Mekanisk omvandlare

Den moderna människan är van vid att använda elektrisk energi överallt. Det är svårt för oss att föreställa oss frånvaron av elektricitet, som de flesta av våra meningsfulla liv bygger på. Men har du någonsin undrat var det kommer ifrån? Vad rör osynliga partiklar och får dem att arbeta till gagn för människor?
De gamla grekerna gissade redan om närvaron av en osynlig kraft som sätter vissa föremål i rörelse. Den verkliga gryningen av detta ämne inträffade dock endast under industrialiseringsperioden på 1800-talet. Det var då som den berömda vetenskapsmannen Michael Faraday upptäckte fenomenet elektromagnetisk induktion, vilket förklarar förekomsten av elektrisk ström i ett magnetfält när en ledare rör sig i det. Idag inbjuder vi dig att testa denna teori experimentellt.
Kärnan i experimentet är tillverkningen av en elektromekanisk omvandlare baserad på en DC-motor, som kommer att rotera magneter placerade i induktorns ram. Som ett resultat av exciteringen av magnetiska fält och uppkomsten av elektromagnetisk emk vid utgången får vi en elektrisk ström.Erfarenheten är också intressant eftersom de erhållna spänningsvärdena kommer att vara större än de som spenderas på att driva motorn. Men först till kvarn.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Material – Verktyg


  • 3V DC-motor;
  • Neodym fyrkantiga magneter 10x8 mm;
  • Stålstång med ett tvärsnitt på 2-3 mm;
  • Koppartråd i lackerad isolering;
  • Bitar av plast;
  • 3,7 V batteri;
  • Kopparledningar, värmekrympning;
  • Superlim.

De verktyg vi behöver för arbetet är: en lödkolv med lod, en tändare, en kniv och en tång med tång. En testare kommer att behövas för den som vill mäta utspänningen på omvandlaren.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Montering av en elektromekanisk spänningsomvandlare


Vi tillverkar två små statorramar av en stålstång. Använd en tång för att böja konturen och skär av överskottet. Spolarnas ändar bör också böjas (foto).
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Vi förbinder ramarna med superlim och lägger värmekrymp på mitten. Vi värmer upp den med en tändare, och får på så sätt en isolerad spolkärna.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

För lindning använder vi tunn koppartråd i lackerad isolering. Den måste lindas runt isolatorområdet. Antal varv – 600.
Efter slutförandet av lindningen lämnar vi två ändar av spolen - de första och sista. Vi tar bort isoleringen genom att bränna den med en vanlig tändare. Detta kommer att vara statorn.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

På motoraxeln fäster vi ett par guider gjorda av plastbitar för neodymmagneter med hjälp av superlim. Vi placerar dem på motsatta sidor av axeln för att öka kontaktytan med magneterna.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Vi fäster neodymmagneter på skaftet med hjälp av superlim. Observera att de bara kan anslutas om de har olika polaritet. Detta kommer att vara rotorn till vår omvandlare.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Vi skär två remsor av tunn plast till storleken på motorn och ramen. De kan böjas något genom att värma mitten med en tändare.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Limma fast remsorna på motorkroppen. Därefter fixerar vi statorramen så att dess öppna ändar, utan att vidröra magneterna, placeras i mitten av rotorn.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Vår enklaste mikrokonverterare är klar. Allt som återstår är att ansluta motorn, löda dess ändar med kontakter och komplettera hela kretsen med en strömförsörjning. Ett vanligt 3,7 V litiumbatteri från en bärbar dator är lämpligt som strömförsörjning.
Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mekanisk elektrisk energiomvandlare

Mätningar med en testare visar en utspänning som är en storleksordning högre än ingångsspänningen, vilket betyder att den här kretsen fungerar ganska bra.

Slutsats


I rättvisans namn är det värt att notera att elektromekaniska omvandlare blev ett minne blott med tillkomsten av elektroniska mikrokretsar och transistorer. Idag kan du köpa färdiga spänningshöjande moduler som låter dig få hög prestanda på cirka 50 V från ett konventionellt 3,2 -3,7 V batteri. De är tysta, kompakta och rationella, för med deras hjälp kan du driva 12 och 24 V enheter såsom kylare och stegmotorer med bara ett batteri!

Titta på videon


Kommentar
  • flugaleendeskrattanderodnasmileyavslappnad avslappnadflin
    hjärtögonkyssande hjärtakyssa stängda ögonspoladelättadnöjdflin
    blinkningstuck_out_tungue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesflinandekyssarstuck_out_tonguesovande
    oroligrynkar pannanplågadöppen mungrimaserandeförvirradtystnad
    uttryckslösinte roadsvett_lesvettasbesviken_lättadtröttapassiv
    besvikenförvirradräddkallsvetthålla utgråtasnyfta
    glädjeförvånadskrikatrött_ansikteargrasatriumf
    sömnigmumsmasksolglasögonyr i ansiktetimpleende_imp
    neutralt_ansikteno_mouthoskyldig
4 minus ett =
Kommentarer (5)
  1. ralexsandr
    #1 ralexsandr Gäster 18 april 2018 14:47
    3
    när jag var 9 år gammal höll jag på med det här, under de åren var det intressant och lärorikt för mig, men nu är jag 52 och för mig verkar det som en forntid som inte är av det minsta intresse
  2. Tikhon
    #2 Tikhon Gäster 18 april 2018 20:31
    1
    Är strömmen också mycket större än för ett elektriskt element? Knappast! Samma sak.
  3. Burger
    #3 Burger Gäster 20 april 2018 20:36
    2
    Jo, de uppfann en evighetsmaskin - heh heh. EG gör sig påmind.
  4. Gäst Igor
    #4 Gäst Igor Gäster 25 september 2018 17:30
    2
    Författaren vet inte ens vilken ordning det är i matematiken. Om spänningen var 3 volt, då den ökat med en storleksordning, kommer den att vara lika med 30 volt, men inte 9 volt. Detta är inte en storleksordning, utan tre gånger mer än vad det var.
  5. Dmitry från Sereda
    #5 Dmitry från Sereda Gäster 11 oktober 2019 21:59
    1
    En vanlig umformer, och en ganska klumpig sådan. Verkningsgraden överstiger sannolikt inte 30%, även om industriella når 80%. Amerika var också en upptäckt för mig.