Оглавление:
- Шаг 1. Найдите и разберите этот вентилятор
- Шаг 2: добавьте два резистора в качестве подтягивающих и светодиода
- Шаг 3: ТЕСТИРОВАНИЕ
- Шаг 4: Тестирование соленоида реле
- Шаг 5: Вопросы для обсуждения
Видео: Портативный магнитный детектор: 5 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
Этот дизайн основан на содержании этой страницы [https://danyk.cz/hall_en.html] и видеоролике MRAMAKERs (youtube # 4Xvo60A-Kt0), описывающем общий компонент, обнаруживаемый внутри старых утилизированных компьютерных вентиляторов без щеток, и превращение этого компонента в полезный портативный инструмент для технических специалистов и любителей.
Этот компонент представляет собой дополнительную интегральную схему контроллера коммутации вентилятора с фиксацией на эффекте Холла AH276 внутри старого грязного вентилятора безщеточного компьютера. Читатель разбирает нефункционирующий вентилятор.
Блок питания для компьютерных вентиляторов с двумя красными и черными проводами (12 В), вероятно, подойдет для этого взлома. Миллионы из них использовались в источниках питания переменного тока, внутри настольных и вертикальных корпусов с 1980-х годов до наших дней.
Этот конструктивный элемент добавит два резистора, двухцветный светодиод, переключатель SPST, батарею 9 В и зажим к существующей плате контроллера вентилятора, чтобы преобразовать эту плату в портативный магнитный детектор.
Существует видео от Easy One (youtube # _i0rNIoo5Zk), в котором показана разборка вентилятора и компонент AH277, аналогичный этой презентации, с использованием двух отдельных КРАСНЫХ и ЗЕЛЕНЫХ светодиодов.
даташит на устройство:
Шаг 1. Найдите и разберите этот вентилятор
Первое изображение - отвратительное скопление ворса и грязи на компьютерном вентиляторе. Я буду отрицать, что это мой имидж, но признаю, что нахожу похожие условия у себя дома и в своем магазине.
На втором изображении показан вентилятор, взятый из устаревшего источника питания переменного тока мощностью 350 Вт от Tower. Это скромный обычный вентилятор на 12 В, 0,18 мА и 4 дюйма без щетки.
Я снял наклейку с моделью, чтобы открыть крышку вала, а затем оторвал пластиковую крышку, чтобы открыть нейлоновую шайбу, «фиксирующую» вал. Ваш опыт открытия будет отличаться.
Четвертое изображение - использование маленькой плоской отвертки, чтобы вытащить стопорную шайбу.
На пятом изображении показаны катушки, плата драйвера и в центре микросхема детектора.
На шестом изображении показана фактическая ИС на эффекте Холла AH276. Отодвиньте всю плату от корпуса вентилятора; мой был приклеен, и я сломал пластиковое крепление.
Выбросьте корпус, лопасти вентилятора турбины, втулки, этикетку и просто оставьте плату.
Отпаяйте контакты центральной катушки 3 и снимите пластиковую или металлическую катушку в сборе. (7-е изображение)
Последнее изображение идет впереди этого шага с подключенными Bi-LED и двумя резисторами *, но цель состоит в том, чтобы извлечь саму плату драйвера (как показано).
Ваш опыт будет отличаться, но последние 3 вентилятора от разных производителей, которые я щелкнул и взломал, или по частям, все выглядят одинаково.
Шаг 2: добавьте два резистора в качестве подтягивающих и светодиода
Ссылаясь на первое изображение, области, обведенные кружком, представляют собой существующие точки контакта на плате бесщеточного драйвера.
См. Прилагаемую схему для определения схемы подключения.
Я использовал Bi-LED 3mm BIVAR 3BC-F и два резистора 470 Ом 1 / 4W 5%.
Я установил двухпроводной Bi-LED так, чтобы ЗЕЛЕНЫЙ катод был обращен к контакту 2 микросхемы AH276.
а сторона КРАСНОГО катода обращена к контакту 3 этой ИС на эффекте Холла.
Когда ПИН 2 становится НИЗКИМ, ИС обнаруживает «Южную» сторону внешнего магнита, и если положение этого магнита меняется на обратное, так что «Север» обращен к этой ИС, ПИН 3 становится НИЗКИМ. Контакты 2 и 3 дополняют друг друга и переключаются с противоположной полярностью, что идеально подходит для использования с двухпроводным двухцветным светодиодом (старый школьный стиль).
AH276 защищен от обратной полярности. Схема будет работать с напряжением 3,5 В и напряжением до 15 В.
AH276 может потреблять более 300 мА, потенциально приводя в движение лопасти некоторых более крупных турбинных вентиляторов. AH277 может потреблять 500 мА на более крупных вентиляторах, но распиновка и функция устройства такие же, как у AH276.
Я подтвердил работу с прилагаемой схемой на трех вытянутых платах (мне нужно три детектора).
Шаг 3: ТЕСТИРОВАНИЕ
Подайте на платы 9 В постоянного тока с соблюдением полярности; Я оставил оригинальные красный и черный 12В провода вентилятора подключенными к этому источнику питания. Я добавил переключатель SPST последовательно с красным (положительным) проводом. В двух примерах я использовал кнопки MOMENTARY.
При включении Bi-LED может быть КРАСНЫМ или ЗЕЛЕНЫМ, но ни в коем случае не загораться одновременно, и ни в коем случае не гаснуть одновременно.
Подойдите к лицевой стороне AH276 с помощью постоянного магнита с любой стороны; Если состояния светодиодов не меняются, вытащите магнит, поверните магнит на 180 градусов и снова подойдите к ИС, прямо к внешней стороне AH276.
Большинство магнитов холодильника имеют 30-50 Гауссов и хорошо работают с этими ИС детектора эффекта Холла. Проверьте полюса испытательных магнитов с помощью компаса; метод «притяжения противоположностей».
После проверки вы можете поместить проект в кейс. Вы можете отметить зеленый как ЮГ, красный как СЕВЕР.
В свои дизайны я добавил 1 дополнительную функцию; ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ и черный или зеленый провод длиной 24 дюйма к зажиму типа «крокодил» со стороны батареи. Это соединение используется для тестирования катушки электромагнитного реле постоянного тока.
На первом изображении показаны части, которые нужно выбросить, и целевые части, которые необходимо сохранить.
Второе изображение такое же, как первое, без разметки.
Шаг 4: Тестирование соленоида реле
Одна из целей тестирования этого типа дешевого тестера - определить, находится ли катушка РЕЛЕ под напряжением.
В автомобильных электрических системах транспортных средств было бы полезно выяснить, какие реле находятся под напряжением при тестировании этих систем. Преимущество этого тестера в том, что он нагляден и может использоваться в очень шумной механической мастерской.
Зажим заземления подключается к заземлению автомобиля или отрицательному выводу аккумуляторной батареи (если это обратная клемма), а «зонд» на эффекте Холла или «лицевая сторона» микросхемы AH276 приближается к тестируемому РЕЛЕ. Это реле проверяемого оборудования (проверяемого устройства) срабатывает, и детектор должен показывать изменения магнитного состояния при срабатывании соленоида. Этот тестер не проверяет контакты реле. Устройство удобно со множеством реле в большом корпусе для промышленного грузовика, с громким производственным шумом, чтобы заглушить контрольный «щелчок» реле, и этот тестер удобен для индикации того, что катушка находится под напряжением. Многие отказы реле связаны с открытыми катушками, вызванными рабочей вибрацией.
См. Изображения для примеров операций, показывающих обнаружение юга (ЗЕЛЕНЫЙ) и севера (КРАСНЫЙ).
Эта модифицированная схема должна потреблять около 40 мА от батареи 9 В постоянного тока (тип 1604) в любом состоянии.
Шаг 5: Вопросы для обсуждения
Чувствительность AH276 едва ли может использоваться для обнаружения катушки соленоида реле с меньшей катушкой. На стандартных реле Tyco 12 В постоянного тока Form1A я могу обнаружить активацию на расстоянии 5-15 мм от корпуса реле. С микроминиатюрным типом 5 В постоянного тока я не мог обнаружить изменения состояния.
Поделитесь и добавьте свои комментарии для
- улучшение чувствительности (новые устройства Allegro?)
- логометрический линейный метод в устройствах на эффекте Холла, развязанный от Vcc
- опыты по разборке вентиляторов,
- шкафы, корпуса
- зонд на конце кабеля
Прилагаю готовые изображения этого первого датчика. У меня есть два других датчика HE DIY.
ОБНОВЛЕНИЕ 28 ЯНВАРЯ: построено 10 с использованием отброшенных «слотовых вентиляторов» с неисправными подшипниками со старых настольных компьютеров.
Пример одного из последних четырех изображений, с использованием самой печатной платы безщеточного переключателя, без катушек и внутренностей, и
добавление двух светодиодов и одного резистора (подключенного к обоим светодиодным АНОДАМ и переключенному на 9 В).
Рекомендуемые:
MesoTune - Магнитный MIDI-контроллер: 16 шагов (с изображениями)
MesoTune - Магнитный MIDI-контроллер: Примечание: я хочу отдать должное этому проекту Алекса Блума. Так что, пожалуйста, проверьте это здесь https://vimeo.com/171612791. Вы музыкальный композитор, мелодист, симфонист или музыкальный мастер, который любит создавать свои собственные биты, но устал от всех этих пу
Магнитный датчик (lis3mdl) с декстером: 5 шагов
Магнитный датчик (lis3mdl) с Dexter: Dexter board - это обучающий набор для инструкторов, который делает изучение электроники увлекательным и легким. Доска объединяет все необходимые детали, которые требуются новичку, чтобы превратить идею в успешный прототип. В основе Arduino - огромное количество
Магнитный Плинко с Макеем Макеем: 6 шагов (с картинками)
Magnetic Plinko Game With Makey Makey: Olá, em seguida, mostrarei como criar um jogo magnético de Plinko com Makey Makey.O título do projeto foi estendido para ser auto-explicativo: um jogo no estilo Plinko, que usa sensores magnéticos Макей.Para a construção do painel, fui
Портативный замок: портативный замок: 5 шагов
Porto-lock: Portable Lock: Привет всем, поэтому, когда дело дошло до этого проекта, я хотел создать что-то простое, потому что оно решает простую проблему - никаких замков в вашем CR-стойле. Большинство людей списали меня с самого начала, говоря, не проще ли установить замки? Его
Портативный детектор излучения: 10 шагов (с изображениями)
Портативный детектор излучения: это руководство по проектированию, созданию и тестированию собственного портативного кремниевого фотодиодного детектора излучения, подходящего для диапазона обнаружения 5 кэВ-10 МэВ для точного количественного определения гамма-излучения низкой энергии, исходящего от радиоактивных источников! Обратите внимание, если вы