I detalj: gör-det-själv reparation av värmedyna från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Slås inte på, elektrisk filt fungerar inte. Reparation av elektriska filtar
Video Elektrisk filt. En enkel reparation av elektrisk filt. kanal CompGreece | Reparation av datorer, prylar
Bruksmodellen hänför sig både till att tillgodose en persons vitala behov och till elektroteknik och kan användas för att skydda hushållsvärmare från överhettning i händelse av fel i dessa enheter, i synnerhet värmekuddar. Bruksmodellen löser problemet med att säkerställa driftsäkerheten hos en elektrisk värmare genom att skydda värmeelementet från överhettning med ökad brandsäkerhet och elsäkerhet under hela elvärmarens livslängd. Det tekniska resultatet uppnås genom att i en värmedyna innehållande ett värmeelement inneslutet i ett flexibelt skal, en överhettningsskyddsanordning i form av en irreversibel normalt sluten säkring kopplad i serie med värmeelementet och en driftlägesomkopplare, en tyristor och en parallellkopplad kondensator införs i skyddsanordningens terminaler på värmeelementet, och den irreversibla normalt slutna säkringen är gjord i form av en strömsäkring.
| Video (klicka för att spela). |
Bruksmodellen hänför sig både till att tillgodose en persons vitala behov och till elektroteknik och kan användas för att skydda hushållsvärmare från överhettning i händelse av fel i dessa enheter, i synnerhet värmekuddar.
Känd flexibel elvärmare (RF-patent
Närmast den påstådda bruksmodellen är en elektrisk hushållsvärmare (RF-patent


Nackdelen med denna design är emellertid den otillräckliga elektriska säkerheten hos enheten, på grund av att den inte skyddar nätverket från kortslutningar i värmeelementet och i anslutningsledningarna, vilket är särskilt viktigt för att säkerställa hållbarheten hos enhet, eftersom isoleringen av ledningar och värmeelementet som har hög temperatur till slutet av sin livslängd, åldras och går sönder.
För att förhindra brand från felaktig användning, tillämpas följande åtgärder: timern begränsar uppvärmningstiden; den totala effekten reduceras; termiska sensorer och termiska reläer är installerade, termiska kontroller är installerade i lägesomkopplarna, fästelement är gjorda för att fixera den elektriska värmaren på en person eller på en säng. Men som praxis har visat lämnar människor elektriska värmare utan uppsikt, försummar bruksanvisningen.
Bruksmodellen löser problemet med att säkerställa driftsäkerheten hos en elektrisk värmare genom att skydda värmeelementet från överhettning med ökad brandsäkerhet och elsäkerhet under hela elvärmarens livslängd.
Det tekniska resultatet uppnås genom att i en värmedyna innehållande ett värmeelement inneslutet i ett flexibelt skal, en överhettningsskyddsanordning i form av en irreversibel normalt sluten säkring kopplad i serie med värmeelementet och en driftlägesomkopplare, en tyristor och en parallellkopplad kondensator införs i skyddsanordningens terminaler på värmeelementet, och den irreversibla normalt slutna säkringen är gjord i form av en strömsäkring.
Figur 1 visar en allmän vy av värmedynan;
figur 2 visar ett funktionsdiagram av en värmedyna;
figur 3 - utformningen av värmeelementet.
värmedyna innehåller ett värmeelement 1, en anordning 2 för skyddande avstängning av en elektrisk värmedyna mot överhettning och en strömbrytare för 3 driftlägen.
Värmeelementet 1 är utformat för att värma en värmedyna inte högre än 60°C och är en värmekabel innesluten i en flexibel mantel 4 innehållande en kopparströmförande kärna 5 täckt med ett isolerande skikt 6 över vilket en värmeslinga 7 är lindad från en nikromtråd innesluten ovanpå i en elastisk isolering 8. Värmeelementet 1 ingår i temperaturreglerkretsen och dess temperatur hålls i det specificerade läget.
Värmekuddens skyddsanordning 2 är utformad för att skydda värmeelementet från överhettning.
Enhet 2 fungerar endast i kombination med värmekabel 1. Värmekabel 1 används som givare för att överskrida gränstemperaturen, d.v.s. genererar en signal för anordning 2, och anordning 2 används som ställdon.
Den skyddande avstängningsanordningen 2 innehåller en irreversibel normalt stängd säkring 9, en tyristor 10 och en kondensator 11.
Den irreversibla normalt slutna säkringen 9 är en strömsäkring som har ett märkvärde på skyddsdriftströmmen som är ungefär lika med märkströmmen genom värmeelementet 1.
Säkring 9 är ansluten med en utgång till strömkällan genom omkopplaren 3 driftlägen, den andra till de första utgångarna på värmeelementet 1, tyristorn 10 och kondensatorn 11.
Den irreversibla strömsäkringen 9 är utformad för att bryta strömförsörjningskretsen för värmeelementet 1 när strömmen genom den ökar över det tillåtna värdet.
Tyristorn 10 och kondensatorn 11 är parallellkopplade med värmeelementets 1 terminaler.
Switch 3 driftlägen för värmedynan är ansluten i serie med strömsäkringen 9.
Omkopplare 3 växlar värmedynans driftlägen. I ett av lägena UPete=Unätverk (var uPete - matningsspänning som tillförs värmeelementets värmeelement, Unätverk - nätspänning) värmedynan arbetar med full kapacitet. I olika U-lägePete=1/2U nätverk (var uPete - matningsspänning som tillförs värmeelementets värmeelement, Unätverk - nätspänning), nätspänningen går genom diod 12, som inte passerar den övre halvvågen av nätspänningen, värmedynan arbetar med 50 % effekt.
Värmekudden fungerar enligt följande.
Under normal drift överstiger inte temperaturen på värmeelementet 1 den inställda gränstemperaturen.
När värmedynan överhettas smälter värmekabelns 1 isolerande skikt 6, vilket resulterar i att värmeslingan 7 ansluts till den kopparströmförande kärnan 5. Vidare pulserar nätspänningen genom den kopparströmförande kärnan 5 levereras till den skyddande avstängningsanordningen 2.
Eftersom värmeslingan 7 och den kopparströmförande ledaren 5 är anslutna (vid överhettning) kommer en nätspänningspuls att uppstå på den kopparströmförande ledaren 5.Nätspänningspulsen som tas emot av anordningen 2 påverkar styrelektroden för tyristorn 10 och detta leder till att tyristorn 10 rivs av, det vill säga övergången från ett icke-ledande tillstånd till ett ledande tillstånd. Under övergången till tyristorns 10 ledande tillstånd flyter en ytterligare ström genom den. Som ett resultat kommer strömmen genom den irreversibla säkringen 9 att överstiga den maximalt tillåtna strömmen genom säkringen 9 och den senare kommer att smälta med ström och bryta strömkretsen för värmeelementet 1. För att förhindra att tyristorn 10 blir ledande, när matningsspänning påläggs, kondensator 11 används.
Den föreslagna bruksmodellen har alltså följande fördelar:
- kontroll av överhettning utförs över hela området av värmedynan;
- frånvaron av kontakter i den irreversibla säkringen genom vilken en betydande ström av värmeelementet strömmar, och användningen av en strömsäkring som en irreversibel säkring ökar avsevärt anordningens hållbarhet;
- Införandet av en strömsäkring istället för en termisk förenklar enheten på grund av frånvaron av ett värmeelement och avsaknaden av termisk anslutning till värmeelementet, ökar dess tillförlitlighet och hållbarhet genom att underlätta driften av en irreversibel säkring, vilket är inte placerad i ett fack med en hög temperatur på 250-300°C, utan på plats med en normal rumstemperatur på 25-30°C.
- införandet av en strömsäkring samtidigt med termiskt skydd ger skydd av strömförsörjningsnätverket från kortslutning (kortslutning) i värmeelementet och i anslutningskablarna, vilket är särskilt viktigt för att säkerställa enhetens hållbarhet, eftersom isoleringen av trådar och värmeelementet vid hög temperatur vid slutet av dess livslängd åldras och ruttnande;
- frånvaron av brytande kontakter i enheten, under vars omkoppling uppstår störningar i det elektriska nätverket, dessutom har kontakterna en mycket liten livslängd.
En värmedyna innehållande ett värmeelement inneslutet i ett flexibelt skal, en skyddande urkopplingsanordning för värmedynan mot överhettning i form av en irreversibel normalt sluten säkring kopplad i serie med värmeelementet, och en driftlägesomkopplare, kännetecknad av att en tyristor och en parallellkopplad kondensator införs i värmeelementets skyddsuttagsutgång, och den irreversibla normalt stängda säkringen är gjord i form av en strömsäkring.
Hej.
Snälla hjälp mig.
Värmekudden gick sönder.
Inga identifierande märken hittades på den.
Säg mig, snälla, går det att reparera? Jag tog isär det, jag förstod ingenting. Trådarna passar tyget och det är det, inga ledande banor osv.
Låt mig svara:
I diagrammet på andra sidan - C2 laddas långsamt genom R29. så fort han lyckas blockerar komparatorn termostaten. när strömmen stängs av - kondensatorn laddas snabbt ur genom D15.
Enligt din uppgift - leta efter en tidsinställning stor kondensator och ett motstånd genom vilket den laddas. och sedan avfyra en av dem.
JLCPCB är den största prototyp-PCB-fabriken i Kina. För mer än 200 000 kunder över hela världen lägger vi över 8 000 onlinebeställningar på prototyper och små partier av kretskort varje dag!
Allt här kommer att ersättas i webbläsare som stöder canvas-elementet
Vintern kom omärkligt, jag kände det när mina händer var väldigt kalla på vägen till affären. Självklart vet jag om handskar, men de värmer inte, utan håller bara våra händer varma. Så jag bestämde mig för att piska ihop en mini värmedyna speciellt för mina dyrbara händer. Det finns många värmekuddar av det här slaget på marknaderna, men ändå ville jag göra egna.
Till försäljning finns det värmekuddar med en brännbar blandning inuti, dessa är långtidsreservera vandringsvärmare baserade på principen om katalytisk förbränning.Det finns även elvärmare med inbyggt batteri och värmeelement.
För länge sedan köpte jag flera powerbanks med ett metallhölje, och en värmedyna monterades på basis av detta fodral.
Min värmedyna kommer att vara elektrisk.
På aliexpress köpte jag ett infrarött värmeelement som används som värmare för golvvärme, de är även virade runt vattenrör så att vattnet i det senare inte fryser. Tja, i allmänhet finns det många applikationer för en sådan värmare.
