Как сделать из 220 вольт 12: Как получить напряжение 12 Вольт: описание 8 простых способов

Содержание

Преобразователь напряжения 12 220 В своими руками

Чтобы подключить к бортовой электросистеме автомобиля бытовые устройства требуется инвертор, который сможет повысить напряжение с 12 В до 220 В. На полках магазинов они имеются в достаточном количестве, но не радует их цена. Для тех, кто немного знаком с электротехникой есть возможность собрать преобразователь напряжения 12 220 вольт своими руками. Две простые схемы мы разберем. 

Содержание статьи

Преобразователи и их типы

Есть три типа преобразователей 12-220 В. Первый — из 12 В получают 220 В. Такие инверторы популярный у автомобилистов: через них можно подключать стандартные устройства — телевизоры, пылесосы и т.д. Обратное преобразование — из 220 В в 12 — требуется нечасто, обычно в помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации (повышенная влажность) для обеспечения электробезопасности. Например, в парилках, бассейнах или ванных. Чтобы не рисковать, стандартное напряжение в 220 В понижают до 12, используя соответствующее оборудование.

Преобразователи напряжения есть в достаточном количестве в магазинах

Третий вариант — это, скорее, стабилизатор на базе двух преобразователей. Сначала стандартные 220 В преобразуются в 12 В, затем обратно в 220 В. Такое двойное преобразование позволяет иметь на выходе идеальную синусоиду. Такие устройства необходимы для нормальной работы большинства бытовой техники с электронным управлением. Во всяком случае, при установке газового котла настоятельно советуют запитать его именно через такой преобразователь — его электроника очень чувствительная к качеству питания, а замена платы управления стоит примерно как половина котла.

Импульсный преобразователь 12-220В на 300 Вт

Эта схема проста, детали доступны, большинство из них можно извлечь из блока питания для компьютера или купить в любом радиотехническом магазине. Достоинство схемы — простота реализации, недостаток — неидеальная синусоида на выходе и частота выше стандартных 50 Гц. То есть, к данному преобразователю нельзя подключать устройства, требовательные к электропитанию. К выходу напрямую можно подключать не особ чувствительные приборы — лампы накаливания, утюг, паяльник, зарядку от телефона и т.п.

Представленная схема в нормальном режиме выдает 1,5 А или тянет нагрузку 300 Вт, по максимуму — 2,5 А, но в таком режиме будут ощутимо греться транзисторы.

Преобразователь напряжения 12 220 В: схема преобразователя на основе ШИМ-контролллера

Построена схема на популярном ШИМ-контроллере TLT494. Полевые транзисторы  Q1 Q2 надо размещать на радиаторах, желательно — раздельных. При установке на одном радиаторе, под транзисторы уложить изолирующую прокладку. Вместо указанных на схеме IRFZ244 можно использовать близкие по характеристикам IRFZ46 или RFZ48.

Частота в данном преобразователе 12 В в 220 В задается резистором R1 и конденсатором C2. Номиналы могут немного отличаться от указанных на схеме. Если у вас есть старый нерабочий беспербойник для компьютера, а в нем — рабочий выходной трансформатор, в схему можно поставить его. Если трансформатор нерабочий, из него извлечь ферритовое кольцо и намотать обмотки медным проводом диаметром 0,6 мм. Сначала мотается первичная обмотка — 10 витков с выводом от середины, затем, поверх — 80 витков вторичной.

Как уже говорили, такой преобразователь напряжения 12-220 В может работать только с нагрузкой, нечувствительной к качеству питания. Чтобы была возможность подключать более требовательные устройства, на выходе устанавливают выпрямитель, на выходе которого напряжение близко к нормальному (схема ниже).

Для улучшения выходных характеристик добавляют выпрямитель

В схеме указаны высокочастотные диоды типа HER307, но их можно заменить на серии FR207 или FR107. Емкости желательно подобрать указанной величины.

 

Инвертор на микросхеме

Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.

Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).

Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В

Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.

Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.

Возможные замены в элементной базе:

  • Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
  • Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
  • Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
  • Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.

При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).

Инвертор с чистым синусом а выходе

Схемы денных преобразователей сложны даже для опытных радиолюбителей, так что сделать их своими руками совсем непросто. Пример самой простой схемы ниже.

Схема инвертора 12 200 с чистым синусом на выходе

В данном случае проще собрать подобный преобразователь из готовых плат. Как — смотрите в видео.

В следующем ролике рассказано как собирать преобразователь на 220 вольт с чистым синусом. Только входное напряжение не 12 В, а 24 В.


А в этом видео как раз рассказано, как можно менять входное напряжение, но получать на выходе требуемые 220 В.

Как сделать 220 вольт от аккумулятора на 3,7 В

Чаще всего мы приобретаем и используем блоки, которые понижают напряжение с больших величин до нескольких вольт. Они есть в составе большинства гаджетов – это устройства, через которые происходит подзарядка последних.

Иногда требуется обратное. Например, нужно запитать в лесу электропилу, работающую от 220 В, а рядом нет соответствующей ЛЭП – в распоряжении только аккумулятор, выдающий 3,7 В. Или в период частых отключений электроэнергии в доме.

Сделать такой преобразователь напряжения несложно. Чтобы собрать необходимую схему нужно:

  • Трансформатор, которым снабжается устройство для зарядки телефона;
  • Транзистор 882Р, если достать сложно, можно применить КТ815, КТ817 отечественного производства;
  • Диод IN5398, вместо которого подходит КД226 или аналогичный по обратному току – не больше 10 В;
  • Сопротивление 1 кОм;
  • Макетная плата небольшого размера.

При изготовлении схемы не обойтись без паяльника, припоя с флюсом. Понадобятся также кусачки, которыми откусывают лишние выводы, провода и тестер (мультиметр).

Можно не пользоваться готовой макетной платой, а изготовить печатную. Но это не эффективно, так как в схеме всего несколько деталей и тратить время, чтобы разработать разводки дорожек, выполнять травление – просто расточительно.

Вначале проверяют трансформатор, выявляя при этом выводы от его обмоток. Их несколько, каждый прозванивают мультиметром и записывают сопротивление. Самое большое указывает, что это обмотка первичная, на которую подавалось 220 В. В нашем устройстве она будет играть роль вторичной обмотки или выходом, остальные – входом.

Собирают преобразователь. Устанавливают на макетную плату трансформатор. Рядом располагают резистор, загибают его выводы и соединяют пайкой с контактами трансформатора с меньшими сопротивлениями.

Устанавливают транзистор на плату рядом с трансформатором, но с другой, по отношению к резистору, стороны. Изгибают выводы и припаивают их к другим контактам трансформатора, которые показали меньшее сопротивление.
Параллельно транзистору располагают на плате диод. Соединяют пайкой с транзистором с направлением тока на последний. Второй контакт диода служит для подсоединения к источнику тока 3,7 В.

 

Осталось припаять провода, к которым будет подключаться постоянное низкое напряжение и сниматься высокое пульсирующее.

Остается протестировать преобразователь. Для этого к соответствующим выводам подсоединяют 3…4-вольтовый аккумулятор. Затем замеряют выходное напряжение – оно должно быть примерно равным 220 В.

Как из 220 сделать 12 без трансформатора

Инверторы с 220 на 12 вольт производятся разной формы и размеров. По своему типу бывают трансформаторные и импульсные. Трансформаторный преобразователь 220 на 12 вольт В основе конструкции, как следует из названия, лежит

понижающий трансформатор.

