Tartalomjegyzék:
- Lépés: Keresse meg és szerelje szét ezt a ventilátort
- 2. lépés: Adjon hozzá két ellenállást felhúzásként és LED-ként
- 3. lépés: TESZTELÉS
- 4. lépés: Relé mágnesszelep tesztelése
- 5. lépés: Vitapontok
Videó: Hordozható mágneses érzékelő: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ez a kialakítás ennek az oldalnak a tartalmán [https://danyk.cz/hall_en.html] és a MRAMAKERs videóján (youtube # 4Xvo60A-Kt0) alapul, amely leírja a régebbi, ócska, kefe nélküli számítógép-rajongókban található közös összetevőt, és átalakítva ezt az alkatrészt hasznos hordozható eszközré technikusok és hobbisták számára.
Ez az alkatrész az AH276 kiegészítő Hall-hatású reteszelő ventilátor kommutációs vezérlő integrált áramkör egy piszkos, régi, kefe nélküli számítógépes ventilátorban. Az olvasó szét tudja szedni a nem működő ventilátort.
A tápegység -számítógép ventilátorai két piros és fekete vezetékkel (12V) valószínűleg a jelöltjei lehetnek ennek a feltörésnek. Ezek millióit használták váltakozó áramú tápegységekben, asztali és toronyházakban az 1980 -as évektől napjainkig.
Ez a konstrukció két ellenállást, egy kétszínű LED-et, egy SPST kapcsolót, egy 9 V-os akkumulátort és egy klipet ad hozzá egy meglévő ventilátor vezérlőpanelhez, hogy ezt a táblát hordozható mágneses érzékelővé alakítsa.
Van egy videó az Easy One -tól (youtube # _i0rNIoo5Zk), amely bemutatja a ventilátor szétszerelését és az AH277 komponenst, hasonlóan ehhez a bemutatóhoz, két külön PIROS és ZÖLD LED segítségével.
az eszköz adatlapja:
Lépés: Keresse meg és szerelje szét ezt a ventilátort
Az első kép egy undorító szösz és szennyeződés a számítógép ventilátorán. Tagadni fogom, hogy ez az én képmásom, de elismerem, hogy hasonló feltételeket találtam a házamban és a boltomban.
A második kép egy ventilátorról készült, egy örökölt 350 W -os ACDC tápegységről egy toronyból. Ez a kefe nélküli, 12 voltos, 0,18 mA 4 -os közös ventilátor.
Levágtam a modell matricáját, hogy felfedjem a tengely fedelét, majd levettem a műanyag kupakot, hogy kiderüljön a tengely "reteszelő" nylon alátétje. Felfedezési tapasztalatai eltérőek lehetnek.
A negyedik kép egy kis lapos csavarhúzó használata a reteszelő alátétből való kilökéshez.
Az ötödik képen a tekercsek, a meghajtó tábla és középen az érzékelő IC látható.
A hatodik kép a tényleges AH276 Hall Effect IC -t mutatja. Az egész táblát távolítsa el a ventilátor házától; az enyém ragasztva volt, és eltörtem ezt a tartó műanyagot.
Dobja el a házat, a turbina ventilátor lapátját, a perselyeket, a címkét és csak tartsa meg a táblát.
Oldja ki a középső tekercs 3 érintkezőit és távolítsa el a műanyag vagy fém tekercs szerelvényt. (7. kép)
Az utolsó kép e lépés előtt ugrik, ha Bi-LED és két ellenállás van csatlakoztatva, *de a cél az, hogy kivágja magát a vezérlőlapot (az ábrán látható módon).
A tapasztalataid változhatnak, de a legutóbbi 3 különböző gyártókból származó ventilátor, amelyeket felpattantam és feltörtem, vagy szétválasztottam, mindegyik ugyanúgy néz ki.
2. lépés: Adjon hozzá két ellenállást felhúzásként és LED-ként
Az első képre hivatkozva a körberajzolt területek a kefe nélküli meghajtótábla meglévő érintkezési pontjai.
Tekintse meg a mellékelt kapcsolási rajzot a bekötési koncepcióhoz.
Bi-LED 3mm BIVAR 3BC-F-t és két 470 Ohm 1/4W 5% -os ellenállást használtam.
A 2 vezetékes Bi-LED-et úgy helyeztem el, hogy a ZÖLD katód az AH276 IC 2. PIN-kódja felé nézzen, és a PIROS katód oldala a Hall Effect IC 3. PIN -kódjával néz.
Amikor a 2 -es PIN -kód LOW -ra csökken, az IC érzékeli a külső mágnes „déli” oldalát, és ha a mágnes helyzete meg van fordítva úgy, hogy az „észak” az IC felé néz, a PIN -3 LOW lesz. A 2-es és 3-as érintkezők kiegészítik egymást, és ellentétes polaritásban kapcsolnak, ideálisak 2 vezetékes kétszínű LED-del (régi iskolai stílus).
Az AH276 fordított polaritással védett. Az áramkör 3,5 V -os és 15 V -os feszültséggel működik.
Az AH276 300+ mA -t képes lemeríteni, potenciálisan nagyobb turbina ventilátorlapátokat hajtva. Az AH277 500 mA -t képes lemeríteni nagyobb ventilátorokon, de a készülék pinoutja és funkciója ugyanaz, mint az AH276 -nál.
Megerősítettem a működést a mellékelt vázlattal három húzott táblán (három érzékelőre van szükségem).
3. lépés: TESZTELÉS
Vigyen fel 9 Vdc -t helyes polaritással a táblákra; Erre az áramra hagytam az eredeti piros és fekete 12 V -os ventilátor vezetékeket. Sorban hozzáadtam egy SPST kapcsolót a piros (pozitív) vezetékkel. Két mintán a MOMENTARY gombokat használtam.
Bekapcsoláskor a Bi-LED lehet VÖRÖS vagy ZÖLD, de soha nem világít, és soha nem KI.
Közelítse meg az AH276 felületét állandó mágnessel mindkét oldalon; ha a LED állapotok nem változnak, húzza ki a mágnest, fordítsa el a mágnest 180 fokkal, és közelítse meg újra az IC -t, közvetlenül az AH276 külső felülete felé.
A legtöbb hűtőmágnes 30-50 Gauss, és jól működik ezekkel a Hall Effect Detector IC-kkel. Ellenőrizze a tesztmágnes pólusát iránytűvel; „ellentétek vonzzák” módszer.
Az ellenőrzés után a projektet egy tokba helyezheti. A Zöldet DÉL -re, a Pirosat ÉSZAK -ra jelölheti.
A terveimhez hozzáadtam 1 extra funkciót; egy földelt klip, és egy 24 hosszú fekete vagy zöld huzal az aligátor stílusú csipeszhez az akkumulátor oldaláról. Ezt a csatlakozást használják a DC mágnesszelep tekercs teszteléséhez.
Az első kép az eldobandó részeket, a megtartandó célrészeket mutatja.
A második kép ugyanaz, mint az első, jelölés nélkül.
4. lépés: Relé mágnesszelep tesztelése
Az ilyen típusú olcsó teszterek egyik tesztcélja annak jelzése, hogy a RELAY tekercs feszültség alatt van -e.
Az ipari gépjárműipari elektromos rendszerekben előnyös lenne felfedezni, hogy mely relék feszültség alatt vannak e rendszerek tesztelésekor. Ennek a tesztelőnek az az előnye, hogy vizuális, és nagyon zajos Mechanikus Shopban használható.
A földelőcsipesz a jármű földeléséhez vagy az akkumulátor negatívhoz csatlakozik (ha ez a visszatérő terminál), és a Hall Effect "szonda" vagy az AH276 IC "arc" a tesztelés alatt álló RELAY közelébe kerül. Az UUT (tesztelés alatt álló egység) relé működik, és az érzékelőnek jeleznie kell a mágneses állapotváltozásokat, amikor a mágnesszelep aktiválódik. Ez a tesztelő nem teszteli a relé érintkezőit. A készülék kényelmes az ipari targonca nagy házának sok reléjével, hangos bolti zajokkal, amelyek elfedik a visszajelző relé kattanását, és ez a tesztelő alkalmas arra, hogy jelezze, hogy a tekercs feszültség alatt van. Sok relé meghibásodás a nyitott tekercseknek tulajdonítható, amelyeket a működési rezgés okoz.
Tekintse meg a képeken a déli (ZÖLD) és északi (PIROS) észlelést bemutató működési példákat.
Ennek a módosított áramkörnek körülbelül 40 mA -t kell fogyasztania egy 9 V -os (1604 -es típusú) akkumulátorból, bármilyen állapotban.
5. lépés: Vitapontok
Az AH276 érzékenység alig használható néhány kisebb tekercs relé mágnesszelep érzékeléshez. A szabványos Form1A 12 Vdc Tyco reléknél észlelem az aktiválást a relé testétől 5-15 mm távolságra. Mikro miniatűr 5 Vdc típusnál nem tudtam észlelni az állapotváltozásokat.
Ossza meg és fűzze hozzá megjegyzéseit a következőhöz:
- az érzékenység javítása (az újabb Allegro eszközök?)
- arányos lineáris módszer a Hall Effect készülékekben, leválasztva a Vcc -ről
- a ventilátorok szétszerelésében szerzett tapasztalatok,
- tokok, burkolatok
- szonda a kábel végén
Mellékelem az első érzékelő képeit, befejezve. Van még két DIY HE érzékelőm.
FRISSÍTÉS 28JAN: A 10 -es verzió a régebbi asztali számítógépekből származó, hibás csapágyakkal ellátott, elhagyott "résventilátorok" segítségével készült.
Példa az egyikre az utolsó négy képen, ecset nélküli kapcsoló NYÁK használatával, a tekercsek és a belek eltávolításával, és
két LED és egy ellenállás hozzáadása (mind a LED ANODES -hez, mind a 9V -os kapcsolóhoz csatlakoztatva).
Ajánlott:
Mágneses kapcsolóajtó riasztó érzékelő, normál nyitott, egyszerű projekt, 100% működő, forráskód megadva: 3 lépés
Mágneses kapcsolóajtó riasztóérzékelő, normál nyitott, egyszerű projekt, 100% -os működés, Forráskód: Leírás: Sziasztok, oktatóanyagot készítek az MC-18 mágneses kapcsolóérzékelő riasztásáról, amely normál nyitott módban működik. Kapcsoló típusa: NO (normál Bezárás típus), az áramkör normálisan nyitva van, és az áramkör csatlakoztatva van, ha a mágnes közel van. A nád
Mágneses érzékelő (lis3mdl) Dexterrel: 5 lépés
Mágneses érzékelő (lis3mdl) Dexterrel: A Dexter tábla egy oktató oktató készlet, amely szórakoztatóvá és egyszerűvé teszi az elektronika tanulását. A tábla összegyűjti az összes szükséges alkatrészt, amelyre egy kezdőnek szüksége van ahhoz, hogy egy ötletet sikeres prototípusra változtasson. Az Arduino -val a szívében hatalmas számú
RaspberryPi 3 mágneses érzékelő mini nádérzékelővel: 6 lépés
RaspberryPi 3 mágnesérzékelő mini nádérzékelővel: Ebben az utasításban IoT mágneses érzékelőt hozunk létre egy RaspberryPi 3 segítségével. Az érzékelő egy LED -ből és egy hangjelzőből áll, amelyek mindkettő bekapcsol, ha a mágnest érzékeli a mini nádérzékelő
Több mint 8 mérföldes első univerzális mágneses hordozható csap! 5 lépés
Több mint 8 mérföldes első univerzális mágneses hordozható csap!: Szia! A nevem Georgina Yeboah, és nemrég hoztam létre ezeket a mágneses csapokat a Több mint 8 mérföldes webkomikom karakterei alapján! A webcomic főoldalára mutató linket a bevezető és a Tapas link alatt találja meg. Ezeket a gombostűket úgy készítettem, mint
3 tengelyes mágneses mező érzékelő: 10 lépés (képekkel)
3 tengelyes mágneses mező érzékelő: A vezeték nélküli erőátviteli rendszerek jó úton haladnak a hagyományos vezetékes töltés helyett. Az apró orvosbiológiai implantátumoktól egészen a hatalmas elektromos járművek vezeték nélküli újratöltéséig. A vezeték nélküli áramellátással kapcsolatos kutatás szerves része