Desenvolvimento do Circuito Eletronico
Seg Set 19, 2022 11:18 pm
Para montagem da bobina precisa dos fios para construção do secundário, minha sugestão é usar um enrrolamento já pronto e podemos conseguiur na bobuina de carro
Veja abaixo esse video de um cara que desmontou uma bobina
https://www.youtube.com/watch?v=GshMfEphWEk
Toma cuidado com ferramentas, use os EPI que forem necessários
Cuidado com o descarte do óleo, pode ser toxico, guarde em uma garrafa pet e tenha panos para limpar os residuos.
O secundário podemos usar da forma que está, cuidado para não estragar os fios senão perdemos a bobina
A base da bobina pode ser de madeira, plastico, acrilico ou outro material,
Na base pode fazer uma caixa para colocar fonte, circuitos e outros dispositivos necessários
Na parte superior vai precisar construir o toroide para armazenar as cargas geradas
Veja abaixo esse video de um cara que desmontou uma bobina
https://www.youtube.com/watch?v=GshMfEphWEk
Toma cuidado com ferramentas, use os EPI que forem necessários
Cuidado com o descarte do óleo, pode ser toxico, guarde em uma garrafa pet e tenha panos para limpar os residuos.
O secundário podemos usar da forma que está, cuidado para não estragar os fios senão perdemos a bobina
A base da bobina pode ser de madeira, plastico, acrilico ou outro material,
Na base pode fazer uma caixa para colocar fonte, circuitos e outros dispositivos necessários
Na parte superior vai precisar construir o toroide para armazenar as cargas geradas
lucca senn dallagassa gosta desta mensagem
Re: Desenvolvimento do Circuito Eletronico
Seg Set 26, 2022 11:03 pm
Para projeto da bobina achei um site que faz toda a simulação
http://classictesla.com/home/javatc/
Fiz o desenvolvimento do circuito de potencia e os testes, o programa foi o que voces fizeram no sabado, gerando um sinal de 7,8kHz.
A potencia de saída foi de 30W coloquei 10V na fonte e consumiu 3A
O som da saida é a frequencia do oscilador , depois vou montar o circuito e testar as estratégias
Veja o video dos testes que fiz na bancada.
http://classictesla.com/home/javatc/
Fiz o desenvolvimento do circuito de potencia e os testes, o programa foi o que voces fizeram no sabado, gerando um sinal de 7,8kHz.
A potencia de saída foi de 30W coloquei 10V na fonte e consumiu 3A
O som da saida é a frequencia do oscilador , depois vou montar o circuito e testar as estratégias
Veja o video dos testes que fiz na bancada.
Re: Desenvolvimento do Circuito Eletronico
Sex Set 30, 2022 12:44 am
Continuando o desenvolvimento a parte 2 teve as seguintes atividades
Para esse teste foi alterado o programa para permitir o ajuste da frequencia e podermos determinar a o comportamento do sistema.
Os conceitos e calculos da frequencia de ressonancia devem ser conhecidos pelos alunos que irão participar da feira. Tem muito material sobre esse tema na internet, também deixei em outros tópicos links sobre esse tema.
Abaixo o programa utilizado.
#define DRV1 5 //pino 1 do Driver de potencia
#define DRV2 6 //pino 2 do Driver de Potencia - pino com inversão
#define TRIMPOT A0 //ligado ao trimpot
byte temp = 0;
void setup() {
pinMode(DRV1, OUTPUT);
pinMode(DRV2, OUTPUT);
}
void loop() {
temp = map(analogRead(TRIMPOT),0,1024,0,60);
for(int i = 0 ; i < 10000 ; i++){
digitalWrite(DRV2, LOW);
digitalWrite(DRV1, LOW);
delayMicroseconds(temp);
digitalWrite(DRV1, HIGH);
digitalWrite(DRV2, HIGH);
delayMicroseconds(temp);
}
}
Coloquei em outros tópicos o simulador com o circuito que será usado para a construção da bobina, sugiro utilizar para auxiliar no desenvolvimento do software.
Para esse teste foi alterado o programa para permitir o ajuste da frequencia e podermos determinar a o comportamento do sistema.
Os conceitos e calculos da frequencia de ressonancia devem ser conhecidos pelos alunos que irão participar da feira. Tem muito material sobre esse tema na internet, também deixei em outros tópicos links sobre esse tema.
Abaixo o programa utilizado.
#define DRV1 5 //pino 1 do Driver de potencia
#define DRV2 6 //pino 2 do Driver de Potencia - pino com inversão
#define TRIMPOT A0 //ligado ao trimpot
byte temp = 0;
void setup() {
pinMode(DRV1, OUTPUT);
pinMode(DRV2, OUTPUT);
}
void loop() {
temp = map(analogRead(TRIMPOT),0,1024,0,60);
for(int i = 0 ; i < 10000 ; i++){
digitalWrite(DRV2, LOW);
digitalWrite(DRV1, LOW);
delayMicroseconds(temp);
digitalWrite(DRV1, HIGH);
digitalWrite(DRV2, HIGH);
delayMicroseconds(temp);
}
}
Coloquei em outros tópicos o simulador com o circuito que será usado para a construção da bobina, sugiro utilizar para auxiliar no desenvolvimento do software.
Re: Desenvolvimento do Circuito Eletronico
Dom Out 02, 2022 11:18 pm
Parte 3 do desenvolvimento do circuito,
Resultado dos testes com as seguintes ações:
- Redução das espiras do primario de 13 para 8 espiras
- Inclusão do amplificador de microfone, conforme simulador
- Modificado o registro interno do arduino para elevar a frequencia do PWM para fora da faixa audível, operando em 31kHz aprox.
Programa após alguns ajustes e correções
#define DRV1 9 //pino 1 do Driver de potencia
#define MIC A1 //ligado ao amplificador de microfone
byte temp = 0;
void setup() {
pinMode(DRV1, OUTPUT);
pinMode(DRV2, OUTPUT);
TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000001; // PWM 31372.55 Hz pins 9 and 10
}
void loop() {
temp = map(analogRead(MIC),0,1024,30,220); //minimo de 30 para manter a centelha e maximo de 220 para evitar superaquecimento do driver
analogWrite(DRV1, temp);
}
Resultado dos testes com as seguintes ações:
- Redução das espiras do primario de 13 para 8 espiras
- Inclusão do amplificador de microfone, conforme simulador
- Modificado o registro interno do arduino para elevar a frequencia do PWM para fora da faixa audível, operando em 31kHz aprox.
Programa após alguns ajustes e correções
#define DRV1 9 //pino 1 do Driver de potencia
#define MIC A1 //ligado ao amplificador de microfone
byte temp = 0;
void setup() {
pinMode(DRV1, OUTPUT);
pinMode(DRV2, OUTPUT);
TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000001; // PWM 31372.55 Hz pins 9 and 10
}
void loop() {
temp = map(analogRead(MIC),0,1024,30,220); //minimo de 30 para manter a centelha e maximo de 220 para evitar superaquecimento do driver
analogWrite(DRV1, temp);
}
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