12 вольт в домашних условиях: где взять и что для этого нужно

Содержание

где взять и что для этого нужно

Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что из себя представляет напряжение 12 вольт. Кто это за монстр такой? Насколько сильно кусается? И вообще, на что он способен? Поверьте, то, что он слабее чем обычный монстр с напряжением в 220 вольт — это сказки. Интересно, тогда поехали.

Начнём с истории возникновения. А история проста, вся суть в безопасности. Ведь все, что изобретается, делается по двум причинам. Первая — лень, она, как известно, двигатель прогресса. Вторая — желание себя обезопасить, ведь мы с вами частенько чего-нибудь боимся. Тут и возникает потребность в инновациях. Ведь нас постоянно пугают тем, что нельзя совать пальцы в розетку — убьёт. Хотя, если мы с вами засунем пальцы в розетку, вряд ли с нами случится что-то более страшное, чем легкий шок. Но ведь у многих из нас с вами дома есть дети и домашние животные. Дети — люди любознательные. Им все всегда интересно, и ребёнок не ребёнок, если прополз мимо розетки.

Он обязательно должен засунуть туда пальцы. А вот если его ударит током, то ничего хорошего точно не будет. Понятно, что все зависит от конкретного случая, но лучше не экспериментировать. А если животное залезет в розетку? И хорошо, если ваш кот спалит себе только усы и пару минут посидит в шоке под кроватью. Но все может быть страшнее.

Так, хватит жути нагонять. 12 вольт — это безопасное напряжение, которое способно решить сразу массу проблем. Но к сожалению это напряжение не распространено именно в розетках, так как под него просто не делают электроприборов.

Давайте обратимся к истокам. Существует масса опасных для электричества помещений или имеющих повышенный уровень опасности. К таким помещениям в вашей квартире можно отнести — кухню, ванную комнату и другие подобные пространства. Представьте какое короткое замыкание способен устроить электрический монстр на 220 вольт? Последствия могут выходить далеко за грань нашего представления.

И поверьте, они могут не ограничиться сработавшими системами безопасности. 12 же вольт, точно не устроят катастрофу планетарного или даже квартирного масштаба. В худшем случае сработают системы безопасности или перегорит трансформатор.

Теперь про то, откуда появилось напряжение на 12 вольт. Такое напряжение в большинстве случаев используется для освещения и оттуда оно и берет начало. Несколько десятков лет назад были изобретены галогенные лампы для бытового применения. Что такое галогенная лампа? Эта та же самая лампа накаливания, но имеет больший срок службы и гораздо меньший размер. Благодаря чему это возможно? Благодаря тому, что колба такой лампы заполнена газом, содержащим галоген, например йод. Нить накаливания в такой среде изнашивается гораздо медленнее. Вот и получается, что такая лампа работает в два раза дольше, при размере в одну четвертую обычной. Но причём тут напряжение 12 вольт? А при том. Кто-то провёл опыты и понял, что при таком напряжении нить накала подвержена гораздо меньшему разрушительному воздействию электрического тока.

А это значит, что её можно нагреть до большей температуры и, следовательно, получить больше света. Добавьте к этому практически абсолютную безопасность для влажных помещений. Получается очень крутой способ проводки и освещения.


Но не стоит торопиться, как и с любым бесплатным сыром, здесь тоже есть мышеловки. Заключаются они в трансформаторе. А так как во всей остальной квартире напряжение 220 вольт, он нам обязательно понадобиться, без него никак не обойтись. А лишний элемент в сети электропитания, как известно, снижает её надежность. Но единственное, чем может быть опасен трансформатор, так это тем, что он попросту перегорит. Давайте теперь перейдём к описанию самой сети, к тому как она строиться и что для этого нужно.

Сама по себе сеть с напряжением 12 вольт начинается именно с трансформатора. Именно он преобразует обычные 220 вольт в 12. Но трансформатор нужно подбирать с умом. Не будем вдаваться в частности устройства самого трансформатора. Скажу одно, трансформатор должен быть подходящей мощности. Это значит, что для начала стоит понять сколько будет ламп, какова их суммарная мощность. К полученному значению стоит прибавить процентов 40 запаса, и вы получите нужную мощность трансформатора. В противном случае трансформатор может очень быстро выйти из строя, а это не есть хорошо.

После того, как вы выбрали трансформатор, стоит задуматься о светильниках и лампах. В светильниках нет ничего необычного, многие светильники универсальны, но перед покупкой на всякий случай стоит уточнить. А вот с лампами дела обстоят несколько сложнее. Они разделяются на лампы, которые работают от 220 вольт, и те, что работают от 12. И если 220-ваттные лампы от 12 вольт просто не заработают, то в обратной последовательности начнутся вспышки. Из-за перенапряжения лампа может взорваться. Поэтому просто проверяйте маркировку, и все, как говориться, будет пучком. Лампы, рассчитанные на 12 вольт, как правило стоят дороже. Просто потому, что безопаснее, никакой другой конструктивной и кардинальной разницы в конструкции нет.

Если говорит про связующее звено ламп и трансформатора — провод, то он может быть любым. Но огромным плюсом является то, что можно использовать провода маленького сечения. Так как при таком напряжении сети перегревы практически невозможны. Есть специальные провода, они продаются в магазинах, но подойдет любой провод маленького сечения. Теперь вы знаете все.

Вывод: Низковольтное освещение это огромный плюс для бытового использования, да и для некоторых промышленных объектах. Сами понимаете, безопасность превыше всего. Так же огромным и несомненным плюсом является то, что вы можете сами сделать такую проводку у себя в ванной или на кухне. Согласитесь в статье не описано не одного сложного процесса. С многими из этих процессов справиться даже ребенок, но им этого лучше не поручать.

До новых встреч.

Как можно получить 12 вольт | Энергофиксик

Любители что-либо смастерить у себя дома знают, что для проверки работоспособности приборов работающих от низкого напряжения в 12 Вольт постоянной или переменной составляющей, требуется запитать эти приборы таким напряжением. В этой статье я расскажу, какие есть варианты получения такого напряжения.

Важно. Прежде чем приступить к разбору вариантов получения напряжения в 12 Вольт хочу сказать пару слов о мощности. Даже если вы получите требуемое напряжение, но его источник будет маломощным, то изделие даже не запустится. Например, давайте сравним компьютерный блок питания и аккумуляторную батарею автомобиля. В обоих случаях источники выдают по 12 Вольт, но вот блок питания выдаст порядка 20 Ампер, а аккумуляторная батарея способна выдать до 200 А. Из этого получается, что АКБ запустит автомобиль, а блок питания просто сгорит при попытке запустить автомобиль (так как при запуске автомобиль потребляет огромное количество энергии).

Итак, небольшое отступление закончено, идем дальше.

Варианты получения постоянного напряжения

Итак, наверное самым неординарным способом получить 12 Вольт является сборка следующей конструкции из 8 батареек, соединенных последовательно:

Выполнив соединение батареек по алгоритму плюс первой с минусом второй, можно получить напряжения 6, 9, 12 Вольт. При этом варианте учтите, что все батарейки должны быть «свежие» если хоть одна из них будет разряжена, то мощность всей конструкции будет снижена.

При последовательном соединении батареек у вас будет суммироваться напряжение, а сила тока останется неизменной.

Если же вам нужно будет подключить прибор, который потребляет больше тока, чем вырабатывает конструкция из 8 батареек, то вам нужно будет сделать точно такую же гирлянду и соединить ее с первой параллельным соединением.

Таким образом, у вас останется напряжение в 12 Вольт, а вот сила тока возрастет вдвое.

Использование блоков питания

Гораздо более традиционным и правильным вариантом получения 12 Вольт является использование уже готовых блоков питания, которые питаются от сети 220 Вольт и выдают стабилизированное и выпрямленное напряжение в 12 Вольт.

При выборе такого блока питания обязательно нужно учитывать его мощность.

yandex.ru

yandex.ru

Также такой блок питания можно собрать самостоятельно, ниже представлена схема простого зарядного устройства, где переменное напряжение 220 В понижается до 12 Вольт, а затем через диодный мост выпрямляется и сглаживается конденсатором. И регулируется транзистором с применением построечного резистора.

yandex.ru

yandex.ru

Если же вам нужно 12 Вольт переменки, то в этом случае применяется обычный понижающий трансформатор.

Примечание. При использовании любых источников учтите такой факт, что они должны иметь запас по мощности как минимум 30%. Тогда такой источник будет надежно функционировать без перегрева.

Заключение

Это все доступные варианты получения 12 вольт в домашних условиях. Если статья оказалась полезной, то оцените ее лайком. Спасибо за ваше внимание!

Где взять 12 вольт дома. Где взять 12 Вольт в домашних условиях?


где взять и что для этого нужно

Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что из себя представляет напряжение 12 вольт. Кто это за монстр такой? Насколько сильно кусается? И вообще, на что он способен? Поверьте, то, что он слабее чем обычный монстр с напряжением в 220 вольт — это сказки. Интересно, тогда поехали.

Начнём с истории возникновения. А история проста, вся суть в безопасности. Ведь все, что изобретается, делается по двум причинам. Первая — лень, она, как известно, двигатель прогресса. Вторая — желание себя обезопасить, ведь мы с вами частенько чего-нибудь боимся. Тут и возникает потребность в инновациях. Ведь нас постоянно пугают тем, что нельзя совать пальцы в розетку — убьёт. Хотя, если мы с вами засунем пальцы в розетку, вряд ли с нами случится что-то более страшное, чем легкий шок. Но ведь у многих из нас с вами дома есть дети и домашние животные. Дети — люди любознательные. Им все всегда интересно, и ребёнок не ребёнок, если прополз мимо розетки. Он обязательно должен засунуть туда пальцы. А вот если его ударит током, то ничего хорошего точно не будет. Понятно, что все зависит от конкретного случая, но лучше не экспериментировать. А если животное залезет в розетку? И хорошо, если ваш кот спалит себе только усы и пару минут посидит в шоке под кроватью. Но все может быть страшнее.

Так, хватит жути нагонять. 12 вольт — это безопасное напряжение, которое способно решить сразу массу проблем. Но к сожалению это напряжение не распространено именно в розетках, так как под него просто не делают электроприборов.

Давайте обратимся к истокам. Существует масса опасных для электричества помещений или имеющих повышенный уровень опасности. К таким помещениям в вашей квартире можно отнести — кухню, ванную комнату и другие подобные пространства. Представьте какое короткое замыкание способен устроить электрический монстр на 220 вольт? Последствия могут выходить далеко за грань нашего представления. И поверьте, они могут не ограничиться сработавшими системами безопасности. 12 же вольт, точно не устроят катастрофу планетарного или даже квартирного масштаба. В худшем случае сработают системы безопасности или перегорит трансформатор.

Теперь про то, откуда появилось напряжение на 12 вольт. Такое напряжение в большинстве случаев используется для освещения и оттуда оно и берет начало.

Несколько десятков лет назад были изобретены галогенные лампы для бытового применения. Что такое галогенная лампа? Эта та же самая лампа накаливания, но имеет больший срок службы и гораздо меньший размер. Благодаря чему это возможно? Благодаря тому, что колба такой лампы заполнена газом, содержащим галоген, например йод. Нить накаливания в такой среде изнашивается гораздо медленнее. Вот и получается, что такая лампа работает в два раза дольше, при размере в одну четвертую обычной. Но причём тут напряжение 12 вольт? А при том. Кто-то провёл опыты и понял, что при таком напряжении нить накала подвержена гораздо меньшему разрушительному воздействию электрического тока. А это значит, что её можно нагреть до большей температуры и, следовательно, получить больше света. Добавьте к этому практически абсолютную безопасность для влажных помещений. Получается очень крутой способ проводки и освещения.

Но не стоит торопиться, как и с любым бесплатным сыром, здесь тоже есть мышеловки. Заключаются они в трансформаторе. А так как во всей остальной квартире напряжение 220 вольт, он нам обязательно понадобиться, без него никак не обойтись. А лишний элемент в сети электропитания, как известно, снижает её надежность. Но единственное, чем может быть опасен трансформатор, так это тем, что он попросту перегорит. Давайте теперь перейдём к описанию самой сети, к тому как она строиться и что для этого нужно.

Сама по себе сеть с напряжением 12 вольт начинается именно с трансформатора. Именно он преобразует обычные 220 вольт в 12. Но трансформатор нужно подбирать с умом. Не будем вдаваться в частности устройства самого трансформатора. Скажу одно, трансформатор должен быть подходящей мощности. Это значит, что для начала стоит понять сколько будет ламп, какова их суммарная мощность. К полученному значению стоит прибавить процентов 40 запаса, и вы получите нужную мощность трансформатора. В противном случае трансформатор может очень быстро выйти из строя, а это не есть хорошо.

После того, как вы выбрали трансформатор, стоит задуматься о светильниках и лампах. В светильниках нет ничего необычного, многие светильники универсальны, но перед покупкой на всякий случай стоит уточнить. А вот с лампами дела обстоят несколько сложнее. Они разделяются на лампы, которые работают от 220 вольт, и те, что работают от 12. И если 220-ваттные лампы от 12 вольт просто не заработают, то в обратной последовательности начнутся вспышки. Из-за перенапряжения лампа может взорваться. Поэтому просто проверяйте маркировку, и все, как говориться, будет пучком. Лампы, рассчитанные на 12 вольт, как правило стоят дороже. Просто потому, что безопаснее, никакой другой конструктивной и кардинальной разницы в конструкции нет.

Если говорит про связующее звено ламп и трансформатора — провод, то он может быть любым. Но огромным плюсом является то, что можно использовать провода маленького сечения. Так как при таком напряжении сети перегревы практически невозможны. Есть специальные провода, они продаются в магазинах, но подойдет любой провод маленького сечения. Теперь вы знаете все.

Вывод: Низковольтное освещение это огромный плюс для бытового использования, да и для некоторых промышленных объектах. Сами понимаете, безопасность превыше всего. Так же огромным и несомненным плюсом является то, что вы можете сами сделать такую проводку у себя в ванной или на кухне. Согласитесь в статье не описано не одного сложного процесса. С многими из этих процессов справиться даже ребенок, но им этого лучше не поручать.

До новых встреч.

fixup.ru

Где взять 12 Вольт в домашних условиях?

Большинство домашних приборов работает от 12 В. Это напряжение стандартно для большинства блоков питания от ноутбуков и автомобильных аккумуляторов. Поэтому так часто можно встретить приборы и элементы, работающие от 12В. Например, светодиодные ленты, вентиляторы, усилители и многое другое работает от источника тока с таким напряжением. Но как получить заветные Вольты дома?

Если нет возможности что-то купить.

Нужно понимать, что напряжение – не ключевой показатель при подключении чего-либо к источнику тока. Более важным является мощность – произведение силы тока и напряжения. Так, если мы возьмем АКБ от ноутбука и автомобильный, и оба они будут обладать одинаковым напряжением, то у ноутбучного сила тока составит 4-8 Ампер, а у автомобильного пусковые токи достигают 200-900 А. Это все нужно учитывать при выборе источника тока, но сосредоточимся пока на конкретной цели – 12 Вольт в домашних условиях.

Самым простым способом обладают владельцы стационарных ПК. У них уже есть готовый источник тока на 12 В, поскольку в 99% случаев блок питания имеет один или несколько свободных разъемов питания. У молекса это крайний желтый провод. В разъеме SATA (для дисков) нет разметки по цветам, но это тоже крайний штекер. Лучше померять мультиметром, чтобы не ошибиться. Я пользуюсь UT33C – он дешевый, но с хорошей точностью.

Второй вариант – питание от старых приборов. Если вы не выбрасываете технику после поломки, то можно извлечь понижающий трансформатор с подходящими значениями. Та же светодиодная лента со встроенным питанием имеет миниатюрный трансформатор с 220 на 12 Вольт, но низкой мощностью в пределах 5 Вт, не более.

Последний вариант – сделать составной аккумулятор из батарей. Если, к примеру, у вас есть старый аккумулятор от ноутбука, то его можно разобрать и найти там несколько батарей. Уверен, сдохли из них не все, а поставив оставшиеся последовательно можно получить заветные 12 В. Правда их придется как-то заряжать, но это уже другой вопрос.

Если Вы готовы потратить немного денег.

Первым делом нужно обратить внимание на рынок подержанной и не рабочей техники. В большинстве случаев выходят из строя модули, которые не подвергаются ремонту или стоят дорого и в таком ремонте нет смысла. Элементы питания в таком случае почти всегда функционируют как положено. Это старые магнитофоны (кассетные вообще частенько раздают даром), зарядки от телефонов и ноутбуков, бритвы, вентиляторы и так далее. Если удастся заполучить что-либо из крупной техники, то Вы получите источник питания с большой мощностью.

Блоки питания – очевидный способ получить 12 Воль из 220ти. Но не всегда есть смысл брать лабораторный блок питания или промышленный БП. Тот же компьютерный блок может легко работать всего на одного потребителя в 12 В не потребляя много из розетки. К слову, потребление легко замерить, если купить портативный счетчик электроэнергии. Старый БП для ноутбука скорее всего будет выдавать больше 12, но если правильно подобрать мощность, то можно ненадолго запитать нужный прибор.

Если Вам не нужна высока мощность, можно приобрести понижающий трансформатор. Эта радиодеталь не стоит больших денег и продается как отдельно, так и в составе преобразователей напряжения.

blog.radio-shop.com.ua

про преобразователь 12 в в 220, я опять хочу просто разобраться

а ворос – какой?

а теперь соберись с мыслями и спроси то же самое, но в одном коротком предложении. Твой поток сознания редкий психотерапевт расшифрует. мне показалось, что ты изобретаешь блок бесперебойного питания?

если в розетку (220 В) подключить расчитанный на 12 (судя по всему постоянных) вольт преобразователь в 220 вольт. (я ничего не путаю? у вас там точно 12 постоянных вольт в 220 переменных преобразовывается? не наоборот? а то как-то слишком нереально звучит, закон сохранения энергии страдает) так вот: он сгорит нафиг! потому что расчитан на 12 вольт от источника. и никакая нагрузка тут даже не потребуется если же через адаптер 220 вольт в 12 вольт, то если и будет работать, счетчик вам намотает столько, что вы выкинете оба прибора. энергия на работу преобразователей тратится немалая.

прошу прощения, что за ёпаный пиздец? ))) я не пробовал, но, теоретически, инвертор будет работать, даже если 12 вольт подать не с аккумулятора, а от другого источника питания. Но этот источник должен быть очень мощным. По самым грубым прикидкам, должен выдавать не меньше 100 ампер (это как сварка!) , когда инвертор работает на всю катушку (1200Вт) . Естественно, когда к инвертору подключена всего какая-нить лампочка, например, 100Вт, то и жрёт он всего 8 ампер (при кпд 100%, чего в природе нет) . А теперь самая суть: нафига делать из двухсот двадцати 12, чтобы потом опять получить 220? Это если нужна идеальная синусоида, или частота, отличная от 50Гц. В любом случае, из “адаптера” 1200Вт не выжмешь. А самое главное – кпд.

Энергия не возникает из “НИЧЕГО”, и не исчезает в “НИЧТО”. Она переходит из одного вида в другой. Ответ – НЕЛЬЗЯ.

вопрос очень интересный в действительности вы хотели вместо большой емкости аккум заменить на обычный выпрямитель тока 12в Наверное здесь будет учитываться еще и мощность выпрямитетя

Цитата вопроса – “….Вот я хотел уточнить, а что если вместо 12 вольт от накопительных аккумуляторов через данный преобразователь подключить из той же розетки через 12 вольтовый адаптер ток на преобразователь (вместо тех аккомуляторов) будет ли он выдавать на выходе 220 вольт. “. Насколько я понял, очень внимательно вчитываясь в Ваш вопрос, то Вы хотите запитать преобразователь от его же самого? Если так, то это невозможно и причин тому очень много, например закон сохранения массы и энергии. Вот если Вы просто хотите этот преобразователь питать от розетки (когда дома есть свет), то это возможно, но не рационально по причине потерь в блоке питания 220/12 (КПД до 89%) и самом преобразователе, который не блещет высоким КПД, в лучшем случае который составляет 70%, а это означает, что потреблять преобразователь будет больше на 30%, чем мощность на его выходе (нагрузке в данный момент). При питании от него прибора мощностью 2 квт счётчик будет гораздо быстрее крутиться в силу тех же потерь, да и на такой мощности этот преобразователь проработает не долго, так как это его пиковая (кратковременная в течении 5-10 сек.) мощность, а не рабочая.

где ты возьмешь 12 вольтовый блок питания мощностью нагрузки более 1500киловатт, учитывая потери на обоих преобразователях это крайне ерундовая затея ,без аккумулятора тут не обойтись,который сначала будет заряжатся слабым током,а потом уже собой питать инвертор

touch.otvet.mail.ru

Где в ПК взять 12 вольт?

С любого разъема Molex – желтый и черный провода <img src=”//otvet. imgsmail.ru/download/ddf360c4e7be7ff7fd3e6c392c48c09a_i-364.jpg” > А вообще, на нормальных БП всегда есть наклейка с распиновкой

питание на винт идёт вроди 12

черный провоод земля желтый 12 вольт вот ссылка на источник <a rel=”nofollow” href=”http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/Cooler-7V.htm” target=”_blank”>http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/Cooler-7V.htm</a> обычно подсветка идет через молекс разьемы но если у тебя сата то покупай дополнительно переходник. но в 90% производителей современных блоков питания обязательно оставляют молекс разъем

желтый (+) и черный (-) провода 12 вольтовые красный (+)и черный (-) провода 5 вольтовые

+12 вольт идет на все накопители и на материнку.

<a rel=”nofollow” href=”http://www.cxem.net” target=”_blank”>www.cxem.net</a>

если подключит акум от шуруповерта комп не сгорит ?

touch.otvet.mail.ru

Где в компе взять 12 вольт?

Из блока питания торчит пучок проводов. На одном из них.

жёлтый + чёрный- в пучке питания ХДД

Есть кабель который идет от блока питания компа, вот там и возмете, там 5 контактов 5 в 12 в и земля

жёлтый и чёрный провода из молекса (например разьёма для привода) жёлтый + ,чёрный –

Стоит посмотреть на сколько ват пылесос ваш. А взять 12В не пролема. Замыкаете на самом толстом пучке проводов зеленый с черным (запуск бп. при этом кнопочку выключите) и подключаете к питанию материнки желтый черный. (я так платы сверлю) Не путать полярность! Ни к чему бп. насиловать…

что пылесосить при рабочем компе вздумал? или все провода отцеплять будешь?

БП компа дает 12,3,5 и 5 вольт, выбери просто нужное и все

пропылесосить хочу автомобильным пылесосом.. . а каким образом ты собираешься пылесосом “поворачиваться” внутри системника? если нету выносных (на шланге) насадок, то для целого пылесоса внутри системного блока места, мягко говоря, маловато.. . винчестеры отцепил- подключил пылесос… пропылесосил.. . пылесосить включенный компьютер – не самая лучшая идея 65Вт.. . делим на 12В – получаем почти 5,5А сдается мне, что проводочек от твоего вентилятора вытерпит.. .с “подогревом” но должен Просто компов много и лень у каждый разобрать и нормально почистить с заменой (наверняка на многих из них) термопасты и смазкой вентиляторов.. . …компов много 50? больше? ———————— Про 12 В мог бы и самостоятельно google либо википедию напрячь.. . Или местный “архив” ответов поворошить – такой вопрос подымался неоднократно.. . Ну, да, я понимаю – это всё двигатель прогресса – лень 😉 Разъем, который подключается к жесткому диску, называется <a rel=”nofollow” href=”http://ru.wikipedia.org/wiki/Molex” target=”_blank” >молекс</a> но мои IMHO: 1) автомобильным пылесосом внутри системника “не повернешься” 2) он слабый (сила всасывания) для таких задач 3) одним только пылесосом “налипшую” пыль на элементах мат. платы не стянешь (нужна хотя бы насадка-щетка или небольшая кисточка) з. ы. Ленивый делает дважды.. .(проверено на личном опыте и не один раз)

с розетки или с БП

touch.otvet.mail.ru

Как получить напряжение 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 распространенытрансформаторные 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

Посредством трансформатора

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.

Другие методы

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.

www.pomoshelektrikam.ru

Линии 12 Вольт в БП — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

  • 8-канальный блок питания 12 Вольт, 5 Ампер, с резервированием
  • Блок питания на 12 вольт 250Вт, 21 Ампер 17259 018386
  • Как сделать блок питания 12В своими руками
  • Блок питания на 12 вольт мощностью на 12 ватт.
  • Блок питания 12 вольт ИВЭП-1250, цена 1360 р.
  • Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт
  • Подбор блоков питания для светодиодной ленты.
  • Источник питания 12 В
    • Источник питания 12 В на сегодняшний день является наиболее широко используемым и популярным источником питания на сегодняшний день.Источник питания на 12 В — это возврат к ранним дням развития электроники, когда 12 В было обычным выходом для батареи. С появлением твердотельного оборудования переход к потребительскому использованию в автомобилях и дома был неизбежен, поскольку одна базовая конструкция была универсальной. Большой линейный источник питания, известный своей прочной конструкцией и низким уровнем излучаемого шума, заменяется доступностью компактного и доступного импульсного источника питания на 12 В. Линейный источник питания 12 В по-прежнему популярен в аудио- и сенсорных приложениях.Импульсные источники питания на 12 В широко используются в медицине, автомобилестроении, связи, автоматизации и других конструкциях OEM, где требуются габариты, портативность оборудования, низкое тепловыделение и искробезопасная работа. Большинство источников питания 12 В имеют либо двойной переключаемый вход 90–125 В (115) / 180–265 (220/240) В переменного тока, либо универсальный вход 90–265 В. Наши линейные и импульсные источники питания на 12 В удовлетворят ваши потребности; выдержите компактный коммерческий сетевой штекер и промышленный источник питания высокой мощности OEM.Доступен в вариантах с одним выходом и открытой рамой, линейный, в виде адаптера, сетевой вилки (настенная бородавка), монтаж на DIN, плата и закрытые типы переключения. Другие модели оснащены блоком питания 12 В с двойным напряжением 12 В, + и — 12 В или несколькими выходами с + или -12 В в сочетании с 5, 15, 24 В в соответствии с вашими уникальными потребностями. Все они имеют сертификаты безопасности CE, UL, CSA или других листинговых компаний, а наши OEM-поставки соответствуют требованиям RoHS. Блоки питания 12 В, блоки питания 12 В Просмотрите нашу подборку блоков питания на 12 вольт.вы найдете блок питания 12 В, который соответствует вашим потребностям в блоке питания. Блок питания 12 В, блоки питания 12 В, импульсный блок питания 12 В, линейный блок питания 12 В
  • Как легко сделать источник питания 12 В в домашних условиях
  • Как выбрать правильный источник питания для линейного привода — Прогрессивная автоматизация
  • Подключение к источнику питания 12 В постоянного тока
  • Адаптер питания переменного тока, постоянного тока, 12 В, 100 Вт, импульсный адаптер питания, адаптер питания переменного тока, 12 В, адаптер питания постоянного тока, 100 Вт
  • Цепь источника питания постоянного тока 12 В

8-канальный блок питания 12 Вольт, 5 Ампер, с резервированием

Артикул:

PW8-12V5A-7Ah

Аккумуляторная батарея (опция):

7 А*ч

Количество каналов:

8 каналов

Выходной ток:

5 Ампер

Максимальный ток на канал:

0,65 Ампер

Входное напряжение:

150-242 Вольт

Частота входного напряжения:

50 Герц

Выходное напряжение:

13,6 — 14,1 Вольт

Предохранитель:

Восстанавливаемый на каждый канал

Есть в наличии

https://vimeo. com/incontrol

Блок питания на 12 вольт 250Вт, 21 Ампер 17259 018386

Производитель:  Россия

Артикул: TAО17259 / TAО18386

Блок питания на 12 вольт 250Вт, 21 Ампер — предназначен для светодиодных изделий и других устройств с напряжением питания 12 вольт и мощностью потребления до 250 Вт. Преобразовывает из переменного сетевого напряжения напряжением 220 вольт в стабилизированное напряжение в 12 вольт. Стабилизированное напряжение необходимо для питания светодиодных ламп, светодиодных лент, светодиодных линеек и светодиодных модулей. Герметичный пластиковй корпус позволяет использовать изделие в услових повышенной влажности. Корпус блока изготовлен из металла.

Имеет вход — 220 вольт и выход — 12 вольт.

Габаритные размеры блока питания 12 вольт 250Вт, 21 Ампер :

Технические характеристики блока питания 12 вольт 250Вт, 21 Ампер :

Технические данныеЕдиницы измерения Значение 
Входное напряжение AC мин.В200
Входное напряжение AC макс.В240
Выходное напряжение DC В12
Выходная мощность Вт250
Максимальный постоянный токА20,8
Степень защиты IP67
Рабочая температура°C-25…+40
ГабаритыммL228xW98xH57
Вескг2,1

Как сделать блок питания 12В своими руками

Блок питания постоянного напряжения 12 вольт состоит из трех основных частей:

  • Понижающий трансформатор с обычного входного переменного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение, только пониженное до примерно 16 вольт по холостому ходу – без нагрузки.
  • Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и кладет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
  • Электролитический конденсатор большой емкости, который сглаживает полусинусоиды напряжения, делая их приближающимися к прямой линии на уровне в 16 вольт. Это сглаживание тем лучше, чем больше емкость конденсатора.

Самое простое, что нужно для получения постоянного напряжения, способного питать приборы, рассчитанные на 12 вольт – лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

Понижающий трансформатор можно взять из старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемотками. Однако чтобы выйти в конечном счете на искомые 12 вольт напряжения при работающей нагрузке, нужно взять трансформатор, понижающий вольт до 16.

Для моста можно взять четыре выпрямительных диода 1N4001, рассчитанных на нужный нам диапазон напряжений или аналогичные.

Конденсатор должен быть емкостью не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходного напряжения можно и больше, 1 000 мкФ или выше, но для питания осветительных приборов это совсем не обязательно. Диапазон рабочих напряжений конденсатора нужен, скажем, вольт до 25.

Компоновка прибора

Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено. При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции. Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

Корпус блока питанияКорпус блока питания

На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

Низковольтная обмоткаМонтажная плата

Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

Диодный мост

Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

Схема диодного моста

Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

Проблемы простого блока питания с нагрузкой

Сопротивление, нарисованное на схеме – это эквивалент нагрузки. Нагрузка должна быть такова, чтобы ток, ее питающий, при подаваемом напряжении в 12 В не превысил 1 А. Можно рассчитать мощность нагрузки и сопротивление по формулам.

Откуда сопротивление R = 12 Ом, а мощность P = 12 ватт. Это значит, что если мощность будет больше 12 ватт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема начнет работать с перегрузкой, будет сильно греться и быстро сгорит. Решить проблему можно несколькими способами:

  1. Стабилизировать выходное напряжение так, чтобы при изменяющемся сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при внезапных скачках тока в сети нагрузки – например, в момент включения некоторых приборов – пиковые значения тока срезались до номинала. Такие явления бывают, когда блок питания запитывает радиоэлектронные устройства – радиоприемники, и пр.
  2. Использовать специальные схемы защиты, которые бы отключали блок питания при превышении тока на нагрузке.
  3. Использовать более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

На рисунке ниже представлено развитие предыдущей простой схемы включением на выходе микросхемы 12-вольтового стабилизатора LM7812.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

Это уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания по-прежнему не должен превышать 1 А.

Блок питания повышенной мощности

Более мощным блок питания можно сделать, добавив в схему несколько мощных каскадов на транзисторах Дарлингтона типа TIP2955. Один каскад даст прибавку нагрузочного тока в 5 А, шесть составных транзисторов, подключенных параллельно, обеспечат нагрузочный ток в 30 А.

Транзисторы Дарлингтона типа TIP2955

Схема, обладающая такой выходной мощностью, требует соответствующего охлаждения. Транзисторы должны быть обеспечены радиаторами. Возможно, понадобится и дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, можно защититься еще плавкими предохранителями (на схеме не показано).

На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, дающего возможность увеличения выходного тока до 5 ампер. Можно увеличивать и дальше, подключая новые каскады параллельно с указанным.

Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

Внимание! Одним из главных бедствий в электрических цепях является внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, возникает ток гигантской силы, который сжигает все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который способен это выдержать. Тогда применяют схемы защиты, начиная от плавких предохранителей и кончая сложными схемами с автоматическим отключением на интегральных микросхемах.

Блок питания на 12 вольт мощностью на 12 ватт.



Артикул: 3081

Розн цена:275.00 руб

Опт цена: 275.00 руб

275.00 руб

Товар есть в наличии

Блок питания 12Вт

Блок питания 12Вт преобразует 220 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока, необходимого для работы светодиодных лент, контроллеров и большинства светодиодных устройств. Провод БП оборудован стандартизированным разъемом для удобного подключения к контроллерам.
Блок питания имеет мощность 12 Вт, этой мощности хватит для питания 5 метров, светодиодной ленты SMD 3528 (30 LED), 2 метров светодиодной ленты SMD 3528 (60 LED), 1 метра светодиодной ленты SMD 3528 (120 LED).

Описание:

Конструкция



блока
  • Рабочая температура: -10..+60 С
  • Размеры: L:75mm, H: 27mm D:78mm
Потребляемый












ток
  • Ток: 0,4 А
  • Мощность: 12 W
  • Напряжение: 100-240V AC 50-60Hz
Выдаваемый ток
  • Ток: 1 А
  • Мощность: 12 W
  • Напряжение: 12V DC
Комплектация
  • Количество в упаковке: 1 шт.
  • Цена указана за:1 шт.

Отзывы об этом товаре:




Игорь Сошников 01.07.2018

Отличный блок питания, удобный, хорошего качества и не дорогой. К тому же цена вполне разумная и устройство достаточно долговечное и функциональное. Всем рекомендую.

Оставить свой отзыв:



Купить за 1 клик

Укажите Ваш контактный номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа!

Блок питания 12 вольт ИВЭП-1250, цена 1360 р.

, 12B, 5 А

 

Наименование параметраНоминальное значение
Входное напряжениеПеременное от 160 до
242 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное напряжение
— для «ИВЭП — 1215», «ИВЭП – 1220», « ИВЭП – 1250»12,5 — 14,0В
Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более30 мВ
Номинальный выходной ток
— для «ИВЭП – 1220»
Масса, не более0,3 кг
Индикация рабочих режимовСветовая
Время наработки на отказ, не менее100 000 часов
Класс защиты от поражения электрическим током2

 

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. ИВЭП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности ИВЭП:

электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

защита от пробоя вход-выход 4000В;

автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;

защита потребителей от перенапряжения на входе;

неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

 

 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Конструкция ИВЭП предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены выемки для его крепления, а так же возможность крепления прибора на двухсторонний скотч.

Для доступа к контактным клеммам, расположенных на печатной плате устройства, необходимо снять две крышки, расположенные по бокам устройства.

На печатной плате расположены винтовые клеммники Х1 для подключения к изделию питания 220В, клеммник Х2 для подключения нагрузки. В ИВЭП-1215 вместо клеммы X1 запаян шнур с плоской вилкой. Там же расположен предохранитель F1 в цепи 220В номиналом 2А. «ИВЭП — 1215», «ИВЭП – 1250», имеет на передней панели световой индикатор «+12В», который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода.

Если причина аварии устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания или перегрузки. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет.

  

 

Кроме того конструкция ИВЭП-1250 предусматривает регулирование выходного напряжения с помощью подстроечного резистора R6. Данную функцию рекомендовано применять при достаточно большой длине линии питания потребителя, чтобы избежать значительной просадки напряжения на потребителе. Для получения доступа к подстроечному резистору необходимо снять клеммные крышки и переднюю панель прибора и плоской отвёрткой отрегулировать выходное напряжение путём поворота регулятора вправо или влево. После чего замерить выходное напряжение, убедиться в его достаточном уровне с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Затем установить обратно переднюю панель и клеммные крышки. Установить прибор на место.

 

Вид блока питания со снятой крышкой 12в:

Вид блока питания со снятой крышкой 220в:

Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт

У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.

На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.

Как изменить напряжение блока?

Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.

Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением.
Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.

Детали

Для изменения напряжения, конкретно в этом источнике, понадобятся следующие наименования деталей:

  • Стабилитрон 12 В.
  • Конденсатор 470 мкФ 25 В.

Повышаем напряжение импульсного источника своими руками

Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.

Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.

Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.

Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.

Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.

Как все будет готово, можно проверять.

Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.

Смотрите видео


Если у вас другой блок, скажем от ноутбука, и он построен по другой схеме, где используется микросхема-стабилизатор TTL431, и вы хотите поменять его напряжение, то читайте как это сделать тут — https://sdelaysam-svoimirukami. ru/6059-kak-izmenit-vyhodnoe-naprjazhenie-bloka-pitanija-noutbuka.html

Подбор блоков питания для светодиодной ленты.

Подбор блоков питания для светодиодной ленты.

Общие вопросы выбора блока питания

Для правильного подбора блока питания (БП) для системы светодиодной подсветки необходимо знать параметры подключаемой светодиодной ленты и параметры предлагаемых блоков питания.

Первый параметр ленты, влияющий на выбор БП – напряжение питания ленты. Чаще всего это 12 или 24 вольта. На какое напряжение рассчитана лента, на такое же напряжение выбирается и блок питания.

Второй параметр ленты, требующийся нам для расчета блока питания – потребляемая мощность на 1 метр ленты. Этот параметр обязательно приводится добросовестным производителем в характеристиках ленты и обычно обозначается на упаковке ленты. Мощность светодиодных лент, имеющихся в нашем ассортименте, варьируется в диапазоне от 4.2 до 31 Вт/м. Обычно, чем выше потребляемая мощность ленты, тем она ярче светит. Правда, тут вносит неоднозначность такой показатель как КПД, но на приводимый расчет блока питания он не влияет, поэтому принимать во внимание сейчас мы его не будем.

Следующий показатель – длина подключаемой к БП ленты. Тут все просто. Длина – есть длина. Измеряется в метрах.

С лентой разобрались, теперь разбираемся с блоками питания. Основные характеристики БП – выходное напряжение, максимально допустимый ток, который может длительное время отдавать блок питания в нагрузку, и выходная мощность блока питания.

С выходным напряжением все просто. Лента 12-ти вольтовая, и блок питания нужен на 12 вольт, лента на 24 вольта – блок питания берем на 24 вольта.

Следующий параметр — максимальный ток, отдаваемый блоком питания – параметр очень важный, но в стандартных расчетах для систем со светодиодной лентой используется редко. Хотя, зная его всегда можно определить выходную мощность блока питания. Нужно просто перемножить выходное напряжение в вольтах на максимальный ток в амперах и получим мощность в ваттах. Например, блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальным током 5 ампер имеет выходную мощность 60 ватт.

А выходная мощность блока питания – это как раз тот параметр, который нужен для наших расчетов.

 

Для наглядности, давайте рассмотрим расчет требуемого БП на примере.

 

1.     Имеем комнату со сторонами 5х4 м. Хотим расположить ленту за карнизом по периметру комнаты. Длина периметра в таком случае составит 18 м. Соответственно, такой же длины у нас будет и лента.

2.     Выбираем ленту не самую слабую, но и не самую яркую, например, ленту  с артикулом 010346, модель RT 2-5000 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX).

3.     Из обозначения видно, что это лента длиной 5 метров, с питанием 24 вольта, теплого белого цвета, двойной плотности (но не двухрядная), светодиоды 3528 (размер SMD корпуса светодиода 3.5х2.8мм), 600 светодиодов на 5 метров (или 120 светодиодов на метр).

4.     Из характеристик, имеющихся на сайте или указанных на упаковке, узнаем, что потребляемая мощность этой ленты – 48 ватт на 5 метров (9. 6 Вт/м)

5.     Умножаем длину ленты на потребляемую мощность 18*9.6 = 172.8 Вт.

6.     Добавляем минимум 10-ти процентный запас по мощности, получаем 182.8 Вт.

7.     Выбираем ближайший по мощности блок питания с округлением в большую сторону. Это блок питания мощностью 200 Ватт с выходным напряжением 24 вольта (как мы помним лента у нас с питанием 24 вольта).

8.     Смотрим на сайте габариты блока питания. Артикул 013138, модель ARPV-24200 (24V, 8.3A, 200W) — 238x130x60 мм.

9.     Далее возможны варианты:

a)  нормально, габариты устраивают  – оставляем как есть;

b)  ого! куда же я его такой здоровый дену? – делим ленту на два участка, выбираем два блока питания меньшего размера и, соответственно, меньшей мощности — по 100 ватт каждый — и подключаем к каждому блоку питания по 9 метров ленты;

c)  опять не помещается — делим ленту на четыре фрагмента, ставим четыре блока питания по 50 ватт.

 

Удобнее всего монтировать оборудование, когда один блок питания устанавливается на каждые 5 или 10 метров ленты.

В рассмотренном примере мы использовали герметичный блок питания. Вы можете спросить, зачем в обычной комнате ставить герметичный блок. Ведь есть же блоки в защитном кожухе, они дешевле. Да, есть. Да, дешевле. Но они незащищены не только от влаги, но и от пыли, от попадания в них мелких предметов, домашних «животных», наконец. Все это неблагоприятно сказывается на надежности системы в целом. Кроме того, на сегодняшний момент все блоки питания для светодиодной ленты это импульсные преобразователи напряжения. Поэтому от открытых блоков питания, как бы качественно они не были сделаны, в полной тишине может быть слышен слабый «комариный» писк. Правда блоки питания в защитном кожухе бывают большей мощности, чем герметичные блоки, но и здесь есть свои подводные камни. Негерметичные блоки с мощностью более 200 ватт требуют принудительного охлаждения и снабжаются встроенными вентиляторами. Как гудит куллер системного блока компьютера у Вас под столом, слышали? Хочется Вам по ночам, при включении подсветки слышать аналогичное жужжание? В общем, делайте свой выбор.

И еще одна важная рекомендация. Монтаж блоков питания необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения блоков, а также предусмотреть возможность доступа к БП для их обслуживания или замены. Надежность применяемых блоков питания достаточно высока, но в нашей реальной жизни не исключены случаи, при которых в сети может появиться опасное для БП напряжение или пульсации, приводящие к выходу их из строя.

 

Особенности выбора блока питания для системы с регулировкой яркости или системы с многоцветной лентой.

Если в результате описанного выше расчета получилось, что мы вполне обходимся одним блоком питания и размер его нас устраивает, то никаких особенность в подборе блока для системы подсветки с управлением лентой нет.  Дальше эту статью можно не читать.

Во всех остальных случаях, нужно решить еще одну задачу. Задача заключается в следующем. Если мы хотим управлять лентой – будь то изменение яркости или изменение цвета – мы должны установить между блоком питания и лентой соответствующее устройство управления – диммер или RGB контроллер. Следовательно, если мы делим мощность на два блока питания, то должны поставить два устройства управления. Делим на четыре блока, должны поставить четыре устройства. И т.д. И все это должно срабатывать одновременно, от одного регулятора или от одного пульта. Но вопросы синхронизации – это отдельная тема и сейчас она нас не интересует. Сейчас мы занимаемся электропитанием. Можно, конечно, оставить все как есть, и поставить на каждый блок питания по отдельной управляющей коробочке, но наша цель (точнее, Ваша цель) уменьшить количество коробочек и дополнительных проводков в системе (а соответственно, уменьшить стоимость оборудования и монтажных работ).

Если мы используем 24-х вольтовую ленту, то можно прибегнуть к одной хитрости. Мы можем взять два одинаковых блока питания на напряжение 12 вольт, соединить их последовательно и получить на выходе такой системы напряжение 24 вольта и удвоенную мощность. Схема подобного соединения приведена на рисунке.

  

 

При таком включении необходимо учесть особенности конструкции блоков питания. Некоторые БП выполнены таким образом, что их металлический корпус соединен с минусовым выходом. При использовании подобных блоков в рассматриваемой схеме требуется изолировать корпуса БП друг от друга и от любых металлических поверхностей.

Некоторые «умельцы» предлагают для увеличения мощности соединять выходы блоков питания параллельно. Подавляющее большинство БП не допускают такого соединения. Это связанно с тем, что двух идеальных блоков питания с абсолютно одинаковыми выходными напряжениями не бывает. Как бы ни старался производитель, но хоть на сотые доли вольта оно будет отличаться. Напряжение на выходе блока стабилизируется специальной электронной схемой, которая  постоянно следит за выходным напряжением и в случае его отклонения от нормы, старается вернуть его в заданный диапазон. В случае соединения в параллель двух блоков  с разными напряжениями, каждый из них начнет «перетягивать одеяло» на себя. Рано или поздно это закончится выходом БП из строя. Кроме того, в момент включения такой системы один блок может мешать запуститься другому. В результате, могут появиться периодические моргания ленты при включении подсветки. Ради справедливости, следует заметить, что существуют блоки питания, допускающие параллельное соединение, но это отдельный, довольно редко встречающийся класс. Возможность такого соединения обязательно указывается в документации на блок питания.

ТОВАРЫ СВЯЗАННЫЕ СО СТАТЬЕЙ

    

Источник питания 12 В

Категории

Close Outs!

Еженедельная распродажа

Новые продукты

Ардуино

Малина Pi

Электронные корпуса и боксы

Кабель, шнуры и провода

Химическая промышленность, электроника

Компоненты электронные

Разъемы

Компьютерные аксессуары

Модули охлаждения термоэлектрические Пельтье

Счетчики и таймеры

Электронные комплекты

Вентиляторы осевые

Предохранители электронные

Радиаторы

Термоусадочные трубки

ЖК-дисплеи

Светодиодные фонарики

Светодиодные и Светодиодные Дисплеи

Лазеры и линзы

Магниты

Электронные двигатели и компоненты

Панельные счетчики и измерительные шунты

Печатные платы

Шнуры питания

Блоки питания

19-дюймовые стоечные системы

Реле — Power

Паяльное оборудование

Колонки и сирены

Шаговые двигатели и драйверы

Переключатели электронные

Телефон

Испытательное оборудование, электронное

Термостаты цифровые

Инструменты электронные

Трансформаторы силовые

УФ лампы

Клапаны и цилиндр

Видео, видеонаблюдение и безопасность

Уникальные предметы

Еженедельный флаер, страница 2

Еженедельный флаер

Сортировать по
Цена низкая-> высокая
Цена высокая-> низкая
Название A-> Z
Название Z-> A
Код товара A-> Z
Код товара Z-> A
Популярность
Самые популярные

Источник питания 12 В на сегодняшний день является наиболее широко используемым и популярным источником питания на сегодняшний день.Источник питания на 12 В — это возврат к ранним дням развития электроники, когда 12 В было обычным выходом для батареи. С появлением твердотельного оборудования переход к потребительскому использованию в автомобилях и дома был неизбежен, поскольку одна базовая конструкция была универсальной. Большой линейный источник питания, известный своей прочной конструкцией и низким уровнем излучаемого шума, заменяется доступностью компактного и доступного импульсного источника питания на 12 В. Линейный источник питания 12 В по-прежнему популярен в аудио- и сенсорных приложениях.Импульсные источники питания на 12 В широко используются в медицине, автомобилестроении, связи, автоматизации и других конструкциях OEM, где требуются габариты, портативность оборудования, низкое тепловыделение и искробезопасная работа.

Большинство источников питания 12 В имеют либо двойной переключаемый вход 90–125 В (115) / 180–265 (220/240) В переменного тока, либо универсальный вход 90–265 В. Наши линейные и импульсные источники питания на 12 В удовлетворят ваши потребности; выдержите компактный коммерческий сетевой штекер и промышленный источник питания высокой мощности OEM.Доступен в вариантах с одним выходом и открытой рамой, линейный, в виде адаптера, сетевой вилки (настенная бородавка), монтаж на DIN, плата и закрытые типы переключения. Другие модели оснащены блоком питания 12 В с двойным напряжением 12 В, + и — 12 В или несколькими выходами с + или -12 В в сочетании с 5, 15, 24 В в соответствии с вашими уникальными потребностями. Все они имеют сертификаты безопасности CE, UL, CSA или других листинговых компаний, а наши OEM-поставки соответствуют требованиям RoHS.
Блоки питания 12 В, блоки питания 12 В Просмотрите нашу подборку блоков питания на 12 вольт.вы найдете блок питания 12 В, который соответствует вашим потребностям в блоке питания. Блок питания 12 В, блоки питания 12 В, импульсный блок питания 12 В, линейный блок питания 12 В

Подробнее …

Как легко сделать источник питания 12 В в домашних условиях

Как легко сделать блок питания на 12 в в домашних условиях

В этом проекте мы узнаем, как легко сделать источник питания 12 В дома или как преобразовать 230 В в 12 В постоянного тока, используя несколько простых шагов с принципиальной схемой.для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.

Компоненты, необходимые для изготовления адаптера 12 В:

  • LM7812 Регулятор напряжения
  • Радиатор
  • 50 В 1000 мкФ (конденсатор)
  • светодиод
  • Резистор 1 кОм
  • 1N4007 (4 диода)
  • 12-0-12 (трансформатор 12 В / 1 А)
  • Печатная плата
  • Паяльник
  • Проволока для пайки

В этом проекте мы используем регулятор напряжения LM7812.Основная функция регулятора напряжения — это выход ровно 12 В.

Мы используем диодный мост, потому что он преобразует переменное напряжение в постоянное.

Схема блока питания 12 В

Схема источника питания 12 В:

  • Возьмите 4 диода и сделайте перемычку, как на схеме.
  • Соединить выход трансформатора с диодом, как на схеме.
  • Теперь подключите положительный провод конденсатора 1000 мкФ к положительному проводу, а отрицательную сторону — к заземляющему проводу.
  • и теперь подключите резистор 1 кОм и светодиод с положительным и отрицательным проводом.
  • Теперь 1-й контакт регулятора напряжения соединяется с плюсовым проводом, 2-й контакт соединяется с проводом заземления, а 3-й контакт используется для вывода.
  • 2-й (-12 В) и 3-й (+12) контакты регулятора напряжения используются для выходного питания.
  • Наконец, подсоедините радиатор к регулятору напряжения.
LM7812 Регулятор напряжения

Вывод стабилизатора напряжения LM7812:

Регулятор напряжения LM7812 имеет 3 контакта.

  • 1-й вход
  • 2-я земля
  • 3-й выход

Основная функция регулятора напряжения — это выход ровно 12 В.

например, если на входе 20 В, а на выходе я хочу ровно 12 В, тогда я использую LM7812.

Узнайте больше, посмотрев видео

Видео о том, как сделать адаптер питания на 12 В:

Основные вопросы и ответы:

Зачем использовать диодный мост?

Поскольку мы производим источник питания постоянного тока, а трансформатор обеспечивает питание переменного тока, мы используем диодный мост для преобразователя переменного тока в постоянный.мы также можем использовать выпрямитель напряжения. обе работы одинаковы. если вы не можете найти выпрямитель напряжения, вы можете использовать диодный мост.

Зачем использовать трансформатор?

потому что наше требование — входное напряжение 220 вольт и выходное напряжение 12 В. и трансформатор преобразует мощность 220 вольт в 12 В. Основное назначение трансформатора — понижение мощности с 220В до 12В.

в чем смысл трансформатора 12-0-12?

12-0-12 трансформатор средний 12в два выхода . Средний провод — нейтральный провод или отрицательный провод.1-й и 3-й провода — положительные. оба имеют выход 12 В. если мы оставим средний провод и будем использовать только 1-й и 3-й провод, то он предоставит нам выход 24 В.

Зачем использовать регулятор напряжения LM7812?

потому что нам нужен стабильный выход 12 В. и регулятор напряжения LM7812 обеспечивают стабильный выход 12 В. например, если мы используем вход 24 В, тогда регулятор напряжения преобразует его в идеальный выход 12 В.

Зачем использовать конденсатор?

когда мы преобразуем переменный ток в постоянный с помощью диода, его отрицательный контур падает, и напряжение распадается.поэтому мы используем конденсатор. его напряжение накапливается в течение нескольких секунд и обеспечивает выход в состоянии и в одном направлении.

Сколько используют входное напряжение?

Обычно вы можете использовать входное напряжение от 220 до 250 В. Если ваш трансформатор поддерживает 150 вольт, вы также можете использовать входную мощность 150 В.

Можно ли использовать трансформатор для питания постоянного тока?

Да, трансформатор — это основная часть источника питания. мы также используем трансформатор. и дополнительные компоненты мы используем диодный мост для преобразователя переменного тока в постоянный. только трансформатор не может обеспечить нас постоянным током.мы должны использовать другие компоненты для преобразования его в постоянный ток.

Как переменный ток преобразуется в постоянный?

Используя выпрямитель напряжения или диодный мост, мы можем преобразовать переменный ток в постоянный. нормальный переменный ток проходит по 2 петлям. верхний и нижний. (это называется переменным током), когда мы используем выпрямитель напряжения или диод, его нижний контур падает, а пропускаются только верхние контуры. тогда мы получаем питание постоянного тока.

Возможен ли трансформатор постоянного тока?

Нет, потому что трансформатор работает от переменного тока, он не может пропускать постоянный ток. например, мы хотим вводить 230 В и 12 В постоянного тока, используя только трансформатор.так что это невозможно. трансформатор только преобразует 230 В переменного тока в 12 В переменного тока. если вы хотите преобразовать его в DC, вам нужно присоединить больше компонентов.

Что это означает AC и DC?

AC означает или AC означает альтернативный ток . и DC означает постоянный ток .

Ссылки на другие проекты в области электроснабжения:

Как выбрать правильный источник питания для линейного привода


— Прогрессивная автоматизация

Очень важно выбрать подходящий источник питания для вашего электрического поступательного привода.У вас может быть идеальный дизайн приложения, лучший привод для ваших нужд и безупречная установка, но без правильного источника питания ваша система не будет работать. В этой статье мы рассмотрим несколько важных моментов о том, как выбрать правильный источник питания для вашего линейного привода.

Вход напряжения

Потребляемая мощность источника питания зависит от местоположения пользователя. Progressive Automations обычно имеют широкий диапазон потребляемой мощности среди источников питания.

Для электрических приводов на 12 В доступны следующие варианты питания, но не ограничиваются ими.

  • Стационарный или переносной аккумулятор 12 В.
  • Источник питания 12 В, 5 А переменного / постоянного тока.
  • Источник питания 12 В, 30 А переменного / постоянного тока.

Большая часть линейных приводов, доступных в розничной торговле, имеют такое же номинальное напряжение 12 В, есть также модели на 24 В, для которых требуются преобразователи напряжения для использования с упомянутыми выше блоками питания. Чтобы понять, какой вариант блока питания нужен, нужно будет внимательно изучить технические характеристики модели линейного привода на 12 Вольт.В первую очередь следует отметить максимальный потребляемый ток, измеряемый в амперах. Умножьте этот показатель на общее количество дисков, которые планируется использовать в системе. В результате будет рассчитана номинальная сила тока, которую источник питания должен обеспечивать.

Источники питания переменного и постоянного тока

Сегодня подавляющее большинство электроприборов питаются от переменного тока. В первую очередь это связано с тем, что переменный ток легче преобразовать из более низкого напряжения в более высокое и наоборот при транспортировке на большие расстояния.В случае постоянного тока возникает дополнительная сложность, связанная с регулированием напряжения. В свою очередь, простота управления напряжением переменного тока позволяет регулировать крутящий момент и мощность подключенных приводов. Однако это все теоретически. Если говорить о практике, то при выборе источника питания постоянного или переменного тока следует ориентироваться на то, как и где вы планируете использовать свои приводы. Например, легче передавать постоянный ток на короткие расстояния, поскольку он не несет потерь из-за реактивной мощности.Таким образом, он распространяется по всей площади проводника. Напротив, переменный ток вытесняется по краям.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что с точки зрения пользователя переменный ток не имеет полярности. Конечно, есть разница между «фазным» и «нулевым» проводами, но не для тех, кто планирует использовать устройство с питанием от переменного тока. Если в месте установки нет стационарной розетки, потребуется источник постоянного тока. Это может быть автомобильный аккумулятор или компактные аккумуляторы.Этот подход выбирается в основном для систем, которые не должны работать непрерывно и не потребляют много энергии.

Источники питания на 5 А по сравнению с 30 А

Преобразователь 12 В с номинальным током 5 А, преобразующий переменный ток в постоянный, отлично подходит для систем, которые не нужно перемещать. Достаточно просто подключить устройство к общей розетке. Это позволит системе работать столько, сколько потребуется, без необходимости периодической подзарядки.Поскольку сила тока довольно небольшая, всего 5 ампер, такой блок питания обычно используется для питания только одного небольшого исполнительного механизма на 12 В.

Если в системе используется только один линейный привод на 12 В, лучше использовать источник питания привода постоянного тока на 12 В. Такие системы потребляют минимальную мощность, что означает, что они могут быть портативными и, следовательно, не зависят от расположения розеток. Для больших стационарных систем, для которых требуется один или несколько приводных двигателей на 12 В, можно использовать источник питания переменного тока 12 В с выходным током до 30 А.Они стационарные и подключены к общим розеткам. Однако такое мощное устройство необходимо настраивать, и у новичков могут возникнуть проблемы с его использованием. Необходимо установить входное напряжение переменного тока на 110 В или 240 В. Затем установите максимальную силу тока, которая должна быть не более 5 ампер на привод. Только после этого исполнительные механизмы можно подключать к источнику питания, а источник питания — к проводке.

Соблюдайте все меры безопасности при работе с этими устройствами и источниками питания. Изолируйте устройство, чтобы предотвратить любой доступ детей и животных к его внутренним цепям, так как они могут случайно получить серьезные травмы от контакта с электричеством.

Сравнение стационарных батарей и портативных батарей

Компактные решения, в которых используется линейный привод постоянного тока на 12 В, обычно питаются от портативных аккумуляторов. Однако подавляющее большинство систем являются стационарными, что позволяет лучше подавать питание переменного тока с помощью системы, использующей силовые трансформаторы, непосредственно от электрической сети. Другой жизнеспособный вариант — это питание 12-вольтового электрического линейного привода от стационарных батарей через преобразователь, который создает переменный ток из предоставленного постоянного тока.

Водонепроницаемый блок питания линейного привода

В некоторых случаях может потребоваться водонепроницаемый блок питания. Выбирая один, внимательно изучите маркировку. В частности, проверьте степень защиты от проникновения (IP), которая точно определяет коэффициент защиты от воды и пыли. Первая цифра IP обозначает степень защиты от твердых предметов и пыли, а вторая указывает, насколько гаджет защищен от жидкости. Ищите устройства со вторым номером пять или выше.Убедитесь, что аккумулятор выдерживает сильные водяные струи или даже работает при полном погружении. Лучшие водонепроницаемые приводы на 30 А 12 В постоянного тока — это устройства со знаком защиты IP68. Также учтите, что изоляционные элементы должны выдерживать напряжение выше 110 В.

Выход напряжения

Выходное напряжение выбранного источника питания должно соответствовать используемому линейному приводу. Progressive Automations, как правило, поставляет приводы на 12 В и 24 В постоянного тока, но мы также можем изготовить электрические линейные приводы на 36 В и 48 В постоянного тока.Важно подобрать правильное напряжение между приводом и источником питания, иначе это может привести к снижению производительности приложения или даже к повреждению электродвигателя внутри привода. Информацию о требованиях к напряжению можно найти на наклейке на линейном приводе, эта информация также доступна на нашем веб-сайте и в техническом описании.

Текущий рейтинг

Номинальный ток источника питания является важным фактором при выборе правильного блока для приложения.Общее практическое правило заключается в том, что блок питания должен иметь более высокий номинальный ток, чем суммарный максимальный ток, необходимый для всех блоков, подключенных к источнику питания. Это идеальный вариант, чтобы превысить текущие требования к номинальным характеристикам из-за потенциальной дополнительной нагрузки, которую система может испытывать за пределами проекта. Текущие значения максимальной нагрузки указаны на веб-сайте Progressive Automations и в технических характеристиках каждого продукта. Мы предлагаем блоки питания с номинальным током от 1 А до 40 А.

Рейтинг IP

Среда приложения также может определять, какой источник питания использовать. Если приложение позволяет установить блок питания в корпусе или блок питания расположен в помещении без пыли, не следует уделять особого внимания степени защиты IP блока питания. Однако, если блок питания будет подвергаться воздействию элементов, необходимо выбрать блок с достаточным уровнем защиты IP. Блок питания PS-20-12-67, который несет компания Progressive Automation, имеет степень защиты IP 67.Он хорошо защищен и предназначен для использования на открытом воздухе.

Портативность и пространство

Наконец, необходимо проверить, сколько места доступно и нужно ли много перемещать блок питания. Большинство блоков питания, которые поставляются с Progressive Automations, нуждаются в розетке. Сам источник питания преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока для подачи на исполнительные механизмы. Это потребует некоторого места для кабеля, идущего к розетке, и это не очень удобно.Если приложению не хватает места или блок питания должен перемещаться вместе с приложением, было бы лучше вместо этого подобрать батарею. В настоящее время Progressive Automations поставляет аккумулятор AC-03 12 В постоянного тока 5 А, он имеет небольшие размеры и имеет достаточный ток для работы с линейными приводами PA-14, PA-09 и PA-07.

Заключение

Для успешной работы вашего приложения необходимо установить правильный блок питания. Выбор неправильного источника питания может снизить функциональность вашего приложения или может привести к повреждению вашей системы.Надеюсь, это подробное руководство поможет вашему следующему проекту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Подключение к источнику питания 12 В постоянного тока

Используйте провод 18-20 калибра, чтобы перепрыгнуть цепь (они хорошо подходят без проскальзывания).

Для тех из вас, кто никогда не прыгал через блоки питания, эта статья написана для вас. Для тех из вас, у кого есть, просто используйте изображения для справки.

Два провода, которые будут подавать напряжение, — зеленый и фиолетовый. В зависимости от того, где происходит скачок цепи, вы можете получить источник питания для выработки 12 вольт. Если вентилятор идет один, вы все сделали правильно. Всегда дважды проверяйте показания напряжения с помощью мультиметра.

Двойной прыжок показан, поскольку он не такой простой. Одиночный прыжок работает так же, без провода слева.

Не вышло?… Буду уточнять.

Для 24-контактного контакта это обычно переход от зеленого к черному.Иногда разные черные булавки работают с зеленым. Для булавки 20 обычно требуется двойной переход от зеленого к черному и от пурпурного к желтому. Вы можете получить комбинацию 4,8-5 В и 7,6-8,4 В, чтобы выдать ~ 11,4-12,8 В на четырехконтактном разъеме, используемом для печатной платы. Если вилка для платы не требуется, вы можете использовать черный и желтый провода (одиночный или парный) непосредственно в источнике. Не забудьте отключить источник питания и дать конденсатору отключиться, если вы собираетесь перерезать провода.(Это означает, что дождитесь, пока вентилятор не погаснет и / или светодиоды погаснут)

Оберните провода прозрачной лентой, чтобы они не выпали. Это сохраняет блок питания для других целей. Пластиковый лист приклеен к вентилятору, чтобы показать: вентилятор включен и производит всасывание, поэтому пластик прилегает к воздухозаборнику вентилятора. (У этого блока питания есть выключатель, но нет светодиода)

12v DC должно производиться здесь.

Примечание. Большинство двигателей в автомобилях рассчитаны на 12 В постоянного тока.

Свалки — отличное место для отдыха.

Это полезно для питания плат для 3D-принтеров. И его можно использовать с любым двигателем постоянного тока 12 В, если сила тока не является нелепой, то есть действительно высокой или очень низкой. Отличный пример — группа WOOF, использующая двигатель стеклоочистителя (лобового стекла) для тестирования большого привода экструдера.

Совет: шаговые двигатели с высоким крутящим моментом обычно находятся внутри дверей, приводя в движение электрические стеклоподъемники. Подумайте о большой площади поверхности с большим сопротивлением, у этих есть серьезный толчок.

Получайте удовольствие и посмотрите, что можно взломать.

Теги: источник питания 12 В постоянного тока, Прыжок блока питания для 3D-печати, Прыжок ATX, Прыжок блока питания, Подключение печатной платы

Адаптер питания переменного тока, постоянного тока, 12 В, 100 Вт, импульсный адаптер питания, адаптер питания переменного тока, 12 В, адаптер питания постоянного тока, 100 Вт

Обзор:

Спецификация:

Настольный адаптер переменного тока постоянного тока

-100-240VAC Универсальный входной диапазон

-Стили рабочего стола

-12 В, один выход 8.3А

-Регулируемый выход с низкой пульсацией

-Ударопрочный корпус из поликарбоната

-Без нагрузки Потребляемая мощность

-Ограниченный источник питания

-Сертифицирован согласно UL / EN / IEC60950-1

Название бренда

YHY

Номер модели

YHY-12006000

Тип выхода

ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Связь

Рабочий стол

Вход

100-240 В

Выходное напряжение

12 В

Выходной ток

8.3А

Выходная мощность

100 Вт

Разъем переменного тока

C8 C14 C6

Разъем постоянного тока

5,5 * 2,1 / 5,5 * 2,5

Кабель постоянного тока

1.2м

Цвет

Чернить

Гарантия

3 года

Сертификат

UL CE FCC и т. Д.

Стандарт сертификации безопасности DS:

Наши блоки питания соответствуют следующим международным нормативным стандартам.

Товарный знак

Страна

Сертифицировано

Стандартный

UL / CUL

США / Канада

ДА

UL60950

TUV

Европа

ДА

EN60950

GS

Германия

ДА

EN60950

CE

Европа

ДА

ЭМС и LVD

ROHS

По всему миру

ДА

EN60950

FCC

США

ДА

47CFR FCC, часть 15

KC / KCC

Корея

ДА

EN60950

SAA

Австралия

ДА

AS / NZS 60950

C-Tick

Австралия

ДА

AD / NZS CISPR 22, класс B

NOM

Мексика

ДА

EN60950

PSE

Япония

ДА

EN60950

Доу Уровень VI

США

ДА

Энергетический стандарт

2 класс

США

ДА

UL 1310, класс 2

CCC

Китай

ДА

CNCA-C09-01: 2014

Обязательство YHY:

YHY POWER 100% выгорание при полной нагрузке, максимальный уровень защиты.

Срок службы YHY POWER 50000H.

YHY POWER 99,7% Приемка при распаковке и осмотре.

YHY POWER от производства до доставки по 10 проверке.

Упаковка и доставка:

Отгрузка:

1.Экспресс-доставка небольшого количества через DHL UPS или TNT;

2. Доставка по воздуху;

3. корабль по морю;

Доставка:

КОЛ-ВО (шт)

Срок поставки (рабочие дни)

Менее 100

5

100-800

5-7

800-3К

7-12

3К-10К

15-18

10–24 тыс.

20-22

· Срок доставки исчисляется с момента подтверждения оплаты.

· В случае задержки доставки, надеемся, что вы зарядите ее как можно скорее.

· Точное время выполнения заказа зависит от ваших сумм и фактов. так что вам лучше показать мне ваше точное количество, не сомневаюсь

· Некоторое время доставки:

Часто задаваемые вопросы:

1.В: Предлагаете ли вы образцы для тестирования?

О: Да, мы предлагаем образцы для тестирования, стоимость которых оплачивает покупатель. Кроме того, мы приглашаем наших клиентов взять образец, поскольку мы считаем, что увиденное — это верное значение.

2.Q: Каково ваше MOQ?
A: у нас нет moq при наличии и 2000ПК при заказе OEM.

3.Q: Есть ли у вас гарантия?
A: Да, у нас есть гарантия сроком на 3 года.

4.В: есть ли у вас сертификаты на вашу продукцию?
A: Да, у нас есть сертификаты UL / CUL, FCC, RoHS, CE, KC, SAA, TUV GS, PSE, KCC, NOM.

5. Можете ли вы спроектировать новый корпус на основе нашего дизайна?
A: Мы умеем проектировать. одна неделя макияжа образца. 30 дней образец теста 45 дней начала до MP?

6. Что является основным продуктом вашей фабрики?
A: Мы являемся поставщиком глобального адаптера питания 0-500 Вт, включая сетевой адаптер, USB-адаптер / зарядное устройство, настольный адаптер, импульсный источник питания в металлическом корпусе, светодиодный источник питания, водонепроницаемый источник питания, светодиодный драйвер, источник питания с открытой рамкой и так далее.

7. Есть ли у вас новые продукты?
A: Мы будем разрабатывать все больше и больше новых продуктов с разным качеством.

8.Q: Какой у вас пункт оплаты?

A: Наша стандартная оплата — T / T заранее, PayPal и Western Union.

Свяжитесь с нами:

Шэньчжэнь YingHuiYuan Electronics Co., LTD является профессиональным производителем в разработке, производстве и продаже импульсных источников питания, светодиодных источников питания и зарядных устройств. У нас есть производственные линии с производительностью

0-1200000 шт. Адаптеров питания в месяц. Все наши продукты соответствуют требованиям безопасности, таким как энергоэффективность VI, класс 2, UL / CUL, CE, GS, FCC, ROHS, SAA, PSE, CCC и т. Д. Сертификаты.

ТЕЛ: 86-755-27336546

Т Н: 86-13760270483

ФАКС: 86-755-81461395

Электронная почта: serena @ yhypower.com

Skype: [email protected]

Цепь источника питания постоянного тока 12 В

ТЕОРИЯ РАБОТЫ, СХЕМА, ПЛАТА ПЛАТЫ

ОПИСАНИЕ.

На приведенной ниже принципиальной схеме показана простая тривиальная недорогая схема импульсного источника питания постоянного тока 12 В постоянного тока 50 Вт, работающая в автономном режиме. Его можно использовать для домашних проектов DIY или для изучения работы обратных преобразователей. Этот блок питания может работать в универсальном диапазоне входной линии переменного тока 90-264 В переменного тока.Он обеспечивает номинальное выходное напряжение 12 В постоянного тока при нагрузке более 4 А. Регулировка линии и нагрузки лучше 0,5%.
Устройство имеет защиту от перегрузки по току, перегрева и перенапряжения, а также пассивное ограничение пускового тока. Пульсации на выходе составляют примерно 0,2 В от пика до пика в диапазоне от 0 до 20 МГц. Если вам нужно уменьшить пульсации, вы можете установить дополнительный выходной конденсатор или LC-фильтр вне контура обратной связи. Этот проект представляет собой модификацию схемы 24 В, которую я разработал много лет назад в качестве консультанта для небольшой компании.Эта компания хотела заменить подключаемый модуль на дешевый стандартный источник питания переменного тока в постоянный, у которого было долгое время выполнения заказа. К тому времени, когда я закончил дизайн и построил прототип, они нашли готовую деталь в другом месте на складе. Таким образом, они так и не приступили к производству этого модуля. Соответственно, я не тестировал эту конструкцию, кроме базовой DVT. Вы можете построить эту схему для личного использования (конечно, на свой страх и риск). Но вам не разрешается где-либо повторно публиковать содержимое этой страницы или использовать его в коммерческих целях без моего разрешения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Для безопасного тестирования или поиска неисправностей в этой цепи рекомендуется запитать ее через изолирующий трансформатор или от изолированного источника переменного тока. Также обратите внимание, что автономный однотранзисторный обратноходовой преобразователь генерирует внутреннее напряжение, которое может достигать 600 В. Не пытайтесь играть с этой схемой, если вы не достигли совершеннолетия, не разбираетесь в силовой электронике и не знаете, как безопасно обращаться с высоким напряжением. Вы можете пройти нашу быструю викторину по безопасности источников питания.

СХЕМА:

РАБОТА С ЦЕПЕЙ.

В этом источнике питания переменного тока в постоянный используется обратный ход, который представляет собой простейшую топологию преобразователя SMPS. Он использует МОП-транзистор 800 В / 11 А (Q1) в качестве коммутирующего устройства и ШИМ-контроллер UC3844AN (U3). Входная секция включает предохранитель, фильтр электромагнитных помех, NTC-резистор R1, ограничивающий пусковой ток, полный мостовой выпрямитель CR1 и конденсатор C2 фильтра шины постоянного тока.
Начальный пусковой ток для ИС с ШИМ обеспечивается «стекающими» резисторами R7, R8, которые пропускают небольшой ток, который заряжает конденсатор C7 Vcc.Когда вывод Vcc U3 достигает положительного порога блокировки при пониженном напряжении (обычно 14–16 В), ИС начинает работать и будет включать и выключать переключатель Q1 через резистор управления затвором R4 с фиксированной частотой (в этой схеме это 100 кГц). Когда Q1 включается, напряжение шины постоянного тока подается на первичную обмотку трансформатора T1, ток через первичную обмотку трансформатора нарастает, а энергия накапливается в магнитном поле трансформатора. Диоды D4 и D7 в течение этого временного интервала имеют обратное смещение.Когда Q1 выключается, энергия, запасенная в магнитном поле, заставляет напряжения на всей обмотке менять полярность. В результате выходные выпрямители D4 и D7 проводят ток, и накопленная энергия передается на выход и в цепь смещения. После запуска преобразователя смещение для управляющей ШИМ поступает от обмотки смещения трансформатора.
Контур управления с обратной связью вторичной стороны использует прецизионный шунтирующий стабилизатор D1 TL431 как в качестве опорного сигнала, так и в качестве усилителя ошибки. Он сравнивает разделенное выходное напряжение с внутренним опорным сигналом 2 D1.5В. Оптопара U1 подает ток, пропорциональный сигналу ошибки, через границу гальванической развязки трансформатора обратно в первичный ШИМ. Если точное регулирование выхода не требуется, обратная связь может быть взята из напряжения смещения на C9 и подана через делитель на вывод обратной связи 2.
Первичный ток в T1 измеряется резистором R6. Это напряжение измерения тока подается через фильтр пиковых значений на клемму датчика тока U3, где оно сравнивается с уменьшенным сигналом ошибки на выводе компенсации 1.Когда линейное изменение напряжения считывания тока достигает 1/3 (V pin1 -1), импульс прекращается, и Q1 выключается.
Стабилитрон D6 с оптопарой U2 обеспечивает защиту от перенапряжения на выходе без фиксации.
Термовыключатель отключает источник питания, когда температура на радиаторе MOSFET превышает 95-100 ° C.

Вот полная спецификация. Отметим, что он был составлен более десяти лет назад. Некоторые номера деталей могут потребовать замены.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА:

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Конструкция трансформатора может выглядеть необычно.Обратите внимание, что обратный трансформатор работает как индуктор: он накапливает энергию в магнитном поле в течение периода включения Q1. Затем он передает его (за вычетом потерь) во вторичные обмотки в течение периода выключения Q1. Для эффективного хранения энергии с минимальным физическим размером, немагнитный зазор необходим последовательно с материалом магнитного сердечника с высокой магнитной проницаемостью. В конструкции трансформатора с обратным ходом обычно используются ферритовые сердечники с физическим зазором или порошковые металлические сердечники с естественным распределенным зазором.Ферриты с зазором обычно имеют более низкие потери, но у них крутая кривая насыщения. Порошковые сердечники имеют более высокие потери, но их кривая B (H) мягкая. Среди других форм-факторов тороидальные трансформаторы имеют самую низкую индуктивность рассеяния. В данном БП трансформатор выполнен на порошковом тороидальном сердечнике KoolM. Правильная фазировка обмотки имеет решающее значение в обратноходовых преобразователях, как и во всех несимметричных преобразователях.

суть работы, как сделать самодельное понижающее устройство на 10 ампер

Для того чтобы понизить напряжение промышленной сети, используются трансформаторы 220 на 12 вольт. Такое значение амплитуды необходимо для питания различной техники, в том числе и осветительных приборов. Понижающий трансформатор может располагаться непосредственно в блоке питания или быть выполнен как отдельное устройство. Этот радиоэлектронный элемент можно приобрести в специализированных магазинах, но при желании несложно изготовить и своими руками.

Суть работы устройства

Трансформатор — это электронное устройство, использующееся для преобразования переменного сигнала одной амплитуды в другую без изменения частоты. Сложно найти электротехническое оборудование, которое бы не содержало в своей схеме такое изделие. Оно является ключевым звеном в передаче энергии от одной части цепи к другой.

Появление трансформатора стало возможным после изобретения индукционной катушки в 1852 году механиком из Германии Румкорфом. Его устройство было похоже на катушку для наматывания ниток, но вместо последних использовалась проволока. Внутри катушки располагалась другая такая же конструкция. При подаче тока на нижнюю катушку фиксировалось напряжение и на верхней. Объяснялось это явлением, названным индуктивностью.

Кто точно изобрёл трансформатор, доподлинно неизвестно. В 1831 году Фарадей, проводя эксперименты, обнаружил, что в замкнутом контуре при изменении магнитного поля возникает электричество. Он также нарисовал примерную схему, как должен выглядеть трансформатор. Используя в 1876 году стальной сердечник и две катушки, русский учёный Яблочков фактически изготовил прообраз современного устройства. При подаче тока на одну из них он наблюдал возникновение магнитной индукции, приводящей к появлению тока на другой. При этом напряжение на катушках было разным из-за отличающегося количества витков.

Появление такой конструкции подтолкнуло других учёных к исследованиям, в результате которых появилась технология изготовления современного трансформатора.

Принцип действия

Современная промышленность выпускает трансформаторы, отличающиеся как по внешнему виду, так и по характеристикам. Но их всех объединяет принцип действия и пять элементов конструкции. Чтобы понять, как работает понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт, необходимо знать эти основные части изделия. К ним относятся:

  1. Сердечник. По-другому его называют магнитопровод. Его назначение проводить магнитный поток. По виду исполнения сердечники делятся на три группы: плоскостные, ленточные, формованные. Изготавливают из электротехнической стали, феррита или пермаллоя, то есть материалов, имеющих способность к высокой намагниченности и обладающих проводящими свойствами.
  2. Обмотки. Представляют собой токопроводящую проволоку, намотанную витками. В качестве материала для её изготовления используется медь или алюминий.
  3. Каркас. Служит для намотки на него обмоток, изготавливается из изоляционного материала.
  4. Изоляция. Защищает катушки от межвиткового замыкания, а также их непосредственного контакта с токопроводящими частями конструкции. Чаще всего используется лак, клипперная лента, лакоткань.
  5. Монтажные выводы. Для предотвращения обрыва обмоток во время монтажа в конструкции делаются специальные выводы, позволяющие подключать к трансформатору источник питания и нагрузку.

Основной частью обмотки является виток. Именно из-за него и создаётся магнитная сила, впоследствии приводящая к появлению электродвижущей (ЭДС).

Таким образом, трансформатор представляет собой замкнутый контур (сердечник) на котором располагаются катушки (обмотки). Их количество может составлять от двух и более штук (исключение автотрансформатор). Катушка, подключаемая к источнику питания, называется первичной, а которая соединяется с нагрузкой — вторичной.

При подключении к источнику переменной энергии через первичную обмотку устройства начинает протекать изменяющийся во времени ток (синусоидальный). Он создаёт переменное электромагнитное поле. Линии магнитной индукции начинают пронизывать сердечник, в котором происходит их замыкание. В результате на намотанных витках вторичной катушки индуцируется ЭДС, создающая ток при подключении выводов к нагрузке.

Характеристики и виды изделия

Разность потенциалов, возникающая между выводами вторичной обмотки, зависит от коэффициента трансформации, определяющегося отношением количества витков вторичной и первичной катушки. Математически это можно описать формулой: U2/U1 = n2/n1 = I1/I2, где:

  • U1, U2 — соответственно разность потенциалов на первичной и вторичной обмотке.
  • N1, N2 — количество витков первичной и вторичной катушки.
  • I1, I2 — сила тока в обмотках.

По виду сердечника трансформаторы на 12 В разделяются на кольцевые, Ш-образные и П-образные. По конструктивному же исполнению они бывают: броневыми, стержневыми и тороидальными (кольцевыми). Стержневой тип собирается из П-образных пластин. На броневом виде используются боковые стержни без обмоток. Этот вид самый распространённый, так как обмотки надёжно защищены от механических повреждений, хотя при этом эффективность охлаждения уменьшается.

Тороидальный же трансформатор обладает самыми лучшими характеристиками. Его конструкция способствует хорошему охлаждению. Эффективное распределение магнитного поля увеличивает КПД изделия. Этот тип является самым популярным среди радиолюбителей, так как простота конструкции позволяет быстро его разбирать и собирать. Например, очень часто, именно на базе тора делают самодельные мощные сварочные аппараты.

К основным параметрам изделия относят:

  1. Мощность. Обозначает величину энергии, передающуюся через устройство, не приводя к его повреждению. Определяется толщиной провода, используемого при намотке катушек, а также размеров магнитопровода и частоты сигнала.
  2. КПД. Определяется отношением мощности, затрачиваемой на полезную работу к потребляемой.
  3. Коэффициент трансформации. Определяет способ преобразования.
  4. Количество обмоток.
  5. Ток короткого замыкания. Определяет максимальную силу тока, которую может выдержать устройство без перегорания обмоток.

Самостоятельное изготовление

Конструкция трансформатора довольно простая, поэтому его несложно сделать своими руками. Но перед тем как приступить непосредственно к его изготовлению необходимо не только подготовить материал и инструменты, но и выполнить предварительный расчёт.

Как сделать понижающий трансформатор своими руками можно рассмотреть на конкретном примере. Пускай стоит задача изготовить преобразователь с 220 В до 12 в с выходным током 10 А.

Сердечник самостоятельно вряд ли получится сделать, поэтому лучше воспользоваться ненужным трансформатором любого типа. Его понадобится аккуратно разобрать и извлечь оттуда «железо».

На следующем этапе стоит изготовить каркас. Можно использовать различные материалы, например, стеклотекстолит. Для его расчёта можно воспользоваться программой Power Trans. При этом стоит отметить, что хотя это приложение умеет рассчитывать также и количество витков, для этих целей лучше её не использовать, из-за не совсем корректных результатов.

В программе можно выбрать тип сердечника, а также задать сечение сердечника, окна и мощность изделия. Затем нажать расчёт и получить готовый чертёж с размерами. Далее, останется перенести рисунок на текстолит и вырезать нужное количество деталей. После того как все элементы подготовлены они собираются в каркас.

Теперь можно переходить к заготовке изолирующих прокладок. Они будут необходимы для изолирования слоёв друг от друга. Вырезаются они полосками из лакоткани, фторопласта, майлара или даже плотной бумаги, например, которую используют для выпечки. Важно отметить, что ширина полоски делается на пару миллиметров больше, при этом размечать линии реза графитовым карандашом не рекомендуется (графит проводит ток).

На последнем этапе готовится провод. Так как будет необходимо намотать трансформатор 220 В 12 В 10а, то есть понижающий, вторичная катушка будет выполняться толстым проводом, а первичная тонким.

Расчёт конструкции

Расчёт конструкции начинают с нахождения мощности, которую должна выдерживать вторичная обмотка. Подставив в формулу: P = U * I, заданные условиям b значения для вторичной катушки, получится: P 2 = 12*10 = 120 Вт. Приняв, что КПД изделия будет около 80% (среднее значение для всех трансформаторов) можно определить первичную мощность: P = P 2/0,8 = 120/0,8 = 150 Вт.

Исходя из того, что мощность передаётся через сердечник, то величины P1 будет зависеть сечение магнитопровода. Находится сечение сердечника из выражения: S = (P 1)½ = 150 = 12.2 см2. Теперь можно найти и необходимое количество витков в первичной обмотке для получения одного вольта: W =50/ S = 4.1. То есть для напряжения 220 вольт потребуется намотать 917 витков, а для вторичной — 48 витков.

Ток, протекающий через первичную катушку, будет равен: I = P / U = 150/220 = 0,68 А. Отсюда диаметр провода первичной обмотки вычисляемый по формуле: d = 0,8*(I)½ будет 0,66 мм, а для вторичной — 2,5 мм. Площадь же поперечного сечения можно взять из справочных таблиц или рассчитать по формуле: S = 0,8* d 2. Она соответственно составит — 0,3 мм2 и 5 мм2.

Если вдруг провод такого сечения трудно достать, то можно использовать несколько проводников соединённых друг с другом параллельно. При этом их суммарная площадь сечения должна быть немного больше расчётной.

Техника намотки

Для намотки изделия сделанный каркас необходимо зажать на оси и отцентровать. Проволку предварительно лучше намотать на какой-либо цилиндрический предмет. Например, катушку ниток или отрезок трубы. Напротив зажатого каркаса ставится катушка с проволокой. Проволока заводится на основание и выполняется несколько оборотов вокруг него. Затем начинают вращать корпус каркаса. При этом следует внимательно следить, чтобы каждый виток ложился рядом с другим, а не пересекал его. После каждого слоя наносится два витка изоляции.

Как только первична обмотка будет намотана, проволоку необходимо вывести в сторону для формирования вывода. Остаток проволоки отрезается. Перед нанесением вторичной обмотки прокладывается несколько слоёв изоляции и повторяется весь процесс, но уже с проводом более толстого сечения. По окончании работ свободные концы катушек распаиваются к клеммам. С помощью тестера катушки проверяются на разрыв.

Существуют некоторые нюансы при намотке которые желательно знать. Во время намотки может случайно порваться провод. В этом случае понадобится зачистить оборванные концы, скрутить их и спаять. Место пайки тщательно заизолировать, например, подложив два слоя изоляционной бумаги. При намотке для увеличения электрической прочности изделия рекомендуется выполнять пропитку каждого слоя. Это предотвращает вибрацию провода. В качестве пропитки используются лаки на эпоксидной основе или акриле.

Теперь останется только подключить трансформатор с 220 на 12 к источнику питания. Соединение с ним происходит по параллельной схеме. С помощью мультиметра можно проконтролировать выходное напряжение. Для этого он переключается в режим измерения переменного сигнала.

Если в дальнейшем необходимо получить постоянный сигнал, то к вторичной обмотке трансформатора подключается диодный мост (выпрямитель) с электролитическим конденсатором (сглаживающий фильтр). Но при этом следует учесть, что для тока 10 ампер понадобится соответственный и выпрямительный блок, способный выдержать такую силу тока с запасом порядка 15%.

Таким образом, самостоятельно изготовить понижающий трансформатор сможет даже начинающий радиолюбитель. Главное при этом выполнить правильный расчёт. А изготовленное изделие наверняка найдёт своё применение.

суть работы, как сделать самодельное понижающее устройство на 10 ампер

Чтобы преобразовать напряжение в какую-либо сторону, используют трансформаторы, понижающие либо повышающие ток. Они являют собой электрический прибор с повышенным КПД, их применяют во множестве производственных и бытовых областях.

Возможно изготовить данный прибор самостоятельно, пользуясь схемой устройства трансформатора.

Сборка устройства, повышающего напряжение, требует точного выполнения всего технологического процесса и соблюдения рекомендаций специалистов.

Каркас

Сделать каркас трансформатора своими руками не сложно. Подходящий материал для этого — картон. Полость внутри каркаса должна быть немного больше по размеру, чем тело сердечника, а боковины без труда входить в проём трансформатора. Используя круглый сердечник, наматываются две катушки, при использовании пластин в форме буквы «Е» — одну.

Применяя круглый сердечник от лабораторного автотрансформатора его нужно вначале обмотать изоляционной лентой и уже потом наматывать провод, по всему кругу распределяя витки необходимого количества.

Закончив намотку первичного слоя провода, ее надо заизолировать четырьмя слоями тканевой изоляцией, поверх начать накручивать витки вторичной обмотки. Затем такой же лентой полностью обматывают провод, оставив лишь окончания обмоток.

Используя обычные магнитопровода, каркас изготавливается следующим образом:
  • выкраивается гильза с отгибами на торцах;
  • вырезаются боковины из картона;
  • по разметке сворачивают основу катушки в маленькую коробку;
  • затем она заклеивается;
  • снабжают гильзу боковинами;
  • зафиксировав отворотами, приклеивают.

Испытание

Для проверки работоспособности П-образных или тороидальных трансформаторов в домашних условиях можно воспользоваться обычным мультиметром. Для этого переведите измерительный прибор в режим прозвона и проверьте целостность каждой из обмоток. Затем проверьте изоляцию между каждой из обмоток и магнитопроводом и сопротивление между обеими обмотками. Это наиболее простой комплекс испытаний, который даст общее представление об исправности самодельного агрегата.

Для проверки отсутствия короткозамкнутых витков используется лампа, включающаяся последовательно к первичной обмотке.

Помимо этого электрические машины испытываются в режиме холостого хода и короткого замыкания. Такие проверки показывают, насколько качественно собран преобразователь, но выполнять их в домашних условиях не обязательно.

Обмотки

На брусок из дерева, размерами как у стержня, одевают катушку. Но прежде нужно просверлить в нем отверстие для намоточного прутка.

Данный элемент вставляют в обмоточное приспособления и производят намотку:

  • сначала на катушку нужно намотать лакоткань в два слоя;
  • один из концов провода зафиксировать на боковине и произвести медленное вращение рукоятки станка;
  • наматывание витков нужно производить вплотную, делая между слоями прослойки из тканевой изоляции;
  • после этих действий, провод обкусывают и получившийся второй конец фиксируют на боковине вблизи с первым;
  • оба конца оснащают изоляционными трубками;
  • наружную часть обмотки изолируют;
  • таким же образом делается вторичная обмотка.

Так производится намотка трансформатора своими руками.

Если все выполнено правильно, то трансформатор будет работать без перебоев.

При желании наглядно посмотреть трансформаторы, собранные своими руками можно найти фото в различных источниках.

Суть работы устройства

Трансформатор — это электронное устройство, использующееся для преобразования переменного сигнала одной амплитуды в другую без изменения частоты. Сложно найти электротехническое оборудование, которое бы не содержало в своей схеме такое изделие. Оно является ключевым звеном в передаче энергии от одной части цепи к другой.

Появление трансформатора стало возможным после изобретения индукционной катушки в 1852 году механиком из Германии Румкорфом. Его устройство было похоже на катушку для наматывания ниток, но вместо последних использовалась проволока. Внутри катушки располагалась другая такая же конструкция. При подаче тока на нижнюю катушку фиксировалось напряжение и на верхней. Объяснялось это явлением, названным индуктивностью.

Кто точно изобрёл трансформатор, доподлинно неизвестно. В 1831 году Фарадей, проводя эксперименты, обнаружил, что в замкнутом контуре при изменении магнитного поля возникает электричество. Он также нарисовал примерную схему, как должен выглядеть трансформатор. Используя в 1876 году стальной сердечник и две катушки, русский учёный Яблочков фактически изготовил прообраз современного устройства. При подаче тока на одну из них он наблюдал возникновение магнитной индукции, приводящей к появлению тока на другой. При этом напряжение на катушках было разным из-за отличающегося количества витков.

Появление такой конструкции подтолкнуло других учёных к исследованиям, в результате которых появилась технология изготовления современного трансформатора.

Принцип действия

Современная промышленность выпускает трансформаторы, отличающиеся как по внешнему виду, так и по характеристикам. Но их всех объединяет принцип действия и пять элементов конструкции. Чтобы понять, как работает понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт, необходимо знать эти основные части изделия. К ним относятся:

  1. Сердечник. По-другому его называют магнитопровод. Его назначение проводить магнитный поток. По виду исполнения сердечники делятся на три группы: плоскостные, ленточные, формованные. Изготавливают из электротехнической стали, феррита или пермаллоя, то есть материалов, имеющих способность к высокой намагниченности и обладающих проводящими свойствами.
  2. Обмотки. Представляют собой токопроводящую проволоку, намотанную витками. В качестве материала для её изготовления используется медь или алюминий.
  3. Каркас. Служит для намотки на него обмоток, изготавливается из изоляционного материала.
  4. Изоляция. Защищает катушки от межвиткового замыкания, а также их непосредственного контакта с токопроводящими частями конструкции. Чаще всего используется лак, клипперная лента, лакоткань.
  5. Монтажные выводы. Для предотвращения обрыва обмоток во время монтажа в конструкции делаются специальные выводы, позволяющие подключать к трансформатору источник питания и нагрузку.

Основной частью обмотки является виток. Именно из-за него и создаётся магнитная сила, впоследствии приводящая к появлению электродвижущей (ЭДС).

Таким образом, трансформатор представляет собой замкнутый контур (сердечник) на котором располагаются катушки (обмотки). Их количество может составлять от двух и более штук (исключение автотрансформатор). Катушка, подключаемая к источнику питания, называется первичной, а которая соединяется с нагрузкой — вторичной.

При подключении к источнику переменной энергии через первичную обмотку устройства начинает протекать изменяющийся во времени ток (синусоидальный). Он создаёт переменное электромагнитное поле. Линии магнитной индукции начинают пронизывать сердечник, в котором происходит их замыкание. В результате на намотанных витках вторичной катушки индуцируется ЭДС, создающая ток при подключении выводов к нагрузке.

Характеристики и виды изделия

Разность потенциалов, возникающая между выводами вторичной обмотки, зависит от коэффициента трансформации, определяющегося отношением количества витков вторичной и первичной катушки. Математически это можно описать формулой: U2/U1 = n2/n1 = I1/I2, где:

  • U1, U2 — соответственно разность потенциалов на первичной и вторичной обмотке.
  • N1, N2 — количество витков первичной и вторичной катушки.
  • I1, I2 — сила тока в обмотках.

По виду сердечника трансформаторы на 12 В разделяются на кольцевые, Ш-образные и П-образные. По конструктивному же исполнению они бывают: броневыми, стержневыми и тороидальными (кольцевыми). Стержневой тип собирается из П-образных пластин. На броневом виде используются боковые стержни без обмоток. Этот вид самый распространённый, так как обмотки надёжно защищены от механических повреждений, хотя при этом эффективность охлаждения уменьшается.

Тороидальный же трансформатор обладает самыми лучшими характеристиками. Его конструкция способствует хорошему охлаждению. Эффективное распределение магнитного поля увеличивает КПД изделия. Этот тип является самым популярным среди радиолюбителей, так как простота конструкции позволяет быстро его разбирать и собирать. Например, очень часто, именно на базе тора делают самодельные мощные сварочные аппараты.

К основным параметрам изделия относят:

  1. Мощность. Обозначает величину энергии, передающуюся через устройство, не приводя к его повреждению. Определяется толщиной провода, используемого при намотке катушек, а также размеров магнитопровода и частоты сигнала.
  2. КПД. Определяется отношением мощности, затрачиваемой на полезную работу к потребляемой.
  3. Коэффициент трансформации. Определяет способ преобразования.
  4. Количество обмоток.
  5. Ток короткого замыкания. Определяет максимальную силу тока, которую может выдержать устройство без перегорания обмоток.

Фото советы как сделать трансформатор своими руками


Вам понравилась статья? Поделитесь

0

Схемы подключения трансформаторов тока

Силового оборудования

Схема подключения для 110 кВ и выше:

Схема подключения для 6-10 кВ в ячейках КРУ:

Вторичные цепи

Схема включение трансформатора тока в полную звезду:

Схема включение трансформатора тока в неполную звезду(З а счет распределения токов на дополнительном приборе получается отобразить векторную сумму фаз А и С, которая противоположно направлена вектору фазы В при симметричном режиме нагрузки сети):

Схема включение трансформатора тока в неполную звезду(для контроля линейного тока с помощью реле):

Схема включение трансформатора тока в полную звезду с подключением обмотки реле к фильтру нулевой последовательности(ФТНП):

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.

Корпус для инвертора

Первое, что нужно учесть — потери преобразования электричества, выделяющиеся в виде тепла на ключах схемы. В среднем эта величина составляет 2–5% от номинальной мощности устройства, но показатель этот имеет свойство расти из-за неправильного подбора или старения комплектующих.

Отвод тепла от полупроводниковых элементов имеет ключевое значение: транзисторы очень чувствительны к перегреву и выражается это в быстрой деградации последних и, вероятно, их полному отказу. По этой причине основанием для корпуса должен служить теплоотвод — алюминиевый радиатор.

Из радиаторных профилей хорошо подойдёт обычная «расчёска» шириной 80–120 мм и длиной около 300–400 мм. к плоской части профиля винтами крепятся экраны полевых транзисторов — металлические пятачки на их задней поверхности. Но и с этим не всё просто: электрического контакта между экранами всех транзисторов схемы быть не должно, поэтому радиатор и крепления изолируются слюдяными плёнками и картонными шайбами, при этом по обе стороны диэлектрической прокладки металлсодержащей пастой наносится термоинтерфейс .

Популярные виды и стоимость трансформаторов

Бытового потребителя больше интересуют токовые трансформаторы, используемые для подключения электросчётчиков. В продаже предлагаются приборы типов:

  • ТТИ;
  • ТТН;
  • ТОП;
  • ТОЛ и другие.

Цена зависит от разновидности, конструкции, характеристик и напряжений на котором будет использоваться ТН:

  • 0,66 кВ от 300 – 5000,
  • 6-10 кВ 10000 – 45000,
  • 35 кВ – около 50 000р,
  • 110 кВ и выше – нужно уточнять у производителя.

Возможные неисправности

Указанные устройства чаще всего выходят из строя в результате повреждения изоляции, вызванного перегревом, непредусмотренным механическим воздействием или ошибкой при сборке.

Чтобы проверить состояние прибора, измеряют сопротивление межвитковой изоляции. Если она меньше установленного значения, оборудование нуждается в замене или ремонте.

Также для диагностики используются специальные приборы – тепловизоры, позволяющие проверить состояние всей действующей схемы. Наиболее сложные диагностические процедуры производятся в лабораторных условиях. Своевременная диагностика позволяет исключить аварийные ситуации и обеспечить нормальную работу устройств.

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.

Какая аккумуляторная дрель-шуруповерт лучше — на 14, 18 или 20 Вольт? — Гала Центр

Когда дело доходит до выбора аккумуляторного инструмента, мы пытаемся выбрать самую мощную модель, потому что, по нашему мнению, она сможет выполнять больше задач чем ее маломощная конкурентка. Конечно 20В звучит более солидно, но на самом ли деле это лучше чем 18В? Стоит ли переплачивать вдвое, если вдруг окажется, что младшие модели также хороши? О том какую купить дрель-шуруповерт рассказываем дальше в нашей статье. 


Что такое напряжение?


Напряжение показывает количество энергии, которую вырабатывает батарея в идеальных условиях. Другими словами, это максимальный энергетический потенциал аккумулятора, который является основой для выработки электрического тока. Батареи с более высоким напряжением работают с более мощными аккумуляторными инструментами и обеспечивают энергию, необходимую для эффективной работы высокого крутящего момента. Понимание того, как разница в напряжении батареи влияет на производительность аккумуляторного инструмента, поможет вам выбрать подходящую модель. 

Дрели с более высоким напряжением эффективнее работают в тяжелых условиях, и, как правило, они стоят немного дороже. Чем проще работа, тем меньше необходимо энергии. Вот почему многие мастера предпочитают использовать для выполнения сложных задач 20-ти вольтные модели вместо младших собратьев 12 В: более высокое напряжение создает больший крутящий момент. Казалось бы, все понятно — чем больше, тем лучше. Но на практике многие работы по ремонту дома не требуют того же количества энергии, что и масштабные строительные проекты, а потому вам просто не понадобится 20-ти вольтная модель. Высокое напряжение равно большому крутящему моменту, но и увеличенному весу, который далеко не везде уместен. В домашних условиях удобнее всего использовать компактные и легкие инструменты на 12 и 14 Вольт. 


Не Вольтами едиными: выбирайте шуруповерт по крутящему моменту

Крутящий момент — это сила, с которой инструмент закручивает крепежный элемент. Чем больше показатель, тем легче саморез входит в твердый материал. Модели до 30 Н*м — самые слабые, 30-70 Н*м — средние, 70-210 Н*м — самые мощные.  Для работы с гипсокартонными конструкциями подходят шуруповерты с крутящим моментом до 30 Н*м, тогда как для сборки мебели лучше использовать инструменты второй группы. Если же вы планируете постоянно работать с твердыми материалами, понадобится самый мощный агрегат.

По результатам проведенных тестов, для работы с шурупами 6 х 150 мм и тонкими саморезами 4,8 х 127 мм подходит шуруповерт с крутящим моментом в районе 20-30 Н*м. Но так как домашний мастер в большинстве случаев работает с намного меньшими саморезами, то ему не стоит тратить деньги на мощных «монстров» с крутящим моментом более 40 Н*м.

Если аккумуляторный шуруповерт 18 В обеспечивает более высокий крутящий момент, выбирайте его, а не 20-тивольтного конкурента. Но если более мощная модель предлагает лучший крутящий момент, остановитесь на ней. Чем выше крутящий момент, тем лучшие результаты вы получите при работе с твердыми поверхностями.

Ударная дрель-шуруповерт или обычная? 

Удары здесь используются в виде импульсов — насадка вращается с рывками, чтобы вкрутить крупные крепежные элементы в высокоплотные материалы. Благодаря наличию ударного режима вы можете делать отверстия в бетоне и кирпиче. Также он позволяет вкручивать длинные саморезы в твердые породы дерева. Но если вы не планируете всего этого делать, вам подойдет обычная безударная дрель-шуруповерт. 

Выбирайте напряжение в зависимости от вашей работы

Профессиональные мастера зарабатывают на жизнь инструментами, а потому не могут позволить себе делать регулярные и длительные перерывы в работе. В этом случае есть смысл платить за улучшенные модели с более мощными аккумуляторами. Но если вы хотите купить инструмент для домашнего использования, 12-тивольтная модель справится с большинством задач. Конечно, таким аккумуляторным дрелям-шуруповертам не под силу большие болты в строительной сфере, но они достаточно компактные и легкие чтобы без проблем выполнять мелкие задачи по дому. 

Если же в ваши планы входит строительство навесов, беседок и заборов, лучше всего купить инструмент на 18 В. К тому же такая аккумуляторная дрель-шуруповерт будет работать дольше просто потому что ей легче справляться с крепежными деталями разных размеров. Чем меньше нагрузка на двигатель, тем медленнее разряжается аккумулятор. 

Золотая середина между этими двумя моделями — дрель-шуруповерт на 14,4 Вольт. Если нужен инструмент, которым вы будете пользоваться весь день чтобы заработать на жизнь, тогда лучшим выбором станет 18V. Однако, если в ваших планах исключительно домашние задачи, 14,4V — это все, что вам понадобится. Скорее всего, вы не успеете разрядить аккумулятор до того, как выполните все поставленные задачи. По мнению экспертов, 18-тивольтовые модели слишком дорогие и тяжелые для простого бытового использования. И самое главное, что дрели 14,4 В и 18 В одинаковы, просто модель 18 В может работать дольше только из-за того, что ей не нужно выкладываться на полную, чтобы сделать тот же объем работы. 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ермак 14,4 Вольт имеет максимальный крутящий момент 28 Н*м с 18-миступнчатой регулировкой. Батарея заряжается 60 минут.


Какая разница между дрелью-шуруповертом на 14,4 В и 18В?

Ключевое отличие между инструментами состоит в том, что 14,4 V содержит четыре элемента по 3,6 V, а 18 V — пять элементов по 3,6 V, что приводит к увеличению размера, веса и номинальной емкости аккумулятора в ампер/часах. А это в свою очередь позволяет инструменту работать на более высоком уровне более длительный срок. 

Что лучше аккумуляторная дрель на 18 или 20 вольт?

В большинстве случаев 20 В — это маркетинговый термин. Очень часто производители его используют, указывая максимальное напряжение (без нагрузки) вместо номинального напряжения 18 В. По большому счету между этими двумя моделями нет большой разницы и они выдают одинаковые результаты. Вот только 20-тивольтный инструмент будет в два раза тяжелее, из-за чего его трудно держать в вытянутых руках когда вы закручиваете саморезы на большой высоте или потолке.


Мастеру на заметку:
• Что такое гайковерт и как он пригодится в хозяйстве
• Реноватор – что это за инструмент такой?
• Какой купить перфоратор для дома


Вывод: Какую купить дрель-шуруповерт — на 14, 18 или 20 Вольт?

Больший показатель означает большую мощность и более сильную батарею, благодаря чему вы можете справляться с тяжелыми задачами и долго работать без перерывов. Если вы домашний мастер, вам будет достаточно инструмента на 12 и 14,4V. Если же вы профессиональный мастер, который работает с длинными саморезами и высокоплотными материалами, выбирайте шуруповерт на 18V. Нужно ли брать модель на 20 Вольт? Да, если ее показатели значительно превышают 18-тивольтного конкурента и вы собираетесь постоянно работать с бетоном. 

И напоследок: лучшие модели аккумуляторных дрелей на 12 В выполняют около 80% работы, которую делают инструменты 18V / 20V Max. Даже по сравнению с компактным классом 18 В они легче и занимают меньше места. А это значит что не всегда следует гнаться за большой мощностью и переплачивать деньги за характеристики, которые вам не пригодятся в хозяйстве. В результате может оказаться, что вам просто никогда в жизни не понадобится весь этот крутящий момент, конечно если вы не работаете профессиональным мастером и не имеете масштабных проектов. Вместе с тем если нужно чтобы аккумуляторная дрель-шуруповерт работала долго без передышек, не боялась бетона и длинных шурупов, то конечно лучше купить 18-ти или 20-тивольтный агрегат. 

Купить инструменты оптом вы всегда можете на торговой площадке Гала-Центр по низким ценам от производителя с бесплатной доставкой.

Жизнь на 12-вольтовой солнечной батарее

Питание от солнечной энергии 12 В при нулевом ЭДС

Часть 1 – Введение

Люди, чувствительные к электричеству и электромагнитным поля могут получить большую пользу от проживания в доме, в котором нет регулярных коммунальное обслуживание. У некоторых людей есть сняли свои дома с электросети, в то время как другие переехали в район помимо коммунальных услуг и купил или построил автономный дом.

У некоторых людей есть гибрид, где дом отключен от электросети, а Гараж / флигель на решетке с различной бытовой техникой внутри.

В этой статье, состоящей из нескольких частей, обсуждается множество вещей, которые следует учитывать когда вы живете вне сети, например, как бытовая техника и как вырастить собственное власть.

Ключевые слова:

автономное, 12 вольт солнечная энергия, электричество постоянного тока, зачем жить в автономном режиме, выгода, недостаток, как жить, низкая ЭДС, здоровье, инверторы, грязное электричество


Содержание части 1

1.Преимущества и недостатки жизни вне сети

2. Зачем нужен постоянный ток

2.1 Грязный DC мощность

2.2 Проблема с инверторы

2,2 Как насчет 24 вольт?

3. Что могут и чего нельзя делать 12-вольтовые системы

4. Домохозяйства с нечувствительным членом семьи

5. Источники питания 12 вольт

5.1 Топливные элементы

5.2 Электросеть

5.3 Солнечные батареи

5,4 Ветер и микрогидро системы

5.5 Генератор

6. Практикуйте жизнь вне сети, прежде чем совершать

в других частях этой статьи рассматриваются конкретные необходимые технологии, такие как солнечные панели, аккумуляторы, приборы на 12 вольт, электропроводка и т. д.


1. Льготы и недостатки жизни вне сети

Строительство 12-вольтового сельского дома на солнечной энергии имеет несколько возможных вариантов. достоинств, в том числе:

землю гораздо дешевле покупать в районах без энергосистема

меньше соседей

медленный рост

более тихий район для жизни в

много преимуществ для здоровья

меньше (или нет) отключений электроэнергии

Польза для здоровья может включать:

нет инженерных сетей

нет утилиты Smart Meters

отсутствие магнитного излучения от бытовых проводов

пониженные или нулевые токи заземления

нет грязного электричества

слабое электрическое поле (12 вольт)

вышки сотовой связи обычно требуют электроснабжения и, следовательно, не будет возведен около

меньшее развитие может означать меньшее загрязнение воздуха

У автономного проживания есть несколько недостатков, которые необходимо внимательно рассмотрел.Это серьезное изменение в образе жизни, которое некоторым людям может никогда не понравиться, хотя других это вполне устраивает (в том числе и этого автора).

К недостаткам автономного проживания можно отнести:

приготовление пищи должно производиться на газе, обычно на уличная печь и гриль

менее удобный образ жизни

члены семьи могут возражать против образа жизни

большее вовлечение пользователей в домашнюю эксплуатацию

К недостаткам автономного загородного проживания можно отнести:

трудно получить финансирование в банках

телефонная линия может быть недоступна

без мусора (тащите себя)

сельскохозяйственное опрыскивание

ужасная промышленность (свинофермы, горнодобывающая промышленность, электростанции, и т.п.) искать малолюдные сельские районы

Изолированная жизнь

больше езды по грунтовым дорогам

В некоторых случаях отключение сети имеет смысл только в сельской местности. площадь. В городе, поселке или пригороде, Электрозагрязнение и унос токсинов от соседей по-прежнему будут. Электрозагрязнение, скорее всего, включают сотовые телефоны, беспроводные сети, паразитные токи в почве и многое другое. более. Не многого можно добиться удаление дома от электросети.

Исключение могут составлять те, кто очень чувствителен к само электрическое поле (в отличие от магнитных полей, которые более обычно проблема). Другой Исключением может быть отказ от умных счетчиков.

Жить вне сети в сельской местности определенно не для все. Людям, которым требуется удобство кнопок – не лучший вариант. Должна быть истинная готовность внести изменения в образ жизни и обходиться без некоторых общих удобств, например перечисленных в следующий раздел.Однако однажды поселившись, возможно, вы обнаружите, что изменения того стоят. Лучшее здоровье и более спокойный деревенский образ жизни могут быть приятный результат.

Жизнь вне сети не обязательно должна быть стойкой рубкой дров и мерзнуть в темноте, как некоторые думают. Есть несколько человек, живущих так, но у большинства автономных пользователей есть все важные удобства современной жизни, таких как внутренняя сантехника, горячая вода, электрическое освещение, стиральная машина, холодильник, радио, отопление с термостатом и т. д.

Если вы находите этот документ слишком техническим, жизнь вне сети наверное не для тебя. Это не требуются многие механические навыки, чтобы жить в автономном режиме, но вы должны уметь понять, как работает система, и уметь запустить генератор.

Вам также понадобится внимательность, чтобы всегда сохранять энергия; жить в рамках системы. Отключение того, что не нужно, должно стать второй натурой.Это включает в себя наблюдение за погода, чтобы знать, сколько энергии доступно, и, возможно, использовать очень мало в темноте зимние дни.

Некоторые люди забывчивы и могут оставить включенным свет в в ванной или на веранде. Это может проблема с маленькой солнечной системой.

В системе должен быть вольтметр, который вам нужно научиться читайте и просматривайте в течение дня, как водители смотрят на приборную панель автомобиля.

Необходимо признать, что в автономном доме электричество и вода не безгранична, как в доме, подключенном к электросети. Их могут не нормировать, но уходят свет включен повсюду в доме и принимать душ по 30 минут каждый день может быть невозможно. Если система очень маленький, например, в кемпинговом трейлере или небольшой кабине, это может быть необходимо быть очень бережливым с ресурсами.

Люди, проживающие в автономном доме, должны иметь ум и базовое понимание системы, чтобы заметить, нуждается ли система в поддержание.Например, если утечки в туалете, поэтому насос работает много, об этом нужно позаботиться, чтобы батареи не разряжены. В течение зимние бури, электричество нужно экономить больше, чем обычно, или генератор необходимо запустить для зарядки аккумуляторов.

Чтобы жить комфортно, не требуется диплом инженера. сетка, при этом не требуется много физических сил. Есть несколько одиноких женщин и пенсионеры, живущие вне сети. Хорошо спроектированная солнечная система может нуждаться в небольшом техническом обслуживании каждые несколько минут. месяцев, для чего не нужен сильный человек. Помимо замены батареек (обычно один раз в четыре лет), самой сложной задачей с физической точки зрения может быть сметание снега с солнечные панели. В некоторых случаях это будет необходимо для запуска генератора в темные зимние дни.

Если вы обнаружите, что переработка, мытье посуды вручную и использование веревка для белья – настоящая обуза, такой образ жизни, наверное, не для вас.Людям с хронической усталостью и др. проблемы с мобильностью могут просто не выполнять эту работу. Люди, которым никогда не приходилось мыть Посуда и сушить одежду на бельевой веревке может показаться запуганной, и это шаг назад во времени – этим ребятам придется решить, нужно ли стоит возможных выгод для них. Для жизни вне сети необходимо, чтобы все члены семьи сотрудничать. Достаточно одного человек, чтобы саботировать систему.

2.Зачем использовать 12 вольт постоянного тока электричество?

Обычный американский дом питается от сети переменного тока 120 вольт (переменный ток). ток) электричество, которое поступает от местной коммунальной компании. Электричество переключается взад и вперед (поочередно) 60 раз в секунду (в Европе и других странах используют 230 вольт и 50 циклов). Этот цикл мощности генерирует импульсное магнитное поле (ЭДС). вокруг проводов в стенах и шнуров, подключенных к розеткам. Это поле растет с увеличением Текущий.

Обогреватель на 600 Вт создает поле вокруг проводов, которое в десять раз мощнее лампочки на 60 ватт. Это поле будет одинаковой силы на всем протяжении кабель внутри стены, обратно к блоку выключателя. Стена вообще не гасит это поле (если только это не металлическая стена). Если есть другие электрические пользователи в одной цепи, их магнитные поля складываются. Т.е. если есть две лампы по 60 ватт лампочки, поле вокруг кабеля вдвое больше, чем если бы был только один Лампочка на 60 ватт.

Некоторые исследователи считают, что циклическое магнитное поле влияет на клетки нашего тела. Внутренний компоненты клеток просто вибрируют синхронно с полем, поскольку оно меняет направление 50 или 60 раз в секунду. Если электричество также содержит дополнительные частоты, называется грязным электричеством, давление на клетки человека увеличивается.

При чистом электричестве постоянного тока (постоянный ток) нет цикличности или пульсирующее поле.Pure DC – это просто здоровее для человека.

Самые первые электрические сети в Нью-Йорке, построенные Томасом. Эдисон около 1890 года использовал электричество постоянного тока. Но вскоре на смену пришло электричество переменного тока, так как его было намного легче транспортировать. на большие расстояния за счет использования высоковольтных трансформаторов.

Электричество постоянного тока напряжением двенадцать вольт имеет очень слабое электрическое поле, по сравнению с полями 120/230 вольт из стандартного домашнего хозяйства система.Электрические поля от Проводку на 120/230 вольт можно в значительной степени исключить, вставив проводку в стальной трубопровод, в качестве альтернативы пойти низковольтный.

Люди редко бывают чувствительны к электрическому полю. а не магнитное поле бытовой электропроводки. Многие люди кажутся чувствительными только к магнитному полю. поле.

2.1 Грязный DC электричество

Это распространенное заблуждение, что все электричество постоянного тока и все Приборы постоянного тока более здоровы, чем их аналоги переменного тока.Все не так просто. Приборы постоянного тока также могут излучать ЭДС. Сотовый телефон – это устройство постоянного тока, для пример. Так компьютер внутри коробка.

Некоторая электроника, такая как радио и телевизоры, может быть лучше. допускается при работе от постоянного тока. Это связано с тем, что блок питания, который работает на обычное 120 вольт (или 230 вольт) переменный ток в низкое напряжение постоянного тока опускается. Сам по себе он обычно является основным источником радиации и грязного электричества.Однако большая часть электроники по-прежнему создает проблемы.

Приборы, в которых используются двигатели, обычно на больше создают проблемы при работе от постоянного тока. Типичные примеры – вентиляторы, болото. охладители, насосы, пылеуловители и электрические холодильники. Их двигатели постоянного тока излучают гораздо больше электромагнитное излучение, чем у двигателей переменного тока, это неотъемлемый эффект того, как работают два типа двигателей. В результате чувствительные люди нуждаются в большем безопасном расстоянии от Двигатели постоянного тока.

Приборы, использующие двигатели постоянного тока и / или электронику, будут иметь высокий уровень обратной подачи. частотные сигналы на провода в доме (как это делают приборы переменного тока). Эти сигналы могут быть сильными (особенно от щеточных двигателей постоянного тока), и чувствительный человек может поднять их где угодно в доме (также может быть AM-радио).

Можно ослабить магнитные поля, используя витую кабели по всему дому. Также можно использовать простые фильтры. Лучший вариант – избегать проблемных устройств постоянного тока, как описано позже в этих статьях.

2.2 Проблема с инверторами

Современные солнечные электрические системы вырабатывают электроэнергию переменного тока, поэтому В быту можно использовать обычную технику и электронику. Он также может продавать электроэнергию переменного тока обратно в электрическую сеть.

Солнечные панели всегда вырабатывают электричество постоянного тока. Затем он преобразуется в переменный ток. электричество с помощью инвертора.An инвертор работает, прерывая электричество постоянного тока тысячи раз в секунду (работа инвертора слишком сложна, чтобы описать ее вкратце Космос). Это измельчение порождает тысячи электрических всплесков каждую секунду. Это грязное электричество распространяется по проводам по всему телу. дома и обычно может восприниматься как статический на AM-радио, даже когда снаружи дом. Эти радиочастоты выбросы – проблема для очень чувствительных людей.

Более объективный способ измерения – с помощью микроимпульса Стетцера. Метр.Скорее всего, выйдет из строя шкала.

Любой инвертор будет излучать ЭДС радиочастоты; даже самое лучшее качество Доступен синусоидальный или прямоугольный инвертор. Более новые модели более дорогих инверторов лучше, но может быть недостаточно хорошо.

3,3 Как насчет 24 вольт?

Можно использовать 24 вольт вместо 12 вольт. У более высокого напряжение при построении большой системы с большим аккумуляторным блоком.Большие солнечные панели тоже обычно 24 вольт. Некоторые насосы, холодильники и несколько лампочек доступны в версиях на 24 В. Если вы планируете систему с более чем 1000 ватт солнечных батарей, 24 вольта, наверное, хорошая идея. Однако при 24 вольтах будет меньше вариантов, и все может усложниться. Существуют устройства, называемые преобразователями постоянного тока, которые могут соединяют компоненты на 12 и 24 В в системе, но они излучают радиочастоты ЭДС.

Хорошо обсудите системы 24 и 12/24 В в этих статьи.

Если нет веских причин использовать 24 В, лучше всего избегали. Система на 12 вольт должна быть полностью подходящим для большинства домашних хозяйств с низким ЭМП.

3. Что можно 12 вольт системы делают и не делают?

12-вольтная система была основой солнечных домов для десятилетия. 12 вольт пришли от автомобильная промышленность, поскольку они уже использовали это в автомобилях и внедорожниках. Он также обычно используется на лодках.Сегодня также используются 24 и 48 вольт, но обычно только для систем с инверторами.

Есть много вариантов лампочек, радиоприемников, вентиляторов, водяные насосы, холодильники и даже небольшие фены и испарительные охладители для 12 вольт постоянного тока. Это, как правило, дороже, чем основные модели, а некоторые модели предназначены только для для периодического использования в кемпинге и недостаточно прочны для ежедневного использования.

Электродвигатели для электричества постоянного тока излучают больше ЭДС, чем переменного тока двигатели, поэтому чувствительные люди не должны использовать холодильники, вентиляторы или насосы в доме.Это могут быть отлично в хозяйственной постройке.

Большинство портативных компьютеров и портативной электроники могут питаться от 12 вольт. Некоторые другие приборы, как принтеры и факсы, могут быть преобразованы в 12 вольт, если у них есть внешний трансформатор, который выдает 12 вольт (см. этикетку).

Энергоемкие приборы не могут реально использоваться на 12 вольт солнечной системы. Оба из-за низкое напряжение и из-за стоимости батарей и солнечных батарей.Примеры нереалистичного использования:

фен (кроме маломощных)

электрический обогреватель

электрическая плита

электрический водонагреватель

тостер духовка

электрическая соковыжималка (доступны модели с ручным управлением)

посудомоечная машина

кондиционер (болотный охладитель в порядке)

электрическая сушилка для белья

лазерный принтер

пылесос (кроме маломощных версий)

Иногда используемые предметы, такие как сушилка для белья, стирка машина, пылесос и скважинный насос могут работать с генератором.Некоторые люди даже сделали это с электрические водонагреватели и кондиционеры.

В противном случае необходимо отказаться от или использовать альтернативные виды топлива, такие как пропан и природный газ. Есть холодильники, морозильники, плиты и даже кондиционер, которые работают на газе (хотя для управления, вероятно, требуется 120 вольт переменного тока). Газ проблематичен для людей с MCS, но можно безопасно использовать (см. ниже).

Люди с MCS могут пользоваться стиральной машиной чаще, чем другие люди, особенно чтобы переодеться.Такую потребность необходимо тщательно продумать. Некоторые люди умеют открывать новые одежду, замачивая ее в бочке на много дней (замените воду каждые 2-3 дня).

4. Домохозяйства с участником, который не чувствителен

Если член семьи нечувствителен, это может быть идея дать ему или ей отдельную хозяйственную постройку (гараж, сарай, дом на колесах) с обычным электричеством. Это может либо подключением сети только к пристройке, либо отдельная солнечная система с инвертором нет.Важно, чтобы не было абсолютно никаких электрических связи с главным домом. Нет даже заземляющий провод.

Если используется инвертор или другое устройство с высоким ЭДС, эта флигель должно быть не менее 75 ярдов от главного дома. Если есть обычное компьютерное оборудование без беспроводной связи, около 40 футов / 13 м может быть достаточно. Больше всегда лучше. Такой установка может позволить нечувствительному человеку использовать компьютер, иметь спутник Телевидение, быстрый интернет и т. Д. Снимают стресс.

5. Источники 12 вольт электричество

Есть несколько способов выработки электроэнергии 12 В постоянного тока, включая солнечные панели, топливные элементы, ветряные генераторы и микрогидроэнергетику. Также есть возможность конвертировать от 120 вольт мощность сети. Каждый из них методы имеют свой собственный набор проблем.

5.1 Топливные элементы

Топливные элементы вырабатывают ровную чистую электроэнергию постоянного тока напрямую и могут однажды стать отличным решением для потребностей в питании 12 В постоянного тока.

Доступно несколько систем топливных элементов, но они включают инвертор для выработки электроэнергии переменного тока. Эти системы также очень дороги.

Можно изменить имеющуюся в продаже систему или построить один из отдельных частей, чтобы производить чистые 12 вольт постоянного тока, но это все еще пионерская территория.

5.2 Использование сетки мощность

Двенадцать вольт постоянного тока могут быть произведены из обычной электросети с использованием трансформатор и выпрямитель.В Преимущество этого метода в том, что он дешевле, не требует обслуживания и потребляет меньше энергии. в основном без ограничений. Оно делает разумеется, требуется наличие электросети.

Однако есть несколько проблем. Дело не только в покупке автомобильного зарядного устройства и пара батареек, либо стандартный блок питания. Они не будут производить чистую электроэнергию постоянного тока.

Входящее грязное электричество переменного тока будет проходить и производить грязное электричество постоянного тока.В Сама система зарядного устройства / трансформатора / выпрямителя излучает ЭДС и может также производить грязное электричество, если используется импульсная система.

Автор не видел успешных попыток сделать это, и только одна неудачная попытка. А для работоспособной системы, вероятно, потребуется:

трансформатор с железным сердечником и полным первичное / вторичное разделение

без переключающей электроники

здоровенный фильтр / конденсаторы для сглаживания DC

монтаж установлен на расстоянии не менее 13 м от жилого помещения. площадь

Может ли такая система полностью удалить грязное электричество из системы связи по линиям электропередач (PLC, BPL, PLT, TWACS и т. д.) сомнительно. Автор не тестировал эту установку из-за стоимости.

Несмотря на то, что мощность извне неограничена, ограничения внутри просто потому, что 12 вольт не могут выдерживать большие нагрузки, такие как приготовление пищи, отопление помещений и т. д.

5.3 Солнечные батареи

Фотоэлектрические солнечные панели работают за счет прямого преобразования солнечного света в чистое электричество постоянного тока. Они делают не испускать грязное электричество или излучение любого рода, если они не подключены к инверторам или другим устройствам, которые не нужны в доме на 12 вольт.

Солнечным панелям для работы нужен солнечный свет, они лучше всего работают при солнечном свете климат. Их можно использовать в облачный климат, но тогда потребуется больше панелей. Солнечные панели можно использовать только сезонно в районах с небольшим световой день зимой, например, на Аляске и в Скандинавии.

Для того, чтобы жить на солнечной энергии, семья должна жить в гармонии с солнце. Когда батареи полностью разряжены заряжается солнечным днем, энергия от солнца используется или теряется, но в пасмурные зимние дни нужно очень строго беречь энергию или провернуть генератор.

5,4 Ветер и микрогидравлические системы

Этот автор не имеет прямого опыта работы с такими системами и не знает людей с EHS, которые бы знали.

Оба типа систем вырабатывают электроэнергию переменного тока, которая должна быть выпрямляется в электричество постоянного тока. Но это не будет плавным постоянным током, он все равно будет колебаться и может быть проблемой для чувствительный человек. Это может быть можно сгладить рябь в мощности, используя очень большие конденсаторы.

Ветрогенераторы могут быть очень шумными в ветреную погоду, особенно маленькие простые модели. Многих чувствительных людей этот шум беспокоит. Хорошо поставить ветрогенератор вдали от дома, желательно в сотнях ярдов. Для этого потребуется более высокое напряжение и понижающий трансформатор возле аккумуляторной батареи.

В солнечных местах, например в пустынях США, есть это небольшая причина использовать что-либо, кроме солнечной энергии.В других областях ветровая и микрогидравлическая может быть необходимо, чтобы сделать жизнь вне сети практичной.

5.5 Генератор

Генератор необходим для большинства автономных домов. Он может питать стиральную машину или скважинный насос для заполнения накопительного бака, или его можно использовать для зарядки аккумуляторной батареи когда не хватает солнечной или ветровой энергии.

Лучше не полагаться на генератор для повседневного использования, так как они дорогостоящий в эксплуатации, как с точки зрения топлива, так и с точки зрения технического обслуживания.На некоторых чувствительных людей влияет шум, пары и грязное электричество от генераторов. Даже у самого качественного генератора есть все эти проблемы.

Возможно, еще сложнее произвести чистые 12 вольт. электричество от генератора, чем от сети (см. ранее), из-за низкое качество синусоиды генераторов (в том числе модели с встроенный инвертор).

6.Упражняться автономная жизнь, прежде чем совершить

Жизнь вне сети – это серьезное изменение в образе жизни для большинства люди. Это может быть хорошей идеей сначала попробуйте, прежде чем приступить к этому. Это не должно быть серьезным испытанием, и это можно сделать даже в городской квартире.

Возможно куплю одну солнечную панель, которая поместится в окно (желательно на южную сторону) или посидеть на веранде или балконе. Добавьте небольшой контроллер заряда и батарею для автофургона / морского транспорта и у вас маленькая солнечная система. Поиграйте с системой, чтобы понять, что обрабатывает такая маленькая система, и попробуйте фары на 12 вольт и т. д. Измерьте напряжение на батарее, чтобы увидеть, как она наполняется солнцем, и как использование электричества влияет на напряжение мгновенно и с течением времени.

Поэкспериментируйте с различными лампами на 12 В, чтобы узнать, как они работают ты. Есть несколько типов Выбери из.

Если вы используете портативную электронику, например компьютер, попробуйте заряжайте его с помощью солнечной энергии.Просто имейте в виду, что эта небольшая система может не выдержать нагрузки более несколько минут.

В конце статьи приведены ссылки на различные статьи, в том числе о том, как построить такую ​​меньшую стартовую систему.

Подумайте, как выполнять различные работы без постоянного электроснабжения, и, если возможно, попробуйте их. Жестяная банка например, вы используете бельевую веревку для сушки одежды? Возможно, купите походную печь на пропане и попробуйте приготовить еду на улице. (это могут делать даже люди с тяжелой формой MCS).

Возможно обозначить один вечер в неделю как ночь вне сети, когда выключатели выключены.

В оставшейся части этой серии статей рассматриваются различные альтернативы доступные технологии. Они будут работает не для всех, поэтому лучше тщательно продумать необходимые изменения прежде чем совершить их. Практика может облегчить переход и казаться менее заметной. подавляющий.

Для получения дополнительной информации

См. Www.eiwellspring.org/offgrid.html для остальной части этой статьи, а также других низковольтных внесетевых статей.

май 2011 г. (последнее обновление апрель 2014 г.)

12 В, 24 В или 48 В

Вопрос: Что выбрать: автономную систему питания на 12, 24 или 48 вольт?

Ответ: Короче говоря, потребление энергии должно определять напряжение вашей энергосистемы.У вас не должно быть постоянного тока более 100 А.

Ознакомьтесь с нашими примерами автономных систем и узнайте, как потребление связано с напряжением. В примерах перечислены типичные приборы, которые можно найти в обычных домах; получите бесплатное ценовое предложение, пока вы там.

Основы

  • Мощность (энергия) (P) = Ватты
  • Ток (расход) (I) = Амперы
  • Напряжение (давление) (В) = Вольт
  • Ячейка = Отдельный компонент батареи
  • Аккумулятор ( Аккумуляторная батарея) = Набор элементов, соединенных последовательно или параллельно

Мощность – Ток – Напряжение

  • 1000 Вт = 83 А при 12 В
  • 2000 Вт = 83 А при 24 В
  • 4000 Вт = 83 А при 48 вольт
  • 20 000 ватт = 83 ампера при 230 вольт

Чем выше ток (измеренный в амперах или амперах), тем больше должны быть компоненты проводки и защиты цепи.Для больших токов требуются кабели большего диаметра и предохранители / прерыватели, оба из которых являются дорогостоящими. Удвоив напряжение (I = P / V), вы получите удвоенную мощность (Ватт) при том же токе.

Работа с токами более 100 А является дорогостоящей (и, следовательно, неэффективной) и потенциально опасной. Перспектива: стандартный бытовой удлинитель, рассчитанный на максимальный ток 10 А (обычное значение). 100А расплавит его и может вызвать пожар!

Промышленный стандарт

Раньше 12 вольт были стандартом для энергосистем сверхнизкого напряжения.Сегодня большинство систем рассчитаны на 24 или 48 В и включают в себя инвертор на 230 В переменного тока. Это означает, что электропроводка в доме не должна отличаться от проводки в любом другом доме, подключенном к сети, а стоимость прокладки кабеля значительно снижается.

Для электропроводки 230 В (низкое напряжение) вы должны попросить квалифицированного электрика подключить к вашему дому электропроводку 230 В переменного тока. Таким образом, вы можете использовать стандартные приборы переменного тока и освещение, большинство из которых намного более доступны по цене, а многие становятся все более эффективными.

Размер системы

В прошлом мы пытались снизить стоимость автономной системы, ограничив ее размер.Это было достигнуто за счет использования приборов и освещения на 12 В или 24 В, для которых не требуется инвертор. В последние годы инверторы и солнечные панели стали более эффективными и более доступными. Вдобавок, похоже, что большинству клиентов с годами понадобится больше мощности. Систему 12 В постоянного тока с крошечным инвертором сложно, если вообще возможно, модернизировать / увеличить. Не говоря уже о том, что очень немногие компании продают сверхнизковольтные приборы или освещение и обслуживают в основном рынок жилых автофургонов. Кроме того, движение к более широкому использованию химии батарей на основе лития ограничивает экономичность до 24 и 48 В из-за экономии на масштабе производства.

Подведем итог: большинство систем, которые мы проектируем, рассчитаны на 24 или 48 В с инвертором 230 В. Критерии, которые мы используем, – это энергопотребление и масштабируемость. Мы предлагаем систему питания 12 В постоянного тока (например, Rainbow Power Pouch) только в том случае, если вам нужно несколько фонарей в сарае или караване и вы хотите подключить их самостоятельно.

Размер батарейного блока

Ограничения

При использовании солнечных панелей в качестве основного источника энергии традиционно рекомендуется иметь как минимум 5-дневное хранение батареи, при этом батарея батарей сохраняет минимум 50% заряда после окончания те 5 дней.Один доступный аккумуляторный блок обеспечит X ампер-часов в течение 100 часов и будет разряжен на 50% в конце этого периода. Не рекомендуется увеличивать емкость накопителя путем подключения двух или более батарейных блоков рядом (параллельно). Однако при удвоении количества ячеек в батарее напряжение батареи удваивается, следовательно, ток (в амперах) от нагрузок уменьшается вдвое, поэтому удвоение напряжения имеет тот же эффект, что и удвоение емкости аккумуляторной батареи в ампер-часах без необходимости аккумуляторная батарея подключена параллельно.

Напряжение аккумуляторной батареи, обычно используемое для автономных систем питания, составляет 12 В, 24 В, 48 В, 120 В постоянного тока.

Решение

Дополнительные элементы могут быть размещены последовательно, чтобы увеличить напряжение системы и повысить эффективность. Если требуется более низкое напряжение питания, можно использовать преобразователь постоянного тока в постоянный.

Размер инвертора

Ограничения

Для любого конкретного напряжения батареи существует ограничение на размер доступного инвертора.С более высоким напряжением батареи доступны более крупные инверторы. Поэтому, если вы ожидаете большие нагрузки 230 В переменного тока, выберите более высокое напряжение для вашей автономной системы

Питание инвертора – напряжение батареи

  • 1-1500 Вт = система 12 В
  • 1500-3000 Вт = система 24 В
  • 3000-10000 Вт = 48-вольтовая система

Решения

Если ваши потребности со временем увеличиваются и более высокое напряжение для вашей системы не является возможным вариантом, вы можете преодолеть недостаток инвертора, используя несколько инверторов или инверторы. которые могут работать в тандеме.

Длина и размер кабеля

Ограничения

Чем ниже напряжение батареи, тем выше ток, потребляемый батареей для питания данной нагрузки (измеряется в ваттах). Существует приемлемый предел падения напряжения в кабеле, прежде чем падение напряжения станет чрезмерным, а результирующее выходное напряжение станет слишком низким. Более серьезным ограничением кабеля является его «допустимая токовая нагрузка» (ccc). При превышении CCC кабель плавится и / или загорается.

Решения

Удвоение напряжения эффективно снижает вдвое нагрузки постоянного тока и снижает вдвое падение напряжения. Поскольку напряжение батареи удваивается, процент падения напряжения по отношению к напряжению батареи составляет только четверть процента падения с более низким напряжением батареи. Следовательно, в системе с напряжением 24 В длина кабеля должна составлять всего четверть диаметра, как в системе с напряжением 12 В. Если кабели не являются исключительно длинными или потребляемая мощность (в амперах) нагрузок не является исключительно высокой, это не будет проблемой.

Вместо того, чтобы выбирать более высокое напряжение, проблему могло бы решить увеличение сечения кабеля. И напряжение аккумулятора, и емкость аккумулятора в ампер-часах должны соответствовать вашим потребностям. Избегайте параллельной установки большого количества маленьких батарей. Ячейки батареи, подключенные последовательно, в порядке.

См. Нашу схему подключения / подключения.

Количество необходимых солнечных панелей

Ограничения

Солнечные регуляторы обычно ограничены максимумом 100 ампер.Для большой 12-вольтовой системы вам может потребоваться в два раза больше кабелей и вдвое больше регуляторов, чем для эквивалентной 24-вольтовой системы.

Решения

Это ограничение можно преодолеть, если несколько солнечных батарей будут подключены отдельно через отдельные регуляторы. Следует помнить, что максимальная скорость зарядки большинства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей составляет 10% от их емкости в ампер-часах; подробнее о литиевых батареях (см. «Максимальная скорость заряда»).

Максимальная скорость зарядки

Выдержка из

Ограничения

Традиционно максимальная скорость зарядки аккумуляторной батареи обычно составляет 10% от ее емкости в ампер-часах для свинцово-кислотных аккумуляторов, измеряемой при 10-часовом интервале (C10) .Поэтому аккумулятор на 600 Ач не следует заряжать при силе тока более 60 ампер. Емкость обычно обозначается как ампер-часы (Ач), но также может быть описана в киловатт-часах (кВтч).

Литиевые батареи обычно имеют более высокую емкость заряда, часто 1 час (C1), хотя она значительно варьируется в зависимости от различных конфигураций химического состава лития. Емкость обычно выражается в ватт-часах (Втч) или киловатт-часах (кВтч).

Solutions

Для увеличения скорости зарядки необходимо увеличить общую емкость аккумулятора в ампер-часах / киловатт-часах.


Напряжение источника зарядки

Ограничения

Если в систему встроена большая ветряная турбина с выходом постоянного тока или большой генератор постоянного тока, напряжение системы будет определяться доступностью и напряжением этих источников зарядки.

Решения

Соедините элементы последовательно с отдельными источниками заряда, регуляторами и нагрузками.

Руководство для начинающих по солнечным панелям на 12 В

Что нужно знать при покупке солнечных панелей на 12 в

Когда вы думаете о солнечных панелях , многие люди представляют себе стандартные солнечные панели на 12 вольт, которые монтируются на крышу.И легко понять почему. Солнечные панели на 12 вольт универсальны, безопасны и достаточно мощны для многих домашних и мобильных приложений. Поскольку солнечные панели являются важным компонентом каждой установки, важно провести исследование. Что следует учитывать при покупке солнечных батарей? Что лучше всего – панели на 12 В или 24 В и как повысить их эффективность?


Как работают солнечные панели?

При покупке солнечных батарей может быть полезно понять, как они работают.Фотоэлектрические солнечные панели состоят из множества кремниевых солнечных элементов. Эти клетки имеют как положительный, так и отрицательный слой, который создает электрическое поле. Когда солнечный свет попадает на вашу солнечную панель, он создает электрический ток. Этот ток, проталкиваемый напряжением, проходит по проводам и компонентам вашей системы.

А что вообще такое с ваттами и вольтами?

Приобретая солнечные компоненты, вы увидите, что все они обычно имеют характеристики в ваттах и ​​вольтах.Солнечные установки оцениваются в зависимости от того, сколько энергии они производят. Как вы, возможно, помните из школьного урока естествознания, энергия равна произведению силы и времени.

Мощность (ватты) равна произведению напряжения на ток (в амперах). Чтобы узнать, сколько мощности производит система, вам необходимо знать как напряжение системы, так и выходной ток. Если обе системы 1 и 2 имеют одинаковое выходное напряжение, система, которая производит наибольшую мощность, является той, которая производит наибольший ток для данного количества солнечного света.

Чем выше ток, тем больше должны быть компоненты проводки и защиты цепи. Это важно отметить, поскольку кабели и предохранители большего диаметра могут стать очень дорогими. Однако, удвоив напряжение, вы получите удвоенную мощность при том же токе.

Должен ли я выбрать систему на 12 В или мне нужна система с более высоким напряжением?

Системы на 12 вольт – самый популярный вариант для солнечных установок из-за своей универсальности.

Системы 12 В подходят для многих сценариев использования солнечной энергии своими руками, например:

1.Дома на колесах / дома на колесах / фургоны

2. Автоприцепы

3. Маленькая хижина или крошечный дом

В жилых автофургонах и автодомах обычно уже есть 12-вольтовые батареи для освещения, управления нагревателем горячей воды, управления кондиционером / отоплением и холодильниками. Следовательно, имеет смысл использовать напряжение, которое уже работает для этой системы.

Если ваши потребности в энергии составляют от 1000 до 5000 Вт, выбирает систему на 24 В.

Системы на 24 В подходят для:

1.Многоквартирные дома и многоквартирные дома

2. Торгово-промышленные здания

3. Парковочные конструкции

Если ваши потребности в энергии превышают 3000 Вт, выбирает систему на 48 В. В больших автономных домах часто используется напряжение 48 В.

Каковы преимущества использования панелей на 24 В?

Как уже упоминалось, панели на 24 В подходят для более крупных установок. Одним из основных преимуществ использования более мощной системы напряжения является то, что увеличение напряжения вызывает уменьшение тока, протекающего через нее.Это означает, что вы можете использовать более тонкие кабели для той же мощности, что приводит к гораздо более низкой стоимости проводки.

Вы также обычно можете увидеть лучшую эффективность и регулировку инвертора в системах с более высоким напряжением, потому что инвертору не нужно так много работать, чтобы поддерживать постоянную выходную мощность.

Как определить совместимость компонентов в системе 12 В или 24 В?

Если вы покупаете солнечную панель на 12 В, вы должны соединить ее с аккумулятором на 12 В, инвертором на 12 В и хотя бы с контроллером заряда на 12 В.Солнечная панель 24 В должна использоваться с батареей 24 В, инвертором 24 В и контроллером заряда как минимум 24 В. Батарея на 24 В недоступна, поэтому вам придется последовательно соединить две батареи 12 В в блоке батарей.

Также очень важно, чтобы рейтинг вашей солнечной панели был не выше, чем у контроллеров заряда, поэтому обязательно сверьтесь со списком технических характеристик контроллеров заряда. Если у вас есть солнечные панели на 12 вольт, а у вас 14 ампер, вам понадобится контроллер заряда, который имеет не менее 14 ампер.Однако из-за факторов окружающей среды необходимо учитывать дополнительные 25%. Это доводит минимальный ток, который должен иметь этот контроллер зарядного устройства, до 17,5 ампер. В этом примере вам понадобится контроллер заряда на 12 В и 20 А.

Как мне узнать, какие у меня потребности в энергии?

Невероятно важно правильно рассчитать размер вашей солнечной установки. Чтобы определить, какой размер системы лучше всего подходит для ваших нужд, мы рекомендуем использовать калькулятор солнечных батарей Renogy . Калькулятор размеров солнечных батарей позволяет вводить информацию о вашем образе жизни и используемых устройствах, чтобы помочь вам определиться с требованиями к солнечным батареям.После этого калькулятор солнечных батарей сможет определить минимальный и рекомендуемый размер системы, а также рекомендованную мощность батареи.

Сколько панелей мне нужно для зарядки 200ач батареи?

Если у вас есть батарея на 200 Ач, из-за ограничений по разрядке можно использовать только 80% ее, так что на самом деле у вас есть только 160 ампер-часов энергии, которую можно использовать. Если вы знаете, что обычно можете работать два дня с энергией от этой батареи, это означает, что вы потребляете 80 ампер-часов в день.

Допустим, у вас есть панель на 100 ватт и 12 вольт, которая будет производить в среднем около 30 ампер-часов в день (исходя из среднего солнечного дня). Это означает, что вам понадобятся три панели солнечных батарей мощностью 100 Вт или одна панель мощностью 300 Вт на 12 вольт, чтобы полностью зарядить аккумулятор в среднем за день.

Что выбрать: монокристаллические или поликристаллические панели?

Поликристаллические панели светло-голубого цвета менее энергоэффективны и занимают меньше места, чем монокристаллические панели, но они также дешевле.Монокристаллические панели более темного цвета более энергоэффективны. Если у вас более высокие потребности в энергии, ограниченное пространство на крыше или эффективность имеет первостепенное значение, мы рекомендуем покупать монокристаллические панели.


Переносные и потолочные панели

Крепление на крышу, жесткое покрытие Панели – самые распространенные солнечные панели на рынке, а также самые долговечные. Если вы хотите установить солнечные панели на неплоской крыше, гибкие панели – отличный вариант.Панели, устанавливаемые на крышу, идеально подходят, если у вас есть постоянные потребности в энергии, вы устанавливаете солнечную батарею для своего дома и хотите иметь возможность заряжать аккумуляторную батарею одним щелчком выключателя.

Комплекты портативных солнечных панелей могут быть отличным решением для тех, кто не готов установить солнечную систему на своей крыше, имеет ограниченное пространство, хочет генерировать солнечную энергию как на открытой дороге, так и дома, или для тех, кто имеет меньшие потребности в энергии. Портативные системы солнечных батарей обычно доступны в виде наборов складных панелей для чемоданов , которые можно установить на земле и наклонить для максимальной эффективности.Они легкие и удобные в обращении, что делает их идеальными для путешествующих.


Панели лучше всего работают в холодном или теплом климате?

Вопреки распространенному мнению, солнечные панели на самом деле более эффективны при более низких температурах. Когда солнечные модули становятся слишком горячими, они производят меньше энергии. Если идет снег, солнечные панели обычно вырабатывают достаточно тепла, чтобы растопить снег с панелей.

Как ухаживать за солнечными батареями?

Одна из замечательных особенностей солнечных панелей – это то, что они не требуют особого ухода.Мы рекомендуем вам смывать панели не реже одного раза в год, чтобы удалить любую грязь или другие остатки, которые могли скопиться на панелях. Если вы живете в районе, где идет снег, убедитесь, что ваши панели не засыпаны сильной метелью, и подумайте о покупке щетки для уборки снега, если это так. Обычно тепло, вырабатываемое солнечными панелями, способно растопить снег от более легких снежных бурь. Также рекомендуется одновременно визуально осмотреть панели, чтобы убедиться, что все соединения на месте и в рабочем состоянии.

Заключение

Как видите, использование 12-вольтовых солнечных панелей – отличный способ стать более энергонезависимым, сэкономить деньги на коммунальных расходах, устранить необходимость в генераторах, работающих на газе, и обеспечить надежный доступ к энергии, когда она вам нужна. Поскольку технологии и эффективность продолжают улучшаться, а затраты продолжают снижаться, сейчас самое лучшее время для перехода на солнечную энергию.

Что можно работать от 12-вольтовой батареи? (Инструменты на 12 В)

Вы когда-нибудь задумывались, что можно работать от 12-вольтовой батареи? Что ж, не смотри больше.Мы вас прикрыли.

На рынке представлено множество типов 12-вольтных батарей, например, батареи 23A, никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, свинцово-кислотные батареи и даже LiFe-батареи глубокого разряда.

От их формата зависит, что на них можно запустить. Аккумуляторы 23А в основном используются для различных радиоуправляемых устройств, а никель-кадмиевые аккумуляторы обычно используются для компактных электроинструментов и аналогичных устройств.

Самым интересным форм-фактором являются свинцово-кислотные аккумуляторы легковых и грузовых автомобилей и их производные.

Они используются для питания всего в вашем автомобиле, а специальные батареи устанавливаются в дома на колесах и в кемпингах и позволяют питать широкий спектр устройств.

Итак, что можно работать от 12-вольтовой батареи? Мы нашли лучшие полезные 12-вольтовые инструменты, которые могут работать от 12-вольтовой батареи, в том числе:

– Кондиционеры на 12 В

– Очистители воздуха на 12 В

– Подогреватель напитков на 12 В

– Гриль на 12 В

– Часы на 12 В и часы с батарейным питанием

– Кофеварки 12 В

– Зарядные устройства для аккумуляторов на 12 В

– Устройства для льда и 12 вольт

– Фены на 12 В

– Обогреватели на 12 В

– Комфортное сидение 12 В

– Бритвы 12 В

– Охладители на 12 В – Плиты на 12 В и плиты на 12 В 9071 4

– Электрические одеяла на 12 В

– Вентиляторы на 12 В

– Освещение на 12 В

– Адаптеры питания на 12 В

– Пылесосы на 12 В

приборы отключены -сетка к тостеру на 12 В для дома на колесах, 12-вольтовая кухонная техника, 12-вольтовая кухонная техника, 12-вольтовый тостер для дома на колесах, 12-вольтовая бытовая техника постоянного тока и 12-вольтное снаряжение для кемпинга.

12-вольтовые инструменты

Какие инструменты или устройства можно использовать для питания от 12-вольтовой батареи?

12-вольтовая техника для автофургонов

Ниже вы можете найти лучшие 12-вольтовые приборы для автофургонов:

RoadPro 12-вольтовая портативная плита

RoadPro 5027S 12V Smart Car Pot

Koolatron P27 Grey Voyager Cooler

12V с подогревом Одеяло

Автомобильный пылесос для влажной / сухой уборки

Аккумуляторный насос для накачивания шин

Гриль на 12 В

Щелкните ссылку, чтобы найти лучший гриль на 12 В на Amazon.

Тостер 12 В для RV

Щелкните ссылку, чтобы найти лучший тостер 12 В для RV на Amazon

12-вольтовые тостеры для дома на колесах и кемпинга

Щелкните ссылку, чтобы найти лучшие 12-вольтовые тостеры для дома на колесах и Camper на Amazon

12-вольтовая посуда

Щелкните ссылку, чтобы найти лучшую 12-вольтовую посуду на Amazon.

12-вольтовые приборы для приготовления пищи

Ниже вы можете найти лучшие 12-вольтовые приборы для приготовления пищи:

Instant Pot Vortex Plus 6-в-1 фритюрница

Portable Oven 12V Portable Food Warner

Nostalgia BST3RR 3- in-1 Семейный многофункциональный

Электрический ланч-бокс для автомобиля, дома, офиса

Антипригарная 12-дюймовая электрическая блинница

Кухонная техника 12 В

Ниже вы можете найти лучшую 12-вольтовую технику для кухни:

JOYTUTUS Портативный холодильник-холодильник, 23 кварты (22 л)

RoadPro RPSC785 12-вольтовая кофеварка со стеклянным графином

Nespresso VertuoPlus Deluxe для кофе и эспрессо-кофемашины

EPAUTO 12 В 12 футов, удлинительный шнур для тяжелых условий эксплуатации

Lunch3

Дорожная рисоварка, маленькая, 12 В для автомобиля

, 12 вольт, походное снаряжение

Ниже вы можете найти лучшее 12 вольтное снаряжение для кемпинга:

Stalwart 75- hblanket Одеяло для электромобиля

Firares, 12 вольт, холодильник, холодильник с морозильной камерой, 42 кварты (40 л)

Автомобильный подогреватель еды, портативный персональный духовой шкаф, 12 В,

Renogy, 72000 мАч, 266 Вт, 12 в, блок питания

, портативный морозильник, беспроводной холодильник, кемпер,

, как выбрать и использовать аккумулятор во время кемпинга

Как использовать аккумулятор для отдыха во время кемпинга – Как выбрать аккумулятор для отдыха: Кемпинг и автодом >> Посмотрите видео ниже:

12-вольтовые приборы для лодок

Ниже Вы можете найти лучшую 12-вольтовую технику для лодок:

SUNJOYCO 4 в 1 Зарядное устройство с двумя гнездами USB 2.1A и 2.1A + LED вольтметр

Комплект панели солнечных батарей Topsolar 30W 12V Зарядное устройство Maintainer

YITAMOTOR Портативный холодильник 32 кварты (30 литров) Мини-холодильник

10шт. Модифицированный синусоидальный инвертор от 12 В до 120 В переменного тока

Устройства с напряжением 12 В Off Grid

Off Grid Cabin Устройства с напряжением 12 В >> Посмотрите видео ниже:

Горячая плита 12 В для автомобиля

Бытовая техника постоянного тока 12 В

Оптовая торговля бытовой техникой постоянного тока на солнечных батареях Оптовый рынок солнечной системы

Малые 12-вольтовые устройства и бытовая техника

Различные небольшие устройства и бытовая техника могут работать в основном непосредственно от 12-вольтной батареи .Несмотря на то, что вы находитесь в автомобиле или кемпере, все, что вам нужно, это вилка или адаптер, который можно подключить к розетке автомобильного прикуривателя на 12 В, и все готово.

