Мощный и простой джоуль вор ??Подробнее

Мощный джоуль вор ?????Подробнее

❤ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ДЖОУЛЬ ВОР из ОБЫЧНОГО ГЕРКОНА ?Удивительная Простая СамоделкаПодробнее

? ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ !!! КАК можно СДЕЛАТЬ Джоуль-Вор из УГОЛЬНОЙ ТАБЛЕТКИ ?Подробнее

Мощный джоуль вор ремикс ??Подробнее

Мощьний и простой джоуль вор ? ?Подробнее

Джоуль ВОР без средней точки Самая простая схема!Подробнее

КАК СОБРАТЬ ПРОСТОЙ ДЖОУЛЬ ВОРПодробнее

? SUPER MEGA ДЖОУЛЬ ВОР ? KING SIZE На кольцевом Трансформаторе ⚛️Подробнее

добавлена сегодня в 13:42
добавлена сегодня в 13:27
добавлена сегодня в 13:27
добавлена сегодня в 12:20
Отопление теплицы по-корейски: как сделать печь без сварки
Сделать печь своими руками из газового баллона без сварки? Да, это реально.
Такую самодельную печурку можно использовать для обогрева теплицы. Если немного доработать ее, то можно отапливать также гараж или дачу.
Основные этапы работ
Первым делом вырезаем в верхней части газового баллона два отверстия: одно из них используется для установки дымоходной трубы, второе — для выхода трубы.
К маленькому отверстию с помощью заклепок крепим
добавлена сегодня в 10:39
часы на ардуино с дисплеем tft и ds3231
добавлена сегодня в 09:16
Как сделать стальную пружину в домашних условиях
Если вам срочно потребовалась стальная пружина, но под рукой ее нет — не торопитесь бежать в магазин.
Сегодня мы расскажем, как сделать ее в домашних условиях.
Для этого будем использовать простое самодельное приспособление, собранное из резьбовой шпильки и длинных гаек.
Основные этапы работ
Первым делом отрезаем резьбовую шпильку нужной вам длины.
На конце шпильки высверливаем отверстие диаметром 5—6 мм под вороток, который можно изготовить
добавлена сегодня в 07:06
Прижим — ТРОЙНАЯ струбцина своими руками DIY clamp
добавлена сегодня в 06:01
добавлена сегодня в 03:33
Серьезный трубогиб без сварки и токарки. Знакомимся
добавлена сегодня в 00:01
ESP32-Cam Как сделать стоп кадр из видео, сохранить его на SD карту, просмотреть и удалить
Лучшие Мега Самоделки своими руками. Гениальные Изобретения и лайфхаки. Супер простые и классные схемы и открытия. И еще много чего мега-супер-гениального!!!
Автономное освещение бесплатно! Унитазный генератор в действии. https://youtu.be/cNvkF2jPjaw
Водопроводный генератор. Испытания водой. https://youtu.be/UM-3ur1vzZM
Халявное электричество из Унитаза. Мощный генератор из Счетчика воды. https://youtu.be/8irbRG217TY
Электрический Генератор из Счетчика для Воды. https://youtu.be/xY3Z_AK_vu0
Как я переделал свои Светодиодные Лампы https://youtu.be/AvnW4ISS0sk
Часть 1 Разборка https://youtu.be/goocHktypSI
Часть 2 Переделка https://youtu.be/3Wqn0pAy1FA
Часть 3 Ремонт и Выводыhttps://youtu.be/CcxAAkVBmkM
Самодельный Фонарик работающий от пустой пластиковой бутылки бутылки https://youtu.be/gN7LHiHOWtI
Самодельный Вечный фонарик с зарядкой для сотового телефона https://youtu.be/XgwqlXn2qKg
СУХО-ЗАРЯЖЕННЫЙ АВАРИЙНЫЙ ФОНАРИК БЕЗ БАТАРЕЕК https://youtu.be/pyi_555mykI
САМОЗАРЯДНЫЙ ФОНАРЬ Из старого аккумулятора и солнечной панели https://youtu.be/sl0symY1L_Q
Вечный Фонарик Без Батареек — Модернизация https://youtu.be/k2jYCv3_LA4
Волшебная лампа АляДима / Вечный фонарик без батареек. https://youtu.be/MCxQ4sZ83nM
Видео КАК СОБРАТЬ ПРОСТОЙ ДЖОУЛЬ ВОР канала KINGS OF FAKES
Показать
Информация о видео
17 сентября 2020 г. 14:15:02
00:12:38
Переделка фонарика под одну батарейку 1,5 В
Сейчас на прилавках магазинов появилось множество светодиодных фонариков, разных видов, размеров но они в основном питаются
Опубликованно: Alex
21/12/2018
6
Эта презентация в основном для людей, которые никогда не сталкивались со свободной энергией и ничего об этом не знают. Итак, каждая глава имеет дело только с одним устройством и пытается ясно объяснить его.
В свободной энергии нет ничего волшебного. Я считаю, что устройство «свободной энергии» — это устройство, которое выдает энергию без необходимости покупать топливо для питания устройства. Мы живем в огромном энергетическом поле и есть много разных способов получить доступ к этой энергии и сделать ее полезной для нас — как правило это электричество. Одним из таких способов является пропуск тока через провода катушки, а затем внезапно выключать. Когда вы это делаете, катушка производит внезапный и очень большой всплеск напряжения, который заставляет энергию течь в катушку из внешней среды.
Чтобы этот приток энергии был полезным, нам нужно, чтобы это происходило много раз в секунду, а для этого требуется электронная схема. Электронные схемы просты для понимания и не сложны для постройки и я поясню как по ходу изложения.
Г-н З. Капарник (Z. Kaparnik) в разделе «Изобретательность без границ» выпуска журнала «Everyday Practical Electronics» за ноябрь 1999 года продемонстрировал свой хитрый дизайн, который он назвал “Joule Thief” или «Вором Джоуля». Его схема позволяет разряженной 1,5-вольтовой сухой батарее питать 3-вольтный светодиод («LED»). Его схема очень проста и очень умна и стала чрезвычайно популярной. Это его схема:
Аккумулятор выглядит так:
Резистор 1К выглядит так:
Транзистор 2N2222 выглядит так:
Светодиод выглядит так:
Феррит выглядит так:
Схема очень простая:
Два коротких куска тонкой проволоки (эмалированная сплошная медная проволока) используются для намотки в несколько витков вокруг тороида. Это делает две отдельные катушки намотаные бок о бок. Когда батарея подключена, ток проходит через красную катушку, ограниченый резистором в 1000 Ом и протекает через транзистор обратно к батарее. Это включает транзистор, на котором подается импульс тока через зеленую катушку и это вызывает соответствующий импульс в красной катушке. Этот процесс повторяется возможно 200 000 раз в секунду.
Из-за характеристик любой катушки, напряжение генерируемое в зеленой катушке при отключении транзистора, намного выше, чем напряжение батареи, и значительно превышает 3 вольта, необходимых для зажигания светодиода. Если батарея заряжается только на пол-вольта (и не может запустить оригинальный пульт от телевизора или что-то в этом роде), он все равно может загореться 3-вольтовым светодиодом. Таким образом, крошечный фонарик с одним светодиодом в качестве источника света может питаться от батареи, которая считалась «мертвой». Это интересно и поучительно. Вы подключаете аккумулятор и светодиод загорается. Вы отключаете аккумулятор и светодиод гаснет.
Это выглядит так, как будто батарея зажигает светодиод, но на самом деле это не так. На самом деле происходит то, что батарея питает цепь, в результате чего зеленая катушка создает пики высокого напряжения и эти пики заставляют энергию поступать в цепь снаружи, зажигая светодиод (чего батарея просто не сможет сделать).
Эта очень простая схема заставляет окружающую среду давать вам бесплатную электроэнергию и это очень впечатляет! Схема может быть построена с использованием обычной полосы винтовых блоков. Однако мы можем использовать эту поступающую энергию для других вещей. Например, мы могли бы использовать его для зарядки аккумуляторной батареи:
При таком расположении светодиод заменяется обычным диодом (подойдет практически любой диод), а поступающая мощность подается на аккумулятор. Я использовал эту схему для перезарядки батареи типа AA размером 2285 миллиампер-часов с 0,6 В до 1,41 В за один час, не разряжая аккумуляторную батарею.
Диод 1N4148 выглядит так:
Тем не менее, большой выигрыш происходит, когда две или более батареи заряжаются одновременно:
Две NiMh аккумуляторные батареи имеют меньшее напряжение, чем 3-вольтный светодиод, поэтому очевидно, что если цепь может зажечь 3х-вольтовый светодиод то она безусловно, может перезарядить две никель-металлогидридные батареи.
Транзисторные соединения выглядят так:
Г-н Капарник использовал крошечное ферритовое кольцо из старой 220В светодиодной лампочки, но кольцо вообще не обязательно. Вместо этого я использовал бумажный цилиндр, и он работает очень хорошо. Катушка может быть намотана довольно легко. Карандаш хорошо подходит для катушки, поэтому нарежьте полоску бумаги шириной 150 миллиметров и оберните ее вокруг карандаша, чтобы сформировать бумажный цилиндр толщиной в несколько слоев и шириной 150 миллиметров и запечатать его изолентой:
Убедитесь, что когда вы вытягиваете бумажный цилиндр вместе с изолентой то вы не приклеиваете бумагу к карандашу, так как мы захотим сдвинуть законченный цилиндр с карандаша после того, как мы намотаем на него катушку. Катушка теперь может быть намотана на бумажный цилиндр, и для этого удобно использовать две пятидесяти граммовых катушки эмалированной медной проволоки. Провод, который я использовал, имеет диаметр 0,375 мм. Есть много разных способов намотать катушку. Метод, который я использую, состоит в том, чтобы оставить в начале не менее 150 мм запасного провода, чтобы катушка могла быть подключена при намотке, а затем сделать три или четыре оборота следующим образом:
Затем закрепите намотку на месте с изолентой, прежде чем намотать остальную часть катушки. Наконец правый конец катушки защищен изолентой, а затем и оба конца покрыты изолентой, поскольку изолента со временем портится. Хотя эта катушка была намотана только одним слоем, при желании можно использовать дополнительное одиночное покрытие из бумаги, чтобы покрыть первый слой и второй слой, намотанный поверх него, прежде чем приклеить ленту и снять с карандаша.
В то время как на диаграммах выше показаны жилы двух цветов, реальность такова, что оба провода будут одного цвета и в результате вы получите катушку с двумя одинаково выглядящими проводами, выходящими с каждого конца. Вы делаете провода на каждом конце больше, чем длина катушки, чтобы у вас было достаточно соединительного провода для окончательных соединений. Используйте мультиметр (или батарею и светодиод), чтобы идентифицировать провод на каждом конце, который соединяется полностью через катушку, а затем соедините один конец этого провода с другим проводом на другом конце. Это делает центральный отвод катушки «B»:
Перед использованием катушку необходимо тщательно проверить. В идеале, соединение является спаяным и если используемый эмалированный медный провод относится к типу «паяемого» (который является наиболее распространенным типом), то нагрев паяльника сожжет эмаль через несколько секунд, создавая хорошее соединение на том, что раньше было полностью эмалированными проводами. Испытание сопротивления должно быть выполнено, чтобы проверить качество катушки. Сначала проверьте сопротивление постоянному току между точками «A» и «B». Результат должен быть менее 2 Ом. Затем проверьте сопротивление между точками «B» и «C», и это должно быть точно соответствующее значение сопротивления. Наконец, проверьте сопротивление между точками «A» и «C», и это значение будет больше, чем сопротивление «A» — «B», но никогда не будет вдвое больше. Если это не больше, то соединение не сделано должным образом, и его необходимо нагреть с помощью паяльника и возможно, с большим количеством припоя использованного на нем и снова выполнить измерения сопротивления.
Простая схема, как показано, может заряжать четыре батарейки типа АА последовательно, если цепь работает только от одной батарейки типа АА.
Я использовал диод 1N4148, который представляет собой кремниевый диод с падением напряжения 0,65 или 0,7 вольт и он работал отлично. Однако обычно рекомендуется использовать германиевый диод с намного меньшим падением напряжения от 0,25 до 0,3, например диод 1N34A. Также рекомендуется использовать два, или три параллельных диода.
Эту простую схему Joule Thief можно использовать с небольшой изобретательностью для питания ламп главы 1 и без необходимости использования солнечной панели, но это для более поздней главы.
Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
Перевод Diabloid73
Обычный похититель джоулей, показывающий компоненты и способы их подключения. В этом примере используется красный ВЕЛ. А феррит тороид намотана в виде катушки с первичной (белой) и обратной (зеленой) обмотками. А 2N2222A транзистор и 1000 ом резистор используются.
Похититель джоулей с двумя осевыми индукторами, заменяющими ферритовый тороид, изображенный на беспаечной макет
А джоуль вор это минималистский автоколебательный усилитель напряжения это небольшой, недорогой и простой в сборке, обычно используемый для перевозки небольших грузов. Эта схема также известна под другими названиями, такими как блокирующий генератор, джоуль звонящий, вампирский факел.
Он может использовать почти всю энергию одного элемента электрическая батареядаже намного ниже напряжения, когда другие схемы считают аккумулятор полностью разряженным (или «мертвым»); отсюда и название, которое предполагает представление о том, что схема воровство энергия или «джоули»из источника — термин каламбур на «похитителя драгоценностей».
Схема представляет собой вариант блокирующий генератор который образует нерегулируемый повышающий преобразователь напряжения. Выходное напряжение увеличивается за счет большего потребления тока на входе, но интегральный (средний) ток на выходе снижается и яркость свечения уменьшается.
История
Уровень техники
Похититель джоулей — понятие не новое. По сути, он добавляет ВЕЛ к выходу автоколебательного усилителя напряжения, который был запатентован много десятилетий назад.
- нас Патент 1949383,[1] подано в 1930 г. «Гаджет«, описывает вакуумная труба на основе схемы генератора для преобразования низкого напряжения в высокое.
- Патент США 2211852,[2] подано в 1937 г. «Блокирующий генераторный аппарат«, описывает блокирующий генератор на основе электронных ламп.
- Патент США 2745012,[3] подано в 1951 г. «Генераторы блокировки транзисторов«, описывает три варианта транзистора на основе блокирующий генератор.
- Патент США 2780767,[4] подано в 1955 г. «Схема преобразования низкого напряжения в высокое постоянное напряжение«.
- Патент США 2881380,[5] подано в 1956 г. «Преобразователь напряжения«.
- Патент США 4734658,[6] подано в 1987 г. «Схема генератора с низким напряжением«, описывает схему генератора с приводом от очень низкого напряжения, способную работать от всего лишь 0,1 вольт (более низкое напряжение, чем работает джоулевый вор). Это достигается за счет использования JFET, который не требует прямого смещения PN-перехода для своей работы, потому что он используется в режим истощения. Другими словами, сток – исток уже проводит, даже если нет приложено напряжение смещения. Этот патент был предназначен для использования с термоэлектрические источники энергии.
Капарник
В ноябре 1999 г. Практическая электроника на каждый день (EPE), в разделе «Изобретательность без ограничений» (идеи читателей) появилась новая идея схемы под названием «Светодиод на один вольт — яркий свет» к З. Капарник из Суиндон, Уилтс, Великобритания. Были показаны три примерные схемы для работы светодиодов от напряжения питания ниже 1,5 Вольт. Базовые схемы представляли собой преобразователь напряжения на транзисторах NPN с обратной связью по трансформатору на основе блокирующего генератора. После тестирования трех транзисторов (ZTX450 с КПД 73%, ZTX650 с 79% и BC550 с 57%) было определено, что транзистор с более низким Vce (сб) дали лучшие результаты эффективности. Кроме того, резистор с более низким сопротивлением даст большой ток.[7]
Описание операции
Пример схемы джоулева вора, управляющей светодиодом. Катушка состоит из стандартного феррит сердечник тороида с двумя обмотками по 20 витков каждая, используя 0,15 мм (0,006 дюйма) диаметр проволоки (38 swg) (34-35 AWG). Схема может использовать входное напряжение примерно до 0,35 В и может работать неделями, используя 1,5 В LR6 / AA. Напряжение аккумулятора обычно 1,5 В. Резистор есть ~ 1 кОм, 1/4 Вт. В транзистор может быть 2N3904, BC547B, 2SC2500, BC337, 2N2222, 2N4401 или другой NPN. VИсполнительный директор= 30 В, P = 0,625 Вт.
Форма волны работающего похитителя джоулей, показывающая рабочий цикл 30% при приблизительно 40 кГц
Схема работает за счет быстрого переключения транзистора. Первоначально ток начинает течь через резистор, вторичную обмотку и переход база-эмиттер (см. Диаграмму), в результате чего транзистор начинает проводить ток коллектора через первичную обмотку. Поскольку две обмотки соединены в противоположных направлениях, это индуцирует положительное напряжение во вторичной обмотке (из-за полярности обмотки, см. точечное соглашение), который включает транзистор с большим смещением. Этот процесс самодействия / положительной обратной связи почти мгновенно включает транзистор с максимальной силой (помещая его в область насыщения), в результате чего путь коллектор-эмиттер выглядит по существу как замкнутый переключатель (поскольку VCE будет всего около 0,1 вольт, если предположить, что базовый ток достаточно высок). Когда первичная обмотка проходит через батарею, ток увеличивается со скоростью, пропорциональной напряжению питания, деленному на индуктивность. Отключение транзистора происходит разными механизмами в зависимости от напряжения питания.
Коэффициент усиления транзистора не зависит от VCE. При низких напряжениях питания (обычно 0,75 В и ниже) транзистору требуется больший базовый ток для поддержания насыщения при увеличении тока коллектора. Следовательно, когда он достигает критического тока коллектора, доступный базовый привод становится недостаточным, и транзистор начинает сжиматься, и происходит ранее описанное действие положительной обратной связи, которое резко его выключает.
Подводя итог, как только ток в катушках перестает расти по какой-либо причине, транзистор переходит в область отсечки (и размыкает «переключатель» коллектор-эмиттер). Магнитное поле коллапсирует, вызывая напряжение, необходимое для обеспечения проводимости нагрузки или для того, чтобы ток вторичной обмотки нашел другой путь.
Когда поле возвращается к нулю, вся последовательность повторяется; с аккумулятором, увеличивающим ток первичной обмотки до включения транзистора.
Если нагрузка на схему очень мала, скорость нарастания и предельное напряжение на коллекторе ограничивается только паразитными емкости, и может превышать напряжение питания более чем в 100 раз. По этой причине необходимо всегда подключать нагрузку, чтобы не повредить транзистор. Потому что VCE отражается обратно на вторичную обмотку, отказ транзистора из-за малой нагрузки произойдет через обратный VБЫТЬ предел превышения транзистора (это происходит при гораздо меньшем значении, чем VCEМаксимум).
Транзистор рассеивает очень мало энергии даже на высоких частотах колебаний, поскольку большую часть времени он проводит в полностью включенном или полностью выключенном состоянии, поэтому либо напряжение, либо ток через транзистор равны нулю, что сводит к минимуму коммутационные потери.
Простая регулировка напряжения
Джоулевый вор с регулируемым выходным напряжением
Простая модификация предыдущей схемы заменяет светодиод тремя компонентами для создания простого стабилизатор напряжения на основе стабилитрона. Диод D1 действует как однополупериодный выпрямитель чтобы позволить конденсатору C заряжаться только тогда, когда более высокое напряжение доступно от похитителя джоулей на левой стороне диода D1. В Стабилитрон D2 ограничивает выходное напряжение.
Лучшее решение показано в следующем схематическом примере.
Джоулевый вор с регулируемым замкнутым контуром
Джоулевый вор с регулируемым замкнутым контуром
Когда требуется более постоянное выходное напряжение, похитителю джоулей можно дать управление с обратной связью. В схеме примера Диод Шоттки D1 блокирует заряд, накопленный на конденсаторе C1, от обратного потока на переключающий транзистор Q1 при его включении. 5,6 вольт Стабилитрон D2 и транзистор Q2 формируют управление с обратной связью: когда напряжение на конденсаторе C1 выше порогового напряжения, образованного напряжением стабилитрона D2 плюс напряжение включения база-эмиттер транзистора Q2, транзистор Q2 включается, отклоняя ток базы. переключающего транзистора Q1, препятствуя генерации и предотвращая дальнейшее повышение напряжения на конденсаторе C1. Когда напряжение на C1 падает ниже порогового значения, Q2 отключается, позволяя повторяться колебаниям. Если нагрузка требует еще более низкой пульсации, в этом примере некоторая деликатная цифровая схема, такая как микроконтроллер, линейный регулятор после этого можно использовать для сглаживания ряби.[8]
Смотрите также
- Генератор Армстронга
- Блокирующий осциллятор
- Обратный преобразователь
- Прямой конвертер
- Импульсный источник питания
Рекомендации
- ^ США 1949383, Гарольд Вебер, «Электронное устройство», выпущенный 1934-02-27, передан Industrial Development Corp.
- ^ США 2211852, Гейгер Макс, «Блокирующий генераторный аппарат», выданный 1940-08-20, передан Telefunken AG
- ^ США 2745012, Жан Х. Фелкер, «Генераторы блокировки транзисторов», выпущенный 08 мая 1956 года, переданный Nokia Bell Labs
- ^ США 2780767, Janssen Питер Йоханн Хубертус, «Схема преобразования низкого напряжения в высокое постоянное напряжение», выпущенный 1957-02-05, передан Hartford National Bank and Trust Co
- ^ США 2881380, Крюгер Бодо, «Преобразователь напряжения», выпущенный 1959-04-07, передан US Philips Corp.
- ^ США 4734658, Джон Э. Бохан младший, «Схема генератора с низким напряжением», выпущенный 1988-03-29, передан компании Honeywell Inc.
- ^ «Бытовая Практическая Электроника» (PDF). Ноябрь 1999. с. 804.
- ^ «Регулируемый джоулевый вор: почему это работает?». Обмен электротехнического стека.
внешняя ссылка
- Моделирование и реализация
- Джоуль Вор Симулятор
- Моделирование и сравнение эффективности различных версий Joule Thief — архивировано 30 октября 2017 г. (по польски)
- Supercharged Joule Thief с более высокой эффективностью, (Схема большего размера)
- Джоуль вор — модифицированная версия
- видео
- Клайв Митчелл о том, как сделать своего вора Джоуля
- Видео сделать джоуля вора (На французском)

















