Inhoudsopgave:

Hoe maak je een Joule Thief Circuit: 5 stappen
Hoe maak je een Joule Thief Circuit: 5 stappen

Video: Hoe maak je een Joule Thief Circuit: 5 stappen

Video: Hoe maak je een Joule Thief Circuit: 5 stappen
Video: Radio Magazine from 1953: the first harddisk, transistors,Hi Fi, filters and old school technology 2024, November
Anonim
Hoe maak je een Joule Thief Circuit?
Hoe maak je een Joule Thief Circuit?

joule dief (ook bekend als blokkeeroscillator) is een elektronisch circuit waarmee u de batterijen kunt gebruiken die normaal als dood worden beschouwd. De batterij wordt vaak als "dood" beschouwd wanneer deze een bepaald apparaat niet van stroom kan voorzien. Maar wat er echt gebeurt, is dat de batterijspanning niet meer hoog genoeg is voor het apparaat wanneer het direct wordt gebruikt. Het joule-diefcircuit masseert de spanning en stroom die van de batterij komen, zodat de spanning gedurende perioden hoog genoeg is om het apparaat continu te laten werken.

Stap 1: Dingen die je nodig hebt

Dingen die je nodig hebt
Dingen die je nodig hebt
Dingen die je nodig hebt
Dingen die je nodig hebt
Dingen die je nodig hebt
Dingen die je nodig hebt

Voor deze tutorial heb je de volgende dingen nodig.transistor 2N3904: 1K Weerstand: Ferriet ringkern Enkele draden Led Een gebruikte AA-batterij (als je er geen hebt, kun je ook nieuwe AA gebruiken)

Stap 2: Circuit werkt

Circuit werkt
Circuit werkt

Een Joule Thief is een zelfoscillerende spanningsversterker. Het neemt een stabiel laagspanningssignaal en zet het om in een reeks hoogfrequente pulsen bij een hogere spanning. Hier is hoe een basis Joule Thief werkt, stap voor stap:1. Aanvankelijk is de transistor uit.2. Een kleine hoeveelheid elektriciteit gaat door de weerstand en de eerste spoel naar de basis van de transistor. Hierdoor wordt het collector-emitterkanaal gedeeltelijk geopend. Elektriciteit kan nu door de tweede spoel en door het collector-emitterkanaal van de transistor reizen.3. De toenemende hoeveelheid elektriciteit door de tweede spoel genereert een magnetisch veld dat een grotere hoeveelheid elektriciteit in de eerste spoel induceert.4. De geïnduceerde elektriciteit in de eerste spoel gaat naar de basis van de transistor en opent het collector-emitterkanaal nog meer. Hierdoor kan nog meer elektriciteit door de tweede spoel en door het collector-emitterkanaal van de transistor gaan.5. Stappen 3 en 4 worden herhaald in een feedbacklus totdat de basis van de transistor verzadigd is en het collector-emitterkanaal volledig open is. De elektriciteit die door de tweede spoel en door de transistor gaat, is nu maximaal. Er is veel energie opgebouwd in het magnetische veld van de tweede spoel.6. Omdat de elektriciteit in de tweede spoel niet langer toeneemt, stopt deze met het induceren van elektriciteit in de eerste spoel. Hierdoor gaat er minder elektriciteit in de basis van de transistor.7. Omdat er minder elektriciteit in de basis van de transistor gaat, begint het collector-emitterkanaal te sluiten. Hierdoor kan er minder elektriciteit door de tweede spoel gaan.8. Een daling van de hoeveelheid elektriciteit in de tweede spoel induceert een negatieve hoeveelheid elektriciteit in de eerste spoel. Hierdoor gaat er nog minder elektriciteit in de basis van de transistor.9. Stappen 7 en 8 worden herhaald in een feedbacklus totdat er bijna geen elektriciteit meer door de transistor gaat.10. Een deel van de energie die in het magnetische veld van de tweede spoel was opgeslagen, is weggevloeid. Er is echter nog veel energie opgeslagen. Deze energie moet ergens heen. Hierdoor stijgt de spanning aan de uitgang van de spoel.11. De opgebouwde elektriciteit kan niet door de transistor en moet dus door de belasting (meestal een LED). De spanning aan de uitgang van de spoel wordt opgebouwd totdat deze een spanning bereikt waarbij deze door de belasting kan gaan en kan worden afgevoerd.12. De opgebouwde energie gaat in een grote piek door de belasting. Zodra de energie is gedissipeerd, wordt het circuit effectief gereset en begint het hele proces opnieuw. In een typisch Joule Thief-circuit gebeurt dit proces 50.000 keer per seconde.

Stap 3: Bereid de ringkern voor

Bereid de ringkern voor
Bereid de ringkern voor
Bereid de ringkern voor
Bereid de ringkern voor

De transformator in het circuit wordt gemaakt door draad rond een ferriet ringkern te wikkelen. Deze ringkernen kunnen worden gekocht bij elektronicaleveranciers of ze kunnen worden geborgen uit oude elektronische apparatuur zoals voedingen. Neem twee stukken dunne geïsoleerde draad en wikkel ze 8-10 keer om de ringkern. Zorg ervoor dat u geen van de draden overlapt. Maak de draden zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Om de draden op hun plaats te houden terwijl ik aan het prototypen was, wikkelde ik de ringkern in tape. En voeg daarna twee draden met een tegenovergestelde kleur aan beide uiteinden aan elkaar, zoals weergegeven in de afbeelding en raadpleeg de video voor een beter begrip.

Stap 4: Verbind alles met elkaar

Verbind het allemaal samen
Verbind het allemaal samen
Verbind het allemaal samen
Verbind het allemaal samen

volg het bovenstaande circuit en soldeer de positieve van de led naar de collector van de transistor en negatief naar de emitter en 1 k ohm naar de basis, dan een van de enkele draad van de ringkern naar de collector en de andere naar de 1k-weerstand zoals weergegeven in afbeelding en video en sluit een draad aan op de zender en verbind vervolgens +ve van de batterij met de twee aan elkaar verbonden draden van de ringkern & -ve van de batterij met de draad die met de zender is verbonden.

Stap 5: Test het

Test het
Test het

Nadat we alles aan elkaar hebben gesoldeerd, kunnen we onze oude AA-batterij hervatten om de LED van stroom te voorzien en deze te gebruiken als een kleine zaklamp die wordt gevoed door een enkele AA-batterij en op deze manier kunnen we onze oude gebruikte AA-batterijen hergebruiken.

Aanbevolen: