» Armaturen » Apparaten »Lichtgewicht en krachtige omvormer voor weerstandlassen met uw eigen handen

Lichtgewicht en krachtige omvormer voor weerstandslassen

Goedendag, schat de bewoners van onze site!

In deze zelfgemaakte AKA toont KASYAN de details van de fabricage van weerstandslassen.

Inverter type apparaat. Maar het apparaat zelf is erg ingewikkeld (qua bedieningsmodus).

De auteur heeft de behoefte om nikkelplaten aan lithiumbatterijen te lassen.

Dit probleem was de start van dit project.

Veel bewoners van onze site zijn bekend met weerstandslasapparaten, die een omvangrijke transformator zijn, in de secundaire wikkeling waarvan meerdere windingen van een koperen bus of draad zijn gewikkeld.

Meestal worden ze gemaakt op basis van een transformator uit een magnetron.

Om hoge lasstromen te krijgen van enkele honderden en soms duizenden ampère.

Een voorbeeld van een Chinees lasapparaat. Maximale stroom 500A. Koop - een paar honderd dollar.


En hier is de lasser van de auteur, met zijn lichte gewicht van 200 gram, is hij in staat om kortstondige stromen van 200 - 220 ampère te creëren.

De omvormermodus van deze klasse apparaten is een beetje ongebruikelijk. Voor weerstandslassen wordt deze technologie zelden gebruikt. In zijn uitvoering gebruikt de auteur een eenvoudig te implementeren impulscircuit.

Dus ze brandt!

De bonus is de laagspanningsvoeding van het apparaat. U kunt dit toestel aansluiten op gelijkstroombronnen (bijvoorbeeld een conventionele computervoeding).

Bij gebruik van een 12V-accu wordt over het algemeen autonoom en draagbaar lassen verkregen. Het bereik van voedingsspanningen is maximaal 24 volt.

Het uiterlijk van het apparaat is op dit moment niet erg. Een romp heeft hij nog niet gekregen. (Ik citeer de auteur).
De auteur heeft het samengesteld om te testen, we zullen geen aandacht besteden aan het uiterlijk.

Als de auteur tevreden is met de werking van het apparaat, zal hij verschillende verbeteringen indienen, vooral met betrekking tot verschillende beschermingsniveaus. Oververhitting, overbelichting en in deze geest.

Te oordelen naar de foto's - brandt het lemmet van het mes erdoor. Het contact van dergelijk lassen staat buiten twijfel.




Push-pull-circuits zijn erg populair. De autogenerator, waarover de auteur veel video's heeft, heeft geen zin om het principe van zijn werk uit te leggen.

In de beschrijving van de video staan ​​links naar video's van sommige auteurs met verschillende manieren om dit schema toe te passen.

Dit apparaatdiagram is gemaakt met behulp van de service.

Materialen en gereedschappen:

Twee krachtige veldsleutels


Pulstransformator van een computervoeding.



Resonante condensator 1-2uF X 300+ Volt.


Het apparaat wordt ingeschakeld door een zwakke knop.

Soldeerbout, hars, soldeer, textoliet.
Koperen draden.
Gashendel.

De werkingsfrequentie van het apparaat hangt af van de inductantie van de primaire wikkeling

en capaciteit van de resonante condensator.

Een bevredigend frequentiebereik is van 20 tot 50 kHz. Natuurlijk komen we onder de 20K in het hoorbare frequentiebereik.

Hoe groter de capaciteit, hoe hoger de stroom in de primaire wikkeling.

De auteur raadt af om condensatoren te installeren met een capaciteit van meer dan twee microfarads.
Vervolgens valt de frequentie van het apparaat in het audiobereik.
Dit zal leiden tot een vervelende transformatorfluit.
Transistors IRFP150, u kunt analogen gebruiken, met een stroom van 40A en een spanning van meer dan 50V.


De auteur beveelt het gebruik van sleutels aan in de TO247-zaak. Dat kan en TO220.
We bevestigen een kleine radiator aan de transistors. In de vorm van een bord.



De sleutels zelf moeten van de radiator worden geïsoleerd.
Een gashendel is een must. Het is gewonden in twee aderen van anderhalve millimeter.


Het aantal beurten in het bereik van 10 tot 30 stuks.

Power pulse transformator in beslag genomen van een klassieke ATX 450W computervoeding.

We verwijderen fabriekswikkelingen. Om dit te doen, raad ik aan om het te verwarmen met een bouwföhn.
De teruggespoelde primaire bestaat dus uit twee lussen van elk vier windingen.

Gewikkeld met een 3-draads bundel met een diameter van 1 mm.

De totale kwadratuur van de primaire moet 2-4 vierkanten zijn. In principe is het mogelijk om vanaf een gevlochten draad te winden.


