Isi kandungan:

Power Adapter untuk Bike Generator .: 6 Langkah (dengan Gambar)
Power Adapter untuk Bike Generator .: 6 Langkah (dengan Gambar)

Video: Power Adapter untuk Bike Generator .: 6 Langkah (dengan Gambar)

Video: Power Adapter untuk Bike Generator .: 6 Langkah (dengan Gambar)
Video: V6 Engine using neodymium Magnets 2024, Julai
Anonim
Power Adapter untuk Penjana Basikal
Power Adapter untuk Penjana Basikal

Selamat Pagi.

Ini mengenai penyesuai (satu lagi) untuk kuasa elektrik yang dibekalkan oleh penjana basikal.

Pertama sekali, apakah itu 'penjana basikal'? Ia adalah penjana kuasa elektrik yang bergerak dari roda dan pedal basikal; sebenarnya, ia mengubah kekuatan kaki anda menjadi kuasa elektrik (percuma !!).

Berikut adalah beberapa contoh:

Elektrik-basikal-ke-elektrik-penjana-Simple-DIY-m /

Penjana Basikal DIY /

Stesen Pengecas-Penjana Basikal

Penjana Terbaik-DIY-Basikal-Jurulatih

Keperluan pada asal model penyesuai ini adalah untuk mendapatkan kuasa pada 5Vdc (untuk pengisian peranti nomad) dan 12Vdc (untuk pencahayaan, terutamanya apabila penjana digunakan di udara terbuka: semasa musim sejuk di sini kegelapan turun lebih awal…).

Langkah 1: Skema Keseluruhan

Skema Keseluruhan
Skema Keseluruhan

Ini adalah skema keseluruhan penyesuai:

Dari kiri, penjana adalah motor magnet kekal, diselamatkan dari pemasangan yang ditutup;

Langkah 2: Penjana

Penjana
Penjana
Penjana
Penjana

Dalam kes ini adalah motor tanpa sikat 3 fasa, tetapi motor dc yang disikat juga akan baik: cuma, hanya akan ada 2 wayar dan bukannya 3.

Harap maklum: wayar kemerahan adalah sambungan 'pusat bintang', saya tidak menggunakannya dalam projek ini (wayar dibiarkan tidak tersambung).

Langkah 3: Pemasangan

Pemasangan
Pemasangan

Sebagai tukang ganti, saya menggunakan jambatan dioda 3 fasa bersepadu, diselamatkan dari penukar frekuensi; sudah tentu dapat membuat satu dengan 6 dioda dihubungkan seperti dalam skema. (untuk motor DC yang disikat dengan 2 wayar, anda hanya memerlukan 4 dioda, mengikut konfigurasi ‘Jambatan Graetz’ yang terkenal).

Kapasitor pelicin disolder terus pada output jambatan dioda, agar tidak menambahkan 2 wayar lagi ke pendawaian yang sudah tidak kemas…

Langkah 4: Voltan Tebus

Voltan yang ditebus
Voltan yang ditebus

Saya menambah volt-meter, untuk menunjukkan hubungan antara kelajuan pergerakan dan ketegangan elektrik yang dihasilkan.

Oleh kerana voltmeter saya adalah galvanometer panel lama dengan skala akhir 100µA (di sini juga, diselamatkan dari pemasangan lama yang telah ditutup), saya menambah potensiometer 500K untuk mendapatkan skala akhir 40V (nilai rintangan yang sebenarnya diperlukan adalah lebih kurang 400K).

Mengapa 40V? Kerana penukar DC-ke-DC sesaat dapat menerima input maksimum 40V.

Sudah tentu, jika motor anda memberikan voltan yang lebih tinggi, anda harus mencari penukar DC-ke-DC yang boleh menerima voltan itu; sebagai contoh, jika penjana anda memberikan voltan antara 80V dan 240V, anda mungkin boleh menggunakan penukar pasang dinding untuk PC mudah alih.

Penukar DC-DC pertama (12V):

Saya melakukan sendiri kerana saya tidak mempunyai alat yang cukup kuat (sekitar 6 amp) dan mudah didapati; untuk melakukannya, saya menggunakan litar bersepadu 34063A: ia menyediakan maksimum 1A, tetapi dalam Lembaran Data (dari laman web ST.com atau Addmtek.com, misalnya) anda akan menemui skema aplikasi untuk arus yang lebih tinggi, menggunakan transistor luaran PNP (Saya menggunakan BDX54c). Untuk dioda freewheeling, saya menggunakan diod berkembar ‘Pemulihan Cepat’ yang diselamatkan dari bekalan kuasa PC Desktop lama. Gegelung buatan tangan, dengan wayar tembaga yang cukup untuk mencapai nilai induksi 220 µH, seperti yang ditunjukkan dalam Lembar Data.

Selepas penukar DC-DC pertama ini, saya memasang Ampere-meter (secara bersiri), untuk menunjukkan kuasa yang digunakan oleh semua peranti yang anda boleh sambungkan (lampu 12V, pengecas telefon,…); sekali lagi, ini tidak perlu tetapi boleh berguna untuk tujuan pedagogi akhirnya.

Ketegangan 12Vdc yang diperoleh ini kemudiannya digunakan untuk membekalkan penyambung spring (seperti yang digunakan untuk menyambungkan pembesar suara ke set Hi-Fi rumah berkuasa rendah), untuk menjadikan 12V itu mudah didapati untuk penggunaan apa pun; Saya berpendapat bahawa dalam kes saya, ini adalah untuk lampu LED voltan rendah.

Langkah 5: Outlet 5V

Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V
Kedai 5V

Sedikit lebih jauh ke hilir, penukar DC-DC ke-2 untuk mendapatkan output 5Vdc; kali ini saya telah membuatnya, diselamatkan dari pencetak termal lama.

Untuk mendapatkan bekalan 5V ini secara luaran, saya membuat papan ringkas dengan beberapa penyambung USB; ini adalah DIY, tetapi anda mungkin dapat menyelamatkan yang serupa dari beberapa PC Desktop lama: selalunya mereka mempunyai 2-, 4- atau bahkan 6- penyambung USB di bahagian belakang.

Langkah 6: Menguji

Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian

Foto terakhir adalah mengenai ujian akhir; Saya menggunakan bekalan kuasa 18Vdc, kerana pemasangan basikal belum dilakukan (belum).

Gambar kedua menunjukkan outlet 12Vdc, yang terakhir adalah mengenai ujian outlet USB 5Vdc.

Penambahbaikan seterusnya:

Mengenai stok tenaga, banyak cara boleh dilakukan; sebagai contoh:

a) dengan 2 wayar, sediakan di luar tegangan di terminal kapasitor pelicin; Oleh itu, mungkin untuk membekalkan pengawal cas untuk bateri asid plumbum 12V (seperti yang digunakan untuk kereta).

b) sambungkan bank kuasa USB ke outlet USB 5V.

Terima kasih atas perhatian anda, saya harap ia akan berguna.

Dan, tentu saja, terima kasih kepada laman web Instructable untuk ruang ini (percuma!).

Disyorkan: