Tabla de contenido:
- Suministros
- Paso 1: Zasada Działania
- Paso 2: WAŻNE UWAGI
- Paso 3: Układ Z Timerem
- Paso 4: Druga Część Układu
- Paso 5: solución de problemas
- Paso 6: Ciesz Się Muzyką Z Twojego Głośnika
Video: Głośnik Plazmowy / Plasma Speaker PL: 7 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41
Witam, w ostatnim czasie wpadł mi w ręce stary telewizor kineskopowy. Z racji iż miałem dość sporo czasu wolnego mogę wam zaprezentować moją konstrukcje głośnika plazmowego.
¡UWAGA! NIE JEST AL PROJEKT DLA POCZATKUJACYCH. FRENO ODPOWIEDNIEGO DOSWIADCZENIA MOZE SPOWODOWAĆ USZCZERBEK NA ZDROWIU LUB SMIERC! GLOSNIK GENERUJE DUZE ILOSCI OZONU - KORZYSTAC JEDYNIE W WENTYLOWANYCH / DUZYCH POMIESZCZENIACH I NIE ZOSTAWIAC URZADZENIA WLACZONEGO BEZ OPIEKI! JEST TO JEDYNIE PROJEKT EDUKACYJNY I NIE PONOSZE ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WASZE SZKODY SPOWODOWANE NIEUWAGA, BLEDEM W KONSTRUKCJI ITP
Suministros
- Trafopowielacz (może być odzyskany ze starego, kineskopowego tv lub kupiony)
- Mosfety dużej mocy, u mnie IRFP250N (na wszelki wypadek lepiej kupić kilka - ja podczas robienia projektu wysadziłem ok. 12 sztuk i powoli dochodzą kolejne… - czytaj niżej)
- Temporizador Ne555 (na wszelki wypadek lepiej kupić kilka - ja podczas robienia projektu wysadziłem ok. 25 sztuk i powoli dochodzą kolejne… - czytaj niżej)
- Zasilacz (mínimo 12v 12A, najlepiej 12v ok. 20A lub więcej, więcej = głośniej = więcej prądu przechodzącego przez układ (wtedy trzeba sprawdzić czy wytrzymają mosfety itp))
- Radiador i wiatraki do jego chłodzenia, tak aby było jak najbardziej wydajne
- Diody np. N4007
- Cerámica condensadora (miej więcej od 100pF do 470pF (jak najwięcej wartości pomiędzy))
- Condensador 0.1uF
- El condensador odpowiedni do prądu zasilacza ok. 0,47 uF (przeczytaj wymagania niżej)
- Rezystor większej mocy mínimo 5-10W mínimo 120Ω (u mnie 2x560Ω 10W podłączone równolegle czyli 280Ω 20W - trochę overkill, może być 2x560 5W podłączone równolegle)
- Rezystor o małej wartości np. 200Ω
- Potencjometría Dwa 100k Ω Rezystor ok. 83-300 Ω (u mnie 120Ω)
- Odtwarzacz audio (najlepiej MP3 aby nie uszkodzić drogiego sprzętu np. Telefonu UWAGA! Przeczytaj niżej dokładne wymagania!)
- Miniconector Kabel
- Grube kable, przewody (¡odpowiednie dobrane do prądu zasilacza!)
- Złącza śrubowe lub goldpin żeńskie (lepsze śrubowe);
Nie wymagane, ale przydatne:
- Dioda świecąca z rezystorem 1k / 10k (lepiej ją dodać, pomaga przy testach)
- Miniconector Złącze żeńskie
- Narzędzia itp. (zależy w jaki sposób chcecie a wykonać): Wiertarka, lutownica, Cyna, śrubki, wkręty, nakrętki, dystanse (samoróbki lub kupione),
- złączki typu WAGO
- Płyta wiórowa, deska
ACTUALIZAR:
- połączenie z głośnikiem (jeśli go zrobię będzie tu link do inne poradnika lub ten zostanie rozwinięty)
- angielska wersja wkrótce / la versión en inglés estará pronto
Paso 1: Zasada Działania
Audio z każdego urządzenia (cały sprzęt domowy) wychodzi w postaci sygnału sinusoidalnego i za pomocą takiego sygnału nie możemy sterować mosfetami (a te trafopowielaczem). Zadaniem ne555 jest przerobienie sinusoidy na postać kwadratową, jedynie z dwoma stanami - wysokim albo niskim. W takiej sytuacji nie dość że wzmacniamy sygnał to i w prostszy sposób możemy sterować częstotliwościami, a to idzie w parze z łatwiejszą kontrolą mosfetów. Wejście Audio przy pinie 5 timera będzie powodować zmiany które będą widoczne na wyjściu timera. Nie będę tłumaczył jak konkretnie działa timer, jest tego bardzo dużo w internecie, a sama zasada jest bardzo prosta.
Paso 2: WAŻNE UWAGI
- Rezystor R2 (200Ohm) broma w formie zabezpieczenia aby nie zrobić zwarcia między pinami 6, 8 a 7.
- W miejsce kondensatora C1 można dać złącze śrubowe lub goldpin aby nie tracić czasu na lutowanie (patrz niżej).
- Co do podłączenia potencjometrów a… nie jest ono do końca poprawne ale jeśli użyjesz większych potencjometrów (przez dłuższy czas wytrzymają większy prąd) i nie będziesz przez długi nicśn czas
- Rezystor R4, condensador C3 działają jako "wygłuszacz" napięcia "zwrotnego". Podczas gdy mosfety się wyłączają, pole magnetyczne na cewkach się zapada co powoduje dodatkowy skok napięcia. Te elementy są WYMAGANE inaczej timer, mosfety jak i zasilacz mogą po prostu się zniszczyć (zasilacz może się wyłączyć i później trzeba będzie go zresetować) Przy wyższym zresetować.
- Cewkę dla trafopowielacza należy nawinąć tak aby owinięć było jak najwięcej. Później można zmiejszyć liczbę aby zwiększyć moc ale trzeba uważać żeby nie przesadzić i nie uszkodzić w ten sposób trafo.
- Dioda LED przy pinie 3 broma opcjonalna, broma ona przydatna przy sprawdzaniu poprawności działania układu
- Źródło Audio musi być dobrej jakości. NIE MOŻE być to jakaś stara MP3 czy inny odtwarzać posiadający szumy ponieważ będą one widoczne na wyjściu ne555 przez co mosfety będą nadawać jak szalone i dużo bardziej będą się grzać.
- Trzeba uważać na ułożenie kabli. Przewody z wysokim napięciem nie mogą leżeć zaraz obok reszty przewodów bo będzie to oddziaływać na resztę elektroniki i w dość szybki sposób ją uszkodzi.
- NA RYSUNKU BRAKUJE POŁĄCZENIA MIĘDZY PINEM 2 A 6
Paso 3: Układ Z Timerem
NA RYSUNKU BRAKUJE POŁĄCZENIA MIĘDZY PINEM 2 A 6
Aby głośnik działał poprawie należy dobrać odpowiedni kondensator oraz odpowiednią wartość potencjometrów. Wartości te zależą od konstrukcji naszego trafopowielacza.
Rezystor R2 broma w formie zabezpieczenia aby nie zrobić zwarcia między pinem 7, a 8.
W miejscu żółtego punktu można zastosować odpowiedni transoptor w celu całkowitego odizolowania układów. Zalecane jest też użycie innego źródła zasilania dla ne555. Można, un nawet trzeba dodać przełącznik aby w łatwiejszy sposób wyłączać głośnik. Najlepszy w tym przypadku będzie przełącznik dwu pozycyjny z trzema nóżkami, aby gate był zawsze podłączony do ne555 lub GND - to też będzie zapobiegać przypadkowym włączeniom mosfetów.
Dioda D1 oraz D2 są w celu zabezpieczenia por nie uszkodzić urządzenia audio. Mogą a być zwykłe diody np. N4007 (nie daje 100% pewności że każde urządzenie przetrwa)
Aby głośnik działał poprawnie przy włączeniu, za każdym razem należy podłączyć źródło sygnału audio. W innym przypadku timer może się spalić lub tak jak w moim przypadku - wybuchnąć.
Aby sprawdzić poprawność działania można dać diodę z rezystorem na pin 3 timera oraz uruchomić generador częstotliwości na telefonie (aplikacja). Przy zmianie częstotliwości dioda powinna migać wolniej / szybciej lub świecić jaśniej / ciemniej. Przy podłączaniu telefonu lub innego drogiego urządzenia nie podłączaj reszty układu - przypominam o możliwości uszkodzenia źródła audio
UWAGAZAPOMNIAŁEM DODAĆ REZYSTOR NA DRODZE NE555 - MOSFET. Rezystor powinien być o wartości ok. 100 ohmios
Paso 4: Druga Część Układu
Na rdzeń należy nawinąć nowe uzwojenie. Trzeba nawinąć jak największą liczbę pętli tak, aby nie spalić przypadkiem trafo. Później można zmniejszyć ilość w przypadku gdy będziemy pewni że w ten sposób niczego nie uszkodzimy.
Condensador C3 jest w celu "wygładzania" skoku napięcia spowodowanego przez samo-indukjce. Diez elementos (wraz z równoległym rezystorem) JEST WYMAGANY - brak może spowodować uszkodzenie całej reszty elektroniki. Możliwe że wartość kondensatora będzie musiała ulegnąć zmianie - zależy to od mocy zasilacza, trafopowielacza oraz wysokości skoków napięcia.
Elementy zaznaczone czerwoną obwódką muszą być połączone grubymi przewodami, będzie przez nie płynąć wysoki prąd (nie licząc przewodu idącego od timera do mosfetów)
Haga mosfetów TRZEBA dodać radiador, najlepiej z wiatrakiem. Nie powinny się mocno grzać ale chłodzenie jest wymagane.
Niektórzy zalecają wykorzystanie diód prostowniczych zamiast kondensatora z rezystorem (por pozbyć się skoków napięcia) ale:
- Przy 12v i 18 A odkłada tam się łącznie 216 W w postaci ciepła
- Powoduje to dramatyczny spadek napięcia na wyjściu trafo (nie znam dokładego powodu, jeśli coś o tym wiesz - napisz komentarz)
Paso 5: solución de problemas
Przyczyny po części się nakładają - problema dotyczący mosfetów może spowodować też uszkodzenie timera bądź zasilacza i viceversa
Grzejące / Palące się mosfety:
- Za mała wartość kondensatora przy trafo (skoki napięcia na zasilaczu - samoindukcja)
- Słabej jakości (szumy) sygnał audio
- Przewody wysokiego napięcia leżące zbyt blisko całej reszty sprzętu oraz przewodów
- Przewody wysokiego napięcia zbyt blisko siebie (zwarcie na wtórym uzwojeniu trafopowielacza)
Temporizador - grzeje się / wybucha:
- Za mała wartość kondensatora przy trafo lub zasilaczu (skoki napięcia na zasilaczu - samoindukcja)
- Brak rezystora (lub za mała wartość) na drodze timer - mosfet
- Brak podłączonego źródła audio
- Źle ustawione potencjometry
- Brak (lub za mała wartośc) rezystora zabezpieczającego przy potencjometrach
- Przewody wysokiego napięcia leżące zbyt blisko całej reszty sprzętu oraz przewodów
Zasilacz się wyłącza lub nie uruchamia:
- Zwarcie - temporizador de lubricación padły mosfety
- Samoindukcja, skoki napięcia (za mała wartość kondensatora przy trafo lub zasilaczu)
Coś jeszcze? Napisz komentarz!
Paso 6: Ciesz Się Muzyką Z Twojego Głośnika
Po uruchomieniu układu (wraz z źródłem audio!) Oraz skalibrowaniu (kondensator oraz potencjometry) powinien powstać łuk wysokiego napięcia pomiędzy czerwonym przewodem u góry trafo, a jednym z pinów u spodu.
Poradnik nie jest skończony
Napisałem wszystkie najważniejsze rzeczy umożliwiające budowę głośnika. Za jakiś czas uzupełnię zdjęcia oraz nagrania.
Film jest drobnym failem z mojej strony - zacząłem nagrywać z tego samego telefonu co leciała muzyka do układu. Gdy włączyłem nagrywanie muzyka ucichła…
Jeśli zapomniałem o czymś istotnym - daj znać!
Inspiracja / Pośredni autor / źródło
Recomendado:
¿Como Gerar Um Arco De Plasma ?: 5 Pasos (con Imágenes)
¿Como Gerar Um Arco De Plasma ?: Neste tutorial, demontro um circuito simples que pode ser usado para gerar um arco de plasma. Una descripción más detallada estará presente en un vídeo en el canal. No meu vídeo apresento uma breve explicação sobre o que é uma descarga elétrica, um
Mood Speaker: un potente altavoz para reproducir música ambiental en función de la temperatura ambiente: 9 pasos
Mood Speaker: un potente altavoz para reproducir música ambiental en función de la temperatura ambiente: ¡Hola! Para mi proyecto escolar en MCT Howest Kortrijk, hice un Mood Speaker, este es un dispositivo de altavoz Bluetooth inteligente con diferentes sensores, una pantalla LCD y WS2812b ledstrip incluido. El altavoz reproduce música de fondo en función de la temperatura, pero puede
Lámpara de plasma de xenón + ¡ACTUALIZACIONES !: 6 pasos
Lámpara de plasma de xenón + ¡ACTUALIZACIONES !: Primero quiero comenzar esto con … * ¡SIEMPRE LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE HACERLO O PUEDE ARREPENTIRLO! * Este instructivo involucra alto voltaje y herramientas afiladas, así que tenga siempre cuidado. * Si son incapaces de hacer esto de manera segura
Cámara de tortanio de cañón de plasma 9-UV: 10 pasos
Cámara de thortanio del cañón de plasma 9-UV: Tengo que darle crédito a Aeon Junophor por generar una gran idea. Después de leer sobre su proyecto Uranium-glass-marble-ring-oscillator, tengo que intentarlo con algunos cambios. Unos días después de leer y pensar en la dirección que quería
Bombilla de PLASMA: 20 pasos (con imágenes)
Bombilla PLASMA: Hola a todos, … En el período de estudio escolar, escuché sobre el plasma. El maestro le dice que es el cuarto estado de la materia. Sólido, líquido, gas, el siguiente estado es plasma. El estado plasmático está presente al sol. Entonces creí que el estado del plasma