Sadržaj:
- Korak 1: Šta je plazma?
- Korak 2: Visokonaponsko napajanje
- Korak 3: Potpuni plan projekta
- Korak 4: Dio - 1 - Izrada napajanja plazma sijalicom
- Korak 5: Dizajniranje 555 oscilatora
- Korak 6: Potrebni materijali
- Korak 7: Potrebni alati
- Korak 8: Izrada PCB -a oscilatora
- Korak 9: Sklop tranzistora napajanja
- Korak 10: Postavljanje u kutiju
- Korak 11: Dio - 2 - Izrada kule od plazma sijalice
- Korak 12: Potrebni materijali
- Korak 13: Potrebni alati
- Korak 14: Izrada baze kule
- Korak 15: Ugradnja plazma sijalice
- Korak 16: Sklapanje tornja
- Korak 17: Neki umjetnički radovi
- Korak 18: Dio - 3 - Konačno sastavljanje
- Korak 19: Testiranje i otklanjanje grešaka
- Korak 20: Budući rad
Video: PLASMA sijalica: 20 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07
Zdravo svima, …
U periodu školovanja čuo sam za plazmu. Učitelji kažu da je to četvrto stanje materije. Čvrsto, tečno, gas, sljedeće stanje je plazma. Stanje plazme prisutno je na suncu. Tada sam vjerovao da stanje plazme nije na zemlji, već samo na suncu. To je nemoguće za ljude. Ali na izložbi sam vidio plazmu. Za mene je to nezaboravan trenutak. Tako sam se u to vrijeme sjetio da "ništa nije nemoguće". Zatim sam tražio mnogo više o plazmi i otkrio sam kako se ona proizvodi. Ali za to vrijeme nisam sposoban stvoriti i rukovati tako visokim naponima za proizvodnju plazme. Zato sam projekt spremio u svoj um kako bih to kasnije uradio. Ali sada sam sposoban stvoriti tako visoke napone i znam kako to sigurno podnijeti. Ovdje objašnjavam jednostavan postupak izrade plazma žarulja od lako dostupnih materijala.
Ovo je veoma zanimljiv projekat. Zato što na ovaj način možemo stvoriti plazma luk do vrhova prstiju. Ovo je vrlo zanimljivo. Ova vrsta iskustva smanjuje udaljenost između fizike i nas. Praktično učenje je ispravna metoda za nauku, pokušajte učiti iz iskustva. Vrlo se razlikuje od drugih metoda i čini nas znatiželjnima zauvijek.
Zadržite svoju radoznalost u sebi.
Upozorenje: Ovdje koristite visoke napone. Vrlo je opasno. Ne dodirujte visoki napon, to može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede. Držati dalje od djece. Radite u sigurnom stanju
Korak 1: Šta je plazma?
U osnovi, plazma je četvrto stanje materije. U ovom stanju temperatura je previsoka. Dakle, materija prisutna u svom ionskom obliku. Dakle, u ovom stanju provode električnu energiju zbog dostupnosti slobodnih elektrona. Njegovo se ponašanje jako razlikuje od običnog plina. Budući da sadrži pozitivne i negativne naboje, na njega utječu magnetsko i električno polje.
Plazma je nepoznata samo za nas. Budući da je u svemiru 99% u stanju plazme. U svakodnevnom životu vidimo rasvjetu, to je dobar primjer za plazmu. Zatim se postavlja pitanje kako generirati plazmu. To je jednostavno. Postiže se električnom energijom visokog napona (10KV). Na primjer, uzmite visokonaponsko napajanje i dobro postavite njegove pozitivne i negativne vodiče. Tada nastaje električni luk, to je stanje plazme. Zrak provodi električnu energiju jer se pretvara u plazmu. Nakon početka provođenja možemo povećati udaljenost između elektroda. To je također pokazatelj stanja plazme. Ovi lukovi se također vide u prebacivanju visokonaponskih električnih vodova.
Prvo stvaramo visokonaponsko napajanje, a zatim pomoću njega stvaramo plazma sijalicu. UREDU.
Počnimo….
Korak 2: Visokonaponsko napajanje
Ovdje visoki napon znači u rasponu od 15KV do 20 KV. Visoki napon se stvara pomoću pojačanog transformatora ili kruga množitelja napona. Koristimo metodu transformatora jer množitelj napona daje samo nisku izlaznu struju, a visokonaponska dioda je također problem. Visokonaponski transformator nije lokalno dostupan na tržištu. Tako smo stvorili jedan. Ali za mene je to neuspjeh. Izrada visokonaponskih transformatora vrlo je teška jer je u sekundarnom potrebno tisuće okretaja, a u preklapajućem dijelu zavojnice preklopni zavojnici imaju veliku razliku potencijala pa se skraćuju spaljivanjem izolacije. Tako da tražim alternativne metode, a zatim sam pronašao dvije alternativne metode. Televizijski LOT i zavojnica za paljenje vozila na benzin. To su visokonaponski transformatori. Ovdje koristim zavojnicu za paljenje vozila. Proizvodi oko 20KV. To je dovoljno za proizvodnju plazme. Zavojnica za paljenje se koristi u vozilu za paljenje benzina stvaranjem iskre u motoru. Tako je jedan problem riješen. Pa onda drugi problem kako pokrenuti zavojnicu za paljenje. Radi u AC. Tako stvaramo oscilatorno kolo u frekvencijskom redoslijedu od KHz. Ovo kolo je stvoreno pomoću sjajnog 555.
Korak 3: Potpuni plan projekta
Prvo stvaramo visokonaponsko napajanje. To se radi pomoću pojačanog transformatora, ovdje se radi o zavojnici za paljenje. Pokreće ga oscilatorno kolo kvadratnog vala (na visokoj frekvenciji u KHz). Zatim se visokofrekventno visokonaponsko napajanje daje žarulji sa žarnom niti (žarulja sa žarnom niti). Plazma se proizvodi unutar sijalice. Sijalica se koristi jer sadrži plemenite plinove koji su neaktivni plinovi u prirodi. Prilikom dodirivanja površine žarulje luk teče do vrhova naših prstiju. Ovdje se nalazi srednje staklo između luka i našeg prsta, tako da smo sigurni od opekotina kože. Stoga je upotreba sijalice sigurna za nas. Konačno, svi su zatvoreni u sigurno kućište kako bi se osigurala sigurnost.
Korak 4: Dio - 1 - Izrada napajanja plazma sijalicom
Ovdje stvaramo visokonaponsko napajanje. To se postiže upotrebom zavojnice za paljenje vozila na tri kotača i oscilatorom za pogon. Krug i zavojnica za paljenje konačno su zatvoreni u kutiji. Ovo su naši planovi. Stoga u sljedećim koracima ovaj plan činimo radnim. Pa krenimo, ……
Korak 5: Dizajniranje 555 oscilatora
Prvo počinjemo s oscilatornim dijelom. Proizvodi potrebne visokofrekventne izmjenične struje za rad zavojnice za paljenje. Izrađen je pomoću poznatog 555 tajmera. Oscilatorno kolo 555 proizvodi visokofrekventni (u opsegu KHz) kvadratni talasni signal. Ali ne može napajati zavojnicu za paljenje jer je njezina izlazna struja preniska. Dakle, dodajte dodatni krug međuspremnika za pogon zavojnice za paljenje, kojoj je potrebno više struje. Za akciju međuspremnika na izlaz kola 555 oscilatora dodajemo tranzistor velike snage. Tranzistor pojačava struju i daje se zavojnici za paljenje. Ovdje tranzistor i zavojnica za paljenje rade na 24V DC, a oscilatorni krug radi na 9V DC iz baterije. To je zato što se izlazni napon transformatora (zavojnice za paljenje) povećava s povećanjem ulaznog napona. Krug oscilatora ne radi na ovih 24 V, pa je napajanje na nižem naponu. Njena dva nezavisna izvora napajanja koriste se jer, kada zavojnica za paljenje radi, proizvodi visokonaponske udare (jer je induktor) pa će oštetiti 555 IC. Stoga radi jednostavnosti koristimo neovisno napajanje za rješavanje ovog problema. Na drugi način dodajte neke filtere između transformatora (zavojnice za paljenje) i vodova za napajanje kruga i smanjite napon na niži nivo. Cijeli dijagram kola dat je gore. 555 ožičen kao stabilan multi vibrator. Potenciometar se koristi za promjenu frekvencije oscilatora. Koristi se za fiksiranje tačke maksimalne izlazne snage. Uzemljenje dva kruga povezano je zajedno kako bi se osiguralo zajedničko uzemljenje, u protivnom tranzistor neće raditi. UREDU.
Detaljnije objašnjenje kola dano je na mom blogu. Molimo vas da ga posjetite.
0creativeengineering0.blogspot.com/2019/01/high-voltage-power-supply.html
Korak 6: Potrebni materijali
Pref board
Zavojnica paljenja
IC i baza - NE555 (1)
Kondenzator - 100uF (1), 0.01uF (1)
Otpornik - 47E (1), 270E (1), 1K (2)
Lonac i dugme - 100K (1)
Unaprijed postavljeni otpornik - 47E (1)
Tranzistor - 2N3055 (1)
LED - žuta (1)
9V baterija i konektor (1)
Termoskupljajuće cijevi
Rashladni element - 1
Vijci, matice i vijci
Plastična kutija - 1
Žice
Konektori
Korak 7: Potrebni alati
Lemilica
Bušilica
Šrafciger
Kliješta
Ključevi
Skidač žice
Upaljač
Korak 8: Izrada PCB -a oscilatora
Ovdje objasnite postupak izrade PCB -a. Za to koristim montažnu ploču jer je to mali krug. Dakle, ne trebamo urezani PCB. PCB pravi korake navedene u nastavku.
Izrežite mali komad montažne ploče od velikog komada
Očistite ga i uklonite njegove oštre rubove
Sastavite sve komponente osim tranzistora za napajanje na ovoj ploči (na ovaj ili odgovarajući način)
Zatim savijte noge kako biste ga privremeno fiksirali
Nanesite malo fluksa na njegove noge
Lemite komponentu dobrim lemilicom
Odrežite njegove neželjene noge dodatne dužine pomoću bočnog rezača
Spojite potrebne žice, lonac i konektor na ploču
Očistite dovršenu ploču
Korak 9: Sklop tranzistora napajanja
Ovdje dodajte dodatni korak za sklop tranzistora za napajanje jer je potrebno mnogo rada. Tranzistor proizvodi veliku količinu topline pa na njega priključite hladnjak radi hlađenja tranzistora, inače će tranzistor izgorjeti. postupak je dat u nastavku,
Uzmite dobar običan hladnjak
Napravite dvije rupe koje su kompaktne s nogama tranzistora
Malo povećajte rupu kako biste zaštitili noge od kratkog spoja do tijela
Napravite dvije rupe za pričvršćivanje tranzistora
Pričvrstite tranzistor vijkom na dvije krajnje rupe
Uzmite žicu i spojite prstenasti konektor na njegove dvije strane, a jedna je spojena na hladnjak, a druga strana služi za spajanje na tijelo transformatora
Nanesite najlonske rukave na podnožje, odašiljačke noge koje prolaze kroz otvor hladnjaka kako biste izbjegli kratki dio tijela (kolektora)
Lemite jednu crnu žicu (24V uzemljenje) i crnu žicu (9V masu) od PCB -a do emitera tranzistora
Nanesite lemljive cijevi za prekrivanje lemnog spoja
Lemite izlaznu žicu s PCB -a na podnožje tranzistora i nanesite termoskupljajuću cijev da prekrije lemljeni spoj
Korak 10: Postavljanje u kutiju
Krug sadrži različite dijelove pa je potrebna kutija za sve ovo zajedno. Ovdje odabirem staru bijelu prozirnu kutiju. Ova kutija se koristi za namirnice. Birate ga ovisno o dostupnosti. UREDU. Prvo učvrstite velike dijelove, a zatim male. Svi postupci slijede ovaj način. Sve potrebne brojke date su na gornjim slikama. Postupci su dati u nastavku,
Prvo pričvrstite zavojnicu za paljenje pomoću matica i vijaka
Spojite žicu s tijela hladnjaka na ovo tijelo transformatora pomoću matica i vijaka
Zatim pričvrstite tranzistor za napajanje pomoću matica i vijaka
Spojite muški ženski konektor na 24V Vcc žicu koja je prikladna za konektor u zavojnici za paljenje i spojite ga na zavojnicu za paljenje
Napravite rupu u kutiji za izvlačenje 24V voda za napajanje i popravite je pomoću trenutnog ljepila
Napravite 4 rupe na poklopcu kutije za visokonaponski izlaz napajanja, konektor za lonac, 9V konektor, LED indikator
Učvrstite lonac u njegovu rupu
Popravite 9V konektor baterije pomoću trenutnog ljepila
Izvučen visokonaponski dalekovod kroz rupu
Stavite LED u rupu i pričvrstite PCB na gornji poklopac
Zatvorite kućište
Spojite navedeni muški konektor na visokonaponsku izlaznu liniju
Pokrijte ga toplinski skupljajućim cijevima
Korak 11: Dio - 2 - Izrada kule od plazma sijalice
Ovdje objašnjavamo metodu izrade tornja od plazma žarulje. Ne sadrži nikakva kola, već je u osnovi struktura koja drži električnu sijalicu u svom položaju. Toranj je izrađen od PVC -a. Sijalica se nalazi na vrhu tornja. Izvodi se žica za povezivanje elektrode žarulje sa visokonaponskim napajanjem. Sljedeći koraci objašnjavaju kako je napravljen.
Korak 12: Potrebni materijali
PVC cijev
Sijalica sa žarnom niti (žarulja sa žarnom niti)
Nosač sijalice
Žica
Zelena lopta
Screws
Korak 13: Potrebni alati
Mašina za bušenje i nastavci
Mali nož
Šrafciger
List nožice
File
Korak 14: Izrada baze kule
Uzmi zelenu kuglu (šuplja kugla)
Izrežite njegov 1/4 volumen listom pile
Postavite PVC na vrh kugle i poravnajte u sredini i označite njen promjer markerom
Uklonite ovaj veliki okrugli dio tako da neprestano pravite male rupe kroz oznake
Zagladite površinu nožem i turpijom
Napravite malu rupu na donjoj strani kugle i PVC -a kako biste uklonili električnu žicu
Korak 15: Ugradnja plazma sijalice
Zagladite PVC rubove brusnim papirom
Skratite dva spojna voda držača sijalice i izvucite zajedničku žicu
Pokrijte sve konektore pomoću termoskupljajuće cijevi
Popravite ga vrućim ljepilom (koristi se za smanjenje curenja električnog naboja)
Stavite držač unutar PVC -a
Izbušite zajedno 4 rupe u PVC -u i držaču
Pričvrstite ga pomoću odgovarajućih vijaka
Korak 16: Sklapanje tornja
Umetnite kuglu u PVC i izvucite žicu kroz rupe
Fiksirajte kuglicu na svom mjestu primjenom trenutnog ljepila
Stavite staru bateriju od 9V na PVC kako biste osigurali osnovnu težinu kako biste osigurali stabilnost
Spojite ženski konektor na kraj žice i zalemite zajedno
Pokrijte lemni spoj pomoću termoskupljajuće cevi
Korak 17: Neki umjetnički radovi
Na kraju za vizualni efekt dodajte malo umjetničkog djela. To se radi pomoću plastičnih naljepnica u boji. Obično se koristi za vozila. To rade vaše umjetničke sposobnosti. Znam da moj posao nije dobar. Uradi sam. Učinite bolje od mene. UREDU. Sretno.
Korak 18: Dio - 3 - Konačno sastavljanje
Konačna montaža znači povezivanje svih potrebnih veza. Prvo spojite visokonaponski vod za napajanje. Zatim spojite (v bateriju za napajanje oscilatornog kruga. Napajam 24V iz starog računara SMPS. Njegovi +12 i -12 volti se koriste za napajanje od 24 V. Vi birate napajanje. Zatim ga priključite na ispravno polaritet. Zatim postavite sijalicu u držač. Postavite cijeli sistem na odgovarajuće mjesto. Odradili smo završnu montažu.
Korak 19: Testiranje i otklanjanje grešaka
Testiranje
Priključite napajanje i uključite ga te spojite 9V bateriju. Sada je uključeno. Zvuk se čuje ako radi. Tada ćemo vidjeti plavičastu svjetlost sa žarne niti. Sada promijenite frekvenciju okretanjem lonca i učvrstite na mjestu gdje ćete dobiti maksimalnu svjetlost. Sada dodirnite prste u sijalici, sada čudo. Sva svjetla nam dolaze na prste. Vrlo je zanimljivo. Dodirnite sa više figura, sada lagano skočite na sve prste. To nije jedan snop, to je grupa vrlo uske svjetlosti zajedno. Vrlo vrlo zanimljivo. U mračnoj prostoriji se videlo vrlo dobro.
Otklanjanje grešaka
Nema zvuka nema svjetla:- To je zbog kvara visokonaponskog napajanja. Provjerite priključak napajanja. Provjerite vezu PCB -a sa krugom. Provjerite izlaz 555 tako što ćete na njega spojiti zvučnik. Ne proizvodi nikakvu provjeru zvuka 555 i krug. U protivnom provjerite upravljački tranzistor.
Zvuk, ali bez svjetla:- Provjerite vezu sa žaruljom pomoću mjerača kontinuiteta.
Upozorenje: Ovo je visokonaponsko napajanje, ne dodirujte ga. To je štetno za nas. Testiranje prisutnosti visokog napona postavljanjem linijskog testera u okolinu voda. Ne dodirujte tester do linije
Korak 20: Budući rad
Moj budući san je napraviti super visokonaponsko napajanje i napraviti Teslin zavojnicu. Plazma sijalica je način da se postigne Teslina zavojnica. Budući da u Teslinim zavojnicama koriste visoki naponi, ovdje smo uklonili strah od visokonaponskih napajanja i bolje smo upoznati s generiranjem visokog napona, rukovanjem itd. Dakle, to je prvi korak za izradu Teslinih zavojnica. Ovaj projekt proučava određena znanja o visokim naponima. Vjerovao sam da vam je to od pomoći.
Preporučuje se:
Ponovna upotreba LED sijalica za zasljepljujuća svjetla!: 7 koraka
Ponovna upotreba LED žarulja za zasljepljujuća svjetla!: Ovo je dobar način ponovne upotrebe LED čipova koji se nalaze u sijalicama koje ih koriste
Sijalica sa užarenom pločom: 14 koraka (sa slikama)
Sijalica sa užarenom pločom: Čini se da su ove vrste LED svjetiljki s rubovima postale sve popularnije, a ja sam ih zaista želio napraviti. Dakle, ovo sam smislio! Evo stvari koje će nam trebati za ovu gradnju. Lista zaliha: Akrilno stakloKomad drvetaRGB LED traka Arduino
Uklonite LED diodu: LED sijalica ispunjena staklom: 7 koraka (sa slikama)
Izvadite LED diodu: LED sijalica ispunjena staklom: Kako sam napravio ovu sjajnu LED sijalicu ispunjenu staklom. Ovaj projekt uključuje rukovanje slomljenim staklom. NISAM ODGOVORAN ZA KAKO KORISTITE OVE INFORMACIJE. JASTO PREPORUČUJEMO DA NE POKUŠATE OVAJ PROJEKT. AKO TO UČINITE NISAM NI ODGOVORAN
Sijalica (najbolja na svijetu) pomoću žičane spojnice i bez lemljenja !!!: 6 koraka
Sijalica (najbolja na svijetu) pomoću žičane spojnice i bez lemljenja !!!: Napravite LED žarulju - bez lemljenja
LED sijalica: 5 koraka
LED sijalica: Ovo je bila samo ženka koja me neko vrijeme svrbjela u potiljku. To je LED sijalica koja se napaja iz mreže