Виды преобразователей и их устройство

Трансформатор представляет собой изделие, состоящее из двух основных частей:

  • сердечника, собранного из электротехнической стали;
  • обмоток, выполненных в виде витков из проводникового материала.

Его работа основана на появлении электродвижущей силы в замкнутом проводящем контуре. При протекании по первичной обмотке переменного тока образовываются переменные линии магнитного потока. Эти линии пронизывают сердечник и все обмотки, на которых появляется электродвижущая сила. Когда вторичная обмотка находится под нагрузкой, то под действием этой силы начинает протекать ток.

Значение разности потенциалов будет определяться отношением количества витков первичной обмотки и вторичной. Таким образом, изменяя это соотношение, можно получить любое значение.

Для снижения значения напряжения количество витков во вторичной обмотке делается меньше. Стоит отметить, что описанное выше работает только при подаче на первичную обмотку переменного тока. При использовании постоянного тока создаётся постоянный магнитный поток, который не наводит ЭДС и энергия передаваться не будет.

Бестрансформаторный преобразователь с 220 на 12 вольт

Такие устройства питания называют импульсными. Главной частью такого устройства обычно является специализированная микросхема (широтно-импульсный модулятор).

Инвертирование 220 в 12 вольт происходит следующим образом. Сетевое напряжение поступает на выпрямительную цепь, а далее сглаживается ёмкостью номиналом 300-400 вольт. Затем выпрямленный сигнал с помощью транзисторов преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы с требуемой скважностью. Преобразователь импульсного типа за счёт применения инвертирующей схемы, выдаёт на выходе стабильное напряжение. При этом преобразование происходит как с гальванической развязкой от выходных цепей, так и без неё.

В первом случае используется импульсный трансформатор, на который поступает высокочастотный сигнал до 110 кГц.

При изготовлении сердечника используют ферромагнетики, что ведёт к снижению веса и размеров. Во втором вместо трансформатора используется фильтр нижних частот.

Преимущества импульсных источников заключаются в следующем:

  1. малый вес;
  2. улучшенный КПД;
  3. дешевизна;
  4. наличие встроенной защиты.

К недостаткам относят то, что используя в работе высокочастотные импульсы, устройство само создаёт помехи. Это требует устранения и приносит усложнения электрических схем.

Как из 220 вольт сделать 12 вольт самостоятельно

Проще всего сделать аналоговое устройство на базе трансформатора вида тор. Такое устройство несложно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится любой трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на 220 вольт. Вторичная обмотка рассчитывается согласно несложным формулам или подбирается практическим путём.

Для подбора может понадобиться:

  • прибор для измерения напряжения;
  • изолирующая лента;
  • киперная лента;
  • медная проволока;
  • паяльник;
  • инструмент для разборки (кусачки, отвёртки, плоскогубцы, нож и т. п. ).

В первую очередь необходимо определить, с какой стороны переделываемого трансформатора расположена вторичная обмотка. Аккуратно снять защитный слой для получения к ней доступа. Используя тестер, измерить напряжение на выводах.

В случае меньшего напряжения к любому из концов обмотки допаять проволоку, тщательно заизолировав место соединения. Используя эту проволоку сделать десять витков и опять измерить напряжение. В зависимости от того насколько увеличилось напряжение и рассчитать дополнительное количество витков.

В случае если напряжение превышает требуемое, делаются обратные действия. Отматываются десять витков, измеряется напряжение и рассчитывается, сколько их необходимо их убрать. После этого лишний провод обрезается и запаивается на клемму.

По окончании работ трансформатор собирается в обратной последовательности. Если все правильно рассчитано, то получится преобразователь из 220 в 12 вольт переменного напряжения. Для получения постоянного напряжения необходимо добавить выпрямитель. Это простейшее электронное устройство, состоящее из диодного моста и конденсатора. Используя свойства диодов, напряжение выпрямляется, а с помощью конденсатора убираются паразитные влияния.

Следует отметить, что при использовании диодного моста выходная разность потенциалов поднимется на величину, равную произведению переменного напряжения и величины 1.41.

Главным преимущество трансформаторного преобразования является простота и высокая надёжность. А недостатком — габариты и вес.

Самостоятельная сборка импульсных инверторов возможна только при хорошем уровне подготовке и знаний электроники. Хотя можно купить готовые наборы КИТ. Такой набор содержит печатную плату и электронные компоненты. В набор также входит электрическая схема и чертёж с подробным расположением элементов. Останется только всё аккуратно распаять.

Используя импульсную технологию, можно сделать и преобразователь с 12 на 220 вольт. Что очень полезно при использовании в автомобилях. Ярким примером может служить источник бесперебойного питания, сделанный из стационарного оборудования.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Понизить напряжение без трансформатора.
  2. Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
  3. Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.

Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

  1. Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
  2. Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
  3. Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.

Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

  • Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.
  • Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т. к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Понадобился мне блок питания для самодельной мини-дрели, сделанной из моторчика на 17 Вольт. Пересмотрел много схем различных БП, но во всех использовался трансформатор, которого у меня нету, а покупать как-то неохота. Тогда решил поступить проще и собрать бестрансформаторный блок питания на данное напряжение – 17 Вольт. Схема довольно простая, на такой готовый блок питания нужно подавать 220 вольт переменного напряжения, короче питать схему от розетки, а на выходе мы получаем 17 вольт постоянного напряжения. Обычно источники питания такого типа применяют во всяких небольших бытовых вещах, например в фонарике с аккумулятором, в качестве зарядного, где нужен небольшой ток, до 150 mA или в электробритвах.

Принципиальная схема бестрансформаторного блока питания


Итак, детали для схемы. Вот так выглядят высоковольтные металлопленочные конденсаторы (те что красные), и слева от них электролитический конденсатор на 100 мкФ.

Вместо микросхемы 78l08 можно использовать такие стабилизаторы напряжения, как КР1157ЕН5А (78l08) или КР1157ЕН5А (7905).

Если отсутствует выпрямительный диод 1N4007, то его можно заменить на 1N5399 или 1N5408, которые рассчитаны на более высокий ток. Серый кружок на диоде обозначает его катод.

Резистор R1 взял на 5W, а R2 – на 2W, для страховки, хотя оба можно было применять и на 0,5 Вт.

Стабилитрон BZV85C24 (1N4749), рассчитан на мощность 1,5 W, и на напряжение до 24 вольт, заменить его можно отечественным 2С524А.

Этот бестрансформаторный БП собрал без регулировки выходного напряжения, но если вы хотите организовать такую функцию, то просто подключите к выводу 2 микросхемы 78L08 переменный резистор примерно на 1 кОм, а второй его вывод – к минусу схемы.

Плата к схеме бестрансформаторного блока питания конечно есть, формат лэй, скачать можно тут. Думаю вы поняли, что диоды без пометки – это 1n4007.

Готовую конструкцию нужно обязательно поместить в пластиковый корпус, из-за того что включенная в сеть схема находиться под напряжением 220 вольт и прикасаться к ней ни в коем случае нельзя!

На этих фото вы можете видеть напряжение на входе, то есть напряжение в розетке, и сколько вольт мы получаем на выходе БП.

Видео работы схемы бестрансформаторного БП


Большим плюсом этой схемы можно считать очень скромные размеры готового устройства, ведь благодаря отсутствию трансформатора этот БП можно сделать маленьким, и относительно недорогая стоимость деталей для схемы.

Минусом схемы можно считать то, что есть опасность случайно дотронуться к работающему источнику и получить удар током. Автор статьи – egoruch72.

Обсудить статью БЕСТРАНСФОРМАТОРНОЕ ПИТАНИЕ СХЕМ

Мини преобразователь с 1,5 В до 220 В


Если у вас без дела завалялось сломанное зарядное устройство от сотового телефона, то из него можно сделать одну небольшую, но нужную самоделку. Это простой преобразователь напряжения с постоянного 1,5 Вольта до переменных 220 Вольт. Схема по истине элементарная и содержит всего 3 детали.

Изготовление мини преобразователя напряжения


Разбираем корпус зарядного устройства и вынимаем оттуда плату.

Выпаиваем трансформатор с этой платы.

Схема преобразователя



Как уже говорилось - схема наипростейшая. Прежде чем ее собирать нужно тестером «прозвонить» трансформатор и узнать сопротивление каждой обмотки. Всего их должно быть три. Естественно, сопротивление обмоток вашего трансформатора может немного отличаться - это не страшно. А вот если расхождения кардинальные, то такой экземпляр может не подойти.
Собираем преобразователь по схеме.

В схеме используется транзистор «2SD882», его можно заменить любым низкочастотным «p-n-p» структуры средней мощности. Или на отечественный аналог КТ815, КТ817.
Все собирается навесным монтажем без платы за 5 минут. Припаиваем провода от патрона лампочки и от батарейки.

Устройство работает сразу при включении и в настройке не нуждается. Если генерация не началась при первом включении, поменяйте местами контакты одной из низковольтовых обмоток.
В роли нагрузки использована светодиодная лампа на 220 В и мощностью 3 Вт.

Частота работы преобразователя порядка 25 кГц.
Если запитать схему от 3 Вольт, то яркость лампы увеличится и она точно будет светить на полную мощность.

В роли нагрузки можно подключить другое зарядное устройство и заряжать мобильный телефон от батареек.

Смотрите видео


Как сделать из 220 вольт 127 вольт — MOREREMONTA

У многих радиолюбителей пылятся в загашниках морально устаревшие, но вполне исправные электродвигатели, питающиеся напряжением 127 В. В основном это двигатели от проигрывателей и магнитофонов. Они бесшумны, невелики по размерам, обладают неплохой (относительно) мощностью. Вот бы такой, скажем, в вентилятор, но где взять 127 В? Использовать трансформатор? Необязательно. Попробуем включить достаточно популярный двигатель ЭДГ-2 в сеть 220 В без дополнительного «железа». Типовая схема включения будет выглядеть так:

А теперь включим его в сеть 220 В:

Обратите внимание, у этого двигателя обмотки неидентичны, поэтому реверсировать его нужно не переключением фазосдвигающего конденсатора, а сменой полярности одной из обмоток.

Теперь то же самое проделаем с еще одним двигателем – РД-09. Так он будет работать от 127 В:

В схемах нужно использовать конденсатор, специально рассчитанный на работу в цепях переменного тока, например, МБЧГ на напряжение не ниже 250 В. Конденсаторы общего применения (К73-17 и др.) должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 400 В. Естественно, использование керамических и оксидных конденсаторов недопустимо. Таким же образом можно подключить к сети 220 В и другие асинхронные двигатели, рассчитанные на 127 В. Подбирать фазосдвигающий или гасящий конденсатор следует при рабочей механической нагрузке на вал. При этом нужно обязательно убедиться в надежном пуске и отсутствии перегрева обмоток.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

купить адаптер или стары добрый советский латер

Я от физики далека.Это одно и тоже .Не права?

нет, примерно на половину меньше.

а преобразователь напряжения так и будет в магазине тебя ждать?

трансформатор возьми с повышающей обмоткой, недоучка

маленькие переходники-преобразователи есть в продаже. но все почему то под заказ. зато они в их розетки лезут.

Инвертор в помошь

инвертор из постоянного переменный делает

И нет ни одного который постоянный

из аккумулятора постоянный

127 на акум с акума инвертор на 220 акумы на 52 можно в вполне

))) да мне в у пендосов надо зубную щётку зарядить, а у них в сети 127 В, что меня удивило. ))) да ещё и выпрямитель нужен. но всё равно спасибо. для общего развития полезно. я так почему то не думал.

У них не везде 127 в некоторых штатах 110 или они уже все на 127 перешли ))

На фене для америки вот такие надписи, как сделать что бы он работал на нашей сети и не грелся?

Подскажите пожалуйста что можно сделать?!

P.C. Вариант пойти купить новый я уже рассмотрел)))))

Смотрите также

Комментарии 96

как я помню в них стоит на входе маленькая катушка тр. проще всего узнать сколько нужно самой схеме для работы(вскрытие покажет на вх обозначение) и вставить подходящую на 220в например от старых колонок.Это намного проще чем покупать дорогостоящий ЛАТР или диод на котором прогорает достаточно дорогое российское электричество.

Диод ставь — будет работать, проверено!
1800вт /127в*0,7=

Диод — Д242А то что надо!
При включении одного диода постоянки не будет, срежется только 1 полуволна.

Знакомая недавно рассказывала как получила в подарок пылесос какой -то навороченный из штатов, включила получила радости ровно три минуты. Как потом оказалось на 110 вольт был рассчитан. Полез смотреть преобразователь(ЛАТР, просто транс понижающий 220/110) при мощности в 2кВатт цена как еще один пылесос.

вот еще вариант использовать трансформатор от старой советской техники elwo.ru/publ/transformator_220_110v/1-1-0-524

Подходящая вопрошающему модель стоит 5000. Дешевле фен новый купить.
Но если у него десяток таких фенов, то…))

Почему еще никто вариант уехать в Америку не советовал? Проблема автоматом снимется 🙂

Выкинь нахрен эту буржуйскую дрянь, пусть им обамы всякие пользуются! =)

я не силен, но как вариант- разобрать и вывести питание на моторчик отдельно от спирали. БП на мотор и диод на спираль, все по 4х жильному проводу к фену.
п.с. пока писал- опередили)))

Запитай движок от отдельного БП, а спираль через диод.

Можно взять два и подключить последовательно 🙂

Тиристорный регулятор мощности на 2 кВт и на выходе конденсатор.

На счет диода вариант действительно спорный.
Вот тут человек писал что последовательно с лампой накаливания можно подключить — только лампу надо подбирать, наверно ватт так на 1000 — 1300 и

220 В и на фене надо напряжение под гонять до 127 в .
Да и потери …
Идеальный вариант трансформатор.

А спирали перемотать?

есть вариант использовать бесперибойник от компа! Там вход 12 вольт, а выход 220, 110 примерно

в гараже стоит вентилятор на 110V подключён последовательно через обычную лампу накаливания на 100 ватт, лампа горит вполнакала вентик крутиться не греется, попробуй, лампа в качестве сопротивления

не пойдет ток маловат будет

в гараже стоит вентилятор на 110V подключён последовательно через обычную лампу накаливания на 100 ватт, лампа горит вполнакала вентик крутиться не греется, попробуй, лампа в качестве сопротивления

Тут не лампа, а утюг или обогреватель поможет)

Я не шарю в этом, но там частота 60 герц а у нас 50. это не повлияет?

повлиять может… послушай камрада 2350
тут даже ЛАТР не поможет…

Хотя наверное пружине пофигу на частоту колебаний

Спирали — да.
Мотору — не факт

повлиять может… послушай камрада 2350
тут даже ЛАТР не поможет…

Если двигатель асинхронный, то повлияет, а если коллекторный-то пофигу.

Я не шарю в этом, но там частота 60 герц а у нас 50. это не повлияет?

Все намного проще. Подбери и поставь, в разрыв сетевого провода постоянный конденсатор(банка).Это из тех, что ставят на запуск эл.двигателя.Их еще ставят на старых зарядных, для аккумуляторов, так-же по сети. В цепи переменки, он работает как сопротивление и не выделяет(не греется) тепла. И будет тебе счастье.

Не пойдет. Кондер ограничивает ток. Его сопротивление переменному току на одной частоте есть константа и рассчитывается так: radiostorage.net/uploads/…d/home-electronics-37.png
Потому для обеспечения тока в 15А, на который рассчитан этот фен, придется набрать емкость в 400мкФ. Ну пусть он наберет ее, но при уменьшении мощности фена напряжение на нем будет расти вплоть до 220В! Тут уж понятно, что такого обращения нежная американская безделушка не потерпит.

Включть два фена последовательно…

А если серьёзно, то требуется понижающий трансформатр или ЛАТР (не диод, не преобразователь — ерунду пишут — это же не лампочка, и не просто спираль, а ещё и электромотор переменного тока.).

Такие существуют, но мощность фена 1875 Вт, огромна для трансформатора! Если и найти трансформатр на 2-3 кВт, то весить он будет килограмм 10-15!
www.elpromservice.ru/transformatory-220-110v/ (посмотрите на 3000 Вт)

Так что совет пойти и купить другой фен, действительно, самый разумный.

Основную мощность там потребляет нагревательный элемент. Маленький коллекторный моторчик будет прекрасно работать на постоянке. Или там асинхронный двигатель переменного тока? 0_о

Кто же его знает, какой там мотор…

Разобрать и посмотреть

Кто же его знает, какой там мотор…

В том то все и дело, что там простой коллекторный моторчик постоянного напряжения, который питается через диодный мост, поэтому включенный последовательно в цепь фена диод не помеха, лишь срежет половину напряжения.

Включть два фена последовательно…

А если серьёзно, то требуется понижающий трансформатр или ЛАТР (не диод, не преобразователь — ерунду пишут — это же не лампочка, и не просто спираль, а ещё и электромотор переменного тока.).

Такие существуют, но мощность фена 1875 Вт, огромна для трансформатора! Если и найти трансформатр на 2-3 кВт, то весить он будет килограмм 10-15!
www.elpromservice.ru/transformatory-220-110v/ (посмотрите на 3000 Вт)

Так что совет пойти и купить другой фен, действительно, самый разумный.

те фены которые я разбирал…
имели низковольтные движки подключенные через диодные мосты 🙂
хотя опять же, кто знает этих америкосов!
может у них и крыльчатка в другую сторону крутится 🙂
и резьба у них другая кстати

Включть два фена последовательно…

А если серьёзно, то требуется понижающий трансформатр или ЛАТР (не диод, не преобразователь — ерунду пишут — это же не лампочка, и не просто спираль, а ещё и электромотор переменного тока.).

Такие существуют, но мощность фена 1875 Вт, огромна для трансформатора! Если и найти трансформатр на 2-3 кВт, то весить он будет килограмм 10-15!
www.elpromservice.ru/transformatory-220-110v/ (посмотрите на 3000 Вт)

Так что совет пойти и купить другой фен, действительно, самый разумный.

Можно включить последовательно с утюгом или обгревателем. Впринципе, работать будет)

Был подобный опыт однажды в юности, когда требовалось срочно подзарядить аккум, а ЗУ не было никакого вообще. Тогда был выдран с какой-то платы старый добрый Д242 и подключен к аккуму последовательно через утюг)) Полчаса хватило для того, чтоб завести авто)

Как из переменного тока сделать постоянный 12в

Осциллограмма постоянного напряжения

Давайте для начала уточним, что мы подразумеваем под “постоянным напряжением”. Как гласит нам Википедия, постоянное напряжение (он же и постоянный ток) – это такой ток, параметры,свойства и направление которого не изменяются со временем. Постоянный ток течет только в одном направлении и для него частота равна нулю.

Осциллограмму постоянного тока мы с вами рассматривали в статье Осциллограф. Основы эксплуатации:

Как вы помните, по горизонтали на графике у нас время (ось Х), а по вертикали напряжение (ось Y).

Для того, чтобы преобразовать переменное однофазное напряжение одного значения в однофазное переменное напряжение меньшего (можно и большего) значения, мы используем простой однофазный трансформатор. А для того, чтобы преобразовать в постоянное пульсирующее напряжение, мы с вами после трансформатора подключали Диодный мост. На выходе получали постоянное пульсирующее напряжение. Но с таким напряжением, как говорится, погоду не сделаешь.

Но как же нам из пульсирующего постоянного напряжения

получить самое что ни на есть настоящее постоянное напряжение?

Для этого нам нужен всего один радиокомпонент: конденсатор. А вот так он должен подключаться к диодному мосту:

В этой схеме используется важное свойство конденсатора: заряжаться и разряжаться. Конденсатор с маленькой емкостью быстро заряжается и быстро разряжается. Поэтому, для того, чтобы получить почти прямую линию на осциллограмме, мы должны вставить конденсатор приличной емкости.

Зависимость пульсаций от емкости конденсатора

Давайте же рассмотрим на практике, зачем нам надо ставить конденсатор большой емкости. На фото ниже у нас три конденсатора различной емкости:

Рассмотрим первый. Замеряем его номинал с помощью нашего LC – метр. Его емкость 25,5 наноФарад или 0,025микроФарад.

Цепляем его к диодному мосту по схеме выше

И цепляемся осциллографом:

Как вы видите, пульсации все равно остались.

Ну что же, возьмем конденсатор емкостью побольше.

Получаем 0,226 микрофарад.

Цепляем к диодному мосту также, как и первый конденсатор снимаем показания с него.

А вот собственно и осциллограмма

Не… почти, но все равно не то. Пульсации все равно видны.

Берем наш третий конденсатор. Его емкость 330 микрофарад. У меня даже LC-метр не сможет ее замерить, так как у меня предел на нем 200 микрофарад.

Цепляем его к диодному мосту снимаем с него осциллограмму.

А вот собственно и она

Ну вот. Совсем ведь другое дело!

Итак, сделаем небольшие выводы:

– чем больше емкость конденсатора на выходе схемы, тем лучше. Но не стоит злоупотреблять емкостью! Так как в этом случае наш прибор будет очень габаритный, потому что конденсаторы больших емкостей как правило очень большие. Да и начальный ток заряда будет огромным, что может привести к перегрузке питающей цепи.

– чем низкоомнее будет нагрузка на выходе такого блока питания, тем больше будет проявляться амплитуда пульсаций. С этим борются с помощью пассивных фильтров, а также используют интегральные стабилизаторы напряжения, которые выдают чистейшее постоянное напряжение.

Как подобрать радиоэлементы для выпрямителя

Давайте вернемся к нашему вопросу в начале статьи. Как все-таки получить на выходе постоянный ток 12 Вольт для своих нужд? Сначала нужно подобрать трансформатор, чтобы на выходе он выдавал … 12 Вольт? А вот и не угадали! Со вторичной обмотки трансформатора мы будем получать действующее напряжение.

Umax – максимальное напряжение, В

Поэтому, чтобы получить 12 Вольт постоянного напряжения, на выходе трансформатора должно быть 12/1,41=8,5 Вольт переменного напряжения. Вот теперь порядок. Для того, чтобы получить такое напряжение на трансформаторе, мы должны убавлять или добавлять обмотки трансформатора. Формула здесь. Потом подбираем диоды. Диоды подбираем исходя из максимальной силы тока в цепи. Ищем подходящие диоды по даташитам (техническим описаниям на радиоэлементы). Вставляем конденсатор с приличной емкостью. Его подбираем исходя из того, чтобы постоянное напряжение на нем не превышало то, которое написано на его маркировке. Простейший источник постоянного напряжения готов к использованию!

Кстати, у меня получился 17 Вольтовый источник постоянного напряжения, так как у трансформатора на выходе 12 Вольт (умножьте 12 на 1,41).

Ну и напоследок, чтобы лучше запомнилось:

Читаем в обязательном порядке продолжение этой статьи.

Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.

Основные способы понижения

Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.

На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».

Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.

Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.

Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:

  • С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.
  • При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.
  • Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.

Балластный конденсатор

Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.

Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:

В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии.

Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.

Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.

При помощи резистора

Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение.

Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.

Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки

В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц.

Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).

Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.

Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.

Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.

Технические требования к конденсатору

Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.

Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения

Микросхема линейного стабилизатора

Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц.

Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:

Зарядное устройство

Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети.

В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.

Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту

В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:

  • аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;
  • стационарные насосы для полива огородов;
  • аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;
  • системы видеонаблюдения и сигнализации;
  • батареечные радиоприемники и плееры;
  • ноутбуки (нетбуки) и планшеты;
  • галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;

  • портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;
  • паяльные станции и электропаяльники;
  • зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;
  • слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;
  • детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;
  • различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.

Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.

Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.

Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.

Основные способы понижения

Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.

На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».

Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.

Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.

Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:

  • С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.
  • При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.
  • Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.

Балластный конденсатор

Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.

Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:

В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии.

Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.

Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.

При помощи резистора

Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение.

Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.

Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки

В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц.

Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).

Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.

Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.

Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.

Технические требования к конденсатору

Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.

Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения

Микросхема линейного стабилизатора

Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц.

Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:

Зарядное устройство

Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети.

В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.

Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту

В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:

  • аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;
  • стационарные насосы для полива огородов;
  • аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;
  • системы видеонаблюдения и сигнализации;
  • батареечные радиоприемники и плееры;
  • ноутбуки (нетбуки) и планшеты;
  • галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;

  • портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;
  • паяльные станции и электропаяльники;
  • зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;
  • слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;
  • детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;
  • различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.

Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.

Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.

Как из батареек сделать 12 вольт

Для проверки работы отдельных блоков бытовых приборов домашнему мастеру может понадобиться напряжение 12 вольт как постоянного, так и переменного тока. Подробно разберем оба случая, но вначале необходимо рассмотреть еще одну величину электроэнергии — мощность, которая характеризует способность устройства надежно совершить работу.

Если мощности источника будет недостаточно, то он не выполнит задачу. К примеру, блок питания компьютера и аккумулятор автомобиля выдают 12 вольт. Токи нагрузки у компьютера редко превышают значения 20 ампер, а стартерный ток аккумулятора автомобиля больше 200 А.

Автомобильный аккумулятор обладает большим резервом мощности для задач компьютера, а вот блок питания ПК при таком же напряжении 12 вольт абсолютно не пригоден для раскрутки стартера, он просто сгорит.

Способы получения постоянного напряжения

Из гальванических элементов (батареек)

Промышленность выпускает круглые батарейки различных габаритов (зависят от мощности) с напряжением 1,5 вольта. Если взять 8 штук, то из них при последовательном подключении как раз получится 12 вольт.

Соединять между собой выводы батареек надо поочередно «плюсом» предыдущей к «минусу» последующей. Напряжение 12 вольт будет между первым и последним выводами, а промежуточные значения, например, 3, 6 или 9 вольт можно замерить на двух, четырех, шести батарейках.

Емкости элементов не должны отличаться, иначе мощность схемы будет уменьшена ослабленной батарейкой. Для таких устройств желательно применять все элементы однотипной серии с общей датой изготовления. Ток нагрузки от всех 8 батареек, собранных последовательно, соответствует величине, указанной для одного элемента.

Если возникнет необходимость подключения такой батареи к нагрузке, в два раза превышающей номинальную величину источника, то потребуется создать еще одну подобную конструкцию и обе батареи подключить параллельно, соединив между собой их однополярные выводы: «+» к «+», а «-» к «-».

Из малогабаритных акккумуляторов

Никель-кадмиевые аккумуляторы выпускаются с напряжением 1,2 вольта. Чтобы получить от них 12 вольт понадобится 10 элементов соединять последовательно, как в рассмотренной перед этим схеме.

По такому же принципу собирают батарею из никель-металл-гидридных АКБ.

Аккумуляторная батарея используется для более длительной работы, чем из обычных гальванических элементов: АКБ можно подзаряжать и перезаряжать многократно при необходимости.

От блоков питания, работающих на переменном токе

Многие бытовые приборы имеют встроенную электронику, которая питается от выпрямленного напряжения, получаемого в результате преобразования 220 вольт. Блоки питания компьютера, ноутбука как раз выдают 12 вольт выпрямленного и стабилизированного напряжения.

Достаточно подключиться к соответствующим клеммам выходного разъема и запитать блок питания, чтобы получить от него 12 вольт.

Аналогичным образом можно воспользоваться блоками питания старых радиоприемников, магнитофонов и устаревших телевизоров.

Кроме того, можно самостоятельно собрать блок питания для постоянного тока, выбрав для него подходящую схему. Наиболее распространены трансформаторные устройства, преобразующие 220 вольт во вторичное напряжение, которое выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором и регулируется транзистором с помощью подстроечного резистора.

Схема простого зарядного устройства

Подобных схем можно найти много. В них удобно включать стабилизаторные устройства.

Способы получения переменного напряжения

Самым доступным методом считается применение понижающего трансформатора, который уже показан на предыдущей схеме. Промышленность уже давно выпускает такие устройства для различных целей.

Однако домашнему мастеру совсем не сложно сделать трансформатор для своих нужд из старых конструкций.

Для подключения трансформатора к сети 220 на первичную обмотку следует подавать питание через защиту, вполне можно обойтись проверенным предохранителем, хотя автоматический выключатель лучше подойдет для этих целей.

Вся схема вторичной нагрузки должна быть собрана заранее и проверена. Резерв мощности трансформатора около 30% позволит длительно его эксплуатировать без перегрева изоляции.

Технически возможно получить 12 вольт переменного тока от генератора, который приводится во вращение каким-либо двигателем или за счет преобразования постоянного тока инвертором. Однако эти способы более подходят для промышленных установок и отличаются сложной конструкцией. Поэтому в быту практически не используются.

Использование батареек в различных бытовых приборах, позволяет даже сложные устройства эксплуатировать в полностью автономном режиме. Иногда для обеспечения работоспособности таких изделий необходимо достаточно высокое напряжение. Чтобы полностью запитать такое устройство электричеством можно обойтись без сложных конструкций из соединённых последовательно стандартных полуторавольтовых элементов. Промышленностью выпускаются компактные батарейки, напряжение которых составляет 12 вольт.

Виды и типоразмеры батареек на 12 вольт

В качестве основных элементов питания напряжением 12 вольт используются модели 23A и 27A. Такие батареи имеют цилиндрическую форму и отличаются между собой очень незначительно

Основные характеристики

Параметр A27 A23
Вид Щелочная Щелочная
Емкость, мАч 20 40
Напряжение, м 12 12
Форма Цилиндрическая Цилиндрическая
Высота, мм 28.2 28.9
Диаметр, мм 8 10.3
Масс, гр 4.4 8
Состоит из 8 элементов LR632 8 элементов LR932

Как видно из данного сравнения, источник 27A имеет более компактные размеры, благодаря этому ее можно использовать в небольших устройствах, например, брелоках сигнализации.

Аналоги батареек 12v

Аналогами элементов питания 23A и 27A являются:

Перечисленные аналоги также имеют напряжение 12v, цилиндрическую форму и достаточную мощность для установки в различных устройствах бытового назначения.

Аналоги маркировок

Где применяются 12 вольтовые батарейки

12 вольтовые батарейки используются в следующих устройства и приборах:

  • Мультиметрах.
  • Пультах дистанционного управления.
  • Брелках сигнализации.
  • Медицинских приборах.

Как получить 12 вольт из батареек

Если нет времени на поиск и приобретение батареек напряжением 12 вольт, но имеется в наличии изделия другого номинала, то можно получить необходимое значение разности потенциалов следующими способами:

Через преобразователь напряжения для постоянного тока

Для получения истояника питания на 12-вольтов можно использовать повышающие преобразователи DC-DC. Например, устройство U002V позволяет получить необходимое значение от элемента питания 3 вольта или более. Для получения напряжения 3v можно использовать и обычные пальчиковые элементы питания в количестве 2 штук, которые необходимо соединить последовательно.

За счет последовательного соединения

Если последовательно соединить достаточное количество обычных батареек, то можно получить 12 вольт без преобразовательного устройства. Чтобы из элементов питания собрать батарею с номинальным напряжением 12 В, потребуется следующее количество батареек:

  1. AAA, AA, С, D – 8 шт.
  2. CR2, CR123, СR2032 – 4 шт.
  3. 2CR5, 4LR61 – 2 шт.

Таким образом можно собрать даже из недорогих солевых батареек надёжный и эффективный источник питания на 12 В.

Популярные производители батареек 12v

Для того чтобы максимально продлить работу электронных устройств на одной батарейке, рекомендуется приобрести и установить элемент питания известных производителей. На сегодняшний день наибольшей популярностью у покупателей пользуются следующие фирмы:

  • Energizer – является мировым лидером в производстве элементов питания. Батарейки и аккумуляторы этой фирмы работают значительно дольше изделий других производителей, что особенно актуально при эксплуатации устройств, которые потребляют много электроэнергии.
  • Duracell – продукция этой фирмы имеет повышенный срок службы. Производитель гарантирует сохранность заряда в течение 5 лет, при правильном хранении.
  • Camelion – батареи от этого производителя отличаются хорошим качеством при относительно невысокой стоимости. Благодаря этим качествам элементы питания Camelion могут успешно использоваться в устройствах, потребляющих большое количество электроэнергии.
  • Panasonic – элементы питания от этого производителя наиболее часто используются в брелоках сигнализации автомобиля. Также изделие обладает повышенным показателем силы тока и ёмкости, что позволяет запитать устройства, потребляющие большое количество электроэнергии.

  • Космос – изделия отечественного производителя не отличаются по качеству от зарубежных аналогов. Продукция этой фирмы имеет очень плавные характеристики снижения напряжения во время эксплуатации, что позволяет пользоваться изделием длительное время, без снижения эффективности прибора.
  • GP – двенадцативольтовые батареи этой фирмы стоят недорого, но качество изделий находится на очень достойном уровне. Щелочные элементы питания Gp отлично держат необходимое напряжение даже при значительных нагрузках, при этом, расход электроэнергии происходит плавно.
  • Varta – Обладает повышенной ёмкостью. Модель power one p23ga от этого производителя имеет показатель 0,05 Ампер/час. Стоимость изделия немного выше батареек Gp и Космос, но благодаря тому, что при производстве изделия использовались современные материалы и технологии элементы гарантированно прослужат длительное время.

Продукция любого из представленных выше производителей может успешно использоваться в приборах, где необходим источник питания 12 вольт.

Наверняка многие привыкли видеть 12 вольтовые аккумуляторы для автомобилей или мотоциклов. Обычно больших размеров и требующие залива электролита.

Как не странно, но на сегодняшний день на рынке источников питания можно встретить батарейку 12 вольт чуть меньше элемента АА.

Характеристики батарейки 12 вольт

Основным миниатюрным источником на 12в является элемент 23А и 27А. Имеют форму цилиндра. Отличия друг от друга крайне малы.

Характеристики А23 А27
Химия Щелочь Щелочной электролит
Энергетическая плотность mAh 40 20
Уровень напряжения 12 в 12V
Внешний вид Удлиненный цилиндр Продольный цилиндр
Высота в миллиметрах 28,9 мм 28,2
Диаметр, мм 10,3 8
Вес в граммах 8 г. 4,4 г.
Что внутри или из чего состоит? 8 батарей LR932 Восемь батарей типа LR632

Из приведенной таблице видно, что 27 А имеет более компактные габариты. Подобное преимущество позволяет применять ее брелках, фонариках, мед оборудовании, пультах ДУ и других устройствах.

Приведенные аналоги друг от друга отличаются в основном по диаметру.

Устройства работающие от батарейки на 12 вольт
  • Тестеры.
  • Дистанционные пульты.
  • Аппараты, применяющиеся в медицине.
  • Автомобильные дополнения.

Как получить 12 вольт из батареек своими руками?

Предположим, что у вас имеется элемент питания низкого напряжение, например, 3-9 в. Тогда придется воспользоваться специальным повышающем преобразователем. Его можно приобрести в радио магазине, либо сделать самостоятельно из отдельных деталей.

Рекомендуем прибор U002V. Он повышает вольтаж с 3 до 12в.

Можно выполнить последовательное соединение батареек номиналом 1,5 вольт. Потребуется таких 8 элементов. Можно взять типы АА, ААА или таблеточные. Либо 3-х вольтовые плоские типа CR2032, CR2016 или CR2025 в количестве 4 штуки. Либо источники энергии 2CR5, 4LR61 – 2 штуки.

В результате из простеньких батареек можно сделать серьезный энергетический резервуар на 12v.

Основные производители 12 вольтовой батарейки

Чтобы установка работала долговечно стоит приобрести единичные элементы известных марок.

VARTA – имеет большую энергетическую плотность. Такая батарея как power one p23ga обладает 0,05 ампер в час. Просят за эту батарейку 12 вольт высокую цену, но оно того стоит. Современные материалы и продвинутое производство дают возможность функционировать элементу достаточно долго.

Космос – качество не уступает импортной продукции. Батареи от данной компании обладают сглаживающими параметрами напряжения. Это позволяет использовать их достаточно долго.

Panasonic – имеют высокую емкость, силу тока и хорошую производительность. Позволяют запитывать устройства, потребляющие много энергии.

GP – батарейка 12 вольт выпущенная этой компанией стоят в пределах разумного. Несмотря на низкую стоимость работоспособность находится на высшем уровне. При больших нагрузках исправно функционируют и держат напряжение. Энергия тратится медленно.

Energizer – мировая компания по производству батареек. Служат исправно и долго.

Camelion – Качество двенадцати вольтовых элементов питания от этой компании находится на высоком уровне. Цена так же в пределах разумного. Смело можно использовать в приборах с повышенным энергопотреблением.

Duracell – Широко разрекламированная компания создающая батарейки на 12 вольт с большим сроком службы. Если их хранить правильно, то они будут исправно работать и через пять лет.

Источник питания переменного тока от 220 В до 12 В постоянного тока Шаг за шагом Проект

Блок питания от 220 В до 12 В постоянного тока является наиболее часто используемой и распространенной схемой. Существует так много применений проекта преобразователя переменного тока в постоянный. Источник питания постоянного тока от 220 В до 12 В предназначен для преобразования входного переменного тока в выходное напряжение 12 В постоянного тока. Проект преобразователя переменного тока в постоянный полезен для фиксированных приложений постоянного тока, таких как двигатели постоянного тока, насосы, зарядные устройства и многие другие приложения. Здесь мы собираемся обсудить, что такое источник питания постоянного тока и схема для питания на выходе 12 вольт.

Сильноточный источник питания постоянного тока довольно просто протестировать и собрать. Этот преобразователь переменного тока в постоянный ток проекта источника питания представляет собой схему уровня новичка для основных проектов электроники. Мы собираемся определить, как сделать блок питания на 12 В. Схема может использоваться во многих полезных приложениях, поскольку она потребляет ток 2 А. Проект преобразователя переменного тока в постоянный - лучший способ сделать этот легкий и простой проект источника питания. Это схема адаптера на 12 В постоянного тока.

Источник питания от 220 В до 12 В постоянного тока

  1. Источник питания от 220 В до 12 В постоянного тока Цель
  2. Необходимые компоненты для проекта электроснабжения
  3. Принципиальная схема блока питания постоянного тока
  4. Проектная рабочая
  5. Результаты вывода

01.Цель:


Что такое источник питания постоянного тока и как мы можем определить нашу цель - как сделать источник питания на 12 В. Преобразование 220 В переменного тока на выход 12 В постоянного тока. 12-вольтный фиксированный выход постоянного тока полезен для многих приложений с управлением постоянным током, таких как двигатели постоянного тока, цепи постоянного тока, насосы, зарядные устройства и многие другие полезные приложения.


02. Необходимые компоненты:


С. №

Список компонентов

Кол-во

1

2-амперный трансформатор (12v-0-12v) CT

1

2

Diod (1N5402) - 3 усилителя

2

3

Конденсатор (2200 мкФ)

1

4

Резистор (1.2 кОм) -0,5 Вт

1

5

светодиод (КРАСНЫЙ)

1

6

Переключатель (SPST)

1

7

Предохранитель (1 ампер)

1


03. Цепь для питания:


Блок питания с 220 В переменного тока до 12 В постоянного тока прост и довольно прост.Входное напряжение - 220 вольт переменного тока. Это также проект преобразователя переменного тока в постоянный. Подключите вилку провода переменного тока к входу, а затем выключатель и предохранитель. Схема построена на трансформаторе. Трансформатор снижает напряжение переменного тока с 220 до 12 вольт. Как мы знаем, всякий раз, когда мы преобразуем переменный ток в постоянный, нам нужна выпрямительная схема. Диоды используются для выпрямления выхода. Выходной сигнал - 12 В постоянного тока.


04. Принцип работы преобразователя переменного тока в постоянный. Проект:

.
  • Основная цель проекта источника питания переменного тока от 220 В до 12 В постоянного тока состоит в создании выходного напряжения 12 В постоянного тока для работы приложений постоянного тока.
  • Предохранитель используется для защиты цепи.
  • Подключите вход цепи к сети 220 В переменного тока 50/60 Гц.
  • Трансформатор переменного тока с 220 вольт на 12 вольт постоянного тока используется для преобразования переменного напряжения в постоянный. Номинальный ток трансформатора составляет 2 ампера.
  • Диодный выпрямитель используется для преобразования входного переменного тока в 12 В постоянного тока. Диод 1N5402 используется для создания схемы выпрямителя.
  • Конденсатор здесь используется для фильтрации выходного сигнала.
  • Светодиод показывает выпрямленное отфильтрованное выходное напряжение 12 В постоянного тока.
  • Теперь вы можете подключить любую схему с постоянным током к выходу 12 В постоянного тока.

05. Итого:


Генерируется отфильтрованный выходной сигнал 12 В постоянного тока. Выходной сигнал схемы источника питания на основе простого трансформатора составляет 12 В постоянного тока. Выход не переменный. Это фиксированное напряжение постоянного тока 12 вольт. Эти напряжения постоянного тока можно использовать в любом проекте преобразователя 12 В постоянного тока в постоянный. Как двигатель на 12 В, любая схема, которая требует 12 В постоянного тока, вентилятор постоянного тока, зарядное устройство и т. Д. Это можно использовать как адаптер постоянного тока. Проект электроснабжения от 220В переменного тока до 12В постоянного тока.Их так много


06. Применение источников питания постоянного тока.


Вы также можете получить этот проект в формате PDF. Это самый простой и легкий источник питания постоянного тока от 220В до 12В. Краткое учебное пособие о том, что такое источник питания постоянного тока. Это может быть лучше семестровый проект в качестве проекта преобразователя переменного тока в постоянный ток базовой электроники. Проект блока питания - лучшая демонстрация основных компонентов электроники.

Мы обсудим проект схемы переменного постоянного тока в следующих постах.Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получить больше уроков и идей. Сохраняйте мотивацию и всегда верьте в себя….

Руководство по приобретению трансформатора

для трансформатора преобразователя напряжения 110 В 220 В - Преобразователи напряжения

Руководство по покупке трансформатора

поможет вам выбрать подходящий трансформатор напряжения и преобразователь мощности для вашего устройства.Электрическое напряжение в США составляет 110 вольт, тогда как напряжение в большинстве зарубежных стран составляет от 220 до 240 вольт. Преобразователь / трансформатор напряжения необходим для преобразования входного напряжения (электричества, выходящего из стены) в соответствие с напряжением вашего устройства. Эти трансформаторы или преобразователи можно безопасно использовать со всей электроникой. Холодильники, микроволновые печи, соковыжималки, блендеры, кофеварки, электроинструменты, стереосистемы, телевизоры, видеоигры, DVD, фены, зарядные устройства, компьютеры и другая электроника во время путешествий или переезда за границу.

Как узнать, нужен ли мне повышающий или понижающий преобразователь напряжения или трансформатор?

Когда вы путешествуете из США со своим устройством на 110 вольт за границу в страны с напряжением 220 вольт (например, Европу, Африку, Азию и т. Д.), Вам понадобится понижающий трансформатор или преобразователь.

Когда вы путешествуете из страны с напряжением 220 вольт (Европа / Азия) в США, вам понадобится повышающий трансформатор или преобразователь.

Также доступны повышающие / понижающие трансформаторы и преобразователи, которые работают как повышающие, так и понижающие.На нашем веб-сайте вы найдете широкий выбор повышающих / понижающих трансформаторов и преобразователей мощностью от 50 до 20 000 Вт. Эти трансформаторы позволяют использовать ваши электрические устройства в любой точке мира.


