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Adaptador de corriente para generador de bicicleta: 6 pasos (con imágenes)
Adaptador de corriente para generador de bicicleta: 6 pasos (con imágenes)

Video: Adaptador de corriente para generador de bicicleta: 6 pasos (con imágenes)

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Anonim
Adaptador de corriente para generador de bicicleta
Adaptador de corriente para generador de bicicleta

Buenos dias.

Se trata de un adaptador (uno más) para energía eléctrica suministrada por un generador de bicicleta.

En primer lugar, ¿qué es un "generador de bicicletas"? Es un generador de energía eléctrica que toma el movimiento de las ruedas y los pedales de una bicicleta; de hecho, convierte el poder de tus piernas en energía eléctrica (¡gratis!).

Aquí hay unos ejemplos:

Bicicleta-eléctrica-a-generador-eléctrico-Simple-DIY-m /

Generador de bicicletas DIY /

Estación de carga de generador de bicicletas

Mejor generador de bricolaje para bicicleta

La necesidad en el origen de este modelo de adaptador es la alimentación a 5Vdc (para recarga del dispositivo nómada) y 12Vdc (para iluminación, especialmente cuando el generador se usa al aire libre: durante el invierno aquí la oscuridad cae temprano…).

Paso 1: esquema general

Esquema general
Esquema general

Este es el esquema general del adaptador:

Desde la izquierda, el generador es un motor de imán permanente, rescatado de una instalación descartada;

Paso 2: el generador

El generador
El generador
El generador
El generador

En este caso es un motor sin escobillas trifásico, pero un motor de CC cepillado también será bueno: solo, solo habrá 2 cables en lugar de 3.

Tenga en cuenta: los cables rojizos son la conexión del 'centro de estrella', no lo uso en este proyecto (el cable se deja desconectado).

Paso 3: instalación

Instalación
Instalación

Como reparador, utilicé un puente de diodos de 3 fases integrado, recuperado de un convertidor de frecuencia; por supuesto, es posible hacer uno con 6 diodos conectados como en el esquema. (para un motor DC con escobillas de 2 cables, solo necesitará 4 diodos, siguiendo la conocida configuración de "puente de Graetz").

El condensador de suavizado se suelda directamente en la salida del puente de diodos, solo para no agregar 2 cables más al cableado ya desordenado …

Paso 4: Voltaje reparado

Voltaje reparado
Voltaje reparado

Agregué un voltímetro, para mostrar la relación entre la velocidad del movimiento y la tensión eléctrica generada.

Como mi voltímetro era un galvanómetro de panel antiguo con final de escala de 100 µA (aquí también, recuperado de una instalación antigua descartada), agregué un potenciómetro de 500 K para obtener un final de escala de 40 V (el valor real de resistencia necesario es alrededor de 400K).

¿Por qué 40V? Porque el convertidor de CC a CC inmediatamente después puede aceptar una entrada de 40 V como máximo.

Por supuesto, si su motor entrega un voltaje más alto, tendrá que encontrar un convertidor de CC a CC que pueda aceptar ese voltaje; por ejemplo, si su generador entrega un voltaje entre 80V y 240V, tal vez podría usar un convertidor de enchufe de pared para PC portátil.

El primer convertidor DC-DC (12V):

Hice el mío porque no tenía uno que fuera lo suficientemente fuerte (alrededor de 6 amperios) y fácilmente disponible; para hacerlo, utilicé el circuito integrado 34063A: suministra 1A máximo, pero en su Hoja de datos (de los sitios web ST.com o Addmtek.com, por ejemplo) encontrará un esquema de aplicación para una corriente más alta, usando un transistor externo PNP (Usé un BDX54c). Para el diodo de rueda libre, utilicé un diodo doble de "recuperación rápida" recuperado de una fuente de alimentación de PC de escritorio antigua. La bobina está hecha a mano, con suficiente alambre de cobre para alcanzar un valor de inducción de 220 µH, como se indica en la hoja de datos.

Después de este primer convertidor DC-DC, puse un amperímetro (en serie), para mostrar la potencia consumida por todos los dispositivos que puedas conectar (lámparas de 12V, cargador de teléfono,…); una vez más, esto no es necesario pero puede ser útil para cualquier propósito pedagógico eventual.

Esta tensión de 12Vdc obtenida se usa luego para alimentar un conector de resorte (como los que se usan para conectar el altavoz a los equipos Hi-Fi domésticos de baja potencia), para que esos 12V estén fácilmente disponibles para cualquier uso; Creo que en mi caso será para iluminación LED de bajo voltaje.

Paso 5: Tomacorrientes de 5V

Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V
Tomacorrientes de 5V

Un poco más abajo, un segundo convertidor CC-CC para obtener una salida de 5 V CC; esta vez ya tenía uno hecho, rescatado de una vieja impresora térmica.

Para obtener esta fuente de 5V disponible externamente, hice una placa simple con algún conector USB; este es un bricolaje, pero tal vez podría recuperar uno similar de alguna vieja PC de escritorio: a menudo tienen 2, 4 o incluso 6 conectores USB en la parte posterior.

Paso 6: prueba

Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas

Las últimas fotos son sobre la prueba final; Usé una fuente de alimentación de 18Vdc, porque la instalación de la bicicleta no se ha realizado (todavía).

La segunda imagen muestra la salida de 12Vdc, la última es sobre la prueba de la salida USB de 5Vdc.

Siguiente mejora:

Sobre el almacenamiento de energía, son posibles muchas formas; por ejemplo:

a) con 2 hilos, disponer fuera de la tensión en los bornes de los condensadores de suavizado; entonces será posible suministrar un controlador de carga para baterías de plomo-ácido de 12 V (como las que se utilizan en los automóviles).

b) conecte un banco de energía USB a las salidas USB de 5V.

Gracias por su atención, espero que les sea de alguna utilidad.

Y, por supuesto, gracias al sitio web Instructable por este espacio (¡gratis!).

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