Эти устройства часто имеют относительно небольшие размеры, например, различные устройства GPS, радио CB, зарядные устройства для телефонов / планшетов, компрессоры для шин и т. Д.

Но кроме них, вы можете найти даже небольшие устройства TV / DVD, которые могут питаться таким образом.

С экранами обычно в диапазоне от 9 до 12 дюймов не следует ожидать от них многого, кроме некоторого удобного просмотра для одного человека.

Есть много других устройств, которые могут работать напрямую от 12 В с помощью адаптера для прикуривателя, например портативные холодильники и многие другие.

Читайте также: Может ли телевизор работать от аккумулятора 12 В? [This Is How]

Большие устройства и устройства на 120 В

Помимо небольших устройств и устройств, которые работают напрямую от 12 В, на инверторах питания можно запускать различные вещи.

Это устройства, которые принимают постоянный ток 12 вольт и преобразуют его в 120 вольт, необходимые для работы некоторых приборов.

Это позволяет использовать многие бытовые приборы в домах на колесах и кемпингах, а также с небольшими навыками DIY в других условиях, где присутствуют 12-вольтовые батареи.

Вообще говоря, нельзя использовать только бытовые водонагреватели из-за их размера, поэтому их установка в доме на колесах непрактична.

Наиболее важной характеристикой силовых инверторов является их номинальная выходная мощность. Обычно он выражается в ваттах и ​​определяет, сколько приборов вы можете разместить на одном инверторе.Это максимальная мощность, которую может выдавать инвертор.

Вообще говоря, каждое электрическое устройство постоянно использует определенное количество мощности в ваттах, сумма потребляемой мощности всех устройств должна быть ниже выходной мощности инвертора.

Но при выборе инвертора для некоторого набора электрических устройств вы должны иметь в виду, что некоторые электрические устройства имеют два номинальных значения мощности, пусковую нагрузку и продолжительную нагрузку.

Пусковая нагрузка – это мощность, необходимая для того, чтобы какое-либо устройство начало работать.

Например, компрессорам холодильников при запуске требуется в 2-3 раза более высокая мощность, чем во время остальной части цикла.

Аналогично почти любому устройству, у которого есть электродвигатель, когда он запускается, ему необходимо преодолеть некоторые внутренние сопротивления, и для этого он потребляет гораздо большую мощность, чем во время нормальной работы.

Таким образом, при расчете потребляемой мощности от инвертора следует учитывать эти числа.

Помимо правильного выбора инвертора, при питании электрических устройств от аккумулятора 12 В, его емкость также очень важна.

Что такое емкость аккумулятора?

Проще говоря, емкость батареи – это мера того, какой ток может обеспечить батарея, начиная с полной зарядки, прежде чем достигнет так называемой точки отключения.

Обычно это выражается в ампер-часах из-за удобства и способа проверки. Для свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В это измеряется путем определения того, какой высокий ток может обеспечить аккумулятор на стабильном уровне в течение 20 часов.

Например, батарея на 40 Ач будет непрерывно обеспечивать 2 А в течение 20 часов.

При подборе батарей 12 В для вашего приложения или определении того, сколько часов вы можете получить от существующей батареи, вам необходимо преобразовать суммарную мощность ваших устройств в текущую потребность в амперах.

Это делается путем простого деления их мощности на 120 В.

Разделив емкость батареи на это число, вы получите количество часов, в течение которых ваши устройства могут работать от этой батареи, когда все они включены и находятся под максимальной нагрузкой.

Но поскольку у вас никогда не будет всех устройств включенными и при максимальной нагрузке, фактическое время работы будет значительно больше.

Например, устройство, которое потребляет максимум 120 Вт, потребляет ток 1 ампер. На аккумуляторе 40 Ач он сможет проработать 40 часов.

В случае, если он в среднем используется при 50% нагрузки, он сможет фактически проработать 80 часов.

Какое на самом деле напряжение автомобильных и глубокозарядных аккумуляторов?

Все типы аккумуляторов имеют некоторое номинальное напряжение, от которого они и получили свое название, и автомобильные аккумуляторы с глубоким разрядом ничем не отличаются.

Но для всех них фактическое напряжение очень часто отличается от номинального. Номинальное напряжение – это обычно округленное число вольт, которое вырабатывает батарея при полной емкости.

Автомобильные аккумуляторы и аккумуляторные батареи глубокого разряда состоят из 6 ячеек, каждый из которых имеет полную емкость 2,1 Вольт. Таким образом, при полной емкости батареи на самом деле имеют 12,6 вольт.

Очень часто в Интернете можно прочитать заявления разных людей о том, что они измерили свои устройства на 13.От 7 до 14,4 вольт от автомобильного аккумулятора.

Хотя их измерения верны, они привели многих людей к неправильным выводам, потому что это не было измеренное ими напряжение батареи.

Вместо этого они измерили напряжение генератора, потому что они измеряли напряжение при работающем двигателе, ошибочно ожидая увидеть напряжение аккумуляторной батареи полной емкости.

Это напряжение выше из-за того, что для перезарядки аккумулятора необходимо подать на него напряжение, превышающее его полный заряд.Это простая физика, заряд перетекает от более высокого потенциала к более низкому.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов минимальное напряжение, необходимое для их зарядки, составляет 13 вольт, поэтому стандартные автомобильные генераторы вырабатывают напряжение, превышающее его.

Свинцово-кислотные батареи, такие как автомобильные аккумуляторы 12,6 В при полной емкости. Как и в случае с любыми другими батареями, по мере разряда их напряжение уменьшается до тех пор, пока они не достигнут точки отключения, которая является минимальным безопасным напряжением или 0% емкости.

Этот тип при мощности 0% произведет 10.5 вольт.

Аккумуляторы на 12 В находят множество применений, от радио, гаджетов и транспортных средств до даже бытовой техники, когда используется преобразователь мощности.

Самым интересным сценарием использования, безусловно, являются свинцово-кислотные аккумуляторы и аккумуляторы глубокого разряда, используемые в различных кемперах и жилых автофургонах, в сочетании с инверторами для питания всего, от телевизоров до холодильников.

В таких сценариях очень важно правильно выбрать размер инвертора, чтобы обеспечить питание всех устройств не только во время нормальной работы, но и во время их запуска.

Некоторые приборы, такие как холодильники, имеют компрессоры, которым в течение первых нескольких секунд цикла охлаждения требуется до 5 раз больше мощности, чем во время остальной части цикла.

Калькулятор времени работы от аккумулятора 12 В

Калькулятор времени работы от аккумулятора 12 В – Как рассчитать время автономной работы за 2 шага >> Посмотрите видео ниже:

Ссылки

http://rvroadtrip.us /library/12v_system.php

https: // www.donrowe.com/power-inverter-faq-a/258.htm

Любите это? Поделиться этим!

Как сделать в домашних условиях аккумуляторную батарею на 12 В

Что такое аккумуляторная батарея?

С точки зрения непрофессионала, аккумуляторная батарея – это группа аккумуляторов, которые соединены вместе в такой конфигурации, которая позволяет либо повысить выходное напряжение, либо увеличить емкость накопителя, либо и то, и другое. Батарейные блоки широко используются как в электротехнической, так и в электронной промышленности, и их используют во многих разных местах.Они безопасны и относительно дешевы для изготовления дома. Итак, в этой статье мы собираемся построить аккумуляторную батарею на 12 В из трех свинцово-кислотных аккумуляторов на 4 В.

Чтобы сделать батарею 12 В, используя только батареи 4 В, мы должны расположить их в последовательной конфигурации. При последовательном подключении батарей увеличивается напряжение двух батарей, но сохраняется одинаковая сила тока (также известная как ампер-часы).

Компоненты оборудования

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

[inaritcle_1]

Свинцово-кислотная батарея 4 В

Полезные шаги

Ниже приведены пошаговые инструкции «Как сделать блок батарей на 12 В».

1) Сложите вместе 3 свинцово-кислотных аккумулятора и накройте их изолентой.

2) Припаяйте каждую отрицательную клемму каждой батареи в стеке к положительной клемме другой батареи, оставив первый положительный и последний отрицательный полюсы отключенными.

3) Изолируйте открытые клеммы изолентой.

4) Проверьте батарею с помощью измерителя AVO

Рабочее пояснение

Принцип работы этой схемы батарейного блока довольно прост. Перемычка используется для подключения отрицательной клеммы первой батареи к положительной клемме второй батареи, в то время как другой набор проводов используется для подключения открытых положительных и отрицательных клемм к любому внешнему устройству постоянного тока.

[inaritcle_1]

При подключении аккумуляторов никогда не пересекайте оставшиеся открытые положительный и открытый отрицательный полюсы друг с другом, так как это приведет к короткому замыканию аккумуляторов и может быть опасно как для аккумулятора, так и для пользователя.

Приложения

Базовое электричество для жилого дома – Информация о жилом доме (техническое обслуживание жилого дома)

Марк Полк

Один из наиболее частых вопросов и опасений, которые я получаю, касается электросистемы автофургона.Большинство людей спрашивают, могу ли я объяснить электрическую систему автофургона простыми для понимания терминами. Электрическая система в вашем доме на колесах может показаться сложной и запутанной, пока вы не получите базовое представление о том, как она работает. Ваш жилой дом на самом деле имеет три отдельные электрические системы. Он имеет автомобильную систему постоянного тока на 12 В, автобусную систему постоянного тока на 12 В и систему автобусов переменного тока на 120 вольт. В первую очередь нас интересуют автобусные системы с напряжением 12 В постоянного тока и 120 В переменного тока.

Большинство кемпингов, которые вы посещаете, предоставят вам внешний источник электричества на 120 вольт для подключения.В вашем доме на колесах есть прочный шнур питания, длина которого обычно составляет около 25 футов. В зависимости от типа вашего дома на колесах или приобретенного, это будет система на 30 или 50 ампер. Когда вы подключаетесь к соответствующему источнику электричества для кемпинга, он будет обеспечивать электроэнергией весь ваш дом на колесах. У вас должен быть источник питания переменного тока на 120 вольт, если вы собираетесь использовать микроволновую печь, кондиционер на крыше, холодильник в электрическом режиме и электрические розетки на 120 вольт. По большей части все остальное в кемпере работает от 12-вольтного постоянного тока.Когда вы подключены к сети в кемпинге, часть 120-вольтового переменного тока преобразуется в 12-вольтный постоянный ток для предметов в доме на колесах, которые работают от 12 вольт. Некоторые из этих элементов – верхнее освещение, вентилятор печи и вентилятор над плитой, вытяжной вентилятор в ванной, водяной насос, детектор утечки сжиженного нефтяного газа, стереосистема и холодильник, когда он находится в режиме сжиженного газа. Если вы посмотрите на распределительную панель дома на колесах, вы увидите автоматические выключатели, которые есть у вас дома, для 120-вольтовой стороны переменного тока и плавкие предохранители автомобильного типа для 12-вольтной стороны постоянного тока.

Если вы не подключены к внешнему источнику питания, вы все равно можете использовать 12-вольтовую систему постоянного тока, если у вас есть 12-вольтная морская аккумуляторная батарея глубокого разряда в вашем устройстве. Пока аккумулятор или аккумуляторы заряжены, вы можете использовать все, что находится в доме на колесах, за исключением микроволновой печи, кондиционера на крыше, холодильника в электрическом режиме и электрических розеток. Если у вас есть дом на колесах или вы собираетесь купить дом на колесах, в нем будет аккумулятор для автомобильной системы и вспомогательный аккумулятор для системы автобусов.Аккумуляторная батарея заряжается всякий раз, когда автодом работает; генератор работает или когда он подключен к внешнему источнику электроэнергии.

Прежде чем мы продолжим, я хотел бы предложить несколько основных советов по уходу за батареями, чтобы поддерживать батареи вашего дома на колесах в идеальном рабочем состоянии.

Прежде всего, никогда не работайте с батареями с открытым пламенем. Пары аккумуляторов могут воспламениться, что приведет к серьезным повреждениям. Чтобы предотвратить возможность возникновения дуги, отключите все источники питания 12 В и отсоедините отрицательный кабель аккумулятора перед работой с аккумуляторами или рядом с ними.Если у вас есть необслуживаемый аккумулятор, вы не сможете выполнить некоторые из этих проверок. Цвет глазка на батарее будет указывать на состояние необслуживаемой батареи. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации о необслуживаемых батареях.

Постоянная зарядка снижает уровень электролита в аккумуляторах. Проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду. Добавьте воду, пока она не достигнет отметки разделения уровня в каждой ячейке. Не перелей.

Осмотрите все кабели аккумуляторной батареи и клеммы.Следите за чистотой и плотностью всех соединений. Не затягивайте слишком сильно. Когда клеммы аккумулятора чистые и плотно прилегают к полюсу аккумулятора, опрыскайте клеммы средством для защиты клемм аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию.

Для очистки самой батареи используйте водный раствор и пищевую соду. После очистки аккумулятор тщательно промойте водой.

Проверьте уровень заряда и держите батареи полностью заряженными. Удельный вес заряженной батареи должен находиться в пределах от 1,215 до 1,250.Если вы извлекаете батареи для хранения, полностью зарядите их и периодически проверяйте их во время хранения. При необходимости подзарядите. Следуйте инструкциям по зарядке для данного типа аккумулятора. Батареи глубокого разряда требуют более низкого заряда в течение более длительного периода времени.

В вашем доме на колесах имеется множество электронных устройств и оборудования, которые могут разряжать аккумуляторную батарею, когда вы не используете его. Вот несколько примеров; усилитель телевизионной антенны, детектор утечки сжиженного нефтяного газа, часы в радиоприемнике или просто случайно оставив включенным 12-вольтовый свет.Если ваш RV не оборудован выключателем батареи, вы можете приобрести у дилера RV выключатель батареи, который можно установить непосредственно на полюс батареи. Если вы не используете дом на колесах или вам не нужна аккумуляторная батарея, вы просто поднимаете рычаг и отсоединяете аккумулятор. Выключатель аккумулятора также может быть установлен на аккумулятор шасси.

Наконец, если вам неудобно проводить техническое обслуживание аккумуляторов вашего дома на колесах, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

Автодома также обеспечивает дополнительный источник переменного тока 120 В с бортовым генератором. Эта уникальная функция предлагает вам удобство подключения к сети переменного тока напряжением 120 В в любой момент, что делает устройство полностью автономным. Подача топлива для генератора идет напрямую из топливного бака дома на колесах. Система спроектирована таким образом, что, когда топливный бак заполняется на 1/4, генератор останавливается, поэтому он не использует все топливо из дома на колесах. В некоторых домах на колесах есть автоматическое переключение с внешнего источника питания на генератор.Другие дома на колесах требуют, чтобы вы подключили шнур питания дома на колесах к розетке генератора на доме на колесах, чтобы использовать генератор.

Я также хотел бы дать вам несколько советов по поводу электричества в доме на колесах. Начнем с системы на 30 ампер, которая является наиболее распространенной на автофургонах. Вилка вашего дома на колесах представляет собой большую трехконтактную вилку для тяжелых условий эксплуатации на 30 А и 120 В.

Большинство кемпингов, куда вы пойдете, предоставят вам розетку на 30 А, к которой шнур питания вашего дома на колесах будет подключаться напрямую. Если вы идете в кемпинг, где есть обычная розетка домашнего типа, есть переходники, которые вы можете использовать для перехода от вилки жилого автофургона к розетке домашнего типа.Когда вы это делаете, вы подключаетесь к источнику питания на 15 или 20 ампер. Это означает, что вы будете ограничены в том, какие устройства вы можете использовать в своем доме на колесах. Некоторые приборы даже можно повредить, если они не получают необходимой силы тока для правильной работы. Допустим, вы подключаетесь к розетке на 15 ампер и используете небольшой прибор, потребляющий 5 ампер, а у вас остается 10 ампер. Теперь вы включаете кондиционер на крыше, и когда включается компрессор кондиционера, ему требуется около 13 А, но он недоступен, и это повреждает компрессор кондиционера.

Даже с 30-амперным сервисом вам нужно быть избирательным в том, что вы используете. Если вы попытаетесь использовать слишком много, RV сообщит вам об этом, отключив прерыватель в распределительной коробке, и, надеюсь, никакого вреда не будет. Есть короткая формула, которая может вам в этом помочь. 30 ампер х 120 вольт = 3600 ватт. Это общее количество энергии, которое вы можете использовать до перегрузки системы. Подумайте об этом так: с 3600 Вт вы можете использовать 36 лампочек по 100 Вт. Когда вы включите 37-й свет, вы, вероятно, отключите прерыватель.

Также неплохо взять с собой вольтметр, который можно подключить прямо к одной из розеток. Электроэнергия в кемпинге варьируется в зависимости от требований, предъявляемых к ней. Если каждый использует свой кондиционер, напряжение может упасть ниже допустимого уровня, и было бы разумно подождать, пока оно не вернется в норму. Вы можете смотреть на вольтметр каждый раз, когда проходите мимо него, и сэкономите на несвоевременном и дорогостоящем ремонте вашей бытовой техники. Напряжение ниже 105 вольт или выше 135 вольт может повредить электронное оборудование и приборы.

Большинство приборов сообщит вам, какая мощность или сила тока требуется для работы прибора. Вот сила тока для некоторых распространенных бытовых приборов и электроники.

  • Кофеварка – 8,3 А
  • Преобразователь – 8 ампер
  • Фен – от 9 до 12 ампер
  • Микроволновая печь – 13 ампер
  • Холодильник – 2,8 А
  • Кондиционер на крыше 13,5 А
  • ТВ – 1,5 ампера
  • Тостер – от 8 до 10 ампер
  • Видеомагнитофон – 2 ампера
  • Электрическая сковорода – от 6 до 12 А

Надеюсь, это даст вам лучшее понимание того, как работает электрическая система вашего дома на колесах.

Счастливый кемпинг

Как установить батареи глубокого цикла для бытовой электросети | Руководства по дому

Любой тип альтернативной генераторной системы должен включать аккумуляторную батарею, иначе у вас не будет электричества, когда система не вырабатывает энергию. Хотя солнечные и ветряные генераторы чаще всего заряжают аккумуляторные батареи глубокого цикла, вы можете так же легко сделать это с помощью генераторов, работающих на топливе. Однако независимо от того, как вы заряжаете батареи, вам, вероятно, придется преобразовать их выход в бытовую сеть переменного тока напряжением 120 вольт, чтобы они были вам полезны.

Последовательная и параллельная проводка

Способ подключения батарей определяет емкость системы и выходное напряжение. Соединение двух батарей параллельно, с подключением их положительных выводов друг к другу, а также их отрицательных выводов, удваивает емкость системы, сохраняя при этом то же напряжение, что и у каждой батареи. Это удваивает количество времени, в течение которого банк будет работать при полной зарядке. Соединение их последовательно, при этом положительный полюс одной батареи подключен к отрицательной клемме другой, удваивает напряжение, сохраняя при этом емкость такой же, как и у каждой батареи.

Определение размера банка

Если у вас более двух батарей, вы можете изменить как емкость, так и напряжение системы, в зависимости от того, как вы их подключаете. Чтобы батарея была эффективной, важно, чтобы ее рабочее напряжение соответствовало выходному напряжению зарядного устройства. Для 12-вольтового банка, заряжаемого 24-вольтовым устройством, вы должны соединить банк в модулях, состоящих из пар батарей, соединенных последовательно. Напряжение определяет количество батарей в модуле.В 48-вольтовой группе 12-вольтовых батарей один модуль состоит из четырех батарей.

Расположение батарей

Размещайте батареи глубокого разряда в защищенном, хорошо вентилируемом месте. Наиболее удобное место часто находится рядом с электрической панелью, поэтому вы можете легко подключить их к вашей жилой электросети. Если панель находится в подвале, это, вероятно, также хорошее место для батарей, если оно не слишком влажное и имеет достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить накопление токсичных взрывоопасных газов.Многие люди предпочитают устанавливать большие аккумуляторные батареи на подвижные стойки. В этой конфигурации легче обслуживать отдельные батареи, и при необходимости вы можете переместить всю батарею.

Вход и выход

Независимо от того, заряжает ли ваш банк солнечные, ветровые или ископаемые виды топлива, обычно необходимо подключить контроллер заряда между генератором и банком. Он регулирует мощность, предотвращает перезарядку, а также предотвращает обратный ток электричества к генератору. Если в вашем доме есть стандартная электрическая система переменного тока на 120 вольт, вам понадобится инвертор на выходе.Инвертор преобразует мощность постоянного тока от батарей в полезную мощность переменного тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *