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Transistor de efeito de campo de cache de campo de Brovin


Hoje, veremos uma versão da bobina de Tesla, chamada Browin Kacher. Não vou entrar na história, mas direi que uma certa qualidade (o reator) foi descoberta por um certo Brovin e patenteou a tecnologia em seu próprio nome.

Todos bem-vindos amigos. Vou começar meu artigo com a palavra eletricidade. A eletricidade, como todos sabem, é fascinante; pode ser perigosa e útil. Algo pode ser mudado pela eletricidade, a eletricidade pode iluminar o caminho de casa. Mas hoje vou mostrar como você pode surpreender com eletricidade.

Todo mundo já ouviu falar do grande gênio Nicole Tesla e suas bobinas de Tesla Coil. Atualmente, este dispositivo está ganhando mais atenção do que antes. Na aparência, é um dispositivo complexo, mas de fato muito simples. Hoje, veremos uma versão da bobina de Tesla, chamada Browin Kacher. Não vou entrar na história, mas direi que uma certa qualidade (o reator) foi descoberta por um certo Brovin e patenteou a tecnologia em seu próprio nome.

Mas o que é esse kacher? Kacher é um gerador de alta frequência de alta tensão, que implica o balanço da energia reativa através da geração de um transistor (mosfet).

Então, para fazer isso e obter um efeito tão bonito ...

Vamos precisar de: fio de cobre com diâmetro de 0,1-0,3 mm, barramento de cobre com diâmetro de 2 a 5 mm, tubo com diâmetro de 2 a 7 cm e comprimento de até 30 cm, tubo com diâmetro maior que o primeiro, mosfet (irfp460, iff840 e outros similares), par de resistores de 1 kΩ e 50 kOhm, diodo Zener duplo 1.5KE12 ou similar, capacitor não polar 400 volts 0,5-4 microfarads, diodo ou ponte de diodo para corrente de até 10 amperes e tensão de 800 volts, indutor de LDS ou enrolamento primário do transformador (participa como limitador de corrente, a potência deve ser pelo menos 50 watts), um radiador para um mosfet com uma área de pelo menos 50 quadrados

Aqui está um esboço

Tudo precisa ser preparado antes da montagem: o enrolamento primário é enrolado em uma camada com um fio fino em um tubo de pequeno diâmetro (800-1500 voltas), após o qual é impregnado com cola epóxi ou outro similar. O enrolamento secundário é enrolado com um pneu em um tubo de diâmetro maior (5-9 voltas), após o qual é fixado com adesivo de fusão a quente ou outro similar.

Após essas manipulações, você estará pronto para criar

Tudo está indo exatamente de acordo com o esquema (quem não sabe como soldar aprender, será necessário). Quando você terminar de soldar, é hora de verificar o dispositivo.Isso é feito assim: adicione uma lâmpada incandescente de 60 watts ao circuito em série (se o circuito fechar em algum lugar, a lâmpada acenderá e nada mais acontecerá). Se nada funcionar enquanto a luz estiver fraca, isso não significa montagem incorreta, basta trocar os enrolamentos primários e pronto.
No primeiro começo impróprio, com o esquema errado, espere: um babakh alto (o mosfet estourará), uma lâmpada acesa em pleno calor, a aparência de fumaça ou um cheiro ardente. Com o arranque correto e o esquema de trabalho, espere: faíscas aparecerão no terminal (final do enrolamento secundário), a luz brilhará, mas não com tanta intensidade, o mosfet se aquecerá com confiança no radiador (deve ser assim). Após verificar a operacionalidade, a lâmpada pode ser removida.

Quando todos os testes tiverem sido bem-sucedidos, é hora de pensar no caso, pois, sem o caso, esse lixo que você tem no local de trabalho não parecerá muito kosher.

Eu uso um cano para o gabinete, você pode usar o gabinete da fonte de alimentação do computador, tudo é limitado pela sua imaginação.

Para completar o artigo, vou oferecer algumas fotos lindas das categorias recebidas.





