Mechanický převodník

Moderní člověk je zvyklý všude využívat elektrickou energii. Těžko si představit absenci elektřiny, na které je založena většina našeho smysluplného života. Ale napadlo vás někdy, odkud pochází? Co pohybuje neviditelnými částicemi a přiměje je pracovat ve prospěch lidí?
Již staří Řekové tušili o přítomnosti neviditelné síly, která uvádí určité předměty do pohybu. Skutečný úsvit tohoto tématu však nastal až v období industrializace 19. století. Tehdy slavný vědec Michael Faraday objevil fenomén elektromagnetické indukce, který vysvětluje výskyt elektrického proudu v magnetickém poli, když se v něm pohybuje vodič. Dnes vás zveme k experimentálnímu testování této teorie.
Podstatou experimentu je výroba elektromechanického měniče na bázi stejnosměrného motoru, který bude roztáčet magnety umístěné v rámu induktoru. V důsledku buzení magnetických polí a výskytu elektromagnetického emf na výstupu získáme elektrický proud.Zkušenost je také zajímavá, protože získané hodnoty napětí budou vyšší než hodnoty vynaložené na provoz motoru. Ale nejdřív.
Mechanický měnič elektrické energie

Materiály – Nástroje


  • 3V DC motor;
  • Neodymové čtvercové magnety 10x8 mm;
  • Ocelová tyč o průřezu 2-3 mm;
  • Měděný drát v lakované izolaci;
  • Kousky plastu;
  • baterie 3,7 V;
  • Měděné rozvody, smršťovací;
  • Super lepidlo.

Nástroje, které potřebujeme k práci, jsou: páječka s pájkou, zapalovač, nůž a kleště s kleštěmi. Pro ty, kteří chtějí změřit výstupní napětí na převodníku, bude potřeba tester.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Sestavení elektromechanického měniče napětí


Z ocelové tyče vyrábíme dva malé statorové rámy. Pomocí kleští ohněte obrys a odřízněte přebytek. Konce cívek by měly být také ohnuté (foto).
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Rámy spojíme superlepidlem a na střed nasadíme tepelně smrštitelné. Zahříváme zapalovačem, a tím získáme izolované jádro cívky.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

K vinutí používáme tenký měděný drát v lakované izolaci. Musí být navinuta kolem oblasti izolátoru. Počet otáček – 600.
Po dokončení vinutí ponecháme dva konce cívky - počáteční a koncový. Izolaci odstraníme vypálením běžným podpalovačem. To bude stator.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Na hřídel motoru připevníme pomocí superlepidla dvojici vodítek vyrobených z plastových dílů pro neodymové magnety. Umístíme je na opačné strany hřídele, abychom zvětšili plochu kontaktu s magnety.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Neodymové magnety připevňujeme k hřídeli pomocí superlepidla. Vezměte prosím na vědomí, že se mohou připojit pouze v případě, že mají různou polaritu. To bude rotor našeho měniče.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Nařezali jsme dva pruhy tenkého plastu na velikost motoru a rámu. Lze je mírně ohnout nahřátím středu zapalovačem.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Nalepte lišty na tělo motoru. Dále upevníme rám statoru tak, aby jeho otevřené konce, aniž by se dotýkaly magnetů, byly umístěny ve středu rotoru.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Náš nejjednodušší mikrokonvertor je připraven. Zbývá pouze připojit motor, jeho konce připájet kontakty a celý obvod doplnit o zdroj. Jako zdroj se hodí běžná lithiová baterie 3,7 V z notebooku.
Mechanický měnič elektrické energie

Mechanický měnič elektrické energie

Měření pomocí testeru ukazují výstupní napětí, které je o řád vyšší než vstupní napětí, což znamená, že tento obvod je docela funkční.

Závěr


Pro spravedlnost stojí za zmínku, že elektromechanické měniče se staly minulostí s příchodem elektronických mikroobvodů a tranzistorů. Dnes si můžete zakoupit hotové moduly pro zvýšení napětí, které vám umožní získat vysoký výkon cca 50 V z běžné baterie 3,2 -3,7 V. Jsou tiché, kompaktní a racionální, protože s jejich pomocí můžete napájet 12 a 24 V zařízení jako jsou chladiče a krokové motory pouze s jednou baterií!

Podívejte se na video


vrať se
Komentář
  • motýlekusměj sesmějící seruměnecsmajlíkuvolněný uvolněnýúšklebek
    srdce_očilíbání_srdcelíbat zavřené očispláchnutéuklidněnýspokojenýúsměv
    mrkatvyplazený jazyk mrkající okostick_out_tongue_closed_eyesšklebící selíbánízaseknutý_jazykSpící
    ustaranýmračit setrápeníotevři pusušklebící sezmatenýztichl
    bezvýraznýnepobavenýpot_úsměvpotit sezklamaný_ulehčenýunavenýpasivní
    zklamanýzmatenýstrašnýstudený potvytrvatplakatvzlyk
    radostužaslývýkřikunavený_obličejrozzlobenývztektriumf
    ospalýMňammaskasluneční brýledizzy_faceimpsmile_imp
    neutrální_obličejžádná_ústanevinný
4 mínus jedna =
Komentáře (5)
  1. ralexsandr
    #1 ralexsandr Hosté 18. dubna 2018 14:47
    3
    když mi bylo 9 let, dělal jsem to, v těch letech to pro mě bylo zajímavé a poučné, ale teď je mi 52 a zdá se mi to jako starověk, který mě ani trochu nezajímá
  2. Tikhon
    #2 Tikhon Hosté 18. dubna 2018 20:31
    1
    Je proud také mnohem větší než proud elektrického prvku? Stěží! Stejná věc.
  3. Hamburger
    #3 Hamburger Hosté 20. dubna 2018 20:36
    2
    No, vynalezli perpetum mobile - heh heh. EG je cítit.
  4. Host Igor
    #4 Host Igor Hosté 25. září 2018 17:30
    2
    Autor ani neví, jaké je pořadí v matematice. Pokud bylo napětí 3 volty, pak se po zvýšení o řád bude rovnat 30 voltům, ale ne 9 voltům. To není řádově, ale třikrát více, než bylo.
  5. Dmitrij ze Seredy
    #5 Dmitrij ze Seredy Hosté 11. října 2019 21:59
    1
    Obyčejný umformer a k tomu dost nemotorný. Účinnost s největší pravděpodobností nepřesahuje 30 %, i když průmyslové dosahují 80 %. Amerika pro mě byla také objevem.