luokat: Esitetyt artikkelit » Käytännöllinen elektroniikka
Katselukuvien lukumäärä: 351 264
Kommentit artikkeliin: 28

Kuinka virrata langatonta ruuvitalttaa sähköverkosta

 

Kuinka saada virta johdotonta ruuvitalttaa verkosta?Johdoton ruuvimeisseli on suunniteltu ruuvien kiertämiseen - ruuvien, ruuvien, ruuvien ja pultien ruuvaamiseen. Kaikki riippuu vaihdettavien päiden bittien käytöstä. Ruuvimeisselin laajuus on myös erittäin laaja: sitä käyttävät huonekalukokoonpanot, sähköasentajat, rakennusalan työntekijät - viimeistelijät kiinnittävät siihen kipsilevyt ja yleensä kaiken, mikä voidaan koota kierteitetyllä liitoksella.

Tämä on ammattimainen ruuvitalttasovellus. Ammattilaisten lisäksi tämä työkalu ostetaan myös yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön korjaus- ja rakennustöiden yhteydessä asunnossa tai maatalossa, autotallissa.

Johdoton ruuvimeisseli

Johdoton ruuvimeisseli on kevyt, kooltaan pieni, ei vaadi verkkoyhteyttä, jonka avulla voit työskennellä sen kanssa kaikissa olosuhteissa. Mutta ongelmana on, että akun kapasiteetti on pieni, ja joudut asettamaan 30 - 40 minuutin intensiivisen työn jälkeen akku lataamiseen vähintään 3 - 4 tuntia.

Lisäksi paristoilla on taipumus tulla käyttökelvottomiksi, varsinkin kun ne eivät käytä ruuvitalttaa säännöllisesti: ne ripustavat maton, verhot, maalaukset ja laittavat sen laatikkoon. Vuotta myöhemmin he päättivät ruuvata muovisen jalkalistat, eikä ruuvitaltta "vedä", akun lataus auttaa vähän.

langaton ruuvimeisseliUusi akku on kallis, ja et aina myynnissä, löydät heti tarvitsemasi. Molemmissa tapauksissa on vain yksi tie ulospääsyä varten - ruuvitaltan virta verkosta virtalähteen kautta. Lisäksi työ suoritetaan useimmiten kahdessa vaiheessa pistorasiasta. Tällaisen virtalähteen suunnittelu kuvataan alla.

Yleensä suunnittelu on yksinkertainen, ei sisällä niukkoja osia, sen voi toistaa kuka tahansa, joka on ainakin vähän perehtynyt sähköpiireihin ja osaa pitää juotin. Jos muistat kuinka monta ruuvimeisseliä on toiminnassa, voidaan olettaa, että malli on suosittu ja kysytty.

Virtalähteen on täytettävä useita vaatimuksia kerralla. Ensinnäkin se on melko luotettava ja toiseksi pieni ja kevyt sekä kätevä kuljettaa ja kuljettaa. Kolmas vaatimus, ehkä tärkein asia, on putoamisen kuormitusominaisuus, joka mahdollistaa ruuvitaltan vaurioiden välttämisen ylikuormituksen aikana. Erityisen tärkeätä on suunnittelun yksinkertaisuus ja osien saatavuus. Virtalähde täyttää kaikki nämä vaatimukset täysin, joiden suunnittelusta keskustellaan jäljempänä.

Laitteen perusta on 60 watin Feron- tai Toshibra-elektroninen muuntaja. Sellaisia ​​muuntajia myydään sähkötavarakaupoissa ja ne on suunniteltu toimimaan halogeenilampuilla, joiden jännite on 12 V. Tyypillisesti tällaiset lamput valaisevat vitriineja.

Tässä suunnittelussa muuntaja itsessään ei vaadi muutoksia, sitä käytetään sellaisenaan: kahta tuloverkkojohtoa ja kahta lähtöjännitettä, joiden jännite on 12 V. Virtalähteen kytkentäkaavio on melko yksinkertainen ja esitetty kuvassa 1.

Virtalähteen kaavio

Kuva 1. Virtalähteen kaavio

Muuntaja T1 luo virtalähteelle putoamisominaisuuden, koska sen suunnittelulla saavutetaan lisääntynyt hajoamisen induktanssi, josta puhutaan edellä. Lisäksi T1-muuntaja tarjoaa ylimääräisen galvaanisen eristyksen verkosta, mikä lisää laitteen yleistä sähköturvallisuutta, vaikka tämä eristys on jo itse elektronisessa muuntajassa U1. Valitsemalla ensiökäämin kierrosten lukumäärän on tietyissä rajoissa mahdollista ohjata yksikön lähtöjännitettä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa sen käytön erityyppisten ruuvimeisselien kanssa.

Muuntajan T1 sekundaarikäämi tehdään hanalla keskipisteestä, mikä sen sijaan mahdollistaa diodisilta levitä puoliaallon tasasuuntaaja vain kahteen diodiin. Verrattuna siltapiiriin tällaisen tasasuuntaajan häviö diodien ylitse jääneen jännitteen pudotuksesta on kaksi kertaa pienempi. Loppujen lopuksi on kaksi diodia, ei neljä. Tasasuuntaajan diodien tehonhäviön vähentämiseksi edelleen käytettiin diodikokoonpanoa Schottky-diodien kanssa.

Tasasuuntaisen jännitteen matalataajuinen aaltoilu tasoittuu elektrolyyttikondensaattori C1. Elektroniset muuntajat toimivat korkealla taajuudella, luokkaa 40-50 KHz, joten verkkojännitteellä olevien aaltojen lisäksi näitä korkeataajuisia jännitteitä on myös lähtöjännitteessä. Kun otetaan huomioon tosiasia, että puoliaallon tasasuuntaaja lisää taajuutta kertoimella 2, nämä pulssit saavuttavat 100 tai enemmän kilohertsiä.

Oksidikondensaattoreilla on suuri sisäinen induktanssi, joten korkean taajuuden pulsaatiot eivät voi tasoittua. Lisäksi ne vain kuumentavat elektrolyyttikondensaattoria turhaan ja voivat jopa tehdä siitä käyttökelvottoman. Näiden pulsatioiden vaimentamiseksi asennetaan keraaminen kondensaattori C2 oksidikondensaattorin suuntaisesti, pieni kapasiteetti ja pieni sisäinen induktanssi.

Virtalähteen toimintaindikaattoria voidaan tarkkailla LED HL1: n hehkulla, jonka virtaa rajoittaa vastus R1.

Erikseen pitäisi sanoa vastuksien R2 - R7 nimittämisestä. Tosiasia on, että elektroninen muuntaja Alun perin suunniteltu halogeenilamppujen virrankäyttöön. Oletetaan, että nämä lamput on kytketty elektronisen muuntajan lähtökäämiin jo ennen sen kytkemistä verkkoon: muuten se yksinkertaisesti ei käynnisty ilman kuormitusta.

Jos elektroninen muuntaja sisältyy verkkoon kuvattuun rakenteeseen, ruuvinvääntimen painikkeen myöhempi painallus ei saa sitä pyörimään. Tämän estämiseksi suunnittelussa on vastukset R2 - R7. Niiden vastus valitaan siten, että elektroninen muuntaja käynnistyy varmasti.


Osat ja rakentaminen

Virtalähde sijaitsee normaalin akun ollessa vanhentunut, ellei sitä tietysti ole vielä heitetty pois. Suunnittelun perustana on alumiinilevy, jonka paksuus on vähintään 3 mm ja joka sijaitsee akkukotelon keskellä. Kokonaissuunnittelu on esitetty kuvassa 2.

Virtalähde langattomalle ruuvimeisselille

Kuva 2. Johdoton ruuvitaltta

Kaikki muut osat on kiinnitetty tähän levyyn: elektroninen muuntaja U1, muuntaja T1 (toisaalta), diodikokoonpano VD1 ja kaikki muut osat, virtapainike SB1 mukaan lukien, toisaalta. Levy toimii myös yhtenäisenä lähtöjännitejohtimena, joten diodikokoonpano asennetaan siihen asettamatta, vaikkakin VD1-kokoonpanon jäähdytyselementin pinnan paremman jäähdyttämisen vuoksi voitelu olisi tehtävä lämmönsiirtopastalla KPT-8.

T1-muuntaja on valmistettu ferriittirenkaalla, jonka koko on 28 * 16 * 9, ferriittilaadusta НМ2000. Tällainen rengas ei ole puutteellinen, riittävän laaja, hankintaan liittyvien ongelmien ei pitäisi syntyä. Ennen muuntajan käämistä, ensin timanttitiedostolla tai vain hiekkapaperilla, rengasta ulko- ja sisäreunat ja eristää se sitten lakkakankaalla tai FUM-teipillä, jota käytetään lämmitysputkien käämitykseen.


Kuten edellä mainittiin, muuntajalla on oltava suuri vuotoinduktanssi. Tämä saavutetaan sillä, että käämit sijaitsevat vastakkaisia ​​eikä toistensa alla. Ensiökäämi I sisältää 16 kierrosta PEL- tai PEV-2-merkin kahdessa johtimessa. Langan halkaisija on 0,8 mm.

Toisiokäämi II on kelattu neljälankoisella nipulla, kierrosten lukumäärä 12, vaijerin halkaisija on sama kuin ensiökäämin. Toisiokäämin symmetrian varmistamiseksi se tulisi kääriä kahteen lankaan kerrallaan, tarkemmin valjaat. Käämityksen jälkeen, kuten yleensä tehdään, yhden käämityksen alku kytketään toisen päähän. Tätä käämitystä varten on "soittava" testaaja.

SB1-painikkeena käytetään MP3-1-mikrokytkintä, jossa normaalisti suljettu kosketin aktivoidaan.Virtalähteen kotelon pohjaan on asennettu työntölaite, joka on kytketty nappiin jousen kautta. Virtalähde on kytketty ruuvimeisseliin, täsmälleen sama kuin tavallisen akun.

Jos ruuvitaltta on nyt asetettu tasaiselle alustalle, työntö painaa SB1-painiketta jousen läpi ja virtalähde sammuu. Heti kun ruuvitaltta on poimittu, vapautettu painike käynnistää virran. Jää vain vetää ruuvitaltan liipaisinta ja se toimii.


Hieman yksityiskohdista

Tietoja virtalähteestä on vähän. kondensaattorit on parempi käyttää tuontituotteita, se on nyt jopa helpompaa kuin löytää osia kotimaisesta tuotannosta. Tyypin SBL2040CT VD1-diodikokoonpano (tasasuuntainen virta 20 A, käänteisjännite 40 V) voidaan korvata SBL3040CT: llä, äärimmäisissä tapauksissa kahdella kotimaisella KD2997-diodilla. Kuviossa esitetyt diodit eivät kuitenkaan ole alijäämiä, koska niitä käytetään tietokoneen virtalähteissä, ja niiden ostaminen ei ole ongelma.

Muuntajan T1 suunnittelu oli mainittu edellä. LED-merkkinä HL1 sopii kaikille, jotka ovat käsillä.

Laitteen asentaminen on helppoa ja vaatii vain muuntajan T1 ensiökäämin kääntöjen kääntämistä halutun lähtöjännitteen saavuttamiseksi. Ruuvimeisselien nimellisvirransyöttöjännite on mallista riippuen 9, 12 ja 19 V. Käännösten kääntäminen muuntajan T1 päälle on tehtävä vastaavasti, 11, 14 ja 20 V.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa käytettiin RADIO nro 07 -lehden kaaviota ja kuvia vuodelta 2011. Artikkeli "Ruuvitaltan verkkovirta" K. Moroz.