Repetibilidade do dispositivo.
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5 comentários
Bom projeto de circuito em um transistor de efeito de campo.
Grandes oportunidades em uma ampla gama de frequências e potências.
Ideal para experimentação e muito mais.
Você lê o que escreve?
acelerador de LDS ou primário
tudo está escrito corretamente aqui, como um estrangulamento: tipo primário 220VAC, e não secundário Av + ​​Av & Bv + St & Dv & ...)
enrolamento do transformador (participa como limitador de corrente, a potência deve ser de pelo menos 50 watts)
as bobinas de luz diurna mais comuns são 36-40 watts, nominalmente em uma bobina de 110V (os 110v restantes na lâmpada) enquanto limita (passa) a corrente no nível de 0,43 amperes, não se pode conectar à tomada, dois consecutivamente, 0,43 amperes fluirão , reativamente 80 watts (um quarto de período que o indutor consome como um ferro de 160 watts, depois fornece toda (quase, a eficiência é alta, aquecendo 5 a 10% de perda de reativa (como a de uma bateria ou capacitor)) em energia ativa (aquecimento de resistência ao enrolamento de ferro, irreversível) de volta à rede (ou capacitor paralelo mas o plugue das lâmpadas está inserido nos bons) através do contador, que estava prestes a girar, mas depois mudou de idéia depois de receber o impulso de frenagem reverso da corrente reativa (devolução de mercadorias e conta sem liquidação :-)), tudo isso é repetido no próximo semi-ciclo de dois quartos. a velocidade da massa L = indutância do indutor) com meia-onda positiva começa quando a tensão da rede passa por zero, uma tensão sinusoidal negativa na tomada começa a desacelerar o indutor e derrama corrente na tomada através do contador de sentidos Eu sou o ferro de um vizinho, que no momento consome e paga pelo seu medidor de energia armazenada, enquanto o medidor muda de idéia sobre girar e carregar. Na mesma situação para todos os transformadores em marcha lenta, é possível aquecer a fiação mesmo com amperes, mas o contador quase permanecerá (a resistência do enrolamento do indutor e dos fios (se você tiver fios finos e a marcha lenta do transformador de solda "grosso") é o que é desperdiçado no aquecimento e, perdido na fiação, seu aquecimento não retornará, não passará pelo contador para ser deduzido sem gastos, pois todos os fios devem ser supercondutores e não finos em alumínio ou cobre.

ao mesmo tempo, poucos sabem que, a partir de uma bateria de 12 volts, qualquer capacitor de voltagem suficiente (não 3,3V * 100,0, mas digamos um capacitor de 16V * ...) através de um resistor, ou diretamente (que geralmente está um pouco errado, como reabastecer) um vaso de vácuo com água da torneira de um suprimento de água de pressão atmosférica da cidade 4, raramente conectado a um tubo grosso sem torneiras ... é fornecido um martelo de água, mas geralmente existe um resistor (torneira com um micro-orifício) e o vaso sobrevive, ou é forte como os cabos e as placas dos capacitores eletrolíticos, provocando faíscas quando instantâneo (ou melhor, não og anichennom) descarga chave de fenda falha de corrente ou (quase o mesmo para a fiação capacitor) "RS" -Charge (kOe em ônibus 12B a bateria está carregada a 12 volts
sem resistor
Bem, é claro que, de uma maneira ou de outra, 12V estará no capacitor, e assim, através do indutor e diodo em série, o capacitor (idealmente) será carregado até 24V, porque Ao contrário de um resistor que gasta muito em aquecimento, o indutor armazena energia na velocidade atual; no início, ele acelera rapidamente dos 12v 11v 10v "extras" para o capacitor 1A 2A ... no final da carga de 12v no capacitor, o indutor passa para 0V, mas é acelerada a uma corrente correspondente à energia triplicada do capacitor e freando, a princípio relutantemente, e no final (mais próximo de -12 volts nele e 24V no capacitor) já é mais rápido zerar a corrente quando o diodo “fixa o resultado” como uma catraca de um freio de mão ao qual o peso do acelerador foi soldado e o machucado às pressas ele puxou a marca 10cm para cima, a qualquer custo, e a exagerou, pulando para fora do carro, enquanto o kettlebell clicava no freio de mão até 20cm.

portanto, no capacitor no circuito mostrado aqui, se ele não iniciar (sem carga), pode ser 620 volts - o dobro da tensão de pico da onda senoidal de 220VCA (220V rms (a energia do ferro é equivalente a uma tensão constante de 220VDC) * raiz de dois = pico de 310v, pico da onda senoidal de 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax e -310Vmin (anti max)) com um ferro equivalente a uma tensão constante de 220VDC) * raiz de dois = pico 310v, pico de uma onda senoidal 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max))
primário o enrolamento é enrolado em uma camada com um fio fino em um tubo de pequeno diâmetro (800-1500 voltas), após o qual é impregnado com cola epóxi ou similar. Secundário o enrolamento é enrolado com um pneu em um tubo de diâmetro maior (5 a 9 voltas), após o qual é fixado com adesivo de fundição a quente ou outro similar.
o primário - aquele ao qual alimentamos, 5-9 voltas do enrolamento de "baixa tensão" da bobina de Tesla, o secundário - onde o resultado está tocando na frequência ressonante, o que leva ao acúmulo de alta tensão no secundário multivoltas e ao comprimento do "balanço" do circuito oscilatório do secundário da alta tensão e sua capacidade + bola no topo, muitos esculpem se há muitos transistores e ficam ociosos, esticando os músculos com frio, porque Nenhum lugar para ir na saída do poder.

