Construiți această liliac de țânțari fără baterie

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Această simplă liliac de casă de țânțari de casă nu necesită nici un circuit și nici o baterie pentru operație. Întregul design funcționează folosind un singur condensator de înaltă tensiune și prin încărcare rapidă de la priza de curent alternativ. (Proiectat de mine)

Introducere

Am discutat în câteva dintre postările mele anterioare cum să faci țânțari folosind convenționalul circuite de înaltă tensiune , și utilizarea bateriei încărcabile pentru generarea de tensiuni ridicate.



Astfel de lilieci bălți funcționează excelent, dar au unele dezavantaje grave.

Aceste unități utilizează un circuit destul de complex care necesită un inductor calculat și un circuit de comutare. Al doilea lucru complex în proiectare este plasa de lilieci care nu poate fi realizată manual și necesită echipamente și unelte speciale pentru asamblare.



Mai mult decât atât, bateria utilizată cu aceste lilieci fiind ieftină este predispusă la defecte și în cele din urmă devine inutilă sau necesită reparații frecvente , care de obicei devin dificile pentru un utilizator laic.

Toate aceste complexități îl obligă în cele din urmă pe utilizator să arunce liliacul într-o șantieră de gunoi și să meargă după unul nou.

Designul explicat în această postare este destul de unic și este lipsit de toate dezavantajele și complexitățile de mai sus.

Principalele caracteristici ale acestei lilieci de țânțari fără baterii pot fi înțelese din următoarele puncte:

1) Plasa de lilieci folosește un ansamblu PCB și sârmă sudabilă, ceea ce face mai ușor de construit de către orice utilizator cu abilități tehnice obișnuite.

2) Liliacul folosește un singur condensator de înaltă tensiune pentru încărcarea ochiului și scapă de circuitele complexe de comutare.

3) Condensatorul mare poate fi încărcat direct de la rețeaua de curent alternativ și, prin urmare, proiectarea nu trebuie să depindă de NiCd sau de costisitoare Baterie Li-ion , și perioade lungi de încărcare.

S-ar putea să fi înțeles până acum trăsăturile unice ale acestei lilieci, să mergem mai departe și să vedem cum pur și simplu acest liliac mosquiito fără baterie poate fi construit de oricine acasă.

Cum este proiectată rețeaua de lilieci

Referindu-ne la figura de mai jos, care pare destul de auto-explicativă, putem înțelege detaliile din următoarele puncte:

  1. Fundalul de bază verde este de fapt un PCB, cu urme de cupru gravate pe el, prezentate în portocaliu.
  2. PCB are o formă eliptică, cu o decupare centrală mare și câteva nervuri orizontale pentru a asigura o rigiditate mai bună la cadrul PCB.
  3. Liniile cenușii sunt fire de cupru cositorite, cu grosimea de aproximativ 0,5 mm, întinse strâns și lipite cap la cap de-a lungul pistelor de cupru indicate. Sârmele sunt dispuse alternativ și conectate cu liniile electrice respective, de ambele părți ale structurii.
  4. Sârmele sunt, de asemenea, lipite între cele două nervuri centrale pentru a le întări cu rigiditate și fermitate crescute.

Proiectarea Swatter Bat fără baterie

Gata, rețeaua de lilieci este acum gata.

Acum, să învățăm cum este proiectată tulpina sau mânerul liliacului și detaliile specificațiilor electrice în următoarea secțiune:

Următoarea imagine de mai jos detaliază integrarea plăcii de lilieci cu mânerul și cablajul electric care trebuie făcut în spațiul intern al mânerului:

Din imaginile de mai sus putem identifica următoarele detalii de conexiune și cablare:

  1. Ansamblurile superioare și inferioare ale mânerului trebuie, de preferință, să fie de tip push-fit, cu pini de curent alternativ masculin / feminin corespunzător, astfel încât atunci când cele două secțiuni sunt blocate prin împingere, pinii sunt de asemenea conectați între ei.
  2. Secțiunea inferioară a mânerului poate fi văzută închisă cu un condensator 10uF / 400V (nepolar), ale cărui borne sunt cablate electric cu știfturile externe.
  3. Această secțiune a mânerului joacă un rol dublu, mai întâi permite detașarea de liliac și conectarea la priza de rețea de acasă pentru o încărcare rapidă de 1 secundă, iar apoi, acei știfturi de prindere pot fi introduși înapoi în secțiunea superioară înarmarea plasei cu plasă de lilieci.

Următoarea figură arată cum secțiunea inferioară a mânerului trebuie să fie detașată și conectată la o priză de curent alternativ pentru încărcarea condensatorului intern de 10 uF (pentru o încărcare de 1 secundă).

Cum funcționează liliacul Swatter fără circuit sau baterie

Prin discuția de mai sus, este posibil să fi înțeles deja conceptul, în care un condensator încărcat de mare valoare este utilizat pentru electrificarea ochiurilor de lilieci și electrocutarea bug-urilor sau a țânțarilor care zboară între firele paralele ale plasei de lilieci.

Arată destul de simplu și nu are nevoie de prea multe explicații.

Câteva necesități tehnice

Proiectarea propusă folosește un singur condensator pentru încărcarea ochiurilor de plasă, ceea ce implică faptul că nivelul de tensiune este redus semnificativ pe firele nete, în comparație cu modelele convenționale de lilieci.

Prin urmare, pentru a face proiectarea eficientă, este important să păstrați firele lipite pe PCB-ul liliecii să nu fie la mai mult de 0,8 mm unul de celălalt.

Orice lucru peste această distanță ar putea permite micilor noștri prieteni să se ferească de gard și în siguranță.

Avertizare:

Orice lucru ușor prezintă invariabil unele dezavantaje și pericole ascunse. Și aici, deși designul liliecilor arată simplu, rețeaua de plasă este ținută complet expusă la o atingere accidentală a omului.

Prin urmare, odată ce condensatorul încărcat este conectat la rețeaua de lilieci, fiți foarte avertizat să nu permiteți niciunei părți a corpului să intre în contact cu plasa de lilieci.

În caz contrar, acest lucru ar putea provoca o scuturare dureroasă memorabilă corpului dumneavoastră. Deoarece șocul provine de la un condensator, nu va fi letal, cu toate acestea ar putea fi destul de urât.




Precedent: Circuitul indicatorului de avertizare pentru golirea pacientului În continuare: Arduino Automatic School / College Bell System