Контакти

Неодимовий магніт і кулер від комп'ютера. Використання енергії магнітного струму. З вентилятора охолодження радіатора двигуна автомобіля

З цієї статті ви дізнаєтеся, як використовувати енергію магнітного струму в побутових приладах власного виробництва. У статті ви знайдете докладні описи і схеми складання простих пристроїв на основі взаємодії магнітів і індукційної котушки, створених своїми руками.

Використання енергії звичним способом - це просто. Досить залити паливо в бак або включити прилад в електричну мережу. При цьому такі методи, як правило, найдорожчі і мають важкі наслідки для природи - на виробництво і роботу механізмів витрачаються колосальні природні ресурси.

Для того щоб отримати робочі побутові прилади, не завжди потрібні значні 220 вольт або гучний і громіздкий ДВС. Ми розглянемо можливість створення простих, але корисних приладів з необмеженим потенціалом.

Технології застосування сучасних потужних магнітів розвивають неохоче - нафтовидобувна і переробна галузі промисловості ризикують опинитися не при справах. Майбутнє всіх приводів і активаторів саме за магнітами, в ефективності яких можна переконатися, зібравши прості прилади на їх основі своїми руками.

Наочне відео дії магнітів

Вентилятор з магнітним двигуном

Для створення такого приладу знадобляться невеликі неодимові магніти - 2 або 4 шт. В якості портативного вентилятора найкраще використовувати кулер від блоку живлення комп'ютера, т. К. В ньому вже є практично все, що потрібно для створення автономного вентилятора. Головні деталі - індукційні котушки і еластичний магніт вже присутні в заводському виробі.

Для того щоб змусити пропелер обертатися, досить розмістити магніти навпаки статичних котушок, закріпивши їх по кутах рамки кулера. Зовнішні магніти, взаємодіючи з котушкою, будуть створювати магнітне поле. Еластичний магніт (магнітна шина), розташований в турелі пропелера, буде чинити постійний рівномірний опір, і рух буде підтримуватися само собою. Чим більші і потужніші будуть магніти, тим потужніше буде вентилятор.

Цей двигун умовно називають «вічним», т. К. Немає інформації про те, що у неодиму «закінчився заряд» або вентилятор вийшов з ладу. Але те, що він працює продуктивно і стабільно, підтверджено безліччю користувачів.

Відео, як зібрати вентилятор на магнітах

Генератор з вентилятора на магнітах

Індукційна котушка має одне майже чудове властивість - при обертанні навколо неї магніту виникає електричний імпульс. Це означає, що весь прилад має зворотну дію - якщо змусити пропелер крутиться сторонніми силами, ми зможемо виробляти електроенергію. Але як розкрутити турель з пропелером?

Відповідь очевидна - все тим же магнітним полем. Для цього на лопатях розміщуємо маленькі (10х10 мм) магніти і закріплюємо їх клеєм або скотчем. Чим більше магнітів - тим сильніше імпульс. Для обертання пропелера буде досить звичайних феритових магнітів. До колишнім проводів електроживлення підключаємо світлодіод і даємо імпульс турелі.

Генератор з кулера і магнітів - відеоінструкція

Удосконалити такий прилад можна, розмістивши додатково одну або декілька магнітних шин з пропелерів на рамці кулера. Також можна включити в мережу діодні мости і конденсатори (перед лампочкою) - це дозволить випрямити ток і стабілізувати імпульси, отримуючи рівний постійне світло.

Властивості неодиму вкрай цікаві - його мала вага і потужна енергетика дають ефект, помітний навіть на виробах (експериментальних приладах) побутового рівня. Рух стає можливим завдяки ефективній конструкції підшипникової турелі кольорів і приводів - сила тертя мінімальна. Відношення маси і енергії неодиму забезпечує легкість руху, що дає широке поле для експериментів в домашніх умовах.

Вільна енергія на відео - магнітний двигун

Область застосування магнітних вентиляторів обумовлена \u200b\u200bїх автономністю. В першу чергу це автотранспорт, поїзди, сторожки, віддалені стоянки. Ще одна незаперечна перевага - безшумність - робить його зручним у будинку. Можна встановити такий прилад як допоміжний в системі природної вентиляції (наприклад, в санвузол). Будь-яке місце, де необхідний постійний невеликий потік повітря, придатне для цього вентилятора.

Ліхтарик з «вічної» підзарядкою

Цей мініатюрний прилад виявиться корисним не тільки в «аварійному» випадку, але і для тих, хто займається профілактикою інженерних мереж, обстеженням приміщень чи пізно повертається з роботи додому. Конструкція ліхтарика примітивна, але оригінальна - з його складанням впорається навіть школяр. Однак при цьому у нього є власний індукційний генератор.

1 - діодний міст; 2 - котушка; 3 - магніт; 4 - батарейки 3х1,2 В; 5 - вимикач; 6 - світлодіоди

Для роботи знадобиться:

  1. Товстий маркер (корпус).
  2. Мідний дріт Ø 0,15-0,2 мм - близько 25 м (можна взяти зі старої котушки).
  3. Світловий елемент - світлодіоди (в ідеалі головка від звичайного ліхтарика).
  4. Батарейки стандарту 4А, ємність 250 мА / год (від акумуляторної «Крони») - 3 шт.
  5. Випрямні діоди типу 1Н4007 (1Н4148) - 4 шт.
  6. Вимикач-тумблер або кнопка.
  7. Мідний дріт Ø 1 мм, маленький магніт (бажано неодим).
  8. Клейовий пістолет, паяльник.

Хід роботи:

1. Розібрати маркер, видалити вміст, зрізати держатель стержня (повинна залишитися пластикова трубка).

2. Встановити головку ліхтарика (освітлювальний елемент) в кришку знімну колби.

3. Спаяти діоди по схемі.

4. Згрупувати батарейки суміжно таким чином, щоб їх можна було розмістити в корпусі маркера (корпусі ліхтарика). Підключити батарейки послідовно, на спайці.

5. Розмаїття частина тіла так, щоб бачити вільний простір, не зайняте батарейками. Тут буде влаштована індукційна котушка і магнітний генератор.

6. Намотування котушки. Цю операцію слід виконувати, дотримуючись таких правил:

  • Розрив дроту неприпустимий. При розриві слід перемотати котушку заново.
  • Намотування повинна початися і закінчитися в одному місці, не обривати дріт в середині після досягнення необхідної кількості витків (500 для феромагніти і 350 для неодиму).
  • Якість намотування не має вирішального значення, але тільки в даному випадку. Головне вимоги - кількість витків і рівномірний розподіл по корпусу.
  • Зафіксувати котушку на корпусі можна звичайним скотчем.

7. Для перевірки працездатності магнітного генератора потрібно підпаяти кінці котушки - один до корпусу світильника, другий - до висновку світлодіодів (використовуйте паяльну кислоту). Потім помістити магніти в корпус і струснути кілька разів. Якщо лампи робітники і все зроблено правильно, світлодіоди відреагують на електромагнітні коливання слабкими спалахами. Ці коливання згодом будуть випрямлятися доданими мостом і перетворюватися в постійний струм, який будуть накопичувати батарейки.

8. Встановити магніти в відсік генератора і перекрити його термоклеем або герметиком (щоб магніти не прилипали до батареям).

9. Вивести вусики котушки всередину корпусу і підпаяти до діодному мосту, потім міст з'єднати з акумуляторами, а акумулятори зі світильником через ключ. Всі з'єднання виробляти на пайку згідно зі схемою.

10. Установити всі деталі в корпус і зробити захист котушки (скотч, кожух або термоусадочная стрічка).

Відео, як зробити вічний ліхтарик

Такий ліхтарик буде підзаряджатися, якщо його потрясти - магніти повинні ходити вздовж котушки для освіти імпульсів. Неодимові магніти можна знайти в DVD, CD привід або в жорсткому диску комп'ютера. Також вони є у вільному продажу - підходящий варіант NdFeB N33 D4x2 мм коштує близько 2-3 руб. (0,02-0,03 у. Е.). Інші деталі, якщо їх немає в наявності, обійдуться не більше ніж в 60 руб. (1 у. Е.).

Для реалізації магнітної енергії є спеціальні генератори, але широкого поширення вони не отримали з-за потужного впливу нафтовидобувної та переробної галузей. Однак прилади на основі електромагнітної індукції насилу, але прориваються на ринок і можна придбати у вільному продажу високоефективні індукційні печі і навіть котли опалення. Також технологія широко застосована в електромобілях, вітряних генераторах і магнітних двигунах.

Питання тривіальний. Спочатку рекомендуємо визначити місце установки саморобного вентилятора. У техніці домінують два типи двигунів: колекторні (історично перші), асинхронні (винайдені Ніколою Тесла). Перші сильно шумлять, перемикання секцій викликає іскру, щітки труться, викликаючи шум. Асинхронний двигун з короткозамкненим ротор тихіше, перешкод генерує менше. Пускозахисне реле знайдете в холодильнику. Додавши пару фраз жартівливих фраз, повернемо серйозність сайту. Як зробити вентилятор своїми руками, не налякати рідних. Спробуємо відповісти.

Аспекти конструювання саморобного вентилятора

Пристрій вентилятора настільки просте, пропадає сенс розповідати, розписувати нутрощі. Що враховувати при проектуванні? Пам'ятайте гарчання циклонного пилососа, гучність вище 70 дБ. Усередині колекторний двигун. Найчастіше позбавлений можливості регулювання обертів. Вирішуйте, в місці установки саморобного вентилятора допустимо подібний рівень звукового тиску? Вибрати другий, сконцентруємося на асинхронних двигунах, прості моделі не вимагають наявності пусковий обмотки. Потужність мала, вторинна ЕРС наводиться полем статора.

Барабан асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором прорізаний мідними жилами по котра утворює, рід кутом до осі. Напрямок ухилу визначає сторону обертання ротора двигуна. Мідні жили не ізолюються від матеріалу барабана, провідність олімпійського металу перевершує навколишній матеріал (силумін), різниця потенціалів між сусідніми жилами невелика. Струм тече по міді. Між статором, ротором відсутній контакт, іскрі нізвідки взятися (дріт покрита лакової ізоляцією).

Гучність асинхронного двигуна визначається двома факторами:

  1. Співвісність статора і ротора.
  2. Якість підшипників.

Правильно провівши настройку, обслуговування асинхронного двигуна, можна домогтися практично повної безшумності. Рекомендуємо подумати, чи важливий рівень звукового тиску. Справа стосується канального вентилятора допускається використовувати колекторний двигун, вимоги задасть розташування секції.

Канальний вентилятор ставлять всередину секції воздуховода, монтують, розриваючи тракт. Для обслуговування секцію вилучають.

Шум втрачає чільну роль. Звукова хвиля, проходячи повітропровід, загасає. Особливо швидко частину спектру, що має неузгоджені розміри щодо ширини / довжини перетину тракту. Детальніше прочитаєте підручники з акустичним лініях. Колекторний двигун можна використовувати в підвалі, гаражі, позбавлених людей. Сусіди кооперативу почують, швидше за полінується звернути увагу.

Чим гарний колекторний двигун, що боремося за право використовувати. Три нестачі асинхронного:


У початковий момент асинхронний двигун не розвиває великого крутного моменту, вживається низка спеціальних конструктивних заходів. Для вентилятора не важливо. Більшість побутових моделей оснащено асинхронними двигунами. На виробництві число фаз збільшують до трьох.

Пошук двигун для вентилятора

В одному відео Ютуб пропонувалося використовувати двигун постійного струму на 3 вольта з господарського магазину. Увінчує шнур USB, працює, обертаючи лопать лазерного диска. Корисний винахід? Якщо набрид зайвий порт, спеку допоможе пережити. Простіше взяти процесорний кулер, живити від системного блоку. На 12 вольт йде жовтий провід (червоний на 5). Чорна пара - земля. Зі старого комп'ютера зберете. Громадянам РФ просто лінь винаходити, викидаємо цікаве обладнання на звалище.

Асинхронні двигуни вентиляторів працюють без пускового конденсатора ... Особливість вентиляторних двигунів полягає: йдуть прямо з обмоткою. Пара порад, які допомагають роздобути двигун:


Зробити крильчатку вентилятора

Питання, з чого зробити вентилятор, не вирішено, помовчи автори про крильчатці. Насамперед холодильник! Компресор обдувається крильчаткою. Діставатимете мотор, зніміть. Стане в нагоді. Що стосується пральної машини, барабан пустите на авіаційний пропелер. Пластиковий бак годиться зробити корпус. Місця згину грійте будівельним феном.

Огляньте блендер, забезпечите непотрібним лазерним диском, який отримав форму крильчатки. Зробити вентилятор самостійно можна, скориставшись підручними матеріалами. Чи не потрібна велика потужність, немає сенсу дуже старатися, відточуючи деталі. Віримо, читачі знають, як зробити вентилятор своїми руками.

Вічний вентилятор з процесорного кулера

Вирішили порадувати читачів, розповівши, як зробити вентилятор. Огляд далеко не перший, довелося покопатися, відшукуючи вартісне. Виглядає шикарно ідея створення вічного вентилятора, крутиться вічно. Користувач mail.ru виклав конструкцію, хто дивиться привабливо. Давайте подивимося зблизька, обдумуючи попутно, як зробити вентилятор, що працює вічно.

