220 volt uit een batterij van 3,7 V

220 volt uit een 37 V-batterij

In het dagelijks leven komen we meestal voedingen tegen die de hoogspanning in het netwerk terugbrengen tot enkele volt, wat nodig is om verschillende apparaten aan te sluiten. De omgekeerde transformatie kan echter ook worden uitgevoerd. Bovendien is het schema volkomen eenvoudig.
Het kan in twee gevallen nuttig zijn:
  • Om apparatuur en apparaten die op slechts 220 volt worden aangesloten in het veld aan te sluiten.
  • Tijdens stroomuitval.

Vergeet niet dat experimenteren altijd leuk is. Ik heb dit ontwerp bijvoorbeeld simpelweg uit interesse in elkaar gezet, zonder oog voor praktische toepassing.
Er moet echter worden opgemerkt dat de gepresenteerde converter een laag vermogen heeft en niet bestand is tegen een grote belasting, bijvoorbeeld een tv. Zoals u in het voorbeeld zult zien, werkt er echter een spaarlamp op.

Productie van omvormers


We hebben slechts een paar gegevens nodig:
  • Transformator van een oude telefoonoplader.
  • Transistor 882P of zijn binnenlandse analogen KT815, KT817.
  • Diode IN5398, een analoog van KD226, of een andere diode ontworpen voor tegenstroom tot 10 volt gemiddeld of hoog vermogen.
  • Weerstand (weerstand) 1 kOhm.
  • Kleine broodplank.

Uiteraard heb je ook een soldeerbout met soldeer en vloeimiddel, draadknippers, draden en een multimeter (tester) nodig. Je kunt natuurlijk een printplaat maken, maar voor een schakeling die uit meerdere onderdelen bestaat, moet je geen tijd verspillen aan het ontwikkelen van de lay-out van de sporen, het tekenen ervan en het etsen van folieprints of getinax. Controle van de transformator. Oud laadbord.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

Er is een transformator uit gesoldeerd.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

Vervolgens moeten we de transformator controleren en de aansluitingen van de wikkelingen vinden. Laten we het nemen multimeter, schakel deze dan naar de ohmmetermodus. We controleren alle conclusies één voor één, vinden de conclusies die in paren “rinkelen” en schrijven hun weerstand op.
1. Eerste 0,7 Ohm.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

2. Tweede 1,3 Ohm.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

3. Derde 6,2 ohm.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

De wikkeling met de grootste weerstand was de primaire wikkeling, er werd 220 V aan geleverd, in ons apparaat zal dit de secundaire zijn, dat wil zeggen de uitgang. De rest werd verlost van de verlaagde spanning. Voor ons zullen ze dienen als de primaire (die met een weerstand van 0,7 ohm) en een deel van de generator (met een weerstand van 1,3). De meetresultaten voor verschillende transformatoren kunnen verschillen; u moet zich concentreren op hun relatie tot elkaar.

Apparaatdiagram


Convertercircuit

Zoals je kunt zien, is dit het eenvoudigst. Voor het gemak hebben we de wikkelweerstanden gemarkeerd. Een transformator kan geen gelijkstroom omzetten. Daarom wordt een generator gemonteerd op een transistor en een van zijn wikkelingen. Het levert een pulserende spanning van de ingang (batterij) naar de primaire wikkeling, een spanning van ongeveer 220 volt wordt verwijderd van de secundaire.

Het monteren van de omvormer


We nemen een broodplank.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

We installeren de transformator erop. We kiezen voor een weerstand van 1 kilo-ohm. We steken het in de gaten op het bord, naast de transformator. We buigen de draden van de weerstand om ze aan te sluiten op de overeenkomstige contacten van de transformator. Wij solderen het.Het is handig om het bord in een soort klem vast te zetten, zoals op de foto, zodat het probleem van een ontbrekende "derde hand" niet ontstaat. Gesoldeerde weerstand. We bijten de overtollige lengte van de uitvoer af. Bord met gebeten weerstandsdraden. Vervolgens nemen we de transistor. We installeren het op het bord aan de andere kant van de transformator, zoals in de schermafbeelding (ik heb de locatie van de onderdelen geselecteerd zodat het handiger zou zijn om ze aan te sluiten volgens het schakelschema). We buigen de aansluitingen van de transistor. Wij solderen ze. Transistor geïnstalleerd. Laten we een diode nemen. We installeren het op het bord parallel aan de transistor. Soldeer het. Ons plan is klaar.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

220 volt uit een batterij van 3,7 V

Soldeer de draden om een ​​constante spanning aan te sluiten (DC-ingang). En draden voor het oppikken van pulserende hoogspanning (AC-uitgang).
220 volt uit een batterij van 3,7 V

Voor het gemak nemen we 220 volt-draden met "krokodillen".
220 volt uit een batterij van 3,7 V

Ons apparaat is klaar.

Het testen van de omvormer


Om spanning te leveren, selecteert u een batterij van 3-4 volt. Hoewel je elke andere stroombron kunt gebruiken.
220 volt uit een batterij van 3,7 V

Soldeer de laagspanningsingangsdraden eraan en let op de polariteit. We meten de spanning aan de uitgang van ons apparaat. Het blijkt 215 volt te zijn.
220 volt uit een 37 V-batterij

Aandacht. Het is niet raadzaam om onderdelen aan te raken terwijl de stroom is aangesloten. Dit is niet zo gevaarlijk als je geen gezondheidsproblemen hebt, vooral niet met het hart (hoewel de stroom zwak is bij tweehonderd volt), maar het kan onaangenaam "knijpen".
We voltooien de test door een spaarlamp van 220 volt aan te sluiten. Dankzij de "krokodillen" is dit eenvoudig te doen zonder soldeerbout. Zoals je kunt zien, is de lamp aan.
220 volt uit een 37 V-batterij

Ons apparaat is klaar.
Advies. U kunt het vermogen van de omzetter vergroten door een transistor op de radiator te installeren.
Het is waar dat de batterijcapaciteit niet lang meegaat.Als je de converter constant gaat gebruiken, kies dan voor een batterij met een hogere capaciteit en maak daar een pleidooi voor.

Bekijk de video


terugkomen
Opmerking
  • vlinderdasglimlachlachendblozensmileyontspannen ontspannengrijns
    hart ogenkussend hartkussende_gesloten_ogengespoeldopgeluchttevredengrijns
    knipoogvastgezette_uit_tong_knipogende_ooguitgestoken tong gesloten ogengrijnzendkussenvastzittende_uit_tongslapen
    bezorgdfronsengekweldopen mondgrimmigverwardstil
    uitdrukkingsloosniet geamuseerdzweet_glimlachzweetteleurgesteld_opgeluchtvermoeidheidpassief
    teleurgesteldverwardangstigkoud zweetvolhoudenschreeuwsnik
    vreugdeverbaasdschreeuwvermoeid gezichtbooswoedetriomf
    slaperigjammiemaskerzonnebrilduizelig gezichtimpglimlachend_imp
    neutraal_gezichtgeen_mondonschuldig
5+twee=
Opmerkingen (13)
  1. Gast Michail
    #1 Gast Michail Gasten 8 april 2018 08:53
    6
    en de TV \klein\ zal werken
  2. Gast Vlad
    #2 Gast Vlad Gasten 10 april 2018 21:23
    0
    Nee
  3. Alexei
    #3 Alexei Gasten 11 april 2018 08:01
    0
    Welke macht zal het hebben?
  4. Naam
    #4 Naam Gasten 11 april 2018 12:28
    1
    Je hebt 220 V, maar geen 50 Hz voor andere apparatuur, behalve gloeilampen
    1. Alexei
      #5 Alexei Gasten 12 april 2018 15:30 uur
      0
      Moderne pulstechnologie maakt zich niet druk om 50 Hz. Voer hem tenminste voortdurend. Het belangrijkste is dat 320V een constante component is.
      1. Alexei
        #6 Alexei Gasten 14 april 2018 00:25
        3
        Populaire misvatting. Aan de ingang van vrijwel alle schakelende voedingen bevinden zich diodebruggen, vaak gebaseerd op 1n4007-diodes. De KKL op de foto is geen uitzondering. Kijk naar hun kenmerken: ze zijn niet ontworpen voor hoge frequenties en kunnen gemakkelijk een knal maken. Heb je het nodig!? Als je je uitrusting niet wilt verpesten, gebruik dan niet zulke zelfgemaakte producten!
        Als uitweg uit de situatie kan ik voorstellen om aan de uitgang van het beschreven apparaat een gelijkrichter te installeren met behulp van snelle diodes, bijvoorbeeld FR106. In dit geval wordt de ingangsdiodebrug van de gevoede apparatuur niet overbelast.
        Ja, en nog een ding: de meeste moderne telefoonopladers zijn gemaakt met behulp van het flyback-convertercircuitontwerp, en als je daar een "transformator" neemt, zal het een vergissing zijn: in dergelijke bronnen wordt geen transformator gebruikt, maar een multi-winding inductor. Het is misschien onmogelijk om ze op uiterlijk te onderscheiden, maar in gebruik zijn er radicale verschillen en je zelfgemaakte product start niet of kan geen bruikbare kracht produceren.
  5. Gast Andrej
    #7 Gast Andrej Gasten 11 april 2018 13:53
    6
    Het diagram toont een transistor met een n-p-n-structuur, dit is een fout. Om het circuit te laten werken, is p-n-p nodig.
    of verander de polariteit van de voeding en de polariteit van de diode.
    1. Gast Vadim
      #8 Gast Vadim Gasten 24 april 2018 02:11
      0
      Ik merkte het ook
  6. Colin
    #9 Colin Gasten 14 april 2018 22:02
    1
    Wat een primitief!) We hebben dit in de vorige eeuw meegemaakt! Trans van een oplader? Het vermogen zal dus 5 watt zijn.
  7. Rustig
    #10 Rustig Gasten 16 april 2018 13:26
    0
    Het kan, maar waarom? Naar mijn mening hoef je alleen dingen te maken die niet industrieel zijn geproduceerd of die de parameters van fabrieksproducten overschrijden. Koop een Chinese omvormer voor centen, zoveel watt als je nodig hebt. Vraag je vrienden om de computertechnici op het werk te vragen naar een buiten gebruik gestelde ononderbroken stroomvoorziening (in veel kantoren vervangen ze de batterijen niet, maar kopen ze gewoon nieuwe apparaten). PS Ik heb veel dingen ontworpen of herhaald.
    1. Gast Pavel
      #11 Gast Pavel Gasten 25 november 2019 05:52
      2
      Het is interessanter om het zelf in elkaar te zetten dan om het te kopen, wat betekent dat je geen radioamateur was, en waarom de Chinezen voeden?
  8. Max
    #12 Max Gasten 6 november 2018 06:51
    0
    Ik heb dit apparaat in elkaar gezet met behulp van n-p-n, zoals in het diagram, het werkte natuurlijk niet. Ik heb pnp B772 geïnstalleerd, diode 207 werkt, maar 440-450V geeft veel. Wie kan mij vertellen wat ik verkeerd heb gedaan?
  9. Gast Pavel
    #13 Gast Pavel Gasten 23 december 2018 20:48
    1
    de spanning aan de uitgang is zo laag dat de LED-lamp niet eens aangaat en de huishoudster alleen maar knippert