중국 전기 라이터 계획. 가스 렌지 용 다양한 라이터 가스 렌지 구성을위한 DIY 라이터

잡지에는 의도한 목적과 유사한 자체 제조 장치에 대한 많은 계획이 포함되어 있지만 경험에 따르면 이러한 장치 제조에서 가장 큰 어려움은 내부 고장이 없도록 고전압 코일을 감는 것입니다. 아름다운 케이스를 만들고 있어요. 다음 다이어그램과 디자인은 이러한 문제를 쉽게 해결합니다.


전기 회로(그림 1.24)에는 TVS-70P1 흑백 소형 TV의 수평 스캔 변압기로 사용되는 T2 고전압 코일을 포함하여 통합되고 쉽게 접근할 수 있는 부품만 포함되어 있습니다.

제안된 회로를 사용하면 이전에 게시된 회로에서 구현된 것처럼 dinistor의 작동 임계값(가장 자주 사용됨)에서 고전압 코일에 공급되는 전압의 의존성을 제거할 수 있습니다.

회로는 트랜지스터 VT1 및 VT2의 자체 발진기로 구성되며 변압기 T1과 요소 VT3, C4, R2, R3, R4의 사이리스터 시작 회로 VS1을 사용하여 전압을 120 ... 160V로 증가시킵니다. 커패시터 C3에 축적된 에너지는 T2 권선과 오픈 사이리스터를 통해 방전됩니다.


변압기 T1은 K16x10x4.5mm 크기의 환형 페라이트 자기 회로 M2000NM1로 만들어집니다. 권선 1에는 10회전, PELSHO-0.12 전선 사용 시 2~650회전이 포함됩니다. 커패시터가 사용됩니다: C1, SZ 유형 K50-35; C2, C4 유형 K10-7 또는 이와 유사한 소형. 다이오드 VD1은 KD102A, B로 교체할 수 있습니다. S1 - 마이크로스위치 유형 PD-9-2. 작동 전압이 200V 이상인 모든 사이리스터를 사용할 수 있습니다. 변압기 T1 및 T2는 접착제로 보드에 부착됩니다.

장치의 인쇄 회로 기판 크기는 88x55mm입니다(그림 1.25 참조).

두 개의 A316 배터리 또는 NKGTS-0.45 배터리와 함께 전체 회로는 견고한 프레임(CTOLICHNYE 유형)이 있는 담배 팩에 쉽게 배치됩니다(그림 1.26).

쌀. 1.26. 케이스 디자인 옵션

배출 챔버는 몸체로부터 80...100mm 거리에 있는 직경 1...2mm의 두 개의 단단한 와이어 사이에 위치합니다. 전극 사이의 스파크는 3 ... 4 mm의 거리를 통과합니다.

회로는 180mA 이하의 전류를 소비하며 배터리 수명은 2시간 이상 연속 작동에 충분하지만 VT2의 과열 가능성으로 인해 장치를 1분 이상 연속 작동하는 것은 바람직하지 않습니다. 트랜지스터(라디에이터가 없음).

장치를 설정할 때 요소 R1 및 C2를 선택하고 변압기 T1에서 권선 2를 켜는 극성을 변경해야 할 수도 있습니다. 제거된 R2로 튜닝을 수행하는 것도 바람직합니다. 전압계로 커패시터 C3의 전압을 확인한 다음 저항 R2를 설치하고 사이리스터 VS1의 양극에서 오실로스코프로 전압을 모니터링하여 다음을 확인하십시오. 커패시터 C3의 방전 과정이 존재합니다.

사이리스터가 열리면 변압기 T2의 권선을 통한 SZ 방전이 발생합니다. 사이리스터를 여는 짧은 펄스는 커패시터 C3 양단의 전압이 120V 이상으로 상승할 때 VT3 트랜지스터에 의해 생성됩니다.

이 장치는 어레스터의 전극 사이에 10kV 이상의 전압이 나타나 전기 아크를 형성하기에 충분하기 때문에 공기 이온화 장치 또는 전기 충격(무서운) 장치와 같은 다른 응용 분야도 찾을 수 있습니다. 회로에 전류가 적으면 이 전압은 생명을 위협하지 않습니다.


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물론 오늘날 가스 렌지용 전기 라이터를 구입하는 것은 어렵지 않습니다. 그들은 대량으로 시장에 나와 있으며 가격이 저렴하여 누구나 구입할 수 있습니다. 이 기사에서는 그러한 라이터를 직접 조립하는 방법을 살펴 보겠습니다. 이것은 원리를 배우고 다른 홈메이드 제품에 적용할 수 있기 때문에 매우 유용할 것입니다.

여기서 주요 아이디어는 고주파수에서 고전압을 얻어 전극 사이에 뜨거운 스파크가 발생하는 것입니다. 이러한 불꽃은 가스, 담배 또는 종이에 불을 붙일 수 있습니다. 이를 수행하는 방법을 살펴 보겠습니다.

수제 재료 및 도구:
- 납땜 인두;
- 리튬 이온 배터리 충전
- 리튬 이온 배터리(18490/1400mAh);
- 전계 효과 트랜지스터 IRFZ44;
- 50W 할로겐 램프용 변압기(또는 기타 유사한 것)
- 0.5mm 와이어(변압기에 있어야 함)
- 액자;
- 전원 버튼 및 기타 작은 것들.



더 가벼운 제조 공정:

1단계. 충전기 준비
리튬 이온 배터리를 충전하기 위해 저자는 보호 기능이 있는 특수 보드를 사용했습니다. 보드에는 두 개의 표시등이 있는데, 하나는 충전이 진행 중일 때 켜지고, 두 번째 표시등은 배터리가 부족할 때 켜집니다. 이러한 장치를 사용하면 5V 소스를 통해 최대 1A의 전류로 배터리를 충전할 수 있습니다. 또는 일반 USB 포트를 통해 수행할 수도 있습니다.


2단계. 배터리
수제 배터리는 모든 크기와 용량에 적합합니다. 예를 들어 저자는 1400mAh 용량의 18490 표준 배터리를 설치했습니다. 그 특징은 일반적인 18650보다 약간 짧다는 것입니다. 일반적으로 선택은 라이터의 크기에 따라 다릅니다.

3단계. 변환기
변환기의 기초로 IRFZ44 트랜지스터와 고전압 변압기가 사용되었습니다. 가장 어려운 일은 변압기를 다루는 것입니다. 변압기를 직접 감아 야합니다.




변압기의 경우 50W 할로겐 램프로 구성된 전자 변압기의 코어가 필요합니다. 이러한 목적에도 컴퓨터 전원 공급 장치의 대기 전압 변압기가 적합합니다.
먼저, 변압기의 납땜을 조심스럽게 풀고 설치된 권선을 제거해야 합니다. 네트워크 배선을 남겨 두어야하며 집에서 작업하는 데 유용합니다. 변압기의 절반을 분리하려면 납땜 인두로 가열해야 합니다.


1차 권선에는 8회전이 있고 중앙에 탭이 있습니다. 저자는 손가락으로 모든 것을 측정합니다.


배선은 2개의 타이어로 감겨져 있으며, 각 버스에는 0.5mm 와이어로 된 4개의 와이어가 있습니다. 이전에 분해된 변압기에서 네트워크 권선으로 사용되었던 와이어가 유용했습니다.


1차 권선을 감은 후 그 위에 절연을 위해 10겹의 테이프를 감습니다. 그런 다음 위에서 저자는 2차 또는 승압 권선을 감습니다.
2차 권선은 릴레이 코일의 와이어로 감겨졌습니다. 릴레이는 12-24V의 작은 릴레이이면 충분합니다. 와이어의 직경은 0.08-0.1mm 이내여야 합니다.




먼저 연선 조각을 얇은 권선에 납땜한 다음 권선을 시작해야 합니다. 권선의 어떤 단계에서도 와이어를 절단할 필요가 없습니다. 각 층에는 70-100번의 회전이 포함되도록 여러 층으로 감을 필요가 있습니다. 각 층 위에는 접착 테이프로 만들어진 단열재가 있습니다. 결론적으로 대략 800턴 정도 나와야 합니다.


이제 코어의 절반을 고정하고 연선 조각을 2차 권선의 두 번째 끝에 납땜할 수 있습니다. 멀티미터로 권선을 울려 무결성을 확인할 수도 있습니다. 전기 테이프는 최종 절연 역할을 합니다.


결론적으로 1차 권선의 위상 조정이 필요합니다. 한쪽 어깨의 시작 부분이 다른 쪽 어깨의 끝 부분과 연결됩니다. 결과적으로 전원의 플러스가 연결되는 중간 점이 형성됩니다.
그런 다음 발진기 회로를 조립하고 모든 것이 작동하는지 확인할 수 있습니다. 아크는 0.5cm 거리에서 형성되어야 하며 최대 1cm까지 늘어날 수 있습니다. 이 경우 인버터는 올바르게 작동하는 것입니다.

그림의 구성에 따라 조립된 가스용 라이터. 4.60은 현재 수십 년 동안 실행되어 왔으며 모두 완벽하게 작동합니다. 라이터의 디자인은 단순하고 부족한 부품이 없으며 설치가 쉽습니다. 회로의 특징은 커패시터 C1과 저항 R1을 통해 네트워크에서 직접 AC 전압으로 전원이 공급된다는 것입니다. 이 회로의 다이오드 VD1은 역전압 애벌런치 항복 모드에서 작동합니다. 실제로 사이리스터 VS1과 쌍을 이루는 고속 제너 다이오드는 디니스터의 아날로그입니다(예를 들어 직렬로 연결된 두 개의 KN102V 디니스터를 대신 켤 수 있음).

다이오드 VD2는 변압기 T1의 자기 유도 권선 I의 역전압으로부터 사이리스터 VS1을 보호하고 발전기의 작동을 향상시킵니다. 발전기는 수백 헤르츠 주파수의 짧은 펄스를 생성한 다음 변압기 T1의 권선 II에서 최대 10kV까지 유도되어 피뢰기를 통과합니다.

변압기 T1 - 코어가 없고 직경 8mm의 나일론(플렉시유리, 불소수지) 코일에 감겨 있으며 각 섹션의 폭이 9mm인 3개의 섹션으로 구성됩니다. T1용 기성 나일론 보빈을 접착하여 사용하는 것이 편리합니다. 먼저, 권선 II를 직경 0.12mm의 PETV 또는 PEV-2 와이어로 3x1000 바퀴 감습니다. 각 섹션에 있는 와이어의 입력 끝은 불소수지 튜브 또는 광택 천으로 조심스럽게 절연되어야 합니다. 그렇지 않으면 절연 파괴가 발생합니다.

전체 T1 코일은 수조에서 몇 분 동안 왁스 처리됩니다. 그런 다음 각 섹션의 권선 II를 2-3 층의 전기 테이프로 감싸고 권선 I을 절연체 위에 놓습니다. 직경 0.45mm의 PEV-2 와이어로 3x10 회전합니다. 저항 R1은 12 ... 16 kOhm 범위의 정격으로 선택됩니다. 다이오드 VD1 - D219A, D220, D223; VD2 - KD102A, KD105, D226B. 사이리스터 VS1 - KU101E, G, 최소 150V의 역전압으로 KU102, KU201, KU202도 가능합니다. MP형 마이크로 스위치를 버튼으로 사용하는 것이 편리합니다. 커패시터 C1 및 C2는 MBM 유형입니다. K73 및 기타 160V 이상의 전압.

제시된 가스 라이터의 피뢰기는 금속 튜브 내부에 배치된 강철 또는 구리 도체로 구성된 한 쌍의 절연 전선입니다.

끝에있는 튜브는 창 아래에 뚫려 있습니다. 와이어는 에폭시 접착제로 콘센트에 고정됩니다. 라이터를 설정하려면 안정적인 생성이 이루어질 때까지 VD1 다이오드를 선택해야 합니다. 핀셋을 사용하면 어레스터 와이어의 전극이 최적의 거리로 이동되거나 떨어져 이동되어 강력한 스파크가 형성됩니다. 물론 후자는 네트워크에서 꺼진 라이터에서 수행됩니다. 때로는 용량 C2를 선택해야 하는 경우도 있습니다. 라이터 본체는 예를 들어 칫솔 등 어떤 경우에도 사용할 수 있습니다.

이 전기 라이터는 전기 점화 기능이 없는 주방의 가스레인지에 큰 도움이 될 것입니다. 작업하는데 매우 편리하고 문제가 없습니다. 이전에 단면 호일 유리 섬유 조각과 최소한의 저렴한 무선 구성 요소를 비축하여 몇 시간만 투자하면 직접 만들 수 있습니다. 충실한 조수는 인쇄 회로 기판의 스케치와 제안된 디자인의 그림이 될 것입니다.

집에서 만든 디자인의 작동 원리는 커패시턴스 C1의 주기적 충 방전을 기반으로합니다. 이 작업은 SB1 버튼을 눌러 수행됩니다. 저항 R1, 다이오드 VD1 및 변압기의 1차 권선을 통해. 그리고 C1이 방전되면 전류는 승압 변압기의 1차 권선인 개방형 사이리스터 회로인 VD2 다이오드를 통해 흐릅니다. 변압기의 2차 권선에 고전압이 유도되어 전극 사이의 틈에 스파크가 발생하여 가스가 점화됩니다.

변압기는 라디오 수신기에서 2cm 길이의 페라이트 막대 조각으로 만들어집니다. 막대를 전기 테이프로 감은 후 2차 권선을 PEV-2 0.06 와이어를 사용하여 6 x 90 회전 섹션으로 감습니다. 그런 다음 고전압 권선을 분리하고 동일한 브랜드의 와이어를 사용하지만 직경이 0.5mm인 4회전의 1차 권선으로 진행합니다.

이 단순한 아마추어 무선 설계의 특징은 인쇄 회로 기판도 지지 구조라는 것입니다.

스프링 접점 SB1은 두께 0.2mm, 폭 8mm의 황동 스트립으로 만들어집니다. 버튼 자체는 선택적으로 플렉시 유리의 절연 재료로 만들어집니다.


라이터 본체는 폴리스티렌 시트 또는 유사한 재료로 접착되어 있습니다. 고전압 부분을 다른 모든 부분과 완전히 분리하면 이 장치를 사용하는 것이 절대적으로 안전합니다.

가스 점화를 위한 간단하고 경제적인 집에서 만든 라이터. 12개 부품. 전원 공급 장치 1.2V. 첫 번째 변환기인 비대칭 멀티바이브레이터는 트랜지스터 VT1-VT2에 조립됩니다. 변압기의 권선 1 Tr2 승압 변압기가 연결됩니다. VT2 컬렉터 회로에 2차 권선에서 고주파 전압이 정류기 다이오드에 공급됩니다. 정류된 전압은 커패시터 C2를 충전하고 사이리스터 VS1을 열고 개방형 사이리스터는 충전된 커패시터를 권선 1, 하이- 전압 변압기 Tr1. 권선 2에서 고전압 방전이 발생합니다. 커패시터가 방전되고 사이리스터가 닫히고 저장 커패시터 C2가 다시 충전됩니다.


파손된 휴대폰 충전기에서 가져온 변압기 Tr2. 페라이트 코어를 빼내려면 가열해야 합니다. 프레임에 권선을 제거한 후 직경 약 0.08mm의 와이어를 500회 감습니다. 이것이 권선 2가 됩니다. 다음으로 권선을 접착테이프 1~2겹으로 분리하고 1차권선을 2차권선과 같은 방향으로 감아주며 직경 0.4~0.8mm 정도의 와이어가 10바퀴 들어있습니다. 변환기가 비디오에 표시됩니다.

고전압 변압기 Tr1, 두 번째 전압 변환기,장파와 중파 무선 수신기의 자기 안테나의 페라이트 막대에 감겨 있습니다. 타일 절단용 천으로 페라이트를 원형으로 얕게 자른 다음 손으로 그냥 부러뜨렸습니다. "뺨", 그리고 고전압 권선을 감습니다 - 2. 코일에서 나오는 이 권선의 첫 번째 출력은 구부러짐으로 인해 파손되지 않도록 반드시 PVC 절연체로 나사산이 있어야합니다. 직경 0.06의 와이어로 300 바퀴 감습니다. -0.1mm 이 층을 3겹의 접착 테이프로 감아 접착 테이프의 가장자리가 뺨을 넘도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 이 부분이 파손될 수 있습니다. 권선 중에 코일이 풀리지 않도록 해야 합니다. 접착제 한 방울로 붙입니다 페라이트 위에 300 바퀴씩 5 겹을 깔아야 합니다 얇은 와이어는 라이터로 용접할 수 있습니다 두 개의 와이어를 비틀고 원이 나타날 때까지 꼬인 끝 부분을 가열합니다 그런 다음 부드럽게 당깁니다 3겹의 테이프로 고전압 권선을 분리하고 2차 권선과 같은 방향으로 1차 권선을 감습니다. 0.6~0.8mm의 와이어가 10회 감겨 있습니다. 접착 테이프 한 겹 코일이 준비되었습니다.


완성된 코일.

트랜지스터를 선택하고 첫 번째 변환기의 작동에 가장 적합한 옵션을 찾았는데 이는 공통 트랜지스터 kt361 및 c3205이며 kt361 대신 kt3107이 적합합니다. 또한 일반적이지만 아마도 동일한 시리즈 mcr100-...에 맞을 것입니다. 저항 R3-R4는 사이리스터의 개방 임계값에 사용됩니다. 이를 선택하면 출력에서 ​​스파크를 증가시킬 수 있습니다. 다이오드는 빨라야 합니다. 전환, 데이터시트 참조 적합: ps158r; fr155p ;fr107;fr103.


가스를 점화시키는 아크의 길이는 약 5-6mm입니다. 아크 길이가 더 짧으면 가스가 점화되지 않습니다. 아크는 위험하지 않으며 피에조 라이터처럼 따끔거리는 느낌이 듭니다. 배터리는 오랫동안 지속되어야 합니다. 2800mA*1.2V 배터리로 1시간 테스트하고 켜두었는데 1시간 동안 테이블에서 스파크가 깜빡거렸습니다.. 배터리를 확인해 보니 방전되지 않았습니다.
가스레인지를 더 가볍게 만드는 방법에 대한 두 개의 비디오는 다음과 같습니다.