Знаєте, звичайно, системні блоки працюють тихо (сучасні моделі). Найменший шум означає: у кулера збилася вісь, або пора змастити постарілий вентилятор. Працюють годинами, днями складаються тижнями, системний блок послужить роки. Стало можливим, завдяки продуманій технології. Задумайтесь, від величини сили тертя залежить шум. Енергія механічна стає теплової, акустичної за рахунок наявності шорсткостей. Процесорні кулери легко обертаються, варто подути.

Автор відео - вибачаємося за відсутність імені, виправдовуємо: ролик англійською - пропонує зібрати з аксесуара вічний вентилятор. Точність підгонки деталей велика, лопать крутиться легко. Витрати скорочуються до мінімуму. Автор відео, викладеного каналом deirones, зауважив: вентилятор процесора харчується постійним струмом. Поліз всередину, виявив чотири котушки, рівновіддалені по колу, осями спрямованими до центру приборчика.

Всередині не спостерігається комутаторів, означає парадоксальний факт: поле котушок постійне.

Якщо асинхронний двигун типового вентилятора харчується змінною напругою 220 вольт, що створює обертове магнітне поле, в нашому випадку картина постійна. Могли б сказати: всередині ротор приводить в рух комутатор, який створює потрібне розподіл. Неправда, підтверджується подальшим ходом думки автора, результатом досвіду. Західний новатор вирішує замінити котушку постійним магнітом. Дійсно, немає змінного поля - навіщо електричний струм?

Демонстративно автор відрізає провід живлення, має в своєму розпорядженні магніти неодиму (жорсткого диска) периметром рамки. Кожен на продовженні осі котушки. Робота закінчена, лопаті бадьоро почали обертатися. Вважаємо, просто використаний принцип, замовчувані ортодоксальної літературою. Комерційна таємниця патентовласника.

Початкове рух лопаті отримують за рахунок випадкових флуктуацій повітря. Нагадує магнетрон, розгойдування коливань викликана природним хаотичним рухом елементарних частинок. Виникло питання, що задає напрямок обертання. Конструкція абсолютно симетрична. Вирішили розібратися, висловлюємо наші спостереження:

Погодьтеся, зручніше, ніж каламутити порти USB, постійно витрачати батарейки. Працює вічний вентилятор з довільного положення, позбавлений проводів. Вважаємо, визначальну роль відіграє сила магнітів. Перестає працювати просте правило: більше - краще. Прослизає золота середина. Коли лопаті будуть крутитися від випадкового потоку повітря, долаючи поле шматочків неодиму. Слабкі магніти напевно безсилі утримати стійке обертання. Сила поля повинна бути в точності, як створювана котушками під дією напруги +5 або +12 вольт.

Правильно створити вічний вентилятор

Обговорили, як зробити вентилятор, виміряємо напрям, силу магнітного поля котушок. Користуються спеціальними приладами. Магнітометр, Тесламетр, сформований перетворювачем магнітної індукції, вимірювальним модулем. При взаємодії полів виходить результуюча картина, називається зчепленням. Перетворювач генерує ЕРС. Розмір визначає яка вимірюється сила магнітного поля. Як два пальці! Варто 10000 рублів.

Магніти будуть розташовуватися на значній відстані від осі. Котушки коштують набагато ближче. Потрібно знати зміна картини з відстанню. Відповідно до закону Кулона, сила падає обернено пропорційно квадрату віддаленості, справедливо для одиночних зарядів довільного знака. Магнітні полюси окремі в природі поки не знайдені (створити неможливо), в закон вноситься куб відстані. Припустимо, видалення до котушки від осі становить 1 см, периметром по діагоналі виходить 10. Значить, неодим повинен бути сильніше в 10 х 10 х 10 \u003d 1000 разів, маленької котушки.

Ніхто не зобов'язує розташовувати неодимові магніти периметром вентилятора на діагоналях. Полюси лежать навхрест. Регулюють силу впливу в широких межах. Маючи в своєму розпорядженні неодимові магніти по центру сторін рамки вентилятора, значно збільшуємо напруженість поля. Проведемо розрахунок. Припустимо, гіпотенуза трикутника зі стороною 10 см є діагоналлю. Відстань до центру квадрата дорівнюватиме 10 / √2 \u003d 7 см. Бачите, ставлення від 1000 падає, досягаючи 7 х 7 х 7 \u003d 343. вагомо, зневіреним знайти сильні магніти неодиму для створення вічного вентилятора.

