Despre tot ce este în lume

Cum să creșteți curentul de ieșire al unei surse de alimentare comutatoare. Overclockarea sursei de alimentare. Cum să scazi tensiunea prin rezistență

!
Probabil, problema despre care vom vorbi astăzi este familiară multora. Cred că toată lumea a avut nevoie să crească curentul de ieșire al sursei de alimentare. Să ne uităm la un exemplu concret, aveți un adaptor de alimentare pentru laptop de 19 volți care oferă un curent de ieșire, să zicem, în regiunea de 5A, dar aveți nevoie de o sursă de alimentare de 12 volți cu un curent de 8-10A. Așa că autorul (canalul YouTube „AKA KASYAN”) avea nevoie odată de o sursă de alimentare cu o tensiune de 5V și un curent de 20A, iar la îndemână era o sursă de alimentare de 12 volți pentru benzi LED cu un curent de ieșire de 10A. Și astfel autoarea a decis să o refacă.

Da, cu siguranță este posibil să asamblați sursa de alimentare necesară de la zero sau să utilizați magistrala de 5 volți a oricărei surse de alimentare ieftine pentru computer, dar mulți ingineri electronici de casă vor găsi util să știe cum să mărească curentul de ieșire (sau, în comun oameni, amperaj) de aproape oricare unitate de puls nutriție.

De regulă, sursele de alimentare pentru laptopuri, imprimante, tot felul de adaptoare de alimentare pentru monitoare și așa mai departe, sunt realizate conform circuitelor cu un singur ciclu, cel mai adesea sunt flyback și construcția nu este diferită una de alta. Poate exista o configurație diferită, un controler PWM diferit, dar schema este aceeași.




Un controler PWM cu un singur capăt este cel mai adesea din familia UC38, un tranzistor cu efect de câmp de înaltă tensiune care pompează un transformator, iar la ieșire un redresor cu jumătate de undă sub forma unei diode Schottky simple sau duble.








După el, șocul, condensatorii de stocare, ei bine, sistemul părere prin tensiune.





Datorită feedback-ului, tensiunea de ieșire este stabilizată și menținută strict în limita specificată. Feedback-ul este de obicei construit pe baza unui optocupler și a unei surse de tensiune de referință tl431.




O modificare a rezistenței rezistențelor divizor în legarea acestuia duce la o modificare a tensiunii de ieșire.


Aceasta a fost o introducere generală și acum despre ce trebuie să facem. Trebuie remarcat imediat că nu creștem capacitatea. Această sursă de alimentare are o putere de ieșire de aproximativ 120W.






Vom reduce tensiunea de ieșire la 5V, dar în schimb creștem curentul de ieșire de 2 ori. Tensiunea (5V) este înmulțită cu puterea curentului (20A) și, ca urmare, obținem puterea calculată de aproximativ 100W. Nu vom atinge partea de intrare (de înaltă tensiune) a sursei de alimentare. Toate modificările vor afecta doar partea de ieșire și transformatorul în sine.


Dar mai târziu, după verificare, s-a dovedit că și condensatoarele native sunt destul de bune și au o rezistență internă destul de scăzută. Prin urmare, în cele din urmă, autorul le-a lipit înapoi.




Apoi, lipim șocul, ei bine, transformatorul de impulsuri.


Redresorul cu diodă este destul de bun - 20 de amperi. Cea mai bună parte este că placa are un loc pentru oa doua diodă.




Drept urmare, autorul nu a găsit o a doua astfel de diodă, dar, de curând, a primit exact aceleași diode din China doar într-o carcasă ușor diferită, a înfipt câteva bucăți în placă, a adăugat un jumper și a întărit șinele.




Ca rezultat, obținem un redresor de 40A, adică cu o rezervă de curent dublă. Autorul a pus diodele la 200V, dar nu are rost în asta, doar că are multe.


Puteți furniza ansambluri convenționale de diode Schottky de la o sursă de alimentare a computerului cu o tensiune inversă de 30-45V sau mai puțin.
Cu redresorul terminat, să mergem mai departe. Sufocul este înfășurat cu un astfel de fir.


O aruncăm și luăm un astfel de fir.


Învârtim vreo 5 ture. Puteți folosi un miez de ferită nativ, dar autorul avea unul mai gros în apropiere, pe care erau înfășurate spire. Adevărat, tija s-a dovedit a fi puțin lungă, dar mai târziu le vom desprinde pe toate cele inutile.




Transformatorul este partea cea mai importantă și crucială. Scoatem banda, încălzim miezul cu un fier de lipit din toate părțile timp de 15-20 de minute pentru a slăbi adezivul și scoatem cu grijă jumătățile miezului.








Lăsăm totul zece minute să se răcească. În continuare, scoatem banda galbenă și desfășurăm prima înfășurare, amintindu-ne direcția de înfășurare (bine, sau pur și simplu faceți câteva poze înainte de demontare, caz în care vă vor ajuta). Lăsăm celălalt capăt al firului pe știft. Apoi, derulăm a doua înfășurare. De asemenea, nu dezlipim al doilea capăt.




După aceea, avem în față o înfășurare secundară (sau de putere) a propriei persoane, care este ceea ce căutam. Îndepărtăm complet această înfășurare.


Se compune din 4 spire, înfăşurate cu un mănunchi de 8 fire, fiecare diametru de 0,55 mm.




Noua înfășurare secundară pe care o vom bobina conține doar o tură și jumătate, deoarece avem nevoie de doar 5V de tensiune de ieșire. Îl vom bobina în același mod, vom lua un fir cu diametrul de 0,35 mm, dar numărul de miezuri este deja de 40 de bucăți.






Acest lucru este mult mai mult decât necesar, ei bine, totuși, tu însuți îl poți compara cu înfășurarea din fabrică. Acum înfășurăm toate înfășurările în aceeași ordine. Asigurați-vă că observați direcția de înfășurare a tuturor înfășurărilor, altfel nimic nu va funcționa.


