अग्नि सुरक्षा का विश्वकोश

इंडक्शन हीटर का वायरिंग आरेख। योजना के अनुसार अपने हाथों से इंडक्शन हीटर कैसे बनाएं। परिष्कृत जुड़नार बनाना

प्रवेश हीटिंग बॉयलर- ये ऐसे उपकरण हैं जिनकी दक्षता बहुत अधिक है। हीटिंग तत्वों से लैस पारंपरिक उपकरणों की तुलना में वे ऊर्जा लागत को काफी कम कर सकते हैं।

मॉडल औद्योगिक उत्पादनसस्ता नहीं। हालाँकि, कोई भी अपने हाथों से इंडक्शन हीटर बना सकता है। हाउस मास्टर, उपकरणों के एक साधारण सेट के मालिक हैं। हम उसकी मदद करने की पेशकश करते हैं विस्तृत विवरणएक प्रभावी हीटर के संचालन और संयोजन का सिद्धांत।

तीन मुख्य तत्वों के उपयोग के बिना इंडक्शन हीटिंग संभव नहीं है:

  • प्रारंभ करनेवाला;
  • जनरेटर;
  • गर्म करने वाला तत्व।

एक प्रारंभ करनेवाला एक कुंडल है, जो आमतौर पर तांबे के तार से बना होता है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक अल्टरनेटर का उपयोग मानक 50 हर्ट्ज घरेलू पावर स्ट्रीम से उच्च आवृत्ति धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

एक धातु वस्तु का उपयोग हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है जो अवशोषित करने में सक्षम होता है तापीय ऊर्जाप्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र. यदि आप इन तत्वों को सही ढंग से जोड़ते हैं, तो आप एक उच्च-प्रदर्शन उपकरण प्राप्त कर सकते हैं जो तरल शीतलक को गर्म करने के लिए एकदम सही है और।

एक जनरेटर की मदद से, प्रारंभ करनेवाला को आवश्यक विशेषताओं के साथ एक विद्युत प्रवाह की आपूर्ति की जाती है, अर्थात। तांबे के कुंडल पर। इससे गुजरते समय आवेशित कणों का प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है।

इंडक्शन हीटर के संचालन का सिद्धांत कंडक्टरों के अंदर विद्युत धाराओं की घटना पर आधारित है जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में दिखाई देते हैं।

क्षेत्र की ख़ासियत यह है कि इसमें उच्च आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा बदलने की क्षमता होती है। यदि किसी भी धातु की वस्तु को इस क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह निर्मित एड़ी धाराओं के प्रभाव में प्रारंभ करनेवाला के सीधे संपर्क के बिना गर्म होना शुरू हो जाएगा।

इन्वर्टर से इंडक्शन कॉइल में बहने वाली उच्च-आवृत्ति वाली विद्युत धारा चुंबकीय तरंगों के लगातार बदलते वेक्टर के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इस क्षेत्र में रखी धातु जल्दी गर्म हो जाती है

संपर्क की कमी एक प्रकार से दूसरे नगण्य में संक्रमण के दौरान ऊर्जा के नुकसान को संभव बनाती है, जो प्रेरण बॉयलरों की बढ़ी हुई दक्षता की व्याख्या करती है।

हीटिंग सर्किट के लिए पानी गर्म करने के लिए, यह धातु हीटर के साथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। अक्सर, एक धातु पाइप का उपयोग हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है, जिसके माध्यम से पानी की एक धारा बस गुजरती है। पानी एक साथ हीटर को ठंडा करता है, जिससे इसकी सेवा जीवन में काफी वृद्धि होती है।

विद्युत इंडक्शन डिवाइसफेरोमैग्नेट कोर के चारों ओर घुमावदार तार द्वारा प्राप्त किया जाता है। परिणामी इंडक्शन कॉइल गर्म हो जाती है और हीट एक्सचेंजर के माध्यम से गर्म शरीर या पास में बहने वाले शीतलक में गर्मी स्थानांतरित कर देती है

डिवाइस के फायदे और नुकसान

भंवर प्रेरण हीटर के "प्लस" कई हैं। के लिए आसान है स्वयं के निर्माणयोजना, बढ़ी हुई विश्वसनीयता, उच्च दक्षता, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत, लंबी सेवा जीवन, टूटने की कम संभावना आदि।

डिवाइस का प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है, इस प्रकार की इकाइयों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है धातुकर्म उद्योग. शीतलक के ताप की दर के संदर्भ में, इस प्रकार के उपकरण आत्मविश्वास से पारंपरिक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिजली के बॉयलर, सिस्टम में पानी का तापमान जल्दी से आवश्यक स्तर तक पहुँच जाता है।

इंडक्शन बॉयलर के संचालन के दौरान, हीटर थोड़ा कंपन करता है। यह कंपन दीवारों को हिला देता है धातु पाइपलाइमस्केल और अन्य संभावित संदूषक, इसलिए, ऐसे उपकरण को शायद ही कभी साफ करने की आवश्यकता होती है। बेशक, तापन प्रणालीइन दूषित पदार्थों से एक यांत्रिक फिल्टर के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।

इंडक्शन कॉइल धातु (पाइप या तार के टुकड़े) को उच्च आवृत्ति एड़ी धाराओं का उपयोग करके उसके अंदर रखा जाता है, संपर्क आवश्यक नहीं है

पानी के साथ लगातार संपर्क भी हीटर के जलने की संभावना को कम करता है, जो काफी है आम समस्याहीटिंग तत्वों के साथ पारंपरिक बॉयलरों के लिए। कंपन के बावजूद बॉयलर अत्यंत शांत है, अतिरिक्त ध्वनि इन्सुलेशनडिवाइस की स्थापना साइट पर आवश्यक नहीं है।

इंडक्शन बॉयलर भी अच्छे हैं क्योंकि वे लगभग कभी लीक नहीं होते हैं, अगर केवल सिस्टम की स्थापना सही ढंग से की जाती है। यह एक बहुत ही मूल्यवान गुण है, क्योंकि यह खतरनाक स्थितियों की संभावना को समाप्त या काफी कम कर देता है।

लीक की अनुपस्थिति थर्मल ऊर्जा को हीटर में स्थानांतरित करने की गैर-संपर्क विधि के कारण है। ऊपर वर्णित तकनीक का उपयोग करने वाले शीतलक को लगभग वाष्प अवस्था में गर्म किया जा सकता है।

यह पाइपों के माध्यम से शीतलक के कुशल संचलन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त तापीय संवहन प्रदान करता है। ज्यादातर मामलों में, हीटिंग सिस्टम को सुसज्जित करने की आवश्यकता नहीं होगी परिसंचरण पंप, हालांकि यह सब एक विशेष हीटिंग सिस्टम की सुविधाओं और योजनाओं पर निर्भर करता है।

विषय पर निष्कर्ष और उपयोगी वीडियो

रोलर नंबर 1। प्रेरण ताप के सिद्धांतों का अवलोकन:

रोलर नंबर 2। एक दिलचस्प विकल्पप्रेरण हीटर का निर्माण:

इंडक्शन हीटर स्थापित करने के लिए, आपको नियामक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उपकरणों के औद्योगिक मॉडल काफी सुरक्षित हैं, वे एक निजी घर और दोनों के लिए उपयुक्त हैं साधारण अपार्टमेंट. लेकिन मालिक घरेलू इकाइयांसुरक्षा के बारे में मत भूलना।

जब किसी व्यक्ति को किसी धातु की वस्तु को गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो आग हमेशा दिमाग में आती है। आग धातु को गर्म करने का एक पुराना, अक्षम और धीमा तरीका है। वह शेर की ऊर्जा का हिस्सा गर्मी पर खर्च करता है, और आग से हमेशा धुआं निकलता है। यह बहुत अच्छा होगा अगर इन सभी समस्याओं से बचा जा सके।

आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ZVS ड्राइवर के साथ इंडक्शन हीटर को अपने हाथों से कैसे इकट्ठा किया जाए। यह स्थिरता अधिकांश धातुओं को ZVS चालक और विद्युत चुंबकत्व के साथ गर्म करती है। इस तरह का हीटर अत्यधिक कुशल होता है, धुआं पैदा नहीं करता है, और ऐसे छोटे धातु उत्पादों को गर्म करना, जैसे कि, एक पेपर क्लिप कुछ सेकंड का मामला है। वीडियो हीटर को क्रिया में दिखाता है, लेकिन निर्देश अलग हैं।

चरण 1: यह कैसे काम करता है



आप में से कई अब सोच रहे हैं - यह ZVS ड्राइवर क्या है? यह एक अत्यधिक कुशल ट्रांसफार्मर है जो एक शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाने में सक्षम है जो धातु को गर्म करता है, जो हमारे हीटर का आधार है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि हमारा उपकरण कैसे काम करता है, मैं इसके बारे में बात करूंगा प्रमुख बिंदु. सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु- 24V बिजली की आपूर्ति। वोल्टेज 10A के अधिकतम करंट पर 24V होना चाहिए। मेरे पास श्रृंखला में दो लीड एसिड बैटरी जुड़ी होंगी। वे ZVS ड्राइवर बोर्ड को शक्ति प्रदान करते हैं। ट्रांसफार्मर सर्पिल को एक स्थिर धारा देता है, जिसके अंदर उस वस्तु को रखा जाता है जिसे गर्म करने की आवश्यकता होती है। धारा की दिशा में निरंतर परिवर्तन एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह धातु के अंदर एड़ी धाराएं बनाता है, ज्यादातर उच्च आवृत्ति की। इन धाराओं और धातु के कम प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओम के नियम के अनुसार, सक्रिय प्रतिरोध वाले सर्किट में ऊष्मा में परिवर्तित होने वाली वर्तमान शक्ति, P \u003d I ^ 2 * R होगी।

जिस धातु से आप वस्तु को गर्म करना चाहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लौह-आधारित मिश्रधातुओं में उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है और वे अधिक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं। इस वजह से ये तेजी से गर्म होते हैं। एल्युमिनियम में कम चुंबकीय पारगम्यता होती है और यह क्रमशः अधिक समय तक गर्म होता है। और उच्च प्रतिरोध और कम चुंबकीय पारगम्यता वाली वस्तुएं, जैसे कि उंगली, बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी। सामग्री का प्रतिरोध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा, सामग्री से उतनी ही कमजोर धारा गुजरेगी, और उतनी ही कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध जितना कम होगा, करंट उतना ही मजबूत होगा और ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज का नुकसान कम होगा। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रतिरोध और बिजली उत्पादन के बीच संबंध के कारण, प्रतिरोध 0 होने पर अधिकतम बिजली उत्पादन प्राप्त होता है।

ZVS ट्रांसफार्मर डिवाइस का सबसे जटिल हिस्सा है, मैं समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। जब करंट चालू होता है, तो यह कॉइल के दोनों सिरों पर दो इंडक्शन चोक से होकर जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए चोक की आवश्यकता होती है कि डिवाइस बहुत अधिक करंट न दे। इसके बाद, एमआईएस ट्रांजिस्टर के फाटकों के लिए वर्तमान 2 470 ओम प्रतिरोधों के माध्यम से जाता है।

क्योंकि सही घटक मौजूद नहीं हैं, एक ट्रांजिस्टर दूसरे से पहले चालू हो जाएगा। जब ऐसा होता है, तो यह दूसरे ट्रांजिस्टर से आने वाले सभी करंट को अपने कब्जे में ले लेता है। वह दूसरे स्थान पर शॉर्ट आउट भी होंगे। इस वजह से, न केवल कॉइल के माध्यम से जमीन पर करंट प्रवाहित होगा, बल्कि दूसरे ट्रांजिस्टर का गेट भी फास्ट डायोड के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे यह अवरुद्ध हो जाएगा। इस तथ्य के कारण कि एक संधारित्र कॉइल के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, एक ऑसिलेटरी सर्किट बनाया जाता है। उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनि के कारण, धारा अपनी दिशा बदल लेगी, वोल्टेज 0V तक गिर जाएगा। इस समय, पहले ट्रांजिस्टर के गेट को डायोड के माध्यम से दूसरे ट्रांजिस्टर के गेट पर डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे यह अवरुद्ध हो जाता है। यह चक्र प्रति सेकंड हजारों बार दोहराया जाता है।

10K रोकनेवाला एक संधारित्र के रूप में कार्य करके अतिरिक्त ट्रांजिस्टर गेट चार्ज को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जेनर डायोड को ट्रांजिस्टर के गेट वोल्टेज को 12V या उससे कम पर रखना चाहिए ताकि वे विस्फोट न करें। यह ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति वोल्टेज कनवर्टर धातु की वस्तुओं को गर्म करने की अनुमति देता है।
यह हीटर को इकट्ठा करने का समय है।

चरण 2: सामग्री


हीटर को इकट्ठा करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, और उनमें से अधिकतर, सौभाग्य से, मुफ्त में मिल सकते हैं। यदि आप कैथोड रे ट्यूब को ऐसे ही इधर-उधर पड़ा हुआ देखते हैं, तो जाकर उसे उठा लें। इसमें हीटर के लिए आवश्यक अधिकांश भाग होते हैं। यदि आप बेहतर पुर्जे चाहते हैं, तो उन्हें बिजली के पुर्जों की दुकान से खरीदें।

आपको चाहिये होगा:

चरण 3: उपकरण

इस परियोजना के लिए आपको आवश्यकता होगी:

चरण 4: FET कूलिंग

इस उपकरण में, ट्रांजिस्टर 0 V के वोल्टेज पर बंद हो जाते हैं, और वे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हीटर एक मिनट से अधिक समय तक चले, तो आपको ट्रांजिस्टर से गर्मी निकालने की जरूरत है। मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को एक सामान्य हीट सिंक बनाया। सुनिश्चित करें कि धातु के गेट अवशोषक को स्पर्श न करें, अन्यथा MOS ट्रांजिस्टर शॉर्ट आउट हो जाएंगे और फट जाएंगे। मैंने एक कंप्यूटर हीटसिंक का इस्तेमाल किया और उस पर पहले से ही एक पट्टी थी सिलिकॉन का सील करने वाला पदार्थ. इंसुलेशन की जांच करने के लिए मल्टीमीटर से प्रत्येक एमआईएस ट्रांजिस्टर (गेट) के मध्य लेग को स्पर्श करें, यदि मल्टीमीटर बीप करता है, तो ट्रांजिस्टर पृथक नहीं होते हैं।

चरण 5: संधारित्र बैंक

कैपेसिटर उनमें से लगातार करंट गुजरने के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं। हमारे हीटर को 0.47uF कैपेसिटर की जरूरत होती है। इसलिए, हमें सभी कैपेसिटर को एक ब्लॉक में संयोजित करने की आवश्यकता है, इस प्रकार हम आवश्यक समाई प्राप्त करेंगे, और गर्मी अपव्यय क्षेत्र में वृद्धि होगी। गुंजयमान सर्किट में आगमनात्मक वोल्टेज चोटियों के लिए कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग 400V से अधिक होनी चाहिए। मैंने दो तांबे के तार के छल्ले बनाए, जिसमें मैंने एक दूसरे के समानांतर 10 0.047 यूएफ कैपेसिटर मिलाए। इस प्रकार, मुझे उत्कृष्ट वायु शीतलन के साथ 0.47 माइक्रोफ़ारड की कुल क्षमता वाला एक कैपेसिटर बैंक मिला। मैं इसे काम करने वाले सर्पिल के समानांतर स्थापित करूंगा।

चरण 6: वर्किंग स्पाइरल



यह डिवाइस का वह हिस्सा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। सर्पिल तांबे के तार से बना है - तांबे का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने हीटिंग के लिए एक स्टील कॉइल का इस्तेमाल किया, और डिवाइस ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। काम के बोझ के बिना, इसने 14 ए की खपत की! तुलना के लिए, कॉइल को तांबे के साथ बदलने के बाद, डिवाइस ने केवल 3 ए की खपत की। मुझे लगता है कि स्टील कॉइल में लोहे की सामग्री के कारण एड़ी धाराएं थीं, और यह प्रेरण हीटिंग के अधीन भी थी। मुझे यकीन नहीं है कि यही कारण है, लेकिन यह स्पष्टीकरण मुझे सबसे तार्किक लगता है।

एक सर्पिल के लिए, तांबे के तार का एक बड़ा हिस्सा लें और पीवीसी पाइप के एक टुकड़े पर 9 मोड़ें।

चरण 7: चेन असेंबली





मैंने काफी ट्रायल किए और चेन सही करते समय काफी गलतियां कीं। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली आपूर्ति और सर्पिल को लेकर थी। मैंने 55A 12V स्विचिंग बिजली की आपूर्ति ली। मुझे लगता है कि इस बिजली की आपूर्ति ने ZVS ड्राइवर को बहुत अधिक प्रारंभिक करंट दिया, जिससे MIS ट्रांजिस्टर फट गए। शायद अतिरिक्त इंडिकेटर्स ने इसे ठीक कर दिया होगा, लेकिन मैंने बिजली की आपूर्ति को लीड-एसिड बैटरी से बदलने का फैसला किया।
तब मुझे कुंडल से पीड़ा हुई। जैसा कि मैंने कहा, स्टील का तार उपयुक्त नहीं था। स्टील कॉइल की उच्च वर्तमान खपत के कारण, कई और ट्रांजिस्टर फट गए। कुल मिलाकर 6 ट्रांजिस्टर मुझमें फट गए। खैर, वे गलतियों से सीखते हैं।

मैंने हीटर को कई बार बनाया है, लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसका सबसे सफल संस्करण कैसे तैयार किया।

चरण 8: डिवाइस को एक साथ रखना





ZVS ड्राइवर को असेंबल करने के लिए, आपको संलग्न आरेख का पालन करना होगा। पहले मैंने एक जेनर डायोड लिया और इसे 10K रेसिस्टर से जोड़ा। भागों की इस जोड़ी को MIS ट्रांजिस्टर के ड्रेन और स्रोत के बीच तुरंत टांका लगाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि जेनर डायोड नाली का सामना कर रहा है। फिर एमआईएस ट्रांजिस्टर को संपर्क छेद के साथ ब्रेडबोर्ड में मिलाप करें। तल पर ब्रेड बोर्डप्रत्येक ट्रांजिस्टर के गेट और नाली के बीच दो तेज डायोड मिलाप करें।

सुनिश्चित करें कि सफेद रेखा शटर (चित्र 2) का सामना कर रही है। फिर 2220 ओम प्रतिरोधों के माध्यम से प्लस को अपनी बिजली आपूर्ति से दोनों ट्रांजिस्टर की नालियों से कनेक्ट करें। ग्राउंड दोनों स्रोत। वर्किंग कॉइल और कैपेसिटर बैंक को एक दूसरे के समानांतर मिलाएं, फिर प्रत्येक छोर को एक अलग गेट से मिला दें। अंत में, 2.50 μH प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से ट्रांजिस्टर के द्वारों पर वर्तमान लागू करें। उनके पास तार के 10 मोड़ों के साथ एक टोरॉयडल कोर हो सकता है। आपका सर्किट अब उपयोग के लिए तैयार है।

चरण 9: आधार पर स्थापना

आपके इंडक्शन हीटर के सभी हिस्सों को एक साथ रखने के लिए, उन्हें एक आधार की आवश्यकता होती है। मैंने इसके लिए लिया लड़की का ब्लॉकविद्युत सर्किट के साथ 5 * 10 सेमी बोर्ड, एक कैपेसिटर बैंक और एक काम करने वाला सर्पिल गर्म गोंद से सरेस से जोड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि यूनिट अच्छा लग रहा है।

चरण 10: कार्यात्मक जाँच





अपने हीटर को चालू करने के लिए, बस इसे किसी शक्ति स्रोत से कनेक्ट करें। फिर उस वस्तु को रखें जिसे आपको काम करने वाली कुंडली के बीच में गर्म करने की आवश्यकता है। इसे गर्म करना शुरू कर देना चाहिए। मेरे हीटर ने 10 सेकंड में एक पेपरक्लिप को लाल कर दिया। बड़ी वस्तुएं, जैसे नाखून, लगभग 30 सेकंड में गर्म हो जाती हैं। हीटिंग प्रक्रिया के दौरान, वर्तमान खपत में लगभग 2 ए की वृद्धि हुई है। इस हीटर का उपयोग केवल मनोरंजन से अधिक के लिए किया जा सकता है।

उपयोग के बाद, उपकरण कालिख या धुआं उत्पन्न नहीं करता है, यहां तक ​​कि यह पृथक धातु की वस्तुओं को भी प्रभावित करता है, जैसे वैक्यूम ट्यूबों में गेटर्स। इसके अलावा, डिवाइस मनुष्यों के लिए सुरक्षित है - अगर उंगली को काम करने वाले सर्पिल के केंद्र में रखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा। हालाँकि, आप अपने आप को किसी ऐसी वस्तु पर जला सकते हैं जिसे गर्म किया गया हो।

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

नमस्ते। आज हम एक लोकप्रिय चीज पर विचार करेंगे - एक इंडक्शन हीटर सीधे चीन से, अधिक सटीक रूप से एक बैंगगुड स्टोर से।

चीनी हर स्वाद के लिए ऐसे बोर्डों को विभिन्न संशोधनों के साथ तैयार करते हैं।


मेरा नमूना सबसे बजटीय बजट नहीं है, किट में एक प्रारंभ करनेवाला है, अब वांछित व्यास का तांबे का पाइप प्राप्त करना काफी कठिन है, इसलिए यदि आप ऐसा बोर्ड लेते हैं, तो प्रारंभ करनेवाला के साथ तुरंत जाना बेहतर है।



तो, यह एक लोकप्रिय ZVS ड्राइवर सर्किट है, जिसके आधार पर आप कुछ भी बना सकते हैं, साधारण कन्वर्टर्स से लेकर इंडक्शन हीटर तक, मैं इस नमूने का विस्तार से परीक्षण करने, इसकी क्षमता को उजागर करने और सभी संभव माप करने का इरादा रखता हूं, इसलिए हम नहीं करेंगे खुद को एक लेख तक सीमित रखें।

बोर्ड और प्रारंभ करनेवाला ही शामिल हैं, हीटर सर्किट अब आपके सामने है।


घोषित शक्ति 1 किलोवाट है, इनपुट वोल्टेज 12 से 36 वोल्ट से अधिकतम 20 एम्पीयर की धारा में है, यहां चीनी खुद का खंडन करते हैं, क्योंकि अधिकतम वोल्टेज और करंट पर भी बिजली की खपत 720 वाट से अधिक नहीं होगी, लेकिन इस सर्किट को जानने के बाद, मैं कहूंगा कि इसे उच्च वोल्टेज से 60 वोल्ट तक संचालित किया जा सकता है और 20 एम्पीयर से अधिक की धाराओं का उपभोग कर सकता है, ताकि जब बिजली की खपत की बात आती है, तो यह 1000 वाट से अधिक हो सकती है, लेकिन चीनी हैं उपयोगी शक्ति के बारे में मौन, सर्किट की दक्षता को ध्यान में रखते हुए। हकीकत में, 36V स्रोत से संचालित होने पर उपयोगी शक्ति लगभग 200-250 वाट होती है।


मुद्रित सर्किट बोर्ड दो तरफा है, पूरी तरह से बनाया गया है, लेकिन चीनी फ्लक्स अवशेषों को साफ करने के लिए थोड़ा आलसी थे, निर्माता ने अतिरिक्त रूप से बिजली की पटरियों को टिन किया, सामान्य तौर पर, कोई शिकायत नहीं है, अब आप के आयाम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बोर्ड। (बाद में, 36 वोल्ट लगाने पर, कुछ समय बाद बिजली की पटरियों में से एक बस जल गई, मुझे इसे फंसे हुए से मजबूत करना पड़ा तांबे का तारऔर सभी अतिरिक्त टिन)



सर्किट ने कूलर के रूप में कूलिंग को मजबूर किया है, यह सीधे ट्रांजिस्टर के ऊपर स्थित है और XL2596 चिप पर आधारित एक अलग स्टेप-डाउन रेगुलेटर द्वारा संचालित है। स्टेबलाइजर बोर्ड को स्नॉट (गर्म) के साथ कूलर से चिपकाया जाता है।



2 पावर ट्रांजिस्टर हैं, ये शक्तिशाली फील्ड डिवाइस IRFP260 (200V 50A) हैं, और सर्किट एक पुश-पुल ऑसिलेटर है।



कुंजियों के गेट करंट को सीमित करने के लिए शक्तिशाली 470 ओम प्रतिरोधों का उपयोग किया गया था, वे दो-वाट की तरह दिखते हैं, लेकिन मानक दो-वाट प्रतिरोधों की तुलना में आयाम थोड़े बड़े होते हैं, जिससे 3 या 4 वाट के प्रतिरोध संभव हैं।


प्रतिरोधक एक ही समय में जेनर डायोड के लिए सीमक होते हैं, जो चाबियों के गेट पर बढ़े हुए वोल्टेज के गठन की अनुमति नहीं देते हैं, 12 वोल्ट पर स्थिर होते हैं, 12 या 15 वोल्ट पर रैखिक स्टेबलाइजर के लिए एक सीट दिखाई देती है, क्योंकि जेनर डायोड कुछ संस्करणों में एक रैखिक स्टेबलाइजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।


कैपेसिटर के एक बैंक के साथ एक प्रारंभ करनेवाला एक समानांतर ऑसिलेटरी सर्किट बनाता है, इन घटकों के पैरामीटर पूरे सर्किट की ऑपरेटिंग आवृत्ति को सेट करते हैं, क्योंकि यह एक गुंजयमान कनवर्टर है।


बैटरी में 6 और विशेष कैपेसिटर होते हैं, प्रत्येक की क्षमता 0.33 माइक्रोफ़ारड होती है, कुल समाई लगभग 2 माइक्रोफ़ारड होती है।



इस तरह के कैपेसिटर को उच्च-आवृत्ति सर्किट में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और विशेष रूप से इंडक्शन हीटर में उपयोग किया जाता है, ताकि यह सही विकल्पऐसी योजना के लिए।

बोर्ड में कूलर और प्रारंभ करनेवाला स्थापित करने के लिए पीतल के स्टैंड हैं, बल्कि एक सुविधाजनक समाधान है।



दो चोक हैं, उनके माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है, दोनों चोक समान हैं, चूर्ण लोहे से बने छल्लों पर घाव हैं। घुमावों की संख्या 30 है, तार का व्यास 1 मिमी है, अधिष्ठापन 74 μH है।



प्रारंभ करनेवाला या सर्किट 5 मिमी के व्यास के साथ एक तांबे का पाइप है, प्रारंभ करनेवाला का आंतरिक व्यास 42 मिमी है, घुमावों की संख्या लगभग 8 है, घुमावों को बढ़ाया या संकुचित किया जा सकता है, मुख्य बात बंद नहीं है।



टर्मिनल ब्लॉक को बिजली की आपूर्ति की जाती है, जो कूलर के नीचे एकांत स्थान पर स्थित है।

वही टर्मिनल ब्लॉक सामने भी उपलब्ध है, इससे एक सर्किट जोड़ा जा सकता है। कॉपर वायर सर्किट का उपयोग करने के मामले में ऐसा टर्मिनल ब्लॉक सुविधाजनक है।


बिजली टर्मिनलों पर ध्रुवीयता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कोई कनेक्शन समस्या नहीं होगी।


मुझे लगता है कि बोर्ड के साथ सब कुछ स्पष्ट है, चलिए परीक्षणों पर चलते हैं। मैं तुरंत कहना चाहता हूं कि मैं निम्नलिखित लेखों में से एक में प्रारंभ करनेवाला को पूरी तरह से लोड करूंगा, क्योंकि अधिकतम ओवरक्लॉकिंग के लिए पानी के ठंडा होने की आवश्यकता होती है, और दुर्भाग्य से, मेरे पास उपयुक्त पानी पंप नहीं है।

तो, सबसे पहले, आइए 12 वोल्ट के स्रोत से नो-लोड करंट की जाँच करें।


जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्किट लगभग 2 एम्पीयर की खपत करता है, मैं कहूंगा कि इस विशेष सर्किट के लिए ऐसी खपत आदर्श है।

24 वोल्ट के स्रोत से, खपत 4 ए तक बढ़ गई, जिसकी उम्मीद की जानी थी।


और अंत में, 36 वोल्ट के स्रोत से, निष्क्रिय होने पर सर्किट लगभग 5.5A की खपत करता है।


काम करने की आवृत्ति लगभग 90KHz है,


यह चाबियों में से एक के गेट पर दालों का आकार है।


हम प्रारंभ करनेवाला पर एक शुद्ध साइन लहर देखते हैं, आयाम स्विंग पर ध्यान देते हैं, जो आपूर्ति वोल्टेज से कई गुना अधिक है।

परीक्षणों के लिए, 36 वोल्ट प्राप्त करने के लिए श्रृंखला में जुड़े एक निर्बाध बिजली आपूर्ति से 3 पूरी तरह से नई 12-वोल्ट बैटरी खरीदी गई थी।
कुछ सेकंड में, आप स्टेशनरी चाकू आदि से ब्लेड जैसे पतले टिन को गर्म कर सकते हैं।



अब आप 18650 बैटरी से टिन की आस्तीन को गर्म करने के मामले में सर्किट की खपत देखते हैं, बैटरी वोल्टेज 26 वोल्ट तक डूबा हुआ है।


पंखे के बिना, सब कुछ गर्म हो जाता है - चाबियां, चोक, कैपेसिटर और गेट रेसिस्टर्स, सर्किट विशेष रूप से गंभीर रूप से लोड के बिना भी गर्म होता है, इसलिए यह एक पाइप के रूप में है, और यदि आप किसी उद्देश्य के लिए हीटर का उपयोग करने जा रहे हैं, पानी को ठंडा होने देना सुनिश्चित करें, अन्यथा सर्किट सचमुच लाल गर्म हो जाएगा। मैं बोर्ड पर पावर बसों को मजबूत करने की भी अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, चीनी ने उन्हें टिन किया, लेकिन वे बहुत गर्म हो गए।

पाठकों के पास पूरी तरह से सामान्य प्रश्न हो सकता है - क्या ऐसा प्रारंभ करनेवाला लोहे के अलावा अन्य धातुओं को गर्म करेगा, मैं कहूंगा कि यह गर्म होता है, लेकिन इतना कमजोर कि यह लगभग अगोचर है। मैंने एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा, टिन की कोशिश की, हीटिंग मुश्किल से महसूस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद, कुछ धातुओं को ऐसे प्रारंभ करनेवाला के साथ पिघलाना संभव होगा यदि क्रूसिबल स्थापित हो लोहे का पाइप, एक बेहतर पाइपक्रूसिबल में, लोहा गर्म हो जाएगा और गर्मी को पिघलाने के लिए धातु में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

किसी भी मामले में, आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि सर्किट शौकिया है और पीडब्लूएम नियंत्रण सर्किट, वर्तमान नियंत्रण, तापमान, सुरक्षा और अन्य घटकों की कमी के कारण गंभीर उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है जो महंगे, पेशेवर हीटरों में निहित हैं, लेकिन पेशेवर मॉडल की कीमत कई सौ हजार रूबल हो सकती है, और हमारे स्कार्फ की कीमत केवल 36 सदाबहार डॉलर है।



ऑपरेशन के मामले में, मैं आपको 40 एम्पीयर पावर फ्यूज लगाने की सलाह देता हूं ताकि कुछ होने पर चाबियां न जलें, और यह करना आसान है यदि आप गलती से सर्किट को उच्च आपूर्ति वोल्टेज पर बंद कर देते हैं, या बिजली की ध्रुवीयता को उल्टा कर देते हैं .
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इंडक्शन हीटर "चुंबकत्व से करंट प्राप्त करने" के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक विशेष कॉइल में, एक उच्च-शक्ति वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो एक बंद कंडक्टर में एड़ी विद्युत धारा उत्पन्न करता है।

इंडक्शन कुकर में एक बंद कंडक्टर धातु के बर्तन होते हैं, जो एड़ी विद्युत धाराओं द्वारा गर्म होते हैं। सामान्य तौर पर, ऐसे उपकरणों के संचालन का सिद्धांत जटिल नहीं है, और भौतिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम ज्ञान के साथ, इंडक्शन हीटर को अपने हाथों से इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा।

निम्नलिखित उपकरणों को स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है:

  1. उपकरणहीटिंग बॉयलर में हीटिंग के लिए।
  2. मिनी ओवनधातुओं को पिघलाने के लिए।
  3. प्लेटेंखाना पकाने के लिए।

डू-इट-ही-इंडक्शन कुकर को इन उपकरणों के संचालन के लिए सभी मानदंडों और नियमों के अनुपालन में बनाया जाना चाहिए। यदि मनुष्यों के लिए खतरनाक विद्युत चुम्बकीय विकिरण पार्श्व दिशाओं में मामले के बाहर उत्सर्जित होता है, तो इस तरह के उपकरण का उपयोग करने की सख्त मनाही है।

इसके अलावा, स्टोव के डिजाइन में एक बड़ी कठिनाई हॉब के आधार के लिए सामग्री के चयन में निहित है, जिसे निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

  1. विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संचालन के लिए आदर्श।
  2. प्रवाहकीय नहीं।
  3. उच्च तापमान तनाव का सामना करें।

घरेलू इंडक्शन हॉब्स में, घर पर बनाए जाने पर महंगे सिरेमिक का उपयोग किया जाता है अनुगम कुकरऐसी सामग्री के लिए एक योग्य विकल्प खोजना काफी कठिन है। इसलिए, शुरू करने के लिए, आपको कुछ सरल डिजाइन करना चाहिए, उदाहरण के लिए, सख्त धातुओं के लिए प्रेरण भट्टी।

विनिर्माण निर्देश

ब्लूप्रिंट


चित्र 1। वायरिंग का नक्शाप्रेरण हीटर
चित्रा 2. डिवाइस। चित्रा 3. एक साधारण प्रेरण हीटर की योजना

भट्ठी के निर्माण के लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों और उपकरणों की आवश्यकता होगी:

  • मिलाप;
  • टेक्स्टोलाइट बोर्ड।
  • मिनी ड्रिल।
  • Radioelements.
  • ऊष्ण पेस्ट।
  • बोर्ड नक़्क़ाशी के लिए रासायनिक अभिकर्मकों।

अतिरिक्त सामग्री और उनकी विशेषताएं:

  1. कुंडल बनाने के लिए, जो हीटिंग के लिए आवश्यक एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र का उत्सर्जन करेगा, 8 मिमी के व्यास और 800 मिमी की लंबाई के साथ तांबे की ट्यूब का एक टुकड़ा तैयार करना आवश्यक है।
  2. शक्तिशाली शक्ति ट्रांजिस्टरहोममेड इंडक्शन इंस्टॉलेशन का सबसे महंगा हिस्सा हैं। आवृत्ति जनरेटर सर्किट को माउंट करने के लिए, ऐसे 2 तत्व तैयार करना आवश्यक है। इन उद्देश्यों के लिए, ब्रांडों के ट्रांजिस्टर उपयुक्त हैं: IRFP-150; आईआरएफपी-260; आईआरएफपी-460। सर्किट के निर्माण में सूचीबद्ध फ़ील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर के समान 2 का उपयोग किया जाता है।
  3. एक ऑसिलेटरी सर्किट के निर्माण के लिएआपको 0.1 mF की क्षमता वाले सिरेमिक कैपेसिटर और 1600 V के ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता होगी। कॉइल में एक उच्च-शक्ति प्रत्यावर्ती धारा बनाने के लिए, 7 ऐसे कैपेसिटर की आवश्यकता होती है।
  4. ऐसे इंडक्शन डिवाइस के संचालन के दौरान, क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर बहुत गर्म हो जाएंगे और यदि एल्यूमीनियम मिश्र धातु रेडिएटर उनसे जुड़े नहीं हैं, तो अधिकतम शक्ति पर कुछ सेकंड के संचालन के बाद, ये तत्व विफल हो जाएंगे। थर्मल पेस्ट की एक पतली परत के माध्यम से ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पर रखा जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह की कूलिंग की दक्षता न्यूनतम होगी।
  5. डायोड, जो एक इंडक्शन हीटर में उपयोग किए जाते हैं, अल्ट्रा-फास्ट एक्शन के होने चाहिए। इस सर्किट के लिए सबसे उपयुक्त डायोड: MUR-460; यूवी-4007; उसके-307।
  6. सर्किट 3 में प्रयुक्त प्रतिरोधक: 0.25 W - 2 पीसी की शक्ति के साथ 10 kOhm। और 440 ओम की शक्ति - 2 वाट। जेनर डायोड: 2 पीसी। 15 V के ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ। जेनर डायोड की शक्ति कम से कम 2 वाट होनी चाहिए। कॉइल के पावर आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए एक चोक का उपयोग इंडक्शन के साथ किया जाता है।
  7. संपूर्ण डिवाइस को पावर देने के लिए, आपको 500 तक की क्षमता वाली पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता होगी। डब्ल्यू। और वोल्टेज 12 - 40 वी।आप इस डिवाइस को कार की बैटरी से पावर दे सकते हैं, लेकिन आप इस वोल्टेज पर उच्चतम पावर रीडिंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे।


इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर और कॉइल के निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इसे निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

  1. से ताम्बे का पाइप 4 सेमी के व्यास के साथ एक सर्पिल बनाया जाता है।एक सर्पिल बनाने के लिए, एक तांबे की ट्यूब को एक छड़ पर लपेटा जाना चाहिए सपाट सतहव्यास में 4 सेमी। सर्पिल में 7 मोड़ होने चाहिए, जो स्पर्श नहीं होने चाहिए। ट्यूब के 2 सिरों पर मिलाप फिक्सिंग के छल्लेट्रांजिस्टर हीट सिंक के कनेक्शन के लिए।
  2. मुद्रित सर्किट बोर्ड योजना के अनुसार बनाया गया है।यदि पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर की आपूर्ति करना संभव है, तो इस तथ्य के कारण कि ऐसे तत्वों में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के बड़े आयामों पर न्यूनतम नुकसान और स्थिर संचालन होता है, डिवाइस अधिक स्थिर काम करेगा। सर्किट में कैपेसिटर समानांतर में स्थापित होते हैं, जो तांबे के तार के साथ एक ऑसिलेटरी सर्किट बनाते हैं।
  3. धातु का तापकॉइल के अंदर होता है, सर्किट को बिजली की आपूर्ति या बैटरी से जोड़ने के बाद। धातु को गर्म करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्प्रिंग वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट न हो। यदि आप एक ही समय में कॉइल के गर्म धातु के 2 घुमावों को छूते हैं, तो ट्रांजिस्टर तुरंत विफल हो जाते हैं।

बारीकियों


  1. धातुओं को गर्म करने और सख्त करने पर प्रयोग करते समयइंडक्शन कॉइल के अंदर तापमान महत्वपूर्ण हो सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस ताप प्रभाव का उपयोग घरेलू पानी को गर्म करने या घर को गर्म करने के लिए किया जा सकता है।
  2. ऊपर चर्चा की गई हीटर की योजना (चित्र 3), अधिकतम भार पर यह कुंडल के अंदर 500 वाट के बराबर चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण प्रदान करने में सक्षम है। ऐसी शक्ति पानी की एक बड़ी मात्रा को गर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और एक उच्च शक्ति इंडक्शन कॉइल के निर्माण के लिए एक सर्किट के निर्माण की आवश्यकता होगी जिसमें बहुत महंगे रेडियो तत्वों का उपयोग करना आवश्यक होगा।
  3. एक तरल के प्रेरण हीटिंग के आयोजन के लिए एक बजट समाधान, श्रृंखला में व्यवस्थित ऊपर वर्णित कई उपकरणों का उपयोग है। इस मामले में, सर्पिल एक ही रेखा पर होने चाहिए और एक सामान्य धातु कंडक्टर नहीं होना चाहिए।
  4. जैसापाइप का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील काव्यास में 20 मिमी।कई प्रेरण सर्पिल पाइप पर "स्ट्रिंग" होते हैं, ताकि हीट एक्सचेंजर सर्पिल के बीच में हो और इसके घुमावों के संपर्क में न आए। 4 ऐसे उपकरणों के एक साथ समावेश के साथ, ताप शक्ति लगभग 2 kW होगी, जो पहले से ही पानी के एक छोटे संचलन के साथ तरल के प्रवाह ताप के लिए पर्याप्त है, आपूर्ति में इस डिजाइन के उपयोग की अनुमति देने वाले मूल्यों के लिए गर्म पानीछोटे सा घर।
  5. अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं गर्म करने वाला तत्वअच्छी तरह से अछूता टैंक के साथ, जो हीटर के ऊपर स्थित होगा, परिणाम एक बॉयलर सिस्टम होगा जिसमें तरल का ताप स्टेनलेस पाइप के अंदर किया जाएगा, गर्म पानी ऊपर उठेगा, और एक ठंडा तरल उसकी जगह ले लेगा।
  6. यदि घर का क्षेत्र महत्वपूर्ण हैइंडक्शन कॉइल्स की संख्या को 10 पीस तक बढ़ाया जा सकता है।
  7. ऐसे बॉयलर की शक्ति को आसानी से समायोजित किया जा सकता हैसर्पिलों को बंद या चालू करके। जितने अधिक सेक्शन एक साथ चालू होंगे, इस तरह से काम करने वाले हीटिंग डिवाइस की शक्ति उतनी ही अधिक होगी।
  8. ऐसे मॉड्यूल को बिजली देने के लिए, आपको एक शक्तिशाली बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है।अगर कोई इन्वर्टर है वेल्डिंग मशीन एकदिश धारा, तो इससे आवश्यक शक्ति का वोल्टेज कनवर्टर बनाना संभव है।
  9. इस तथ्य के कारण कि सिस्टम प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह पर काम करता है, जो 40 वी से अधिक नहीं है, ऐसे उपकरण का संचालन अपेक्षाकृत सुरक्षित है, मुख्य बात जनरेटर पावर सर्किट में एक फ्यूज बॉक्स प्रदान करना है, जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सिस्टम को डी-एनर्जेट कर देगा, जिससे आग लगने की संभावना समाप्त हो जाती है।
  10. इस तरह से आप घर के "मुफ्त" हीटिंग को व्यवस्थित कर सकते हैं, बशर्ते कि बिजली प्रेरण उपकरणों में बैटरी स्थापित हों, जिन्हें सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज किया जाएगा।
  11. बैटरियों को श्रृंखला में जुड़े हुए 2 के वर्गों में जोड़ा जाना चाहिए।नतीजतन, ऐसे कनेक्शन के साथ आपूर्ति वोल्टेज कम से कम 24 वी होगा, जो उच्च शक्ति पर बॉयलर के संचालन को सुनिश्चित करेगा। अलावा, सीरियल कनेक्शनसर्किट में करंट कम करेगा और बैटरी की लाइफ बढ़ाएगा।


  1. शोषण घर का बना उपकरणप्रेरण ऊष्मन, मनुष्यों के लिए हानिकारक विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रसार को हमेशा बाहर करना संभव नहीं होता है, इसलिए इंडक्शन बॉयलर को स्थापित किया जाना चाहिए गैर आवासीय परिसरऔर जस्ती इस्पात के साथ परिरक्षित।
  2. बिजली के साथ काम करते समय अनिवार्य सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिएऔर, विशेष रूप से 220 वी एसी नेटवर्क के लिए।
  3. एक प्रयोग के रूप में बनाया जा सकता है हॉबखाना पकाने के लिएलेख में बताई गई योजना के अनुसार, लेकिन इस उपकरण के परिरक्षण के स्व-निर्माण की अपूर्णता के कारण इस उपकरण को लगातार संचालित करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि इससे मानव शरीर हानिकारक विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संपर्क में आ सकता है जो कर सकता है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

एक साधारण इंडक्शन हीटर में होता है शक्तिशाली जनरेटरउच्च आवृत्ति और कम प्रतिरोध कॉइल-सर्किट, जो जनरेटर का भार है।

स्व-उत्तेजित जनरेटर सर्किट की गुंजयमान आवृत्ति के आधार पर दालों को उत्पन्न करता है। नतीजतन, कॉइल में लगभग 35 kHz की आवृत्ति के साथ एक शक्तिशाली वैकल्पिक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दिखाई देता है।
अगर एक कोर प्रवाहकीय सामग्री, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। बार-बार होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, यह प्रेरण कोर में एड़ी धाराओं का कारण बनेगा, जिससे बदले में गर्मी पैदा होगी। यह विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का शास्त्रीय सिद्धांत है।
इंडक्शन हीटर का उत्पादन के कई क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से उपयोग किया जाता है। उनकी मदद से, आप सख्त, गैर-संपर्क वेल्डिंग, और सबसे महत्वपूर्ण - स्पॉट हीटिंग, साथ ही पिघलने वाली सामग्री कर सकते हैं।
मैं आपको एक साधारण लो-वोल्टेज इंडक्शन हीटर का सर्किट आरेख दिखाऊंगा, जो पहले से ही एक क्लासिक बन चुका है।


हम इस सर्किट को और भी सरल करेंगे और हम जेनर डायोड "डी1, डी2" स्थापित नहीं करेंगे।
आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी:
1. 10 kOhm प्रतिरोधक - 2 पीसी।
2. 470 ओम प्रतिरोधक - 2 पीसी।
3. 1 ए - 2 पीसी के लिए स्कॉटकी डायोड। (अन्य संभव हैं, मुख्य बात 1 ए और उच्च गति के वर्तमान के लिए है)
4. क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर IRF3205 - 2 पीसी। (आप कोई अन्य शक्तिशाली ले सकते हैं)
5. प्रारंभ करनेवाला "5 + 5" - 10 बीच से एक नल के साथ बदल जाता है। तार जितना मोटा होगा, उतना अच्छा होगा। मैंने इसे 3-4 सेंटीमीटर व्यास वाली लकड़ी की गोल छड़ी पर लपेटा।
6. थ्रॉटल - 25 एक पुराने कंप्यूटर ब्लॉक से रिंग को चालू करता है।
7. संधारित्र 0.47uF। कई कैपेसिटर के साथ और कम से कम 600 वोल्ट के वोल्टेज के लिए क्षमता हासिल करना बेहतर है। सबसे पहले मैं इसे 400 पर ले गया, जिसके परिणामस्वरूप यह गर्म होना शुरू हो गया, फिर मैंने इसे श्रृंखला में दो के संयोजन से बदल दिया, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, उनके पास अभी यह हाथ में नहीं था।

एक साधारण 12V इंडक्शन हीटर बनाना




पूरी योजना एकत्र की टिका हुआ बढ़ते, प्रारंभ करनेवाला ब्लॉक को पूरे सर्किट से अलग करना। यह सलाह दी जाती है कि कैपेसिटर को कॉइल टर्मिनलों के आसपास के क्षेत्र में रखा जाए। सामान्य तौर पर इस उदाहरण में मेरी तरह नहीं। रेडिएटर्स पर स्थापित ट्रांजिस्टर। पूरे इंस्टॉलेशन को 12 वोल्ट की बैटरी से संचालित किया।



बहुत अच्छा काम करता है। लिपिक चाकू का ब्लेड बहुत जल्दी लाली तक गर्म हो जाता है। मैं सभी को दोहराने की सलाह देता हूं।
संधारित्र को बदलने के बाद, वे अब गर्म नहीं हुए। अगर यह लगातार चल रहा है तो ट्रांजिस्टर और प्रारंभ करनेवाला खुद गर्म हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए - लगभग आलोचनात्मक नहीं।

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