Katso myös osoitteesta bgv.electricianexp.com:

  • Kuinka tehdä virtalähde elektronisesta muuntajasta
  • Kuinka on elektroninen muuntaja?
  • Autotallen virtalähteen sähköpiiri
  • Yksinkertainen hätävalonlähde
  • Sähköisten laitteiden virtalähteet - laite ja pääjärjestelmän toimintaperiaate

  •  
     
    kommentit:

    # 1 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Lainaus tekstistä: "Toissijainen II on haavattu nelijohtimella ..."
    Miksi 4 johtoa? Vain kaksi.
    Ja tarvitseeko hän tätä transsia ollenkaan, käsitteleekö kitkakytkin ylikuormituksen?

     
    kommentit:

    # 2 kirjoitti: Boris | [Cite]

     
     

    Kyllä, Sergey, aivan oikein, tarvitset kaksi johtoa, vain jokaisella kaksoisvaljaat. Vain aritmeettinen epäonnistui. Entä kitkakytkin? Jos et erityisesti vedä sitä, se on kunnossa. Ja suurilla kiristysmomenteilla on todennäköisesti parempi jättää se. Silti jonkinlainen suoja. Seuraavassa artikkelissa puhumme vielä muutamista sähköisen muuntajan ja sen laitteen sovelluksista.
    Terveisin, Boris.

     
    kommentit:

    # 3 kirjoitti: voittaja | [Cite]

     
     

    Mutta onko mahdollista käyttää mukana toimitettua latausyksikköä ruuvitaltan virran kytkemiseen ruuvitaltta ja laturin liitännät huolellisesti?

     
    kommentit:

    # 4 kirjoitti: andy78 | [Cite]

     
     

    Lataaminen ja purkaminen ovat erilaisia ​​prosesseja, ja on parempi olla sekoittamatta niitä. Kyllä, ja sinun on ladattava ruuvitaltta ohjeiden mukaan, tarkkailla latausaikaa ja keskittymällä signaalin LEDeihin, koska Tämä prosessi nykyaikaisilla akkuilla on melko älykästä ja vakavaa. Artikkelissa kuvataan vaihtoehto, kun käytössä olevaa akkua ei ole, on sääli ostaa uusi, mutta haluan työskennellä ruuvitaltalla, ts. Ehdotetaan vaihtoehtoa ruuvitaltan yksinkertaisesta virtalähteestä, jonka avulla voit työskennellä tavanomaisesta sähköverkosta paristojen puuttuessa.

     
    kommentit:

    # 5 kirjoitti: voittaja | [Cite]

     
     

    Joten juuri sitä tarkoitin.
    Minulla on ruuvitaltta itse, siinä on kaksi tyhjää paristoa ja akku. Uusien akkujen ostaminen maksaa saman verran kuin uuden ruuvitaltan ostaminen, ja myös uusi ruuvitaltta on haluton ostamaan, joten syntyi idea laturin käytöstä ruuvitaltan virtalähteenä ja paristojen hävittämisestä.
    Mutta luultavasti tämä ei toimi, koska laturissa on todennäköisesti tietty ohjausyksikkö (ainakin siinä on säätölamput), joka “arvaa”, että siihen on kytketty jotain muuta kuin akku.
    Joka tapauksessa voit vain kokeilla :-)

     
    kommentit:

    # 6 kirjoitti: neuvonantaja | [Cite]

     
     

    Käytän 12 voltin akkua keskeytymättömästä virtalähteestä tietokoneelta, kun minun on irrotettava se ja kytkettävä ruuvimeisseliin, koskettimet on tehty kuolleesta akusta, johdot voidaan tehdä minkä tahansa pituisia, jotta akkua ei kannata kaulani ympärillä.

     
    kommentit:

    # 7 kirjoitti: Kirill Ivanovich | [Cite]

     
     

    Viihdyttävä. Ja oikeastaan ​​aika ...
    Tässä on vain muutama kysymys:
    60W - riittääkö se todella? Vai johtuuko se kokorajoituksista? Minulle käytettävissä olevista vaihtoehdoista on esimerkiksi 70W ja 105W. Molemmat ovat samankokoisia. Korvakatkaisu on toivoa, että se sopii koteloon AB: stä. Mikä on täynnä tai haittaa valittaessa voimakkaampaa?
    Lisää ... Rengas Voin tilata tämän:

    Suhteellinen magneettinen läpäisevyys 2000
    Materiaali N27
    d 26,8 mm
    d2 13,5 mm
    Kuvaus R 25/10 ydin
    h 11 mm
    Induktiivisuusvakio 2,15 uH

    Kokematon mielestäni lähin vaihtoehto. Sopiiko se? Näen kelan pituuden kasvavan hiukan (18%). Onko se kriittinen?

    Ja anna minun palata takaisin laturiin. Tilanteessamme tunne hänestä on todella kuin vuohenmaito. Mutta evon-muuntajassa voidaan BP sotkea? Laitteen teho on 65W. Lisää tasasuuntaaja tai käytä olemassa olevaa (se on todennäköisesti läsnä) erottamalla ylimääräinen elektroniikka ... Vaikka ei ole totta, että se mahtuu koteloon akusta ... Tämä on luultavasti toinen tarina ...

     
    kommentit:

    # 8 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Onko mahdollista nostaa lähtöjännite T1 20 V: iin, passin ruuvi 18v. Mikä on lähtöjännitteen pudotus kuormituksen alla?

    Käytin standardia tasasuuntaaja-muuntaja-diodi-siltapiiriä - saadaan tilaa vievä rakenne. Tehomuuntaja vähintään 100 W. Vähemmän - lämpenee

     
    kommentit:

    # 9 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Pitäisikö minun suolistaa vanha akku?
    Tein ruuvitaltan takaosaan (moottorin takana) pistorasian virtalähteelle, joka tuli kimppuun juotettuna akkuliittimen koskettimiin. Ja laturi, johon tämä yksikkö on asetettu, voidaan yleensä poistaa, koska virta ja jännite ovat samat sekä tulossa että ulostulossa, ja molemmat lamput syttyvät aina eivätkä päästä sitä päälle. Toisin sanoen laturi ei yksinkertaisesti koskaan lopeta lataamista.
    Seurauksena on, että sain johdoton ruuvitaltta, joka on aina vastuussa käytön aikana, ja kun sinun on siirrettävä yli 2 metriä pistorasiasta, vedät vain johdon ulos ja työskentelet "lämpimän" alkuperäisen akun avulla). Tärkeintä on unohtaa kytkeä se uudelleen lataukseen.
    Ominaisuudet: Jos akku irrotetaan akusta ja verkosta ruuvitaltan ollessa käytössä, nopeus laskee huomattavasti, mikä osoittaa virransyötön puutetta (ja ei ole yllättävää, että se on suunniteltu pitkäaikaiseen lataukseen ja tuottaa vain 0,3 A). Jatkossa aion ratkaista tämän ongelman tehokkaammalla virtalähteellä, mutta vaikka akku on edelleen puoliksi kuollut, en todellakaan kiedota sitä.
    TEMP-ruuvitaltta 18 volttia.

     
    kommentit:

    # 10 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Viritin shurikkia tietokoneen virtalähteestä, liitin vanhan sidyukin (toistopainikkeella) plus vanhat tietokoneet. aktiivikaiuttimet (tarkemmin sanottuna alun perin suunniteltiin tynnyriorgaanit, koska "hacky" kuoli), saimme multimedian ruuvimeisselin :)

     
    kommentit:

    # 11 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Mutta oletko unohtanut, että ruuvimeisselin sähkölaitteisiin kuuluu moottorin lisäksi myös PWM-ohjain, jolla on voimakas kenttä-transistori? Mitä tulee tälle transistorille, jos PSU: n jyrkän putoamisominaisuuden vuoksi portin ohjausjännite laskee 12 V: sta 6..7: een? Ja jos otat huomioon, että virta on 6..10A, eikä jäähdytystä ole ollenkaan? Tulosta on helppo ennustaa: PWM-ohjaimen transistori toimii aktiivisessa tilassa suurella vetovoimalla, jolla on suuri jännitteen pudotus kanavassa, korostaen LARGE-tehoa, jota EI voi hajottaa ja sen seurauksena PALAA, todennäköisimmin yhdessä ohjaimen kanssa. Joten johtopäätös on seuraava: Laskuominaisuus on hyväksyttävä ilman normaalia PWM-ohjainta, esimerkiksi kaikenlaisissa jakoavaimissa. Normaalille BW: lle on oltava jäykin ominaisuus. Tässä tapauksessa on oltava suoja virran aiheuttamalta ylikuormitukselta. Tukkeutuneena se voi tallentaa hitaan sulakevirran nykyiselle 10..15A.Elektronisten siirtojen tapauksessa en käyttäisi ylimääräistä trans-tyyppiä (tehokkuuden lasku, pakollisissa olosuhteissa - iso miinus), mutta modifioin ET: n lähtökäämiä säätämällä jännite maksimiarvoon (marginaalilla 1..1,5 V). Ja enemmän. En ymmärrä aivan, onko ET: n sisällä korkeajännitteinen tasoituskondensaattori? Jos ei, se on asennettava! Ainakin ulkopuolelta, 47..150uF 400 V.

     
    kommentit:

    # 12 kirjoitti: Misha | [Cite]

     
     

    neuvonantaja,
    Mitä tulee tietokoneeseen liittämiseen, kiitos paljon, nero, yritin, se näyttää toimivan, en tiedä totuutta tällaisen yhteyden luotettavuudesta. Vaikuttaako tällainen kytkentä tietokoneen tai ruuvitaltan virransyöttöön?

     
    kommentit:

    # 13 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Mielenkiintoinen artikkeli, hyödyllinen jokapäiväisessä elämässä.

     
    kommentit:

    # 14 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Jos ymmärrän oikein, tässä kuvataan 12 voltin ruuvitaltan PS. Ja mitä on muutettava, jotta 18 pääsee pois? Kiitos jo etukäteen.

     
    kommentit:

    # 15 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Minulla on 18 voltin Mastermax-ruuvitaltta, annan sen tyhjentyneellä akulla keskeytymättömästä virtalähteestä, joka yhdistää 0,75 neliön johtimet. 1,5 m pitkä krokotiileilla.

    Kaikki on kunnossa :)

     
    kommentit:

    # 16 kirjoitti: Boris Aladyshkin | [Cite]

     
     

    Sergei, tarvitaan 4-johdinvaljaat pintavaikutuksen haittojen vähentämiseksi. Kiertäkää 4-johtimella nipulla kaksi käämiä kerrallaan ja yhdistäkää sitten toisen alku toisen peräkkäiseen, ts. Sarjaan nähden. Kun juotat nipua, yritä varmistaa, että kaikki ytimet ovat juotettuja. Helpoin tapa on käämityslanka, kuten PEL, jne. Kastele aspiriinilla: vedä lanka tabletin yli lämmittämällä sitä juotosraudalla. Menetelmä on hyvä, mutta sillä on yksi haittapuoli, pääsee paljon erittäin haisevaa savua. Paras tulos saadaan tavallisesta hartsista, jos tinapäällysteinen johdin venytetään tavalliseen männylevykappaleeseen tai jopa koivuvaneriin. Ei tiedetä, mitä aineita puu emittoi, mutta menetelmä on erittäin tehokas, jopa parempi kuin aspiriini.

    Mutta onko mahdollista käyttää mukana toimitettua latausyksikköä ruuvitaltan virran kytkemiseen ruuvitaltta ja laturin liitännät huolellisesti?

    Ei, et voi, koska laturi antaa paljon vähemmän virtaa kuin akku voi antaa. Tästä riittää, kun muistamme auton täältä: kun moottori käynnistyy, käynnistin ottaa useiden satojen ampeerien virran, kun taas akku ladataan virtakerralla, joka on kymmenesosa akun kapasiteetista, viisi tai kuusi ampeeria. Kaikki tietävät tämän, mutta jostain syystä he ajattelevat ruuvitalttaa eri tavalla.

     
    kommentit:

    # 17 kirjoitti: Andrey Alekseevich | [Cite]

     
     

    Artikkeli on mielenkiintoinen, mutta olen täysin nolla elektroniikassa ... Halusin vain ostaa virtalähteen, jolla on sopiva lähtöjännite: 12 V, aseta virtalähde pistorasiaan akun sijasta. Kävi ilmi, että tällaisia ​​virtalähteitä on paljon, mutta ne eroavat lähtövirran voimakkuudesta: 2 A, 3 A, 5 A ... Voitko kertoa, mikä niistä on oikea? 12 V ruuvimeisseli

     
    kommentit:

    # 18 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Tein toissijaisen natiivissa transsissa tavallisen käämin sijasta ja käynnistääkseni uuden ampiaissilmukan sarjassa 20 ohmin vastuksen ja 0,22 μF kondensaattorin ketjun kanssa. Nyt suljin kaiken, odotin puoli tuntia - tämä vastus on tyhjäkäynnillä :(, joten luulen ..., että olisi parempi juottaa valo kuormaan sen sijaan, että häiritsisit ampiaisia.

     
    kommentit:

    # 19 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Andrey Alekseevichensinnäkin, he kirjoittivat jo edellä, että se ei ole suoraan toivottavaa ..
    samoin kuin suositukset aloitettiin 60 watin virtalähteellä, ts. 60/12 volttia = 5 ampeeria, on tarpeen ottaa marginaalilla, jotta se ei kuumene.

     
    kommentit:

    # 20 kirjoitti: energiainsinööri | [Cite]

     
     

    Käytin samanlaista virtalähdemenetelmää Metabo-ruuvimeisseliin, kun akku tyhjeni, ja uusi maksoi ruuvimeisselinä .. Heitin vanhat akkupankit ulos ja asetin perinteisen 60 watin muuntajan, 10 ampeerin diodisillan ja suodatinkondensaattorit, joiden kokonaiskapasiteetti oli 10 000 mikrofaradia. Hän kieltäytyi vakauttajasta ottaen huomioon suuret virrat ja pienet kotelokoot.Virtajohto on tehty autenttiseksi liikkuvuuden lisäämiseksi työn aikana. Työskentelen autotallissa, en huomannut merkittäviä muutoksia vääntömomentissa. Ajan myötä, kun edullinen tölkit näyttivät korjaavan akun, menin toisen akun yli, ja nyt työn kestolla ei ole ongelmia.

     
    kommentit:

    # 21 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Ja kuinka voin muuttaa langattoman ruuvitalttasi verkkoon, jonka parametrit ovat: 14.4V 1000mAh (mAh)?
    Kiitos jo etukäteen!

     
    kommentit:

    # 22 kirjoitti: Vitaly Zhukov | [Cite]

     
     

    Ruuvimeisselit menettävät paristot useimmiten. Varsinkin kylmässä työskennellessä. Saman yrityksen uusi paristopaketti on kalliimpi kuin uusi paristoilla varustettu ruuvitaltta. Olemme tottuneet maksamaan yrityksen etiketistä. Helpoin tapa tehdä tämä on: ostaa halpa akku ruuvimeisselille, joka näyttää paremmalta kuin oma, vaikka ei merkkituote. Ja järjestä paristot siitä laitteeseen. Useimmiten ne sopivat täydellisesti. Tarkista napaisuus. Ja säästät siis hintaeroista. Ja tämä on kymmenen kertaa halvempi kuin uusi merkkituotteiden akku! Ehkä vähän kapasiteetin menetystä. Mutta siinä on temppu: ennen lataamista akut “kouluttavat” tai “pumppaavat” vakavalla tasapainotuslaturilla. Voit vaihtaa palvelussa olevat paristot, mutta se on kalliimpaa, ja ne toimittavat sinulle samat halvat paristot.

    On yksi radikaali tapa lisätä ruuvitaltan akun kapasiteettia monta kertaa: poista vakio ja kytke kaikki muut tehokkaat johdot. Vaikka auto. Ja työskentele ainakin koko päivän. Löydät sen helpommaksi. Ja aseta se selkäreppuun tai ripusta se ruuvimeisselin kotelon vieressä olevaan vyöhön. Ja sitten rakentajat pitävät sitä usein jalkojen välissä, mikä on epämukavaa ja vaarallista katolla.

     
    kommentit:

    # 23 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Tervetuloa! Kerro, kiitos, onko sb1-painike pakollinen elementti, jotta se ei toimi tyhjäkäynnillä vai onko se vain energiansäästö? Joten en halua häiritä häntä .... Kiitos jo etukäteen!

     
    kommentit:

    # 24 kirjoitti: Vitali | [Cite]

     
     

    Miksi ajat kaikki nämä PSU: t kynään? on helpompaa tehdä niistä erillinen yksikkö ja kytkeä ne laitteeseen johdolla! ja paino on pienempi ja jos ruuvitaltta putoaa, virtalähde ei kärsi ja 220 volttia ei tarvitse pitää käsissä! Voit työskennellä kosteissa huoneissa!

     
    kommentit:

    # 25 kirjoitti: Sergei | [Cite]

     
     

    ”Miksi ajat kaikki nämä PSU: t kynään? ..” Kyllä, kaikki on täällä loogista. Ruuvitaltta on tasapainossa kahvassa olevan BP (AB) kanssa. Ilman akkua se on epävakaa ja epävakaa pinnalla. Lisäksi työskennellä pitkään ruuvimeisselillä, painojakaumalla huono, kuinka paskaa. Joten paino on vähemmän - tämä ei ole aina hyvä.

     
    kommentit:

    # 26 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Erittäin mielenkiintoinen artikkeli, kiitos paljon. Vanha, mutta erittäin luotettava AEG-ruuvimeisseli, paristot kuolivat viikko sitten. Ruuvimeisseli on palvellut minua 15 vuotta, en tiedä kuinka paljon tiedän, olin tavannut ostaa Koska sinulla on elektroniikka, voisitko kertoa minulle yksinkertaisemman version virtalähdekokoonpanosta? En yritä rakentaa paristolokeroon, mutta myös valinta keskeytymättömästä tietokoneesta ei sovellu.
    Akkukäyttöinen ruuvitaltta 12v; 1,4Ah
    Vastaa mahdollisuuksien mukaan postitse
    Kiitos jo etukäteen, Nikolay.

     
    kommentit:

    # 27 kirjoitti: | [Cite]

     
     

    Kerro minulle, voinko korvata toisen transsin jollain tavallisella, jonka voit vain ostaa. Ja sitten jotenkin haluttomuus ostaa johtoa aukon käämitykseen 500 ruplasta 20 kierroksen käämitykseen.

     
    kommentit:

    # 28 kirjoitti: kunnia | [Cite]

     
     

    Erittäin hyödyllinen artikkeli. Henkilökohtaisesta kokemuksesta: Yhdistin Makita 12v: n 300 W: n tietokoneen PSU-suojaustoimenpiteisiin (15A), jouduin sulaamaan 260 W muuntaja, toisiokäämi keskipisteellä ja kaksi Schottky 40A diodiä. Hetki on erittäin heikko. Kytkemällä kapasiteetti 10 000 mikrofaradia tasoitti hetki sensaatiossa akun kestoon. Yritin käyttää litium-ionia: kolme sarjassa - huonosti vedetty, neljä - polttaa PWM-nopeudenohjainta. yleensä ne vetävät vain 3 + 3 rinnakkain, mutta ongelma on itsepurkautumisessa - sinun on valittava samat pankit.Käytännöllisimmäksi osoittautui ostaa nikkeli-kadmium-tölkkejä samalta kiinalaiselta akun juottamiseksi. Ota vain säiliö marginaalilla - ne ovat edelleen alle puolet, lataus on vakiona.