Este recomandabil să cosiți miezurile înfășurării secundare chiar înainte de începerea înfășurării. Pentru comoditate, împărțim fiecare capăt al înfășurării în 2 grupuri, astfel încât găurile uriașe să nu fie găurite pe placă pentru instalare.




După ce transformatorul este instalat, găsim microcircuitul tl431. După cum am menționat mai devreme, ea este cea care setează tensiunea de ieșire.


Găsim un separator în ham. În acest caz, 1 dintre rezistențele acestui divizor este o pereche de rezistențe smd conectate în serie.


Al doilea rezistor al divizorului este adus mai aproape de ieșire. În acest caz, rezistența sa este de 20 kOhm.


Lipim acest rezistor și îl înlocuim cu un trimmer de 10 kOhm.


Conectam alimentarea la retea (neaparat printr-o lampa de retea cu incandescenta de siguranta cu o putere de 40-60W). Conectam un multimetru la ieșirea unității de alimentare și, de preferință, nu o sarcină mare. În acest caz, acestea sunt lămpi cu incandescență de 28V de putere redusă. Apoi, cu mare grijă, fără să atingem placa, rotim trimmer-ul până se obține tensiunea de ieșire dorită.


Apoi tăiem totul, așteptăm 5 minute, astfel încât condensatorul de înaltă tensiune de pe unitate să fie complet descărcat. Apoi lipim trimmerul și îi măsurăm rezistența. Apoi îl înlocuim cu unul permanent, sau îl lăsăm. În acest caz, vom avea și capacitatea de a regla ieșirea.

Overclockarea sursei de alimentare.

Autorul nu este responsabil pentru defecțiunea oricăror componente care a apărut ca urmare a overclockării. Folosind aceste materiale în orice scop, utilizatorul final își asumă întreaga responsabilitate. Materialele site-ului sunt prezentate „ca atare”.

Introducere.

Am început acest experiment cu o frecvență din cauza lipsei de putere a alimentatorului.

Când computerul a fost cumpărat, puterea lui a fost suficientă pentru această configurație:

AMD Duron 750Mhz / RAM DIMM 128 mb / PC Partner KT133 / HDD Samsung 20Gb / S3 Trio 3D / 2X 8Mb AGP

De exemplu, două scheme:

Frecvență f pentru acest circuit s-a dovedit a fi 57 kHz.


Și pentru această frecvență f este egal cu 40 kHz.

Practică.

Frecvența poate fi schimbată prin înlocuirea condensatorului C sau / și un rezistor R pentru o altă confesiune.

Ar fi corect să puneți un condensator cu o capacitate mai mică și să înlocuiți rezistorul cu un rezistor constant conectat în serie și un tip variabil SP5 cu cabluri flexibile.

Apoi, scăzând rezistența, măsurați tensiunea până când tensiunea ajunge la 5,0 volți. Apoi lipiți rezistența constantă la locul variabilei, rotunjind valoarea în sus.

Am luat o cale mai periculoasă - am schimbat brusc frecvența prin lipirea unui condensator mai mic.

Am avut:

R1 = 12kOm
C1 = 1,5 nF

Prin formula obținem

f= 61,1 kHz

După înlocuirea condensatorului

R2 = 12kOm
C2 = 1,0 nF

f = 91,6 kHz

Conform formulei:

frecvența a crescut cu 50% în consecință și puterea a crescut.

Dacă nu schimbăm R, atunci formula este simplificată:

Sau dacă nu schimbăm C, atunci formula:

Urmăriți condensatorul și rezistența conectate la al 5-lea și al 6-lea picior al microcircuitului. și înlocuiți condensatorul cu un condensator cu o capacitate mai mică.


Rezultat

După overclockarea sursei de alimentare, tensiunea a devenit exact 5.00 (multimetrul poate arăta uneori 5.01, ceea ce este cel mai probabil o eroare), aproape nereacționând la sarcinile efectuate - cu o sarcină puternică pe magistrala de +12 volți (funcționare simultană a două CD-uri și două șuruburi) - tensiunea pe magistrală + 5V poate scădea la 4,98 pentru o perioadă scurtă de timp.

Tranzistoarele cheie au început să se încălzească mai mult. Acestea. daca mai devreme caloriferul era putin cald, acum este foarte cald, dar nu fierbinte. Radiatorul cu semipunturi redresor nu s-a incalzit mai mult. De asemenea, transformatorul nu se încălzește. Din 18.09.2004 până în prezent (15.01.05) nu există întrebări despre unitatea de alimentare. Pe acest moment urmatoarea configuratie:

Legături

  1. PARAMETRII CEL MAI OBLIGAȚII TRANZISTOARE DE PUTERE UTILIZATE ÎN CIRCUITELE ÎN DOI TIMPERI ALE UPS-urilor PRODUCE STRĂINE.
  2. Condensatoare. (Notă: С = 0,77 ۰ Сnom ۰SQRT (0,001۰f), unde Сnom este capacitatea nominală a condensatorului.)

Renni comentează: Faptul că ați crescut frecvența, numărul de impulsuri din dinți de ferăstrău a crescut pentru o anumită perioadă de timp și, ca urmare, a crescut frecvența cu care este monitorizată instabilitatea sursei de alimentare, deoarece instabilitatea sursei de alimentare este monitorizată mai des, apoi impulsurile. pentru închiderea și deschiderea tranzistorilor într-un comutator în jumătate de punte apar cu o frecvență dublă ... Tranzistoarele dumneavoastră au caracteristici și în special viteza lor.: Prin creșterea frecvenței, ați redus astfel dimensiunea zonei moarte. Din moment ce spui că tranzistoarele nu se încălzesc, atunci sunt incluse în acel interval de frecvență, atunci totul ar părea să fie bine aici. Dar, există și capcane. Există o schemă electrică în fața ta? Vă explic acum conform schemei. Acolo, în circuit, uitați-vă unde sunt tranzistoarele cheie, diodele sunt conectate la colector și emițător. Acestea servesc la disiparea încărcăturii reziduale din tranzistoare și a distila sarcina în celălalt braț (în condensator). Acum, dacă acești tovarăși au o viteză de comutare scăzută, curenții de trecere sunt posibili pentru tine - aceasta este o defecțiune directă a tranzistorilor tăi. Poate din această cauză, se vor încălzi. Acum, mai departe, nu există acest lucru, ideea este că după curentul continuu care a trecut prin diodă. Are inerție, iar când apare un curent invers, de ceva timp valoarea rezistenței sale nu a fost încă restabilită și, prin urmare, se caracterizează nu prin frecvența de funcționare, ci prin timpul de recuperare a parametrilor. Dacă acest timp este mai lung decât este posibil, atunci veți experimenta curenți parțiali, din această cauză, sunt posibile creșteri atât de tensiune, cât și de curent. În al doilea rând, nu este atât de înfricoșător, dar în secțiunea de putere este doar pi # dec: pentru a spune ușor. Deci hai sa continuam. În circuitul secundar, aceste comutatoare nu sunt de dorit după cum urmează, și anume: Acolo, diode Schottky sunt folosite pentru stabilizare, și deci la 12 volți astfel încât să fie susținute cu o tensiune de -5 volți.(Aprox.Am siliciu la 12 volți. volți), deci la 12 volți, încât dacă acestea (diodele Schottky) ar putea fi folosite sprijinite cu o tensiune de -5 volți. (Din cauza tensiunii inverse scăzute, este imposibil să puneți pur și simplu diode Schottky pe magistrala de 12 volți, așa că sunt atât de pervertite). Dar pierderile de siliciu sunt mai mari decât cele ale diodelor Schottky și răspunsul este mai mic, cu excepția cazului în care sunt cele cu recuperare rapidă. Deci, dacă frecvența este mare, atunci diodele Schottky au aproape același efect ca în secțiunea de putere + inerția înfășurării la -5 volți în raport cu +12 volți, face imposibilă utilizarea diodelor Schottky, prin urmare, o creșterea frecvenței poate duce în cele din urmă la eșecul onnyh. Mă gândesc la cazul general. Deci mergem mai departe. Apoi mai este o glumă, în sfârșit conectată direct cu bucla de feedback. Când formați feedback negativ, aveți un lucru precum frecvența de rezonanță a acestei bucle de feedback. Dacă ieși la rezonanță, atunci p # zd la întregul tău circuit. Scuze pentru expresia grosolană. Pentru că acest microcircuit PWM controlează totul și trebuie să funcționeze în modul. Si la sfarsit "dark horse";) Intelegi ce vreau sa spun? El este cel mai transformator, așa că acest stsuki are și o frecvență de rezonanță. Deci, acest gunoi nu este o parte unificată, produsul de înfășurare a transformatorului în fiecare caz este realizat individual - din acest simplu motiv, nu cunoașteți caracteristicile acestuia. Și dacă îți pui frecvența în rezonanță? Îți vei arde transa și BP poate arunca în siguranță. În exterior, două transformatoare absolut identice pot avea parametri complet diferiți. Ei bine, adevărul este că ați putea arde cu ușurință unitatea de alimentare cu o frecvență greșită.Cu toate celelalte condiții, cum puteți crește unitatea de alimentare? Creștem puterea sursei de alimentare. În primul rând, trebuie să ne dăm seama ce este puterea. Formula este extrem de simplă - curent pe tensiune. Tensiunea în secțiunea de putere este de 310 volți DC. Deci, din moment ce nu putem influența în niciun fel tensiunea. Avem o transă. Putem doar să creștem curentul. Valoarea curentă ne este dictată de două lucruri - tranzistoarele din semipunt și capacitățile tampon. Conderele sunt mai mari, tranzistoarele sunt mai puternice, așa că trebuie să creșteți capacitatea nominală și să schimbați tranzistoarele cu cele care au mai mult curent de circuit colector-emițător sau doar curent de colector, dacă nu vă deranjează să puneți 1000 uF acolo și să nu vă încordați cu calcule. Deci, în acest circuit, am făcut tot ce am putut, aici, în principiu, nu se mai poate face nimic altceva, decât poate să ținem cont de tensiunea și curentul bazei acestor noi tranzistoare. Dacă transformatorul este mic, nu va ajuta. De asemenea, trebuie să ajustați o porcărie precum tensiunea și curentul la care tranzistoarele dvs. se vor deschide și închide. Acum se pare că totul este aici. Să trecem la circuitul secundar Acum, la ieșirea înfășurărilor curente dohu ....... Trebuie să ne modificăm ușor circuitele de filtrare, stabilizare și rectificare. Pentru aceasta, luăm, în funcție de implementarea sursei noastre de alimentare, și schimbăm în primul rând ansamblurile de diode, pentru a asigura posibilitatea fluxului nostru de curent. În principiu, orice altceva poate fi lăsat așa cum este. Atât, se pare, ei bine, în acest moment, ar trebui să existe o marjă de siguranță. Ideea este că tehnica impulsului este partea ei proastă. Aici, aproape totul este construit pe răspunsul în frecvență și pe răspunsul de fază, pe răspunsul t .: atât

Articolul se va concentra asupra modului de creștere a curentului în circuitul încărcătorului, în sursa de alimentare, transformator, generator, în porturile USB ale computerului fără a schimba tensiunea.

Ce este amperajul?

Curentul electric este o mișcare ordonată a particulelor încărcate în interiorul unui conductor cu prezența obligatorie a unei bucle închise.

Apariția curentului se datorează mișcării electronilor și ionilor liberi, care au o sarcină pozitivă.

În procesul de mișcare, particulele încărcate pot încălzi conductorul și pot avea un efect chimic asupra compoziției sale. În plus, curentul poate afecta curenții vecini și corpurile magnetizate.

Puterea curentului - parametrul electric, care este un scalar. Formulă:

I = q / t, unde I este puterea curentului, t este timpul și q este sarcina.

Merită să cunoaștem legea lui Ohm, conform căreia curentul este direct proporțional cu U (tensiune) și invers proporțional cu R (rezistență).

Puterea curentului este de două tipuri - pozitivă și negativă.

Mai jos vom analiza de ce depinde acest parametru, cum să creștem curentul în circuit, în generator, în sursa de alimentare și în transformator.

De ce depinde puterea curentului?

Pentru a crește I-ul în lanț, este important să înțelegem ce factori pot influența acest parametru. Aici puteți evidenția dependența de:

  • Rezistenţă. Cu cât parametrul R (Ohm) este mai mic, cu atât este mai mare curentul din circuit.
  • Voltaj. Conform aceleiași legi lui Ohm, putem concluziona că odată cu creșterea lui U crește și puterea curentului.
  • Intensitatea câmpului magnetic. Cu cât este mai mare, cu atât este mai mare tensiunea.
  • Numărul de spire ale bobinei. Cu cât acest indicator este mai mare, cu atât este mai mare U și, în consecință, cu atât este mai mare I.
  • Puterea efortului care se transmite rotorului.
  • Diametrul conductorilor. Cu cât este mai mic, cu atât este mai mare riscul de încălzire și ardere a firului de alimentare.
  • Proiecte de surse de alimentare.
  • Diametrul statorului și firele de armătură, numărul de spire în amperi.
  • Parametrii generatorului - curent de funcționare, tensiune, frecvență și viteză.

Cum să măresc curentul în circuit?

Există situații în care este necesară creșterea I-ului, care curge în circuit, dar este important de înțeles că este necesar să se ia măsuri pentru, acest lucru se poate face folosind dispozitive speciale.

Luați în considerare cum să creșteți amperajul folosind dispozitive simple.

Este necesar un ampermetru pentru a face lucrul.

Opțiunea 1.

Legea lui Ohm spune că curentul este egal cu tensiunea (U) împărțită la rezistența (R). Cea mai simplă modalitate de a crește forța I, care se sugerează, este creșterea tensiunii care se aplică la intrarea circuitului sau scăderea rezistenței. În acest caz, voi crește direct proporțional cu U.

De exemplu, atunci când conectați un circuit de 20 ohmi la o sursă de alimentare cu U = 3 volți, valoarea curentului va fi de 0,15 A.

Dacă adăugați o altă sursă de alimentare de 3V la circuit, valoarea totală a lui U poate fi crescută la 6 volți. În consecință, curentul se va dubla și va atinge limita de 0,3 Amperi.

Sursele de alimentare trebuie conectate în serie, adică plusul unui element este conectat la minusul primului.

Pentru a obține tensiunea necesară, este suficient să conectați mai multe surse de alimentare într-un singur grup.

În viața de zi cu zi, sursele U constante combinate într-un singur grup se numesc baterii.

În ciuda caracterului evident al formulei, rezultatele practice pot diferi de calculele teoretice, care sunt asociate cu factori suplimentari - încălzirea conductorului, secțiunea transversală a acestuia, materialul utilizat și așa mai departe.

Ca rezultat, R se modifică în sus, ceea ce duce la o scădere a puterii I.

Creșterea sarcinii în circuitul electric poate provoca supraîncălzirea conductorilor, arderea sau chiar incendiul.

De aceea este important să fiți atenți atunci când utilizați dispozitive și să țineți cont de puterea acestora atunci când alegeți o secțiune transversală.

Valoarea lui I poate fi crescută în alt mod prin scăderea rezistenței. De exemplu, dacă tensiunea de intrare este de 3 volți și R este de 30 ohmi, atunci un curent de 0,1 amperi trece prin circuit.

Dacă rezistența este redusă la 15 ohmi, curentul, dimpotrivă, se va dubla și ajunge la 0,2 amperi. Sarcina scade la aproape zero cu un scurtcircuit in apropierea sursei de alimentare, in acest caz cresc la valoarea maxima posibila (tinand cont de puterea produsului).

Rezistența poate fi redusă și mai mult prin răcirea firului. Acest efect al supraconductivității este cunoscut de mult timp și este utilizat activ în practică.

Pentru a crește curentul în circuit, se folosesc adesea dispozitive electronice, de exemplu, transformatoare de curent (ca la sudori). Puterea variabilei I în acest caz crește cu frecvența descrescătoare.

Dacă există o rezistență activă în circuitul AC, I crește cu o creștere a capacității condensatorului și o scădere a inductanței bobinei.

Într-o situație în care sarcina este de natură pur capacitivă, curentul crește odată cu creșterea frecvenței. Dacă în circuit sunt incluse inductori, forța I va crește în același timp cu descreșterea frecvenței.

Opțiunea 2.

Pentru a crește puterea curentă, vă puteți concentra pe o altă formulă, care arată astfel:

I = U * S / (ρ * l). Aici cunoaștem doar trei parametri:

  • S - secțiunea sârmei;
  • l este lungimea sa;
  • ρ este rezistența electrică specifică a conductorului.

Pentru a crește curentul, asamblați un lanț, care va conține sursa de curent, consumatorul și firele.

Rolul sursei de curent va fi jucat de un redresor, care vă permite să reglați EMF.

Conectați circuitul la sursă și testerul la consumator (preconfigurați dispozitivul pentru a măsura puterea curentului). Creșteți EMF și controlați indicatorii de pe dispozitiv.

După cum sa menționat mai sus, cu o creștere a U, curentul poate fi, de asemenea, crescut. Un experiment similar poate fi făcut pentru rezistență.

Pentru a face acest lucru, aflați din ce material sunt fabricate firele și instalați produse cu rezistivitate mai mică. Dacă nu găsiți alți conductori, scurtați-i pe cei deja instalați.

O altă modalitate este de a crește secțiunea transversală, pentru care conductorii similari ar trebui montați paralel cu firele instalate. În acest caz, aria secțiunii transversale a firului crește, iar curentul crește.

Dacă scurtăm conductorii, parametrul (I) care ne interesează va crește. Dacă se dorește, opțiunile pentru creșterea puterii curentului pot fi combinate. De exemplu, dacă conductorii din circuit sunt scurtați cu 50% și U este ridicat cu 300%, atunci forța I va crește de 9 ori.

Cum să măresc amperajul sursei de alimentare?

Pe Internet, puteți găsi adesea întrebarea cum să creșteți I în sursa de alimentare fără a schimba tensiunea. Să luăm în considerare principalele opțiuni.

Situația numărul 1.

Sursa de alimentare de 12 volți funcționează cu un curent de 0,5 amperi. Cum să mă ridic la limită? Pentru aceasta, un tranzistor este plasat în paralel cu unitatea de alimentare. În plus, la intrare sunt instalate un rezistor și un stabilizator.

Când tensiunea peste rezistență scade la valoarea dorită, tranzistorul se deschide, iar restul curentului trece nu prin stabilizator, ci prin tranzistor.

Acesta din urmă, apropo, trebuie selectat în funcție de curentul nominal și trebuie instalat un radiator.

În plus, sunt posibile următoarele opțiuni:

  • Creșteți puterea tuturor elementelor dispozitivului. Instalați un stabilizator, o punte de diode și un transformator de putere mai mare.
  • În prezența protecției la supracurent, reduceți valoarea rezistorului din circuitul de control.

Situația numărul 2.

Există o unitate de alimentare la U = 220-240 Volți (la intrare), iar la ieșire o constantă U = 12 Volți și I = 5 Amperi. Sarcina este de a crește curentul la 10 amperi. În acest caz, unitatea de alimentare trebuie să rămână aproximativ la aceleași dimensiuni și să nu se supraîncălzească.

Aici, pentru a crește puterea de ieșire, este necesar să folosiți un alt transformator, care este recalculat pentru 12 Volți și 10 Amperi. În caz contrar, produsul va trebui să fie bobinat singur.

În absența experienței necesare, este mai bine să nu vă asumați riscuri, deoarece există o probabilitate mare de scurtcircuit sau de ardere a elementelor de circuit scumpe.

Transformatorul va trebui înlocuit cu un produs mai mare, precum și recalcularea lanțului amortizorului situat pe magazinul de chei.

Următorul punct este înlocuirea condensatorului electrolitic, deoarece atunci când alegeți o capacitate, trebuie să vă concentrați pe puterea dispozitivului. Deci, pentru 1 W de putere, există 1-2 μF.

După o astfel de modificare, dispozitivul se va încălzi mai mult, așa că nu puteți face fără instalarea unui ventilator.

Cum să măresc amperajul în încărcător?

În procesul de utilizare a încărcătoarelor, veți observa că încărcătoarele pentru tabletă, telefon sau laptop au o serie de diferențe. În plus, viteza cu care sunt încărcate dispozitivele poate varia.

Depinde mult de utilizarea dispozitivului original sau neoriginal.

Pentru a măsura curentul care ajunge la tabletă sau telefon de la încărcător, puteți folosi nu numai ampermetrul, ci și aplicația Ampere.

Cu ajutorul software-ului, este posibil să aflați viteza de încărcare și descărcare a bateriei, precum și starea acesteia. Aplicația este gratuită. Singurul dezavantaj este publicitatea (versiunea plătită nu o are).

Principala problemă la încărcarea bateriilor este curentul scăzut al încărcătorului, ceea ce face ca timpul de acumulare să fie prea lung. În practică, curentul care curge în circuit depinde direct de puterea încărcătorului, precum și de alți parametri - lungimea cablului, grosimea și rezistența acestuia.

Cu aplicația Ampere, puteți vedea la ce amperaj este încărcat dispozitivul și, de asemenea, puteți verifica dacă produsul poate fi încărcat la o rată mai rapidă.

Pentru a utiliza funcțiile aplicației, trebuie doar să o descărcați, să o instalați și să o rulați.

Telefonul, tableta sau alt dispozitiv se conectează apoi la încărcător... Asta este tot - rămâne să acordați atenție parametrilor curentului și tensiunii.

În plus, veți avea acces la informații despre tipul bateriei, nivelul U, starea bateriei, precum și conditii de temperatura... De asemenea, puteți vedea valoarea maximă și minimă care are loc în timpul ciclului.

Dacă aveți mai multe încărcătoare la dispoziție, puteți începe programul și încercați să încărcați cu fiecare dintre ele. Pe baza rezultatelor testelor, este mai ușor să alegeți încărcătorul care asigură curentul maxim. Cu cât acest parametru este mai mare, cu atât dispozitivul se va încărca mai repede.

Măsurarea amperajului nu este singurul lucru de care este capabilă aplicația Ampere. Poate fi folosit pentru a verifica cât sunt consumat în modul standby sau când sunt pornite diverse jocuri (aplicații).

De exemplu, după oprirea luminozității afișajului, dezactivarea GPS-ului sau transferul de date, este ușor de observat o scădere a încărcăturii. Pe acest fundal, este mai ușor de concluzionat ce opțiuni consumă bateria într-o măsură mai mare.

Ce altceva este de remarcat? Toți producătorii recomandă dispozitive de încărcare cu încărcătoare „native” care produc un anumit curent.

Dar în timpul funcționării, există situații în care trebuie să vă încărcați telefonul sau tableta cu alte încărcătoare cu putere mare. Ca urmare, viteza de încărcare poate fi mai mare. Dar nu in totdeauna.

Puțini oameni știu, dar unii producători limitează limita de curent pe care o poate accepta bateria dispozitivului.

De exemplu, dispozitivul Samsung Galaxy Alpha vine cu un încărcător de 1,35 Amperi.

Când este conectat un încărcător de 2 amperi, nimic nu se schimbă - viteza de încărcare rămâne aceeași. Acest lucru se datorează unei limitări stabilite de producător. Un test similar a fost efectuat cu o serie de alte telefoane, care a confirmat doar presupunerea.

Ținând cont de cele de mai sus, putem concluziona că încărcătoarele „non-native” sunt puțin probabil să dăuneze bateriei, dar uneori pot ajuta la mai mult. încărcare rapidă.

Să luăm în considerare încă o situație. Când dispozitivul este încărcat prin conectorul USB, bateria câștigă capacitate mai lent decât dacă dispozitivul este încărcat de la un încărcător convențional.

Acest lucru se datorează limitării curentului pe care portul USB este capabil să îl furnizeze (nu mai mult de 0,5 Amperi pentru USB 2.0). În cazul utilizării USB3.0, curentul crește la 0,9 Amperi.

În plus, există o utilitate specială care permite tripletului să treacă prin el însuși un I mai mare.

Pentru dispozitivele Apple, programul se numește ASUS Ai Charger, iar pentru alte dispozitive, ASUS USB Charger Plus.

Cum să măresc curentul în transformator?

O altă întrebare care îi îngrijorează pe iubitorii de electronică este cum să crească amperajul aplicat transformatorului.

Iată următoarele opțiuni:

  • Instalați un al doilea transformator;
  • Măriți diametrul conductorului. Principalul lucru este să permiteți secțiunea „fierului de călcat”.
  • Ridicați U;
  • Măriți secțiunea miezului;
  • Dacă transformatorul funcționează printr-un redresor, merită să utilizați un produs cu un multiplicator de tensiune. În acest caz, U crește, iar odată cu acesta crește și curentul de sarcină;
  • Cumpărați un transformator nou cu un curent adecvat;
  • Înlocuiți miezul cu o versiune feromagnetică a produsului (dacă este posibil).

În transformator funcționează o pereche de înfășurări (primar și secundar). Mulți parametri de ieșire depind de secțiunea firului și de numărul de spire. De exemplu, există X ture pe partea înaltă și 2X pe cealaltă.

Aceasta înseamnă că tensiunea de pe înfășurarea secundară va fi mai mică, precum și puterea. Parametrul de ieșire depinde și de randamentul transformatorului. Dacă este mai mică de 100%, U și curentul din circuitul secundar scad.

Având în vedere cele de mai sus, se pot trage următoarele concluzii:

  • Puterea transformatorului depinde de lățimea magnetului permanent.
  • Pentru a crește curentul în transformator, este necesară o scădere a sarcinii R.
  • Curentul (A) depinde de diametrul înfășurării și de puterea dispozitivului.
  • In cazul rebobinarii se recomanda folosirea unui fir mai gros. În acest caz, raportul firului în greutate pe înfășurările primare și secundare este aproximativ identic. Dacă se înfășoară 0,2 kg de fier pe înfășurarea primară și 0,5 kg pe secundar, primarul se va arde.

Cum să măresc amperajul generatorului?

Curentul generatorului depinde direct de parametrul de rezistență la sarcină. Cu cât este mai mic acest parametru, cu atât este mai mare curentul.

Dacă I ​​este mai mare decât parametrul nominal, aceasta indică prezența unui mod de urgență - o scădere a frecvenței, supraîncălzirea generatorului și alte probleme.

În astfel de cazuri, trebuie asigurată protecția sau deconectarea dispozitivului (parte a sarcinii).

În plus, cu rezistența crescută, tensiunea scade și U scade la ieșirea generatorului.

Pentru a menține parametrul activat nivel optim, este asigurată reglarea curentului de excitație. În acest caz, o creștere a curentului de excitație duce la o creștere a tensiunii generatorului.

Frecvența rețelei trebuie să fie la același nivel (să fie constantă).

Să ne uităm la un exemplu. V generator auto este necesară creșterea curentului de la 80 la 90 de amperi.

Pentru a rezolva această problemă, este necesară dezasamblarea generatorului, separarea înfășurării și lipirea ieșirii la acesta, urmată de conectarea punții de diode.

În plus, puntea de diode în sine este schimbată într-o parte de performanță superioară.

După aceea, este necesar să îndepărtați înfășurarea și o bucată de izolație în locul în care ar trebui să fie lipit firul.

Dacă există un generator defect, ieșirea este scoasă din acesta, după care picioarele de aceeași grosime sunt construite cu ajutorul sârmei de cupru.

După lipire, îmbinarea este izolată cu contracție termică.



Următorul pas este să cumpărați o punte cu 8 diode. Găsirea lui este o sarcină foarte dificilă, dar trebuie să încerci.

Înainte de instalare, este recomandabil să verificați produsul pentru funcționalitate (dacă piesa este utilizată, este posibilă o defecțiune a uneia sau mai multor diode).

După instalarea podului, fixați condensatorul și apoi regulatorul de tensiune pentru 14,5 volți.

Puteți achiziționa o pereche de regulatoare - 14,5 (germană) și 14 volți (domestic).

Acum niturile sunt găurite, picioarele sunt sigilate și tabletele sunt separate. Apoi, tableta este lipită de regulatorul casnic, care este fixat cu șuruburi.

Rămâne să lipiți „tableta” autohtonă la regulatorul străin și să asamblați generatorul.




)

Instrucțiuni

Conform legii lui Ohm pentru circuitele electrice de curent continuu: U = IR, unde: U - valoarea furnizată circuitului electric,
R este rezistența totală a circuitului electric,
I este valoarea curentului care curge prin circuitul electric; pentru a determina puterea curentului, este necesar să se împartă tensiunea furnizată circuitului la impedanța acestuia. I = U / R În consecință, pentru a crește curentul, puteți crește tensiunea aplicată la intrarea circuitului electric sau puteți reduce rezistența acestuia.Curentul va crește dacă crește tensiunea. O creștere a curentului va crește tensiunea. De exemplu, dacă un circuit de 10 ohmi a fost conectat la o baterie standard de 1,5 volți, atunci curentul care curge prin el a fost:
1,5 / 10 = 0,15 A (Amperi). Când o altă baterie de 1,5 V este conectată la acest circuit, tensiunea totală va deveni 3 V, iar curentul care trece prin circuitul electric va crește la 0,3 A.
Conexiunea se realizează „în serie, adică plusul unei baterii este conectat la minusul celuilalt. Astfel, prin conectarea unui număr suficient de surse de alimentare în serie, este posibilă obținerea tensiunii necesare și asigurarea fluxului de curent cu puterea necesară. Mai multe surse de tensiune combinate într-un singur circuit printr-o baterie de celule. În viața de zi cu zi, astfel de modele sunt de obicei numite „baterii (chiar dacă sursa de alimentare este dintr-un singur element). Cu toate acestea, în practică, creșterea puterii curentului poate diferi ușor de cea calculată (proporțional cu creșterea tensiunii). " Acest lucru se datorează în principal încălzirii suplimentare a conductorilor circuitului, care are loc odată cu creșterea curentului care trece prin ei. În acest caz, de regulă, are loc o creștere a rezistenței circuitului, ceea ce duce la o scădere a puterii curentului. În plus, o creștere a sarcinii pe circuitul electric poate duce la „arsarea sau chiar incendiul acestuia. Trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când utilizați aparate electrocasnice care pot funcționa numai la o tensiune fixă.

Dacă reduceți impedanța circuitului electric, atunci și curentul va crește. Conform legii lui Ohm, o creștere a curentului va fi proporțională cu o scădere a rezistenței. De exemplu, dacă tensiunea sursei de alimentare a fost de 1,5 V, iar rezistența circuitului a fost de 10 ohmi, atunci un curent electric de 0,15 A a trecut printr-un astfel de circuit.Dacă atunci rezistența circuitului este înjumătățită (făcută egală cu 5 ohmi), apoi circuit, curentul se va dubla și va fi de 0,3 Amperi.Cazul extrem de scădere a rezistenței de sarcină este un scurtcircuit, în care rezistența de sarcină este practic zero. În acest caz, desigur, nu apare un curent infinit, deoarece există o rezistență internă a sursei de alimentare în circuit. O reducere mai semnificativă a rezistenței poate fi obținută dacă conductorul este puternic răcit. Producerea de curenți de o putere enormă se bazează pe acest efect de supraconductivitate.

Pentru a crește puterea curentului alternativ, se folosesc tot felul de dispozitive electronice, în principal transformatoare de curent, utilizate, de exemplu, în aparate de sudat... Puterea curentului alternativ crește, de asemenea, odată cu descreșterea frecvenței (deoarece, datorită efectului de suprafață, rezistența activă a circuitului scade) Dacă în circuitul de curent alternativ sunt prezente rezistențe active, curentul va crește odată cu creșterea capacității de condensatoarele și o scădere a inductanței bobinelor (solenoide). Dacă în circuit există doar condensatori (condensatori), atunci curentul va crește odată cu creșterea frecvenței. Dacă circuitul este format din inductori, atunci curentul va crește pe măsură ce frecvența curentului scade.

Din când în când trebuie să crești forta ce se întâmplă în circuitul electric actual... Acest articol va discuta principalele metode de creștere a puterii curente fără utilizarea dispozitivelor dificile.

Vei avea nevoie

  • Ampermetru

Instrucțiuni

1. Conform legii lui Ohm pentru circuitele electrice de curent continuu: U = IR, unde: U este valoarea tensiunii furnizate circuitului electric, R este rezistența totală a circuitului electric, I este valoarea curentului care circulă prin circuit electric, pentru a determina puterea curentului, este necesar să se împartă tensiunea furnizată circuitului la impedanța acestuia. I = U / R În consecință, pentru a crește curentul, este permisă creșterea tensiunii furnizate la intrarea circuitului electric sau scăderea rezistenței acestuia.Curentul va crește dacă se crește tensiunea. Creșterea curentului în acest caz va fi proporțională cu creșterea tensiunii. Să spunem, dacă un circuit cu o rezistență de 10 ohmi a fost conectat la o baterie standard cu o tensiune de 1,5 volți, atunci curentul care trece prin acesta a fost: 1,5 / 10 = 0,15 A (Amperi). Când încă o baterie cu o tensiune de 1,5 V este conectată la acest circuit, tensiunea totală va deveni 3 V, iar curentul care circulă prin circuitul electric va crește la 0,3 A. Conexiunea se realizează „în trepte, adică plusul unei baterii este conectat la minusul celuilalt. Astfel, prin combinarea treptată a unui număr mulțumit de surse de energie, este posibil să se obțină tensiunea necesară și să se asigure fluxul de curent cu puterea necesară. Mai multe surse de tensiune combinate într-un singur circuit se numesc o baterie de celule. În viața de zi cu zi, astfel de modele sunt de obicei numite „baterii (chiar dacă sursa de alimentare constă dintr-un singur element). Cu toate acestea, în practică, creșterea puterii curentului poate diferi ușor de cea calculată (proporțional cu creșterea tensiunii) ." Acest lucru se datorează în principal încălzirii suplimentare a conductorilor circuitului, care are loc odată cu creșterea curentului care trece prin ei. În acest caz, ca de obicei, are loc o creștere a rezistenței circuitului, ceea ce duce la o scădere a puterii curentului. În plus, o creștere a sarcinii pe circuitul electric poate duce la „arsarea sau chiar incendiul acestuia. Trebuie să fiți extrem de atenți când utilizați aparate electrocasnice care pot funcționa doar la o tensiune fixă.

2. Dacă reduceți impedanța circuitului electric, atunci și curentul va crește. Conform legii lui Ohm, o creștere a curentului va fi proporțională cu o scădere a rezistenței. De exemplu, dacă tensiunea sursei de alimentare a fost de 1,5 V, iar rezistența circuitului a fost de 10 ohmi, atunci un curent electric de 0,15 A a trecut printr-un astfel de circuit.Dacă după aceea rezistența circuitului este înjumătățită (făcută egală). la 5 ohmi), atunci curentul prin circuit se va dubla și va fi de 0,3 Amperi.Cazul extrem de scădere a rezistenței de sarcină este un scurtcircuit, în care rezistența de sarcină este practic zero. În acest caz, desigur, un curent imens nu apare, deoarece există o rezistență internă a sursei de alimentare în circuit. O reducere mai semnificativă a rezistenței poate fi obținută dacă conductorul este ferm răcit. Achiziția de curenți mari se bazează pe acest rezultat al supraconductivității.

3. Pentru a crește puterea curentului alternativ, se folosesc tot felul de dispozitive electronice, în principal transformatoare de curent folosite, să zicem, în unitățile de sudură. Puterea curentului alternativ crește și cu frecvența descrescătoare (deoarece, ca urmare a rezultatului de suprafață, rezistența energetică a circuitului scade).Dacă în circuitul de curent alternativ sunt prezente rezistențe energetice, atunci curentul va crește cu creștere. în capacitatea condensatoarelor și o scădere a inductanței bobinelor (solenoide). Dacă în circuit există doar condensatori (condensatori), atunci curentul va crește odată cu creșterea frecvenței. Dacă circuitul este format din inductori, atunci curentul va crește pe măsură ce frecvența curentului scade.

Legea lui Ohm, în creștere actualîntr-un circuit, este permis dacă una dintre cele 2 condiții este adevărată: o creștere a tensiunii în circuit sau o scădere a rezistenței sale. În primul caz, schimbați sursa actual pe altul, cu o forță electromotoare mai mare; în al doilea, selectați conductori cu rezistență mai mică.

Vei avea nevoie

  • tester convențional și tabele pentru determinarea rezistivității substanțelor.

Instrucțiuni

1. Conform legii lui Ohm, în secțiunea lanțului, forța actual depinde de 2 valori. Este direct proporțională cu tensiunea din această secțiune și invers proporțională cu rezistența acesteia. Conexiunea universală este descrisă de o ecuație care este ușor derivată din legea lui Ohm I = U * S / (? * L).

2. Asamblați circuitul electric care conține sursa actual, cumpărător fire și electricitate. Ca sursă actual utilizați un redresor cu posibilitate de reglare a EMF. Conectați circuitul la o astfel de sursă, având în prealabil instalat un tester în el pas cu pas către client, configurat să măsoare forța actual... Prin creșterea EMF al sursei actual, luați citiri de la tester, conform cărora este permis să faceți o concluzie că atunci când tensiunea în secțiunea circuitului crește, forța actual va crește proporțional.

3. A doua metodă de creștere a forței actual- reducerea rezistentei in sectiunea circuitului. Pentru a face acest lucru, utilizați un tabel special pentru a determina rezistivitatea acestei secțiuni. Pentru a face acest lucru, aflați în prealabil din ce material sunt fabricați conductorii. Pentru a crește forta actual, instalați conductori cu rezistivitate mai mică. Cu cât această valoare este mai mică, cu atât forța este mai mare actual pe acest site.

4. Dacă nu există alți conductori, redimensionați cei care sunt disponibili. Măriți-le secțiunile transversale, instalați aceiași conductori paralel cu ei. Dacă curentul trece printr-un miez al firului, instalați mai multe miezuri în paralel. De câte ori crește aria secțiunii transversale a firului, curentul va crește de atâtea ori. Dacă este posibil, scurtați firele folosite. De câte ori scade lungimea conductorilor, de câte ori crește forța actual .

5. Tehnici de consolidare a puterii actual este permis să se combine. Să spunem, dacă măriți aria secțiunii transversale de 2 ori, micșorați lungimea conductorilor de 1,5 ori și EMF-ul sursei actual crește de 3 ori, obține o creștere a puterii actual tu de 9 ori.

Urmărirea arată că, dacă un conductor cu curent este plasat într-un câmp magnetic, atunci acesta va începe să se miște. Aceasta înseamnă că asupra lui acţionează o anumită forţă. Aceasta este puterea lui Ampere. Din faptul că pentru apariția sa este nevoie de prezența unui conductor, a unui câmp magnetic și a unui curent electric, metamorfoza parametrilor acestor cantități va crește puterea Amperului.

Vei avea nevoie

  • - conductor;
  • - sursa actuala;
  • - magnet (continuu sau electro).

Instrucțiuni

1. Un conductor cu un curent într-un câmp magnetic este acționat de o forță egală cu produsul inducției magnetice a câmpului magnetic B, curentul care circulă prin conductorul I, lungimea lui l și sinusul unghiului? între vectorul inducţiei magnetice a câmpului şi direcţia curentului în conductor F = B? I? l? sin (?).

2. Dacă unghiul dintre liniile de inducție magnetică și direcția curentului în conductor este ascuțit sau obtuz, orientați conductorul sau câmpul în așa fel încât acest unghi să devină drept, adică trebuie să existe un unghi drept de 90. ° între vectorul inducției magnetice și curent. Atunci sin (?) = 1, care este cea mai mare valoare pentru această funcție.

3. Crește forta Amper acţionând asupra conductorului mărind valoarea inducţiei magnetice a câmpului în care este plasat. Pentru a face acest lucru, luați un magnet puternic mai mare. Utilizați un electromagnet, unul care vă permite să obțineți un câmp magnetic de intensități diferite. Creșteți curentul în înfășurarea sa și inductanța magnetică va începe să crească. Putere Amper va crește proporțional cu inducția magnetică a câmpului magnetic, de exemplu, prin creșterea acestuia de 2 ori, veți obține și o creștere a puterii de 2 ori.

4. Putere Amper depinde de curentul din conductor. Conectați conductorul la o sursă de curent EMF variabilă. Crește forta curent în conductor prin creșterea tensiunii la sursa de curent, sau înlocuiți conductorul cu altul cu aceleași dimensiuni geometrice, dar cu o rezistență specifică mai mică. Să presupunem că înlocuiți conductorul de aluminiu cu un conductor de cupru. Mai mult, trebuie să aibă aceeași arie și lungime a secțiunii transversale. Forță crescută Amper va fi direct proporţională cu creşterea curentului în conductor.

5. Pentru a crește valoarea rezistenței Amper mariti lungimea conductorului, cel care se afla in camp magnetic. În acest caz, luați în considerare cu strictețe că aceasta va scădea proporțional puterea curentului, prin urmare, prelungirea primitivă a rezultatului nu va da, în același timp aduce valoarea curentului din conductor la cea inițială, crescând tensiunea la sursă. .

Videoclipuri similare

Videoclipuri similare

Publicații similare