Силу виміряємо! Годиться компас (маються призначені для користувача конструкції, що збираються своїми руками, наприклад, http://polyus.clan.su/index/indikatory_magnitnogo_polja_svoimi_rukami/0-52). Слід підключити до харчування одну котушку. Потім знайдіть положення, піднесена стрілка відхилиться приблизно на 45 градусів (не подобається - беріть будь-який інший азимут). Після починайте експеримент з неодимом. Розташовуйте шматок на різних удалениях, домагаючись збігу відхилення стрілки з виходять при використанні котушки вентилятора процесора. Напевно відстань не дорівнює діагоналі, половині боку, доведеться неодим ламати, різати.

Пропилюючи одну кромку по довжині, акуратно ламаємо частини про цвях, отримуючи потрібну напруженість поля для створення вічного вентилятора. Вважаємо, індукція розподіляється пропорційно обсягу. Сьогодні розповіли дохідливо, як зробити вентилятор своїми руками!

Джерело живлення

Той, хто бажає виготовити вентилятор своїми руками, бачить 3 проблеми: дістати двигун, харчування, зробити пропелер. Деталі повинні взаємно стикуватися. Три проблеми вирішені, починаєте своїми руками робити вентилятор. Сьогодні будинки велика кількість імпульсних блоків живлення. Задумайтесь, почалося в 90-е. Ігрові приставки, мобільні телефони, інша апаратура. Техніка ламається, імпульсні блоки живлення залишаються. Вольтаж іноді нестандартний, більшість моторчиков працює, харчуючись будь-яким напругою. Просто обороти будуть змінюватися відповідно до вольтажу. Будинки завалялася зламана побутова техніка - негайно зробіть вентилятор самостійно.

Блоки живлення саморобного вентилятора

Постійно люди намагаються зробити своїми руками особливий вентилятор. Одне питання частіше виходить за рамки обговорення: джерело живлення. Сам пристрій вентилятора настільки очевидно, пропав сенс зупинятися докладніше. Отже, зрозуміло, батарейок сьогодні немислиме кількість. Чи зможуть працювати довго. Відповідь - ні. В крайньому випадку візьміть «крону», за радянських часів вважали надійним джерелом енергії. Блок живлення поганий, потужність поступово стане падати, обороти зменшуватися, людини дратувати. Важлива стабільність без додаткових зусиль. Відсутня маленький акумулятор 12 вольт - приготуйтеся: почнемо шукати, як зробити джерело енергії саморобного вентилятора.

Перше, приходить в голову: курочіть комп'ютер. Відомо, мініатюрні пристрої живляться портом USB. Гаджети заряджаються. Порт USB є джерелом невичерпної енергії. Напруга невелика, знадобиться низьковольтний мотор постійного струму. Вважаємо, можна знайти вдома, купити в господарському магазині. Скільки складе потужність порту: за старими стандартами 2-3 Вт. Інша справа, знайти пристрій-хост з оновленою версією інтерфейсу (2014 рік визнав рідкістю). Розробники обіцяли видати 50 Вт (навіть більше, віриться насилу). Правда проводів побільшає, номінальних напруг додасться. Нагадуємо, згідно з традицією, використовується живлення на червоний (+), чорний (-) дроти. Білий, зелений - сигнальні.

Зрозуміло, великої потужності очікувати складно, - навіть якщо порт підтримає, моторчик не потягне. Рекомендується доглянути вольтаж побільше. Двигун повинен харчуватися бόльшім напругою. Наприклад, рекомендують використовувати кулер процесора. Напруга живлення менше покладених 12-ти вольт, просто знизиться швидкість обертання. Перевищувати остерігайтеся - можливо згорить мотор.

Шукаємо енергію, питання простіше вирішується, ніж для 3 вольт:

Блок живлення 12 вольт для саморобного вентилятора своїми руками

Пропонуємо не збирати імпульсний блок живлення, зробити своїми руками звичайний. Нагадаємо, перші відрізняються трансформаторами малих розмірів. Стало бути, блок живлення буде порівняно великих габаритів. Складатиметься з наступних частин:

  • Понижуючий трансформатор. Заздалегідь не назвемо число витків, невідомий вольтаж, випрямивши який діодами, отримаємо 12 вольт. Зрозуміло, можна поекспериментувати, як відео Ютуб про саморобні радіоприймачі, захопивши читача, пошукаємо готове рішення.
  • Міст двонапівперіодний, додавши одному діоду три, підвищуємо ККД. Радіодеталі не відрізняються великою вартістю.
  • Кістяк блоку живлення готовий, щоб саморобний вентилятор служив довго, випрямимо пульсації мережі. Після моста включимо фільтр нижніх частот, схему перерісуем з інтернету.