pelo menos, é melhor proteger o transistor IRF840 da sobretensão e da porta da fonte ao longo do circuito (como no diagrama), geralmente eu uso um varistor de 27 volts em pulsadores e UMF classe D (mas aqui não tenho certeza de que um varistor não pior que um diodo possa ser paralelo a um diodo ultra-rápido - exatamente isso vai acontecer, ou talvez o varistor em si apareça com um estrondo, e é melhor unidirecional como o autor no circuito), um diodo zener 12-30v suficientemente poderoso é adequado aqui, um diodo TVS bidirecional deve ser desviado pelo diodo ultrarrápido à parte, apenas não está claro de acordo com o esquema qual sentido único deveria ser ativado diretamente Diodo TVS injetado recomendado pelo circuito.
Eu também recomendo colocar na fonte de drenagem do transistor IRF840 uma tensão de fonte de drenagem limitadora de tensão abaixo de 500 volts aceitável para este homem de campo, eu ajustei varistores ou diodos TVS bidirecionais em circuitos de pulso de 380v ou 470 volts !!! importante! complementou o diodo de corrente reversa barato embutido no IRF840, com um poderoso diodo ultra-rápido de 100v 10A (normal) -100A (pico) (nenhum ultra-rápido tem tempo para fechar nas frentes, um meandro até 20kHz recebe um surto na frente ou uma frente embaçada - dependendo do tipo de carga, I Queimou 38 peças de IRF-840 seguidas por dois dias de experimentos, mas 39 e 40 daqueles comprados a 20 rublos por peça 40 peças de IRF840 à vontade de Deus resistiram a todos os movimentos muito cuidadosos a seguir e desviados pelos varistores 18-27v ZI, 380-470v SI, ultra-rápido IS 1000v 10A ,alimentação ao portão através de um resistor de 10 ohms (haverá diretamente um toque de HF nas bordas do portão, com uma capacidade decente acoplada a uma corrente de pico de 4A e fios da placa de circuito que batem o transistor mais rápido do que um 10 ohm suavizado (no circuito de carga do portão de pólo de campo) é coletado quando as cargas aumentam para limite) a partir do driver de meia ponte IR2153 ou TL494 + IR2123 na minha opinião (classe UMZCH D-shim)
Foi assim que 200W 20-25KHz no TVS-110 funcionou, com 43 bobinas primárias com um fio grosso de 1mm, de um lado e um cabo padrão de alta tensão do outro, a 30-40KHz o núcleo МН2000 é aquecido e a bobina principal de alta tensão queima o superaquecimento em um dia, 40KHz já requer isolamento fluoroplástico e é mais espessa Aparentemente, o lavsan não rola de forma alguma, a tangente de perda é alta - esquenta como um micro-ondas e queima gradualmente através do isolamento intercalar de bobinas de alta tensão com ele), acabou por retificar 15 kW. 200 watts não era um multiplicador de televisão (que é fraco em 11 kHz ) e não diodos de microondas (que a 50Hz e não têm tempo suficiente para 5 a 10% do período para bloquear em meandros de 20kHz), mas apenas 20 guirlandas de ultra-rápido 1000v 10A ultra-rápido que funcionam perfeitamente, não esquentam e não queimam, permitindo que os capacitores de alta tensão carreguem depois deles não até 4 kV e isso é tudo (o diodo de microondas está quente ao mesmo tempo), mas até 15 kV como deveria e, em seguida, com uma corrente de dezenas de miliamperes nas lâmpadas GP-3 de 4 peças para desmontá-lo. Eu não podia fazer mais de 200 watts, o conjunto de combustível está esquentando ou a televisão em tempo integral queima alta tensão, eles dizem que você pode espremer 600 watts, vi exemplos, não lembro o que eles estragaram, o núcleo, os transistores (2 peças) ou eles sacudiram a alta tensão
UMZCH em dois IRF840s com essas proteções quando alimentados por meia ponte de +85 volts, esses poleviks permaneceram um pouco quentes, até a combustão, que, ao aumentar a potência de quatro alto-falantes nos alto-falantes de disco de 4 ohms, atingiu 1200 watts de baixo, eles viveram por alguns segundos, explodindo quando alguém clicou no mixer além da bateria e do baixo, o que surpreendeu a capacidade de sobrevivência de dois IRF840s, quase quentes, essa coisa ...
38 transistores queimaram enquanto os varistores e o diodo e o resistor foram configurados, bem como em frequências de 40 kHz que são fáceis para eles, mas o conjunto de combustível rompeu e foi nocauteado
dilshodase
Olá Explique como você enrola o enrolamento primário? Você tem um diodo no circuito TVS e não um diodo zener. Existe algum diodo zener adequado para 12 volts ou não, caso contrário não consigo encontrar um?

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