220 volts à partir d'une batterie de 3,7 V
Dans la vie de tous les jours, on rencontre le plus souvent des alimentations qui réduisent la haute tension du réseau à quelques volts, nécessaires pour connecter divers appareils. Cependant, la transformation inverse peut également être effectuée. De plus, le schéma est tout à fait simple.
Cela peut être utile dans deux cas :
- Afin de connecter sur le terrain des équipements et des appareils alimentés par seulement 220 volts.
- Lors de pannes de courant.
Eh bien, n’oubliez pas qu’expérimenter est toujours amusant. Par exemple, j'ai assemblé cette conception simplement par intérêt, sans souci d'application pratique.
Cependant, il convient de noter que le convertisseur présenté est de faible puissance et ne supportera pas une charge importante, par exemple un téléviseur. Cependant, comme le montre l'exemple, une ampoule à économie d'énergie fonctionne à partir de celle-ci.
Fabrication de convertisseurs
Nous n'avons besoin que de quelques détails :
- Transformateur d'un vieux chargeur de téléphone.
- Transistor 882P ou ses analogues domestiques KT815, KT817.
- Diode IN5398, un analogue du KD226, ou toute autre diode conçue pour un courant inverse jusqu'à 10 volts de puissance moyenne ou élevée.
- Résistance (résistance) 1 kOhm.
- Petite planche à pain.
Bien entendu, vous aurez également besoin d'un fer à souder avec soudure et flux, d'une pince coupante, de fils et d'un multimètre (testeur). Vous pouvez bien sûr réaliser un circuit imprimé, mais pour un circuit composé de plusieurs parties, il ne faut pas perdre de temps à élaborer le tracé des pistes, à les dessiner et à graver une feuille PCB ou getinax. Vérification du transformateur. Ancienne carte chargeur.
Un transformateur en a été soudé.
Ensuite, nous devons vérifier le transformateur et trouver les bornes de ses enroulements. Prenons-le multimètre, passez-le en mode ohmmètre. Nous vérifions toutes les conclusions une à une, trouvons celles qui « sonnent » par paires et notons leur résistance.
1. Premier 0,7 Ohm.
2. Deuxième 1,3 Ohm.
3. Troisième 6,2 ohms.
L'enroulement avec la plus grande résistance était l'enroulement primaire, on lui fournissait 220 V. Dans notre appareil, ce sera le secondaire, c'est-à-dire la sortie. Les autres ont été déchargés de la tension réduite. Pour nous, ils serviront de primaire (celui avec une résistance de 0,7 ohms) et de partie du générateur (avec une résistance de 1,3). Les résultats de mesure pour différents transformateurs peuvent différer ; vous devez vous concentrer sur leurs relations les uns avec les autres.
Schéma de l'appareil
Comme vous pouvez le constater, c'est le plus simple. Pour plus de commodité, nous avons marqué les résistances des enroulements. Un transformateur ne peut pas convertir le courant continu. Un générateur est donc monté sur un transistor et l'un de ses enroulements. Il fournit une tension pulsée de l'entrée (batterie) à l'enroulement primaire, une tension d'environ 220 volts est retirée du secondaire.
Assemblage du convertisseur
Nous prenons une planche à pain.
Nous y installons le transformateur. Nous choisissons une résistance de 1 kilo-ohm. Nous l'insérons dans les trous de la carte, à côté du transformateur. On plie les fils de la résistance de manière à les connecter aux contacts correspondants du transformateur. Nous le soudons.Il est pratique de fixer la planche dans une sorte de pince, comme sur la photo, afin que le problème d'une « troisième main » manquante ne se pose pas. Résistance soudée. Nous réduisons la longueur excessive de la sortie. Carte avec fils de résistance mordus. Ensuite, nous prenons le transistor. Nous l'installons sur la carte de l'autre côté du transformateur, comme sur la capture d'écran (j'ai sélectionné l'emplacement des pièces pour qu'il soit plus pratique de les connecter selon le schéma électrique). On plie les bornes du transistor. Nous les soudons. Transistor installé. Prenons une diode. Nous l'installons sur la carte parallèlement au transistor. Soudez-le. Notre projet est prêt.
Soudez les fils pour connecter une tension constante (entrée DC). Et des fils pour capter la haute tension pulsée (sortie CA).
Pour plus de commodité, nous prenons des fils de 220 volts avec des « crocodiles ».
Notre appareil est prêt.
Tester le convertisseur
Pour fournir de la tension, sélectionnez une batterie de 3 à 4 volts. Bien que vous puissiez utiliser n'importe quelle autre source d'alimentation.
Soudez-y les fils d’entrée basse tension en respectant la polarité. Nous mesurons la tension à la sortie de notre appareil. Il s'avère que 215 volts.
Attention. Il n'est pas conseillé de toucher les pièces lorsque l'alimentation est connectée. Ce n'est pas si dangereux si vous n'avez pas de problèmes de santé, notamment cardiaques (bien qu'à deux cents volts, le courant soit faible), mais cela peut « pincer » désagréablement.
Nous complétons les tests en connectant une lampe fluorescente à économie d'énergie de 220 volts. Grâce aux "crocodiles", cela est facile à réaliser sans fer à souder. Comme vous pouvez le constater, la lampe est allumée.
Notre appareil est prêt.
Conseil. Vous pouvez augmenter la puissance du convertisseur en installant un transistor sur le radiateur.
Certes, la capacité de la batterie ne durera pas longtemps.Si vous comptez utiliser le convertisseur en permanence, choisissez une batterie de plus grande capacité et défendez-la.
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