Isoleert de wikkeling met hittebestendig plakband bovenop. Ik zou lavsan maken.

De secundaire lus is gemaakt van een koperen bus van 1,5 mm x 22 mm


De kopertape is bevestigd met epoxy.

En aan de uiteinden van het kronkelende soldeer de terminals,

In feite worden enkelkernige 2 mm koperen elektroden in de klemmen gestoken

De randen van de elektroden moeten worden geslepen.


Ja, een paar innovaties, in plaats van koperen elektroden met copyright, kan grafiet worden gebruikt. Je kunt ze maken van een bouwpotlood.

De zaak voor de auteur is nog niet belangrijk. Na het testen van het apparaat wordt de behuizing gemaakt van plexiglas of textoliet.

Laten we eens kijken waartoe de unit in staat is.


Ja, het is onmogelijk om te scheuren.

Is dat de tape is gescheurd.

De voedingsspanning is van zes tot 24 V. En dit is autonomie in aanwezigheid van een hoogwaardige batterij met een grote uitgangsstroom.


Ja, althans met een schroevendraaier kan de batterij prikolkhoz zijn.
Een vraag die voor de meeste lezers opkomt. Waarom is het circuit vereist en waarom kan het niet rechtstreeks uit de batterij worden gekookt? Het antwoord van de auteur is dat het circuit de spanning verlaagt tot 1,5 - 4V. Uiteraard neemt de lasstroom toe. En de batterij tijdens het werken aan kortsluiting - verandert bijna onmiddellijk in rommel. Dit is eigenlijk niet veilig.

De auteursversie is geschikt voor alle kenmerken.
Onlangs heeft de auteur een soortgelijk lasapparaat gemaakt op basis van condensatoren.

Werkingsmodi van het apparaat. Voor één lasbeurt - tot twee seconden, daarna - een pauze van 4 seconden.
De auteur heeft verschillende veldwerkers verbrand. Gewoon 5 seconden gekookt. En de transistors hadden geen koelradiator.

Met dank aan AKA KASYAN voor het geleverde werk!

Veel succes voor iedereen en goede ideeën!
Link naar de originele video - onder de tekst staat de "bron" knop.
9.7
8.3
6.7

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
11 opmerkingen
Aλb6epm,
De heilige drie-eenheid van elektrotechniek.
Bent u Kirchhoff vergeten?
Zijn er diëlektrische bots?
1.Het zou interessant zijn om de doorsnede van de draden en de kern van de transformator van de magnetron voor 1kA te schatten, of haal ik iets niet in?
2. Heeft iemand geprobeerd te koken op Wikipedia?
3. Ik was van mening dat lasstromen in inverter-apparaten worden voorzien van ladingsenergie in condensatoren, blijkbaar vergiste zich.
4. Maar het zelfgemaakte product zelf is gewoonweg prachtig! Denk aan (een grotere radiator, een timer voor 4 seconden, de behuizing) en loop in een serie! Er zal vraag zijn.

De heilige drie-eenheid van elektrotechniek.
De auteur
vermogen - ja. en de elektrode brandt vanaf de grootte van de stroom. Je kunt zeker 500 kilovolt slaan. Dan is een paar milliampère voldoende om de boog te maken
Vermogen is niet alleen afhankelijk van stroom, maar ook van spanning. Lassen met elektroden 60-80 V, weerstandlassen - eenheden Volt
De auteur
Eigenlijk een mooi lasje.
hier is zo'n pysch
De auteur
ja die zijn er.
Wikipedia
In 1886 diende E. Thomson, een onderzoeker en onderzoeker op het gebied van weerstandslassen, een octrooiaanvraag in die een fundamenteel nieuwe methode van elektrisch lassen beschermt, die als volgt wordt beschreven: - tot 200.000 ampère bij laagspanning - 1-2 volt
Dus ik vind het interessant. Zitten er echt duizenden ampères in dergelijke lassen?
De auteur
Ten eerste heeft de auteur een secundaire van 1,5 * 22 millimeter. En dit zijn 33 vierkanten.
De tweede. Stromen in duizenden ampère worden aangegeven voor apparaten van een transformator van een magnetron.
honderden en soms duizend ampère.


Wat, echt? ..
Dit is geen sarcasme. Ik ben niet in het onderwerp. Ik vraag het gewoon, omdat het zoveel pijn doet en het verbaast me ...
Een stalen elektrode van drie millimeter van 250 ampère brandt als een lucifer, gedurende een fractie van een seconde van aanraking, waarbij het brandende metaal tastbaar smelt en besproeit. En wat gebeurt er met de dunne plaat en de batterij zelf van DUIZEND ampère? !!! Dergelijke stromen kunnen immers smelten.))))

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...