Я СДЕЛАЛ БТГ . СХЕМА

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 2 янв 2025

Комментарии • 26

  • @Andrey-wolt
    @Andrey-wolt  15 дней назад +1

    В РОЛИКЕ ОПИСАН ПРИНЦИП ПЛЮС ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНДЕНСАТОРА, АГАСЬ???

  • @Всеволод-е9х
    @Всеволод-е9х 15 дней назад +5

    У меня сварочник- инвертор "ресанта" то-же из розететки потребляет ток 10 ампер, а варит током 200 ампер. Только я не удивляюсь, потому, что физику учил

  • @Anderion141
    @Anderion141 15 дней назад +8

    Эта схема представляет собой повышающий преобразователь (DC-DC boost converter). Она используется для увеличения выходного напряжения по сравнению с входным. Рассмотрим элементы и работу схемы более детально:
    Компоненты схемы
    1. Батарейка слева - два последовательно соединённых элемента питания, напряжением 3.7 В каждый (итого около 7.4 В на входе, как показано).
    2. Индуктор (катушка) - отвечает за накопление энергии в магнитном поле при подаче тока.
    3. MOSFET (транзистор справа) - служит в качестве ключа, который управляется импульсами для периодического разрыва и замыкания цепи.
    4. Диод (рядом с MOSFET) - предотвращает обратный ток и направляет энергию, накопленную в индукторе, к нагрузке.
    5. Конденсатор (справа на выходе) - фильтрует пульсации выходного напряжения.
    6. Лампочка справа - нагрузка, к которой подаётся выходное напряжение.
    Принцип работы
    1. Когда MOSFET открыт, ток начинает течь через индуктор, и он накапливает энергию в своём магнитном поле.
    2. Когда MOSFET закрывается, накопленная энергия в индукторе высвобождается и направляется через диод на выходную цепь. В этот момент выходное напряжение повышается, так как индуктор добавляет свою накопленную энергию к источнику питания.
    3. Конденсатор на выходе сглаживает пульсации, а лампочка загорается, используя повышенное напряжение.
    Цели использования
    1. Повышение напряжения - например, с 7.4 В на 12 В для питания лампочки или другой нагрузки.
    2. Энергоэффективность - схема сохраняет ток и мощность, перераспределяя энергию.
    3. Применяется в устройствах с батарейками для питания компонентов, требующих более высокого напряжения.
    Наблюдения на схеме:
    Вход:
    Выход:
    Это может означать, что на выходе сейчас подключена небольшая нагрузка (или схема ещё не отлажена), и значительная часть мощности теряется (эффективность около 33%). Обычно такие преобразователи имеют эффективность 70-90% при правильной настройке.
    Таким образом, схема работает для преобразования напряжения и демонстрирует базовый принцип импульсного DC-DC преобразователя.

    • @Andrey-wolt
      @Andrey-wolt  15 дней назад +3

      🤣🤣🤣всё сказал? садись ДВА)))
      индуктивность в 1(один) виток, включенная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО нагрузке- понижает а не повышает👎👎👎 но зато накатал красиво🤣

    • @Anderion141
      @Anderion141 14 дней назад +1

      Если индуктор (катушка) действительно состоит из одного витка и подключен последовательно нагрузке, то это не повышающий преобразователь.
      В данном случае:
      1. Катушка индуктивности, включённая последовательно, будет действовать как ограничитель тока и понижать напряжение на нагрузке, особенно если она имеет низкое сопротивление.
      2. Такая схема не является эффективным преобразователем напряжения, а скорее экспериментальной или ошибочной конструкцией.
      Если требуется точный анализ, то важно уточнить:
      Подключение всех компонентов (особенно последовательность катушки и транзистора).
      Реальные параметры катушки (индуктивность, количество витков).
      Условия работы схемы (подаваемые управляющие импульсы на транзистор, рабочая частота).

    • @Andrey-wolt
      @Andrey-wolt  14 дней назад +2

      @Anderion141 опять два, садись)))

    • @arsalmadel4023
      @arsalmadel4023 5 дней назад

      Да Он через ChatGpt катает 😅​@@Andrey-wolt

  • @sedelnikovsergey
    @sedelnikovsergey 14 дней назад +1

    Андрей, этот тестер не может мерить правильно RMS напряжение и ток на частоте вашего опыта. проверить можно калориметрическим методом подсчета джоулей нагрева воды и певода потом в кВтч, так что есть надежда! быстрым осликом с RMS тоже можно поробывать померить на шунте 0.1ом если там не сильно каша на выходе

    • @Andrey-wolt
      @Andrey-wolt  14 дней назад

      может. этот может, и каши нет там

  • @TIMTVAlex
    @TIMTVAlex 5 дней назад

    ранее ты уже демонстрировал схему с таким управлением))) ролик называется ГЕНЕРАТОР С НУЛЕВЫМ НАГРЕВОМ ЛЕГКО!

    • @Andrey-wolt
      @Andrey-wolt  5 дней назад +1

      да, но тут иначе сама схема, посмотри

  • @moskvik11
    @moskvik11 14 дней назад

    Андрей а я шунгита купил пакет после твоего ролика с ним, искра с него бьет без нариканий. :) проводимость отличная.

  • @БТГхронос
    @БТГхронос 15 дней назад +1

    Уже едут люди в "черном" .....🚑🚒🚓

  • @ТолгатСодвокасов
    @ТолгатСодвокасов 15 дней назад +1

    👍🏾👍👍🏼🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🖐🏼

  • @foxrabit843
    @foxrabit843 15 дней назад

    Шайтан машина 👀😂👍

  • @kolkii
    @kolkii 15 дней назад

    Такое чувство что над вашим домом тянется 10тыс киловатная линия и все у вас работает

    • @Andrey-wolt
      @Andrey-wolt  15 дней назад

      🤣🤣🤣🤣🤣👎👎👎👎

  • @ВикторВиктор-я6е
    @ВикторВиктор-я6е 15 дней назад

    Ничего себе!!! Супер!

  • @Manamsa_Gregory
    @Manamsa_Gregory 15 дней назад

    когда едем за Нобелевской премией???

  • @РоманМавлянов-ь9н
    @РоманМавлянов-ь9н 15 дней назад

    Красавчик 👍👍👍

  • @ТолгатСодвокасов
    @ТолгатСодвокасов 15 дней назад +1

    👍🏾👍👍🏼🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🖐🏼🖐🏼