kategorier: Udvalgte artikler » Praktisk elektronik
Antal visninger: 351.264
Kommentarer til artiklen: 28
Sådan tændes en trådløs skruetrækker fra et elektrisk netværk
Trådløs skruetrækker er designet til skruing - skruer, skruer, skruer og bolte skrues løs. Det hele afhænger af brugen af udskiftelige hoveder - bits. Omfanget af skruetrækkeren er også meget bredt: det bruges af møbelsamlere, elektrikere, bygningsarbejdere - efterbehandlere fastgør gipsplader med det og generelt alt, hvad der kan samles ved hjælp af en gevindforbindelse.
Dette er en professionel applikation med skruetrækker. Ud over fagfolk købes dette værktøj også udelukkende til personlig brug under reparations- og byggearbejder i en lejlighed eller et landsted, garage.

Den trådløse skruetrækker er let, lille i størrelse, kræver ikke en netværksforbindelse, som giver dig mulighed for at arbejde med den under alle forhold. Men problemet er, at batterikapaciteten er lille, og efter 30 - 40 minutters intensivt arbejde, skal du indstille batteri til opladning ikke mindre end 3 til 4 timer.
Derudover har batterier en tendens til at blive ubrugelige, især når de ikke bruger en skruetrækker regelmæssigt: de hænger et tæppe, gardiner, malerier og lægger det i en kasse. Et år senere besluttede de at skrue en plastisk bundplade, og skruetrækkeren "trækker ikke", batteriopladning hjælper lidt.
Et nyt batteri er dyrt, og ikke altid på salg kan du med det samme finde nøjagtigt, hvad du har brug for. I begge tilfælde er der kun en vej ud - at skrue skruetrækkeren fra lysnettet gennem strømforsyningen. Desuden udføres arbejdet ofte i to trin fra stikkontakten. Konstruktionen af en sådan strømforsyning vil blive beskrevet nedenfor.
Generelt er designet simpelt, indeholder ikke knappe dele, det kan gentages af enhver, der i det mindste er lidt fortrolig med elektriske kredsløb og ved, hvordan man holder loddejern. Hvis du husker, hvor mange skruetrækkere der er i drift, kan vi antage, at designet vil være populært og efterspurgt.
Strømforsyningen skal opfylde flere krav på én gang. For det første er den ganske pålidelig og for det andet små og let og let at bære og transportere. Det tredje krav, måske den vigtigste ting, er den faldende belastningskarakteristik, der gør det muligt at undgå skader på skruetrækkeren under overbelastning. Ikke mindre vigtighed er enkelheden i design og tilgængeligheden af dele. Alle disse krav er fuldt ud opfyldt af strømforsyningen, hvis design vil blive drøftet nedenfor.
Grundlaget for enheden er en 60-watt elektronisk transformator fra Feron eller Toshibra. Sådanne transformatorer sælges i butikker med elektriske varer og er designet til at drive halogenlamper med en spænding på 12 V. Typisk lyser sådanne lamper butiksvinduer.
I dette design kræver transformeren i sig selv ingen ændringer, den bruges som den er: to indgangsnetværkstråde og to udgangstråde med en spænding på 12 V. Kredsløbsdiagrammet for strømforsyningen er ganske enkel og er vist i figur 1.
Figur 1. Skematisk diagram over strømforsyningen
Transformatoren T1 skaber et faldende træk ved strømforsyningen på grund af den øgede dissipationsinduktans, der opnås ved dens konstruktion, som vil blive diskuteret ovenfor. Derudover giver T1-transformeren yderligere galvanisk isolering fra netværket, hvilket øger den samlede elektriske sikkerhed af enheden, skønt denne isolering allerede findes i selve den elektroniske transformer U1. Ved at vælge antallet af omdrejninger på den primære vikling er det muligt inden for visse grænser at kontrollere enhedens udgangsspænding som helhed, hvilket gør det muligt at bruge den sammen med forskellige typer skruetrækkere.
Den sekundære vikling af transformeren T1 foretages med et tryk fra midtpunktet, hvilket i stedet tillader det diode bridge påfør en halvbølge ensretter på kun to dioder. Sammenlignet med brokredsløbet er tabet af en sådan ensretter på grund af spændingsfaldet over dioderne to gange lavere. Der er trods alt to dioder, ikke fire. For yderligere at reducere strømtabet på dioderne i ensretteren blev der anvendt en diodesamling med Schottky-dioder.
Den udbedrede spændings lavfrekvente ring glatter elektrolytisk kondensator C1. Elektroniske transformere arbejder med en høj frekvens i størrelsesordenen 40 - 50 KHz, derfor er disse højfrekvente krusninger også til stede i udgangsspændingen ud over krusninger med netfrekvensen. I betragtning af at en halvbølge ensretter øger frekvensen med en faktor 2, når disse pulsationer 100 eller flere kilohertz.
Oxidkondensatorer har en stor intern induktans, så højfrekvente pulseringer kan ikke udjævnes. Derudover vil de simpelthen unyttigt opvarme den elektrolytiske kondensator og kan endda gøre den ubrugelig. For at undertrykke disse pulsationer installeres en keramisk kondensator C2 parallelt med oxidkondensatoren, med lille kapacitet og med en lille iboende induktans.
Driftsindikatoren for strømforsyningen kan styres af lyset på LED HL1, hvis strøm begrænses af modstanden R1.
Separat skal det siges om udnævnelsen af modstande R2 - R7. Faktum er, at elektronisk transformer Oprindeligt designet til at tænke halogenlamper. Det antages, at disse lamper er forbundet til udgangsviklingen af den elektroniske transformator, selv før den er tilsluttet netværket: ellers starter de simpelthen ikke uden belastning.
Hvis den elektroniske transformer er inkluderet i netværket i den beskrevne konstruktion, vil det efterfølgende tryk på skruetrækker-knappen ikke få den til at rotere. For at forhindre, at dette sker i designen, og modstande leveres R2 - R7. Deres modstand vælges, så den elektroniske transformer starter trygt.
Dele og konstruktion
Strømforsyningen er placeret i tilfælde af et almindeligt batteri, der er udløbet, medmindre det selvfølgelig er smidt væk. Grundlaget for designet er en aluminiumsplade med en tykkelse på mindst 3 mm, placeret midt i batterikassen. Det samlede design er vist i figur 2.
Figur 2. Strømforsyning til en trådløs skruetrækker
Alle andre dele er fastgjort til denne plade: en elektronisk transformator U1, en transformer T1 (på den ene side) og en diodeenhed VD1 og alle andre dele, inklusive tænd / sluk-knappen SB1, på den anden side. Pladen fungerer også som en fælles udgangsspændingsledning, så diodesamlingen er installeret på den uden at lægge, selvom VD1-enhedens kølepladsoverflade for bedre afkøling skal smøres med varmeoverførselspasta KPT-8.
T1-transformeren er lavet på en ferritring i størrelse 28 * 16 * 9 fra ferritkvalitet НМ2000. En sådan ring er ikke mangelfuld, bred nok, problemer med erhvervelsen bør ikke opstå. Inden du transformerer transformeren, først med en diamantfil eller bare sandpapir, skal du udjævne de ydre og indvendige kanter af ringen og derefter isolere den med lakstøbebånd eller FUM-tape, der bruges til at vikle opvarmningsrør.
Som nævnt ovenfor skal transformeren have en stor lækageinduktans. Dette opnås ved, at viklingerne er placeret overfor hinanden og ikke den ene under den anden. Den primære vikling I indeholder 16 omdrejninger i to ledninger af mærket PEL eller PEV-2. Tråddiameteren er 0,8 mm.
Den sekundære vikling II vikles med et bundt på fire tråde, antallet af drejninger 12, trådens diameter er den samme som for den primære vikling. For at sikre symmetrien i den sekundære vikling, skal den vikles i to ledninger på én gang, mere præcist selen. Efter vikling, som det normalt gøres, er starten på den ene vikling forbundet til slutningen af den anden. For denne vikling bliver "ring" til testeren.
Som SB1-knap bruges MP3-1-mikrobryderen, hvor en normalt lukket kontakt aktiveres.En skubber er installeret i bunden af strømforsyningshuset, som er forbundet til en knap gennem en fjeder. Strømforsyningen er tilsluttet en skruetrækker, nøjagtigt det samme som et almindeligt batteri.
Hvis skruetrækkeren nu er placeret på en plan overflade, trykker skubberen på SB1-knappen gennem fjederen, og strømforsyningen slukker. Så snart skruetrækkeren er taget op, tænder den frigjorte knap strømforsyningen. Det gjenstår kun at trække i skruetrækkeren, så fungerer det.
Lidt om detaljerne
Detaljer i strømforsyningen er få. kondensatorer det er bedre at bruge importerede, det er nu endnu lettere end at finde dele af den indenlandske produktion. VD1-diodesamling af type SBL2040CT (ensrettet strøm 20 A, revers spænding 40 V) kan erstattes med SBL3040CT, i ekstreme tilfælde, med to indenlandske KD2997-dioder. Men de dioder, der er angivet i diagrammet, er ikke et underskud, da de bruges i computerens strømforsyning, og det er ikke et problem at købe dem.
Konstruktionen af transformeren T1 blev nævnt ovenfor. Som LED er HL1 velegnet til enhver, der er til rådighed.
Opsætning af enheden er enkel og kommer kun til at afvikle svingene i den primære vikling af transformeren T1 for at opnå den ønskede udgangsspænding. Den nominelle strømforsyningsspænding for skruetrækkere afhængigt af modellen er 9, 12 og 19 V. Afvikling af drejningerne fra transformeren T1 bør opnås henholdsvis 11, 14 og 20 V.
Ved skrivning af denne artikel blev diagrammet og illustrationer fra tidsskriftet RADIO nr. 07 for 2011 brugt. Artiklen "Netforsyning til en skruetrækker" K. Moroz.
Se også på elektrohomepro.com
: