Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Zasada Działania
- Vaihe 2: WAŻNE UWAGI
- Vaihe 3: Układ Z Timerem
- Vaihe 4: Druga Część Układu
- Vaihe 5: Vianetsintä
- Vaihe 6: Ciesz Się Muzyką Z Twojego Głośnika
Video: Głośnik Plazmowy / plasmakaiutin PL: 7 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Witam, w ostatnim czasie wpadł mi w ręce stary telewizor kineskopowy. Z racji iż miałem dość sporo czasu wolnego mogę wam zaprezentować moją konstrukcje głośnika plazmowego.
UWAGA! NIE JEST PROJEKT DLA POCZATKUJACYCH: lle. BRAK ODPOWIEDNIEGO DOSWIADCZENIA MOZE SPOWODOWAĆ USZCZERBEK NA ZDROWIU LUB SMIERC! GLOSNIK GENERUJE DUZE ILOSCI OZONU - KORZYSTAC JEDYNIE W WENTYLOWANYCH/DUZYCH POMIESZCZENIACH I NIE ZOSTAWIAC URZADZENIA WLACZONEGO BEZ OPIEKI! JEST TO JEDYNIE PROJEKT EDUKACYJNY I NIE PONOSZE ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WASZE SZKODY SPOWODOWANE NIEUWAGA, BLEDEM W KONSTRUKCJI ITP
Tarvikkeet
- Trafopowielacz (może być odzyskany ze starego, kineskopowego tv lub kupiony)
- Mosfety dużej mocy, u mnie IRFP250N (na wszelki wypadek lepiej kupić kilka - ja podczas robienia projekt wysadziłem ok. 12 sztuk i powoli dochodzą kolejne… - czytaj niżej)
- Ajastin Ne555 (na wszelki wypadek lepiej kupić kilka - ja podczas robienia projekti wysadziłem ok. 25 sztuk i powoli dochodzą kolejne… - czytaj niżej)
- Zasilacz (vähintään 12v 12A, najlepiej 12v ok.
- Jäähdytin ja wiatraki do jego chłodzenia, tak aby było jak najbardziej wydajne
- Diody np. N4007
- Kondensatorinen keramiikka (miej więcej od 100pF to 470pF (jak najwięcej wartości pomiędzy))
- Kondensaattori 0.1uF
- Kondensaattori odpowiedni do prądu zasilacza ok. 0.47uF (przeczytaj wymagania niżej)
- Resystor większej mocy vähintään 5-10W vähintään 120Ω (u mnie 2x560Ω 10W podłączone równolegle czyli 280Ω 20W - trochę overkill, może być 2x560 5W podłączone równolegle)
- Rezystor o małej wartości np. 200Ω
- Dwa potentiometri 100 k Ω Resistori ok. 83-300 Ω (120 mΩ)
- Odtwarzacz -ääni (najlepiej MP3 aby nie uszkodzić drogiego sprzętu np. Puhelin UWAGA! Przeczytaj niżej dokładne wymagania!)
- Kabel minijakki
- Grube -kable, przewody (odpowiednie dobrane do prądu zasilacza!)
- Złącza śrubowe lub goldpin żeńskie (lepsze śrubowe);
Nie Wymagane, ale przydatne:
- Dioda świecąca z rezystorem 1k/10k (lepiej ją dodać, pomaga przy testach)
- Złącze żeńskie minijakki
- Narzędzia itp. (zależy w jaki sposób chcecie to wykonać): Wiertarka, lutownica, Cyna, śrubki, wkręty, nakrętki, dystanse (samoróbki lub kupione),
- złączki typu WAGO
- Płyta wiórowa, deska
PÄIVITTÄÄ:
- połączenie z głośnikiem (jeśli go zrobię będzie tu link do inne poradnika lub ten zostanie rozwinięty)
- angielska wersja wkrótce/Englanninkielinen versio julkaistaan pian
Vaihe 1: Zasada Działania
Audio z każdego urządzenia (cały sprzęt domowy) wychodzi w postaci sygnału sinusoidalnego i za pomocą takiego sygnału nie możemy sterować mosfetami (a te trafopowielaczem). Zadaniem ne555 jest przerobienie sinusoidy na postać kwadratową, jedynie z dwoma stanami - wysokim albo niskim. W takiej sytuacji nie dość że wzmacniamy sygnał to i w prostszy sposób możemy sterować częstotliwościami, a to idzie w parze z łatwiejszą kontrolą mosfetów. Wejście Audio przy pinie 5 timera będzie powodować zmiany które będą widoczne na wyjściu timera. Nie będę tłumaczył jak konkretnie działa timer, jest tego bardzo dużo w internecie, sama zasada jest bardzo prosta.
Vaihe 2: WAŻNE UWAGI
- Rezystor R2 (200Ohm) vest w formie zabezpieczenia aby nie zrobić zwarcia między pinami 6, 8 a 7.
- W miejsce kondensatora C1 można dać złącze śrubowe lub goldpin aby nie tracić czasu na lutowanie (patrz niżej).
- Co do podłączenia potencjometrów to… nie jest ono do końca poprawne ale jeśli użyjesz większych potencjometrów (przez dłuższy czas wytrzymają większy prąd) i nie będziesz przez długi czas mieć głośnygo
- Rezystor R4, kondensaattori C3 działają jako "wygłuszacz" napięcia "zwrotnego". Podczas gdy mosfety się wyłączają, pole magnetyczne na cewkach się zapada co powoduje dodatkowy skok napięcia. Te elementy są WYMAGANE inaczej timer, mosfety jak i zasilacz mogą po prostu się zniszczyć (zasilacz może się wyłączyć i później trzeba będzie go zresetować) Przy wyższym prądzie ZALECANE jest zjem
- Cewkę dla trafopowielacza należy nawinąć tak aby owinięć było jak najwięcej. Później można zmiejszyć liczbę aby zwiększyć moc ale trzeba uważać żeby nie przesadzić i nie uszkodzić w ten sposób trafo.
- Dioda LED przy pinie 3 jest opcjonalna, jest ona przydatna przy sprawdzaniu poprawności działania układu
- Źródło Audio musi by by dobrej jakości. NIE MOŻE być to jakaś stara MP3 czy inny odtwarzać posiadający szumy ponieważ będą one widoczne na wyjściu ne555 przez co mosfety będą nadawać jak szalone i dużo bardziej będą się grzać.
- Trzeba uważać na ułożenie kabli. Przewody z wysokim napięciem nie mogą leżeć zaraz obok reszty przewodów bo będzie to oddziaływać na resztę elektroniki i w dość szybki sposób ją uszkodzi.
- NA RYSUNKU BRAKUJE POŁĄCZENIA MIĘDZY PINEM 2 A 6
Vaihe 3: Układ Z Timerem
NA RYSUNKU BRAKUJE POŁĄCZENIA MIĘDZY PINEM 2 A 6
Aby głośnik działał poprawie należy dobrać odpowiedni kondensaattori oraz odpowiednią wartość potencjometrów. Wartości te zależą od konstrukcji naszego trafopowielacza.
Resystor R2 jest w formie zabezpieczenia aby nie zrobić zwarcia między pinem 7, a 8.
W miejscu żółtego punktu można zastosować odpowiedni transoptor w celu całkowitego odizolowania układów. Zalecane vest też użycie innego źródła zasilania dla ne555. Można, a nawet trzeba dodać przełącznik aby w łatwiejszy sposób wyłączać głośnik. Najlepszy w tym przypadku będzie przełącznik dwu pozycyjny z trzema nóżkami, aby gate był zawsze podłączony do ne555 lub GND - to też będzie zapobiegać przypadkowym włączeniom mosfetów.
Dioda D1 oraz D2 są w celu zabezpieczenia, kirjoittanut nie uszkodzić urządzenia audio. Mogą to być zwykłe diody np. N4007 (100% pewności że każde urządzenie przetrwa)
Aby głośnik działał poprawnie przy włączeniu, za każdym razem należy podłączyć źródło sygnału audio. W innym przypadku -ajastin, joka on spalić lub tak jak jak w moim przypadku - wybuchnąć.
Aby sprawdzić poprawność działania można dać diodę z rezystorem na pin 3 timerarara uruchomić generator częstotliwości na telefonie (aplikacja). Przy zmianie częstotliwości dioda powinna migać wolniej/szybciej lub świecić jaśniej/ciemniej. Przy podłączaniu puhelin lub innego drogiego urządzenia nie podłączaj reszty układu - przypominam o możliwości uszkodzenia źródła audio
UWAGAZAPOMNIAŁEM DODAĆ REZYSTOR NA DRODZE NE555 - MOSFET. Rezystor powinien być o wartości ok. 100 ohmia
Vaihe 4: Druga Część Układu
Na rdzeń należy nawinąć nowe uzwojenie. Trzeba nawinąć jak największą liczbę pętli tak, aby nie spalić przypadkiem trafo. Później można zmniejszyć ilość w przypadku gdy będziemy pewni że w ten sposób niczego nie uszkodzimy.
Kondensaattori C3 jest w celu "wygładzania" skoku napięcia spowodowanego przez samo-indukjce. Kymmenen elementtiä (wraz z równoległym rezystorem) JEST WYMAGANY - brak może spowodować uszkodzenie całej reszty elektroniki. Możliwe że wartość kondensatora będzie musiała ulegnąć zmianie - zależy to od mocy zasilacza, trafopowielacza oraz wysokości skoków napięcia.
Elementy zaznaczone czerwoną obwódką muszą być połączone grubymi przewodami, będzie przez nie płynąć wysoki prąd (nie licząc przewodu idącego od timera do mosfetów)
Onko mosfetów TRZEBA dodać jäähdytin, najlepiej z wiatrakiem. Nie powinny się mocno grzać ale chłodzenie jest wymagane.
Niektórzy zalecają wykorzystanie diód prostowniczych zamiast kondensatora z rezystorem (by pozbyć się skoków napięcia) ale:
- Przy 12v i 18 A odkłada tam się łącznie 216 W w postaci ciepła
- Powoduje to dramatyczny spadek napięcia na wyjściu trafo (nie znam dokładego powodu, jeśli coś o tym wiesz - napisz komentarz)
Vaihe 5: Vianetsintä
Przyczyny po części się nakładają - ongelma dotyczący mosfetów może spowodować też uszkodzenie timera bądź zasilacza ja päinvastoin
Grzejące/Palące się mosfety:
- Za mała wartość kondensatora przy trafo (skoki napięcia na zasilaczu - samoindukcja)
- Słabej jakości (szumy) sygnał audio
- Przewody wysokiego napięcia leżące zbyt blisko całej reszty sprzętu oraz przewodów
- Przewody wysokiego napięcia zbyt blisko siebie (zwarcie na wtórym uzwojeniu trafopowielacza)
Ajastin - grzeje się/wybucha:
- Za mała wartość kondensatora przy trafo lub zasilaczu (skoki napięcia na zasilaczu - samoindukcja)
- Brak rezystora (lub za mała wartość) ja drodze -ajastin - mosfet
- Brak podłączonego źródła ääni
- Käytä vain potentiaalijometriaa
- Brak (lub za mała wartośc) rezystora zabezpieczającego przy potencjometrach
- Przewody wysokiego napięcia leżące zbyt blisko całej reszty sprzętu oraz przewodów
Zasilacz się wyłącza lub ur urhamhamia:
- Zwarcie - padły mosfety lub ajastin
- Samoindukcja, skoki napięcia (za mała wartość kondensatora przy trafo lub zasilaczu)
Coś jeszcze? Napisz kommentarz!
Vaihe 6: Ciesz Się Muzyką Z Twojego Głośnika
Po uruchomieniu układu (wrapz źródłem audio!) Oraz skalibrowaniu (kondensaattori oraz potencjometry) powinien powstać łuk wysokiego napięcia pomiędzy czerwonym przewodem u góry trafo, a jednym z pinów u spodu.
Poradnik nie jest skończony
Napisałem wszystkie najważniejsze rzeczy umożliwiające budowę głośnika. Za jakiś czas uzupełnię zdjęcia oraz nagrania.
Elokuva vitsi drobnym failem z mojej strony - zacząłem nagrywać z tego samego puhelin co leciała muzyka do układu. Gdy włączyłem nagrywanie muzyka ucichła…
Jeśli zapomniałem o czymś istotnym - daj znać!
Inspiracja/Pośredni autor/źródło
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen