ทำด้วยตัวคุณเอง
เคล็ดลับชีวิต คลาสมาสเตอร์ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ สูตรอาหาร

ปัจจุบันมีการผลิตตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจำนวนมากและส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้ไทริสเตอร์และไทรแอกซึ่งสร้างสัญญาณรบกวนทางวิทยุในระดับที่มีนัยสำคัญ ตัวควบคุมที่นำเสนอไม่ก่อให้เกิดการรบกวนเลย และสามารถใช้ในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ AC ต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งแตกต่างจากตัวควบคุม triac และไทริสเตอร์

ในสหภาพโซเวียตมีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงอย่างมากในตอนเย็นและ LATR (หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ) เป็นเพียงความรอดสำหรับผู้ที่ต้องการ ดูทีวี. แต่สิ่งสำคัญเกี่ยวกับพวกเขาคือที่เอาต์พุตของตัวแปลงอัตโนมัตินี้จะได้รับไซน์ซอยด์ที่ถูกต้องแบบเดียวกับที่อินพุตโดยไม่คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้า สถานที่แห่งนี้ถูกใช้อย่างแข็งขันโดยนักวิทยุสมัครเล่น

LATR มีลักษณะดังนี้:

แรงดันไฟฟ้าในอุปกรณ์นี้ควบคุมโดยการกลิ้งลูกกลิ้งกราไฟท์ไปตามการหมุนของขดลวด:

การรบกวนใน LATR ดังกล่าวยังคงเกิดจากการเกิดประกายไฟในขณะที่ลูกกลิ้งหมุนไปตามขดลวด

ในนิตยสาร “RADIO” ฉบับที่ 11 ปี 1999 หน้า 40 มีการตีพิมพ์บทความ “ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ปราศจากสัญญาณรบกวน”

แผนผังของตัวควบคุมนี้จากนิตยสาร:

ตัวควบคุมที่เสนอโดยนิตยสารไม่ได้บิดเบือนรูปร่างของสัญญาณเอาท์พุต แต่ประสิทธิภาพต่ำและไม่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (เหนือแรงดันไฟหลัก) รวมถึงส่วนประกอบที่ล้าสมัยซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันจะลบล้างข้อดีทั้งหมด ของอุปกรณ์นี้

แผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ LATR

หากเป็นไปได้ ฉันตัดสินใจกำจัดข้อเสียบางประการของหน่วยงานกำกับดูแลที่ระบุไว้ข้างต้น และรักษาข้อได้เปรียบหลักไว้

ลองใช้หลักการของการแปลงอัตโนมัติจาก LATR และนำไปใช้กับหม้อแปลงทั่วไปซึ่งจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าของเครือข่าย ฉันชอบหม้อแปลงไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟสำรอง สาเหตุหลักมาจากไม่จำเป็นต้องกรอกลับ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ หม้อแปลงยี่ห้อ: RT-625BN.

นี่คือแผนภาพของเขา:

ดังที่เห็นได้จากแผนภาพนอกเหนือจากขดลวดหลักที่ 220 โวลต์แล้ว ยังมีอีกสองอันที่ทำด้วยลวดม้วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและอันทรงพลังรองอีกสองตัว ขดลวดทุติยภูมิเหมาะสำหรับการจ่ายไฟให้กับวงจรควบคุมและการทำงานของเครื่องทำความเย็นเพื่อระบายความร้อนให้กับทรานซิสเตอร์กำลัง เราเชื่อมต่อขดลวดเพิ่มเติมสองอันเข้ากับขดลวดปฐมภูมิ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้ใช้สีได้อย่างไร

เราจ่ายไฟให้กับสายไฟสีแดงและสีดำ

แรงดันไฟฟ้าจะถูกเพิ่มจากการพันครั้งแรก

บวกสองขดลวด รวมเป็น 280 โวลต์

หากคุณต้องการแรงดันไฟฟ้าเพิ่ม คุณสามารถพันสายไฟเพิ่มได้จนกว่าหน้าต่างหม้อแปลงจะเต็ม หลังจากถอดขดลวดทุติยภูมิออกแล้ว เพียงแค่ต้องแน่ใจว่าหมุนไปในทิศทางเดียวกับการพันครั้งก่อน และเชื่อมต่อปลายของการพันครั้งก่อนกับจุดเริ่มต้นของอันถัดไป การหมุนของขดลวดควรดำเนินต่อไปตามการหมุนครั้งก่อนหากหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามจะสร้างความรำคาญอย่างมากเมื่อเปิดโหลด!

คุณสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้ตราบใดที่ทรานซิสเตอร์ควบคุมสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้านี้ได้ ทรานซิสเตอร์จากทีวีนำเข้ามีไฟสูงถึง 1,500 โวลต์ จึงมีที่ว่าง

คุณสามารถใช้หม้อแปลงอื่นที่เหมาะกับกำลังไฟของคุณ ถอดขดลวดทุติยภูมิออก และพันสายไฟให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการ ในกรณีนี้สามารถรับแรงดันไฟฟ้าควบคุมได้จากหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังต่ำเสริมเพิ่มเติมขนาด 8 - 12 โวลต์

หากใครต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเรกูเลเตอร์ก็สามารถหาทางออกได้ที่นี่ ทรานซิสเตอร์จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการให้ความร้อนเมื่อต้องลดแรงดันไฟฟ้าลงอย่างมาก ยิ่งคุณต้องลดแรงดันไฟฟ้ามากเท่าใดความร้อนก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น เมื่อเปิดเครื่องความร้อนจะน้อยมาก

หากคุณเปลี่ยนวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติและสร้างเอาต์พุตหลายระดับของแรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการจากนั้นโดยการเปลี่ยนขดลวดคุณสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ทรานซิสเตอร์ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการในขณะนี้ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนพินของหม้อแปลง คุณเพียงต้องการสวิตช์ที่สอดคล้องกับจำนวนพินเท่านั้น

ในกรณีนี้ ทรานซิสเตอร์จำเป็นสำหรับการปรับแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพของตัวควบคุมจะเพิ่มขึ้น และความร้อนของทรานซิสเตอร์จะลดลง

การผลิต LATR

คุณสามารถเริ่มประกอบตัวควบคุมได้

ฉันแก้ไขไดอะแกรมจากนิตยสารเล็กน้อย และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

ด้วยวงจรดังกล่าวคุณสามารถเพิ่มเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าด้านบนได้อย่างมาก ด้วยการเพิ่มตัวทำความเย็นอัตโนมัติ ความเสี่ยงที่ทรานซิสเตอร์ควบคุมจะร้อนเกินไปก็ลดลง

เคสนี้สามารถนำมาจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าได้

คุณต้องทราบลำดับการวางบล็อกอุปกรณ์ภายในเคสทันทีและจัดเตรียมความเป็นไปได้ในการยึดอย่างแน่นหนา

หากไม่มีฟิวส์ ก็จำเป็นต้องจัดให้มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอื่นๆ

แผงขั้วต่อไฟฟ้าแรงสูงติดอยู่กับหม้อแปลงอย่างแน่นหนา

ฉันติดตั้งซ็อกเก็ตที่เอาต์พุตเพื่อเชื่อมต่อโหลดและควบคุมแรงดันไฟฟ้า โวลต์มิเตอร์สามารถตั้งค่าเป็นแรงดันไฟฟ้าอื่นได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 โวลต์

จะต้อง

เราจะต้องมีรายละเอียด:

  • หม้อน้ำระบายความร้อนพร้อมคูลเลอร์ (มี)
  • คณะกรรมการขนมปัง
  • บล็อกการติดต่อ
  • สามารถเลือกชิ้นส่วนได้ตามความพร้อมใช้งานและความสอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ระบุ ฉันใช้สิ่งที่มาถึงมือก่อน แต่เลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสมไม่มากก็น้อย
  • ไดโอดบริดจ์ VD1 - 4 - 6A - 600 V. ดูเหมือนว่าจากทีวี หรือประกอบจากไดโอดสี่ตัวแยกกัน
  • VD2 - สำหรับ 2 - 3 A - 700 V.
  • T1 – C4460 ฉันติดตั้งทรานซิสเตอร์จากทีวีนำเข้าที่ 500V และกำลังกระจาย 55W คุณสามารถลองใช้เครื่องไฟฟ้าแรงสูงที่ทรงพลังอื่นที่คล้ายกันได้
  • VD3 – ไดโอด 1N4007 1A 1,000 V.
  • C1 – 470mf x 25 V จะดีกว่าถ้าเพิ่มความจุให้มากขึ้น
  • C2 – 100n
  • โพเทนชิโอมิเตอร์ R1 – 1 kOhm, ลวดพันใดๆ ตั้งแต่ 500 โอห์มขึ้นไป
  • R2 – 910 - 2 วัตต์ การเลือกกระแสฐานทรานซิสเตอร์
  • R3 และ R4 - 1 kOhm แต่ละตัว
  • ตัวต้านทานสตริงย่อย R5 – 5 kOhm
  • NTC1 คือเทอร์มิสเตอร์ 10 kOhm
  • VT1 – ทรานซิสเตอร์สนามผลใด ๆ ฉันติดตั้ง RFP50N06 แล้ว
  • M – เครื่องทำความเย็น 12 V
  • HL1 และ HL2 – สัญญาณใด ๆ ไฟ LEDไม่จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับตัวต้านทานดับเลย

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมบอร์ดเพื่อเก็บชิ้นส่วนวงจรและยึดให้เข้าที่ในเคส

เราวางชิ้นส่วนไว้บนกระดานแล้วบัดกรี

เมื่อประกอบวงจรแล้ว ก็ถึงเวลาทดสอบเบื้องต้น แต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง ชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าหลัก

ในการทดสอบอุปกรณ์ ฉันบัดกรีหลอดไฟ 220 โวลต์สองหลอดต่ออนุกรมกันเพื่อไม่ให้หลอดไฟไหม้เมื่อใช้ไฟ 280 โวลต์ ไม่มีหลอดไฟที่มีกำลังเท่ากัน ดังนั้นเส้นใยของเกลียวจึงแตกต่างกันอย่างมาก ต้องคำนึงว่าหากไม่มีโหลดตัวควบคุมจะทำงานไม่ถูกต้องมาก โหลดในอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกควรดูแลดวงตาของคุณจะดีกว่า (เผื่อคุณทำอะไรผิดพลาด)

เปิดแรงดันไฟฟ้าและใช้โพเทนชิออมิเตอร์เพื่อตรวจสอบความเรียบของการปรับแรงดันไฟฟ้า แต่ไม่นาน เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปของทรานซิสเตอร์

หลังการทดสอบ เราเริ่มประกอบวงจรสำหรับการทำงานของเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

ฉันไม่มีเทอร์มิสเตอร์ขนาด 10 kOhm ดังนั้นฉันจึงต้องใช้เทอร์มิสเตอร์ขนาด 22 kOhm สองตัวและเชื่อมต่อพวกมันแบบขนาน ปรากฎว่าประมาณสิบกิโลโอห์ม

เราติดเทอร์มิสเตอร์ไว้ข้างทรานซิสเตอร์โดยใช้แผ่นนำความร้อนเช่นเดียวกับทรานซิสเตอร์

เราติดตั้งชิ้นส่วนที่เหลือและประสานเข้าด้วยกัน อย่าลืมถอดแผ่นสัมผัสทองแดงของเขียงหั่นขนมระหว่างตัวนำดังในภาพไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในสถานที่เหล่านี้เมื่อเปิดไฟฟ้าแรงสูง

สิ่งที่เหลืออยู่คือการปรับการเริ่มการทำงานของเครื่องทำความเย็นเมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำเพิ่มขึ้นโดยใช้ตัวต้านทานทริมเมอร์

เราวางทุกสิ่งในร่างกายไว้ในตำแหน่งปกติและรักษาความปลอดภัย ในที่สุดเราก็ตรวจสอบและปิดฝา

โปรดดูวิดีโอการทำงานของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบไร้เสียงรบกวน

ขอให้โชคดีกับคุณ

ดูวิดีโอ

ความคิดเห็น
  • หูกระต่ายรอยยิ้มหัวเราะบลัชออนยิ้มผ่อนคลายผ่อนคลายยิ้มแย้มแจ่มใส
    heart_eyesจูบ_หัวใจจูบ_ปิด_ตาแดงโล่งใจพอใจยิ้ม
    ขยิบตาStuck_out_tongue_winking_eyeStuck_out_tongue_closed_eyesยิ้มจูบStuck_out_tongueนอนหลับ
    กังวลหน้าบึ้งปวดร้าวอ้าปากทำหน้าบูดบึ้งสับสนเงียบ
    ไร้การแสดงออกไม่ขบขันเหงื่อ_ยิ้มเหงื่อผิดหวัง_โล่งใจเบื่อหน่ายเฉยๆ
    ที่ผิดหวังสับสนน่ากลัวหนาว_เหงื่ออดทนร้องไห้ร้องไห้
    ความสุขประหลาดใจกรีดร้องเหนื่อย_หน้าโกรธความโกรธชัยชนะ
    ง่วงนอนยำหน้ากากแว่นกันแดดเวียนหัว_หน้าภูตผีปีศาจsmile_imp
    neutral_faceno_mouthผู้บริสุทธิ์
4 ลบหนึ่ง =
ความคิดเห็น (10)
  1. คอสยา
    #1 คอสยา แขก 9 ตุลาคม 2561 22:51 น
    0
    ดูเหมือนเป็นคนฉลาด แต่เขาไม่รู้ว่าจะสามารถติดตั้งเทอร์มิสเตอร์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามี (22k) และเพิ่มค่าของทริมเมอร์ R4 เป็นสองเท่า...
  2. ไนกี้
    #2 ไนกี้ แขก 25 ตุลาคม 2561 14:48 น
    0
    พลังของ "latr" นี้คืออะไรและสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าตัวปรับแรงดันไฟฟ้ารีเลย์ได้หรือไม่?
    1. จอห์น บี. สมิธ
      #3 จอห์น บี. สมิธ แขก 6 กุมภาพันธ์ 2562 10:49 น
      0
      แน่นอนว่าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้ 9 แอมแปร์เหมือน LATR กำลังของมันจะถูกกำหนดโดยส่วนตัดขวางขั้นต่ำของสายไฟของชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูง (ขดลวด 220V พร้อมตัวเพิ่มกำลังเพิ่มเติม) โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องดูว่าฟิวส์ตัวใดอยู่ในวงจรขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงที่ใช้ และ "เต้น" จาก "เตา" นี้ ถ้า 0.5A มันจะดึงหลอดไฟขนาด 100 วัตต์หากคุณดึงหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ ก็จะรองรับหลอดไฟขนาด 200 วัตต์ด้วย :) โดยทั่วไป กำลังของอุปกรณ์จะถูกกำหนดได้ดีที่สุดโดยใช้วิธี "กระตุ้นทางวิทยาศาสตร์": ตุนหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ (ใช่ ฉันรู้ว่าตอนนี้เรียกว่าหลอดไฟ 95 วัตต์! :) - 6 ชิ้น -8 เชื่อมต่อขดลวดทั้งหมดเพื่อรับแรงดันไฟฟ้าขาออกสูงสุดและเชื่อมต่อโหลดเพิ่มเติม (อย่าลืมว่าแรงดันไฟฟ้าของเราสูงกว่าค่าที่ระบุ - เรา เชื่อมต่อหลอดไฟสองดวงที่เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม!) เพื่อควบคุมกระแสและอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า
      คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดค่าตัวกันโคลงรีเลย์
      1. โววาน
        #4 โววาน แขก วันที่ 4 เมษายน 2563 00:24 น
        3
        ต้องเต้นจากพลังของทรานซิสเตอร์แต่ใช้ไฟเพียง 55 วัตต์เท่านั้น
  3. แขกอเล็กซานเดอร์
    #5 แขกอเล็กซานเดอร์ แขก 29 เมษายน 2562 10:28 น
    2
    ฉันทำสิ่งที่คล้ายกันกับทรานซิสเตอร์ D209L (700 โวลต์, 12 แอมแปร์, กำลัง 100 วัตต์) หลอดไฟ 60 วัตต์ควบคุมโหลดตามปกติ 100 วัตต์ - ทรานซิสเตอร์เปิดอยู่ เรื่องไร้สาระไม่ใช่แบบแผน
  4. แขกรับเชิญโอเล็ก
    #6 แขกรับเชิญโอเล็ก แขก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 03:32 น
    0
    สิ่งที่เหลืออยู่คือการวางระเบิด UPS เพื่อรับหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ใช่ทุกคนที่มี UPS ที่ไม่จำเป็นวางอยู่รอบๆ
    ทรานส์ - ในราคาของ UPS
    ฉันอยากจะซื้อ LATR ในร้านค้ามากกว่า
  5. วลาดิเมียร์
    #7 วลาดิเมียร์ แขก 15 พฤศจิกายน 2562 13:36 น
    1
    ฉันยินดีอย่างยิ่งที่เพื่อไม่ให้ร้อนขึ้นให้ใช้หม้อแปลงที่มีขดลวดเพิ่มเติมจำนวนมากและใช้สวิตช์ที่มีหน้าสัมผัสจำนวนมากเท่ากันซึ่งจะลดการรบกวนได้อย่างเห็นได้ชัด - มันไม่ง่ายกว่าหรือที่จะนำ LATR และเชื่อมต่อตัวเก็บประจุที่มีตัวต้านทานเข้ากับตัวเลื่อนแล้วใส่วงจร RC ลงในอินพุตเชิงเส้น? คุณคิดอย่างไร?
  6. เคตทารีค50
    #8 เคตทารีค50 แขก วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10:56 น
    2
    หากคุณติดตั้งทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามแบบ n-channel แทนที่จะเป็นทรานซิสเตอร์ n-p-n ที่ทรงพลัง ให้ถอดไดโอดออกจากวงจรฐานและวางตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1,000 μF หรือสูงกว่าระหว่างแหล่งกำเนิดและเกต คุณจะได้รับการสลับที่ราบรื่น ของการโหลด ฉันมี IRFP450 อยู่ในมือ จริงๆ แล้ว ทรานซิสเตอร์กำลังสูงในวงจรนี้เป็นตัวต้านทานผันแปรที่ต่ออนุกรมกับโหลด ดังนั้นจึงง่ายที่จะประมาณการกระจายพลังงาน ฉันสร้างวงจรที่ไม่มีหม้อแปลงจาก UPS เพื่อควบคุมพัดลมอุตสาหกรรม
    1. รุสลัน
      #9 รุสลัน แขก 26 ธันวาคม 2562 13:06 น
      2
      ฉันสร้างวงจรนี้ขึ้นมา แต่ไม่มีการพูดถึงการเปลี่ยน LATR อย่างเต็มรูปแบบเลย เชื่อมต่อออสซิลโลสโคปเข้ากับเอาต์พุตลองปรับแรงดันไฟฟ้าจากต่ำสุดไปสูงสุดแล้วทุกอย่างจะชัดเจนทันทีว่าเป็น LATR ใด สำหรับการปรับหลอดไฟ ใช่... และโหลดที่ใช้งานอยู่ ใช่ แต่อย่างอื่นไม่ใช่ ฉันสนใจเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วงจรนี้ แต่อนิจจาไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น
  7. อเล็กซานเดอร์ เอ็น.
    #10 อเล็กซานเดอร์ เอ็น. แขก วันที่ 12 ธันวาคม 2563 02:11 น
    2
    มันใช้งานได้อย่างแน่นอน มันยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 36 โวลต์ กระแสสูงสุดตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับทรานซิสเตอร์ตั้งแต่แรก แต่มีความไม่สะดวกอยู่บ้าง เมื่อทรานซิสเตอร์อุ่นขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การชดเชยความร้อนเป็นภาวะแทรกซ้อนของวงจร นอกจากนี้ยังขาด "ความโอ่อ่า" ปฏิกิริยาต่อการลัดวงจรเป็นต้น ด้วยโหลดแบบอุปนัยหรือแบบคาปาซิทีฟของค่าบางค่า อาจสังเกตการระเบิดได้ รวมถึงเมื่อเปิดและปิด การพังทลายของทรานซิสเตอร์อีกครั้ง หรือทำให้วงจรซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่จุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือบริเวณการทำงานที่ปลอดภัยของทรานซิสเตอร์ถึงแม้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและกระแสไฟฟ้าสูงก็ตามก็จะมีกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยหากคุณต้องการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้เขียน - ออกแบบมาสำหรับโหมดหลักเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่ออะไรที่ไทริสเตอร์ปรากฏตัวและยังไม่หายไป ดังนั้นฉันจึงละทิ้งความคิดนี้ ตัวเลือกที่ดีกว่าคือสลับขดลวดและชุดค่าผสมต่างๆ หรือใช้รีเลย์หรือสวิตช์สลับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ให้จำลองความต้านทานปริมาตรของแปรงบางส่วนโดยเชื่อมต่อตัวต้านทานระหว่างก๊อกของขดลวด (ไม่กินมากเกินไปและไม่ร้อนจัด) แปรงดูเหมือนจะไม่ดีเหมือนในมอเตอร์ DC และ AC (ตัวสะสม) แต่พยายามหาบางสิ่งที่เสถียรกว่าที่อุณหภูมิที่สามารถทนต่อการโอเวอร์โหลดและค่อนข้างทนทาน... ทางเลือกที่ดีคือเอาส้วมแบบคลาสสิกมาใส่ มันเป็นไปตามลำดับ

หัวกัดทรงพลังที่ต้องทำด้วยตัวเองจากเครื่องยนต์เครื่องซักผ้า

หุ่นยนต์ด้วง | ทำด้วยตัวคุณเอง

อย่างไรและด้วยสิ่งที่จะคลายเกลียวน็อตที่มีรสเปรี้ยวและเป็นสนิมด้วยมือของคุณเอง

การเปิดและปิดโหลดตามกำหนดเวลา

«ทำมันเอง - ด้วยมือของคุณเอง» - แหล่งรวมผลิตภัณฑ์โฮมเมดที่น่าสนใจจากเศษวัสดุและของใช้ในบ้าน คลาสมาสเตอร์ทีละขั้นตอนพร้อมรูปถ่ายและคำอธิบาย เทคโนโลยี เคล็ดลับชีวิต - ทุกสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงหรือช่างฝีมือต้องการสำหรับงานเย็บปักถักร้อย งานฝีมือที่ซับซ้อนใด ๆ มีทิศทางและแนวคิดให้เลือกมากมายสำหรับความคิดสร้างสรรค์

เราแนะนำให้อ่าน

รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องซักผ้า