Φτιάξτε έναν χειροκίνητο ανεμιστήρα στο σπίτι. Ανεμιστήρας USB από ψυγείο υπολογιστή

Το ερώτημα είναι ασήμαντο. Αρχικά, συνιστούμε να καθορίσετε πού θα εγκαταστήσετε τον σπιτικό σας ανεμιστήρα. Δύο τύποι κινητήρων κυριαρχούν στην τεχνολογία: commutator (ιστορικά ο πρώτος), ασύγχρονος (εφευρέθηκε από τον Nikola Tesla). Τα πρώτα κάνουν πολύ θόρυβο, η εναλλαγή τμημάτων προκαλεί σπινθήρα, οι βούρτσες τρίβονται, προκαλώντας θόρυβο. Ένας ασύγχρονος κινητήρας με ρότορα κλωβού σκίουρου είναι πιο αθόρυβος και δημιουργεί λιγότερες παρεμβολές. Το ρελέ προστασίας εκκίνησης θα το βρείτε στο ψυγείο. Προσθέτοντας μερικές φράσεις χιουμοριστικών φράσεων, θα επιστρέψουμε τη σοβαρότητα του ιστότοπου. Πώς να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα με τα χέρια σας χωρίς να τρομάξετε την οικογένειά σας. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.

Όψεις του σχεδιασμού ενός σπιτικού ανεμιστήρα

Ο σχεδιασμός του ανεμιστήρα είναι τόσο απλός που δεν έχει νόημα να πούμε ή να περιγράψουμε το εσωτερικό του. Τι να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό; Θυμηθείτε το γρύλισμα ηλεκτρική σκούπα κυκλώνα, ένταση πάνω από 70 dB. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας κινητήρας μεταγωγέα. Συχνά στερείται την ικανότητα ρύθμισης της ταχύτητας. Αποφασίστε, είναι αποδεκτό ένα παρόμοιο επίπεδο ηχητικής πίεσης στο σημείο εγκατάστασης ενός σπιτικού ανεμιστήρα; Έχοντας επιλέξει το δεύτερο, θα επικεντρωθούμε στους ασύγχρονους κινητήρες, απλά μοντέλαδεν απαιτούν περιέλιξη εκκίνησης. Η ισχύς είναι χαμηλή, το δευτερεύον EMF επάγεται από το πεδίο του στάτορα.

Το τύμπανο ενός ασύγχρονου κινητήρα με ρότορα κλωβού σκίουρου κόβεται με χάλκινους αγωγούς κατά μήκος της γεννήτριας, υπό γωνία ως προς τον άξονα. Η κατεύθυνση της κλίσης καθορίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ρότορα του κινητήρα. Οι χάλκινοι αγωγοί δεν είναι μονωμένοι από το υλικό του τυμπάνου, η αγωγιμότητα του ολυμπιακού μετάλλου υπερβαίνει το περιβάλλον υλικό (σιλουμίν), η διαφορά δυναμικού μεταξύ παρακείμενων αγωγών είναι μικρή. Το ρεύμα ρέει μέσω του χαλκού. Δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του στάτορα και του ρότορα, ο σπινθήρας δεν έχει από πού να προέλθει (το σύρμα καλύπτεται με μόνωση βερνικιού).

Ο θόρυβος ενός ασύγχρονου κινητήρα καθορίζεται από δύο παράγοντες:

  1. Ευθυγράμμιση στάτορα και ρότορα.
  2. Ποιότητα ρουλεμάν.

Με τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση ενός ασύγχρονου κινητήρα, μπορείτε να επιτύχετε σχεδόν πλήρη αθόρυβη. Συνιστούμε να εξετάσετε εάν το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι σημαντικό. Η περίπτωση αφορά ανεμιστήρα αγωγού - επιτρέπεται η χρήση κινητήρα μεταγωγέα, οι απαιτήσεις θα καθοριστούν από τη θέση του τμήματος.

Ο ανεμιστήρας αγωγού τοποθετείται μέσα στο τμήμα του αεραγωγού και τοποθετείται, σπάζοντας τον αγωγό. Το τμήμα αφαιρείται για συντήρηση.

Ο θόρυβος χάνει τον κυρίαρχο ρόλο του. Το ηχητικό κύμα, που διέρχεται από τον αγωγό αέρα, εξασθενεί. Ιδιαίτερα γρήγορο είναι το τμήμα του φάσματος που έχει ασυνεπείς διαστάσεις σε σχέση με το πλάτος/μήκος του τμήματος της διαδρομής. Διαβάστε περισσότερα εγχειρίδια για ακουστικές γραμμές. Ο βουρτσισμένος κινητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπόγειο, γκαράζ ή σε μη κατειλημμένες περιοχές. Οι γείτονες του συνεταιρισμού θα ακούσουν, αλλά μάλλον θα είναι πολύ τεμπέληδες για να δώσουν προσοχή.

Τι καλό έχει ένας κινητήρας commutator, τι παλεύουμε για το δικαίωμα χρήσης. Τρία μειονεκτήματα της ασύγχρονης:


Στην αρχική στιγμή ασύγχρονος κινητήραςδεν αναπτύσσει υψηλή ροπή, λαμβάνονται ορισμένα ειδικά σχεδιαστικά μέτρα. Δεν έχει σημασία για τον οπαδό. Τα περισσότερα οικιακά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ασύγχρονους κινητήρες. Στην παραγωγή, ο αριθμός των φάσεων αυξάνεται σε τρεις.

Εύρεση κινητήρα για ανεμιστήρα

Ένα βίντεο YouTube πρότεινε τη χρήση μηχανής DC 3 volt από κατάστημα σιδηρικών. Επικαλύπτει ένα καλώδιο USB, λειτουργεί περιστρέφοντας τη λεπίδα του δίσκου λέιζερ. Χρήσιμη εφεύρεση? Εάν έχετε βαρεθεί το επιπλέον λιμάνι, αυτό θα σας βοηθήσει να επιβιώσετε από τη ζέστη. Είναι πιο εύκολο να πάρετε ένα ψυγείο επεξεργαστή και να το τροφοδοτήσετε από τη μονάδα συστήματος. Το κίτρινο καλώδιο πηγαίνει στα 12 βολτ (κόκκινο στα 5). Το μαύρο ζευγάρι είναι γη. Μπορείτε να το συναρμολογήσετε από έναν παλιό υπολογιστή. Οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι απλώς πολύ τεμπέληδες για να εφεύρουν, επομένως πετάμε ενδιαφέροντα εξοπλισμό σε μια χωματερή.

Οι ασύγχρονοι κινητήρες ανεμιστήρα λειτουργούν χωρίς πυκνωτή εκκίνησης... Η ιδιαιτερότητα των κινητήρων βεντιλατέρ είναι ότι έρχονται απευθείας με περιέλιξη. Μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε έναν κινητήρα:


Φτιάξτε μια πτερωτή ανεμιστήρα

Το ερώτημα από τι να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα δεν έχει λυθεί οι συγγραφείς σιωπούν για το στροφείο. Πρώτα πρώτα, το ψυγείο! Ο συμπιεστής φυσάται από μια πτερωτή. Όταν βγάλετε τον κινητήρα, αφαιρέστε τον. Θα σου φανεί χρήσιμο. Οσο αφορά πλυντήριο, εκτοξεύστε το τύμπανο σε μια προπέλα αεροσκάφους. Μια πλαστική δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός σώματος. Ζεστάνετε τις διπλωμένες περιοχές με στεγνωτήρα μαλλιών.

Επιθεωρήστε το μπλέντερ και εξοπλίστε το με έναν περιττό δίσκο λέιζερ σε σχήμα φτερωτής. Μπορείτε να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα μόνοι σας χρησιμοποιώντας διαθέσιμα υλικά. Δεν χρειάζεστε πολλή δύναμη και δεν έχει νόημα να προσπαθείτε πολύ σκληρά για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες. Πιστεύουμε ότι οι αναγνώστες ξέρουν πώς να φτιάξουν έναν θαυμαστή με τα χέρια τους.

Αιώνιος ανεμιστήρας ψύξης CPU

Αποφασίσαμε να ευχαριστήσουμε τους αναγνώστες μας λέγοντάς σας πώς να φτιάξετε έναν θαυμαστή. Αυτή δεν είναι η πρώτη κριτική, έπρεπε να ψάξω για να βρω κάτι που να αξίζει τον κόπο. Φαίνεται υπέροχη ιδέα για δημιουργία αιώνιος θαυμαστής, περιστρέφεται για πάντα. Ο χρήστης mail.ru δημοσίευσε ένα σχέδιο που φαίνεται ελκυστικό. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, ενώ σκεφτόμαστε πώς να φτιάξουμε έναν ανεμιστήρα που θα τρέχει για πάντα.

Ξέρετε, φυσικά, οι μονάδες συστήματος λειτουργούν αθόρυβα ( μοντέρνα μοντέλα). Ο παραμικρός θόρυβος σημαίνει: ο άξονας του ψυγείου είναι εκτός λειτουργίας ή ήρθε η ώρα να λιπάνετε τον παλιό ανεμιστήρα. Λειτουργούν για ώρες, οι ημέρες αθροίζονται σε εβδομάδες, η μονάδα συστήματος θα διαρκέσει για χρόνια. Έγινε δυνατό χάρη στην καλά μελετημένη τεχνολογία. Σκεφτείτε το, ο θόρυβος εξαρτάται από το μέγεθος της δύναμης τριβής. Η μηχανική ενέργεια γίνεται θερμική και ακουστική λόγω της παρουσίας τραχύτητας. Οι ψύκτες CPU περιστρέφονται εύκολα, απλά φυσήξτε πάνω τους.

Ο συγγραφέας του βίντεο - ζητάμε συγγνώμη για την έλλειψη ονόματος, δικαιολογούμε: το βίντεο είναι στα αγγλικά - προτείνει τη συναρμολόγηση ενός αιώνιου ανεμιστήρα από ένα αξεσουάρ. Η ακρίβεια τοποθέτησης των εξαρτημάτων είναι υψηλή, η λεπίδα περιστρέφεται εύκολα. Το κόστος μειώνεται στο ελάχιστο. Ο συγγραφέας του βίντεο που δημοσίευσε το κανάλι deirones παρατήρησε: ο ανεμιστήρας του επεξεργαστή τροφοδοτείται από συνεχές ρεύμα. Ανέβηκα μέσα και βρήκα τέσσερα πηνία, ίσα απέχοντα γύρω από την περιφέρεια, με τους άξονές τους στραμμένους προς το κέντρο της συσκευής.

Δεν υπάρχουν μεταγωγείς μέσα, πράγμα που σημαίνει ένα παράδοξο γεγονός: το πεδίο των πηνίων είναι σταθερό.

Εάν ο επαγωγικός κινητήρας ενός τυπικού ανεμιστήρα τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση 220 βολτ, η οποία δημιουργεί ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, στην περίπτωσή μας η εικόνα είναι σταθερή. Θα μπορούσατε να πείτε: μέσα στον ρότορα θέτει σε κίνηση ένας μεταγωγέας που δημιουργεί την επιθυμητή κατανομή. Αυτό δεν είναι αλήθεια, και επιβεβαιώνεται από την περαιτέρω πορεία σκέψης του συγγραφέα και το αποτέλεσμα της εμπειρίας. Δυτικός καινοτόμος αποφασίζει να αντικαταστήσει το πηνίο μόνιμος μαγνήτης. Πράγματι, δεν υπάρχει εναλλασσόμενο πεδίο - γιατί ηλεκτρικό ρεύμα;

Ο συγγραφέας κόβει επιδεικτικά το καλώδιο ρεύματος και τοποθετεί τους μαγνήτες νεοδυμίου (σκληρός δίσκος) περιμετρικά του πλαισίου. Κάθε ένα βρίσκεται στη συνέχεια του άξονα του πηνίου. Η εργασία ολοκληρώθηκε, οι λεπίδες αρχίζουν να περιστρέφονται έντονα. Πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείται απλώς μια αρχή που αποσιωπάται στην ορθόδοξη λογοτεχνία. Εμπορικό μυστικό του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η αρχική κίνηση της λεπίδας επιτυγχάνεται με τυχαίες διακυμάνσεις του αέρα. Θυμίζοντας μαγνήτρον, οι δονήσεις προκαλούνται από τη φυσική χαοτική κίνηση των στοιχειωδών σωματιδίων. Προέκυψε το ερώτημα τι καθορίζει την φορά περιστροφής. Το σχέδιο είναι απολύτως συμμετρικό. Αποφασίσαμε να το εξετάσουμε και να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας:

Συμφωνώ, είναι πιο βολικό από το να ανακατεύετε τα πράγματα Θύρες USB, σπαταλάτε συνεχώς μπαταρίες. Ο αιώνιος ανεμιστήρας λειτουργεί από αυθαίρετη θέση και στερείται καλωδίων. Πιστεύουμε ότι η δύναμη των μαγνητών παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο απλός κανόνας δεν λειτουργεί πλέον: περισσότερο, τόσο καλύτερα. Μια χρυσή τομή αναδύεται. Όταν οι λεπίδες περιστρέφονται από μια τυχαία ροή αέρα, ξεπερνώντας ένα πεδίο τεμαχίων νεοδυμίου. Οι αδύναμοι μαγνήτες είναι πιθανώς ανίσχυροι να διατηρήσουν σταθερή περιστροφή. Η ένταση πεδίου πρέπει να είναι ακριβώς αυτή που δημιουργείται από τα πηνία υπό την επίδραση +5 ή +12 βολτ.

Δημιουργήστε σωστά έναν αιώνιο θαυμαστή

Συζητήσαμε πώς να φτιάξουμε έναν ανεμιστήρα, να μετρήσουμε την κατεύθυνση, τη δύναμη μαγνητικό πεδίοπηνία Χρησιμοποιούν ειδικές συσκευές. Ένα μαγνητόμετρο, Teslameter, σχηματίζεται από έναν μετατροπέα μαγνητικής επαγωγής, μια μονάδα μέτρησης. Όταν τα πεδία αλληλεπιδρούν, η εικόνα που προκύπτει ονομάζεται σύζευξη. Ο μετατροπέας παράγει EMF. Το μέγεθος καθορίζεται από τη μετρούμενη ισχύ του μαγνητικού πεδίου. Σαν δύο δάχτυλα! Κοστίζει 10.000 ρούβλια.

Οι μαγνήτες θα βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τον άξονα. Τα πηνία είναι πολύ πιο κοντά. Πρέπει να ξέρετε πώς αλλάζει η εικόνα με την απόσταση. Σύμφωνα με το νόμο του Coulomb, η δύναμη μειώνεται σε αντίστροφη αναλογία με το τετράγωνο της απόστασης, κάτι που ισχύει για μεμονωμένα φορτία αυθαίρετου πρόσημου. Μαγνητικοί πόλοιμεμονωμένα δεν έχουν βρεθεί ακόμα στη φύση (δεν είναι δυνατή η δημιουργία τους), ο κύβος της απόστασης περιλαμβάνεται στο νόμο. Ας υποθέσουμε ότι η απόσταση από το πηνίο από τον άξονα είναι 1 cm, η διαγώνιος περίμετρος είναι 10. Αυτό σημαίνει ότι το νεοδύμιο πρέπει να είναι 10 x 10 x 10 = 1000 φορές ισχυρότερο από ένα μικρό πηνίο.

Κανείς δεν υποχρεώνει να τοποθετεί μαγνήτες νεοδυμίου γύρω από την περίμετρο του ανεμιστήρα σε διαγώνιες. Οι πόλοι βρίσκονται σταυρωτά. Ρυθμίστε τη δύναμη επιρροής σε ένα ευρύ φάσμα. Τοποθετώντας μαγνήτες νεοδυμίου στο κέντρο των πλευρών του πλαισίου του ανεμιστήρα, αυξάνουμε σημαντικά την ένταση του πεδίου. Ας κάνουμε τον υπολογισμό. Ας πούμε ότι η υποτείνουσα ενός τριγώνου με πλευρά 10 cm είναι διαγώνιος. Η απόσταση από το κέντρο του τετραγώνου θα είναι ίση με 10 / √2 = 7 cm Βλέπετε, η αναλογία από 1000 πέφτει, φτάνοντας στο 7 x 7 x 7 = 343. Βαρύτερα, όσοι απελπίζονται να βρουν. ισχυρούς μαγνήτεςνεοδύμιο για να δημιουργήσετε έναν αιώνιο ανεμιστήρα.

Ας μετρήσουμε τη δύναμη! Μια πυξίδα είναι κατάλληλη (υπάρχουν προσαρμοσμένα σχέδια που μπορείτε να συναρμολογήσετε μόνοι σας, για παράδειγμα, http://polyus.clan.su/index/indikatory_magnitnogo_polja_svoimi_rukami/0-52). Ένα πηνίο πρέπει να συνδεθεί στο τροφοδοτικό. Στη συνέχεια, βρείτε τη θέση, το βέλος που εμφανίζεται θα αποκλίνει κατά περίπου 45 μοίρες (αν δεν σας αρέσει, πάρτε οποιοδήποτε άλλο αζιμούθιο). Στη συνέχεια ξεκινήστε να πειραματίζεστε με νεοδύμιο. Τοποθετήστε το κομμάτι σε διαφορετικές αποστάσεις, διασφαλίζοντας ότι η απόκλιση του βέλους συμπίπτει με αυτή που προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε το fan coil του επεξεργαστή. Σίγουρα η απόσταση δεν είναι ίση με τη διαγώνιο, η μισή πλευρά, το νεοδύμιο θα πρέπει να σπάσει και να κοπεί.

Πριονίζοντας μια άκρη κατά μήκος, σπάμε προσεκτικά τα μέρη σε ένα καρφί, αποκτώντας την απαιτούμενη δύναμη πεδίου για να δημιουργήσουμε έναν αιώνιο ανεμιστήρα. Υποθέτουμε ότι η επαγωγή κατανέμεται ανάλογα με τον όγκο. Σήμερα εξηγήσαμε ξεκάθαρα πώς να φτιάξετε μια βεντάλια με τα χέρια σας!

Τροφοδοτικό

Όποιος θέλει να φτιάξει ανεμιστήρα με τα χέρια του βλέπει 3 προβλήματα: να πάρει μοτέρ, τροφοδοτικό και να φτιάξει έλικα. Τα μέρη πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους. Τρία προβλήματα λύθηκαν, μπορείτε να ξεκινήσετε να φτιάχνετε έναν ανεμιστήρα με τα χέρια σας. Σήμερα υπάρχει πληθώρα τροφοδοτικών μεταγωγής στο σπίτι. Σκεφτείτε το, ξεκίνησε τη δεκαετία του '90. Κονσόλες παιχνιδιών, κινητά τηλέφωνα, άλλος εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός χαλάει, τα τροφοδοτικά μεταγωγής παραμένουν. Η τάση είναι μερικές φορές μη τυπική, οι περισσότεροι κινητήρες λειτουργούν με οποιαδήποτε τάση. Οι στροφές απλώς αλλάζουν ανάλογα με την τάση. Υπάρχει ένα σπασμένο στο σπίτι οικιακές συσκευές- Φτιάξτε αμέσως μια βεντάλια μόνοι σας.

Σπιτικά τροφοδοτικά ανεμιστήρα

Οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να φτιάξουν έναν ιδιαίτερο ανεμιστήρα με τα χέρια τους. Ένα ζήτημα είναι συχνά εκτός του πεδίου συζήτησης: η πηγή ενέργειας. Η σχεδίαση του ίδιου του ανεμιστήρα είναι τόσο προφανής που δεν έχει νόημα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι, είναι σαφές ότι υπάρχει ένας ασύλληπτος αριθμός μπαταριών σήμερα. Θα μπορούν να δουλέψουν για πολύ καιρό; Η απάντηση είναι όχι. Ως έσχατη λύση, πάρτε το «στέμμα», μέσα Σοβιετική εποχήθεωρείται αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Η παροχή ρεύματος είναι κακή, η ισχύς θα πέσει σταδιακά, η ταχύτητα θα μειωθεί και θα εκνευρίσει τους ανθρώπους. Η σταθερότητα χωρίς πρόσθετη προσπάθεια είναι σημαντική. Δεν υπάρχει μικρή μπαταρία 12 volt - ετοιμαστείτε: ας αρχίσουμε να ψάχνουμε πώς να φτιάξουμε μια πηγή ρεύματος για έναν σπιτικό ανεμιστήρα.

Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό είναι να βιδώσετε τον υπολογιστή. Είναι γνωστό ότι οι μικροσκοπικές συσκευές τροφοδοτούνται από μια θύρα USB. Τα gadget επαναφορτίζονται. Η θύρα USB είναι μια πηγή ανεξάντλητης ενέργειας. Η τάση είναι χαμηλή, θα χρειαστείτε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης. Πιστεύουμε ότι μπορείτε να το βρείτε στο σπίτι ή να το αγοράσετε σε ένα κατάστημα υλικού. Πόση θα είναι η ισχύς της θύρας: σύμφωνα με τα παλιά πρότυπα, 2–3 W. Ένα άλλο πράγμα είναι να βρείτε μια συσκευή υποδοχής με μια ενημερωμένη έκδοση της διεπαφής (2014 θεωρήθηκε σπάνιο). Οι προγραμματιστές υποσχέθηκαν να παραδώσουν 50 W (είναι δύσκολο να πιστέψουμε ακόμη περισσότερα). Είναι αλήθεια ότι θα υπάρχουν περισσότερα καλώδια, οι ονομαστικές τάσεις θα αυξηθούν. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, τροφοδοτείται με ρεύμα τα κόκκινα (+), μαύρα (-) καλώδια. Λευκό, πράσινο - σήμα.

Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να περιμένετε μεγάλη ισχύ - ακόμα κι αν η θύρα το υποστηρίζει, ο κινητήρας δεν θα το τραβήξει. Συνιστάται να αναζητήσετε υψηλότερη τάση. Ο κινητήρας πρέπει να τροφοδοτείται με υψηλότερη τάση. Για παράδειγμα, συνιστάται η χρήση ψυγείου επεξεργαστή. Η τάση τροφοδοσίας είναι μικρότερη από τα απαιτούμενα 12 βολτ, η ταχύτητα περιστροφής απλώς θα μειωθεί. Προσέξτε να μην το υπερβείτε - ο κινητήρας μπορεί να καεί.

