Elektronski upaljač za plinski štednjak. Učinite sami električni upaljač za plinski štednjak Shema jednostavnog elektronskog plinskog upaljača

Vjerovatno su svi čuli i vidjeli na YouTube-u upaljače (za cigarete ili plinski štednjak) koji proizvode električni luk, ali u ovom dizajnu, zahvaljujući modulaciji, dobijaju se i zvučni efekti - neka vrsta plazma zvučnika. Dizajn sadrži Li-ion bateriju koja napaja tranzistorske prekidače. Upravljački signal tranzistora izlazi iz mikrokontrolera PIC12F1840. Generiše PWM signal od 15 kHz, a modulacija u ritmu muzike omogućava vam da emitujete zvuk kroz zapaljeni električni luk. U nastavku ćete pronaći programski kod i dijagram.

Šematski dijagram plazma upaljača


Šema upaljača koji pjeva plazma na mikrokontroleru

Kako radi

Program upravlja transformatorom koristeći komplementarne PWM signale na nosećoj frekvenciji od 15 kHz za generiranje luka.

Zatim modulira signal (a samim tim i plazma luk) na audio frekvencijama kako bi stvorio melodiju.

Fotografije prikazuju gotov tvornički uređaj, ali koristeći gornji dijagram, možete sami sastaviti takav plazma upaljač -.


Rastavljen uređaj
Električni upaljač - ploča sa dijelovima
Upaljač sa moduliranim električnim lukom

Električni upaljač se napaja litijumskom baterijom odgovarajuće veličine, na primjer iz starog mobilnog telefona ili pohabanog pametnog telefona. Baterija se puni iz Micro-USB () preko čipa za punjenje LTC4054.

Video rada upaljača

Kineski električni upaljač je prilično jednostavan za korištenje, ali to ne garantira da će biti izdržljiv. Kolo kineskog upaljača postaje kamen spoticanja za mnoge radio-amatere koji pokušavaju da ga poprave. Ne preporučujemo da se previše brinete oko ovoga, nije vrijedno toga. Iako je sam uređaj kineskog upaljača vrlo zanimljiv i može se uzeti kao osnova za mnoge radioamaterske razvoje.

Kineski električni upaljač, njegove prednosti i nedostaci:

Mnoge domaćice rado kupuju električne upaljače ne razmišljajući o tome i ne sluteći opasnost.


Slika br. 1 – Kineski upaljač

Prije svega, treba obratiti pažnju na izolaciju, uprkos činjenici da spolja tijelo upaljača izgleda pouzdano. Velika je šansa da dobijete strujni udar, koji nije fatalan, ali i neprijatan.

Drugo, kineski upaljači ne zapaljuju dobro plin kada ih koristite, morate biti izuzetno oprezni i pridržavati se svih sigurnosnih pravila kada koristite plinsku opremu.

Treće, više od jednog radio amatera nije odoljelo iskušenju da jednostavno uzme i rastavi električni upaljač i pogleda šta je u njemu :)


Slika br. 2 - Primjeri rastavljenih kineskih upaljača

Takvi upaljači po pravilu rade na dvije AA baterije, odnosno od 3 volta, i to prilično dugo, što je njegova velika prednost.


Slika br. 3 – Uobičajeni dijagram kineskog upaljača

Zatvaranjem kontakta (tastera) na izlazu upaljača napon je oko 6-7 kV, a ta energija je dovoljna za razgradnju oko 5 mm vazduha.

U pravilu većina lakših krugova koristi bipolarni tranzistor serije S8550D (pnp, 25 V, 1,5 A), uključen je u krug pretvarača pojačanja.

Povećani napon od oko 50 volti stvara se na sekundarnom namotu pojačanog transformatora.

Nakon toga se napon ispravlja, a tiristor PCR606J (600 V, 0,6 A), koji radi u ključnom režimu, prenosi kratkotrajne impulse do primarnog namotaja visokonaponske zavojnice.

Zavojnica je napravljena u presjeku, otpor njegovog sekundarnog namota je približno 355-365 Ohma.

Primarni namotaj zavojnice je namotan na ferit od 0,04 mm. bakrene žice, i ima 15 navoja.

U pravilu, ovi upaljači sadrže tiristor, a ako se pokvari, samo ga trebate zamijeniti sličnim. Ista stvar se dešava i sa tranzistorom.

Ali po mom mišljenju, ako vam je kineski upaljač pokvaren, onda ga jednostavno bacite i ne trudite se popravljati, ne isplati se.

Ali vrlo je preporučljivo koristiti ga kao osnovu za mnoge radioamaterske razvoje i dizajne, budući da je generator napravljen od jeftinih i pristupačnih elemenata.

A očekuje vas puno zanimljivih i korisnih informacija

Upaljači za plin, sastavljeni prema dijagramu na sl. 4.60, nekoliko desetina je već radilo i svi rade besprijekorno. Dizajn upaljača je jednostavan, ne sadrži oskudne dijelove i lako se postavlja. Posebnost kruga je u tome što se napaja izmjeničnim naponom direktno iz mreže preko kondenzatora C1 i otpornika R1. Dioda VD1 u ovom kolu radi u reverznom naponskom režimu lavinskog proboja, tj. je, u stvari, brza zener dioda, uparena s tiristorom VS1 je analog dinistora (na primjer, umjesto njih možete uključiti dva serijski spojena dinistora KN102V).

Dioda VD2 štiti tiristor VS1 od obrnutog napona samoindukcije namotaja I transformatora T1 i poboljšava rad generatora. Generator proizvodi kratke impulse frekvencije od nekoliko stotina herca, koji se potom indukuju u namotu II transformatora T1 do 10 kV i probijaju iskrište.

Transformator T1 je bez jezgra, namotan na zavojnicu od najlona (pleksiglas, fluoroplastika) prečnika 8 mm i sastoji se od tri dela od kojih je širina svake 9 mm. Zgodno je koristiti gotove najlonske bobine za šivanje za T1 tako što ćete ih zalijepiti zajedno. Prvo se namota namotaj II - 3x1000 zavoja sa PETV ili PEV-2 žicom promjera 0,12 mm. Ulazni kraj žice u svakom dijelu mora biti pažljivo izoliran fluoroplastičnim cijevima ili lakiranom tkaninom, inače će doći do kvara izolacije.

Cijeli T1 kalem se parafinizira u vodenom kupatilu nekoliko minuta. Zatim se namotaj II u svakoj sekciji omota sa 2-3 sloja električne trake i namotaj I se polaže na vrh izolacije - 3x10 zavoja žice PEV-2 promjera 0,45 mm. Otpornik R1 je odabran s vrijednošću u rasponu od 12...16 kOhm. Diode VD1 - D219A, D220, D223; VD2 - KD102A, KD105, D226B. Tiristor VS1 - KU101E, G, možete koristiti i KU102, KU201, KU202 sa reverznim naponom od najmanje 150 V. Pogodno je koristiti mikroprekidač tipa MP kao dugme. Kondenzatori C1 i C2 su tipa MBM. K73 i drugi za napon od najmanje 160 V.

Iskrište u predstavljenom plinskom upaljaču je uparena izolirana žica sa čeličnim ili bakrenim provodnicima, koja se nalazi unutar metalne cijevi.

Cev na kraju je izbušena ispod prozora. Žica je na izlazu pričvršćena epoksidnim ljepilom. Podešavanje upaljača svodi se na odabir VD1 diode dok ne dođe do pouzdane generacije. Koristeći pincetu, elektrode žice iskrišta se pomiču ili razmiču do optimalne udaljenosti i stvaranja snažne iskre. Ovo poslednje se, naravno, radi sa isključenim upaljačom. Ponekad je ipak potrebno odabrati kapacitet C2. Tijelo upaljača može biti bilo koji slučaj, na primjer, četkica za zube.

Sada razmislimo gdje možemo koristiti ovo punjenje? Postoji mnogo opcija, razmotrićemo samo one najzanimljivije, koje mogu poslužiti kao osnova za ozbiljnije projekte.

Dakle, prvi dizajn baziran na kineskom električnom plinskom upaljaču je uređaj za prijenos električne struje bez žica.

Zapravo, takav uređaj je nečuveno jednostavan, čak ni ne morate ništa ponavljati. Prvo rastavljamo upaljač i uklanjamo mehanizam. Odlemimo visokonaponsku zavojnicu, zatim moramo namotati dva kruga. Krugovi su potrebni za prijenos i prijem električne struje.

Predajno kolo nije kritično (a ni prijemno kolo u mom slučaju, kolo je namotano na cijev prečnika 20 cm); Korištena je žica za namotaje promjera 0,6 mm, broj zavoja je bio 40. Ovaj krug je zalemljen umjesto visokonaponskog transformatora. Drugi krug je prijemni krug, u mom slučaju je namotan žicom od 0,4 mm i sadrži 80 zavoja. Možete ga namotati na bilo šta, prečnik okvira je od 5 do 20 cm.

Da biste provjerili funkcionalnost takvog sustava, potrebno je spojiti LED (bilo koje boje, polaritet nije važan) na terminale prijemnog kruga preko graničnog otpornika od 1 kilo-oma. Radna frekvencija pretvarača je oko 80-120 herca. U prijemnom krugu se stvara napon, frekvencija struje jednaka je frekvenciji impulsa koji se dovode u prijemno kolo. Kao što vidite, LED u ovom slučaju se ne napaja jednosmernom strujom, već su rafali veoma brzi i ljudsko oko nije u stanju da vidi intervale i takvu svetlost doživljavamo kao konstantnu.

Dakle, pogledali smo jednu od najjednostavnijih metoda induktivnog prijenosa struje bez žica. Dakle, moguće je prenijeti struju preko 10-15 cm, jedino ostaje pitanje da se zapitate - gdje to primijeniti? Ova metoda se može koristiti svuda – od bežičnih punjača za mobilne telefone i laptope, do Tesla transformatora. Neću detaljno objašnjavati dijagrame i dizajne, samo ću iznijeti nekoliko ideja.

1) Od prijemnog svitka primamo struju visoke frekvencije, može se ispraviti, zatim stabilizirati i koristiti za napajanje ili punjenje autonomnih uređaja.

Drugi dizajn baziran na kineskom električnom plinskom upaljaču je punjač od jedne AA baterije. Možete puniti i mobilni telefon i prijemnike i plejere.

Originalna shema

Prepravka kola u memoriji

Dizajn takvog punjača je prilično jednostavan. Opet, morate rastaviti upaljač i odlemiti polovinu komponenti sa ploče. Od ploče nam je potreban pretvarač na bazi autooscilatora. Pretvarač se sastoji od transformatora, tranzistora i baznog otpornika. Na ploči ostavljamo i pulsnu diodu koja je neophodna za ispravljanje struje. Zatim nam je potrebna zener dioda od 5,6 volti i elektrolitički kondenzator. Kapacitet kondenzatora nije kritičan (100-1000 µF), napon bi trebao biti 10-50 volti.

Kao rezultat toga, imamo jednostavan punjač za mobilni telefon iz jedne baterije, čija montaža ne zahtijeva mnogo truda. Najzanimljivije je da možete koristiti čak i AA baterije, a sa naponom od 1,2 volta uređaj nastavlja raditi čak i ako je napon na bateriji oko 1 volt. Sve što trebate učiniti je pronaći odgovarajuću futrolu i imat ćete potpuni punjač za mobilne uređaje.

Kao što je gore spomenuto, kineski upaljači s elektronskim punjenjem su preslabi. Neki dan sam odlučio da ojačam jedan od ovih upaljača za njegovu namjenu, jer bez modifikacije ne može zapaliti plin.

Unutrašnjost je standardna - pretvarač i visokonaponska zavojnica. Uređaj radi vrlo jednostavno: napon iz AA baterije se dovodi u samooscilirajući pretvarač, a na izlazu prvog transformatora stvara se napon od 40-50 volti. Ovaj napon se zatim ispravlja kroz pulsnu diodu i akumulira u kondenzatoru. U ovom slučaju korišten je filmski kondenzator od 50 volti 0,33 µF. Nakon što je kondenzator potpuno napunjen, dio napona se primjenjuje na kontrolnu elektrodu tiristora, uzrokujući otvaranje potonjeg. Otvaranjem tiristora kondenzator daje sav svoj potencijal primarnom namotu visokonaponske zavojnice, odnosno kapacitet kondenzatora se prazni u ovaj namotaj. Kao rezultat, formira se elektromagnetno polje i na sekundarnom namotu se stvara električna struja. Napon doseže i do 7 kV zbog velikog broja zavoja, pa se mogu uočiti električna pražnjenja.

Učestalost otvaranja pražnjenja na izlazu proporcionalna je učestalosti otvaranja tiristora u minuti. Učestalost ovih pražnjenja direktno zavisi od napona napajanja. Za povećanje frekvencije korištene su dvije baterije. Nikl-kadmijum baterije ukupnog napona 2,4 volta, kapaciteta 250 mA.

Sa ovim napajanjem, frekvencija pražnjenja se povećala najmanje 3 puta, tri baterije su se mogle koristiti, ali nije bilo dovoljno mjesta u kućištu. Zatim sam odlučio da pojačam dio štednje. Da biste to učinili, drugi kondenzator je zalemljen paralelno s glavnim kondenzatorom, potpuno isti kao i prvi. Kao rezultat, ukupni kapacitet oba kondenzatora je 0,66 μF. Tako su pražnjenja postajala svjetlija, a frekvencija se povećavala. Pretvoreni upaljač uspješno obavlja svoj posao. U budućnosti se planira dodavanje ugrađenog punjača iz mreže od 220 volti.



Povezane publikacije