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Transistor à effet de champ Cache de champ de Brovin


Aujourd'hui, nous examinerons une version de la bobine Tesla, appelée Browin Kacher. Je n'entrerai pas dans l'histoire, mais je dirai qu'une certaine qualité (le rocker de réactivité) a été découverte par un certain Brovin et breveté la technologie sous son propre nom.

Bienvenue à tous les amis. Je vais commencer mon article avec le mot électricité. L'électricité, comme chacun le sait, est fascinante; elle peut être à la fois dangereuse et utile. Quelque chose peut être déplacé par l'électricité, l'électricité peut éclairer votre chemin vers la maison. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez surprendre avec l'électricité.

Tout le monde a entendu parler du grand génie Nicole Tesla et de ses bobines Tesla Coil. À l'heure actuelle, cet appareil gagne plus d'attention qu'auparavant. En apparence, c'est un appareil complexe mais en fait très simple. Aujourd'hui, nous examinerons une version de la bobine Tesla, appelée Browin Kacher. Je n'entrerai pas dans l'histoire mais je dirai que l'effet de qualité (rocker de réactivité) a été découvert par un certain Brovin et breveté la technologie sous son propre nom.

Mais qu'est-ce que ce kacher? Kacher est un générateur haute fréquence de haute tension, il implique l'oscillation de la puissance réactive à travers la génération d'un transistor (mosfet).

Donc, pour le faire et obtenir un si bel effet ...

Nous aurons besoin de: fil de cuivre d'un diamètre de 0,1-0,3 mm, un jeu de barres en cuivre d'un diamètre de 2 à 5 mm, un tuyau d'un diamètre de 2 à 7 cm et d'une longueur maximale de 30 cm, un tuyau d'un diamètre plus grand que le premier, un mosfet (irfp460, iff840 et autres similaires), une paire de résistances de 1 kΩ et 50 kOhm, double diode Zener 1.5KE12 ou similaire, condensateur non polaire 400 volts 0,5-4 microfarads, diode ou pont de diodes pour courant jusqu'à 10 ampères et tension 800 volts, inductance de LDS ou enroulement primaire du transformateur (participe en tant que limiteur de courant, la puissance doit être au moins 50 watts), un radiateur pour mosfet avec une superficie d'au moins 50 carrés

Voici un tel croquis

Tout doit être préparé avant l'assemblage: l'enroulement primaire est enroulé en 1 couche avec un fil mince sur un tuyau de petit diamètre (800-1500 tours), après quoi il est imprégné de colle époxy ou similaire. L'enroulement secondaire est enroulé avec un pneu sur un tuyau d'un plus grand diamètre (5-9 tours), après quoi il est fixé avec un adhésif thermofusible ou autre similaire.

Après ces manipulations, vous êtes prêt à construire

Tout se déroule exactement selon le schéma (qui ne sait pas souder apprendre, ce sera nécessaire). Lorsque vous avez terminé de souder, il est temps de vérifier l'appareil.Pour ce faire, ajoutez une ampoule à incandescence de 60 watts au circuit en série (si le circuit se ferme quelque part, l'ampoule s'allumera et rien d'autre ne se passera). Si rien ne fonctionne alors que la lumière est faible, cela ne signifie pas un montage incorrect, il suffit d'échanger les enroulements primaires et c'est tout.
Au premier démarrage incorrect avec le mauvais schéma, attendez-vous à: un babakh bruyant (le mosfet va éclater), la lampe est allumée à pleine chaleur, l'apparition de fumée ou une odeur de brûlé. Avec le bon démarrage et le bon fonctionnement, attendez-vous: des étincelles apparaîtront sur le terminal (fin de l'enroulement secondaire), la lumière brillera mais pas si brillamment, le mosfet se réchauffera en toute confiance sur le radiateur (il devrait en être ainsi). Après avoir vérifié le fonctionnement, l'ampoule peut être retirée.

Lorsque tous les tests ont réussi, il est temps de réfléchir au cas, car sans le cas, ces déchets que vous avez sur le lieu de travail n'auront pas l'air très casher.

J'utilise un tuyau pour le boîtier, vous pouvez utiliser le boîtier à partir de l'alimentation de l'ordinateur, tout est limité par votre imagination.

Pour compléter l'article, je vous proposerai de belles photos des catégories reçues.





Répétabilité de l'appareil.
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5 commentaires
Bonne conception de circuit sur un transistor à effet de champ.
De grandes opportunités dans une large gamme de fréquences et de puissances.
Idéal pour l'expérimentation et plus encore.
Lisez-vous ce que vous écrivez?
accélérateur de LDS ou primaire
tout est écrit correctement ici, comme un starter: 220VAC primaire, et pas de type secondaire Av + ​​Av & Bv + St & Dv & ...)
enroulement du transformateur (participe en tant que limiteur de courant, la puissance doit être d'au moins 50 watts)
les inductances d'ampoule de lumière du jour les plus courantes sont de 36 à 40 watts, nominalement sur une telle inductance de 110 V (les 110 V restants sur la lampe) alors qu'elle limite (passe) le courant au niveau de 0,43 ampères, une ne peut pas être connectée à la prise, deux consécutivement, 0,43 ampères circuleront , réactivement 80 watts (un quart de période que l'inductance consomme comme un fer de 160 watts, puis donne à tous (presque, l'efficacité est élevée, chauffant 5-10% de perte de réactif (comme celui d'une batterie ou d'un condensateur)) une puissance active (chauffage à résistance de bobinage de fer, irréversible) retour au réseau (ou parallèle de condensateur mais la fiche des lampes est insérée dans les bonnes) à travers le compteur, qui était sur le point de tourner, mais a changé d'avis plus tard après avoir reçu une impulsion de freinage inverse du courant réactif (retour des marchandises et compte en argent non liquidé :-)), puis tout cela est répété pour la prochaine demi-période de deux trimestres. la vitesse de masse L = inductance de l'inductance) avec une demi-onde positive commence lorsque la tension du réseau passe par zéro, une tension sinusoïdale négative dans la sortie commence à ralentir l'inductance, et elle verse du courant dans la sortie à travers le compteur de détection Je suis le fer d'un voisin qui, en ce moment, consomme et paie pour votre énergie stockée pendant que votre compteur change d'avis sur la rotation et la charge. la même situation pour tous les transformateurs au ralenti, le câblage sera possible de chauffer même avec des ampères, mais le compteur restera presque debout (la résistance de l'enroulement de l'inducteur et des fils (si vous en avez de minces et le ralenti du transformateur de soudage "épais") est ce qui est gaspillé lors du chauffage et, perdu dans le câblage, son chauffage ne reviendra pas, ne passera pas par le compteur pour être déduit sans frais, comme tous les câbles devraient être supraconducteurs et non en aluminium ou en cuivre mince.

en même temps, peu de gens savent que d'une batterie 12 volts, tout condensateur suffisamment volt (pas 3,3 V * 100,0 microfarads, mais disons un condensateur 16 V * ... microfarad) via une résistance, ou directement (ce qui est généralement un peu faux, comme le ravitaillement en carburant un vase à vide avec de l'eau du robinet d'une alimentation en eau à pression atmosphérique de la ville 4, rarement connecté à un tuyau épais sans robinets ... un coup de bélier est fourni, mais généralement il y a une résistance (robinet avec un micro-trou) et le vase survivra, ou il est fort comme les fils et les plaques de condensateurs électrolytiques, produisant des étincelles lorsque instantané (ou plutôt pas og anichennom) décharge tournevis à courant de défaut ou (presque la même pour le câblage du condensateur) « RS » -charge (kOe sur le bus 12B la batterie est chargée à 12 volts
sans résistance
Eh bien, il est clair que d'une manière ou d'une autre, 12V sera sur le condensateur, et donc à travers l'inductance et la diode en série, le condensateur (idéalement) sera chargé jusqu'à 24V, car contrairement à une résistance dépensant trop pour le chauffage, l'inductance stocke l'énergie à la vitesse actuelle, au début elle accélère rapidement du "extra" 12v 11v 10v au condensateur 1A 2A ... sous la "fin" de la charge à 12v le condensateur a 0V sur l'inductance mais il il est accéléré à un courant correspondant à l'énergie triplée du condensateur, et le freinage, d'abord à contrecœur, et à la fin (plus proche de -12 volts sur celui-ci et de 24 V sur le condensateur) il est déjà plus rapide à zéro courant lorsque la diode «fixe le résultat» comme un cliquet de frein à main auquel le poids de l'accélérateur a été soudé, et le meurtrier s'est précipité il a tiré la marque à 10 cm, à tout prix, et a exagéré, sautant hors de la voiture, tandis qu'un poids jusqu'à 20 cm cliquait sur le frein à main.

par conséquent, sur le condensateur dans le circuit illustré ici, s'il ne démarre pas (sans charge), il peut bien être de 620 volts - deux fois la tension de crête de l'onde sinusoïdale 220VAC (220V rms (la puissance sur le fer équivaut à une tension constante de 220VDC) * racine de deux = 310v crête, crête de l'onde sinusoïdale 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max)) avec un fer équivalent à une tension constante de 220VDC) * racine de deux = 310v crête, crête d'une onde sinusoïdale 220VAC 220VAC * 1,41 = 310Vmax & -310Vmin (anti max))
primaire l'enroulement est enroulé en 1 couche avec un fil mince sur un tuyau de petit diamètre (800-1500 tours), après quoi il est imprégné de colle époxy ou similaire. Secondaire l'enroulement est enroulé avec un pneu sur un tuyau d'un plus grand diamètre (5-9 tours), après quoi il est fixé avec de la colle chaude ou similaire.
le primaire - celui auquel nous alimentons, 5 à 9 tours de l'enroulement «basse tension» de la bobine Tesla, le secondaire - où le résultat sonne à la fréquence de résonance, conduisant à l'accumulation à haute tension du secondaire multitours et à la longueur de «l'oscillation» du circuit oscillatoire du secondaire de la haute tension et de sa capacité + boule en haut, beaucoup sculptent s'il y a beaucoup de transistors et ils sont assis au ralenti en étirant leurs muscles avec du froid, car Nulle part où aller à la sortie du pouvoir.

au moins, il vaut mieux protéger le transistor IRF840 contre les surtensions et la grille de source le long du circuit (comme dans le schéma), j'utilise généralement une varistance de 27 volts dans les impulsions et la classe UMF D (mais ici, je ne suis pas sûr qu'une varistance pas pire qu'une diode puisse être parallèle à une diode ultra-rapide - la chose va se produire, ou peut-être que la varistance elle-même se déclenchera, et c'est mieux unidirectionnel comme le fait l'auteur dans le circuit), une diode zener suffisamment puissante 12-30v convient ici, une diode TVS bidirectionnelle devrait être shuntée avec une diode ultra-rapide sur le côté, ce n'est tout simplement pas clair selon le schéma en qui était sensé être allumé directement Diode TVS injectée recommandée par circuit.
Je recommande également de mettre sur la source de drain du transistor IRF840 une tension de source de drain limitant la tension en dessous de 500 volts acceptable pour cet homme de terrain, j'ai mis des varistances ou des diodes TVS bidirectionnelles dans des circuits d'impulsion 380v ou 470 volts, aussi !!! important! complété la diode à courant inverse bon marché intégrée dans l'IRF840, avec une puissante diode ultra-rapide 100v 10A (normale) -100A (crête) (pas les ultra-rapides ont le temps de se fermer sur les fronts, un méandre même à 20 kHz reçoit une surtension à l'avant ou un front flou - selon le type de charge, je brûlé 38 morceaux d'IRF-840 d'affilée pendant deux jours d'expériences, mais 39 et 40 de ceux achetés à 20 roubles par pièce 40 morceaux d'IRF840 à la volonté de Dieu ont résisté à tous les mouvements très prudents suivants et shuntés par des varistances 18-27V ZI, 380-470v SI, ultra-rapides IS 1000v 10A ,alimentation de la grille par une résistance de 10 ohms (il y aura directement une sonnerie de HF sur les bords de la grille ayant une capacité décente couplée à un courant de pointe de 4 A et à des fils de carte de circuit imprimé qui assomment le transistor plus rapidement qu'un 10 ohms lissé (dans le circuit de charge de grille de pôle de champ) est collecté lorsque les charges augmentent jusqu'à accumulation) à partir du pilote demi-pont IR2153 ou TL494 + IR2123 à mon avis (UMZCH classe D-shim)
C'est ainsi que fonctionnaient 200W 20-25KHz sur TVS-110, avec 43 bobines primaires avec un fil épais de 1 mm, d'un côté et un câble standard haute tension de l'autre, à 30-40KHz le noyau МН2000 est chauffé et la bobine haute tension principale brûle en surchauffe en une journée, 40KHz nécessite déjà une isolation fluoroplastique et est plus épaisse Apparemment, le lavsan ne roule en aucune façon, la tangente de perte est élevée - il se réchauffe comme un micro-ondes dans l'isolant brûlé, progressivement intercalaire des bobines haute tension), pour redresser 15 kW 200 W s'est avéré ne pas être un multiplicateur de télévision (qui est faible de 11 kHz) ) et non les diodes micro-ondes (qui à 50 Hz et n'ont pas assez de temps pour 5 à 10% de la période de verrouillage à 20 kHz), mais seulement 20 guirlandes ultra-rapides de 1000 V 10 A ultra-rapides qui fonctionnent parfaitement, ne chauffent pas et ne brûlent pas, permettant aux condensateurs haute tension de se charger après eux pas jusqu'à 4 kV et c'est tout (la diode micro-onde est chaude en même temps), mais jusqu'à 15 kV comme il se doit, puis avec un courant de dizaines de milliampères sur les lampes GP-3 4 pièces à démonter dépenser. Je ne pouvais pas faire plus de 200 watts, l'assemblage du combustible se réchauffe ou la télévision haute tension brûle à plein temps, ils disent que vous pouvez presser 600 watts, j'ai vu des exemples, je ne me souviens pas de ce qu'ils ont foiré, du noyau, des transistors (2 pièces) ou ils ont secoué leur haute tension
UMZCH sur deux IRF840 avec ces protections lorsqu'ils sont alimentés par un demi-pont de + -85 volts, ces poleviks sont restés un peu chauds, jusqu'à la combustion, qui, tout en augmentant la puissance de quatre haut-parleurs dans les haut-parleurs disco de 4 ohms, a atteint 1200 watts de basses, ils ont vécu pendant plusieurs secondes, éclatant quand quelqu'un a cliqué sur la table de mixage en plus de la batterie et de la basse, ce qui a surpris la survivabilité de deux IRF840, à peine tièdes, ce truc ...
38 transistors ont grillé tandis que les varistances et la diode et la résistance ont été conçues pour être configurées, ainsi qu'à des fréquences de 40 kHz qui leur sont faciles mais l'assemblage combustible a percé et a été assommé
dilshodase
Bonjour Expliquez comment vous avez enroulé l'enroulement primaire? Vous avez une diode sur le circuit TVS, et non une diode Zener. Y a-t-il une diode Zener appropriée pour 12 volts ou non, sinon je ne peux pas en trouver une?

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