На виході постійна напруга амплітудою 12 вольт. Намагайтеся не переплутати клеми. Де «плюс», де виходить «мінус» можна зрозуміти, вивчивши схему. Нижче наводимо малюнок моста, дивіться, читайте пояснення. У радіоелектроніки напрям струму вказується протилежне істинному. Заряди течуть, згідно з повір'ями, в напрямку від плюса до мінуса (назустріч електронів). Читаючи схему, побачите: у діода, транзистора емітер, позначений стрілкою, дивиться неправильно. У напрямку руху позитивних зарядів. Кожен має позначки, на схемі позначається величезною стрілкою-трикутником. Отже, завжди дізнаємося, «плюс», керуючись графічними позначеннями, наведеними кресленням.

Малюнок показує: плюс буде праворуч, передається відповідно до стрілки діода на нижню клему виходу. Мінус піде нагору. При змінній напрузі (грубо кажучи) плюс, мінус будуть чергуватися зліва-праворуч, стане зрозумілим назву випрямляча - двонапівперіодний. Працює на позитивній частині напруги і негативною. Діоди беріть силові, низькочастотні. Солідних розмірів, розсіює потужність порівняно велика. Порахувати можна, використовуючи нехитру формулу, взяту з навчального курсу фізики. Опір відкритого p-n-переходу (перегортаємо довідник) множимо на струм, споживаний двигуном, беремо запас мінімум в 2 рази. Корпус моторчика містить напис, що вказує потужність, можна поділити на напругу 12 вольт, просто помножити на 2 - 3, взяти діод з еквівалентної потужністю розсіювання (див. Довідник).

Тепер розрахуємо трансформатор ... Зайшли сюди http://radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/, вибрали програму Trans50, будемо освоювати. Зауважте, серед ПО є, що дозволяє порахувати параметри фільтра. Чи не шкодуєте, що зібралися своїми руками зробити вентилятор? Пропонують вибрати одну з 5-ти обмоток. Скрізь бере участь сталь. Можете обійтися, втрати будуть великі. Сталь утворює магнітопровід, енергія дістається вторинній обмотці. Краще знайти старий іржавий трансформатор. Час погане, в голодні 90-ті звалища усіяні пластинами зданих в лом обмоток. Проблем з намотуванням трансформаторів не виникало.

Прийшов час зрозуміти, яка напруга буде потрібно коректній роботі схеми. Допоможе термін, запозичений з електроніки, чинне напруга змінного струму. Вольтаж, на активному опорі створює парниковий ефект рівний постійної напруги діючої амплітуди. Для отримання необхідної величини напруги на вторинній обмотці, потрібно 12 вольт поділити на 0,707 (одиниця, поділена на корінь квадратний 2). Автори отримали 17 вольт. Інженерний розрахунок грішить похибкою 30%, візьмемо невеликий запас (частина амплітуди до 1 вольт загубиться на діодах).

Що стосується струму вторинної обмотки (потрібно розрахунку), наберіть в пошуковику щось на кшталт «потужність кулера». Проробимо разом з читачами. Розумні статті пишуть: струм споживання кулера вказано на корпусі. Буде потрібний параметр, підставимо в калькулятор. Напруга вторинної обмотки автор взяли 19 вольт. Падіння напруги на p-n-переходах потужних кремнієвих діодів становить 0,5 - 0,7 вольт. Отже, потрібен відповідний запас. Розумні голови пошукали, зробили висновок, кулер процесора не споживає понад 5 Вт, отже, струм дорівнює 5 поділити на 12 \u003d 0,417 А. Підставляємо цифри скачані калькулятору, для стрічкового сердечника отримуємо параметри конструювання трансформатора:

  1. Перерізу магнітопроводу під намотування 25 х 32 мм.
  2. Вікно в муздрамтеатрі 25 х 40 мм.
  3. Магнитопровод відбувається каркасом під намотування дроту товщиною 1 мм і перетином 27 х 34 мм.
  4. Дріт намотується уздовж більшої сторони вікна, по 1 мм з країв залишається запас, разом 38 мм.

Первинна обмотка сформована тисячі тридцять два витками діаметром 0,43 мм. Орієнтовна довжина дроту складає 142 метра, тотальне опір 17,15 Ом. Вторинна обмотка складається з 105 витків мідної жили з лакової ізоляцією діаметром 0,6 мм (довжина 16,5 метра, опір 1 Ом). Тепер читачі розуміють: питання, з чого зробити вентилятор, починають вирішувати сердечником ...

Наскільки ефективні запропоновані технічні рішення? Опахала відомі Стародавнього Єгипту. Свідчить кліп Майкла Джексона, який рекомендує «згадати час» (Remember the time). Сюжет чи виготовили без консультації археологів, вчених-істориків. Хочемо доповісти, в Мексиці більшість дам користується віялами. Іспанці знають, як боротися зі спекою, країна лежить на екваторі. Задумайтесь ...

З цієї статті ви дізнаєтеся, як використовувати енергію магнітного струму в побутових приладах власного виробництва. У статті ви знайдете докладні описи і схеми складання простих пристроїв на основі взаємодії магнітів і індукційної котушки, створених своїми руками.

Використання енергії звичним способом - це просто. Досить залити паливо в бак або включити прилад в електричну мережу. При цьому такі методи, як правило, найдорожчі і мають важкі наслідки для природи - на виробництво і роботу механізмів витрачаються колосальні природні ресурси.

Для того щоб отримати робочі побутові прилади, не завжди потрібні значні 220 вольт або гучний і громіздкий ДВС. Ми розглянемо можливість створення простих, але корисних приладів з необмеженим потенціалом.

Технології застосування сучасних потужних магнітів розвивають неохоче - нафтовидобувна і переробна галузі промисловості ризикують опинитися не при справах. Майбутнє всіх приводів і активаторів саме за магнітами, в ефективності яких можна переконатися, зібравши прості прилади на їх основі своїми руками.

Наочне відео дії магнітів

Вентилятор з магнітним двигуном

Для створення такого приладу знадобляться невеликі неодимові магніти - 2 або 4 шт. В якості портативного вентилятора найкраще використовувати кулер від блоку живлення комп'ютера, т. К. В ньому вже є практично все, що потрібно для створення автономного вентилятора. Головні деталі - індукційні котушки і еластичний магніт вже присутні в заводському виробі.

Для того щоб змусити пропелер обертатися, досить розмістити магніти навпаки статичних котушок, закріпивши їх по кутах рамки кулера. Зовнішні магніти, взаємодіючи з котушкою, будуть створювати магнітне поле. Еластичний магніт (магнітна шина), розташований в турелі пропелера, буде чинити постійний рівномірний опір, і рух буде підтримуватися само собою. Чим більші і потужніші будуть магніти, тим потужніше буде вентилятор.

Цей двигун умовно називають «вічним», т. К. Немає інформації про те, що у неодиму «закінчився заряд» або вентилятор вийшов з ладу. Але те, що він працює продуктивно і стабільно, підтверджено безліччю користувачів.

Відео, як зібрати вентилятор на магнітах

Генератор з вентилятора на магнітах

Індукційна котушка має одне майже чудове властивість - при обертанні навколо неї магніту виникає електричний імпульс. Це означає, що весь прилад має зворотну дію - якщо змусити пропелер крутиться сторонніми силами, ми зможемо виробляти електроенергію. Але як розкрутити турель з пропелером?

Відповідь очевидна - все тим же магнітним полем. Для цього на лопатях розміщуємо маленькі (10х10 мм) магніти і закріплюємо їх клеєм або скотчем. Чим більше магнітів - тим сильніше імпульс. Для обертання пропелера буде досить звичайних феритових магнітів. До колишнім проводів електроживлення підключаємо світлодіод і даємо імпульс турелі.

Генератор з кулера і магнітів - відеоінструкція

Удосконалити такий прилад можна, розмістивши додатково одну або декілька магнітних шин з пропелерів на рамці кулера. Також можна включити в мережу діодні мости і конденсатори (перед лампочкою) - це дозволить випрямити ток і стабілізувати імпульси, отримуючи рівний постійне світло.

Властивості неодиму вкрай цікаві - його мала вага і потужна енергетика дають ефект, помітний навіть на виробах (експериментальних приладах) побутового рівня. Рух стає можливим завдяки ефективній конструкції підшипникової турелі кольорів і приводів - сила тертя мінімальна. Відношення маси і енергії неодиму забезпечує легкість руху, що дає широке поле для експериментів в домашніх умовах.

Вільна енергія на відео - магнітний двигун

Область застосування магнітних вентиляторів обумовлена \u200b\u200bїх автономністю. В першу чергу це автотранспорт, поїзди, сторожки, віддалені стоянки. Ще одна незаперечна перевага - безшумність - робить його зручним у будинку. Можна встановити такий прилад як допоміжний в системі природної вентиляції (наприклад, в санвузол). Будь-яке місце, де необхідний постійний невеликий потік повітря, придатне для цього вентилятора.

Ліхтарик з «вічної» підзарядкою

Цей мініатюрний прилад виявиться корисним не тільки в «аварійному» випадку, але і для тих, хто займається профілактикою інженерних мереж, обстеженням приміщень чи пізно повертається з роботи додому. Конструкція ліхтарика примітивна, але оригінальна - з його складанням впорається навіть школяр. Однак при цьому у нього є власний індукційний генератор.

1 - діодний міст; 2 - котушка; 3 - магніт; 4 - батарейки 3х1,2 В; 5 - вимикач; 6 - світлодіоди

Для роботи знадобиться:

  1. Товстий маркер (корпус).
  2. Мідний дріт Ø 0,15-0,2 мм - близько 25 м (можна взяти зі старої котушки).
  3. Світловий елемент - світлодіоди (в ідеалі головка від звичайного ліхтарика).
  4. Батарейки стандарту 4А, ємність 250 мА / год (від акумуляторної «Крони») - 3 шт.
  5. Випрямні діоди типу 1Н4007 (1Н4148) - 4 шт.
  6. Вимикач-тумблер або кнопка.
  7. Мідний дріт Ø 1 мм, маленький магніт (бажано неодим).
  8. Клейовий пістолет, паяльник.

Хід роботи:

1. Розібрати маркер, видалити вміст, зрізати держатель стержня (повинна залишитися пластикова трубка).

2. Встановити головку ліхтарика (освітлювальний елемент) в кришку знімну колби.

3. Спаяти діоди по схемі.

4. Згрупувати батарейки суміжно таким чином, щоб їх можна було розмістити в корпусі маркера (корпусі ліхтарика). Підключити батарейки послідовно, на спайці.

5. Розмаїття частина тіла так, щоб бачити вільний простір, не зайняте батарейками. Тут буде влаштована індукційна котушка і магнітний генератор.

6. Намотування котушки. Цю операцію слід виконувати, дотримуючись таких правил:

  • Розрив дроту неприпустимий. При розриві слід перемотати котушку заново.
  • Намотування повинна початися і закінчитися в одному місці, не обривати дріт в середині після досягнення необхідної кількості витків (500 для феромагніти і 350 для неодиму).
  • Якість намотування не має вирішального значення, але тільки в даному випадку. Головне вимоги - кількість витків і рівномірний розподіл по корпусу.
  • Зафіксувати котушку на корпусі можна звичайним скотчем.

7. Для перевірки працездатності магнітного генератора потрібно підпаяти кінці котушки - один до корпусу світильника, другий - до висновку світлодіодів (використовуйте паяльну кислоту). Потім помістити магніти в корпус і струснути кілька разів. Якщо лампи робітники і все зроблено правильно, світлодіоди відреагують на електромагнітні коливання слабкими спалахами. Ці коливання згодом будуть випрямлятися доданими мостом і перетворюватися в постійний струм, який будуть накопичувати батарейки.

8. Встановити магніти в відсік генератора і перекрити його термоклеем або герметиком (щоб магніти не прилипали до батареям).

9. Вивести вусики котушки всередину корпусу і підпаяти до діодному мосту, потім міст з'єднати з акумуляторами, а акумулятори зі світильником через ключ. Всі з'єднання виробляти на пайку згідно зі схемою.

10. Установити всі деталі в корпус і зробити захист котушки (скотч, кожух або термоусадочная стрічка).

Відео, як зробити вічний ліхтарик

Такий ліхтарик буде підзаряджатися, якщо його потрясти - магніти повинні ходити вздовж котушки для освіти імпульсів. Неодимові магніти можна знайти в DVD, CD привід або в жорсткому диску комп'ютера. Також вони є у вільному продажу - підходящий варіант NdFeB N33 D4x2 мм коштує близько 2-3 руб. (0,02-0,03 у. Е.). Інші деталі, якщо їх немає в наявності, обійдуться не більше ніж в 60 руб. (1 у. Е.).

Для реалізації магнітної енергії є спеціальні генератори, але широкого поширення вони не отримали з-за потужного впливу нафтовидобувної та переробної галузей. Однак прилади на основі електромагнітної індукції насилу, але прориваються на ринок і можна придбати у вільному продажу високоефективні індукційні печі і навіть котли опалення. Також технологія широко застосована в електромобілях, вітряних генераторах і магнітних двигунах.



Сподобалася стаття? поділіться їй