साधे पंखे गती नियंत्रण. कूलरचा आवाज आणि वेग कमी करणे 12V फॅनचा वेग समायोजित करणे


मध्ये चाहत्यांनी केलेला आवाज आधुनिक संगणकजोरदार मजबूत, आणि वापरकर्त्यांमध्ये ही एक सामान्य समस्या आहे. संगणक चाहत्यांकडून होणारा आवाज कमी करण्यास मदत होते सिस्टम युनिट, कदाचित फॅन किंवा कूलर स्पीड कंट्रोलर. विक्रीसाठी उपलब्ध विविध नियामक, विविध अतिरिक्त कार्ये आणि क्षमता असणे (तापमान नियंत्रण, स्वयंचलित गती नियंत्रण इ.).

फॅन स्पीड कंट्रोलर डायग्राम.



योजना अगदी सोपी आहे आणि त्यात फक्त तीन आहेत इलेक्ट्रॉनिक घटक: ट्रान्झिस्टर, रेझिस्टर आणि व्हेरिएबल रेझिस्टर.

एक स्थिर प्रतिरोधक R2 विशेषत: सर्किटमध्ये सादर केला गेला, ज्याचा उद्देश किमान पंख्याचा वेग मर्यादित करणे, अगदी कमी वेगाने देखील त्याची विश्वासार्ह सुरुवात सुनिश्चित करण्यासाठी. अन्यथा, वापरकर्ता फॅनवरील व्होल्टेज खूप कमी सेट करू शकतो, ज्यावर तो फिरत राहील, परंतु चालू केल्यावर ते सुरू करण्यासाठी पुरेसे नाही.

तपशील.


  • सर्किट बऱ्यापैकी सामान्य KT815 ट्रान्झिस्टर वापरते; ते रेडिओ मार्केटवर सहजपणे खरेदी केले जाऊ शकते किंवा जुन्या सोव्हिएत उपकरणांमधून देखील काढले जाऊ शकते. KT815, KT817 किंवा KT819 मालिकेतील कोणताही ट्रान्झिस्टर, ज्याच्या शेवटी कोणतेही अक्षर असेल, ते करेल.
  • सर्किटमध्ये वापरलेले व्हेरिएबल रेझिस्टर पूर्णपणे काहीही असू शकते, आकारात योग्य आहे, मुख्य गोष्ट अशी आहे की त्याचा प्रतिकार 1 kOhm असणे आवश्यक आहे.
  • स्थिर प्रतिरोधक 1 किंवा 1.2 kOhm च्या प्रतिकारासह कोणत्याही प्रकारचा असू शकतो.
याव्यतिरिक्त, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर तुम्हाला आवश्यक प्रतिरोधकांचे व्हेरिएबल रेझिस्टर खरेदी करण्यात अडचण येत असेल, तर सर्किटमध्ये तुम्ही 470 Ohms ते 4.7 kOhms च्या रेझिस्टन्ससह व्हेरिएबल रेझिस्टर R1 वापरू शकता, परंतु तुम्हाला रेझिस्टन्स देखील बदलावा लागेल. रेझिस्टर R2 चे, ते R1 सारखेच असावे.

स्पीड कंट्रोलरची स्थापना आणि कनेक्शन.
संपूर्ण सर्किटची स्थापना थेट व्हेरिएबल रेझिस्टरच्या पायांवर केली जाते आणि ते अगदी सोपे आहे:



आमचे

गती नियंत्रक

आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे ओपन सर्किट +12V मध्ये.
लक्ष द्या!

सिस्टीम युनिटवरील कोणत्याही सोयीस्कर ठिकाणी तयार, असेंबल्ड फॅन स्पीड कंट्रोलर स्थापित केला जातो, उदाहरणार्थ, पाच-इंच खाडीतील प्लगच्या समोर किंवा विस्तार कार्डसाठी प्लगच्या मागील बाजूस. हे करण्यासाठी, आपण वापरत असलेल्या व्हेरिएबल रेझिस्टरसाठी आवश्यक व्यासाचे एक भोक ड्रिल करा, नंतर ते त्यात घातले जाते आणि त्याच्याबरोबर येणाऱ्या विशेष नटने घट्ट केले जाते. आपण व्हेरिएबल रेझिस्टरच्या अक्षावर योग्य हँडल लावू शकता, उदाहरणार्थ जुन्या सोव्हिएत उपकरणांमधून.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर तुमच्या रेग्युलेटरमधील ट्रान्झिस्टर खूप गरम होत असेल (उदाहरणार्थ, जर कूलर फॅनचा वीज वापर जास्त असेल किंवा एकाच वेळी अनेक पंखे जोडलेले असतील), तर ते एका लहान रेडिएटरवर स्थापित केले जावे. रेडिएटर हा 2 - 3 मिमी जाड, 3 सेमी लांब आणि 2 सेमी रुंद ॲल्युमिनियमचा तुकडा असू शकतो परंतु सरावाने दर्शविल्याप्रमाणे, जर 0.1 - 0.2 ए च्या वर्तमान वापरासह सामान्य संगणक पंखा नियामकाशी जोडला असेल. , नंतर रेडिएटरची आवश्यकता नाही, कारण ट्रान्झिस्टर फारच कमी गरम होतो.

साध्या यंत्रणेवर एनालॉग वर्तमान नियामक स्थापित करणे सोयीचे आहे. उदाहरणार्थ, ते मोटर शाफ्टच्या रोटेशनची गती बदलू शकतात. तांत्रिक बाजूने, अशा रेग्युलेटरची अंमलबजावणी करणे सोपे आहे (आपल्याला एक ट्रान्झिस्टर स्थापित करणे आवश्यक आहे). रोबोटिक्स आणि वीज पुरवठ्यामध्ये मोटर्सची स्वतंत्र गती समायोजित करण्यासाठी योग्य. सर्वात सामान्य प्रकारचे नियामक एकल-चॅनेल आणि दोन-चॅनेल आहेत.

व्हिडिओ क्रमांक १.एकल-चॅनेल नियामक कार्यरत आहे. व्हेरिएबल रेझिस्टर नॉब फिरवून मोटर शाफ्टचा रोटेशन वेग बदलतो.

व्हिडिओ क्रमांक 2. सिंगल-चॅनेल रेग्युलेटर चालवताना मोटर शाफ्टच्या रोटेशनची गती वाढवणे. व्हेरिएबल रेझिस्टर नॉब फिरवताना किमान ते कमाल मूल्यापर्यंत क्रांतीच्या संख्येत वाढ.

व्हिडिओ क्रमांक 3.दोन-चॅनेल नियामक कार्यरत आहे. ट्रिमिंग रेझिस्टरवर आधारित मोटर शाफ्टच्या टॉर्शन गतीची स्वतंत्र सेटिंग.

व्हिडिओ क्रमांक 4. रेग्युलेटरच्या आउटपुटवरील व्होल्टेज डिजिटल मल्टीमीटरने मोजले गेले. परिणामी मूल्य बॅटरी व्होल्टेजच्या बरोबरीचे आहे, ज्यामधून 0.6 व्होल्ट वजा केले गेले आहेत (ट्रान्झिस्टर जंक्शनवर व्होल्टेज ड्रॉपमुळे फरक उद्भवतो). 9.55 व्होल्टची बॅटरी वापरताना, 0 ते 8.9 व्होल्टमधील बदल नोंदवला जातो.

कार्ये आणि मुख्य वैशिष्ट्ये

सिंगल-चॅनल (फोटो 1) आणि टू-चॅनल (फोटो 2) रेग्युलेटरचा लोड करंट 1.5 A पेक्षा जास्त नाही. म्हणून, लोड क्षमता वाढवण्यासाठी, KT815A ट्रान्झिस्टर KT972A ने बदलला आहे. या ट्रान्झिस्टरसाठी पिन क्रमांक समान आहे (e-k-b). परंतु KT972A मॉडेल 4A पर्यंत प्रवाहांसह कार्यरत आहे.

सिंगल चॅनेल मोटर कंट्रोलर

हे उपकरण 2 ते 12 व्होल्ट्सच्या श्रेणीतील व्होल्टेजद्वारे समर्थित एक मोटर नियंत्रित करते.

  1. डिव्हाइस डिझाइन

रेग्युलेटरचे मुख्य डिझाइन घटक फोटोमध्ये दर्शविले आहेत. 3. डिव्हाइसमध्ये पाच घटक असतात: 10 kOhm (क्रमांक 1) आणि 1 kOhm (क्रमांक 2) च्या प्रतिकारासह दोन परिवर्तनीय प्रतिरोधक प्रतिरोधक, एक ट्रान्झिस्टर मॉडेल KT815A (क्रमांक 3), दोन-सेक्शन स्क्रूची एक जोडी. मोटर (क्रमांक 4) जोडण्यासाठी आउटपुटसाठी टर्मिनल ब्लॉक्स आणि बॅटरी (क्रमांक 5) जोडण्यासाठी इनपुट.

टीप १. स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक्सची स्थापना आवश्यक नाही. पातळ अडकलेल्या माउंटिंग वायरचा वापर करून, आपण मोटर आणि उर्जा स्त्रोत थेट कनेक्ट करू शकता.

  1. ऑपरेशनचे तत्त्व

मोटर कंट्रोलरच्या कार्यप्रणालीचे वर्णन इलेक्ट्रिकल डायग्राममध्ये केले आहे (चित्र 1). ध्रुवीयपणा लक्षात घेऊन, XT1 कनेक्टर पुरवला जातो सतत दबाव. लाइट बल्ब किंवा मोटर XT2 कनेक्टरशी जोडलेले आहे. इनपुटवर एक व्हेरिएबल रेझिस्टर R1 चालू केला जातो; त्याच्या नॉबला फिरवल्याने बॅटरीच्या वजा विरुद्ध मधल्या आऊटपुटमध्ये क्षमता बदलते. वर्तमान लिमिटर R2 द्वारे, मध्यम आउटपुट कनेक्ट केलेले आहे मूलभूत आउटपुटट्रान्झिस्टर VT1. या प्रकरणात, ट्रान्झिस्टर नियमित वर्तमान सर्किटनुसार चालू केले जाते. व्हेरिएबल रेझिस्टर नॉबच्या गुळगुळीत रोटेशनमधून मध्यम आउटपुट वरच्या दिशेने जाताना बेस आउटपुटमधील सकारात्मक क्षमता वाढते. ट्रान्झिस्टर व्हीटी 1 मधील कलेक्टर-एमिटर जंक्शनच्या प्रतिकारात घट झाल्यामुळे विद्युत प्रवाहात वाढ झाली आहे. परिस्थिती पूर्ववत झाल्यास संभाव्यता कमी होईल.


इलेक्ट्रिकल सर्किट आकृती
  1. साहित्य आणि तपशील

20x30 मिमी मोजण्यासाठी मुद्रित सर्किट बोर्ड आवश्यक आहे, एका बाजूला फॉइल केलेल्या फायबरग्लास शीटने बनविलेले (अनुमत जाडी 1-1.5 मिमी). तक्ता 1 रेडिओ घटकांची सूची प्रदान करते.

टीप 2. डिव्हाइससाठी आवश्यक असलेले व्हेरिएबल रेझिस्टर कोणत्याही उत्पादनाचे असू शकते; त्यासाठी टेबल 1 मध्ये दर्शविलेल्या वर्तमान प्रतिरोधक मूल्यांचे निरीक्षण करणे महत्वाचे आहे.

टीप 3. 1.5A वरील प्रवाहांचे नियमन करण्यासाठी, KT815G ट्रान्झिस्टर अधिक शक्तिशाली KT972A (4A च्या कमाल प्रवाहासह) बदलले आहे. या प्रकरणात, मुद्रित सर्किट बोर्ड डिझाइन बदलण्याची आवश्यकता नाही, कारण दोन्ही ट्रान्झिस्टरसाठी पिनचे वितरण समान आहे.

  1. प्रक्रिया तयार करा

पुढील कार्यासाठी, आपल्याला लेखाच्या शेवटी असलेली संग्रहण फाइल डाउनलोड करणे आवश्यक आहे, ती अनझिप करा आणि मुद्रित करा. रेग्युलेटर ड्रॉइंग (फाइल) ग्लॉसी पेपरवर मुद्रित केले जाते आणि इंस्टॉलेशन ड्रॉइंग (फाइल) पांढऱ्या ऑफिस शीटवर (A4 फॉरमॅट) मुद्रित केले जाते.

पुढे, सर्किट बोर्डचे रेखाचित्र (फोटोमध्ये क्रमांक 1. 4) मुद्रित सर्किट बोर्डच्या विरुद्ध बाजूस वर्तमान-वाहक ट्रॅकवर चिकटलेले आहे (फोटोमध्ये क्रमांक 2. 4). माउंटिंग स्थानांमध्ये इन्स्टॉलेशन ड्रॉईंगवर छिद्र (फोटोमध्ये क्रमांक 3. 14) करणे आवश्यक आहे. प्रतिष्ठापन रेखाचित्र संलग्न आहे छापील सर्कीट बोर्डकोरडे गोंद, छिद्र जुळत असल्याची खात्री करा. फोटो 5 KT815 ट्रान्झिस्टरचा पिनआउट दर्शवितो.

टर्मिनल ब्लॉक्स-कनेक्टर्सचे इनपुट आणि आउटपुट पांढऱ्या रंगात चिन्हांकित केले जातात. व्होल्टेज स्त्रोत टर्मिनल ब्लॉकला क्लिपद्वारे जोडलेला आहे. फोटोमध्ये पूर्णपणे एकत्रित केलेला सिंगल-चॅनेल रेग्युलेटर दर्शविला आहे. पॉवर स्त्रोत (9 व्होल्ट बॅटरी) असेंब्लीच्या अंतिम टप्प्यावर जोडलेले आहे. आता आपण मोटर वापरून शाफ्ट रोटेशन गती समायोजित करू शकता, हे करण्यासाठी, आपल्याला व्हेरिएबल रेझिस्टर समायोजन नॉब सहजतेने फिरवावे लागेल.

डिव्हाइसची चाचणी घेण्यासाठी, आपल्याला संग्रहणातून डिस्क ड्रॉइंग मुद्रित करणे आवश्यक आहे. पुढे, तुम्हाला हे रेखाचित्र (क्रमांक 1) जाड आणि पातळ पुठ्ठा कागदावर (क्रमांक 2) पेस्ट करावे लागेल. नंतर, कात्री वापरुन, एक डिस्क कापली जाते (क्रमांक 3).

परिणामी वर्कपीस उलटून (क्रमांक 1) आणि काळ्या इलेक्ट्रिकल टेपचा एक चौरस (क्रमांक 2) मध्यभागी जोडला जातो ज्यामुळे मोटार शाफ्टच्या पृष्ठभागाच्या डिस्कवर चांगले चिकटून राहावे. इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला एक छिद्र (क्रमांक 3) करणे आवश्यक आहे. मग डिस्क मोटर शाफ्टवर स्थापित केली जाते आणि चाचणी सुरू होऊ शकते. सिंगल-चॅनेल मोटर कंट्रोलर तयार आहे!

दोन-चॅनेल मोटर कंट्रोलर

एकाच वेळी मोटर्सच्या जोडीला स्वतंत्रपणे नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते. 2 ते 12 व्होल्ट्सच्या व्होल्टेजमधून वीज पुरवठा केला जातो. लोड वर्तमान प्रति चॅनेल 1.5A पर्यंत रेट केले आहे.

  1. डिव्हाइस डिझाइन

डिझाईनचे मुख्य घटक फोटो.१० मध्ये दर्शविले आहेत आणि त्यात समाविष्ट आहेत: दुसरे चॅनल (क्रमांक 1) आणि 1ले चॅनल (क्रमांक 2) समायोजित करण्यासाठी दोन ट्रिमिंग प्रतिरोधक, 2ऱ्या चॅनेलच्या आउटपुटसाठी तीन दोन-विभागातील स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक्स्. मोटर (क्रमांक 3), पहिल्या मोटरच्या आउटपुटसाठी (क्रमांक 4) आणि इनपुटसाठी (क्रमांक 5).

टीप:1 स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक्सची स्थापना ऐच्छिक आहे. पातळ अडकलेल्या माउंटिंग वायरचा वापर करून, आपण मोटर आणि उर्जा स्त्रोत थेट कनेक्ट करू शकता.

  1. ऑपरेशनचे तत्त्व

दोन-चॅनेल रेग्युलेटरचे सर्किट एकसारखे आहे विद्युत आकृतीएकल-चॅनेल नियामक. दोन भागांचा समावेश आहे (चित्र 2). मुख्य फरक: व्हेरिएबल रेझिस्टन्स रेझिस्टर ट्रिमिंग रेझिस्टरने बदलले आहे. शाफ्टची फिरण्याची गती आगाऊ सेट केली जाते.

टीप.2. मोटर्सचा रोटेशन वेग द्रुतपणे समायोजित करण्यासाठी, आकृतीमध्ये दर्शविलेल्या प्रतिरोध मूल्यांसह व्हेरिएबल रेझिस्टन्स रेझिस्टरसह माउंटिंग वायर वापरून ट्रिमिंग प्रतिरोधक बदलले जातात.

  1. साहित्य आणि तपशील

आपल्याला 30x30 मिमी मोजण्यासाठी मुद्रित सर्किट बोर्डची आवश्यकता असेल, एका बाजूला 1-1.5 मिमी जाडी असलेल्या फायबरग्लास शीटने बनविलेले. तक्ता 2 रेडिओ घटकांची सूची प्रदान करते.

  1. प्रक्रिया तयार करा

लेखाच्या शेवटी असलेली संग्रहण फाइल डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्हाला ती अनझिप करून मुद्रित करणे आवश्यक आहे. थर्मल ट्रान्सफरसाठी रेग्युलेटर ड्रॉइंग (टर्मो2 फाइल) ग्लॉसी पेपरवर मुद्रित केले जाते आणि इन्स्टॉलेशन ड्रॉइंग (मॉन्टॅग2 फाइल) पांढऱ्या ऑफिस शीटवर (A4 फॉरमॅट) मुद्रित केले जाते.

सर्किट बोर्ड ड्रॉइंग मुद्रित सर्किट बोर्डच्या विरुद्ध बाजूस वर्तमान-वाहक ट्रॅकवर चिकटलेले आहे. माउंटिंग ठिकाणी इंस्टॉलेशन ड्रॉइंगवर छिद्र तयार करा. इन्स्टॉलेशन ड्रॉइंग मुद्रित सर्किट बोर्डला कोरड्या गोंदाने जोडलेले आहे आणि छिद्र जुळले पाहिजेत. KT815 ट्रान्झिस्टर पिन केले जात आहे. तपासण्यासाठी, तुम्हाला आरोहित वायरसह इनपुट 1 आणि 2 तात्पुरते जोडणे आवश्यक आहे.

कोणतेही इनपुट उर्जा स्त्रोताच्या खांबाशी जोडलेले आहे (उदाहरणार्थ 9-व्होल्ट बॅटरी दर्शविली आहे). वीज पुरवठ्याचे ऋण टर्मिनल ब्लॉकच्या मध्यभागी जोडलेले आहे. हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे: काळी वायर "-" आहे आणि लाल वायर "+" आहे.

मोटर्स दोन टर्मिनल ब्लॉक्सशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे आणि इच्छित गती देखील सेट करणे आवश्यक आहे. यशस्वी चाचणीनंतर, आपल्याला इनपुटचे तात्पुरते कनेक्शन काढून टाकणे आणि रोबोट मॉडेलवर डिव्हाइस स्थापित करणे आवश्यक आहे. दोन-चॅनेल मोटर कंट्रोलर तयार आहे!

कामासाठी आवश्यक रेखाचित्रे आणि रेखाचित्रे सादर केली आहेत. ट्रान्झिस्टरचे उत्सर्जक लाल बाणांनी चिन्हांकित आहेत.


ही माझी पहिली पोस्ट आहे, त्यानंतरच्या पोस्टमध्ये मी व्हिडिओ पाळत ठेवणे, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित (प्रोग्राम करण्यायोग्य) प्रकाश आणि इतर अनेक चवदार गोष्टी कशा बनवायच्या याबद्दल बोलेन, आम्ही सोल्डर, ड्रिल आणि फ्लॅश चिप्स करू, परंतु आता आपण यापासून सुरुवात करूया. सर्वात सोपी, परंतु तरीही, एक अतिशय प्रभावी तंत्र: व्हेरिएबल रेझिस्टर स्थापित करणे.

कूलरचा आवाज क्रांतीच्या संख्येवर, ब्लेडचा आकार, बियरिंग्जचा प्रकार आणि इतर गोष्टींवर अवलंबून असतो. क्रांतीची संख्या जितकी जास्त असेल तितकी अधिक कार्यक्षम शीतकरण, आणि अधिक आवाज. 1600 rpm नेहमी आणि सर्वत्र आवश्यक नसते. आणि जर आपण ते कमी केले तर तापमान काही अंशांनी वाढेल, जे गंभीर नाही आणि आवाज पूर्णपणे गायब होऊ शकतो!

आधुनिक मदरबोर्डमध्ये कूलरचे एकात्मिक गती नियंत्रण असते जे त्याच्याद्वारे समर्थित असतात. BIOS मध्ये तुम्ही “वाजवी” गती मर्यादा सेट करू शकता, ज्यामुळे कूलरचा वेग थंड केलेल्या चिपसेटच्या तापमानानुसार बदलेल. परंतु जुन्या आणि बजेट बोर्डवर असा पर्याय नाही आणि इतर कूलरचे काय, उदाहरणार्थ, पॉवर सप्लाय कूलर किंवा केस कूलर? हे करण्यासाठी, आपण कूलरच्या पॉवर सर्किटमध्ये एक व्हेरिएबल रेझिस्टर माउंट करू शकता, परंतु अशा सिस्टमची किंमत सुमारे 1.5 - 2 डॉलर्स आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना अविश्वसनीय पैसे द्यावे लागतात! ही प्रणाली $40 मध्ये विकते:

तुम्ही ते स्वतः बनवू शकता, तुमच्या सिस्टम युनिटमधील प्लग सॉकेट म्हणून वापरून (डीव्हीडी/सीडी ड्राइव्ह टाकलेल्या बास्केटमधील प्लग), आणि तुम्ही या पोस्टमधून इतर गोष्टींबद्दल जाणून घ्याल.

कारण मी वीज पुरवठ्यावर कूलरमधून 1 ब्लेड तोडले, मी बॉल बेअरिंगसह एक नवीन खरेदी केले, ते नेहमीपेक्षा खूपच शांत आहे:

आता आपल्याला पॉवरसह एक वायर शोधण्याची आवश्यकता आहे, ज्याच्या अंतरामध्ये आम्ही एक रेझिस्टर माउंट करतो. या कूलरमध्ये 3 वायर आहेत: काळा (GND), लाल (+12V) आणि पिवळा (टॅकोमीटर संपर्क).

आम्ही लाल कापतो, ते स्वच्छ करतो आणि टिन करतो.

आता आपल्याला 100 - 300 Ohms च्या रेझिस्टन्ससह व्हेरिएबल रेझिस्टरची आवश्यकता आहे आणि शक्ती 2-5 डब्ल्यू. माझा कूलर 0.18 A आणि 1.7 W वर रेट केला आहे. जर रेझिस्टर सर्किटमधील पॉवरपेक्षा कमी पॉवरसाठी डिझाइन केले असेल तर ते गरम होईल आणि शेवटी जळून जाईल. एक्सडेनिझने सुचविल्याप्रमाणे, ते आमच्या उद्देशांसाठी योग्य आहे PPB-3A 3W 220 Ohm. माझ्यासारख्या व्हेरिएबल रेझिस्टरमध्ये 3 संपर्क आहेत. मी तपशिलात जाणार नाही, फक्त 1 वायर मधल्या संपर्काला सोल्डर करा आणि एका टोकाला, आणि दुसऱ्याला उरलेल्या टोकाला (तुम्ही मल्टीमीटर/ओहममीटर वापरून तपशील शोधू शकता. टिप्पणीसाठी guessss_who ला धन्यवाद).

आता आम्ही हाऊसिंगमध्ये फॅन लावतो आणि रेझिस्टर माउंट करण्यासाठी योग्य जागा शोधतो.

मी ते याप्रमाणे घालण्याचा निर्णय घेतला:

रेझिस्टरमध्ये विमानाला जोडण्यासाठी नट आहे. कृपया लक्षात घ्या की केस धातूचा आहे आणि रेझिस्टरच्या संपर्कांना शॉर्ट-सर्किट करू शकतो आणि ते कार्य करणार नाही, म्हणून प्लास्टिक किंवा कार्डबोर्डमधून इन्सुलेट गॅस्केट कापून टाका. माझे संपर्क बंद होत नाहीत, सुदैवाने, त्यामुळे फोटोमध्ये कोणतेही गॅस्केट नाहीत.

आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती मैदानी चाचणी.

मी सिस्टीम चालू केली, पॉवर सप्लाय हाउसिंग उघडले आणि सर्वात गरम क्षेत्र शोधण्यासाठी पायरोमीटर वापरला (हा एक घटक आहे जो ट्रान्झिस्टरसारखा दिसतो, जो रेडिएटरद्वारे थंड केला जातो). मग त्याने ते बंद केले, रेझिस्टरला जास्तीत जास्त वेगाने फिरवले आणि 20-30 मिनिटे थांबले ... घटक 26.3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम होतो.

मग मी रेझिस्टर अर्ध्यावर सेट केला, आवाज आता ऐकू येत नाही,मी पुन्हा तीस मिनिटे थांबलो... घटक 26.7 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम होतो.

मी पुन्हा वेग कमीत कमी (~100 Ohm) केला, 30 मिनिटे थांबा, मला कूलरमधून कोणताही आवाज ऐकू येत नाही... घटक 28.1 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गरम होतो.

हा घटक काय आहे आणि त्यात काय आहे हे मला माहीत नाही कार्यरत तापमान, परंतु मला वाटते की ते आणखी 5-10 अंशांचा सामना करेल. परंतु जर आपण हे लक्षात घेतले की रेझिस्टरच्या "अर्ध्या" वर कोणताही आवाज नव्हता, तर आम्हाला कशाचीही गरज नाही! =)

मी लेखाच्या सुरुवातीला दाखवल्याप्रमाणे आता तुम्ही असे पॅनेल बनवू शकता आणि त्यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागतील.

धन्यवाद.

UPD: वॅट्सबद्दल स्मरणपत्रासाठी टिप्पण्यांमधून सज्जनांचे आभार.
UPD: जर तुम्हाला या विषयात स्वारस्य असेल आणि तुम्हाला सोल्डरिंग लोह म्हणजे काय हे माहित असेल, तर तुम्ही सहजपणे एनालॉग रीओबास एकत्र करू शकता. मांसल आम्हाला सांगते त्याप्रमाणे, एनालॉग रीओबास या लेखात या अद्भुत उपकरणाचे वर्णन केले आहे. तुम्ही कधीही बोर्ड सोल्डर केलेले नसले तरीही तुम्ही रीओबास एकत्र करू शकता. लेखात भरपूर मजकूर आहे, जो मला समजत नाही, परंतु मुख्य गोष्ट अशी आहे: रचना, आकृती, मॉन्टेज( या परिच्छेदामध्ये सोल्डरिंगवरील सर्व आवश्यक लेखांचे दुवे आहेत).

पंखा हे लक्षात न येणारे पण अत्यंत महत्त्वाचे उपकरण आहे जे कामासाठी, विश्रांतीसाठी आणि फक्त चांगला वेळ घालवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यात मदत करते.

त्याशिवाय, संगणक, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर आणि इतर उपकरणे कार्य करू शकणार नाहीत. जास्तीत जास्त साठी कार्यक्षम काम विविध उपकरणेफॅन स्पीड कंट्रोलर वापरा.

आमच्या सामग्रीवरून आपण तेथे कोणत्या प्रकारचे नियामक आहेत आणि त्यांच्या ऑपरेशनची वैशिष्ट्ये जाणून घ्याल. आम्ही तुम्हाला डिव्हाइस स्वतः कसे एकत्र करावे आणि यासाठी तुम्हाला काय आवश्यक आहे ते देखील सांगू.

वेग नियंत्रणासाठी उपकरणाचा उद्देश

जेव्हा एअर कंडिशनर किंवा पंखा सतत चालू असतो जास्तीत जास्त शक्तीनिर्मात्याद्वारे प्रदान केलेले, हे सेवा जीवनावर विपरित परिणाम करते. काही भाग अशा लयचा सामना करू शकत नाहीत आणि त्वरीत खंडित होतात.

पंख्याचा वेग कमी करण्यासाठी रेग्युलेटरचा वापर केला जातो. शिवाय, अशी मॉडेल्स आहेत जी एकाच वेळी एक आणि अनेक चॅनेलची सेवा देतात. उदाहरणार्थ, 6 चॅनेल

तसेच, बर्याचदा रेफ्रिजरेशन युनिट्स, संगणक आणि इतर उपकरणांमध्ये, ऑपरेशन दरम्यान काही घटक जास्त गरम होतात. त्यांना वितळण्यापासून रोखण्यासाठी, निर्मात्याने पंखे चालवून त्यांच्या कूलिंगची तरतूद केली आहे.

परंतु सर्व कार्ये पूर्ण करणे आवश्यक नाही कमाल वेगपंखा/कूलरची हालचाल. कार्यालयीन वातावरणात संगणकावर काम करताना किंवा रेफ्रिजरेशन युनिटमध्ये स्थिर तापमान राखताना, भार अनुक्रमे जटिल गणिती गणना किंवा गोठवण्याच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असतो. रेग्युलेटर नसलेला पंखा त्याच वेगाने फिरतो.

उत्पादक नियामकांचे विविध मॉडेल ऑफर करतात जे आपण सूचनांमधील शिफारसी वापरून स्वत: ला स्थापित करू शकता

एका खोलीत कार्यरत असलेल्या मोठ्या संख्येने शक्तिशाली उपकरणे एकत्रित केल्याने 50 डेसिबल किंवा त्याहून अधिक वेगाने पंखे एकाच वेळी चालवल्यामुळे आवाज निर्माण होऊ शकतो.

अशा वातावरणात माणसाला काम करणं अवघड आहे; म्हणूनच, केवळ उत्पादन कार्यशाळेतच नव्हे तर कार्यालयाच्या आवारात देखील फॅनच्या आवाजाची पातळी कमी करू शकणारी उपकरणे वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

ओव्हरहाटिंग व्यतिरिक्त वैयक्तिक भागआणि आवाज कमी करणारे नियामक उपकरणांच्या तर्कशुद्ध वापरास परवानगी देतात, आवश्यक असल्यास, उपकरणाच्या ब्लेडच्या फिरण्याची गती कमी आणि वाढवतात. उदाहरणार्थ, अनेक सार्वजनिक ठिकाणी आणि औद्योगिक परिसरात वापरल्या जाणाऱ्या हवामान नियंत्रण प्रणालींमध्ये.

स्मार्ट रूममधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्पीड कंट्रोलर. त्यांचे ऑपरेशन तापमान, आर्द्रता आणि दाब सेन्सरच्या निर्देशकांद्वारे सुनिश्चित केले जाते. जिम, प्रॉडक्शन वर्कशॉप किंवा ऑफिस रूममध्ये हवा मिसळण्यासाठी वापरलेले पंखे गरम करण्यासाठी खर्च केलेले पैसे वाचविण्यात मदत करतात.

शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम ट्रान्सफॉर्मर स्पीड कंट्रोलर वापरतात. त्यांचा मुख्य तोटा म्हणजे त्यांची उच्च किंमत.

खोलीत गरम हवेच्या एकसमान वितरणामुळे हे घडते. पंखे वरच्या उबदार थरांना जबरदस्तीने खाली आणतात, त्यांना थंड खालच्या थरांमध्ये मिसळतात. शेवटी, मानवी सोईसाठी खोलीच्या खालच्या भागात उबदारपणा असणे महत्वाचे आहे, आणि कमाल मर्यादेजवळ नाही. अशा प्रणाल्यांमधील नियामक रोटेशनच्या गतीवर लक्ष ठेवतात, ब्लेडचा वेग कमी करतात आणि वेग वाढवतात.

मुख्य प्रकारचे नियामक

फॅन स्पीड कंट्रोलर्सना मागणी आहे. बाजार विविध ऑफर्सने भरलेला आहे आणि डिव्हाइसेसच्या वैशिष्ट्यांशी परिचित नसलेला सरासरी वापरकर्ता विविध ऑफरमध्ये सहज गमावू शकतो.

ज्या उपकरणांशी ते जोडले जाईल त्याची शक्ती विचारात घेऊन नियामक निवडले पाहिजे

नियामक त्यांच्या ऑपरेटिंग तत्त्वात भिन्न आहेत.

खालील प्रकारची उपकरणे ओळखली जातात:

  • थायरिस्टर;
  • triac
  • वारंवारता;
  • रोहीत्र

पहिला प्रकारडिव्हाइसेसचा वापर सिंगल-फेज डिव्हाइसेसचा वेग समायोजित करण्यासाठी केला जातो ज्यात ओव्हरहाटिंग संरक्षण असते. पुरवलेल्या व्होल्टेजच्या शक्तीवर रेग्युलेटरच्या प्रभावामुळे वेग बदल होतो.

दुसरा प्रकारथायरिस्टर उपकरणाचा एक प्रकार आहे. नियामक एकाच वेळी स्थिर आणि नियंत्रित करू शकतो पर्यायी प्रवाह. 220 V पर्यंत फॅन व्होल्टेजवर फिरण्याची गती सहजतेने कमी/वाढवण्याच्या क्षमतेद्वारे वैशिष्ट्यीकृत.

2 किंवा अधिक चाहत्यांची गती नियंत्रित करण्यासाठी, तुम्ही 5-चॅनेल कंट्रोलर वापरू शकता

तिसरा प्रकारउपकरणे पुरवलेल्या व्होल्टेजची वारंवारता बदलतात. 0-480 V च्या श्रेणीतील पुरवठा व्होल्टेज प्राप्त करणे हे मुख्य कार्य आहे. खोलीतील वायुवीजन प्रणाली आणि शक्तिशाली एअर कंडिशनरमध्ये तीन-फेज उपकरणांसाठी नियंत्रक वापरले जातात.

ट्रान्सफॉर्मर कंट्रोलर सिंगल- आणि थ्री-फेज करंटसह ऑपरेट करू शकतात. ते फसवणूक करतात आउटपुट व्होल्टेज, फॅन ऑपरेशनचे नियमन करणे आणि डिव्हाइसला जास्त गरम होण्यापासून संरक्षण करणे. दबाव, तापमान, आर्द्रता आणि इतर सेन्सर्सचे रीडिंग लक्षात घेऊन ते अनेक शक्तिशाली चाहत्यांच्या गतीचे नियमन करण्यासाठी स्वयंचलित मोडमध्ये वापरले जाऊ शकतात.

ट्रान्सफॉर्मर नियामक विश्वसनीय आहेत. ते जटिल प्रणालींमध्ये कार्य करण्यास सक्षम आहेत, सतत वापरकर्त्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय फॅनची गती समायोजित करतात

बहुतेकदा, ट्रायक रेग्युलेटर रोजच्या जीवनात वापरले जातात. ते XGE प्रकार म्हणून वर्गीकृत आहेत. कडून तुम्हाला अनेक ऑफर मिळू शकतात विविध उत्पादक- ते कॉम्पॅक्ट आणि विश्वासार्ह आहेत. शिवाय, किंमत श्रेणी देखील खूप विस्तृत असेल.

ट्रान्सफॉर्मर उपकरणे खूप महाग आहेत - अतिरिक्त वैशिष्ट्यांवर अवलंबून, त्यांची किंमत $700 किंवा अधिक असू शकते. ते RGE प्रकारच्या नियामकांशी संबंधित आहेत आणि उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या अतिशय शक्तिशाली पंख्यांच्या गतीचे नियमन करण्यास सक्षम आहेत.

उपकरणे वापरण्याची वैशिष्ट्ये

फॅन स्पीड कंट्रोलर औद्योगिक उपकरणे, कार्यालये, जिम, कॅफे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी वापरले जातात. घरगुती वापरासाठी हवामान नियंत्रण प्रणालींमध्ये देखील आपण अनेकदा असे नियंत्रक शोधू शकता.

स्पीड चेंजर वापरण्यासाठी, त्याला फक्त फॅनशी कनेक्ट करा

फिटनेस सेंटर्समध्ये तसेच ऑफिसच्या आवारात वापरल्या जाणाऱ्या वेंटिलेशन सिस्टममध्ये बहुतेक वेळा रोटेशन स्पीड रेग्युलेटर असते. शिवाय, हा एक साधा स्वस्त पर्याय नाही तर महाग आहे. ट्रान्सफॉर्मर डिव्हाइस, शक्तिशाली उपकरणांच्या रोटेशन गती समायोजित करण्यास सक्षम.

प्रतिमा गॅलरी

डिझाइन वैशिष्ट्यांवर अवलंबून, नियंत्रक आहेत:

  • यांत्रिक नियंत्रण;
  • स्वयंचलित

ऑटोट्रान्सफॉर्मर रेग्युलेटर बहुतेकदा जटिल प्रणालींमध्ये वापरले जातात, जेथे तापमान, दाब, गती, आर्द्रता किंवा फोटोसेन्सरद्वारे प्राप्त केलेल्या निर्देशकांद्वारे कृतीची आज्ञा दिली जाते. रोटेशनची गती कमी करून, उपकरणे उर्जेचा वापर कमी करतात.

यांत्रिकरित्या नियंत्रित नियामक सूचना आणि आकृतीनुसार जोडलेले आहेत. कंट्रोलरला भिंतीमध्ये बसवून ते नेहमीचे स्विच बदलू शकतात

कंट्रोलर्सचे यांत्रिक नियंत्रण व्यक्तिचलितपणे केले जाते - डिव्हाइसमध्ये एक चाक आहे जे आपल्याला रोटेशन गती सहजतेने किंवा चरणबद्धपणे बदलू देते. हे सहसा ट्रायक मॉडेलमध्ये आढळू शकते.

औद्योगिक आणि घरगुती उपकरणांचे ऑपरेशन ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नियामकांपैकी, व्हेंट्स, SeBeP, व्होर्टिस, एनर्जीसेव्हर, डेल्टा t°, टेलिनॉर्डिक आणि इतर सारख्या उपकरणांची नोंद घेता येते.

घरगुती वातावरणात नियंत्रण उपकरणे वापरण्याचा सर्वात सामान्य पर्याय म्हणजे संगणक आणि लॅपटॉप. कूलरचा वेग नियंत्रित आणि बदलण्यासाठी, रेग्युलेटर बहुतेकदा वापरला जातो. या उपकरणामुळे, उपकरणे ऑपरेशन दरम्यान लक्षणीय कमी आवाज निर्माण करतात.

संगणकांसाठी, आपण वैयक्तिक प्राधान्यांवर आधारित सर्वात योग्य पर्याय निवडू शकता - बाजारात मोठ्या संख्येने ऑफर आहेत

कूलर कंट्रोलर साधे आणि दोन्हीमध्ये येतात अतिरिक्त वैशिष्ट्ये. हे बॅकलाइटसह, तापमान सेन्सरसह, अलर्ट सिग्नलसह, आणीबाणीच्या शटडाउनसह इत्यादी मॉडेल असू शकतात.

द्वारे देखावाप्रदर्शनासह आणि त्याशिवाय नियामक आहेत. पहिला पर्याय अधिक महाग आहे, आणि दुसरा स्वस्त आहे. या उपकरणाला अनेकदा रीओबास म्हणतात.

उत्पादक मॉडेल ऑफर करतात जे एक किंवा अधिक चाहत्यांच्या ऑपरेशनवर नियंत्रण ठेवतात. चांगली पुनरावलोकनेते Scythe, NZXT, Reeven, AeroCool, Aqua Computer, Strike-X Advance Black, Akasa Fan Controller सारख्या कंपन्यांचे कूलर स्पीड कंट्रोलर वापरतात. कूलर मास्टर, Innovatek, Gelid, Lian Li, इ.

डिस्प्ले नसलेल्या कूलर रेग्युलेटरची किंमत खूपच कमी आहे. परंतु अतिरिक्त कार्येत्याच्याकडे नाही

संगणकाच्या ऑपरेशनमध्ये कंट्रोलर वापरल्याने आवाजाची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते, ज्याचा वापरकर्त्याच्या कल्याणावर आणि मनःस्थितीवर सकारात्मक परिणाम होतो - काहीही वाजत नाही किंवा गर्जना होत नाही. तसेच, जे खूप महत्वाचे आहे, ते उपकरणांचे स्वतःचे अतिउष्णता टाळण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्याचे सेवा आयुष्य वाढते.

कंट्रोलर कनेक्शन नियम

फॅन स्पीड कंट्रोलर कनेक्ट करण्यासाठी, आपण तज्ञांच्या सेवा वापरू शकता किंवा ते स्वतः करण्याचा प्रयत्न करू शकता. कनेक्शनमध्ये कोणतीही मूलभूत वैशिष्ट्ये नाहीत - अशा कार्यास स्वतःहून सामोरे जाणे शक्य आहे.

डिझाइन वैशिष्ट्यांवर आणि सर्व्हिस केलेल्या उपकरणांच्या प्रकारावर अवलंबून, नियंत्रक स्थापित केले जाऊ शकतात:

  • ओव्हरहेड सॉकेट म्हणून भिंतीवर;
  • भिंतीच्या आत;
  • उपकरणांच्या घराच्या आत;
  • एका विशेष कॅबिनेटमध्ये जे घरी स्मार्ट डिव्हाइस नियंत्रित करते. हे सहसा टर्मिनल ब्लॉक असते;
  • संगणकाशी कनेक्ट करा.

नियामक स्वत: ला कनेक्ट करण्यासाठी, आपण प्रथम निर्मात्याने ऑफर केलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचल्या पाहिजेत. असा दस्तऐवज सहसा डिव्हाइससह येतो आणि त्यात कनेक्शन, वापर आणि देखभाल या दोन्हीसाठी उपयुक्त शिफारसी असतात.

वॉल-माउंट केलेले आणि इन-वॉल मॉडेल्सला स्क्रू आणि डोव्हल्ससह भिंतीवर सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. मुख्य उपकरणासह घटक बहुतेकदा निर्मात्याद्वारे पुरवले जातात. तसेच रेग्युलेटरच्या सूचनांमध्ये आपण त्याच्या कनेक्शनचा आकृती पाहू शकता. हे त्याच्या योग्य स्थापनेवर पुढील काम मोठ्या प्रमाणात सुलभ करेल.

निर्मात्याच्या आकृतीनुसार, पंखा पुरवणाऱ्या केबलशी स्पीड कंट्रोलर जोडलेला असतो. शिफारशींचे पालन करून फेज, न्यूट्रल आणि ग्राउंड वायर्स कापून तारांना इनपुट आणि आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक्सशी जोडणे हे मुख्य ध्येय आहे. फॅनचा स्वतःचा वेगळा स्विच असल्यास, तो नियामकाने बदलावा लागेल, पहिला अनावश्यक असल्याने तो काढून टाकावा लागेल.

हे विसरू नका की ते कनेक्ट केलेल्या डिव्हाइसच्या कमाल व्होल्टेज प्रवाहाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.


योग्य क्रॉस-सेक्शनच्या पॉवर केबलला जोडण्यासाठी कनेक्ट केलेल्या डिव्हाइसवर इनलेट आणि आउटलेट ओपनिंग शोधणे महत्वाचे आहे. निर्मात्याने दिलेला आकृती यास मदत करेल.

जर तुम्ही कंट्रोलरला पीसी किंवा लॅपटॉपशी कनेक्ट करणार असाल, तर तुम्हाला प्रथम उपकरणाच्या वैयक्तिक घटकांचे कमाल अनुज्ञेय तापमान किती आहे हे शोधून काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा, तुम्ही तुमचा संगणक अपरिहार्यपणे गमावू शकता, ज्याचे महत्त्वाचे भाग जास्त गरम होतील आणि बर्न होतील - प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्डआणि इतरांना 1 पेक्षा जास्त पंखे जोडण्याची आवश्यकता असल्यास, आपण मल्टी-चॅनेल रीओबास खरेदी करू शकता

घरांमध्ये तयार केलेले नियामक आणि उपकरणे आहेत जी स्वतंत्रपणे खरेदी केली जातात. त्यांना योग्यरित्या कनेक्ट करण्यासाठी, आपण सूचनांचे अनुसरण केले पाहिजे.

उदाहरणार्थ, एकात्मिक कंट्रोलरमध्ये सिस्टम युनिटच्या बाहेरील बाजूस चालू/बंद बटणे असतात. रेग्युलेटरमधून येणाऱ्या तारा कूलरच्या तारांना जोडल्या जातात. मॉडेलवर अवलंबून, रीओबास समांतर 2, 4 किंवा अधिक चाहत्यांची गती नियंत्रित करू शकते.

घरी वापरल्या जाणाऱ्या संगणक चाहत्यांसाठी आणि इतरांसाठी, आपण स्वतः नियामक बनवू शकता

3.5 किंवा 5.25-इंच खाडीमध्ये कूलरसाठी वेगळा नियामक स्थापित केला आहे. त्याच्या तारा देखील कूलरशी जोडलेल्या आहेत, आणि अतिरिक्त सेन्सर, समाविष्ट असल्यास, सिस्टम युनिटच्या संबंधित घटकांशी जोडलेले आहेत, ज्या स्थितीचे ते निरीक्षण करतील.

डिव्हाइस स्वतः एकत्र करणे

तुम्ही फॅन स्पीड कंट्रोलर स्वतः एकत्र करू शकता. हे करण्यासाठी आपल्याला सर्वात सोपा घटक, सोल्डरिंग लोह आणि थोडा मोकळा वेळ लागेल.

तुमचा स्वतःचा कंट्रोलर बनवण्यासाठी, तुम्ही स्वतःसाठी सर्वात योग्य पर्याय निवडून विविध घटक वापरू शकता.

तर, एक साधा नियंत्रक बनवण्यासाठी तुम्हाला हे घेणे आवश्यक आहे:

  • रोधक;
  • व्हेरिएबल रेझिस्टर;
  • ट्रान्झिस्टर

ट्रान्झिस्टरचा पाया व्हेरिएबल रेझिस्टरच्या मध्यवर्ती संपर्कात आणि कलेक्टरला त्याच्या अत्यंत टर्मिनलवर सोल्डर करणे आवश्यक आहे. व्हेरिएबल रेझिस्टरच्या दुसऱ्या काठावर तुम्हाला 1 kOhm च्या रेझिस्टन्ससह रेझिस्टर सोल्डर करणे आवश्यक आहे. रेझिस्टरचे दुसरे टर्मिनल ट्रान्झिस्टरच्या एमिटरला सोल्डर केले पाहिजे.

3 घटकांचा समावेश असलेल्या रेग्युलेटरची उत्पादन योजना सर्वात सोपी आणि सुरक्षित आहे

आता फक्त ट्रान्झिस्टरच्या कलेक्टरला इनपुट व्होल्टेज वायर सोल्डर करणे बाकी आहे, जे व्हेरिएबल रेझिस्टरच्या अत्यंत टर्मिनलशी आधीच जोडलेले आहे आणि त्याच्या एमिटरला “पॉझिटिव्ह” आउटपुट.

आपल्या घरगुती उत्पादनाची कृतीत चाचणी घेण्यासाठी, आपल्याला कोणत्याही कार्यरत पंख्याची आवश्यकता असेल. होममेड रीओबासचे मूल्यमापन करण्यासाठी, तुम्हाला एमिटरपासून फॅन वायरला येणारी वायर “+” चिन्हाने जोडावी लागेल. कलेक्टरकडून येणारी होममेड आउटपुट व्होल्टेज वायर वीज पुरवठ्याशी जोडलेली असते.

वेग समायोजित करण्यासाठी होममेड डिव्हाइस एकत्र करणे पूर्ण केल्यावर, ते कार्यरत असल्याचे तपासा

होममेड रेग्युलेटरला मागे टाकून “–” चिन्ह असलेली वायर थेट जोडलेली असते. आता फक्त सोल्डर केलेल्या डिव्हाइसचे ऑपरेशन तपासणे बाकी आहे.

कूलर ब्लेड्सच्या फिरण्याचा वेग कमी/वाढवण्यासाठी, तुम्हाला व्हेरिएबल रेझिस्टर व्हील फिरवावे लागेल आणि क्रांतीच्या संख्येतील बदलाचे निरीक्षण करावे लागेल.

हे घरगुती उपकरण वापरण्यास सुरक्षित आहे, कारण “–” चिन्ह असलेली वायर सरळ जाते. म्हणून, सोल्डर केलेल्या रेग्युलेटरमध्ये अचानक काहीतरी शॉर्ट्स झाल्यास फॅन घाबरत नाही.

अशा कंट्रोलरचा वापर थंड गती आणि इतर समायोजित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

विषयावरील निष्कर्ष आणि उपयुक्त व्हिडिओ

फॅन स्पीड कंट्रोलर तयार करण्यासाठी व्हिडिओ माहिती:

इलेक्ट्रॉनिक ऑटोट्रान्सफॉर्मर फॅन स्पीड कंट्रोलरचे पुनरावलोकन:

फॅन स्पीड कंट्रोलर्सचे प्रकार आणि त्यांना कनेक्ट करण्याच्या नियमांसह स्वत: ला परिचित करून, आपण सर्वात योग्य निवडू शकता. सर्वोत्तम पर्याय, वापरकर्त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम. आपली इच्छा असल्यास, आपण तज्ञांना स्थापना समस्या सोपवू शकता. जर तुम्हाला तुमची ताकद तपासायची असेल, तर एक साधे उपकरण स्वतःला एकत्र करणे सोपे आहे.

जेव्हा कारागीर कलाकुसरीसाठी कूलर वापरतात, तेव्हा रोटेशन गती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असते. यासाठी साधने आहेत, परंतु नंतर आपल्याला संगणकाची आवश्यकता आहे. च्या साठी बॅटरी आयुष्यफॅन हार्डवेअर आवश्यक आहे. SamChina चॅनलवर दाखवले आहे मनोरंजक पर्यायसमस्येचे निराकरण करणे.

4 चाहत्यांसाठी स्पीड कंट्रोलर. आनंददायी निळ्या बॅकलाइटसह. 4 कनेक्टर. फास्टनिंग घटक. या चिनी स्टोअरमध्ये विकले (रीओबास शोधा).

च्या अनेक चाहत्यांकडून एक रचना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करूया वैयक्तिक संगणकआणि ते चालू करा.


मानक पीसी वीज पुरवठ्याशी कनेक्ट करा. व्हिडिओ चाचणी पहा.

होममेड रेग्युलेटर

RETROREMONT चॅनेलवर त्यांनी पंख्याचा वेग समायोजित करण्यासाठी साधे सर्किट कसे सोल्डर करायचे ते दाखवले. साधा हुड वापरून, वीज पुरवठा थंड करण्यासाठी तुम्ही कूलर वापरू शकता. यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे साधे सर्किट. फक्त 3 भाग.

680 ते 1 किलोहॅम पर्यंत परिवर्तनीय प्रतिकार. ट्रान्झिस्टर kt 815 – 817-819 रेझिस्टर 1 kOhm. चला सर्किट एकत्र करू आणि ते कृतीत तपासू.

दुसरा रेग्युलेटर सर्किट

हे व्हिडिओ ट्यूटोरियल दोन पर्याय सादर करते जे तुम्हाला वैयक्तिक संगणक फॅनच्या फिरण्याची गती समायोजित करण्यास अनुमती देतात. हार्डवेअर वापरले जाते, म्हणजेच मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक वापरून. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सिस्टम युनिट्सचे कूलर वापरले जातात.

पहिला पर्याय. हा पंखा १२ व्होल्टचा आहे. आम्ही ते सर्किटद्वारे जोडतो. येथे वापरलेला वीज पुरवठा 12 व्होल्ट आहे, तो मेणबत्त्यांमध्ये वापरला जातो.

सर्व्हलेसन चॅनेल व्हिडिओ.