Меню

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Смотреть видео Электронаващиватель своими руками на videozubrit бесплатно

Электронаващиватель своими руками - Видео онлайн

Электронаващиватель полезная и необходимая вещь для пчеловода. Но стоит ли его покупать, если есть компьютер? Вторая часть https://youtu.be/NlQEAI460sI про наращивание рамок паяльной лампой.

English Help. By continuing to browse, you consent to our use of cookies. You can read our Cookies Policy here. Правила группы. Запрещается: 1. Comment 0.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный электронаващиватель пчелорамок

Блок питания для привода медогонки и электроножа 12В (100 Вт-8А импульсный)

Предназначен для быстрого прикрепления вощины к проволоке ульевых рамок. Электрический ток нагревает натянутую на рамку проволоку, вследствие чего вощина нагревается и плавится, а проволока проникает в восковой лист.

После отключения электротока воск охлаждается и затвердевает; в результате — проволока фиксируется в листе вощины. Доставили в нормальные сроки и в соответствии с заказом.

Но почему-то не перезвонили и пришлось об отправке заказа запрашивать дополнительно по e-mail. Доска для натягивания проволоки предназначена для удобного оснащения рамки проволокой и последующего натяжения проволоки. Дымарь с защитой от ожогов, изготовлен из нержавейки. В комплекте поставляется решетка от ожогов,которая защищает руки пчеловода, и внутренняя подставка для горючего материала. Деревянные меха изготовлены из натуральной кожи. Проволока для рамок, диаметром 0,5 мм — 0,25 гр. Вилка для распечатывания сот с изогнутыми на концах иглами.

Ручной инструмент служащий для распечатывания медовых сот и крышечек трутневых ячеек. Катушкодержатель — это устройство позволяющее предотвратить произвольное разматывание проволоки во время оснащения ею рамок. Заказы до грн. Вход Регистрация. Каталог Оборудование Воскотопки Декристаллизаторы меда Медогонки Комплектующие к медогонкам Оборудование для получения перги Показать еще. Печатные издания и диски Бланки, журналы и прочее Книги о продуктах пчеловодства Диски Книги о пчеловодстве.

Подарки для пчеловодов. Разное Ложки для меда Свечи восковые. Как сделать заказ? Как я могу оплатить заказ? Как осуществляется доставка и когда я получу свой заказ? Какой график работы у магазина? Как определить свой размер одежды? Мне бы хотелось задать вопрос о товаре или заказе, с кем мне можно связаться?

Как вернуть товар? Политика конфиденциальности. Памятник пчеле В запорожской области установили памятник пчеле. В центральном парке поселка Веселое установили памятник пчеле во время праздника меда.

Пчела имеет размах крыльев длиной 7 метров. Оборудование этого производителя отличается оптимальным соотношением цена-качество. При производительности 5 тонн Читать больше. О нас Контакты Информация для покупателя 1.

Проволока для рамок 0,5 мм — 0,5 кг нержавейка грн. Муравьиная кислота 1 кг грн. Апизан 10 пластин 95 грн. Втулка D 2,5 для боковых планок рамки г 95 грн. Окситет полоски 50 грн. Поздравляем с Новым Годом ! В новогоднюю ночь веселитесь И встречайте гостей дорогих. Если грустно слегка — улыбнитесь И забудьте о бедах своих. Пусть метель запорошит печали, Словно их не бывало совсем, Ведь сегодня вы в самом начале Новой Автоматизация ручного труда в пчеловодстве от компании Konigin Производство меда и других пчелопродуктов включает в себя большой объем ручного труда.

В некоторых процессах без него не обойтись совсем, но есть такие задачи, которые можно полностью доверить специальному оборудованию. Например — откачка меда Варомор дым пушка Дымарь Изолятор Пыльцеуловитель Роевня Скрепы для ульев алюминий листовой бджолис бинокуляр блок питания весы вулик держатель мисочек дно улья доска заставная доска прилетная економ заградитель захват клеточка.

Нажмите на изображение для просмотра. Код товара: В наличии. Добавить в избранное Добавить в сравнение. Электронаващиватель для рамок Предназначен для быстрого прикрепления вощины к проволоке ульевых рамок. Фильтр для мёда мм нерж. В корзину. Рамконос Дадан и Полурамка на 6 рамок грн. Дымарь с защитой от ожогов, нержавейка Дымарь с защитой от ожогов, изготовлен из нержавейки.

В запорожской области установили памятник пчеле.

Электронаващиватель на 220 Вольт без регулятора мощности

Предназначен для наващивания пчелиных рамок. Длина шнура 1м. Длина выходящих шнуров 1м. Выходное напряжение 15 V.

Слабым блоком питания не чего с этой проволокой не будет, если её до красна нагревать то тогда ослабнет, а градусов до

Электронаващиватель из блока питания

В пчеловодной практике существует много приемов и способов крепления вощины к проволоке рамок, от которых зависит качество отстраиваемых сотов пчелами. Все они основаны на применении специального оборудования. Оно должно быть сделано из целой доски толщиной 12 мм. Длина лекала мм, ширина мм. Снизу к нему прибивают две планки, на концы которых укладывают рамку при наващивании. К верхнему бруску рамки вощина прикатывается катком. Поверхность ролика катка рифленая. При прикатывании края листа вощины ролик должен захватывать половину ширины бруска. Вместо катка можно применять деревянные брусочки.

Выращивание , обработка и консервирование овощей самостотельно

Есть вопросы? Электронаващиватель Вольт без регулятора мощности, блоком питания. Описание: Блок питания электронаващивателя разработан и рассчитан таким образом, чтобы обеспечить равномерный разогрев провода размещенного на рамке. Для равномерного впаивания вощины рекомендуется лёгкое прижатие каким-либо плоским предметом всей плоскости восковой пластины по всей плоскости натянутого провода. Возможен, в случае необходимости, локальный разогрев участков провода более эффективного вплавления воска.

Вам нужны клиенты? Чтобы добавить товары и услуги в каталог Prom.

Оборудование для наващивания рамок

Есть вопросы? Электронаващиватель Вольт без регулятора мощности, блоком питания. Описание: Блок питания электронаващивателя разработан и рассчитан таким образом, чтобы обеспечить равномерный разогрев провода размещенного на рамке. Для равномерного впаивания вощины рекомендуется лёгкое прижатие каким-либо плоским предметом всей плоскости восковой пластины по всей плоскости натянутого провода. Возможен, в случае необходимости, локальный разогрев участков провода более эффективного вплавления воска. Необходимо помнить, что такой режим возможен только для кратковременного применения, так как блок питания войдёт в режим блокировки — из-за превышения тока нагрузки.

Блок питания Электроножа «Гуслия»/ Электронаващиватель

Подать частное объявление. Мобильное приложение. Каталог товаров. Промышленные и оптовые товары. Сельхозпродукция, техника и оборудование. Сельскохозяйственное оборудование.

Электронаващиватель 12В предназначен для быстрого прикрепления вощины к проволоке ульевых рамок. Напряжение питания: В. Выходное напряжение: Універсальний блок живлення 12 V для електричного ножа new.

Блок питания «Pulse» 12 вольт, 100 Вт, 8 А (импульсный)

К тумблеру подсоедините зелёный и к другому контакту черный внимание на фото показано только для демонстрации, в реальных условиях необходимо использовать изоляцию кембрик, термоусадочную трубку, или изоленту. Большинство БП имеют тонкий оранжевый провод, который используется для того, чтобы измерять напряжение — 3. Удостоверьтесь, что этот провод связан с другими оранжевыми проводами, иначе ваш БП не будет включаться. Этот провод должен быть связан или с оранжевым проводом 3.

Наващиватель, электронаващиватель из БП АТХ,

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Электронаващиватель Стол для сборки и наващивания Рамок своими руками. Пасека Сотовый Мёд.

Только вот к верхним брускам приходиться прикатывать валиком, по старинке. Надо что то придумать, как проще закреплять вощину к верхним брускам рамок. Проволоку поближе к верхнему бруску делать 1. Так действительно гораздо быстрее получаеться! Район: р. Цена очень даже приемлемая.

Блок питания к электроприводу медогонки. Можно использовать как электронаващиватель, а так е для питания электроножей.

Электронаващиватель на 220 Вольт «Профи»

Блок питания к электроприводу медогонки. Можно использовать как электронаващиватель, а так же для питания электроножей. Процесс откачивания меда становится более качественным, поскольку электропривод позволяет поддерживать постоянную скорость вращения. Для безопасной работы электропривода необходим мощный блок питания. Он преобразовывает переменный ток В, в постоянный 12 В.

Электронаващиватель Б-2 применяется для быстрого прикрепления вощины к проволоке ульевых рамок. Под воздействием электрического тока натянутая на рамку проволока нагревается, вследствие чего вощина также нагревается и плавится, а проволока проникает в восковой лист. После отключения электротока воск охлаждается и затвердевает, а проволока фиксируется в листе вощины. Инвентарь и оборудование для пчеловодства Электронаващиватель Б-2 Электронаващиватель Б

Электронаващиватель сделал сам за 10 минут — はんだ櫛は、彼自身10分なされ

9M12S

видео здесь:https://youtu.be/22fLlZ_oXpY
ссылка для группы в контакте: http://vk.com/sotmed
ссылка для личных сообщений: http://vk.com/id112683595
ссылка на магазин в контакте: https://vk.com/sotytovar

Теги: сотовый мед,мед,соты,пчелы,пчела,пчеловодство,bee (organism classification),ульи,пасека,пасечник,пчеловодство для нач…

Электронаващиватель своими руками

17M43S

Электронаващиватель полезная и необходимая вещь для пчеловода. Но стоит ли его покупать, если есть компьютер? Вторая часть https://youtu.be/NlQEAI460sI про наращивание рамок паяльной лампой.

Теги: пчела,bee,Наващиватель,вощина,Wax,блок питания,Power Supply,пчеловод,beekeeper,пчеловодство,рамка,рамка для пчел,элек…

Электронаващиватель

4M11S

http://samodelpshelovod.ru, Как сделать электронаващиватель, электронаващиватель,
http://samodelpshelovod.ru

Наващиватель для наващивания пчелиных рамок.

5M15S

Многие пчеловоды используют подобный метод, но удобства у них не значительны. Мой наващиватель более усовершенствованный и с ним может работать пяти летний ребёнок. Удобства заключаются в том, что у наващивателя стеклянная прижимная дверца установлена на специальные навесные петли, с помощью которых очень удобно манипулировать процессом.

Теги:

Наващиватель рамок своими руками

11M47S

Ножная педаль для наващивания рамок(продолжение)

https://likecoin.pro/@bortnik66

Теги:

Наващивание рамок Простой и быстрый способ Navaschivanie framework Easy and fast way

4M20S

В данном видео мы покажем очень простой наващиватель собранный за 10 минут, а также процесс наващивания рамок с помощью этого устройства.
In this video we show a very simple navaschivatel collected for 10 minutes, and the process navaschivaniya framework with this device.

Наш сайт: http://belapis.by/
JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.quizgroup.com/?ref=206158

Наши плейлисты:
★ Рабо…

Наващивание рамок Простой и быстрый способ. электронаващиватель.

12M43S

В ролике показан процесс закрепления вощины на рамках с помощью разогрева проволоки …

Наващивание рамок. Самый быстрый способ.

2M5S

Электронаващивание рамок зарядным устройством или аккамулятором

2M59S

Электронаващиватель Стол для сборки и наващивания Рамок своими руками. Пасека Сотовый Мёд.

45M52S

Электронаващиватель Стол для сборки и наващивания Рамок своими руками. Пасека Сотовый Мёд.
http://portalznakomstv.com Портал Знакомств для реальных встреч. Заходи и знакомься
https://vk.com/silanarodarf Сила Народа ВК
https://vk.com/sotmed Союз Пчеловодов Сотовый Мёд
http://вощина.com Вощина Максимум Люкс
https://vk.com/id410834759 Все виды упаковки для продуктов пчеловодства +7 920 809 990…

Теги: пасека,правда,рецепты,здоровье,деревня,пчеловодство,столярка,тачки,славяне,купить пчёл карника,пчеловодство для начин…

Самодельный электронаващиватель пчелорамок

6M37S

Самодельное электрическое устройство для наващивания пчелиных рамок. Приспособу не трудно сделать своими руками. Трансформатор можно взять от любого старого черно-белого или цветного лампового телевизора. Модель ТВ-3ш понижает напряжение с 220 v на 6,3 v. Подключив его по примитивной схеме (чертеж в конце видео) получится простой и эффективный электронаващиватель. Также можно использовать тра…

электро-наващиватель своими руками

9M1S

делаю электро-наващиватель из старого блока питания найденного в кладовочке с домашним барахлом

Вощина своими руками! Простой самодельный пресс станок по производству вощины

6M26S

Наващивание рамок, лучший электронаващиватель

2M14S

Электронаващиватель для наващивания вощины на рамку. Electric Wire Embedder / www.uleyshop.com

2M20S

Этот товар на сайте:
Электронаващиватель М: https://uleyshop.com/elektronavaschivatel-m.html
Электронаващиватель Б-2: https://uleyshop.com/elektronavaschivatel-b-2.html
Электронаващиватель «АВВ» : https://uleyshop.com/elektronavaschivatel-avv.html

Предназначен для быстрого прикрепления вощины к проволоке ульевых рамок. Электрический ток нагревает натянутую на рамку проволоку, вследствие чего в…

Теги: beekeeper,apiary,honey,bee,beekeeping,beehive,wax,bee-keeper,пчеловод,пасека,мед,пчела,пчеловодство,улей,пыльца,воск,…

Самодельный електронаващиватель

10M32S

Неплохой вариант , видео для пчеловодов .

Наващивание рамок зарядкой для аккумулятора 2016.

9M46S

Наващивание рамок зарядкой для аккумулятора

Интересная приблуда для наващивания рамок

14M2S

Ролик для прикатывания проволоки в вощину с нагревателем http://ali.pub/1teo6b

Натяжитель проволоки http://ali.pub/1tenth

Сборка и наващивание рамок (простой способ)

11M31S

Показан простой способ сборки и наващивание рамок. Приспособление для протяжки и натягивания проволоки на рамки.
Наващивание рамок проводиться с помощью выпрямителя (зарядное устройство).

Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите комментарии 🙂
Жду Ваших отзывов!

ПРОДАМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ НА ДАДАНОВСКУЮ ИЛИ УКРАИНСКУЮ РАМКУ ►
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pchelopakety-pchelovodstvo-i-pr…

Как сделать улей (нуклеус) из ППС используя проволоку для рамок и электронаващиватель

2M52S

Как сделать улей из экструдированного пенополистирола (ППС) используя проволоку для рамок и электронаващиватель.

Обычно для разрезания пенополистирола или пенопласта используют вольфрамовую проволоку, но на нашей пасеке такого добра в нужную минуту не нашлось, поэтому пришлось использовать то что есть.
Проволока для рамок и электронаващиватель оказались очень подходят для этого. Пришлось тольк…

ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!!!!! ЭЛЕКТРОНАВАЩИВАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ!!! Solder the cells just!!!!!

4M1S

Быстро, просто, надёжно, удобно!

Теги: Пасека,пчела,пчеловод,пчёлы,рой,рои,улей,воск,вощина,дымарь,мёд,медогонка,прополис,рамки,президент,валюта,золото,брил…

самодельный электронаващиватель

3M38S

самодельный электронаващащиватель для рамок 300 и 145.

Пчеловодство.Модернизируем катушкодержатель.

3M31S

Оснащая рамки проволокой необходимо как то держать катушку. Продающаяся в магазинах «жестянка», называемая катушкодержателем не совсем удобна. Предлагаю её доработать. Потребуется два отрезка трубки небольшого диаметра, длинна произвольная и зависит лишь от места установки. Болт или шпилька диаметром 6 мм, гайки, шайбы и ручка любого вида. Принцип струбцины.

Самодельный наващиватель для рамок

8M42S

Простое и доступное устроство для наващивание рамок для пчел. Его можно сделать самому, или на заказ.
Если кто желает заиметь такой у себя, звоните:
89507212233, Viber, WhatsApp.
https://vk.com/electron74
https://www.ok.ru/megamaster74

БЫСТРОЕ НАВАЩИВАНИЕ РАМОК QUICK waxing of solid FRAMEWORK

1M39S

Наващивание пчеловодной рамки Дадан | Электронаващиватель Белгород

5M25S

Оборудование и материалы использованные в видео по наващиванию рамки Дадан.

ЭЛЕКТРОНАВАЩИВАТЕЛЬ ПАСЕЧНЫЙ (12-24В) — https://goo.gl/5XM3qZ
НАТЯЖИТЕЛЬ ПРОВОЛОКИ «ВОЛНА» ПЛАСТМАССОВЫЙ — https://goo.gl/z9qmLh
РАМКА В СБОРЕ ДАДАН — https://goo.gl/HQ792n
ВОЩИНА ДАДАН ЯЧЕЙКА «МАКСИМУМ» — https://goo.gl/iXiqXn

Наващивание рамок. Наващивание рамок зимой.

2M7S

Наващиваю рамки зимой только электронаващивателем.

Внимание: Обращение к посетителям

Собираем регулируемый блок питания

Блок питания
Блок питания

Те новички, которые только начинают изучение электроники спешат соорудить нечто сверхъестественное, вроде микрожучков для прослушки, лазерный резак из DVD-привода и так далее… и тому подобное… А что насчёт того, чтобы собрать блок питания с регулируемым выходным напряжением? Такой блок питания – это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники.

С чего же начать сборку блока питания?

Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания – это максимальный ток (Imax), который он может отдать нагрузке (питаемому устройству) и выходное напряжение (Uout), которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый.

Регулируемый блок питания – это блок питания, выходное напряжение которого можно менять, например, в пределах от 3 до 12 вольт. Если нам надо 5 вольт — повернули ручку регулятора – получили 5 вольт на выходе, надо 3 вольта – опять повернул – получил на выходе 3 вольта.

Нерегулируемый блок питания – это блок питания с фиксированным выходным напряжением – его менять нельзя. Так, например, многим известный и широко распространённый блок питания «Электроника» Д2-27 является нерегулируемым и имеет на выходе 12 вольт напряжения. Также нерегулируемыми блоками питания являются всевозможные зарядники для сотовых телефонов, адаптеры модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на какое-то одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.

Понятно, что для начинающего радиолюбителя наибольший интерес представляет именно регулируемый блок питания. Им можно запитать огромное количество как самодельных, так и промышленных устройств, рассчитанных на разное напряжение питания.

Далее нужно определиться со схемой блока питания. Схема должна быть простая, легка для повторения начинающими радиолюбителями. Тут лучше остановиться на схеме с обычным силовым трансформатором. Почему? Потому что найти подходящий трансформатор достаточно легко как на радиорынках, так и в старой бытовой электронике. Делать импульсный блок питания сложнее. Для импульсного блока питания необходимо изготавливать достаточно много моточных деталей, таких как высокочастотный трансформатор, дроссели фильтров и пр. Также импульсные блоки питания содержат больше радиоэлектронных компонентов, чем обычные блоки питания с силовым трансформатором.

Итак, предлагаемая к повторению схема регулируемого блока питания приведена на картинке (нажмите для увеличения).

Схема блока питания

Параметры блока питания:

  • Выходное напряжение (Uout) – от 3,3…9 В;

  • Максимальный ток нагрузки (Imax) – 0,5 A;

  • Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения – 30 мВ.;

  • Защита от перегрузки по току;

  • Защита от появления на выходе повышенного напряжения;

  • Высокий КПД.

Возможна доработка блока питания с целью увеличения выходного напряжения.

Принципиальная схема блока питания состоит из трёх частей: трансформатора, выпрямителя и стабилизатора.

Трансформатор. Трансформатор Т1 понижает переменное сетевое напряжение (220-250 вольт), которое поступает на первичную обмотку трансформатора (I), до напряжения 12-20 вольт, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора (II). Также, по «совместительству», трансформатор служит гальванической развязкой между электросетью и питаемым устройством. Это очень важная функция. Если вдруг трансформатор выйдет из строя по какой-либо причине (скачок напряжения и пр.), то напряжение сети не сможет попасть на вторичную обмотку и, следовательно, на питаемое устройство. Как известно, первичная и вторичная обмотки трансформатора надёжно изолированы друг от друга. Это обстоятельство снижает риск поражения электрическим током.

Выпрямитель. Со вторичной обмотки силового трансформатора Т1 пониженное переменное напряжение 12-20 вольт поступает на выпрямитель. Это уже классика. Выпрямитель состоит из диодного моста VD1, который выпрямляет переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора (II). Для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямительного моста стоит электролитический конденсатор C3 ёмкостью 2200 микрофарад.

Регулируемый импульсный стабилизатор.

Схема импульсного стабилизатора собрана на достаточно известной и доступной микросхеме DC/DC преобразователя – MC34063.

Чтобы было понятно. Микросхема MC34063 является специализированным ШИМ-контроллером, разработанным для импульсных DC/DC преобразователей. Эта микросхема является ядром регулируемого импульсного стабилизатора, который используется в данном блоке питания.

Микросхема MC34063 снабжена узлом защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Выходной транзистор, встроенный в микросхему, способен отдать в нагрузку до 1,5 ампер тока. На базе специализированной микросхемы MC34063 можно собрать как повышающие (Step-Up), так и понижающие (Step-Down) DC/DC преобразователи. Так же возможно построение регулируемых импульсных стабилизаторов.

Особенности импульсных стабилизаторов.

К слову сказать, импульсные стабилизаторы обладают более высоким КПД по сравнению со стабилизаторами на микросхемах серии КР142ЕН (КРЕНки), LM78xx, LM317 и др. И хотя блоки питания на базе этих микросхем очень просты для сборки, но они менее экономичны и требуют установки охлаждающего радиатора.

Микросхема MC34063 не нуждается в охлаждающем радиаторе. Стоит заметить, что данную микросхему можно довольно часто встретить в устройствах, которые работают автономно или же используют резервное питание. Использование импульсного стабилизатора увеличивает КПД устройства, а, следовательно, уменьшает энергопотребление от аккумулятора или батареи питания. За счёт этого увеличивается автономное время работы устройства от резервного источника питания.

Думаю, теперь понятно, чем хорош импульсный стабилизатор.

Детали и электронные компоненты.

Теперь немного о деталях, которые потребуются для сборки блока питания.

Трансформатор. В качестве трансформатора подойдёт любой сетевой понижающий трансформатор мощностью 8-10 ватт. Его первичная обмотка (I) должна быть рассчитана на переменное напряжение 220-250 вольт, а вторичная (II) на 12-20 вольт.

Где найти такой трансформатор?

Найти подходящий трансформатор можно в старой, неисправной и морально устаревшей аппаратуре: кассетных магнитофонах, стационарных CD-проигрывателях, игровых приставках и пр. Например, подойдут трансформаторы от старых лампово-полупроводниковых телевизоров советского производства ТВК-110ЛМ, ТВК-110Л2 и ТВК-70. Можно приобрести трансформатор серии ТП114, например ТП114-163М. При подборе силового трансформатора не лишним будет иметь представление о том, как узнать мощность трансформатора.

Силовые трансформаторы
Силовые трансформаторы ТС-10-3М1 и ТП114-163М

Также подойдёт трансформатор ТС-10-3М1 с выходным напряжением около 15 вольт. В магазинах радиодеталей и на радиорынках можно найти подходящий трансформатор, главное, чтобы он соответствовал указанным параметрам.

Микросхема MC34063. Микросхема MC34063 выпускается в корпусах DIP-8 (PDIP-8) для обычного монтажа в отверстия и в корпусе SO-8 (SOIC-8) для поверхностного монтажа. Естественно, в корпусе SOIC-8 микросхема обладает меньшими размерами, а расстояние между выводами составляет около 1,27 мм. Поэтому изготовить печатную плату для микросхемы в корпусе SOIC-8 сложнее, особенно тем, кто только недавно начал осваивать технологию изготовления печатных плат. Следовательно, лучше взять микросхему MC34063 в DIP-корпусе, которая больше по размерам, а расстояние между выводами у такого корпуса – 2,5 мм. Сделать печатную плату под корпус DIP-8 будет легче.

Диодный мост. Диодный мост для блока питания можно изготовить из 4 отдельных диодов 1N4001-1N4007. Также вместо диодов 1N4001-1N4007 можно применить диоды 1N5819. При этом экономичность блока питания повыситься, поскольку диоды серии 1N58xx – это диоды Шоттки и у них меньшее падение напряжения на p-n переходе, чем у обычных диодов серии 1N400x.

Диодный мост на плате блока питанияТакже в блок питания можно установить диодную сборку выпрямительного моста. Сборка занимает на печатной плате меньше места. Для установки в схему подойдут сборки на ток 1 ампер и выше. Для надёжности можно воткнуть в плату сборку и на 2 ампера – хуже не будет.

Где найти сборку диодного моста? В бэушных платах от любой электроники, которая питается от сети 220 вольт. Даже в компактных люминесцентных лампах – КЛЛ – есть диодный мост. Можно выковырять оттуда. Правда что попадётся, 4 отдельных диода или сборка диодного моста можно только гадать – тут как повезёт.

Если быть более конкретным, то подойдут диодные мосты (сборки): DB101-107, RB151-157, D3SBA10, 2W10M, DB207, RS207 и другие аналогичные и более мощные. Можно с лёгкостью применить диодный мост из неисправного компьютерного блока питания. Они мощные и здоровые, рассчитаны на довольно большой ток – хватить за глаза. Не забудьте проверить его на исправность!

Конденсаторы C1, C2, C4, C5 служат для подавления импульсных помех, которые поступают из электросети. Кроме этого они блокируют импульсные помехи, которые могут поступить в электросеть от самого импульсного стабилизатора.

Элементы защиты. В схеме применено два предохранителя. Предохранитель FU2 представляет собой обычный плавкий предохранитель на ток срабатывания 0,16 А (160 мА). Он включен последовательно с первичной обмоткой (I) трансформатора T1. FU1 – самовосстанавливающийся предохранитель. Когда ток через него становиться больше 0,5 ампер, то его сопротивление резко увеличивается, а ток в цепи выпрямителя и стабилизатора резко падает.

Самовосстанавливающийся предохранитель FRX050-90F
Самовосстанавливающийся предохранитель FRX050-90F

Так реализована защита в случае неисправности преобразователя. Стабилитрон VD3 также служит защитным и работает в паре с самовосстанавливающимся предохранителем FU1. Основная его цель – защитить нагрузку (питаемое устройство) от повреждения высоким напряжением. Напряжение стабилизации стабилитрона составляет 11 вольт. В случае неисправности преобразователя и появления на выходе напряжения более 11 вольт, ток через стабилитрон резко возрастает. Возросший ток в цепи приводит к срабатыванию предохранителя FU1, который ограничивает ток. Поэтому защитный стабилитрон VD3 необходимо установить в схему обязательно. В случае если не удастся найти подходящий самовосстанавливающийся предохранитель, то его можно заменить обычным плавким на ток срабатывания 0,5 ампер.

Список деталей, которые потребуются для сборки блока питания.

Название

Обозначение

Номинал/Параметры

Марка или тип элемента

Микросхема DA1   MC34063
Диодный мост VDS1 (VD1-VD4) 1-2 ампер, 600 вольт D3SBA10, RS207, DB107 и аналоги

Электролитические конденсаторы

C8, C9, C12 330 мкФ * 16 вольт К50-35 или аналоги
C3 2200 мкФ * 35 вольт
Конденсаторы C1, C2, C4, C5, C10, C11, C13 0,22 мкФ КМ-5, К10-17 и аналогичные
C6 0,1 мкФ
C7 470 пФ
Резисторы R1 0,2 Ом (1 Вт) МЛТ, МОН, С1-4, С2-23, С1-14 и аналогичные
R3 560 Ом (0,125 Вт)
R4 3,6 кОм (0,125 Вт)
R5 8,2 кОм (0,125 Вт)
Резистор переменный R2 1,5 кОм СП3-9, СП4-1, ППБ-1А и аналогичные
Диод Шоттки VD2   1N5819
Стабилитрон VD3 11 вольт 1N5348
Дроссель L1, L2 300 мкГн  
Дроссель L3   самодельный
Предохранитель плавкий FU2 0,16 ампер  
Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 0,5 ампер (на напряжение >30-40 вольт) MF-R050; LP60-050; FRX050-60F; FRX050-90F
Светодиод индикаторный HL1 любой 3 вольтовый  

Дроссели. Дроссели L1 и L2 можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется два кольцевых магнитопровода из феррита 2000HM типоразмера К17,5 х 8,2 х 5 мм. Типоразмер расшифровывается так: 17,5 мм. – внешний диаметр кольца; 8,2 мм. — внутренний диаметр; а 5 мм. – высота кольцевого магнитопровода. Для намотки дросселя понадобиться провод ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. На каждое кольцо необходимо намотать 40 витков такого провода. Витки провода следует распределять по ферритовому кольцу равномерно. Перед намоткой, ферритовые кольца нужно обмотать лакотканью. Если лакоткани нет под рукой, то обмотать кольцо можно скотчем в три слоя. Стоит помнить, что ферритовые кольца могут быть уже покрашены – покрыты слоем краски. В таком случае обматывать кольца лакотканью не надо.

Кроме самодельных дросселей можно применить и готовые. В этом случае процесс сборки блока питания ускориться. Например, в качестве дросселей L1, L2 можно применить вот такие индуктивности для поверхностного монтажа (SMD — дроссель).

SMD-дроссель
SMD-дроссель

Как видим, на верхней части их корпуса указано значение индуктивности – 331, что расшифровывается как 330 микрогенри (330 мкГн). Также в качестве L1, L2 подойдут готовые дроссели с радиальными выводами для обычного монтажа в отверстия. Выглядят они вот так.

Дроссель с радиальными выводами
Дроссель с радиальными выводами

Величина индуктивности на них маркируется либо цветовым кодом, либо числовым. Для блока питания подойдут индуктивности с маркировкой 331 (т.е. 330 мкГн). С учётом допуска ±20%, который разрешён для элементов бытовой электроаппаратуры, также подойдут дроссели с индуктивностью 264 — 396 мкГн. Любой дроссель или катушка индуктивности рассчитана на определённый постоянный ток. Как правило, его максимальное значение (IDC max) указывается в даташите на сам дроссель. Но на самом корпусе это значение не указывается. В таком случае можно ориентировочно определить значение максимально допустимого тока через дроссель по сечению провода, которым он намотан. Как уже говорилось, для самостоятельного изготовления дросселей L1, L2 необходим провод сечением 0,56 мм.

Дроссель L3 самодельный. Для его изготовления необходим магнитопровод из феррита 400HH или 600HH диаметром 10 мм. Найти такой можно в старинных радиоприёмниках. Там он используется в качестве магнитной антенны. От магнитопровода нужно отломать кусок длиной 11 мм. Сделать это достаточно легко, феррит легко ломается. Можно просто плотно зажать необходимый отрезок пассатижами и отломить излишки магнитопровода. Также можно зажать магнитопровод в тисках, а потом резко ударить по магнитопроводу. Если с первого раза аккуратно разломить магнитопровод не получиться, то можно повторить операцию.

Затем получившийся кусок магнитопровода нужно обмотать слоем бумажного скотча или лакоткани. Далее наматываем на магнитопровод 6 витков сложенного вдвое провода ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. Для того чтобы провод не размотался, обматываем его сверху скотчем. Те выводы проводов, с которых начиналась намотка дросселя, в последующем впаиваем в схему в том месте, где показаны точки на изображении L3. Эти точки указывают на начало намотки катушек проводом.

Дополнения.

В зависимости от нужд можно внести в конструкцию те или иные изменения.

Например, вместо стабилитрона VD3 типа 1N5348 (напряжение стабилизации – 11 вольт) в схему можно установить защитный диод – супрессор 1,5KE10CA.

Защитный диод

Супрессор – это мощный защитный диод, по своим функциям схож со стабилитроном, однако, основная его роль в электронных схемах – защитная. Назначение супрессора – это подавление высоковольтных импульсных помех. Супрессор обладает высоким быстродействием и способен гасить мощные импульсы.

В отличие от стабилитрона 1N5348, супрессор 1.5KE10CA обладает высокой скоростью срабатывания, что, несомненно, скажется на быстродействии защиты.

В технической литературе и в среде общения радиолюбителей супрессор могут называть по-разному: защитный диод, ограничительный стабилитрон, TVS-диод, ограничитель напряжения, ограничительный диод. Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях импульсного блока питания.

О назначении и параметрах защитных диодов можно узнать из статьи про супрессор.

Супрессор 1,5KE10CA имеет букву С в названии и является двунаправленным – полярность установки его в схему не имеет значения.

Если есть необходимость в блоке питания с фиксированным выходным напряжением, то переменный резистор R2 не устанавливают, а заменяют его проволочной перемычкой. Нужное выходное напряжение подбирают с помощью постоянного резистора R3. Его сопротивление рассчитывают по формуле:

Uвых = 1,25 * (1+R4/R3)

После преобразований получается формула, более удобная для расчётов:

R3 = (1,25 * R4)/(Uвых – 1,25)

Если использовать данную формулу, то для Uвых = 12 вольт потребуется резистор R3 с сопротивлением около 0,42 кОм (420 Ом). При расчётах, значение R4 берётся в килоомах (3,6 кОм). Результат для резистора R3 также получаем в килоомах.

Для более точной установки выходного напряжения Uвых вместо R2 можно установить подстроечный резистор и выставить по вольтметру требуемое напряжение более точно.

При этом следует учесть, что стабилитрон или супрессор стоит устанавливать с напряжением стабилизации на 1…2 вольта больше, чем расчётное напряжение на выходе (Uвых) блока питания. Так, для блока питания с максимальным выходным напряжением равным, например, 5 вольт следует установить супрессор 1,5KE6V8CA или аналогичный ему.

Изготовление печатной платы.

Печатную плату для блока питания можно сделать разными способами. О двух методах изготовления печатных плат в домашних условиях уже рассказывалось на страницах сайта.

  • Наиболее быстрый и комфортный способ – это изготовление печатной платы с помощью маркера для печатных плат. Применялся маркер Edding 792. Показал он себя с лучшей стороны. Кстати, печатка для данного блока питания сделана как раз этим маркером.

  • Второй метод подходит для тех, у кого в запасе есть много терпения и твёрдая рука. Это технология изготовления печатной платы корректирующим карандашом. Это, довольно простая и доступная технология пригодиться тем, кто не смог найти маркер для печатных плат, а делать платы ЛУТом не умеет или не имеет подходящего принтера.

  • Третий метод похож на второй, только в нём используется цапонлак — Как сделать печатную плату с помощью цапонлака?

В общем, выбрать есть из чего.

Налаживание и проверка блока питания.

Чтобы проверить работоспособность блока питания его для начала нужно, конечно же, включить. Если искр, дыма и хлопков нет (такое вполне реально), то скорее БП работает. Первое время держитесь от него на некотором расстоянии. Если ошиблись при монтаже электролитических конденсаторов или поставили их на меньшее рабочее напряжение, то они могут «хлопнуть» — взорваться. Это сопровождается разбрызгиванием электролита во все стороны через защитный клапан на корпусе. Поэтому не торопитесь. Подробнее об электролитических конденсаторах можно почитать здесь. Не ленитесь это прочитать – пригодиться не раз.

Внимание! Во время работы силовой трансформатор находиться под высоким напряжением! Пальцы к нему не совать! Не забывайте о правилах техники безопасности. Если надо что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключаем блок питания от электросети, а потом делаем. По-другому никак – будьте внимательны!

P.S.

Под занавес всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, который был сделан своими руками.

Самодельный блок питания

Да, у него ещё нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», которые облегчают работу с таким прибором. Но, несмотря на это, он работает и уже успел спалить офигенный трёхцветный мигающий светодиод из-за своего бестолкового хозяина, который любит безбашенно крутить регулятор напряжения . Желаю и вам, начинающие радиолюбители, собрать что-нибудь похожее!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.

  • Как обозначаются полевые транзисторы на схеме?

Блок питания является неотъемлемым требованием любой техники. Благодаря этому устройству удается регулировать уровень напряжения, тем самым предотвращая преждевременную поломку электрической конструкции.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Сегодня собрать регулируемый блок питания своими руками достаточно просто. В интернете представлено множество схем, которые помогают облегчить поставленную задачу даже для новичков радиолюбителей. Процесс изготовления этой конструкции довольно увлекательное и интересное занятие.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо подобрать простую схему для изготовления блока питания. Чем легче чертеж, тем быстрее удастся собрать установку. В специализированных магазинах представлен широкий ряд радио и электрических деталей для данной конструкции.

Разновидности и типы блоков питания

Перед тем как приступить к сборке устройства, необходимо ознакомиться с видами и типами блоков питания. Каждая модель имеет свои характерные особенности.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

К ним относят:

  • стабилизированные типы. Они отвечают за бесперебойную работу электрического устройства;
  • бесперебойные виды. Они позволяют работать прибору даже при отключении от электрической цепи.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Классификация по принципу работы

По принципу работы они классифицируются на следующие типы. К ним относят:

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Импульсный. Он представляет собой инверторную систему, в которой происходит преобразование переменного тока в постоянное высокочастотное напряжение.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Для того чтобы сделать импульсный блок питания своими руками необходимо приобрести специальную гальваническую развязку, которая будет передавать преобразованную мощность к трансформаторной установке.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Трансформаторный. Он состоит из понижающего трансформатора и специального выпрямителя. Он в дальнейшем преобразовывает переменную мощность в постоянную. Здесь дополнительно устанавливают фильтр-конденсатор. Он позволяет сгладить чрезмерную пульсацию и колебания в процессе работы устройства.

Мастер-класс по изготовлению регулируемого блока питания

Как сделать подобное устройство в домашних условиях? Подробная инструкция как сделать блок питания своими руками поможет справиться с поставленной задачей. Первым делом необходимо иметь четкое представление, для каких целей будет собрано это устройство.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Главными принципами работы сооружения является подача максимального тока, который в дальнейшем будет направлен в сторону нагрузки. Помимо этого он будет обеспечивать выходное напряжение. Благодаря этому электрический прибор может нормально функционировать.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Сделать мощный блок питания своими руками достаточно просто. Здесь устанавливают специальный ограничитель выходного напряжения, который позволяет регулировать процесс подачи тока при помощи рукоятки.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Например, устройство на выходе дает от 3 до 15 Вт, а прибор требует 5 Вт. Для этого определенным положением регулятора меняем диапазон преобразованной мощности.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Из чего можно сделать блок питания?

Для понадобятся следующие детали:

  • трансформатор;
  • диодный мост;
  • микросхема;
  • конденсаторный фильтр;
  • дросселя;
  • блоки защиты;
  • стабилизатор напряжения.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Трансформатор может иметь мощность в пределах 10 Вт. Как правило, его обмотка способна выдержать напряжение от 220 Вт до 250 вт. Вторичная обмотка проводит от 20 до 50 Вт.

Эту деталь можно купить в специализированном отделе или найти в любом старом электроприборе.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Микросхема выпускается под определенной маркировкой (PDIP – 8). Здесь можно делать неограниченное количество проводящих электрических дорожек.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Диодный мост делают из четырех диодов размером 0,2 х 0,5 мм. Изделия серии SOIC значительно уменьшают перепады электрического напряжения.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Блоки защиты будут выполнены из двух предохранителей марки FU2. При срабатывании данных изделий вырабатывается ток мощностью 0,16А. Дроссели L1 и L2 можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся два элемента из магнитного феррита. Их размер должен быть К 17,5 х 8,3 х 6 мм.

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Подсоединение всех элементов осуществляются по определенной схеме, которая представлена ниже. Здесь каждая деталь обозначена соответствующим обозначением. На фото самодельного блока питания изображено готовое устройство.

Фото блоков питания своими руками

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель своими руками из блока питания

Электронаващиватель

ЭлектронаващивательНаващивание это прикрепление листа искусственной вощины к рамке. Лист вощины это основание сота, на котором пчелы отстраивают свои ячейки.

Есть много способов крепления вощины к рамке. В последнее время большой популярностью у пчеловодов пользуется способ наващивания при помощи электрического тока. В результате армирующая проволока разогревается и впаивается в лист вощины. Преимущества данного способа очевидны. Уменьшается время на наващивание рамки и матка во время кладки яиц не пропускает ячейки, через которые проходит проволока.

В продаже и в интернетах сейчас можно найти электрические наващиватели на любой вкус и цвет. Некоторые из них дорогие, а некоторыми самодельными я бы не советовал пользоваться в связи с отсутствием у них гальванической развязки от сети — попросту наличие на рабочих контактах открытого напряжения 220В.

Самодельный электронаващиватель, о котором пойдет речь, не имеет вышеописанных недостатков и может быть собран любым человеком, даже не имеющим познания в электричестве.

Все что нам потребуется – трансформатор с выходным вторичным напряжением 6-15В и мощностью 50-250Вт. Найти такой трансформатор можно в старых советских телевизорах, радиоприемниках, фильмоскопах и т.д. Вот, например, трансформатор ОСО-025, который использовался в качестве источника питания переносного светильника. Повторюсь — Вы можете использовать любой подручный трансформатор.

Трансформатор ОСО-025 для электронаващивателя

 На шильдике трансформатора написана информация о его напряжениях. Сетевое напряжение 220В мы подключим к выводам U1 (левая пара контактов), а для наващивания будем использовать выводы с пониженным до 12В напряжением — U2 (правая пара контактов). К этим выводам подсоединяем два изолированных гибких провода с сечением 2-4 мм2, длиной 0,5-0,8м. 
Концы проводов можно оснастить зажимами «крокодил», для удобства подключения наващивателя к рамке.

Время экспозиции (разогрева проволоки) нужно подбирать экспериментально. Обычно, для полноценного впаивания проволоки в вощину достаточно 2-5 секунд (все зависит от мощности и диаметра вторичной обмотки конкретного трансформатора).

Процесс наващивания сводится к следующему:

  1. ложим рамку с натянутой проволокой на лекало;
  2. сверху кладем лист вощины;
  3. на вощину ложим кусок обычного оконного стекла;
  4. подключаем электронаващиватель на время экспозиции.

Стекло здесь служит для равномерного прижатия вощины по всей плоскости рамки и через него хорошо видно процесс впайки проволоки.

Единственное условие: проволока в рамке должна быть натянута до состояния гитарной струны, иначе в процессе разогрева её поведет (покоробит). Это происходит потому, что в нагретом состоянии длина проволоки увеличивается.

Впоследствии этот трансформатор можно облагородить заключив его в корпус.

Вот из таких подручных средств можно самому сделать самый простой электронаващиватель для своей пасеки. Есть конечно более сложные конструкции — с реостатом для изменения тока нагрузки; с кнопкой-педалью для включения и выключения; с реле времени и т.д. В сравнении с этим наващивателем все они будут стоить на несколько порядков больше. Как говорится — не все то золото, что блестит.

Мой самодельный лабораторный блок питания-электронаващиватель Наващивание рамок. 

Готовая навощенная рамка  Проволока, впаянная в вощину.

А каким наващивателем пользуетесь Вы?  


 Лучшая благодарность это Ваш комментарий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *