» Elektronica »Brovin Field Cache Field Effect-transistor

Brovin Field Cache Field Effect Transistor


Vandaag zullen we kijken naar een versie van de Tesla-spoel, Browin Kacher genaamd. Ik zal de geschiedenis niet ingaan, maar ik zal zeggen dat een bepaalde kwaliteit (de reactiviteitswip) door een zekere Brovin is ontdekt en de technologie onder zijn eigen naam heeft gepatenteerd.

Allemaal welkom vrienden. Ik begin mijn artikel met het woord elektriciteit. Zoals iedereen weet, is elektriciteit fascinerend; het kan zowel gevaarlijk als nuttig zijn. Iets kan worden verschoven door elektriciteit, elektriciteit kan je weg naar huis verlichten. Maar vandaag laat ik zien hoe je kunt verrassen met elektriciteit.

Iedereen heeft gehoord van het grote genie Nicole Tesla en zijn Tesla Coil-spoelen. Momenteel krijgt dit apparaat meer aandacht dan voorheen. Qua uiterlijk is het een complex apparaat maar in feite heel eenvoudig. Vandaag zullen we kijken naar een versie van de Tesla-spoel, Browin Kacher genaamd. Ik zal de geschiedenis niet ingaan, maar ik zal zeggen dat een bepaalde kwaliteit (de reactiviteitswip) door een zekere Brovin is ontdekt en de technologie onder zijn eigen naam heeft gepatenteerd.

Maar wat is deze kacher? Kacher is een hoogfrequente generator van hoogspanning, het impliceert de swing van reactief vermogen door het opwekken van een transistor (mosfet).

Dus, om het te maken en zo'n mooi effect te krijgen ...

We hebben nodig: koperdraad met een diameter van 0,1-0,3 mm, een koperen rail met een diameter van 2 tot 5 mm, een buis met een diameter van 2 tot 7 cm en een lengte tot 30 cm, een buis met een grotere diameter dan de eerste, een mosfet (irfp460, iff840 en andere soortgelijke), een paar weerstanden van 1 kΩ en 50 kOhm, dubbele zenerdiode 1.5KE12 of soortgelijke, niet-polaire condensator 400 volt 0,5-4 microfarads, diode of diodebrug voor stroom tot 10 ampère en spanning 800 volt, inductor van LDS of primaire wikkeling van de transformator (neemt deel als stroombegrenzer, het vermogen moet zijn minimaal 50 watt), een radiator voor een mosfet met een oppervlakte van minimaal 50 vierkanten

Hier is zo'n schets

Alles moet voor montage worden voorbereid: de primaire wikkeling wordt in 1 laag met een dunne draad op een buis met een kleine diameter (800-1500 windingen) gewikkeld, waarna deze wordt geïmpregneerd met epoxylijm of iets dergelijks. De secundaire wikkeling wordt met een band op een buis met een grotere diameter (5-9 omwentelingen) gewikkeld, waarna deze wordt vastgezet met smeltlijm of iets dergelijks.

Na deze manipulaties ben je klaar om te bouwen

Alles verloopt precies volgens het schema (wie niet weet hoe te solderen, leren, het zal nodig zijn). Als je klaar bent met solderen, is het tijd om het apparaat te controleren.Dit gaat als volgt, voeg een 60 watt gloeilamp in serie toe aan het circuit (als het circuit ergens sluit, gaat de lamp branden en gebeurt er verder niets). Als niets werkt terwijl het licht zwak is, betekent dit niet een verkeerde montage, verwissel gewoon de primaire wikkelingen en dat is alles.
Verwacht bij de eerste verkeerde start met het verkeerde schema: een luide babakh (de mosfet zal barsten), een lamp die in volle hitte brandt, het verschijnen van rook of een brandende geur. Met het juiste opstart- en werkschema, verwacht: er zullen vonken verschijnen op de terminal (einde van de secundaire wikkeling), het licht zal gloeien maar niet zo helder, de mosfet zal zichzelf met vertrouwen opwarmen op de radiator (het zou zo moeten zijn). Na controle op bruikbaarheid kan de lamp worden verwijderd.

Als alle tests zijn geslaagd, is het tijd om na te denken over de zaak, want zonder de zaak zal dit afval dat je op de werkplek hebt er niet erg koosjer uitzien.

Ik gebruik een pijp voor de koffer, je kunt de koffer gebruiken via de voeding van de computer, alles wordt beperkt door je verbeeldingskracht.

Om het artikel compleet te maken, zal ik een aantal prachtige foto's van de ontvangen categorieën aanbieden.





Herhaalbaarheid van het apparaat.
Totaal aantal stemmen: 105
9.9
9.9
9.1

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
5 opmerkingen
Goed circuitontwerp op een veldeffecttransistor.
Geweldige kansen in een breed scala aan frequenties en vermogens.
Ideaal voor experimenten en meer.
Lees je wat je schrijft?
gas geven vanuit LDS of primair
alles is hier correct geschreven, als een vernauwing: 220VAC primair, en niet secundair type Av + ​​Av & Bv + St & Dv & ...)
transformatorwikkeling (neemt deel als stroombegrenzer, vermogen moet minimaal 50 watt zijn)
de meest voorkomende smoorspoelen voor daglichtlampen zijn 36-40 watt, nominaal op zo'n 110V-smoorspoel (de resterende 110v op de lamp) terwijl deze de stroom beperkt (passeert) op een niveau van 0,43 ampère, één kan niet worden aangesloten op het stopcontact, twee opeenvolgende, 0,43 ampère zal stromen , reactief 80 watt (een kwart van de tijd die de inductor verbruikt als een ijzer van 160 watt, geeft dan alle (bijna, de efficiëntie is hoog, 5-10% verlies van reactief (zoals dat van een batterij of condensator) vermogen in actief (ijzer - wikkelweerstand verwarming, onomkeerbaar) terug naar het netwerk (of condensator parallel) maar de stekker in de lampen wordt in de goede geplaatst) via de toonbank, die op het punt stond te draaien, maar later van gedachten veranderde na het ontvangen van de omgekeerde remimpuls van de reactieve (teruggave van goederen en niet-opwikkelende geldrekening :-)) stroom, dan wordt dit alles herhaald op de volgende halve cyclus van twee kwartalen. de massasnelheid L = inductorinductie) met een positieve halve golf begint wanneer de netspanning door nul gaat, begint een negatieve sinusspanning in de uitlaat de inductor te vertragen en stroomt de stroom door de detectieteller naar de uitlaat Ik ben het strijkijzer van een buurman, die op dit moment via uw meter uw opgeslagen energie verbruikt en betaalt, terwijl uw meter van gedachten verandert over draaien en opladen. dezelfde situatie voor alle transformatoren in rust, bedrading is mogelijk om te verwarmen, zelfs met ampère, maar de teller zal bijna staan ​​(de weerstand van de wikkeling van de inductor en draden (als je dunne hebt, en het stationair draaien van de "dikke" lastransformator) is wat verspild wordt bij verwarming en, verloren in de bedrading, zal de verwarming niet terugkeren, zal niet teruggaan door de teller om zonder kosten te worden afgetrokken, zoals alle bedrading supergeleidend moet zijn en niet aluminium of koper dun.

tegelijkertijd weten maar weinigen dat van een 12-volt batterij alle voldoende volt (niet 3,3 V * 100,0 microfarads, maar zeg een 16 V * ... microfarad condensator) condensator via een weerstand, of direct (wat over het algemeen enigszins verkeerd is, zoals bijvullen een vacuümvaas met kraanwater uit een stad 4-atmosferische druk watervoorziening, zelden aangesloten op een dikke pijp zonder kranen ... er is een waterslag voorzien, maar meestal is er een weerstand (kraan met een micro-gat) en de vaas zal overleven, of het is sterk als de leidingen en platen van elektrolytische condensatoren, vonken wanneer ogenblikkelijk (of liever niet og anichennom) ontlaadstroom fout schroevendraaier of (bijna hetzelfde voor de condensatorbedrading) "RS" -Charge (kOe op de lijn 12B de batterij wordt opgeladen tot 12 Volt
zonder weerstand
Welnu, het is duidelijk dat op de een of andere manier 12V op de condensator zal zitten, en dus door de inductor en diode in serie, zal de condensator (idealiter) tot 24V worden opgeladen, omdat in tegenstelling tot een weerstand die te veel uitgeeft aan verwarming, slaat de inductor energie op met de huidige snelheid, in eerste instantie versnelt hij snel van de "extra" 12v 11v 10v naar de condensator 1A 2A ... aan het einde van de lading bij 12v op de condensator, draait de inductor naar 0V maar het het wordt versneld tot een stroom die overeenkomt met de verdrievoudigde energie van de condensator en remt, eerst met tegenzin, en aan het einde (dichter bij -12 volt erop en 24V op de condensator) is het al sneller tot nul stroom wanneer de diode "het resultaat fixeert" als een ratel van een handrem waaraan het gasgewicht was gelast en de kneuzer haastte zich hij trok het merkteken koste wat kost 10 cm omhoog en overdreef het, sprong uit de auto, terwijl de kettlebell de handrem tot 20 cm vastklikte.

daarom, op de condensator in het hier getoonde circuit, als het niet start (zonder belasting), kan het wel 620 volt zijn - tweemaal de piekspanning van een sinusgolf van 220 VAC (220 V rms (stroom op het strijkijzer komt overeen met een constante spanning van 220 VDC) * wortel van twee = piek van 310 v, piek van de sinusgolf 220 VAC * 1.41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max)) met een ijzer equivalent aan een constante spanning van 220VDC) * wortel van twee = 310v piek, piek van een sinusgolf 220VAC 220VAC * 1.41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max))
primair de wikkeling wordt in 1 laag met een dunne draad op een buis met een kleine diameter (800-1500 windingen) gewikkeld, waarna deze wordt geïmpregneerd met epoxylijm of iets dergelijks. Secundair de wikkeling wordt met een band op een buis met een grotere diameter (5-9 omwentelingen) gewikkeld, waarna deze wordt vastgezet met smeltlijm of iets dergelijks.
de primaire - degene waaraan we voeden, 5-9 omwentelingen van de 'laagspannings'-wikkeling van de Tesla-spoel, de secundaire - waarbij het resultaat rinkelt op de resonantiefrequentie, wat leidt tot de opbouw naar hoogspanning van de multi-turn secundair en de lengte van de' swing 'van het oscillerende circuit van de secundaire van de hoogspanning en de capaciteit ervan + bal bovenaan beeldhouwen veel als er veel transistors zijn en ze zitten inactief hun spieren uit te rekken met kou, omdat Nergens heen bij de uitgang van de macht.

het is tenminste beter om de IRF840-transistor te beschermen tegen overspanning en de bronpoort langs het circuit (zoals in het diagram), meestal in pulsers en UMF Klasse D gebruik ik een 27 volt varistor (maar hier weet ik niet zeker of een varistor niet slechter dan een diode parallel kan lopen met een ultrasnelle diode - alles zal gebeuren, of misschien zal de varistor zelf met een knal afgaan, en het is beter unidirectioneel zoals de auteur in het circuit), een voldoende krachtige zenerdiode 12-30v is hier geschikt, een bidirectionele TVS-diode moet worden gerangeerd door de ultrasnelle diode terzijde, het is gewoon niet duidelijk volgens het schema welke one-way direct zou worden ingeschakeld Geïnjecteerde TVS-diode aanbevolen door circuit.
Ik raad ook aan om de drain-source van de IRF840-transistor aan te zetten met een spanningsbeperkende drain-source-spanning van minder dan 500 volt die acceptabel is voor deze veldman, ik stel varistoren of bidirectionele TVS-diodes in 380v of 470-volt pulscircuits in !!! belangrijk! een aanvulling op de goedkope tegenstroomdiode die in de IRF840 is ingebouwd, met een krachtige 100v 10A (normaal) -100A (piek) ultrasnelle diode (geen ultrasnelheden hebben tijd om aan de voorkant te sluiten, een meander zelfs bij 20kHz krijgt een piek aan de voorkant of een wazig front - afhankelijk van het type belasting, ik verbrandde 38 stukken IRF-840 op rij gedurende twee dagen van experimenten, maar 39 en 40 van degenen die tegen 20 roebel per stuk kochten, 40 stuks IRF840 verdroegen de volgende zeer voorzichtige bewegingen en werden gerangeerd door varistoren 18-27V ZI, 380-470v SI, ultrasnelle IS 1000v 10A ,voeding naar de poort via een weerstand van 10 ohm (er zal direct een HF aan de randen van de poort klinken met een behoorlijke capaciteit gekoppeld aan een 4A piekstroom en printplaatdraden die de transistor sneller uitschakelt dan een afgevlakte 10 ohm (in het veldpoolpoort laadcircuit) wordt verzameld wanneer de belasting toeneemt tot limiet) opbouw van IR2153 of TL494 + IR2123 half-bridge driver naar mijn mening (UMZCH klasse D-shim)
Dit is hoe 200W 20-25KHz op TVS-110 werkte, met 43 primaire spoelen met een dikke draad van 1 mm, aan de ene kant en een hoogspanningsstandaardkabel aan de andere kant, bij 30-40 KHz wordt de МН2000-kern verwarmd en de belangrijkste hoogspanningsspoel verbrandt oververhitting in een dag, 40 KHz vereist al fluoroplastische isolatie en is dikker Blijkbaar rolt de lavsan op geen enkele manier, het verlies tangens is hoog - het warmt op als een magnetron en brandt geleidelijk door de tussenlaagisolatie van hoogspanningsspoelen), het bleek 15 kW te corrigeren 200 watt was geen televisievermenigvuldiger (die zwak is met 11 kHz ) en geen microgolfdiodes (die bij 50Hz en niet genoeg tijd hebben om 5-10% van de periode te vergrendelen bij 20kHz meander), maar slechts 20 slingers van ultrasnelle 1000v 10A ultrasnel die perfect werken, niet opwarmen en niet branden, waardoor de hoogspanningscondensatoren na hen kunnen opladen niet tot 4 kV en dat is alles (de microgolfdiode is tegelijkertijd heet), maar tot 15 kV zoals het hoort, en dan met een stroom van tientallen milliampère op GP-3 lampen 4 stuks om te demonteren, geef het uit. Ik kon niet meer dan 200 watt doen, de brandstofassemblage warmt op of de full-time televisie met hoogspanning brandt, ze zeggen dat je 600 watt kunt persen, ik zag voorbeelden, ik herinner me niet wat ze verknald hebben, de kern, transistors (2 stuks), of ze schudden hun hoogspanning
UMZCH op twee IRF840's met deze bescherming wanneer aangedreven door + -85 volt halve brug, deze poleviks bleven een beetje warm, tot verbranding, die, terwijl ze het vermogen van vier luidsprekers in de 4-ohm discoluidsprekers verhoogden, 1200 watt bas bereikten, leefden ze enkele seconden, barstten wanneer iemand klikte naast de drum en bas op de mixer, wat de overlevingskansen van twee IRF840's verraste, nauwelijks warm, dit ding ...
38 transistors brandden uit terwijl de varistoren en de diode en weerstand werden bedacht om te configureren, evenals bij frequenties van 40 kHz die gemakkelijk voor hen zijn, maar de brandstofassemblage brak door en werd uitgeschakeld
dilshodase
Hallo Leg uit hoe je de primaire wikkeling hebt verwond? Je hebt een diode op het TVS-circuit en geen zenerdiode. Is er een zenerdiode geschikt voor 12 volt of niet, anders kan ik er geen vinden?

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...