Не забудьте оставить как минимум 100% запас на скачки / скачки напряжения при покупке трансформатора. Некоторые предметы, например телевизоры и компьютерные мониторы, взрываются, когда вы их включаете. Для этих продуктов вам необходимо купить трансформатор преобразователя напряжения, который как минимум в 3 раза превышает номинальную мощность.Для электроинструментов, лазерных принтеров и нагревательных приборов, таких как кофеварки, рисоварки, тостеры, микроволновые печи, лазеры, галогенные или люминесцентные лампы, вы должны оставить запас в 3-4 раза превышающий номинальную мощность. Не помешает купить трансформатор с номинальной мощностью намного выше указанной на вашем устройстве.

Наши трансформаторы напряжения предназначены для преобразования однофазных 110 или 220 вольт. Американский 220 Вольт состоит из 2 фаз по 110 Вольт, а европейский 220 Вольт состоит из 1 фазы 220 Вольт.

Вольт x Ампер = Ватты (т.е.е. 110 В x 0,5 А = 55 Вт). Пожалуйста, убедитесь, что не включаете какой-либо прибор с мощностью, превышающей мощность трансформатора напряжения. Это может повредить как ваш прибор, так и трансформатор!

Как установить розетку на 220 вольт

Установить розетку на 220 вольт совсем не сложно. Следуя инструкциям в моем видео, все будет в порядке.

Большое заблуждение состоит в том, что вы можете установить только одно устройство / розетку 220 В на одну цепь / выключатель. Хотя для каждых 220 устройств / розеток будет лучше, если на них будет отдельный выключатель.

Итак, вот сделка по установке более одного на каждую цепь. Между прочим, это все математика, да и еще много денег. Если у вас 2 розетки 220 и каждая на 20 ампер. Вам потребуется использовать провод №8 для всей цепи, включая прерыватель на 40 А. Теперь вам будет стоить только один провод. Так что да, вы можете, но действительно ли вы хотите?

На приведенной ниже схеме вы заметите, что для розетки на 220 В вам потребуется двухполюсный выключатель. Это означает, что выключатель будет получать питание от панели по двум очень разным фазам.Каждый из них на 110 вольт. В сумме у вас есть 220 вольт. Однако, как видите, вам все равно понадобится земля. Некоторым нужен нейтральный. Чаще всего это такие вещи, как плита. Но пока это в значительной степени охватывает простые 15 или 20 ампер 220 вольт.

В проводке, необходимой для этого типа изоляции, вы должны использовать провод 12/2 для установки на 20 ампер.

Если вы ищете инструкции по установке 4-проводной розетки 220, посмотрите это видео.

Красный провод на самом деле просто красный для изображения.Если вы используете провод 12/2, вы просто используете белый и черный провода для питания розетки и голую медь для заземления, которые я показываю здесь коричневым цветом. Не думайте, что можно просто использовать два отдельных выключателя. Это просто не работает.

В этой схеме не используется нейтральный провод. Нейтральный провод - это обратный путь к трансформатору, другими словами, симметричный. Еще одна причина, по которой вы не можете добавить более одной 220 розеток на выключатель. И это считается двухпроводной схемой.

Вы можете прочитать, как подключить сушилку для белья с помощью 4-х проводного кабеля.В этой настройке используется нейтральный провод. Щелкните здесь

Не забудьте посмотреть, как подключить 4-проводную розетку на 220 В.

Посмотрите мое новое видео о том, как установить розетку 220 В ВИДЕО

Вт Дешевле на 110 или 220 Вольт?

Ватт Дешевле на 110 или 220 Вольт?

Сколько я сэкономлю на счете за электроэнергию, если включу свет в 220 вольт?
Быстрый ответ: Наверное, ничего.

Это распространенное заблуждение о том, как работает электричество и как компании взимают с вас плату. Часто упоминаемый аргумент в пользу экономии денег в том, что сила тока вдвое меньше, когда на ходу горит 220 вольт. 110 вольт. Это правда, но коммунальная компания не взимает плату за силу тока, они берут с вас плату за мощность. Они выставляют вам счет в киловатт-часах. Киловатт-час составляет 1000 ватт использования в течение одного часа или примерно соответствует 1000 ватт света при работе на один час.Для этого есть хорошая формула: мощность / напряжение = сила тока. Если мы вводим цифры для натриевой лампы для выращивания на 1000 Вт, вы можете видеть, что, хотя напряжение и сила тока могут изменяться, мощность всегда остается неизменной.

1000 Sodium Grow Light
На 110 В: 1100 Вт / 110 В = 10 А - На 220 В: 1100 Вт / 220 В = 5 А
Обратите внимание, что натриевой балласт мощностью 1000 Вт потребляет 1100 Вт.

Прямо сейчас, когда я получаю вопрос "а почему они заставляют вещи работать на 220 вольт? »Обычно большие машины и приборы, потребляющие много энергии работать от 220 вольт (или больше) в основном из-за размера провода, который вам понадобится запустить их на 110 вольт было бы очень большим.Калибр и длина провода будут определите максимальную силу тока, с которой он справится, прежде чем он расплавится! По цепи 220 вольт, нагрузка разделена между двумя проводами на 110 вольт. Это позволяет использовать провод меньшего размера. Это подводит нас к «вероятно» части ответа. Есть еще один фактор, это падение напряжения или потеря напряжения, когда мощность проходит по проводу. Нижний сопротивление на проводе, тем меньше падение напряжения. Если вы используете один или два фонаря в типичном доме с автоматическим выключателем на небольшом расстоянии, эффективность потери из-за падения напряжения могут быть недостаточно значительными, чтобы оправдать замену проводки. комната для выращивания на 220 вольт.

Дополнительная информация:

Рассчитайте стоимость электроэнергии для эксплуатации растут свет.

Как построить четырехколесный светильник для выращивания растений Контроллер менее чем за 80 долларов

Этот предмет слишком тяжелый, слишком большой, опасный или слишком хрупкий для отправки с помощью UPS или USPS, и его необходимо отправить на поддоне. Такой товар выгоднее заказывать крупным заказом.

Закрыть

electric - Что мне делать: 12/2 или 12/3 для подключения электрического нагревателя плинтуса 220 В и термостата?

электрический - Что мне делать: 12/2 или 12/3 для подключения электрического нагревателя плинтуса 220 В и термостата? - Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 142k раз

Когда я купил обогреватели плинтуса, термостаты и выключатели 220В, мне посоветовали купить провод 12/3.Когда я попытался установить нагреватели, я обнаружил, что термостаты, нагреватели и даже выключатели имеют соединения только для двух проводов. С тех пор я читал, что 12/3 необходимо только для подключения чего-то вроде сушилки, которая использует как 220 В, так и 110 В по одному и тому же проводу. У меня вопрос теперь: следует ли мне использовать 12/2 вместо 12/3 для подключения этих нагревателей?

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8383 серебряных знака124124 бронзовых знака

задан 2 мая '11 в 21: 352011-05-02 21:35

Люк

6111 золотой знак11 серебряных знаков22 бронзовых знака

Я бы использовал 12/3 - таким образом, нейтраль будет там, если она вам нужна (например, для встроенных розеток), и вы можете использовать стандартные цветовые коды.(Примерно ALL /2 NM черный / белый / голый.)