Värmaren består av två delar - ett fiberresistivt material som faktiskt värms upp, och en värmebeständig flexibel isolering.
Sådana värmare drivs av elnätet, 10 meter av en sådan tråd förbrukar cirka 160 watt när den drivs av ett 220 volts elnät. Det var detta material som jag bestämde mig för att använda i min värmedyna.
Empiriskt valde jag den optimala effekten av värmeelementet; för detta användes en nikromvärmare. Jag lindade tråden på aluminiumramen på powerbanken och valde längden så att när den drivs med 12 och volt skulle höljet värmas upp till 50 grader på maximalt 20-30 sekunder, som ett resultat fick jag reda på att detta kräver en värmare med en effekt på ca 6 watt.
Genom att känna till några initiala data och Ohms lag kan du enkelt beräkna den erforderliga längden på värmaren, men du måste ta hänsyn till det faktum att när den värms upp kommer värmarens motstånd att öka, därför kommer effekten att minska, längd och motstånd för mitt fall är inte så viktiga, eftersom alla kommer att beräkna värmaren individuellt beroende på matningsspänningen och värmarens längd.
Värmaren kommer att drivas av bara en standard litiumburk 18650, men inte direkt, utan genom en boost-omvandlare är det möjligt utan det, men för att få önskad effekt från 3,7 volt måste du förkorta längden på tråden och ansluta flera parallellt. För att undvika en kollektivgård bestämde jag mig för att använda en omvandlare, i vilket fall värmaren kommer att vara solid och kommer att sträcka sig längs hela längden av hylsan, vilket säkerställer en jämn uppvärmning.
I en värmedyna måste batteriet skyddas, annars kan det gå sönder på grund av djupurladdning.
Mellan värmarens varv höll han sig en bit efter att ha fått något som liknade hack för fingrarna, så att värmedynan ligger perfekt i handen.
En billig MT3608-scarf är idealisk som en boost-omvandlare, vi levererar 3,7 volt till ingången på kortet och ställer in 12 volt vid utgången av modulen genom att vrida trimmermotståndet. Mitt fodral visade sig vara för litet och omvandlarkortet passade helt enkelt inte, men jag ville inte ändra det, till slut bestämde jag mig för att modifiera inverterkortet med trådskärare, och det var vad som hände.
Måtten har minskat med två och en halv gånger.
Låt oss ta mätningar av effekt och drifttid. Vi levererar en spänning på 3,7 volt till växelriktarens ingång, simulerar ett batteri, vi ansluter en värmare och en wattmätare till växelriktarens utgång.
Förbrukningen från batteriet är något mindre än två ampere, varav ca 100mA förbrukas av själva wattmätaren, vilket är lite mer än 7 watt vid ingången och vid utgången har vi 4,5-5 watt, verkningsgraden är ca. 70 %. Utan en växelriktare skulle det naturligtvis bli mindre förluster. Men även om man tar hänsyn till allt detta 2200mAh-batteri så räcker det till lite mer än en timmes kontinuerlig drift av värmedynan, och om detta inte räcker kan du ta ett 3400mAh-batteri.
En värmebeständig självhäftande tejp är lindad på aluminiumhöljet på powerbanken, i princip behövs det inte, det användes ursprungligen för att isolera höljet. Detta är nödvändigt för att batteriet inte ska överhettas, men senare tester visade att det mesta av värmen kommer att överföras direkt till handen, och temperaturen inuti höljet är inte kritisk.
Trots det trunkerade omvandlarkortet var jag tvungen att förlänga höljet, eftersom jag helt glömde bort att jag från början planerade att knuffa hit ett USB-laddningssystem.
Värmaren slås på med en icke-låsande knapp.
Knappen sitter precis under tummen, vilket är bekvämt, oavsett vilken hand du har värmedynan i.Knappen är inte inblandad här med lätthet, eftersom värmedynan huvudsakligen kommer att vara i din ficka, det finns ingen garanti att du inte kommer att lämna den på, men det kommer inte att finnas några sådana problem med knappen, släpp den och allt stängs av .
Laddningskretsen är baserad på TP4056, ingenting nytt. Även denna avgift måste sänkas.
Nåväl, slå nu på värmedynan och mät temperaturen.
Jag tycker att resultatet är utmärkt, om du håller värmedynan i handen så kommer en del av värmen att tas bort med själva handen. och om det är för varmt, så kan temperaturen sänkas genom att minska utspänningen på växelriktaren, det var inte förgäves att jag gjorde ett hål för justering.
Värmarens spolar kan limmas med superlim eller epoxi, eller förseglas med termotejp.
Höljet är inte nödvändigtvis detsamma som mitt, aluminiumhylsor från vissa kondensatorer är utmärkta för dessa ändamål.
Förresten, det var möjligt att lämna den inhemska betalningen av powerbanken och vid behov ladda telefonen, men det här alternativet var värdelöst för mig.
Till sist förseglar vi värmedynan med självhäftande aluminiumfilm eller aluminiumtejp.
Det ser oviktigt ut, men värmen överförs jämnare.
Värmaren har testats många gånger och har gjort sitt jobb perfekt.
Om bakrutefrostaren är ur funktion minskar sikten avsevärt på grund av frost och imma. Men få inte panik - du kan reparera "värmaren" själv.
Värmaren är ett rutnät av ledande material avsatt på glaset med ett visst elektriskt motstånd. Vanligtvis handlar det om ett dussin horisontella trådar, vars ändar nära kroppens pelare är förbundna med två tjockare vertikala trådar-ledare.
Den första orsaken till skador på värmaren kan vara skador på gängorna. När en horisontell linje går sönder, misslyckas den ensam, och skada på den vertikala "bussen" innebär att alla element som finns bakom den (i riktning från den elektriska kontakten till periferin) går sönder. Skador är lätt att bestämma visuellt och konduktiviteten hos en trasig ledare kan återställas. Reparationssatser för elektriska värmeelement inkluderar en stencil som "ritar" en ledande bana, en borste och en tub med lim. Med detta kit kan även en oerfaren bilist reparera termoelementet.
Om det inte finns några synliga skador på de ledande gängorna bör du leta efter ett ledningsfel. För att göra detta behöver du en voltmeter eller autotester. Först och främst, med den uppvärmda bakrutan påslagen, måste du kontrollera närvaron och storleken på spänningen på ledningarna som levererar ström till glasvärmarens terminaler - den måste vara minst 11 V.
Om allt är i sin ordning här är nästa möjliga plats för kontaktfel värmarens elektriska kontakter. De oxiderar ibland, vilket leder till en ökning av kontaktresistansen hos kontakterna. För att identifiera denna defekt måste du mäta spänningen direkt på kontakten som är limmad på glaset, utan att ta bort "chips" på matningsledningen från den. En spänning lägre än på ledningen (mindre än 11 V) kommer att bekräfta att orsaken till felet eller låg effektivitet hos värmaren är en dålig kontakt i kontakten. I det här fallet måste den rengöras.
Slutligen, i frånvaro av spänning vid kontakterna nära glaset och på ledningarna, måste du kontrollera säkringen som är "ansvarig" för denna krets.
Men i fallet när säkringen fungerar och dess kontakter inte oxideras, och strömmen till glaset fortfarande inte flyter, måste nedbrytningen sökas i omkopplaren eller ledningarna. Sådant arbete är förknippat med demontering av instrumentbrädan, och det är bättre att anförtro det till proffs.
Klass.
Lämna gärna en recension eller kommentera videon. Tack vare detta är det tydligt att sidan är levande och användbar för användarna.
Var videon till hjälp för dig? Stöd vår sida! Gilla tack!
Elektrisk hot-boot - hur man fixar det
En ledning lossnade vid elvärmesko. Hur man reparerar. Hur man löder en elektrisk ledning.Gör-det-själv-reparation.
Användbara tutorials för DIY tutorials. Hur man fixar en kran, hänger en ljuskrona, hur man fixar en diskbänk och cistern.
Användare en gäst (du kommer inte att kunna redigera eller ta bort kommentaren till vänster).
Skriv din recension eller kommentar på denna sida:
(*) Din IP-adress har fastställts och kommer att sparas. Men det kommer inte att visas på denna sida.
(*) Användaren som laddade upp den här videon kommer att kunna ta bort din kommentar.
(*) Webbplatsadministrationen kommer att kunna ta bort eller redigera din kommentar.
Uppmärksamhet!
Hela ansvaret för innehållet i videorna som lagts upp på denna sida och beskrivningar av det, inklusive överensstämmelse med upphovsrätt och relaterade rättigheter och juridiska krav, ligger hos användaren som laddade upp denna fil och beskrivning.
Allt ansvar för innehållet i recensioner och kommentarer bärs av de användare som har publicerat dessa uppgifter.


Som ett resultat kommer enkla värmeenheter att förvandlas till en "VIP"-enhet, med en realtidstimer och temperaturkontroller, för separat kontroll av värmarens vänstra och högra halva, eller stänga av uppvärmningen helt.
För bekväma levnadsförhållanden finns det många användbara saker i världen, en av dem är den så kallade "mjuka elektriska värmaren", eller som det brukar kallas en elektrisk filt eller eltäcke.
På vintern kan jag bara inte föreställa mig hur jag klarar mig utan den. När du dyker ner i en varm säng. wow, saga...
och inget väder hindrar dig från att koppla av i värme och komfort. Jag älskar verkligen denna vackra, användbara lilla sak.
Det finns en hel del av dessa produkter på marknaden, av olika prisklasser ....
Jag vet inte hur komfortkontrollen för dyra modeller fungerar där, jag har inte haft en chans att jämföra ännu, eftersom jag uppenbarligen är en användare av en budgetmodell, och jag tror att om mikrokontroller används här, bekvämligheten kommer att bli obestridlig ...
När det gäller utformningen av den elektriska filten, den elektriska madrassen, det elektriska lakanet, oavsett hur bra internet är, är de tekniska detaljerna och diagrammen så, bara i allmänna termer.
I figuren nedan kan du se utformningen av den elektriska filten.




Jag ska genast säga att jag för nyfikenhetens skull inte plockade isär min kopia av elplåten. Det räcker att alla tillverkare enhälligt hävdar att alla dessa produkter har en kvalitetsgaranti, är säkra och har den högsta nivån av elektrisk isolering.
Materialen som elektriska filtar, e-lakan och elektriska madrasser tillverkas av är giftfria och brandfarliga.
Enheterna har en jämn värmeavledning och kan inte överhettas och skada hälsan.
Som du kan se från själva värmaren är allt ganska bra, så låt oss vända vår uppmärksamhet mot funktionerna, hur man förbättrar kontrollen av dessa lågeffektvärmare.
För tillfället associerar jag denna manuella kontroll med mig, som om det fanns ett kylskåp utan termostat ...
Du kan göra ett intressant schema med dina egna händer, för en sådan användbar sak som en elektrisk filt, elektrisk madrass eller elektrisk lakan.
Som ett resultat kommer enkla värmeenheter att förvandlas till en "VIP"-enhet med en realtidstimer och temperaturkontroller för separat styrning av uppvärmningen av sovplatser (vänster och höger värmare) eller, under vissa förhållanden, stänga av uppvärmningen helt och hållet .
För dessa ändamål gjordes en anordning för att styra uppvärmningen av sovplatser på en mikrokontroller, vilket i sig innebär att få extra komfort.
Ovanstående schema kan, med hjälp av sådana elektriska lakan (elektriska madrasser), producera tvåzonsupprätthållande av den inställda temperaturen på sovplatser.

Styrprogrammet har följande egenskaper:
- Automatisk påslagning - avstängning av värmarna enligt realtidsklockan, eller manuellt med en timer (driftsinställning för automatisk avstängning från 1 till 9 timmar.).
- Ställa in uppvärmningstemperaturen för varje säng.
- Alla data visas.
- Visning av en grafisk termometer på skärmen, för rumstemperatur från +10 °С till +35 °С
- Aktuella timmar, minuter, sekunder, veckodag, dag i månaden och år.
- Rumstemperaturdisplay (huvudtermometer #1)
- Sömntemperaturvisning L (termometer #2)
- Sömntemperaturvisning R (termometer nr 3).
Funktioner;
*Huvudtermometern nr 1, detta är en allmän kontroll, som ger kommandon för att slå på uppvärmningen av sovplatser.
Till exempel: om du ställer in en temperaturtröskel på + 22 ° C på den, kommer detta att innebära att vid en temperatur i sovrummet under 22 finns det uppvärmning och över - nej.
**Manuell engångsinkludering av värmare från 1 timme till 9 timmar.
***Slå på automatiskt - stäng av värmarna enligt den dagliga timern.
Till exempel: du kan ställa in uppvärmningsschemat från 20:00 till 23:00 och på morgonen från 5:00 till 6:00.
**** Termostater nr 2,3 temperaturreglering av värmare L och P.
Prioriteringar.
Funktionsinställningar *, har prioritet framför funktionerna **, ***, ****.
Funktionsinställningar ** har prioritet framför funktioner ***, ****.
***-funktionsinställningarna har företräde framför ****-funktionerna.
Kontrollerautförs med hjälp av tre knappar.
Vid drift i huvudläge, Kn1 manuell engångsinkoppling av värmare**
Kn3 manuell avstängning av värmare i läge ** eller enkelläge ***
Kn2 gå in i inställningsmenyn.
Och här är det som är intressant, med all överflöd av information om indikatorn från de exakta siffrorna. först och främst stannar blicken vid termometerns grafiska display, trots att temperaturnoggrannheten kan bestämmas från den med ungefär ± 2С °, detta är ingenting jämfört med ett steg på 0,1 ° °. Men det attraherar och behagar fortfarande ögat.)))
Säkring: MK:n klockas från den interna RS-oscillatorn, för korrekt funktion av programmet, ställ in den interna klockan på 8 MHz.
Eftersom det finns många olika programmerare, och jag själv använder denna MK för första gången, för min egen "fixning av materialet", ska jag ge ytterligare ett exempel på hur säkringarna ser ut
läs med den nya ATmega168 av min programmerare, och hur de installeras senare, blir det inte svårt att göra en jämförelse, och på samma sätt göra rätt säkringsinställning på andra programmerare.

Kretsen använder en switchande strömförsörjning från en laddande mobiltelefon, vilket är mycket väl lämpat för denna krets,
i ett fult utseende finns det ett utmärkt nätaggregat för 5 volt 0,7A!, liten, har ingen galvanisk anslutning till nätverket, utgången är stabiliserad 5 volt.

(Vi hade såklart tur med kraften, men även 0,1A skulle räcka här. Men som man säger, "du ser inte en gåva häst i munnen" :-))
Foto på insidan före montering i fodral.















Avsnittets ämne Hemlagad elektronik, datorprogram i kategori Allmänna problem; Hej alla! Off topic, men snälla hjälp. Jag köpte en microlife värmedyna häromdagen, den har 4 temperaturinställningar.
Hej alla! Off topic, men snälla hjälp. Jag köpte en microlife värmedyna häromdagen, den har 4 temperaturinställningar och en autotimer i 90 minuter. Här trasslade jag till hur man stänger av nafig-timern, den är automatisk och zadolbal avstängd, jag behöver den för att värma tills du drar ut den ur uttaget. Det verkar för mig att den här gula saken är en timer. Eller inte?
Om någon hjälper honom (timern) att dra ut ur kretsen, kommer jag att ge denna timer till honom!
Det enklaste sättet att göra en elvärmare är den här. För att komma igång, förbered följande material:
- 2 identiska rektangulära glas, var och en med en yta på cirka 25 cm 2 (till exempel 4 * 6 cm i storlek);
- ett stycke aluminiumfolie, vars bredd inte är större än glasens bredd;
- kabel för anslutning av en elektrisk värmare (koppar, tvåtråd, med en kontakt);
- paraffinljus;
- epoxilim;
- vassa saxar;
- tång;
- träblock;
- tätningsmedel;
- flera öronstift;
- ren trasa.

Som du kan se är materialen för att montera en hemgjord elektrisk värmare inte alls knappa, och viktigast av allt kan allt vara till hands. Så du kan göra en liten elektrisk värmare med dina egna händer enligt följande steg-för-steg-instruktioner:
Med hjälp av denna teknik kan du göra en elektrisk minivärmare med dina egna händer. Den maximala uppvärmningstemperaturen kommer att vara cirka 40 °, vilket kommer att vara tillräckligt för lokal uppvärmning. Men för uppvärmning av ett rum kommer sådana hemgjorda produkter naturligtvis att vara små, så nedan kommer vi att ge mer effektiva alternativ för hemgjorda elektriska värmare.
En annan originalmodell av en hemgjord elektrisk värmare, som är lämplig för lokal uppvärmning i ett garage eller rum. Allt du behöver för att bygga är:
- kaffeburk;
- transformator 220/12 Volt;
- diodbro;
- kylare;
- nikrom tråd;
- textolit, med en yta ungefär lika med burkens diameter;
- borra med en tunn borr;
- lödkolv;
- sladd för anslutning till nätverket;
- tryckknappsbrytare.
Denna instruktion är ännu enklare och du kan göra en elektrisk värmare från en burk med dina egna händer på 1-2 timmar. Till att börja med måste du ta bort folien från textoliten och skära ut mitten i den, som visas på bilden nedan:
Efter det, med hjälp av en borr, måste du göra hål diagonalt. Förresten, för detta kan du göra en hemmagjord miniborr enligt våra instruktioner. Vi fixerar nichromtråden i hålen, varefter vi löder ledningarna.



Vi ansluter en transformator, en diodbrygga, en kylare, en nikromtråd och en omkopplare till en krets.
Vi monterar fläkten i en burk med lim, varefter vi fäster textoliten som visas på bilden:
Vi lägger alla delar av en hemmagjord elektrisk värmare i burken, borrar hål i locket och kontrollerar enhetens funktion!

Om du vill göra en mer kraftfull spiralenhet rekommenderar vi att du tittar på videohandledningen nedan:
Så vi går vidare till mer kraftfulla elvärmare som du enkelt kan göra själv hemma. För att göra en infraröd värmare behöver vi följande material:
- 2 plastark, vardera ytan är 1 m 2;
- grafitpulver, krossat till mjölfraktion;
- epoxilim;
- två kopparterminaler;
- sladd med stickpropp för anslutning till ett nätverk på 220 volt.
Så du kan göra en infraröd värmare för rummet med dina egna händer enligt följande instruktioner:
-
Blanda grafit med epoxi i förhållandet 1 till 1.




Förresten, för att göra strukturen mer hållbar, rekommenderas det att placera den infraröda värmaren i en träram, som också kan göras för hand. Glöm inte att kontrollera enhetens motstånd innan du ansluter och beräkna effekten!
En annan modell av enheten, som rekommenderas att monteras för uppvärmning av ett garage eller andra uthus i landet. Allt du behöver är ett gammalt batteri, rörvärmare, olja och kork. Du behöver också en svetsmaskin, svetskunskaper och lite fritid. Bilden nedan visar ett av alternativen för en hemmagjord oljevärmare.

En rörvärmare är installerad längst ner till vänster, upptill finns en plugg för att tappa / fylla på olja. En enkel design av en elektrisk värmare, som kommer att räcka för att värma ett litet rum.
Videon nedan visar tydligt hur man gör en oljevärmare med egna händer:
Tja, den sista versionen av en hemmagjord värmare är en enhet som går på 12 volt, som kan användas för att värma inredningen i din egen bil. För montering behöver du följande material:
- gammal dator strömförsörjning;
- nikrom tråd;
- rester av golvplattor;
- fästelement: bultar, vinklar, plattor.
Det är inte så svårt att själv göra en elvärmare till bilen. Monteringsprocessen rekommenderas att ses på mästarklassen i fotoexempel:











Nackdelen med en sådan värmare är en ökad risk för brand i bilen, eftersom. nichromtråd är praktiskt taget inte skyddad. Dessutom måste du korrekt beräkna enhetens kraft för att inte skada bilens ledningar.
Det är alla idéer för att montera en hemmagjord elektrisk värmare. Som du kan se kan en enkel elektrisk enhet enkelt tillverkas av olika improviserade material, det skulle finnas en önskan. Om du gillade mästarklasserna, dela inlägget med dina vänner så att de också vet hur man gör en värmare med sina egna händer för ett hus, garage eller bil!
Det ska bli intressant att läsa:
Bakpulver (natriumbikarbonat) reagerar mycket lätt med ättiksyra och bildar ett salt (natriumacetat) och svag kolsyra, som omedelbart dissocierar till koldioxid och vatten. Alla komponenter och reaktionsprodukter är helt ofarliga, och blandningen mättad med gas skummar aktivt, vilket gör pajer mer magnifika och tvingar skolbarn att peka fingrar i överraskning.
Natriumacetat används i stor utsträckning inte bara som livsmedelstillsats (E262), utan också inom den kemiska industrin - för färgning av tyger, vulkanisering av gummi, etc. - och, naturligtvis, som en del av uppvärmningen av "saltvärmare". Detta ämne smälter vid en temperatur av cirka 58 ° C och löser sig lätt i vatten, och om överskottsfukten sedan avdunstas från den och kyls, kan en övermättad lösning erhållas, som bara väntar på en liten "knuff" för att omedelbart kristallisera .
Denna exotermiska process åtföljs av frigörandet av en stor mängd energi - från 264 till 289 kJ / kg. Till skillnad från produktionen av natriumacetat är detta inte en kemisk reaktion, utan en fysikalisk process, en fasövergång, och den är helt reversibel. Det är värt att värma blandningen (till exempel i ett vattenbad), acetatet kommer att lösas upp igen i det återstående vattnet och "värmaren" kan återanvändas.
Efter en kort genomgång av teorin, låt oss gå vidare till praktiska övningar. Naturligtvis kan en "saltvärmedyna" köpas på nästan alla apotek, och färdigt natriumacetat kan köpas i den första lämpliga kemiska reagensbutiken. Men varför? Alla ingredienser du behöver finns i ditt eget kök.

Ta en lämplig behållare (en kastrull går bra) och häll i vinägern. Tänk på att som ett resultat kommer volymen att minska någonstans med en storleksordning - vi var tvungna att förbereda acetatlösningen i flera omgångar.

Tillsätt försiktigt bakpulver, skynda dig inte, låt varje ny sats reagera, annars måste du verkligen bekanta dig med den "kemiska vulkanen". För varje 500 ml av en 9% vinägerlösning använde vi 4-5 teskedar bakpulver.

Vi fick en acetatlösning, från vilken det återstår att förånga överskottsvattnet. Sätt pannan på låg värme och se till att vätskan kokar långsamt tills små kristaller av acetat börjar dyka upp på väggarna. Lösningen blir då gulaktig och minskar i volym med nästan 90 % - detta kan ta en timme eller mer.

Medan vår lösning avdunstade gjorde vi en aktivator för värmedynan: vi tog ut basen, ett böjt metallband, från linjalarmbandet och skar ut en cirkel från det, som, när den trycks, böjer sig antingen i en riktning eller den andra med ett klick. Så att en sådan "knapp" inte skadar värmedynan, sattes den åt med elektrisk tejp.

| Video (klicka för att spela). |
Vi hällde den övermättade acetatlösningen i en värmedyna och satte vår aktivator i den - men i princip kan reaktionen startas utan den. Det räcker med att kasta in en av kristallerna som fanns kvar på diskens väggar, och en gång började spontan kristallisering med oss helt enkelt från ett skarpt slag. Värmen i en sådan värmare [5] kan vara upp till flera timmar, och för återanvändning räcker det att värma den i ett vattenbad, vilket återigen överför acetatet till flytande form.













