Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими инструменти и материали
- Стъпка 2: Проектиране на схемата
- Стъпка 3: Проектиране на печатната платка
- Стъпка 4: Поръчване на печатни платки
- Стъпка 5: Сглобяване на печатни платки
- Стъпка 6: Прикрепване на кондензатори и охлаждащ вентилатор
- Стъпка 7: Създаване на индуктори
- Стъпка 8: Индукционна бобина
- Стъпка 9: Крайни резултати
Видео: Индукционен нагревател 2000 вата: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Индукционните нагреватели са чудесен инструмент за нагряване на метални предмети, които могат да ви бъдат полезни в работното пространство на DIYers, когато трябва да нагреете нещата до червено, без да разваляте цялото пространство.
Така че днес ние ще създадем изключително мощен индукционен нагревател изцяло от нулата и хубавото е, че това устройство е изградено с помощта на персонализирани печатни платки, което прави целия процес на изграждане за вас момчета парче и добре.
Стъпка 1: Необходими инструменти и материали
- Списък на материалите, необходими за този проект:
- Персонализирана печатна платка
- 12 AWG & 16 AWG емайлирана медна жица
- Феритни ядра
- 12v DC вентилатор
- Система за охлаждане
- Резистори
- Кондензатори
- Диоди
Списък на инструментите, използвани в тези проекти:
- Поялник
- Запояваща тел
- Фрези
- Клещи
Стъпка 2: Проектиране на схемата
Устройството работи като LC осцилатор и по този начин индуцира тока в метални предмети с постоянно променящо се магнитно поле.
Входът е DC напрежение в диапазона от 12v до 36v. В началния етап имаме DC предпазители, само за да сме сигурни, че това нещо няма да се взриви в случай на повреда. Оттам захранването се разделя на две части, едната от които е LM7812 12v регулатор на напрежението, който се използва за задвижване на охлаждащия вентилатор, за да поддържа охладителите на MOSFET.
Другата част от захранването след това се подава към четирите N-Channel MOSFET, чифт от които задвижват двата канала, които работят последователно и по този начин променят постояннотоковото напрежение в непрекъснато променящо се електрическо поле.
Сега има две възможни конфигурации, или можем да отидем само с един вграден индуктор и да разделим изходната бобина на две части, което прави дизайна на изходната бобина малко по -сложен, затова решихме да отидем с конфигурацията на резервоара, която предлага две на борда на индуктори и има единична изходна бобина, индуцираща електромагнитното поле в обекта, който се нагрява.
Имайки предвид този дизайн, ние проектирахме персонализираните печатни платки на easyEDA, изключително полезна платформа за проектиране на печатни платки
Стъпка 3: Проектиране на печатната платка
Когато завърших схемата, реших да започна да проектирам специална печатна платка за индукционния нагревател, тъй като тя не само ще ни помогне да поддържаме всичко подредено, но възнамерявах да проектирам това устройство така, че да може да бъде допълнително модифицирано за другите ми проекти „направи си сам“.
Идеята за проектиране на печатна платка може да отнеме много усилия, но повярвайте ми, струва си всичко това, когато се доберете до персонализирани платки. Имайки предвид това, аз проектирах печатната платка за блока с индукционен нагревател. След това направих и персонализирани пакети за индуктори на дъските.
Добавих и четири монтажни отвора, които ще бъдат полезни за монтиране на контролера и също така задържане на охлаждащия вентилатор заедно с радиатора над MOSFET.
Схеми, Gerber файлове и спецификация (материална сметка):
drive.google.com/open?id=1nNnzaC_NfH0zacga…
Стъпка 4: Поръчване на печатни платки
За разлика от всяка друга персонализирана част за вашия DIY проект, печатните платки със сигурност са най -лесните за получаване. Да Сега, след като генерирахме гербер файлове на финализираното ни оформление на печатни платки, ние сме само на няколко кликвания от поръчката на нашите персонализирани печатни платки.
Това, което направих, е да се насоча към JLCPCB и след като прегледах куп опции там, качих моите гербер файлове. След като измерването се провери за грешки от техния технически екип, вашият дизайн се препраща към производствената линия. Целият процес ще отнеме два дни, за да завърши и се надяваме, че ще получите вашите печатни платки в рамките само на седмица. JLCPCB са направили този проект възможен с тяхната подкрепа, така че отделете време и разгледайте уебсайта им. Те предлагат стандартна печатна платка, бързо завъртаща се платка, SMD и т.н., така че за отстъпки до 30% на вашите печатни платки посетете тази връзка. Gerber файлове, схеми и BOM (Bill Of Material) за печатни платки са достъпни тук.
Стъпка 5: Сглобяване на печатни платки
Както се очакваше, печатните платки пристигнаха в рамките на една седмица и финалът е просто твърде добър. Качеството на печатните платки е абсолютно безупречно. Сега е време да съберем всички компоненти, както е споменато в BOM (Bill of Material) и да ги поставим на място.
За да продължим нещата, трябва да започнем с най -малкия компонент на печатната платка, който е някои резистори, диоди и някои конектори. След запояване на тези компоненти трябва да преминем към по -големи компоненти. След това огъваме краката на Mosfets и го запояваме на дъската.
Стъпка 6: Прикрепване на кондензатори и охлаждащ вентилатор
След това сме поставили кондензатора върху платките. За да се охладят MOSFET, ние сме поставили 12v dc вентилатор с сандвич с радиатор между тях.
Но след това разбрахме, че този вентилатор не е достатъчно мощен, затова го заменихме с по -голям.
Стъпка 7: Създаване на индуктори
За веригата на резервоара използваме 24 -милиметрова феритна сърцевина и 16 AWG емайлирана медна жица. Имаме 22 вятъра на всяко феритно ядро, за да получим подходяща честота. И след това го запоява върху дъските.
Стъпка 8: Индукционна бобина
След поставянето на индукторите е време да направим индукционната намотка и за това сме използвали емайлирана медна тел от 12 AWG. Първо стегнахме жицата и след това я навиваме върху PVC тръбата, за да получим перфектната форма. И го завинтих на клемите.
Стъпка 9: Крайни резултати
Този индукционен нагревател се представи като шампион. От метална линийка до дебелина половин инч прът не отне повече от няколко секунди, за да се загрее до червено.
Нагревателят може да работи между 12v до 36vDC и може да се справи с пренапрежения до 2000 вата, което е достатъчно количество енергия за работа с големи обекти.
Оставете мислите си в секцията за коментари по -долу.
За разбирането, Направи си сам крал
Вицешампион в конкурса Make it Glow
Препоръчано:
Как да направите регулатор на напрежение 2000 вата: 7 стъпки
Как да си направим регулатор на напрежение 2000 вата: Димери - електронни регулатори на мощността на натоварването са широко използвани в промишлеността и ежедневието за плавен контрол на скоростта на въртене на електродвигателите, скоростта на вентилатора, нагревателните елементи на нагревателните елементи, интензивността на осветлението на помещенията с електрически лам
Прост DIY индукционен нагревател с ZVS драйвер: 3 стъпки
Прост DIY индукционен нагревател с ZVS драйвер: Здравейте. В тази инструкция ще ви покажа как да направите Прост DIY индукционен нагревател, базиран на популярния драйвер ZVS (превключване на нулево напрежение)
DIY Индукционен нагревател с плоска спирална намотка (бобина за палачинки): 3 стъпки
Индукционен нагревател „Направи си сам“с плоска спирална намотка (намотка): Индукционното нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) чрез електромагнитна индукция, чрез топлина, генерирана в обекта от вихрови токове. В това видео ще ви покажа как да направите мощен в
Направи си сам Мощен индукционен нагревател: 12 стъпки
Мощен индукционен нагревател „Направи си сам“: Индукционните нагреватели определено са един от най -ефективните начини за нагряване на метални предмети, особено черни метали. Най -хубавото на този индукционен нагревател е, че не е нужно да имате физически контакт с обекта, който трябва да нагреете. Има много
1000W преносим индукционен нагревател: 11 стъпки (със снимки)
1000W преносим индукционен нагревател: Здравейте момчета, това е моят преносим индукционен нагревател, който може да се захранва или с батерии, или свързан към захранване. Можете да използвате това за загряване на метали доста над 1500 градуса по Фаренхайт. Направих различни приставки за готвене, освобождавайки