов для систем постоянного тока длина провода относится к общей длине положительного и отрицательного проводов.
Итак, если вы подключаете розетку, которая будет находиться в 5 футах от блока предохранителей, длина вашего провода на самом деле составляет 10 футов — 5 для положительного провода и еще 5 для отрицательного провода, чтобы замкнуть цепь.
Итак, теперь, когда я знаю свой максимальный ток и длину провода, как мне определить, какой размер провода мне нужен?На веб-сайте Blue Sea Systems есть замечательный калькулятор «Мастер схем», который может помочь вам определить надлежащий размер провода для того, что вам нужно.
Просто введите напряжение системы, максимальный ток и общую длину провода. Калькулятор выдаст вам рекомендуемое сечение провода:
Калькулятор размера провода Blue Sea Systems Circuit WizardМы также нашли этот полезный автомобильный калькулятор размеров проводов от Wire Barn , который показывает вам более подробную информацию о том, какие датчики будут или не будут работать, а также другую информацию, такую как падение напряжения для каждого из них.
Вот пример выбора правильного размера провода для наших светодиодных фонарей Acegoo на 12 В.
Напряжение системы = 12 В
Согласно техническим характеристикам наших встраиваемых светодиодных светильников Acegoo 12 В, они имеют максимальный ток 3 Вт на лампу. Чтобы преобразовать это в силу тока, мы делим на объем системы (3 Вт / 12 В = 0,25 А).
Каждая лампочка подключается к выключателю индивидуально, поэтому нам нужен провод, рассчитанный на силу тока 0,25 А.
Максимальный ток = 0,25 А
Мы планировали установить каждую лампу на расстоянии не более 6–10 футов от выключателя (мы предполагаем, что 10 футов — это безопасная сторона). Чтобы получить общую длину провода, мы умножим 10 футов на 2, чтобы учесть как положительный, так и отрицательный провод.
Длина провода = 20 футов
Если ввести все эти числа в мастер цепей, вы получите рекомендуемую толщину провода 22 AWG. (в итоге мы использовали 18 AWG для дополнительной безопасности).
Но это еще не все. Нам также нужно подключить диммер к блоку предохранителей. Поскольку у нас есть несколько светодиодных ламп, подключенных к одному диммеру, нам нужно умножить световой ток на 6, чтобы получить максимальный ток:
Максимальный ток = 1,5 А
Расстояние между диммером и блоком предохранителей составляет около 4 футов. Удвойте это значение, чтобы получить общую длину провода:
Длина провода = 8 футов
Вставив эти числа в мастер цепей, мы получим рекомендуемый калибр провода 18 AWG. (В итоге мы использовали 14 AWG здесь, опять же, чтобы быть в безопасности, и поэтому мы могли использовать ту же проводку для наших диммерных выключателей и розеток).
Вы захотите выполнить тот же расчет, чтобы получить правильные размеры проводов для всех ваших компонентов. В общем, проводка для таких вещей, как освещение, розетки, вентилятор, холодильник и другие компоненты постоянного тока, вероятно, будет между 12 AWG и 18 AWG.
Вам понадобится гораздо более толстая проводка для аккумуляторов, инвертора и кабелей заземления. Опять же, вам нужно рассчитать это самостоятельно на основе максимального тока, длины и рекомендаций производителя. Мы использовали в основном аккумуляторный кабель 4 AWG для батарей и более толстый кабель 2 AWG для инвертора и заземления.
Выбор правильных размеров предохранителей
Выбор правильных размеров предохранителей для ваших цепей очень важен для безопасности. Предохранитель является преднамеренно слабым местом в цепи. Если ток в цепи станет опасно высоким, предохранитель «перегорит», разорвав цепь и избавив вас от некоторых серьезных проблем с электричеством.
Для ваших электрических нагрузок (света, розеток, вентилятора, холодильника и т. д.) мы рекомендуем подключить все в автомобильный блок предохранителей и подобрать комплект предохранителей.
Как правило, выбирайте предохранители с выше максимального тока нагрузки вашей цепи, но ниже номинальной силы тока вашей проводки.
Возвращаясь к нашему примеру со светодиодной лампой — общий максимальный ток нашей световой цепи составляет 1,5 А. Итак, мы сплавили эту цепь с предохранителем 2А . Это выше максимального тока наших ламп, но значительно ниже номинальной силы тока проводки 14 AWG, которую мы использовали.
Для более крупных элементов, таких как аккумуляторы и инвертор, вам понадобится предохранитель другого типа. Мы использовали держатели предохранителей ANL с соответствующими предохранителями для наших аккумуляторов и инвертора, а также встроенный держатель предохранителей MC4 для предохранителей наших солнечных панелей.
Обязательно ознакомьтесь с руководствами для контроллера заряда солнечной батареи, инвертора и аккумуляторов, чтобы узнать рекомендуемые производителем размеры предохранителей.
Примечание. Комплекты Renogy для солнечных батарей премиум-класса включают предохранители/держатели ANL, а также встроенный держатель предохранителя MC4. Тогда вам просто понадобятся предохранители ANL большего размера для вашего инвертора. И, если вы используете код купона GnomadHome при оформлении заказа, вы получите скидку 10% на покупку !
Обрезка и обжим проводов
Как все эти провода соединяются друг с другом и вашими компонентами? С обжимными разъемами!
Мы использовали три типа обжимных соединителей для более тонкой проводки (22-10 AWG) в нашей сборке фургона: кольцевые клеммы, быстроразъемные разъемы 1/4″ и стыковые разъемы.
Возьмите обычный универсальный инструмент электрика, и вы сразу же будете обжимать провода. Если вы хотите стать немного более серьезным, вы можете взять обжимной инструмент с храповым механизмом для серьезных обжимов, которые, как вы знаете, прочны.
Подробнее: Прочтите в этой статье руководство по обжиму проводов.
Обжим кабеля батареи
Обжим клемм на кабеле батареи (8 AWG и толще) немного сложнее и требует специальных инструментов для обжима.
Самый простой тип обжимного инструмента для аккумуляторного кабеля — это обжимной инструмент в виде молотка (мы использовали один из них для нашей сборки). Этот тип кримпера недорогой, портативный и довольно простой в использовании, но его также легче обжимать неправильно. Существуют также механические обжимные инструменты и гидравлические обжимные инструменты. Гидравлические обжимные инструменты должны дать вам наилучшие результаты, но они также громоздкие и дорогие, а это означает, что это может не иметь смысла, если вы используете их только для одной сборки.
Если вам не хочется возиться с обжимкой собственного кабеля аккумулятора, вы можете купить готовые кабели аккумулятора различных размеров с уже прикрепленными кольцевыми клеммами. Недостатком является то, что вы потеряете некоторую гибкость в размещении ваших электрических компонентов, а стоимость может быстро возрасти. Еще один вариант — заказать кабели нестандартной длины.
Соединение точек: пошаговая установка нашей электрической системы
Вот часть, в которой мы рассказываем, как мы установили все части нашей электрической системы. Между обрезкой и обжимкой проводов, расстановкой и организацией компонентов, совершением ошибок и выяснением вещей на ходу весь этот процесс занял у нас несколько дней.
Установка и подключение солнечных панелей
Важно: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ солнечные панели к контроллеру заряда, пока не будут подключены батареи.
Первое, что мы сделали, это установили наши солнечные панели на крышу нашего фургона и соединили их параллельно, используя Y-разветвитель Signstek.
При параллельном соединении все положительные провода соединяются вместе, а все отрицательные провода соединяются вместе.
Мы решили соединить наши панели параллельно по нескольким причинам:
- Параллельность позволяет нам соединить три панели на крыше и подключить четвертую панель, когда захотим.
- При последовательном подключении панелей, если какой-либо оттенок попадет на одну из панелей, это повлияет на электрическую мощность всей системы. При параллельном соединении панелей затенение будет влиять только на одну панель.
Параллельное и последовательное соединение имеет свои преимущества и недостатки. У Renogy есть отличное руководство по различиям.
После того, как мы установили наши панели, мы протянули провода внутрь фургона и пропустили их через какой-то канал туда, где мы планировали разместить все наши электрические компоненты.
Крепление контроллера заряда
Затем мы прикрепили контроллер заряда к стене внутри фургона. Renogy рекомендует оставлять несколько дюймов свободного пространства вокруг для вентиляции.
Параллельное соединение аккумуляторов
Если у вас более одного 12-вольтового аккумулятора, их параллельное соединение — лучший вариант для автофургона. Для этого соедините положительные клеммы вместе, затем подключите отрицательные клеммы. Для этого мы использовали аккумуляторный кабель 4 калибра.
Заземление аккумуляторов на шасси
Затем мы заземлили наши аккумуляторы на шасси автомобиля. Мы использовали провод 2 калибра для заземления . Мы прикрутили кольцевую клемму непосредственно к раме автомобиля с помощью саморезов 1-⅝ дюйма и вибростойких стопорных шайб. Связь прочная, как скала.
Как правильно подключить аккумуляторы
Подключая все к аккумуляторам, убедитесь, что вы делаете это на противоположных сторонах блока аккумуляторов. Что это означает?
Подсоедините все положительные провода к положительному выводу одной батареи и подключите все отрицательные провода к отрицательному выводу другого аккумулятора. Это позволяет вашим батареям заряжаться и разряжаться с одинаковой скоростью и поддерживать их работоспособность.
Посетите эту страницу, чтобы найти полезные схемы, показывающие, как соединять батареи разных размеров параллельно и последовательно.
Провод контроллера заряда к батареям
Для этого шага мы использовали оставшийся провод 8 AWG, входящий в комплект Renogy, при необходимости обжимая кольцевые клеммы. Сначала мы проложили провод 8 AWG от положительной клеммы аккумулятора на контроллере заряда к одной стороне выключателя для тяжелых условий эксплуатации. Это позволит нам убить соединение с батареей, если нам когда-нибудь понадобится.
Примечание: НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ батарею, пока солнечные панели подключены к контроллеру заряда. Всякий раз, когда нам нужно отключить питание для работы системы, мы всегда сначала отключаем наши солнечные панели. На самом деле, может быть хорошей идеей установить второй выключатель для солнечных батарей.
Затем мы проложили дополнительный провод 8 AWG с другой стороны переключателя и подключили его к одной стороне встроенного держателя предохранителя. Предохранитель должен соответствовать номиналу тока контроллера заряда (например, предохранитель на 20 А для контроллера заряда на 20 А. Мы использовали предохранитель на 30 А). Затем мы протянули провод 8 AWG с другой стороны держателя предохранителя к положительному выводу на нашей батарее.
Теперь, когда мы подключили плюс, мы протянули провод от отрицательного полюса батареи и соединили его с отрицательной клеммой батареи на контроллере заряда.
Как только мы сделали подключение, включился контроллер заряда. Захватывающе!
Обязательно предохраните солнечные панели
Renogy рекомендует установить предохранитель между солнечными панелями и контроллером заряда. Самый простой способ сделать это — использовать встроенный предохранитель/держатель Renogy MC4, но также подойдет любой встроенный предохранитель на 40 А.
Примечание: Комплекты Renogy для солнечных батарей премиум-класса включают в себя все предохранители, необходимые для подключения вашей солнечной батареи, в том числе встроенный предохранитель/держатель MC4 и два предохранителя/держателя ANL.
Используйте код купона GnomadHome при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10% на солнечные комплекты и многое другое на Renogy. com!
Подключите солнечные панели к контроллеру заряда
Это было достаточно просто. Мы вставили плюсовой провод от солнечных батарей в плюсовую солнечную клемму на контроллере заряда, затем сделали то же самое с минусовым проводом. Теперь солнечные панели заряжали аккумуляторы!
Подсоедините клеммы нагрузки к контроллеру заряда
Мы проложили провод 8 AWG от положительной клеммы нагрузки на контроллере заряда к положительной клемме блока плавких предохранителей.
Затем мы проложили еще один провод 8 AWG от отрицательной клеммы нагрузки на контроллере заряда и подключили его к отрицательной клемме нашего блока предохранителей.,
Чтобы получить провод 8 AWG, вы можете использовать оставшуюся проводку от солнечных батарей. и обожмите кольцевую клемму на одном конце.
Установка розеток стала намного проще.
Сначала мы просверлили отверстия и установили их на место.
Затем мы обжали быстроразъемные соединения как на красном, так и на черном проводе и подключили их к задней части розеток.
Мы присоединили другую сторону положительного провода к блоку плавких предохранителей с помощью быстроразъемного соединения, а отрицательный провод присоединили к отрицательной шине с помощью кольцевой клеммы.
Вентилятор был самым простым.Используя стыковые соединители, мы обжали дополнительный провод на положительный/минусовой провода, идущие к вентилятору. Затем мы подключили положительный провод к блоку предохранителей с помощью быстроразъемного соединения, а отрицательный провод подключили к общей шине с помощью кольцевой клеммы.
Проводные светильники, диммеры и вентилятор
Затем мы подключили наши светодиодные потолочные светильники, вентиляционный вентилятор и розетки к системе. Мы использовали провод 18 AWG для светодиодных фонарей и провод 14 AWG для розеток и вентилятора.
Перед тем, как повесить потолок, мы прикрепили провода к светильникам и вентилятору с помощью поворотных разъемов и обмотали их изолентой, чтобы соединение не болталось от вибрации.
Затем мы промаркировали провода и пропустили их через кабелепровод в электрическую зону. Так что все, что нам нужно было сделать сейчас, это соединить все вместе.
Мы подключили свет к диммерам.Мы установили один диммер спереди, управляющий набором из шести ламп, и еще один диммер в «спальне», управляющий двумя лампами.
Удивительный диммер, который мы использовали, имеет три провода: положительный, отрицательный и заземление.
С помощью поворотного разъема мы скрутили вместе плюсовой световой провод, плюсовой провод от выключателя и еще один провод, который шел к блоку предохранителей.
Затем мы скрутили вместе провода отрицательного света и провод отрицательного переключателя.
Провод «массы» от выключателя мы соединили с отдельным проводом, который подключается к отрицательной шине.
Вставьте ножевые предохранители в блок предохранителей
Добавление предохранителей в блок предохранителей замыкает цепь и обеспечивает защиту вашей системы. При проектировании вашей системы вы должны основывать размеры предохранителей на максимальном токе цепи.
Например, если ваша цепь вентилятора потребляет 3 А, вам нужно использовать предохранитель как можно ближе к 3 А, но не подходить под него.
Нажми на выключатель Ааааааааааааааааааааааааааааааааэнннндд……
Вот когда все должно включиться. Но для нас ничего не произошло. Мы пробовали включать вентилятор, включать свет — ничего.
Оказалось, что наш контроллер заряда отключил питание нагрузки. Если вы дойдете до этого момента и ничего не загорится, проверьте настройки контроллера заряда!
Как только мы сделали правильные настройки, все заработало прекрасно. Свет включался и выключался, включался вентилятор, розетки заряжали наши телефоны.
Подключение инвертора к аккумулятору
Мы установили наш инвертор снаружи перегородки, которая отделяет электрический шкаф от места для хранения под скамейкой.
Инвертор подключается непосредственно к аккумулятору.Во-первых, мы проложили провод от положительного полюса аккумулятора к выключателю для тяжелых условий эксплуатации, чтобы при необходимости можно было отключить питание инвертора.
Далее протянули провод от выключателя к встроенному держателю предохранителя с предохранителем на 100А. Мы использовали один из держателей предохранителей Renogy ANL и заменили предохранитель на 30 А, который был в комплекте. Оттуда мы подключили провод от держателя предохранителя к плюсовой клемме на задней панели инвертора.
Минусовой провод идет напрямую от отрицательного полюса аккумулятора к отрицательному выводу на задней панели инвертора.
Наконец, мы заземлили инвертор на шасси фургона с помощью саморезов и вибростойких стопорных шайб.
Инвертор имеет стандартные 3-контактные розетки на передней панели. Вы можете подключить свои устройства переменного тока непосредственно к этим розеткам или подключить удлинитель к удлинителю или розетке переменного тока в другом месте.
Если вы предпочитаете проводных розеток , вы можете отрезать один конец удлинительного шнура и подключить его к стандартной розетке (плюс, минус и заземление), которую затем можно установить в розетке и прикрепить в любом месте. Неповрежденный конец удлинителя подключается к инвертору для подачи питания.
Совет от профессионалов: держите вещи в порядке!
Поверьте нам, ваша жизнь будет намного проще (и безопаснее), если пол вашего фургона не будет разбросан по всему полу кучи проводов под напряжением.
Мы спрятали все наши электрические компоненты в отделении под сиденьем откидной скамьи.
Мы использовали 1/2-дюймовые металлические проволочные хомуты (обмотанные изолентой) из Home Depot, чтобы организовать толстые кабели батареи, и меньшие проволочные зажимы и стяжки, чтобы удерживать меньшие провода.
Это удерживает провода в стороне, а также снимает напряжение с электрических соединений, что снижает вероятность их ослабления во время движения.
Потрясающие ресурсы для дальнейшего чтения
- Электрика и проводка 12 В для переоборудования моего автодома (Van Dog Traveller)
- Электронная книга From Van to Home (Van Dog Traveller)
- Основы использования солнечной энергии (CheapRVLiving)
- Road Less Traveled Solar Post
- Схемы подключения аккумуляторов
- Страница ресурсов Renogy (ТОННЫ информации и руководств) RV Solar Power Made Simple (Road Less Traveled)
- Как обжимать кабели и провода (инструкции)
- Jack and Jill Travel Solar Post
- Электроэнергия для автодомов для сухого кемпинга (размеры системы)
- Видео на Youtube, показывающее установленные компоненты (Campervan Cory)
Заключение
Это почти все, что мы сделали для нашей электрической установки. Мы постарались ответить на все вопросы, которые у нас были, когда мы начинали, и на некоторые вопросы, которые у нас были вплоть до установки. Если мы что-то не рассмотрели, или у вас есть вопрос, или у нас что-то не так, сообщите нам об этом в комментариях!
Мы в восторге от того, что в нашем фургоне есть энергия — это определенно облегчит ночные сборы фургона!
Следите за обновлениями сборки, пока мы собираем нашу потрясающую мебель. И не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.
Дорожные адаптеры и преобразователи, необходимые для Франции
Следует ли брать с собой в поездку в Париж сетевой адаптер или преобразователь напряжения питания ? И если да, то какой лучший адаптер питания и преобразователь для Франции?
Если вы часто путешествуете по Парижу или другим местам во Франции, вам может быть интересно: Как я могу зарядить свои iPhone (или Android) и ноутбук ? А как насчет моего фена ? Моя электробритва ? Нужен ли мне специальный адаптер или преобразователь
из США/Канады во Францию (или из другой страны во Францию) , чтобы использовать мою электронику в Париже?Во-первых, несколько быстрых определений :
- Сетевой адаптер позволяет вставлять электрические вилки из вашей страны в настенные розетки в стране, которую вы посещаете. Адаптеры могут понадобиться во время путешествий, потому что электрические вилки (и розетки) в стране, которую вы посещаете, могут иметь форму, отличную от той, что есть в вашей стране. На самом деле 14 различных типов розеток используются по всему миру. Например, если вы живете в США, Канаде, Японии или нескольких других странах, где электрические вилки имеют два плоских штыря для незаземленных устройств плюс, возможно, круглый штырь для заземленных устройств (типа A и B), и вы посещаете Париж или где-нибудь еще во Франции вы найдете электрических розеток с отверстиями для двух круглых штырей (незаземленных — тип C) и, возможно, одного круглого штыря (заземленного — тип E). Таким образом, используя переходник из США в Париж, вы можете вставить вилку одной формы в розетку другой формы. Лучший тип адаптера для электрической розетки, который можно купить для использования в Париже и других местах во Франции, — это тип E, , поскольку он подходит как для заземленных, так и для незаземленных устройств.
- Преобразователь электроэнергии (иногда называемый трансформатором или преобразователем напряжения ) позволяет использовать электрическое устройство, предназначенное для 110-127 вольт в стране, где 220-240В электричество является нормой — и наоборот -наоборот. Например, в США (и некоторых других странах) электричество напряжением 110–127 вольт используется для большинства товаров, таких как телевизоры, зарядные устройства для телефонов и другой электроники. Если вы путешествуете из страны 110–127 В в страну 220–240 В и привозите с собой электрические устройства, не имеющие встроенного преобразователя, то вам понадобится преобразователь — но не волнуйтесь, он встроен в большинство современных электронных устройств, таких как как компьютеры и телефоны. (В странах с напряжением 110-127 В, таких как США, для некоторых мощных приборов, таких как духовки и большие сушилки, требуется питание 220 В с током 15, 20 или 30 ампер, а также используются определенные типы вилок и розеток для количества ампер. — но поскольку вы не собираетесь упаковывать один из этих приборов в свой чемодан, не нужно беспокоиться о том, нужна ли вам для них электроэнергия.)
Если вы планируете заряжать или использовать свой мобильный телефон, электробритву, фен, ноутбук или другое электрическое устройство, подключив его к электрической розетке, и едете в Париж из США, Канады, Австралии, Китая, Японии. , или любой другой стране, где электрические вилки и розетки отличаются от используемых во Франции, тогда да, вам понадобится переходник для вилки.
К счастью, адаптеры дешевы, их легко носить с собой, и их легко достать, пока вы еще находитесь в своей стране. Но не ждите, чтобы получить его, пока вы не окажетесь в Париже или где-либо еще во Франции, потому что может быть трудно найти нужную вам конфигурацию — переходник из США (или другой страны) в Париж. (Но если вам нужен переходник из Парижа в другую страну, нет проблем!)
Популярные бренды включают Ceptics, Vintar и Tessan.
Уже знаете, чего хотите? Купите адаптеры с самым высоким рейтингом в Интернете прямо сейчас на Amazon (#ad):
- Лучшие дешевые адаптеры: Ceptics Ultra-Compact Europe Travel Plug Adapter. Премиальное качество по низкой цене. Купить упаковку из трех
- Лучший адаптер с несколькими вилками: международный адаптер для розеток TESSAN с 4 розетками. Идеально подходит для использования нескольких устройств, если в вашем отеле ограничено количество электрических розеток. Купите 2 упаковки сейчас
- Лучший адаптер для нескольких устройств: европейский дорожный адаптер VINTAR с 2 американскими/канадскими розетками, 1 портом USB C и 3 портами USB. Заряжайте до 6 устройств одновременно с помощью этого легкого и компактного адаптера 6-в-1! Купите 2 упаковки сейчас
Как насчет преобразователя электроэнергии ?
Если вы живете в стране с электроэнергией 100–127 В , например, в США, Канаде, Японии или в некоторых других странах Карибского бассейна, Южной Америки и Азии/Южной части Тихого океана, вы может также понадобится преобразователь электроэнергии , когда вы отправляетесь в Париж (230 В) или куда-либо во Францию (или в большинство других мест в мире) , в зависимости от конкретных устройств, которые вы планируете взять с собой.
К счастью, большинство современных электронных устройств, таких как ноутбуки, зарядные устройства для телефонов и планшеты, такие как iPad, работают от любого напряжения благодаря встроенным преобразователям/трансформаторам .
Прочие бытовые приборы, такие как фены, выпрямители для волос, электрогрелки и бритвы может иметь двойные переключатели напряжения , которые вы можете установить вручную.
Для любых оставшихся устройств пара стратегий поможет вам избежать расходов на покупку преобразователя, а также хлопот, связанных с ношением в чемодане лишнего веса этого относительно тяжелого устройства.
Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о том, как получить то, что вам нужно, включая определение того, нужно ли вам брать с собой адаптер или два во время поездки в Париж, где купить лучший тип для французского адаптера питания, как определить, нужен ли вам преобразователь, как избежать покупки преобразователя и какие функции искать в преобразователе, если вы действительно нужно купить один.
Верхнее фото: дорожные адаптеры для Парижа и других мест во Франции
Обратите внимание: некоторые ссылки на этой странице ведут на Amazon.com. Будучи партнером Amazon, ParisDiscoveryGuide.com зарабатывает на соответствующих покупках.
Зачем мне брать с собой в Париж сетевой адаптер?
Розетки типа C (незаземленные), используемые во Франции — обратите внимание на утопленную центральную часть, используемую в современных розеткахС 14 различных типов из настенных вилок и розеток в использовании по всему миру, вам понадобится адаптер для подключения на электроэнергию всякий раз, когда вы посещаете страну, где форма вилки/розетки отличается от той, где вы живете.
Розетки типа E (с заземлением), используемые во Франции – обратите внимание на круглые заземляющие штыриКак только вы узнаете тип вилки , которую используют ваши электрические устройства, и тип электрических розеток , используемых в Париже, Франции и любых других странах, где вы путешествуете, выяснить, какой тип адаптера вам нужен, легко, потому что каждый тип розетки и вилки связан с буквой от от A до N:
14 типов электрических вилок и розеток, используемых в настоящее время в странах по всему мируВот несколько примеров типов вилок/розеток , используемых по всему миру мир:
- США, Канада, Япония, Колумбия, Тайвань: Тип A (незаземленный) и тип B (заземленный)
- Франция, Бельгия: Тип C (незаземленный), Тип E (заземленный)
- Великобритания, Ирландия, Кения: Тип G
- Китай: Тип A, Тип C, Тип I
- Израиль: Тип C, Тип H, Тип M
- Южная Африка: Тип C, Тип D, Тип M, Тип N
- Германия, Корея, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Греция, Испания, Нидерланды, Индонезия: тип C, тип F
- Австралия и Новая Зеландия: Тип I
Хотя существуют «универсальные» розетки , предназначенные для штепсельных вилок из разных стран, они есть в сравнительно немногих парижских отелях, поэтому в большинстве мест вам понадобится адаптер .
Если вы хотите одновременно заряжать или подключать несколько устройств, возьмите с собой два или более адаптера.
Вы также можете купить адаптеры с более чем одной розеткой и с портами USB для подключения телефонов, столов и других электронных устройств, а также розетки для зарядных кабелей.
Некоторые адаптеры имеют только USB-порты и не имеют штепсельных розеток. Например, для ноутбуков обычно требуется адаптер с розеткой.
Небольшое, но растущее число парижских отелей, особенно с четырьмя или пятью звездами, теперь предоставляют комбинированные электрические розетки и вилки USB возле столов или заземленные версии в ванных комнатах. Но не рассчитывайте на это — берите с собой то, что вам нужно.
Розетка типа E (с адаптером и вилкой) и комбинированная розетка USB-портаЕсли вы посещаете другие страны с другими типами вилки/розетки, вам могут понадобиться дополнительные адаптеры .
Будут ли в моем парижском отеле или апартаментах предоставлять адаптеры для вилок?
Возможно.
Многие парижские отели предоставляют своим гостям адаптеры для использования во время их пребывания, особенно если вы остановились в 4-звездочном отеле или выше. Многие 3-звездочные отели также предоставляют их по запросу. Если вы останавливаетесь в 5-звездочном отеле, вы можете быть уверены, что ваш отель предоставит нужный вам тип адаптера, хотя никогда не помешает связаться с ними до вашего приезда, просто чтобы сообщить им, что вам нужно.
Подробнее о том, что на самом деле означают звездные рейтинги парижских отелей
Однако . . . вы не всегда можете рассчитывать на то, что в вашем отеле есть адаптер для вашего типа вилки / розетки. В среднем квартиры гораздо реже предоставляют адаптеры, за исключением элитной недвижимости.
Всегда разумно приносить свои собственные адаптеры , чтобы избежать хлопот, связанных с отсутствием адаптера, когда он вам нужен, или, что еще хуже, с попыткой купить его на месте.
Где я могу купить переходники для моей поездки в Париж, Франция?
Самый простой способ найти нужный тип адаптера — купить в Интернете. Например, если вы живете в США или Канаде и планируете посетить Париж, вам понадобится адаптер с розетками для вилок типа A/B и вилки для подключения к розеткам типа C/E, используемым во Франции.
Адаптеры для американских вилок и французских розеток от Amazon:Вот самые популярные адаптеры американских и европейских вилок, предлагаемые онлайн Amazon для использования в Париже (и других местах во Франции) с американскими или канадскими вилками (#ad ):
- Лучший базовый адаптер: сверхкомпактный адаптер Ceptics для путешествий по Европе. Этот легкий, но прочный переходник питания типа C из США/Канады во Францию предлагает превосходное качество по низкой цене. Купить упаковку из трех
- Лучший адаптер с несколькими вилками: международный адаптер для розеток TESSAN с 4 розетками. Эти компактные переходники с американской на европейскую вилку подходят для трех 2-контактных и одной 2- или 3-контактной вилки США и Канады — идеально подходят для использования нескольких устройств, когда в вашем отеле ограничено количество электрических розеток. Купите 2 упаковки сейчас
- Лучший адаптер для нескольких устройств: европейский дорожный адаптер VINTAR с 2 американскими/канадскими розетками, 1 портом USB C и 3 портами USB. Вы можете одновременно заряжать до 6 устройств с помощью этого легкого и компактного адаптера 6-в-1 — идеально, когда вам нужно одновременно заряжать ноутбук, телефон, iPad и до 3 других устройств. Купите 2 упаковки сейчас
Дополнительная информация о вилках для США/Канады и французских розетках
Вилки для США: Вилка типа A имеет только 2 плоских контакта и не заземлена, в то время как вилка типа B имеет те же два плоских контакта плюс круглый штырь и заземленный. Если вы берете с собой устройства с вилками типа B, купите адаптер с гнездом для вилок типа B, потому что вилки типа A также подойдут.
Французские розетки: Розетка типа C имеет 2 круглых отверстия для вилки с 2 круглыми штырями и не заземлена. Розетка типа E имеет 2 круглых отверстия (как и розетка типа C), но также имеет круглый контакт и заземлена. В розетки типа E можно вставлять незаземленные 2-контактные вилки типа C с закругленными или заостренными концами, как показано на схеме выше, а также 2-контактные вилки типа E с 1 отверстием.
Хотя вы можете купить адаптеры типа A на тип C, всегда убедитесь, что концы закругленный или заостренный , а не квадратный. Современные французские розетки утопленные (вы можете видеть это на схеме выше) и переходники с прямоугольными концами в них обычно не подходят. Если вы видите адаптеры с квадратными концами, помеченные как «Европа», они будут работать в некоторых европейских странах, но , возможно, не во Франции. Поэтому перед покупкой адаптера убедитесь, что на его упаковке указано, что он будет работать во Франции.
Также можно приобрести универсальный переходник , но убедитесь, что на его маркировке указано, что он будет работать в странах, которые вы планируете посетить. По определению, «универсальный» должен означать, что он будет работать везде. . . но это не всегда так.
Где я могу купить штепсельные адаптеры в Париже?
В парижском магазине , скорее всего, , где есть адаптер любого типа, который вам нужен, это Relay, , но есть одна загвоздка — они расположены в основном на вокзалах, таких как Gare du Nord и Gare Saint-Lazare, . и в аэропортах, таких как Roissy-Charles de Gaulle (возможно, вам придется немного поискать его после прохождения таможни — в зависимости от вашего терминала вам может понадобиться подняться или спуститься на этаж выше или ниже.
Крупные парижские магазины электроники , такие как Fnac (74 Avenue des Champs-Elysees, 75008 и другие места), хозяйственные магазины по соседству, такие как Mr Bricolage и Castorama (во многих местах по всему Парижу), и даже отдел скобяных изделий в подвале большого BHV универмаг (55 Rue de la Verrerie, 75004) в районе Марэ обычно продают адаптеры.
Однако… большинство адаптеров, которые вы найдете, предназначены для жителей Франции, планирующих путешествовать в другие страны, поэтому напротив того, что вам нужно. Так что будьте умнее: возьмите с собой адаптеры. Вы не хотите тратить свое время в Париже, делая покупки в хозяйственных магазинах для чего-то, что вы могли бы легко купить в Интернете на Amazon перед отъездом из дома.
Зачем мне везти конвертер в Париж?
Блоки питания для ноутбуков Apple и Dell со встроенными трансформаторами напряженияХорошие новости — вам может не понадобиться, в зависимости от того, что вы берете с собой, даже если вы живете в стране, где электричество 100-127 вольт является нормой.
Ноутбуки, планшеты, зарядные устройства для мобильных телефонов — переходник не требуетсяПрактически вся современная электроника , такая как ноутбуки, планшеты и зарядные устройства для мобильных телефонов, имеет преобразователи/трансформаторы напряжения с автоматическим переключением (часто называемые «адаптерами питания»), встроенные в их блок питания или зарядное устройство.
Если у вас есть адаптер для подключения к местной электрической розетке, все будет в порядке. Но если вы сомневаетесь, проверьте нижнюю часть зарядного устройства. Вы должны увидеть крошечный шрифт, указывающий что-то вроде «Вход: 100-240 В 50/60/Гц».
Другие электроприборы — бритвы, фены, щипцы для завивки, зубные щетки, электрогрелки — возможно, двойное напряжение?Во-первых, практически во всех 3-звездочных и выше парижских отелях есть фены, которыми вы можете пользоваться во время вашего пребывания, поэтому вам не нужно их брать с собой. Во многих квартирах они тоже есть. Если вы остановились в 1- или 2-звездочном отеле (или в очень дешевой квартире), убедитесь, что фен доступен, хотя вы не можете предположить, что он работает.
Для всех других устройств, которые вы планируете взять с собой, вам нужно будет проверить напряжение устройства .
Если сможешь подтянуть для точной модели в Интернете или найдите ее в руководстве пользователя , , как правило, проще и быстрее всего.
В противном случае поищите мелкий шрифт где-нибудь на устройстве — обычно внизу или на разъеме — где вы найдете входное напряжение .
Если вы видите двойное напряжение в списке, проверьте, есть ли переключатель , где вы должны изменить его вручную , например, со 110 В на 220 В. Если да, сделайте пометку в контрольном списке поездки до 9.0019 переключите переключатель напряжения на 220 В, когда будете собираться в поездку, а затем переключите его обратно на 110 В, когда соберетесь уезжать из Парижа. Если вы отложите сальто до прибытия в Париж или возвращения домой, туман смены часовых поясов может привести к тому, что вы забудете об этом. Если подключить фен на 110 В к розетке на 220 В, он поджарится раньше, чем вы заметите, что происходит. (Не спрашивайте нас, откуда мы это знаем!)
Итог: Если ваше устройство имеет двойное напряжение и вы не забываете переключать его вручную при необходимости, вам не нужно приобретать преобразователь.
Что делать, если ваши электрические устройства НЕ Двойного напряженияЕсли вы планируете принести что-то, что не двойное напряжение, , тогда у вас есть три варианта: вы можете либо заменить его на аналогичный двойной модель напряжения, оставьте ее дома или купите и принесите преобразователь/трансформатор.
Предполагая, что вы не можете обойтись без какого бы то ни было устройства, более простой вариант — купите и принесите модель с двойным напряжением. Особенно, если вашему устройству больше 2-3 лет, вам все равно может потребоваться его замена в ближайшее время — сделайте это сейчас и избегайте затрат на конвертер, не говоря уже о лишнем весе в вашей сумке.
Для некоторых предметов, таких как электрические грелки , модели с двойным напряжением могут быть труднодоступными или дорогими. В этом случае ищите модель только на 220 В — они обычно удивительно дешевы.
Для других продуктов, таких как электрические зубные щетки, доступны модели с двойным напряжением, но они обычно довольно дороги. Предполагая, что вам не нужен преобразователь ни для чего другого, подумайте о том, чтобы взять с собой недорогую обычную зубную щетку и оставить электрическую модель дома, если только вы не планируете очень долгую поездку или ваш стоматолог не сказал вам всегда использовать электрическую щетку.
Если вы все-таки решили купить преобразователь, ищите «понижающую» модель. «Понижающий» означает, что когда вы подключаете преобразователь к розетке 220 В, он преобразует электричество 220 В/240 В только в 110 В/120 В, так что вы можете безопасно подключить свое устройство 110 В/120 В — это то, что вам нужно, если вы вы путешествуете из США, Канады, Японии или нескольких других мест с питанием 100/110 В во Францию (или из большинства других мест по всему миру с питанием 220/240 В). Хорошей новостью является то, что за последние годы цены и вес конвертеров снизились, а большинство моделей поставляются с адаптерами.
Вот несколько «понижающих» преобразователей с высоким рейтингом, которые вы можете купить в Интернете на Amazon (#ad):
- Лучший универсальный понижающий преобразователь/адаптер: Ceptics Travel Voltage Converter От 220 В до 110 В для щипцов для завивки, выпрямителей — 2 входа для США/Канады и 4 порта USB, а также адаптеры типа A, B, C, E/F, G, I в комплекте — Заряжайте до 6 устройств одновременно. Купить сейчас
- Лучший недорогой универсальный понижающий синусоидальный преобразователь/адаптер: Bestek Travel Adapter-Converter Combo от 220 В до 110 В — 1 вход для США/Канады, 2 порта USB и 5 различных адаптеров в комплекте — Заряжайте до 3 устройств одновременно. Купить сейчас
Встроенные розетки двойного напряжения
Розетка адаптера/преобразователя двойного напряжения в ванной комнате 4-звездочного отеля в Париже (полотенцесушитель справа)Некоторые отели (в основном 4-звездочные и выше) начали ставить двухвольтовые розетки со встроенными преобразователями и часто с более-менее универсальными переходниками. Эти переделанные штепсельные вилки относительно редки и часто используются только в ванной комнате, но может ли это стать тенденцией в будущем?
На данный момент не рассчитывайте на то, что есть в вашем отеле или квартире.
Часто задаваемые вопросы о дорожных адаптерах и переходниках
Вопрос: Могу ли я использовать тот же электрический дорожный адаптер и преобразователь, который я возьму с собой в Париж, для других стран, которые я планирую посетить в Европе?
Ответ: Возможно. Вы можете использовать тот же электрический дорожный адаптер и преобразователь для Европы, если в других странах, которые вы посещаете, используются те же типы вилок и розеток, что и во Франции (чтобы убедиться, проверьте схему выше). И помните, если вы посещаете страну, где вилки и электрические розетки отличаются от французских, вам будет разумно приобрести адаптеры перед поездкой на случай, если в вашем отеле их нет. Найти именно то, что вам нужно в местном магазине, может быть сложно, отнимает много времени, а иногда и невозможно.
Закажите прямо сейчас на Amazon
У вас должен быть хороший преобразователь электроэнергии для Европы, потому что, насколько нам известно, единственные страны, использующие электричество 110–127 В, помимо США и Канады, находятся не в Европе. К ним относятся Американское Самоа, Ангилья, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бонайре, Бразилия, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гуам, Гайана, Гаити, Гондурас. , Ямайка, Япония, Либерия, Маршалловы острова, Никарагуа, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Саба, Сент-Винсент и Гренадины, Синт-Эстатиус, Синт-Мартен, Суринам, Тайвань, Тринидад и Тобаго, острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США острова, Венекела и Британские Виргинские острова.
Но свяжитесь с гостиницами в странах, куда вы собираетесь быть на 100% уверенным.
Закрепить сейчас, прочитать позже
Штепсельные адаптеры для Франции и других стран Правильный тип штепсельного адаптера для Парижа, ФранцияХотите забронировать парижский отель или апартаменты?
Введите даты поездки, чтобы увидеть лучшие цены на свободные отели и апартаменты в Париже:
Booking.comНайдите новые отели в Париже
В тренде: самые популярные достопримечательности Парижа прямо сейчас
- Диснейленд Париж — Посетите всеми любимый тематический парк — Билет на 1 день в Диснейленд Париж — Входные билеты + частный автобус
- Версаль — Исследуйте великолепный дворец, Зеркальный зал и пышные сады — Частные экскурсии с трансфером из отеля в Париж — Входные билеты с аудиогидом
- Триумфальная арка Терраса на крыше и круиз по Сене — Насладитесь видом на весь Париж с этим комбинированным билетом — Билеты без очереди
- Musée d’Orsay — Посмотрите шедевры импрессионистов и постимпрессионистов на бывшем вокзале — Билеты Priority — Частные экскурсии
- Круиз по Сене — Насладитесь панорамным видом на главные памятники и достопримечательности Парижа — Круиз с иллюминациями — Дневной круиз
Как собрать собственный блок питания » maxEmbedded
Этот пост был написан Вишвамом, фанатом электроники и классным гитаристом. Он является основным членом roboVITics. Не забудьте поделиться своим мнением после прочтения!
Источник питания — это устройство, которое подает точное напряжение на другое устройство в соответствии с его потребностями.
Сегодня на рынке доступно множество источников питания, таких как регулируемые, нерегулируемые, переменные и т. д., и решение о выборе правильного полностью зависит от того, с каким устройством вы пытаетесь работать с источником питания. Источники питания, часто называемые адаптерами питания или просто адаптерами, доступны с разным напряжением, с разной силой тока, что представляет собой не что иное, как максимальную способность источника питания подавать ток на нагрузку (нагрузка — это устройство, которое вы пытаетесь запитать). власть до).
Можно было бы спросить себя, «Почему я делаю это сам, когда это доступно на рынке?» Ответ таков — даже если вы его купите, через какое-то время он обязательно перестанет работать (и поверьте мне, блоки питания перестают работать без каких-либо предварительных показаний, сегодня они будут работать, а завтра просто перестанут работать). прекратить работу!). Таким образом, если вы создадите его самостоятельно, вы всегда будете знать, как его отремонтировать, так как вы будете точно знать, какой компонент / часть схемы что делает. А дальше, знание того, как построить один, позволит вам отремонтировать уже купленные, не тратя деньги на новый.
- Медные провода с допустимой нагрузкой по току не менее 1 А для сети переменного тока
- Понижающий трансформатор
- 1N4007 Кремнеземные диоды (×4)
- Конденсатор 1000 мкФ
- Конденсатор 10 мкФ
- Регулятор напряжения (78XX) (XX — требуемое выходное напряжение. Я объясню эту концепцию позже)
- Паяльник
- Припой
- Печатная плата общего назначения
- Гнездо адаптера (для подачи выходного напряжения на устройство с определенной розеткой)
- 2-контактный штекер
Дополнительно
- Светодиод (для индикации)
- Резистор (Значение поясняется позже)
- Радиатор для регулятора напряжения (для более высоких выходных токов)
- Переключатель SPST
Трансформаторы
Трансформаторы представляют собой устройства, которые понижают относительно более высокое входное напряжение переменного тока до более низкого выходного переменного напряжения. Найти входные и выходные клеммы трансформатора очень сложно. Обратитесь к следующему рисунку или к Интернету, чтобы понять, где что находится.
Клеммы ввода-вывода трансформатора
В основном трансформатор имеет две стороны, где заканчивается обмотка катушки внутри трансформатора. На обоих концах по два провода (если только вы не используете трансформатор с отводом от середины для двухполупериодного выпрямления). На трансформаторе с одной стороны будет три клеммы, а с другой — две. Тот, у которого три клеммы, является пониженным выходом трансформатора, а тот, у которого две клеммы, предназначен для подачи входного напряжения.
Регуляторы напряжения
Регуляторы напряжения серии 78XX широко используются во всем мире. XX обозначает напряжение, которое регулятор будет регулировать как выходное, исходя из входного напряжения. Например, 7805 будет регулировать напряжение до 5В. Точно так же 7812 будет регулировать напряжение до 12В. При работе с этими регуляторами напряжения следует помнить, что им требуется как минимум на 2 вольта больше, чем их выходное напряжение в качестве входного. Например, 7805 потребуется не менее 7 В, а 7812 — не менее 14 В в качестве входов. Это избыточное напряжение, которое необходимо подать на регуляторы напряжения, называется Напряжение отключения .
ПРИМЕЧАНИЕ. Входной контакт обозначен как «1», заземление — как «2», а выход — как «3».
Схема регулятора напряжения
Диодный мост
Мостовой выпрямитель состоит из сборки четырех обычных диодов, с помощью которых мы можем преобразовывать переменное напряжение в постоянное. Установлено, что это лучшая модель для преобразования переменного тока в постоянный по сравнению с двухполупериодными и двухполупериодными выпрямителями. Вы можете использовать любую модель, которую хотите, но я использую ее для повышения эффективности (если вы используете модель двухполупериодного выпрямителя, вам понадобится трансформатор с центральным отводом, и вы сможете использовать только половину мощности). преобразованное напряжение).
Следует отметить, что диоды падают примерно на 0,7 В каждый при прямом смещении. Таким образом, при мостовом выпрямлении мы падаем на 1,4 В, потому что в один момент времени два диода проводят ток, и каждый падает на 0,7 В. В случае двухполупериодного выпрямителя будет падать только 0,7 В.
Итак, как эта капля повлияет на нас? Что ж, это пригодится при выборе правильного понижающего напряжения для трансформатора. Видите ли, нашему регулятору напряжения нужно на 2 Вольта больше, чем его выходное напряжение. Для пояснения предположим, что мы делаем адаптер на 12 В. Таким образом, регулятору напряжения требуется не менее 14 вольт на входе. Таким образом, выход диодов (который идет на регулятор напряжения) должен быть больше или равен 14 Вольтам. Теперь о входном напряжении диодов. В сумме они упадут на 1,4 Вольта, поэтому входное напряжение на них должно быть больше или равно 14,0 + 1,4 = 15,4 Вольта. Поэтому я бы, вероятно, использовал для этого понижающий трансформатор от 220 до 18 вольт.
Таким образом, понижающее напряжение трансформатора должно быть по крайней мере на 3,4 В больше, чем желаемое выходное напряжение источника питания.
Схема и иллюстрация диода
Цепь фильтра
Мы фильтруем как вход, так и выход регулятора напряжения, чтобы получить как можно более плавное постоянное напряжение от нашего адаптера, для которого мы используем конденсаторы. Конденсаторы — это самые простые доступные фильтры тока, они пропускают переменный ток и блокируют постоянный, поэтому они используются параллельно с выходом. Кроме того, если на входе или выходе есть пульсации, конденсатор выпрямляет их, разряжая накопленный в нем заряд.
Схема и иллюстрация конденсатора
Вот принципиальная схема источника питания:
Принципиальная схема
Принцип работы
Сеть переменного тока подается на трансформатор, который понижает 230 вольт до желаемого напряжения. . Мостовой выпрямитель следует за трансформатором, таким образом, преобразуя переменное напряжение в постоянное на выходе и через фильтрующий конденсатор подает его непосредственно на вход (вывод 1) регулятора напряжения. Общий вывод (вывод 2) регулятора напряжения заземлен. Выход (вывод 3) стабилизатора напряжения сначала фильтруется конденсатором, а затем снимается выход.
Соберите схему на печатной плате общего назначения и используйте 2-контактный разъем (5 А) для подключения входа трансформатора к сети переменного тока с помощью изолированных медных проводов.
Если вы хотите включить устройство, купленное на рынке, вам необходимо припаять выход блока питания к разъему адаптера. Этот разъем адаптера бывает разных форм и размеров и полностью зависит от вашего устройства. Я включил изображение наиболее распространенного типа гнезда адаптера.
Очень распространенный тип разъема адаптера
Если вы хотите подать питание на самодельную схему или устройство, то вам, вероятно, следует подключить выходные провода вашего источника питания непосредственно к вашей схеме.
Важно отметить, что вам нужно будет позаботиться о полярности при использовании этого источника питания, так как большинство устройств, которые вы будете включать, будут работать только при прямом смещении и не будут иметь встроенного выпрямителя для исправления неправильного положения. полярности.
Соединительные порты разъема адаптера
Почти для всех устройств потребуется плюс на наконечнике и заземление на гильзе, за исключением некоторых, например, в музыкальной индустрии, почти всем устройствам потребуется заземление на наконечнике. , и позитив на рукаве.
Вы можете последовательно добавить светодиод с токоограничивающим резистором для индикации работы блока питания. Значение сопротивления рассчитывается следующим образом:
R = (Vвых – 3)/0,02 Ом
Где R – значение последовательного сопротивления, а Vвых – выходное напряжение регулятора напряжения (а также источника питания).
Схема и иллюстрация резистора
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение резистора не обязательно должно быть точно таким, как рассчитано по этой формуле, оно может быть любым близким к расчетному значению, предпочтительно больше.
Схема и изображение светодиода
В дополнение к светодиоду вы также можете добавить переключатель для управления режимом включения/выключения источника питания.
Вы также можете использовать радиатор, представляющий собой металлический проводник тепла, прикрепленный к регулятору напряжения с помощью болта. Применяется в случае, если нам нужны сильноточные выходы от блока питания и греется регулятор напряжения.
A Радиатор
Здесь я сделал блок питания на 12 В для питания моей платы микроконтроллера. Он отлично работает и стоит где-то около 100 баксов (индийских рупий).
ПРИМЕЧАНИЕ. Все платы микроконтроллеров должны иметь плюс на конце и заземление на втулке.
Это адаптер на 12 В, который я сделал
- Прежде чем припаивать детали к печатной плате, спланируйте расположение схемы на ней, это помогает сэкономить место и дает меньше возможностей для ошибок при пайке.