Ψάχνουμε για ενέργεια, το ερώτημα είναι πιο εύκολο να λυθεί παρά για 3 βολτ:

Τροφοδοτικό 12 volt για σπιτικό ανεμιστήρα

Προτείνουμε να μην συναρμολογήσετε ένα τροφοδοτικό μεταγωγής, αλλά να φτιάξετε ένα κανονικό με τα χέρια σας. Ας θυμηθούμε ότι οι πρώτοι διακρίνονται από μετασχηματιστές μικρού μεγέθους. Επομένως, το τροφοδοτικό θα είναι σχετικά μεγάλο σε μέγεθος. Θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  • Μετασχηματιστής κατεβάσματος. Δεν θα ονομάσουμε τον αριθμό των στροφών εκ των προτέρων, η τάση είναι άγνωστη, διορθώνοντάς την με διόδους, παίρνουμε 12 βολτ. Φυσικά, μπορείτε να πειραματιστείτε, όπως το βίντεο του YouTube σχετικά σπιτικά ραδιόφωναΈχοντας αιχμαλωτίσει τον αναγνώστη, θα αναζητήσουμε μια έτοιμη λύση.
  • Η γέφυρα είναι πλήρους κύματος προσθέτοντας τρεις σε μία δίοδο, αυξάνουμε την απόδοση. Τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου δεν είναι πολύ ακριβά.
  • Η ραχοκοκαλιά του τροφοδοτικού είναι έτοιμη σπιτική βεντάλιασερβίρεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ισιώσει τον κυματισμό του δικτύου. Μετά τη γέφυρα, θα ενεργοποιήσουμε το χαμηλοπερατό φίλτρο και θα ξανασύρουμε το κύκλωμα από το Διαδίκτυο.

Η έξοδος είναι σταθερή τάση με πλάτος 12 βολτ. Προσέξτε να μην μπερδέψετε τους ακροδέκτες. Το πού βγαίνει το «συν» και πού το «μείον» μπορεί να γίνει κατανοητό μελετώντας το διάγραμμα. Παρακάτω είναι ένα σχέδιο της γέφυρας, δείτε και διαβάστε τις εξηγήσεις. Στα ραδιοηλεκτρονικά, η κατεύθυνση του ρεύματος υποδεικνύεται αντίθετη από την αληθινή. Τα φορτία ρέουν, σύμφωνα με τη δημοφιλή πεποίθηση, προς την κατεύθυνση από το συν στο πλην (προς τα ηλεκτρόνια). Διαβάζοντας το διάγραμμα, θα δείτε: ο πομπός της διόδου, τρανζίστορ, που σημειώνεται με ένα βέλος, φαίνεται λάθος. Στην κατεύθυνση κίνησης των θετικών φορτίων. Κάθε ένα έχει σημάδια και υποδεικνύεται στο διάγραμμα με ένα τεράστιο τριγωνικό βέλος. Κατά συνέπεια, πάντα ανακαλύπτουμε το «συν», καθοδηγούμενοι από τα γραφικά σύμβολα που δίνονται στο σχέδιο.

Το σχήμα δείχνει: το συν θα είναι στα δεξιά, μεταδίδεται σύμφωνα με το βέλος της διόδου στον κάτω ακροδέκτη εξόδου. Το μείον θα ανέβει. Με εναλλασσόμενη τάση (χονδρικά μιλώντας), το συν και το πλην θα εναλλάσσονται από αριστερά προς τα δεξιά, το όνομα του ανορθωτή θα γίνει σαφές - πλήρες κύμα. Λειτουργεί στο θετικό μέρος της τάσης και στο αρνητικό. Πάρτε ρεύμα, δίοδοι χαμηλής συχνότητας. Στερεό μέγεθος, η απαγωγή ισχύος είναι σχετικά υψηλή. Μπορείτε να υπολογίσετε χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο από ένα μάθημα φυσικής. Πολλαπλασιάζουμε την αντίσταση της ανοιχτής διασταύρωσης p-n (ξεφυλλίζουμε το βιβλίο αναφοράς) με το ρεύμα που καταναλώνει ο κινητήρας, παίρνοντας το περιθώριο τουλάχιστον 2 φορές. Το περίβλημα του κινητήρα περιέχει μια επιγραφή που υποδεικνύει την ισχύ, η οποία μπορεί να διαιρεθεί με την τάση των 12 βολτ, να πολλαπλασιαστεί απλώς με 2 - 3 και να ληφθεί μια δίοδος με ισοδύναμη απαγωγή ισχύος (βλ. βιβλίο αναφοράς).

Τώρα ας υπολογίσουμε τον μετασχηματιστή... Πήγαμε εδώ http://radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/, επιλέξαμε το πρόγραμμα Trans50, θα το κατακτήσουμε. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει λογισμικό που σας επιτρέπει να υπολογίζετε τις παραμέτρους του φίλτρου. Μετανιώνεις που αποφάσισες να κάνεις μόνος σου θαυμαστή; Προσφέρουν να επιλέξουν μία από τις 5 περιελίξεις. Ο χάλυβας εμπλέκεται παντού. Μπορείς να τα καταφέρεις, οι απώλειες θα είναι μεγάλες. Ο χάλυβας σχηματίζει ένα μαγνητικό κύκλωμα, η ενέργεια πηγαίνει στη δευτερεύουσα περιέλιξη. Είναι καλύτερα να βρείτε έναν παλιό σκουριασμένο μετασχηματιστή. Οι καιροί είναι κακοί στη πεινασμένη δεκαετία του '90, οι χωματερές ήταν γεμάτες με πλάκες από σκραπ. Δεν υπήρχαν προβλήματα με την περιέλιξη των μετασχηματιστών.

Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ποια τάση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Ένας όρος δανεισμένος από τα ηλεκτρονικά θα βοηθήσει: αποτελεσματική τάση AC. Η τάση στην ενεργό αντίσταση που δημιουργεί ένα θερμικό αποτέλεσμα είναι ίση με σταθερή τάσηαποτελεσματικό πλάτος. Για να αποκτήσετε την απαιτούμενη τάση στη δευτερεύουσα περιέλιξη, πρέπει να διαιρέσετε τα 12 βολτ με το 0,707 (ένα διαιρούμενο με την τετραγωνική ρίζα του 2). Οι συγγραφείς έλαβαν 17 βολτ. Ο μηχανικός υπολογισμός έχει σφάλμα 30%, ας πάρουμε ένα μικρό περιθώριο (μέρος του πλάτους μέχρι 1 βολτ θα χαθεί στις διόδους).

Όσον αφορά το δευτερεύον ρεύμα περιέλιξης (απαιτείται για τον υπολογισμό), πληκτρολογήστε κάτι σαν «ισχύς ψύξης» σε μια μηχανή αναζήτησης. Ας το κάνουμε μαζί με τους αναγνώστες. Τα έξυπνα άρθρα γράφουν: η τρέχουσα κατανάλωση του ψυγείου αναγράφεται στη θήκη. Θα απαιτούμενη παράμετρος, βάλτε το στην αριθμομηχανή. Ο συγγραφέας έλαβε την τάση της δευτερεύουσας περιέλιξης στα 19 βολτ. Η πτώση τάσης στις συνδέσεις p-n ισχυρών διόδων πυριτίου είναι 0,5 - 0,7 βολτ. Επομένως, απαιτείται κατάλληλο αποθεματικό. Οι έξυπνες κεφαλές έψαξαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ψυγείο του επεξεργαστή δεν καταναλώνει περισσότερα από 5 W, επομένως, το ρεύμα διαιρείται με το 5 με το 12 = 0,417 A. Αντικαθιστούμε τους αριθμούς στην αριθμομηχανή που κατεβάσατε και για τον πυρήνα της ταινίας παίρνουμε τις παραμέτρους σχεδίασης του μετασχηματιστή :

  1. Η διατομή του μαγνητικού πυρήνα για την περιέλιξη είναι 25 x 32 mm.
  2. Παράθυρο στο μαγνητικό κύκλωμα 25 x 40 mm.
  3. Ο μαγνητικός πυρήνας είναι φινιρισμένος με πλαίσιο για σύρμα περιέλιξης με πάχος 1 mm και διατομή 27 x 34 mm.
  4. Το σύρμα τυλίγεται κατά μήκος της μεγαλύτερης πλευράς του παραθύρου, αφήνοντας ένα περιθώριο 1 mm από τις άκρες, για ένα σύνολο 38 mm.

Η κύρια περιέλιξη σχηματίζεται από 1032 στροφές με διάμετρο 0,43 mm. Το κατά προσέγγιση μήκος του σύρματος είναι 142 μέτρα, η συνολική αντίσταση είναι 17,15 Ohms. Η δευτερεύουσα περιέλιξη αποτελείται από 105 στροφές ενός πυρήνα χαλκού με μόνωση βερνικιού με διάμετρο 0,6 mm (μήκος 16,5 μέτρα, αντίσταση 1 Ohm). Τώρα οι αναγνώστες καταλαβαίνουν: το ερώτημα από τι να κάνει έναν θαυμαστή αρχίζει να αποφασίζεται από τον πυρήνα...

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα προτεινόμενα τεχνικές λύσεις? Οι θαυμαστές είναι γνωστοί στην Αρχαία Αίγυπτο. Αποδεικνύεται από ένα βίντεο του Μάικλ Τζάκσον που συνιστά το "Remember the time". Το οικόπεδο δύσκολα προετοιμάστηκε χωρίς τη διαβούλευση αρχαιολόγων και ιστορικών. Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στο Μεξικό, οι περισσότερες κυρίες χρησιμοποιούν θαυμαστές. Οι Ισπανοί ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τη ζέστη η χώρα βρίσκεται στον ισημερινό. Σκέψου το...

Δημιουργία ροής αέρα με υψηλή πυκνότηταδυνατό με διάφορους τρόπους. Ένα από τα αποτελεσματικά είναι ένας ανεμιστήρας ακτινικού τύπου ή «σαλιγκάρι». Διαφέρει από τα άλλα όχι μόνο στο σχήμα, αλλά και στην αρχή λειτουργίας του.

Συσκευή και σχεδιασμός ανεμιστήρα

Μερικές φορές μια πτερωτή δεν αρκεί για την κίνηση του αέρα και μονάδα ισχύος. Σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός τύπος σχεδιασμού εξοπλισμού εξάτμισης. Έχει σώμα σε σχήμα σπειροειδούς σχήματος που λειτουργεί ως κανάλι αέρα. Μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας ή να αγοράσετε ένα έτοιμο μοντέλο.

Για να σχηματιστεί μια ροή, ο σχεδιασμός παρέχει μια ακτινωτή στροφείο. Συνδέεται στη μονάδα ισχύος. Τα πτερύγια των τροχών έχουν καμπύλο σχήμα και δημιουργούν μια περιοχή εκκένωσης κατά την κίνηση. Ο αέρας (ή το αέριο) εισέρχεται σε αυτό από τον σωλήνα εισόδου. Όταν κινείστε κατά μήκος του σπειροειδούς σώματος, η ταχύτητα στην έξοδο αυξάνεται.

Ανάλογα με την εφαρμογή φυγοκεντρικός ανεμιστήραςΤο σπειροειδές μπορεί να είναι γενικής χρήσης, ανθεκτικό στη θερμότητα ή προστατευμένο από διάβρωση. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ποσότητα της ροής αέρα που δημιουργείται:

  • χαμηλή πίεση. Πεδίο εφαρμογής: εργαστήρια παραγωγής, οικιακές συσκευές. Η θερμοκρασία του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +80°C. Υποχρεωτική απουσία επιθετικών περιβαλλόντων.
  • μέση τιμή πίεσης. Αποτελεί μέρος του εξοπλισμού καυσαερίων για την αφαίρεση ή τη μεταφορά υλικών μικρών κλασμάτων, πριονιδιών, κόκκων.
  • υψηλή πίεση. Σχηματίζει μια ροή αέρα στη ζώνη καύσης καυσίμου. Τοποθετείται σε πολλούς τύπους λεβήτων.

Η κατεύθυνση κίνησης των λεπίδων καθορίζεται από το σχέδιο και, ειδικότερα, από τη θέση του σωλήνα εξόδου. Εάν βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, ο ρότορας πρέπει να περιστρέφεται δεξιόστροφα. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο αριθμός των λεπίδων και η καμπυλότητά τους.

Για ισχυρά μοντέλα, πρέπει να φτιάξετε μια αξιόπιστη βάση με τα χέρια σας για να ασφαλίσετε το σώμα. Η βιομηχανική εγκατάσταση θα δονείται έντονα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή καταστροφή της.

Αυτοπαραγωγή

Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να αποφασίσετε για τον λειτουργικό σκοπό του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα. Εάν είναι απαραίτητο για τον αερισμό ενός συγκεκριμένου μέρους του δωματίου ή του εξοπλισμού, το περίβλημα μπορεί να κατασκευαστεί από σκραπ. Για να ολοκληρώσετε τον λέβητα, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ανθεκτικό στη θερμότητα χάλυβα ή να τον φτιάξετε μόνοι σας από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα.

Αρχικά, υπολογίζεται η ισχύς και προσδιορίζεται το σύνολο των εξαρτημάτων. Η καλύτερη επιλογήΤο σαλιγκάρι θα αποσυναρμολογηθεί από τον παλιό εξοπλισμό - έναν απορροφητήρα ή μια ηλεκτρική σκούπα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου κατασκευής είναι η ακριβής αντιστοίχιση μεταξύ της ισχύος της μονάδας ισχύος και των παραμέτρων του αμαξώματος. Ένας ανεμιστήρας σαλιγκαριού μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα με τα χέρια σας μόνο για ορισμένους σκοπούς εφαρμογής σε ένα μικρό οικιακό εργαστήριο. Σε άλλες περιπτώσεις, συνιστάται να αγοράσετε ένα έτοιμο μοντέλο βιομηχανικού τύπου ή να πάρετε ένα παλιό από ένα αυτοκίνητο.

Διαδικασία για να φτιάξετε έναν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με τα χέρια σας.

  1. Λογαριασμός συνολικές διαστάσεις. Εάν η συσκευή θα τοποθετηθεί περιορισμένο χώρο– Παρέχετε ειδικά επιθέματα αποσβεστήρα για την αντιστάθμιση των κραδασμών.
  2. Κατασκευή του σώματος. Εάν δεν υπάρχει έτοιμη δομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαστικά φύλλα, χάλυβα ή κόντρα πλακέ. Στην τελευταία περίπτωση ιδιαίτερη προσοχήδίνεται σε στεγανοποίηση αρμών.
  3. Διάγραμμα εγκατάστασης της μονάδας ισχύος. Περιστρέφει τις λεπίδες, επομένως πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της μονάδας. Για μικρές κατασκευές, χρησιμοποιείται ένας άξονας για τη σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων του κινητήρα με τον ρότορα. Σε ισχυρές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιείται κίνηση τύπου ιμάντα.
  4. Στοιχεία στερέωσης. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό περίβλημα, για παράδειγμα, ενός λέβητα, κατασκευάζονται πλάκες σε σχήμα U. Με σημαντική ισχύ, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη και τεράστια βάση.

Αυτό γενικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας λειτουργικής εξάτμισης φυγοκεντρική μονάδαμε τα ίδια σου τα χέρια. Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων. Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις στεγανοποίησης του περιβλήματος, καθώς και να διασφαλίζετε αξιόπιστη προστασίαμονάδα ισχύος από πιθανή απόφραξη με σκόνη και συντρίμμια.

Ο ανεμιστήρας θα κάνει πολύ θόρυβο κατά τη λειτουργία. Η μείωση αυτού θα είναι προβληματική, καθώς η δόνηση του περιβλήματος κατά την κίνηση των ροών αέρα είναι σχεδόν αδύνατο να αντισταθμιστεί με τα χέρια σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μοντέλα κατασκευασμένα από μέταλλο και πλαστικό. Το ξύλο μπορεί να μειώσει εν μέρει το θόρυβο του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα έχει μικρή διάρκεια ζωής.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε τη διαδικασία κατασκευής θήκης από φύλλα PVC:

Ανασκόπηση και σύγκριση μοντέλων έτοιμων παραγωγής

Αναλογώς ακτινωτός ανεμιστήραςσαλιγκάρι, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το υλικό κατασκευής: σώμα από χυτό αλουμίνιο, φύλλο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Ένα μοντέλο επιλέγεται με βάση συγκεκριμένες ανάγκες, εξετάστε ένα παράδειγμα σειριακών μοντέλων σε μια θήκη.








Κατά καιρούς προκύπτει η ανάγκη για ένα είδος ανεμιστήρα, αλλά τα μικρά μοντέλα είναι σχετικά ακριβά. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε να ξοδέψετε χρήματα, γιατί ένας μικρός ανεμιστήρας μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί με τα ίδια μου τα χέρια. Από την άποψη της αποτελεσματικότητας, δεν είναι κατώτερο από τα αγορασμένα ανάλογα και η δημιουργία του θα απαιτήσει ελάχιστη ποσότηταυλικά.

Κατασκευή ανεμιστήρα από ψυγείο

Ο απλούστερος τρόπος για να φτιάξετε μόνοι σας έναν ανεμιστήρα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα περιττό ψυγείο (αυτά χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές ως σύστημα ψύξης για εξαρτήματα).

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η μέθοδος είναι η απλούστερη, επειδή ένα ψυγείο είναι ένας μικρός ανεμιστήρας. Μένουν μόνο λίγα πράγματα να κάνετε απλά βήματαγια να του δώσει την τελική του μορφή και απόδοση.

Το ίδιο το ψυγείο είναι αρκετά λειτουργικό, αλλά πρέπει να το προετοιμάσετε μη τυποποιημένος τρόποςχρήσεις:

  1. Σύρματα.

Εάν ο ανεμιστήρας βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή, θα κάνει ένα κανονικό περιττό καλώδιο USB. Πρέπει να κοπεί και να αφαιρεθεί η μόνωση (το ίδιο με τα καλώδια ψύξης):

Μας ενδιαφέρουν μόνο δύο καλώδια: κόκκινο (συν) και μαύρο (μείον). Εάν υπάρχουν άλλα χρώματα στο ψυγείο ή το καλώδιο USB, μη διστάσετε να τα κόψετε και να τα απομονώσετε, καθώς είναι εντελώς περιττά και μόνο θα σας εμποδίσουν.

  1. Χημική ένωση.

Μετά τον καθαρισμό, τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους (αρκεί να τα στρίψετε σφιχτά μεταξύ τους). Μην ανακατεύετε τα χρώματα. Αυτό απειλεί σοβαρές επιπλοκές στη διαδικασία δημιουργίας αναπνευστήρα.

Ένα μήκος 10 mm είναι αρκετό για στρίψιμο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθαρίσετε το μεγαλύτερο μέρος του σύρματος, αυτό δεν είναι τρομακτικό, αλλά θα πρέπει να μονώσετε πολύ περισσότερο.

  1. Ασφάλεια.

Να θυμάστε ότι η σωστή μόνωση είναι το κλειδί της επιτυχίας και η εγγύηση ότι ο υπολογιστής ή η πρίζα δεν θα βραχυκυκλώσουν. Τα γυμνά καλώδια πρέπει να καλύπτονται με ηλεκτρική ταινία (αποκλειστικά σε περίπτωση απουσίας ρεύματος) και όσο πιο παχύ είναι, τόσο το καλύτερο.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο νόημα να εξηγήσουμε τι απειλεί την πτώση του «μείον» στο «συν». Εάν τα κόκκινα και μαύρα καλώδια έρθουν σε επαφή κατά τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να καούν όχι μόνο το καλώδιο/θύρα USB, αλλά και τα εξαρτήματα του υπολογιστή.

Κατ 'αρχήν, οι υπολογιστές δεν φοβούνται τέτοιες στιγμές εάν είναι εξοπλισμένοι με προστασία από υπερτάσεις τάσης. Αλλά όταν χρησιμοποιείται πρίζα τοίχου, η επισκευή της καλωδίωσης στο διαμέρισμα θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δημιουργία ενός μικρού ανεμιστήρα.

Επομένως, προσέξτε σοβαρά να μονώσετε τα εκτεθειμένα μέρη των συρμάτων. Σπάνια κάποιος χρειάζεται περιττές επιπλοκές.

  1. Οι τελευταίες πινελιές.

Μην ξεχνάτε ότι ένα ψυγείο υπολογιστή είναι πολύ ελαφρύ, αλλά ταυτόχρονα πολύ γρήγορο. Ακόμα και με τάση 5 βολτ, η ταχύτητά του θα είναι αρκετά υψηλή. Θεωρούμε αυτή την τάση για έναν λόγο: το ψυγείο θα κάνει τέλεια τη δουλειά του και η λειτουργία θα είναι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη.

Λόγω του μικρού μεγέθους της συσκευής, μπορεί να πέσει λόγω κραδασμών. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους:

  • Ένα τέτοιο ψυγείο δεν μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα κοψίματα ακόμη και κατά τη λειτουργία, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η συσκευή δεν θα πηδήξει και θα πετάξει, για παράδειγμα, στο πρόσωπο.
  • Εάν πέσει σε μια μη επίπεδη επιφάνεια (σε μολύβι, στυλό, αναπτήρα), οι λεπίδες του μπορεί να καταστραφούν: θραύσματα που σπάνε με τέτοια ταχύτητα περιστροφής μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.
  • άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις.

Επομένως, είναι σημαντικό να στερεώσετε το ψυγείο (με ταινία, κόλλα) σε κάποια πιο σταθερή επιφάνεια: ένα κουτί, ξύλινο μπλοκ, τραπέζι.

  1. Πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Εάν θέλετε, ο έτοιμος ανεμιστήρας μπορεί να ενημερωθεί εξωτερικά, να προσθέσετε έναν διακόπτη (για να μην βγάζετε το καλώδιο κάθε φορά) κ.λπ. Αλλά δίνεται προσοχή και σε μια μέθοδο που αυξάνει σχετικά καλά την απόδοση της συσκευής.

Απλώς κόψτε την κορυφή πλαστικό μπουκάλικαι κολλήστε το (με φαρδιά τρύπα) στο πιο ψυχρό πλαίσιο. Έτσι, η ροή του αέρα θα είναι πιο ακριβής και κατευθυνόμενη: η δύναμη της κίνησης του αέρα θα γίνει περίπου 20% ισχυρότερη, κάτι που είναι ένας αρκετά καλός δείκτης.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η δημιουργία του ανεμιστήρα, και είναι έτοιμος για πλήρη λειτουργία.

Ανεμιστήρας δίσκου

Εάν η προηγούμενη επιλογή δεν σας ταιριάζει και θέλετε κάτι πιο περίπλοκο, τότε σκεφτείτε να δημιουργήσετε έναν ανεμιστήρα από τον εαυτό σας δίσκους υπολογιστών:

  1. Μηχανή.

Εφόσον δεν χρησιμοποιούμε ψυγείο, πρέπει να αποκτήσουμε κάποιο είδος κινητήρα που να κινεί τις λεπίδες της μελλοντικής μας συσκευής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον κινητήρα του ήδη αναφερθέντος ψυγείου του συστήματος ψύξης, αλλά αυτό είναι πολύ απλό.

Θα πρέπει να βρείτε ή να αγοράσετε έναν κινητήρα με ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που κινείται (για παράδειγμα, μια σιδερένια ράβδο που προεξέχει). Δεδομένου ότι κάνουμε έναν ανεμιστήρα από δίσκους, τότε η παρουσία μιας τέτοιας ράβδου θα η καλύτερη επιλογή. Οι κινητήρες από ένα παλιό βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής είναι επίσης τέλειοι, επειδή περιστρέφουν δίσκους και κασέτες - ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για την περιστρεφόμενη προπέλα του ανεμιστήρα μας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κινητήρα από πλυντήριο ρούχων ή ακόμα και παλιό ανεμιστήρα - είναι εξαιρετικά ισχυροί. Λόγω της αυτοσυναρμολόγησης της δομής, θα είναι πολύ αδύναμη. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, ένας ισχυρός κινητήρας θα σκορπίσει θραύσματα λεπίδων σε όλο το δωμάτιο και θα πετάξει από τη βάση.

Εάν υπάρχει κινητήρας που λειτουργεί, πρέπει να στερεωθεί με καλώδια στην προαναφερθείσα μορφή.

Έχοντας έναν κινητήρα σε λειτουργία στο χέρι, πρέπει να συγκεντρωθείτε στους δίσκους, που είναι τα κύρια συστατικά του ανεμιστήρα μας. Πρώτα από όλα, κόψτε το ένα σε 8 ίσα μέρη:

Για να αποφύγετε λάθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε πρώτα να σημειώσετε το δίσκο με ένα μολύβι. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα συγκολλητικό σίδερο (δεν θα υπάρχουν αιχμηρές άκρες, είναι πιο ασφαλές), αλλά το κανονικό ψαλίδι θα λειτουργήσει επίσης.

Στη συνέχεια, ο δίσκος θα πρέπει να θερμανθεί ελαφρά με έναν αναπτήρα, έτσι ώστε το υλικό να γίνει πιο εύκαμπτο και τα φτερά να λυγίσουν με τον τρόπο των λεπίδων, όπως οι συμβατικοί ανεμιστήρες:

Μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο με ένα κανονικό πλαστικό μπουκάλι:

Πρέπει να τοποθετήσετε ένα ξύλινο καπάκι μπουκαλιού στο κέντρο της προπέλας μας. Εάν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να πλανιστεί.

  1. Τα υπόλοιπα μέρη.

Ως κέντρο που συγκρατεί ολόκληρη τη δομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό μανίκι σε ρολό χαρτί υγείας:

Θα πρέπει να στερεωθεί στο κέντρο του δεύτερου δίσκου, ο οποίος θα λειτουργεί ως βάση για τον ανεμιστήρα. Μπορείτε να τοποθετήσετε το μισό από το δεύτερο δακτύλιο από πάνω, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ώστε το μοτέρ να βρίσκεται μέσα του. Πρέπει να κρεμάσετε τις λεπίδες από το δίσκο/μπουκάλι σε αυτό.

Ο ανεμιστήρας είναι έτοιμος για λειτουργία. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε διακοσμητικά στοιχεία για να κάνετε τη συσκευή να φαίνεται πιο εμφανίσιμη.

Μπορείτε να δείτε καθαρά πώς φτιάχνεται ένας τέτοιος ανεμιστήρας από ένα μπουκάλι σε αυτό το βίντεο.

Επιπλέον, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σημαντικά σημείαόταν δημιουργείτε έναν σπιτικό ανεμιστήρα:

  1. Για να στερεώσετε τα εξαρτήματα μεταξύ τους, πρέπει να χρησιμοποιήσετε "υπερκόλλα" υψηλής ποιότητας.

Ακριβώς αυτό που δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε ακόμα κι αν το θέλετε. Ολόκληρη η κατασκευή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή και να μην υποκύπτει σε κραδασμούς και διακυμάνσεις. Να είστε υπεύθυνοι και να γεμίζετε ό,τι βλέπετε με κόλλα εκτός από τις λεπίδες και εσωτερικά μέρημηχανή.

  1. Πάρτε το χρόνο σας.

Κινδυνεύετε να χάσετε σημαντική λεπτομέρεια, και αυτό αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να πάει στραβά κατά τη λειτουργία του τελειωμένου ανεμιστήρα. Οι συνέπειες μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές.

  1. Μη χρησιμοποιείτε κατώτερα εξαρτήματα.

Εάν δεν χρειάζεστε τον κινητήρα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του κινητήρα, η απόδοσή του μπορεί να αμφισβητηθεί. Βεβαιωθείτε ότι θα διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα και θα είναι αποτελεσματικό.

Η κατασκευή ενός κινητήρα από την αρχή είναι μια άκρως εξειδικευμένη διαδικασία και απαιτεί πολλές γνώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι μητρικές είναι σε τάξη, ότι όλες οι απαραίτητες συνδέσεις έχουν σφραγιστεί καλά κτλ. Καλύτερα να ελέγξετε ξανά παρά να φτιάξετε άλλον ανεμιστήρα αργότερα.

  1. Μόνωση.

Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά: μην ξεχνάτε την υψηλής ποιότητας περιέλιξη των καλωδίων με ηλεκτρική ταινία. Δεν πρέπει να το σώσετε, γιατί τα βραχυκυκλώματα και η επισκευή τους θα σας αναγκάσουν να θυσιάσετε μεγάλα έξοδα. Ίσως και από νομισματική άποψη.

Ο ανεμιστήρας χειρός είναι αρκετά συμπαγής, αποδοτικός και κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν είναι δύσκολο να το κάνετε εάν πάρετε τη διαδικασία με υπευθυνότητα και ακολουθήσετε τις οδηγίες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις διαστάσεις: αν νιώθετε δυνατοί, αρχίστε ελεύθερα να συναρμολογείτε τον ανεμιστήρα μεγαλύτερο μέγεθος.

Ο καιρός γίνεται πιο ζεστός έξω, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τον εξαερισμό. Σε αυτό το τεύχος, ο Roman Ursu θα φτιάξει έναν ανεμιστήρα χωρίς λεπίδες. Μπορείτε εύκολα να επαναλάβετε αυτό το προϊόν με τα χέρια σας. Στο προϊόν χρησιμοποιούνται τέσσερα κομμάτια χαρτονιού. Το πλάτος πρέπει να ταιριάζει με το πλάτος του ψυγείου. 120 χλστ. Ένας διακόπτης και ένας σύνδεσμος ρεύματος είναι ενσωματωμένοι στο περίβλημα. Ας κάνουμε μετρήσεις και απαιτούμενη διάμετροςας κάνουμε μια τρύπα. Θα χρειαστείτε επίσης ένα τροφοδοτικό 12 volt για ένα ψυγείο που καταναλώνει 0,25 m. Η μονάδα είναι 2 αμπέρ, οπότε αυτό είναι αρκετό. Η κορυφή του ανεμιστήρα Dyson έχει κυλινδρικό σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδιάζουμε δύο κύκλους με διάμετρο 15 cm, ο ένας από αυτούς είναι 12 cm, για να διασφαλίσουμε ότι τα μέρη θα κολλήσουν καλά στη βάση, παίρνουμε έναν από τους τοίχους, εφαρμόζουμε τα μέρη μια γραμμή και κόψτε τα. Τώρα, για να σχηματίσετε τους κυλίνδρους, θα χρειαστείτε τρία τμήματα με τις ακόλουθες διαστάσεις: 12 x 74, 12 x 82, 15 x 86 cm Θα καταλάβουμε τι και πού να κολλήσετε στο στάδιο της συναρμολόγησης. Ας κάνουμε κοψίματα σε κάθε τοίχο. Αυτά θα είναι τα κανάλια αέρα. Μοιάζουν με ωραία πόδια.

Ας αρχίσουμε να συναρμολογούμε έναν όμορφο ανεμιστήρα χωρίς λεπίδες, τοποθετώντας το courier στη μέση. Κολλάμε έναν έναν κάθε τοίχο. Τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν όπως φαίνεται στο βίντεο. Θα ήταν ωραίο να καταλάβουμε τη σύνδεση. Χρησιμοποιούμε διακόπτη, οπότε χωρίζουμε ένα από τα καλώδια και σχηματίζουμε ένα κύκλωμα. Τα καλώδια πηγαίνουν στο βύσμα τροφοδοσίας, μαύρο στο μείον, κόκκινο στο συν.

Πρέπει να συνδέσετε όλα τα προηγουμένως προετοιμασμένα εξαρτήματα με τα χέρια σας. Πάρτε το δαχτυλίδι από εσωτερική διάμετρος 11 εκ. Θα είναι μπροστά. Και το τμήμα είναι 12x74. Συνδεόμαστε όπως στο βίντεο.

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με το δεύτερο δαχτυλίδι και το κενό 12 x 82 Για να διατηρήσουμε τους δακτυλίους σταθερούς και σταθερούς, χρησιμοποιούμε πέντε μικρά χωρίσματα αντοχής. Το μήκος είναι λίγο λιγότερο από 12 cm Το μόνο που μένει είναι να κλείσει η δομή.

Χρησιμοποιούμε το τελευταίο κομμάτι 15 x 86 cm.

Τέλος, το κάνουμε όμορφο, αφαιρούμε την περιττή κόλλα, και το καλύπτουμε με μπογιά. Γενικά, ο ανεμιστήρας χωρίς λεπίδες είναι έτοιμος.

Υπάρχουν πολλά μπροστά χρήσιμα σπιτικά προϊόντα, περιμένουμε τον ζεστό ήλιο για να γυρίσουμε το επόμενο βίντεο και να το δείξουμε στο κανάλι.

Καυτό. Αν μπορώ να το πω, έστω και πάρα πολύ. Γι' αυτό μπορείτε να σκεφτείτε πώς να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα. Θα πείτε ότι μπορεί να αγοραστεί από το κατάστημα. Αλλά, πρώτον, το κόστος τους αυξάνεται σημαντικά. Δεύτερον, εξαντλούνται γρήγορα και δεν είναι πάντα δυνατό να βρείτε αυτό που χρειάζεστε στα ράφια των καταστημάτων. Ως εκ τούτου, αρκετές πρακτικές συμβουλέςγια το πώς να συναρμολογήσετε έναν ανεμιστήρα. Μετά από όλα, είναι πολύ πιθανό να το κανονίσετε ακόμη και στο σπίτι από διαθέσιμα υλικά. Εδώ είναι μερικές επιλογές.

Πώς να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα με βάση ένα παλιό ψυγείο. Εάν έχετε ένα παλιό, μπορείτε να το πάρετε από εκεί. Μπορείτε επίσης να δανειστείτε έναν διακόπτη εκεί. Για να φτιάξετε έναν σπιτικό ανεμιστήρα, θα χρειαστείτε και κάποιο είδος βάσης μπαταρίας. Υπάρχουν πολλά από αυτά, μπορείτε να το πάρετε από κάποιο σπασμένο παιχνίδι ή κάτι άλλο στο ίδιο πνεύμα. Φυσικά, θα χρειαστείτε και αρκετές μπαταρίες οι ίδιοι. Το μόνο που μένει είναι να συνδέσετε όλα αυτά τα εξαρτήματα μεταξύ τους και ένας απλός ανεμιστήρας θα είναι έτοιμος. Εάν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε με τη θήκη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κανονική θύρα USB για την παροχή ρεύματος. Η βάση μπορεί να κατασκευαστεί από οτιδήποτε. Όλα εξαρτώνται συγκεκριμένα από τη φαντασία σας και από αυτό που έχετε στο χέρι.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να φτιάξετε μια βάση από συνηθισμένο άκαμπτο σύρμα προσαρτημένο σε κάτι. Δεν είναι τόσο σημαντικό ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν, αλλά πόσο σταθερή θα είναι ολόκληρη η δομή.

Μια άλλη επιλογή για το πώς να φτιάξετε έναν ανεμιστήρα μπορεί να είναι χρήσιμη για τους λάτρεις. Οι δίσκοι υπολογιστών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την κατασκευή. Τι άλλο χρειάζεται; Ένα μοτέρ από ένα απλό παιχνίδι, ένας φελλός που περίσσεψε από τη σαμπάνια, κάποιο είδος εύχρηστου διακόπτη και αρκετές μπαταρίες. Παίρνουμε το δίσκο, και μετά κάνουμε όσες τομές χρειαζόμαστε για τις λεπίδες. Είναι απαραίτητο να αφήσετε περίπου ένα εκατοστό στην εσωτερική άκρη. Στη συνέχεια, γυρίστε κάθε λεπίδα ελαφρώς υπό γωνία. Λυγίζει πολύ καλύτερα εάν ο δίσκος θερμαίνεται, για παράδειγμα, πάνω από αέριο. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να βάλετε ένα φελλό σαμπάνιας στο κέντρο του. Εάν κάνετε μια μικρή παρακέντηση στο κέντρο του, για παράδειγμα, με ένα σουβλί, μπορείτε εύκολα να συνδέσετε ολόκληρη τη δομή σε κάποιο είδος καρφίτσας. Θα χρειαστεί να φτιάξετε ένα πόδι - απολύτως οποιοδήποτε αντικείμενο σε σχήμα κυλίνδρου που μπορεί να φιλοξενήσει μπαταρίες και καλώδια μπορεί να παίξει το ρόλο του.

Θα χρειαστεί επίσης να σχεδιάσετε μια βάση για ολόκληρη τη μονάδα - μπορεί επίσης να είναι οτιδήποτε, το κύριο πράγμα είναι ότι είναι σταθερό και μπορεί να υποστηρίξει τη δομή. Το μόνο που μένει είναι να προσθέσετε μερικές πρόσθετες συμβουλές - όταν κόβετε τις λεπίδες πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε μία από αυτές είναι περίπου 45 μοίρες - θα καταλήξετε με περίπου 8 κομμάτια. Το βύσμα που εισάγεται στο κέντρο του δίσκου θα πρέπει να στερεωθεί με κόλλα. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία δεν πρέπει να σας δημιουργήσει δυσκολίες.

Αν σκεφτήκατε πώς να φτιάξετε μια βεντάλια, τώρα μάλλον καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ απλό. Κάθε ένα από τα προτεινόμενα μοντέλα είναι εξαιρετικά εύκολο στην κατασκευή και δεν θα χρειαστείτε πολύ χρόνο για να το δημιουργήσετε. Δεν χρειάζεστε ιδιαίτερα πράγματα, τα παραπάνω είναι αρκετά. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι πολύ βολικοί και συμπαγείς. Μπορείτε να το βάλετε στην επιφάνεια εργασίας σας. Ή, εάν υπάρχει τέτοια επιθυμία, πάρτε το μαζί σας στο γκαράζ ή στο εξοχικό σπίτι, όπου αυτές οι συσκευές θα χρησιμεύσουν ως μέσα ψύξης. Είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι έχουν απτή αξιοπρέπεια - εξάλλου, αυτά συλλέγονται, σύμφωνα με σε μεγάλο βαθμό, πολύ χρήσιμα πράγματα από διάφορα σκουπίδια.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιθανό να φτιάξετε μόνοι σας έναν ανεμιστήρα, από σκραπ, χωρίς να ασχολείστε με το να πάτε στο κατάστημα και να αναζητήσετε μια μονάδα που σας ταιριάζει σε προσιτή τιμή. Όλα είναι πολύ πιο απλά.



Σχετικές δημοσιεύσεις