Блок питания для шуруповерта самодельный: на 12, 14 или 18 вольт, схема, импульсный или трансформаторный

Опубликовано в Разное
/
27 Авг 1970

Содержание

на 12, 14 или 18 вольт, схема, импульсный или трансформаторный

Автор Акум Эксперт На чтение 14 мин Просмотров 23.3к. Опубликовано


Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.

Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов

Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.

Один из вариантов электрической схемы шуруповёрта 

В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Ток, потребляемый шуруповёртом, конечно, непостоянный и зависит от нагрузки. В момент пуска и при затягивании шурупа он максимален, на холостом ходу и лёгком вворачивании может уменьшаться в разы.

Использование светодиодного драйвера

Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.

Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.

Драйвер для светодиодной ленты самый простой, но не самый дешёвый 

Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.

Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.

Разъём поможет удобно хранить и транспортировать шуруповёрт с сетевым питанием и оперативно отключить БП для штатного режима работы от АКБ

Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.

Переделка электронного трансформатора

Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Электронный трансформатор для питания 12-вольтовых галогенных ламп

Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.

Электрическая схема электронного трансформатора

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Схема доработанного электронного трансформатора

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Выбирая электронный трансформатор без защиты от перегрузки, необходимо обеспечить запас его мощности в 30–40 %. В противном случае блок либо не будет «тянуть» инструмент, либо (что более вероятно) просто сгорит.

Другие варианты импульсных блоков питания

Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — . Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.

К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.

Этот достаточно мощный БП для 19-вольтового ноутбука выдаст ток не более 4,75 А 

Использование универсальных БП

Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.

 

Мощный универсальный импульсный блок питания

Но тут опять всё упирается в цену. Стоимость такого БП окажется выше цены на сам инструмент, а вдобавок мы получаем за эти деньги кучу переходников, которые будут валяться без дела.

Самодельный блок питания для шуруповёрта

Если мы имеем знания по электронике, то сможем собрать импульсный блок питания для шуруповёрта своими руками — соответствующих схем много. В качестве примера рассмотрим относительно простую конструкцию.

Схема самодельного импульсного блока питания для шуруповёрта

Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.

Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.

Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0.54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.

Полезно! Предлагаемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 18 В. Если необходимо получить другое напряжение, достаточно изменить количество витков обмотки 3 трансформатора Т2.

Использование БП от компьютера

Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).

Этот БП в состоянии выдать 11 А по 12-вольтовой шине, 1 и 13 А — по шине 2

Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все , оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).

Такой пучок проводов нам просто не нужен, лишние выпаиваем

Полезно! Если мы хотим увеличить мощность, соединив 12-вольтовые шины параллельно, то оставляем и два жёлто-чёрных провода — шина 2 + 12 В.

Блок питания с выпаянными лишними проводами

Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.

Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?

Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Разъём для подключения инструмента необходимо использовать с ключом, исключающим неправильное подключение и переполюсовку. В противном случае мы просто выведем шуруповёрт из строя, подав на электронный регулятор скорости вращения напряжение обратной полярности.

В этой конструкции для подключения шуруповёрта используется встроенное в БП гнездо, служившее ранее для питания монитора

Вот и всё, подключаем шуруповёрт к БП, включаем шнур питания источника в сеть, щёлкаем выключателем (если он есть) и работаем.

Если такого выключателя нет, то блок питания запустится сразу после подключения к розетке 

Схема трансформаторного блока питания шуруповёрта

Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.

Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.

Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–2, 4–5

110

3,9/2,3

2–3, 5–6

7

3,9/2,3

7–8

355

0,285

16–17

355

0,285

9–10

200

0,25

18–19

200

0,25

11–12

25

0,285

20–21

25

0,285

13–14 (15)

5 (6,3)

10

22–23 (24)

5 (6,3)

10

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТАН-138-127/220-50

Ещё один вариант — накальный трансформатор ТН-61-127/220-50 (ТН-61 220-50). Он сможет обеспечить ток 8 А при напряжении 12,6 В (две обмотки) или 18,9 В (3 обмотки). Весит он хоть и поменьше, но тоже немало — 3 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–1а, 4–4а

3,2

1,66/0,95

1–1б, 4–4б

6,3

1,66/0,95

1–2, 4–5

110

1,66/0.95

1–3, 4–6

127

1,66/0,95

4–8

6,3

6,1

9–10

6,3

8

11–12 (13)

5 (6,3)

8

14–15 (16)

5 (6,3)

8

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТН-61-127/220-50

Если мы обладаем соответствующими знаниями и навыками, то для изготовления БП можно использовать любой разборный сетевой трансформатор мощностью 200–250 Вт. Разбираем, сматываем все вторичные обмотки, оставив лишь сетевую, и вместо них наматываем одну вторичную на нужные напряжение и ток.

Если в нашем распоряжении есть трансформатор с тороидальным сердечником, то лучше предпочесть его. Перематывать сложнее, но, во-первых, его не нужно разбирать, значит, не будет проблем с гудением после сборки. Во-вторых, габариты такого трансформатора при той же мощности намного меньше.

При желании в магазине можно найти и готовый трансформатор на нужные напряжение и ток

Какие нужны диоды? Подойдут любые выпрямительные, выдерживающие ток 10–20 А и обратное напряжение не ниже 30–40 В. Конденсаторы электролитические на напряжение не ниже 25 В (для 12-вольтового блока питания) и один бумажный неполярный с ёмкостью 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. Впрочем, без последнего можно обойтись. А теперь взглянем на схему.

Схема трансформаторного блока питания для шуруповёрта

Сетевое напряжение поступает на трансформатор Tr1, понижается до необходимой величины, выпрямляется диодным мостом VD1–VD4 и по проводам подаётся на инструмент, в рукоять или отсек, из которого удалены неисправные аккумуляторы, установлены конденсаторы С3–С5. Они являются накопителями энергии и обеспечивают высокий пусковой ток во время включения шуруповёрта.

Конденсатор С1, включённый параллельно сетевой обмотке трансформатора, уменьшает реактивную составляющую индуктивной нагрузки (трансформатора) и несколько увеличивает КПД устройства. Как указывалось выше, без него можно обойтись. Собирая прибор, не забываем установить диоды на радиаторы, электрически не соединённые друг с другом. Если радиатор общий (к примеру, металлический корпус или шасси блока питания), то диоды на него устанавливаем через слюдяные изолирующие прокладки.

Важно! Соединяя блок питания и шуруповёрт, следует строго соблюдать полярность. В противном случае конденсаторы С3–С4 просто взорвутся, а электронный регулятор оборотов инструмента выйдет из строя. Здесь удобно использовать разъёмы с ключами, не допускающими неправильное соединение вилки с розеткой.

Вот мы и выяснили, как запитать аккумуляторный шуруповёрт от сети. Теперь сможем подобрать подходящий для этих целей блок питания или изготовить его самостоятельно.


Как изготовить блок питания для шуруповерта 12в своими руками: схема сборки

Приобретая аккумуляторный шуруповерт, практически никто не задумывается о сроке службы аккумуляторных батарей. В зависимости от производителя и стоимости инструмента, аккумуляторы могут прослужить исправно и 5 лет, и менее года. Особенно это касается инструмента от безымянного производителя из Китая (а таких на рынке подавляющее большинство). Замена аккумуляторных батарей на новые по финансовым затратам сравнима с покупкой нового инструмента, поэтому часто возникает потребность сделать блок питания для шуруповерта 18В или 12В своими руками.

Аккумуляторный шуруповерт

Требования к источнику питания

Вне зависимости от того, на какое напряжение рассчитан шуруповерт, к блоку питания предъявляются особые требования: при высокой нагрузке на инструмент, например, при закручивании длинных шурупов в твердую древесину или в режиме сверления ток потребления двигателя может повышаться до десятка ампер. Если в режиме холостого хода потребляемый ток составляет не более 1-2 А и достаточно блока питания с мощностью 30-40 Вт, то для нормальной работы требуется мощность порядка 200 Вт.

С аккумуляторными батареями все просто. Специфика их работы такова, что они способны на короткое время выдавать большие токи, восстанавливая рабочее напряжение во время простоя. Возникает вопрос: зарядное устройство для любого шуруповёрта имеет малый вес и габариты, почему бы не использовать его в качестве источника напряжения? Ответ – однозначно нет. Зарядное устройство рассчитано на выдачу малого тока в течение длительного времени, нам же требуются большие токи на короткий срок. Поэтому внешний блок питания должен иметь запас по мощности.

Конструкция блока питания

Самодельные БП для шуруповертов могут иметь различные варианты схемотехнического и конструктивного исполнения:

  • Встроенные в корпус стандартных аккумуляторов;
  • В виде отдельного блока;
  • Импульсные;
  • Трансформаторные.

Теперь подробнее о каждом из них.

Встроенные

Несомненное преимущество встроенных устройств заключается в том, что из внешних деталей остается только лишь сетевой шнур маленького сечения. Самостоятельно изготовить такой блок питания под силу не всем. Тут требуется немалый опыт, поскольку малогабаритные мощные блоки питания можно сделать только по импульсной схеме. Трансформатор необходимой мощности классической конструкции в рукоять шуруповерта не поместится, а с подходящими габаритами будет иметь мощность в единицы ватт, чего хватит только для холостой работы.

Встроенный БП

Отдельный блок

Ввиду того, что блок питания находится вне корпуса шуруповерта, к нему не предъявляются ограничения по габаритам и массе, поэтому он может быть выполнен с желаемым запасом по мощности. Единственное ограничение – длина и площадь поперечного сечения соединительных шнуров между инструментом и источником питания, ведь, согласно закона Ома, при снижении напряжения при одинаковой мощности потребления растет ток, поэтому низковольтный шнур питания должен иметь большее сечение, чем сетевой на 220 В. К этому добавляется также требование по минимизации падения напряжения на проводах. Толстый шнур имеет повышенную массу и жесткость, что уменьшает удобство пользования инструментом.

Импульсные источники

Импульсные источники питания характеризуются тем, что понижающий трансформатор в них работает на повышенной частоте, в результате чего имеет минимальные габариты при той же мощности. Общие габариты устройства вполне позволяют разместить конструкцию в стандартном корпусе вместо неисправных аккумуляторов. Из минусов – сложность конструкции для самостоятельного повторения.

Трансформаторные устройства

Блоки питания на трансформаторах еще не потеряли своей актуальности ввиду простоты изготовления и надежности. Единственный минус таких изделий – большие габариты и масса, но это не существенно, когда устройство выполнено в виде отдельного блока и установлено стационарно.

Устройства на трансформаторах получили преимущественное распространение среди самодельных устройств, поэтому будут рассмотрены самым подробным образом.

Конструкция трансформаторного блока питания

Данное устройство характеризуется наличием следующих составных частей:

  • Силовой трансформатор;
  • Выпрямитель:
  • Фильтр питания;
  • Стабилизатор напряжения.

Силовой трансформатор представляет собой самую габаритную и тяжелую часть устройства. Он предназначен для преобразования высокого входного напряжения в низкое, соответствующее требованиям подключаемой нагрузки.

Задача выпрямителя состоит в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Наибольшей эффективностью обладают мостовые схемы выпрямления, состоящие из четырех диодов или монолитного выпрямительного моста.

Фильтр сглаживает пульсации напряжения после выпрямительного моста.

Теоретически этих элементов достаточно для работы шуруповерта, но скачки напряжения в питающей сети, его просадки из-за увеличения нагрузки могут привести к нестабильной работе двигателя, а увеличение сверх нормы – к выходу из строя.

Задача стабилизатора состоит в поддержании стабильного напряжения на выходе, вне зависимости от величины нагрузки и уровня напряжения питающей сети.

Для самостоятельной сборки можно порекомендовать простую проверенную схему стабилизатора, которая отличается минимумом деталей и доступна для повторения любому, кто умеет держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами.

Блок питания со стабилизатором

В приведенной схеме можно увеличить емкость конденсатора до 1000-2000 мкФ, а транзисторы использовать типов КТ807, КТ819 с любой буквой.

Основная проблема состоит в подборе трансформатора с необходимым уровнем выходного напряжения. Оно должно быть несколько больше того, что требуется для инструмента, поскольку часть будет оставаться на элементах стабилизатора. Для нормальной работы стабилизатора требуется, чтобы выпрямленное напряжение превышало стабилизированное на несколько вольт. Слишком много нельзя, поскольку его излишек будет падать на ключевом транзисторе, нагревая его, а низкое значение в ряде случаев приведет к снижению выходного напряжения.

Обратите внимание! После мостового выпрямителя и фильтра значение постоянного напряжение будет превышать входное переменное примерно в 1.4 раза.

Таким образом, блок питания для шуруповерта на 12В требует трансформатор с выходным напряжением 12-14 В переменного тока.

Важно! Транзистор обязательно должен крепиться на радиатор охлаждения.

Использование блока питания компьютера

Собрать блок питания для шуруповерта с двигателем 12В своими руками рационально из блока питания от компьютера.

Стандартные напряжения материнской платы и внешних устройств компьютера составляют:

  • + 3.3 В;
  • + 5 В;
  • + 12 В;
  • — 12 В.

Стандартные БП способны выдавать в цепи +12 В ток до 10-15 А, что абсолютно приемлемо для большинства моделей шуруповертов. На разъемах питания необходимое напряжение присутствует на черном (масса) и желтом проводах. Остальные провода не нужны, и их желательно отпаять прямо на плате блока питания, чтобы они не мешались и не создавали повода для замыкания.

Компьютерный БП

В некоторых случаях, возможно, использовать компьютерный блок питания для шуруповерта 14 В. Правда будет наблюдаться небольшое падение мощности. А вот шуруповерты на 16 и 18 Вольт с такими устройствами работать не будут. При наличии квалификации можно внести в схему стандартного блока питания изменения с целью повышения напряжения, но рядовому пользователю такое обычно не под силу.

Обратите внимание! Все сказанное относится к устаревшим, но еще встречающимся блокам питания АТ. Более современные ATX требуют некоторых переделок для возможности включения, поскольку оно организовано на материнской плате компьютера специальной схемой.

При должной аккуратности это можно сделать самостоятельно. Для этого на самом большом разъеме устройства нужно найти провод зеленого цвета. Замыкая его через кнопку на черный провод массы, можно включить блок питания.

Разъем блока АТХ

Используя любой источник, не требуется вносить каких-либо изменений в конструкцию инструмента. Для подачи напряжения следует воспользоваться корпусом от неисправных аккумуляторов, просверлив в нем отверстия для питающих проводов. Сами проводники нужно аккуратно, не расплавив пластик, припаять к выходным клеммам, строго соблюдая полярность.

Собранную конструкцию требуется поместить в подходящий корпус и, при необходимости, снабдить ручкой для переноски.

Бестрансформаторные устройства

В интернете можно встретить рекомендации по переделке пускорегулирующих устройств мощных люминесцентных ламп (экономок) для использования в качестве блока питания шуруповерта. Но мало где говорится, что такие конструкции имеют гальваническую связь с сетью переменного тока и пользоваться ими небезопасно. Не следует повторять подобные конструкции и подвергаться риску удара электрическим током.

Конструирование внешнего источника может послужить временной мерой в качестве замены аккумуляторов, поскольку именно мобильность и независимость от сети являются основным преимуществом аккумуляторных устройств. Неудобно, когда шнур питания путается и мешает работать, особенно в труднодоступных местах.

Видео

готовые варианты и схема самодельного трансформаторного БП

Шуруповерт на аккумуляторной батарее применяется в строительной сфере. Он зарекомендовал себя очень хорошо благодаря его главному преимуществу — мобильности. Износ аккумулятора — основная причина покупки нового устройства, хотя некоторые сдают в мастерскую. Радиолюбители нашли выход из этой ситуации и предлагают использовать подручные материалы. Одним из таких является блок питания для шуруповерта 18в своими руками.

Способы реанимации шуруповерта

Главным преимуществом шуруповерта можно назвать мобильность. Аккумулятора хватает на длительное время и к тому же можно приобрести еще один аккумулятор для этой модели, если объем работ велик и сроки поджимают. Несмотря на то, что АКБ используется в основном литий-ионная (очень качественный тип аккумулятора), есть вероятность выхода из строя цепи питания, а также и самого автономного источника.

Производится питание и подзарядка шуруповерта от сети 220В. На батарею идет напряжение порядка 14в или 20 В (все зависит от конкретной модели). Аккумулятор выдает напряжение питания 12 или 18 вольт соответственно.

Если изделием часто не пользоваться, то со временем батарея приходит в негодность, хотя литий-ионный аккумулятор защищен от перезаряда и полного разряда, нет смысла надеяться на эту защиту. Основными решениями вопроса являются:

  1. Заменить батарею на исправную (будет сделать достаточно сложно, хотя и возможно).
  2. Приобрести новый шуруповерт.
  3. Переделать шуруповерт с питанием от сети.

Очень просто переделать аккумуляторную модель в сетевую (шуруповерт от сети 220 вольт). Этот вариант обладает преимуществами, например:

  1. Исчезает необходимость постоянной подзарядки аккумулятора.
  2. Работа инструмента без перегрузок благодаря постоянному крутящему моменту.
  3. Можно сделать такую модель, которая будет и подзаряжать аккумулятор любого типа.
  4. Качество сборки (для блока питания будут использованы детали высокого качества, ведь пользователь делает это для своих целей. Не имеет смысла постоянно отвлекаться на ремонт электрической части — это лишнее ВРЕМЯ, а для некоторых — утрата части дохода).

При переделке шуруповерта на сетевой своими руками исчезнет его мобильность. Это можно исправить, переделав инструмент под аккумуляторную батарею любого типа и на любое питание.

Варианты переделывания

Существует несколько вариантов переделывания шуруповерта, и только пользователь решает для себя какой из них выбрать. Основные способы:

  1. Применить зарядник для ноутбука (подключить адаптер для ноутбука).
  2. Использовать компьютерный импульсный блок питания (далее БП) от персонального компьютера.
  3. Использовать автомобильный аккумулятор.
  4. Усовершенствовать БП для питания галогенных ламп.
  5. Собрать БП самостоятельно.

Пункты с 1 по 4 практически не требуют особого навыка и подойдут большинству людей. Суть их заключается в использовании уже готовых устройств, ведь практически все готовые БП защищены от короткого замыкания (КЗ), различного рода перегрузок и помех, а автомобильный аккумулятор является вообще идеальным источником питания.

Зарядка для ноутбука

Очень простой способ, требующий минимум знаний в области радиоэлектроники. Для изготовления блока питания для шуруповерта 12в своими руками подойдет любое зарядное устройство для ноутбука. Для переделывания необходимо выяснить напряжение питания шуруповерта и подобрать соответствующую зарядку. Необходимо произвести следующие действия:

  1. Разобрать аккумуляторный отсек и достать неисправную аккумуляторную батарею.
  2. На зарядке от ноута отрезать выходной разъем (не сетевой — входящий. Это очень важно).
  3. Зачистить провода.
  4. Включить зарядку (провода не должны соприкасаться) и проверить прибором постоянное напряжение (для этих целей подойдет любой вольтметр с напряжением измерений свыше 50 В или обыкновенный мультиметр).
  5. После произведения измерений параметров электропитания необходимо припаять провода, соблюдая полярность.
  6. Закрыть аккумуляторный отсек, поместив в него зарядное устройство, и вывести шнур питания.
  7. Включить в сеть и проверить работу инструмента.

При покупке зарядного устройства следует обратить внимание на его габариты, а лучше взять шуруповерт с собой, предварительно вытащив батарею и разобрав аккумуляторный отсек. При монтаже нужно соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током и предотвратить выход из строя зарядки для ноутбука.

Блок питания компьютера

Еще одним неплохим вариантом является использование блока питания от персонального компьютера и желательно форм-фактора АТ. Основные параметры БП: мощность 300..350 Вт, напряжение 12 В и ток величиной не менее 16 А. Этот вариант не подойдет для шуруповерта на 18 В. Основными преимуществами является наличие кнопки включения, защита от КЗ, перегрузок, а также система охлаждения, которой нет в заводской модели шуруповерта. Для реализации этой идеи необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Раскрутить блок питания АТ.
  2. Защита от включения снимается путем замыкания зеленого провода с любым черным из этого разъема (при включении БП он не запустится, если не обойти защиту).
  3. На белых разъемах, которые вставляются в жесткий диск или другой накопитель, оставить желтый и черный провода, а все остальные нужно обрезать и заизолировать.
  4. Удлинить желтый и черный провода кабелем необходимой длины (желательно припаять, так как скрутки могут окисляться).
  5. Припаиваем желтый и черный провод, соблюдая полярность, к контактам аккумуляторного отсека и собираем его.
  6. Для БП можно использовать провод длиннее (сетевой шнур). Кроме того, нужно сделать кожух для БП компьютера в целях соблюдения техники безопасности при работе с электроприборами.

После всех проделанных шагов включаем БП в сеть и запускаем инструмент. Если все сделано верно, то он должен работать. Если вращение происходит в обратную сторону, необходимо разобрать аккумуляторный отсек и изменить полярность. При отсутствии питания следует удостовериться в наличии входного и выходного напряжений.

Автомобильный аккумулятор

Оптимальный способ источника электрической энергии, защищенный от случайных КЗ, напряжение стабилизированное и отсутствуют различные помехи. Существенными недостатками являются его габариты, масса и необходимость зарядки. Пример использования очень прост. Нужно всего-навсего запитать шуруповерт от клемм аккумулятора, использовав при этом кабель нужной длины, и предварительно выпаять старый аккумулятор.

К автомобильному аккумулятору необходимо приобрести зарядное устройство или сделать самодельное трансформаторное ЗУ. Кроме того, нужно защитить аккумулятор от попадания дождя и мусора. Для этого делается специальный корпус с выводами для зарядника и питанием для шуруповерта.

Самодельный БП

Необходимо приниматься за изготовление самодельного БП в том случае, если есть знания в области радиотехники. Нужно подготовить детали и инструмент заранее и полностью сосредоточиться на работе, во время которой возможен выход из строя радиоэлемента или поражение электрическим током (напряжение питания 220 В).

Простейшая схема

При изготовлении необходимо подготовить корпус для монтажа радиодеталей, инструмент, кусок гетинакса, провод и радиодетали. После чего приступить к сборке согласно схеме 1.

Схема 1 – Простой БП на 12 или 18 вольт.

Трансформатор подойдет практически любой со следующими параметрами: мощность 250..300 Вт, напряжение на вторичке 24..30 В, а ток номиналом от 15 А и выше. Диодный мост собирается из мощных диодов (подобрать по справочнику). После сборки необходимо проверить напряжение питания: если оно выше необходимого значения, то нужно уменьшить напряжение II обмотки (уменьшение количества витков). При низком напряжении домотать вторичку проводом такого же сечения. После сборки произвести монтаж в корпусе.

При условии, что шуруповерт недостаточно мощный, можно произвести монтаж, непосредственно, в аккумуляторном отсеке. Если БП собирается отдельно, рекомендуется обеспечить охлаждение, потому что во время запуска двигателя номинальный ток увеличивается в 7 раз. В результате этого увеличения происходит нагрузка на БП, и он начинает греться. Нагревание происходит из-за недостаточной мощности источника питания. После готовности БП нужно проверить шуруповерт: запускать его несколько раз и удостовериться в отсутствии нагрева радиоэлементов. При эксплуатации переделанного шуруповерта нужно придерживаться основных требований:

  1. Необходимо давать инструменту время на остывание после каждых 20..30 минут работы.
  2. Не работать на большой высоте или делать это аккуратно (возможно падение БП и, вследствие этого, утрата равновесия и получение травмы).
  3. Следить за состояние питающего кабеля, он не должен пережиматься (может привести к КЗ, которое чревато отрицательными последствиями для инструмента и человека).

При КЗ происходит плавление металла. В результате этого возможны ожоги и металлизация кожи (вкрапление в нее частичек расплавленного металла). Кроме того, возможен преждевременный выход из строя самого инструмента и БП. При соблюдении мер предосторожности шуруповерт может прослужить очень долго.

Таким образом, при выходе аккумулятора шуруповерта на 18 В или 12 В, вовсе необязательно покупать новую батарею или шуруповерт. Все зависит от сферы применения инструмента: при надобности мобильности инструмента следует заменить аккумулятор или приобрести новый шуруповерт. В случае когда мобильность не играет особой роли, нужно переделать его на питание от сети. Следуя простым рекомендациям и соблюдая правила техники безопасности, можно не только увеличить вероятность продления срока эксплуатации, но и снизить риск получения травмы.

способы переделки с питанием от сети

Основное достоинство аккумуляторного шуруповерта — автономность. Правда, все аккумуляторные батареи спустя некоторое время перестают держать зарядку. Из-за этого пользоваться инструментом становится все труднее, ведь после нескольких закрученных шурупов батарея полностью разряжается.

Конечно, можно просто купить новый аккумулятор, но в большинстве случаев стоит он столько, что начинаешь задумываться о приобретении шуруповерта. Лучшим выходом станет переделка одной батареи (как правило, в комплекте идет несколько аккумуляторов) в блок питания. Тем самым получится работать как от аккумуляторной батареи, так и от электросети.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к переделке, нужно сначала найти подходящий по величине сетевой блок питания для шуруповерта. Желательно, чтобы он мог умещаться в корпус батареи.

Кроме этого, из корпуса следует удалить все наполнение, и измерить его внутреннее пространство, поскольку габариты снаружи и изнутри могут отличаться.

После этого следует изучить маркировку или инструкцию на корпусе инструмента для выяснения напряжения питания. Затем придется самостоятельно высчитать ток потребления шуруповерта, ведь такой параметр изготовители нигде не указывают. Правда, для этого необходимо знать мощность.

Чтобы избежать вычислений, можно подобрать блок питания на глаз. При покупке обращайте внимание не только на ток зарядного устройства, но и на емкость батареи. К примеру, если емкость составляет 1,2 ампер-часа, а зарядка — 2,5, тогда вырабатываемый ток должен быть приблизительно между этими цифрами.

Вдобавок, перед тем как искать подходящий блок питания, необходимо сначала записать на бумаге следующее:

  • Размеры;
  • Минимальный ток;
  • Требуемое напряжение питания.

Несколько советов по выбору

Сетевой блок питания для шуруповерта обязательно должен быть надежным, удобным, легким и малогабаритным. Еще при покупке такого инструмента надо обратить внимание на падающую нагрузочную характеристику. В случае перегрузки именно она поможет избежать повреждения инструмента. К тому же немаловажно обратить внимание на доступность деталей и простоту конструкции.

Лучше свой выбор остановить на импульсном блоке питания, поскольку он компактнее и легче, нежели трансформаторный. А вот китайские модели нередко маркируются сильно завышенными характеристиками. Можно использовать советские блоки питания. Однако у них слишком низкий КПД и внушительные размеры.

Искать это устройство рекомендуется на радиолюбительских и блошиных рынках. При его покупке сразу обговорите с продавцом возможность возврата. Дома обязательно проверьте работу блока питания. Для этого подключите его к инструменту, и попробуйте закрутить несколько шурупов.

Способ переделки шуруповерта

После покупки и проверки блока питания, его придется разобрать. Хорошо, если корпус закреплен шурупами, а не склеен. В последнем случае понадобится молоток, которым простукивают по всему периметру шва. Сложностей возникнуть не должно. Если все же появятся проблемы, то возьмите нож, и установите его острием вниз, постучите аккуратно по рукоятке. Корпус начнет наверняка расходиться.

Далее, паяльником от вилки отделяются выводы и шнур. В том месте, где была аккумуляторная батарея, необходимо разместить содержимое корпуса. Потом через отверстие в нем выводится шнур для работы от сети и припаивается к блоку питания. Выход его присоединяется к клеммам, соблюдая при этом полярность. Останется только собрать корпус и подключить блок питания к шуруповерту для тестирования.

Кстати, если корпус аккумулятора не совпадает по габаритам с блоком питания, тогда придется встроить в рукоятку прибора подходящее гнездо.

Чтобы напряжение во время работы инструмента не пошло на батарею, следует подключить блок параллельно питающим выводам и поставить в разрыве плюсового провода диод необходимой мощности. Устанавливать его надо минусом в сторону мотора.

Применение автомобильного аккумулятора

Он может стать отличной альтернативой для подключения шуруповерта, особенно когда работы выполняются вдали от электрической сети. Для этого достаточно отключить от инструмента зажимы и подсоединить их аккумулятору. Конечно, использовать его в таком режиме долгое время не стоит.

Создание трансформаторной катушки

Имеется и другой метод модернизации устройства в сетевой прибор. Заключается он в изготовление переносного блока питания. К шуруповерту подключается гибкий кабель, на другой стороне которого имеется вилка.

Правда, придется сделать отдельный блок питания или использовать готовый трансформатор, который оснащается выпрямителем. Подойдет любой, главное, чтобы его характеристики совпадали с параметрами инструмента.

Неопытному человеку будет тяжело сделать своими руками трансформаторные катушки. Вдобавок можно легко ошибиться в количестве витков и выборе диаметра проволоки, поэтому не стоит этого делать. Существует много ненужной современной техники, в конструкции которой уже есть необходимый трансформатор. Надо лишь выбрать подходящий и создать для него выпрямитель.

Для пайки выпрямительного мостика используют полупроводниковые диоды. Важно, чтобы их параметры совпадали с устройством.

Другой метод переделки шуруповерта

Что делать, если нужно проводить ремонтные и строительные работы на крыше или улице? В данной ситуации следует заменить аккумулятор на более мощный. Подойдут батареи от любой старой техники. Например, можно использовать у отжившего свой срок ноутбука литиевую батарею на 2200 ампер.

Первым делом разбирается корпус прибора, чтобы извлечь старый аккумулятор. Проводку от новой батареи соединяют со старой, соблюдая полярность. Делается это при помощи паяльника. После чего инструмент необходимо включить, чтобы проверить работу. Разъем для зарядки выводится через отверстие в корпусе и монтируется штекер. Шуруповерт можно заряжать как ноутбук.

Сама аккумуляторная батарея крепится термоклеем. Затем собирается корпус устройства.

Советы по эксплуатации шуруповерта

Домашние мастера, которые смогли переделать свой инструмент в сетевой, должны при его применении соблюдать несколько правил:

  • После непрерывной работы в течение 20 минут, нужно давать отдохнуть устройству;
  • Блок питания следует постоянно очищать от пыли;
  • Нельзя использовать блок без заземления;
  • Запрещается пользоваться переделанным инструментом на высоте больше двух метров;
  • Не допускается подключение в сеть с применением огромного количества удлинителей.

Если не игнорировать все эти правила, то прибор сможет прослужить намного дольше. Разумеется, минусом станет потеря мобильности, но взамен удастся получить устройство, не нуждающееся в постоянной зарядке.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Аккумуляторный шуруповёрт это несомненно полезный инструмент, главным плюсом которого является мобильность. Но когда полностью или частично умирают родные аккумуляторы, покупка новых выливается в кругленькую сумму, сопоставимой половине стоимости нового инструмента. Многие просто покупают новый шуруповёрт, я же предлагаю за счёт потери мобильности сделать для него надёжный источник питания, который навсегда уберёт проблему постоянной зарядки полудохлых аккумуляторов.

Давайте разберём все за и против такой модернизации

Начнём пожалуй с минусов. Самая большая и единственная проблема — это привязка проводами шуруповёрта к розетке, которая с лихвой перекрывается нижеперечисленными плюсами:

  • Шуруповёрт всегда готов к работе, проблема незаряженных аккумуляторов (или не вовремя разрядившихся) отпадает.
  • Прекрасно чувствует себя в среде низких и отрицательных температур, в отличие от аккумулятора.
  • Если родные аккумуляторы сдохли, а покупать новые душит жаба, то блок питания полностью заменяет аккумуляторы.

Если вас устраивают такие условия, то начнём!

Блок питания можно сделать импульсным или трансформаторным. Почему я остановился именно на трансформаторном варианте, будет понятно по ходу прочтения статьи. Если ваш шуруповёрт работает от 12 или 14 вольт, то советую остановится именно на импульсном блоке питания от компьютера. Такой вариант требует минимум переделки и затрат.

Пациент №1

Причина модернизации: Аккумуляторы быстро садятся, даже тогда, когда они были новыми.

Цель модернизации: Получить гибрид, работающий от аккумуляторов и от сети.

Для питания нужен ток, порядка 10А. Тут встаёт вопрос применения компьютерного блока питания, но вот незадача — шуруповёрт работает от 18в. При подаче на него 12в крутит очень вяло и можно затормозить рукой почти не прилагая никаких усилий. Хотя некоторые утверждают, что шурупорвёрт нормально крутит и от 12 вольт, но теперь так сказать, миф проверен и разрушен.

Остаётся 2 варианта — переделывать ШИМ управление импульсного блока, чтобы он выдал нужное напряжение, либо использовать трансформатор с нужным напряжением.

Ещё одним минусом импульсного блока питания является то, что он рассчитан для работы при комнатной температуре, и не известно, как он поведёт себя при более низкой. Трансформатору в принципе практически всё равно в каких условиях его эксплуатируют. Хотя это всё предположения, не проверенные на практике.

Мощный трансформатор на 18 вольт довольно сложно найти, а для меня стало невозможно. Вот на этом моменте я хотел вернутся к варианту с компьютерным блоком питания, но вдруг, как говорят мастера 7 рязряда в руки случайно попал тороидальный трансформатор с намотанной первичной обмоткой. Осталось только намотать вторичку, у меня получилось около 90 витков проводом 1.5.

Если вы решились перемотать трансформатор на другое напряжение, то вам поможет программа Power Trans.

Блок питания выполнен в корпусе от AT блока. Роль выпрямителя играют 10 амперные диоды шоттки, включенные по мостовой схеме. 220 поступает на родной разъём блока, 18в выходит с разъёма, предназначенного для подключения монитора. Тумблер является выключаетем питания, а светодиод сигнализирует о наличии 18в.

Для удобства в работе и переноске блок оснащён складной ручкой:

Так как мне нужен гибрид, пришлось вывести отдельную линию питания для подключения блока:

При этом не стоит забывать отсоединять аккумуляторы при работе от блока.

Воспользовавшись случаем, при разборке шуруповёрта добавил подсветку рабочей зоны:

В итоге получился такой мутант:

Пациент №2

Причина модернизации: Умер родной аккумулятор, восстановление не оправдано.

Цель модернизации: Заменить аккумулятор блоком питания.

Вот тут мне попался агрегат на 12 вольт, и я подключил его к компьютерному блоку питания. Но не нут то было — блок стал уходить в защиту. Подключил его к более мощному БП, картина не изменилась. Причиной тому явилась короткозамкнутая обмотка двигателя. Щётки у двигателя оказались довольно большими, и я решил сделать трансформаторный блок питания, в нём защиты нет. В любом случае двигатель какое-то время поработает, а потом его можно будет заменить (прекрасно подходят от других шуруповёртов и от автомобильных помп).

Вот тут мне пригодился трансформатор от ИБП, удачно пролежавший у меня под столом пол десятка лет в ожидании своего звёздного часа. Как раз под искомые 12в.

Всё собрано по тому же принципу, только вместо диодов шоттки использовал 3 диодные сборки шоттки, добытые из компьютерных БП.

В предыдущем блоке я использовал целый шнур для подключения монитора, но так делать не стоит. Сечение родного шнура мало, и вызывает нагрев и потери. Правильнее использовать только разъём. К нему я подпаял двухжильный ПВС 2,5 квадрата:

Сильно длинный низковольтный шнур лучше не использовать, будут потери. Лучше сделать длиннее сетевой шнур.

Вынул из корпуса аккумулятора банки и подключил питание:

Машинка готова

причины перехода на сетевое напряжение 220 В, схемы самоделок

Мобильный шуруповерт на аккумуляторной батарее получил широкое распространение в строительстве. Одним из существенных недостатков модели является износ аккумулятора, при износе которого приходится покупать новый шуруповерт или искать аккумулятор. Нестандартное решение предлагают радиолюбители — сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18 В.

Простое восстановление инструмента

Основным преимуществом аккумуляторного шуруповерта является его мобильность. Применяется в таких инструментах литий-ионный аккумулятор, который защищен от перегрузки и полной разрядки. Кроме того, существует защита и от перезарядки в виде отдельной схемы, встроенной в сам элемент. Основным источником питания (первичным) является 220 В, выполняется и подзарядка аккумуляторной батареи.

В зависимости от модели шуруповерта на аккумулятор поступает напряжение зарядки от 14 В до 21 В. На выходе батареи получается напряжение питания от 12 до 18 В. Этот тип АКБ служит долго, но если инструментом не пользоваться продолжительное время, не поможет и встроенная защита от разрядки элементов батареи: разрядка происходит постоянно.

Для увеличения срока службы необходимо постоянно разряжать и заряжать батарею. Если по какой-то причине не удалось «уследить» за инструментом, часто выходит из строя какой-либо конкретный элемент аккумулятора. Существуют основные способы решения этой проблемы:

  1. Заменить батарею на новую.
  2. Приобрести новый инструмент.
  3. Переделать шуруповерт с питанием от сети.

При замене аккумулятора необходимо учесть, что новый достаточно сложно найти. Инструменты делают так, чтобы тяжело было найти для них запчасти. Фирме невыгодно производить свое изделие с высокой ремонтоспособностью, так как ей нужны доходы от покупки продукции. Найти новый аккумулятор возможно только у дилеров. Кроме того, возможен еще вариант: разобрать аккумуляторную батарею и поменять неисправный элемент питания.

При покупке нового инструмента пользователь стремится купить модель более качественного образца, забывая о правилах эксплуатации аккумуляторов литий-ионного типа. Основные правила, которые помогут надолго сохранить срок службы инструмента:

  1. При покупке в зимний период «запускать» инструмент сразу категорически запрещается. Нужно подождать около часа, пока он не «прогреется» до уровня комнатной температуры.
  2. Поставить батарею на зарядку.
  3. Цикл зарядки и разрядки АКБ выполнить около 3 раз.

Если ни один из вариантов решения проблемы не подходит, нужно приступить к переделке шуруповерта на сетевой своими руками. Сделать это просто. Существует множество простых и сложных способов. Изменение модели инструмента имеет несколько положительных сторон:

  1. Нет необходимости подзарядки батареи.
  2. Снижается нагрузка на механическую часть.
  3. Множество вариантов блоков питания.
  4. Увеличение качественных характеристик изделия.

Кроме того, мобильность возможно сохранить, переделав зарядное устройство в блоковый вариант для зарядки практически любого аккумулятора.

Другие способы модернизации

Радиолюбители предлагают много вариантов модернизации инструмента. Одни из них очень просты и сводятся к применению готовых блоков питания, а другие требуют знаний в области электротехники и придают устройству универсальность. Классификация способов:

  1. Адаптер питания для ноутбука.
  2. Подключение компьютерного импульсного БП (блок питания).
  3. Применение автомобильный аккумулятор на 12 В.
  4. Сборка самодельного источника питания.

Использование зарядника для ноутбука является оптимальным решением проблемы. Кроме того, необходимо знать параметры шуруповерта и зарядника (есть на 12 В и 19 В), а также учесть габариты последнего (для монтажа в аккумуляторный отсек). Нужно припаять выход адаптера питания ноута, к клеммам которого подсоединяется батарея.

При использовании импульсного БП (мощность от 350 Вт и выше) для персоналки (форм-фактор АТ) необходимо найти напряжение питания 12 В на разъемах, питающих винчестер или привод для чтения компакт-дисков. Вывести провода, а остальные аккуратно обрезать и заизолировать. Можно собрать корпус для БП, что позволит получить ток до 16 А. Кроме того, необходимо снять защиту от запуска. Для этого нужно соединить зеленый провод с черным из этого разъема. Эти два способа являются очень простыми и не требуют дополнительного описания.

Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

Сборка своего БП является оптимальным решением для тех, кто поддерживает качество. Предыдущие варианты хороши, но не позволяют добиться гибкости применения. Например, они применимы только для шуруповертов с напряжением 12, а не 18 В. Есть зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 19 В. Получение 18 В достигается путем последовательного соединения аккумуляторных батарей, например, 12 и 6 В. Следует учесть, что по характеристикам батареи должны отличаться только в плане напряжения. Именно поэтому часто и возникает необходимость собрать источник питания самостоятельно.

Схемы и их описание

Вариант самостоятельной сборки БП необходимо производить при условии знаний в области радиотехники. Кроме того, перед сборкой нужно хорошо все обдумать, найти корпус для монтажа и соответствующие радиоэлементы.

Простой вариант БП

Простая схема 1 БП (шуруповерта от сети 220 вольт), состоящая из трансформатора питания (вход диодного моста), выпрямителя и конденсаторного фильтра.

Схема 1 — Блок питания для шуруповерта 18 В

Трансформатор нужно подобрать с мощностью от 300 Вт и выше, напряжение на II обмотке должно быть в диапазоне от 20 до 24 В и силой тока свыше 15 А. Для диодного моста следует использовать мощные диоды, подобранные под ток вторичной обмотки. Сложнее будет подобрать соответствующее питание для шуруповерта. На выходе выпрямителя необходимо поставить конденсатор емкостью от 2000 мкФ (можно ограничиться емкостью на 470) и напряжением от 25 В и выше. Детали необходимо брать с запасом по току и напряжению. Все радиоэлементы монтируются на гетинаксовую плату, которая крепится в корпусе.

Универсальный адаптер питания

Предложенный вариант универсального БП обладает отличными характеристиками и выдерживает ток нагрузки до 10 А. Напряжение на выходе составляет 18 В, хотя можно произвести расчеты и сделать блок питания для шуруповерта 12 В. Этот БП можно применять в качестве зарядного устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и резервного источника питания при обесточивании сети (схема 2).

Адаптер собран на стабилизаторе напряжения, состоящего из транзистора VT3 и VD2-VD5 (стабилитроны). При помощи тумблера SB1 включается питание и замыкает свои контакты реле К1. Питание идет на трансформатор, который преобразует переменный ток до необходимого номинала. Выходной ток с трансформатора поступает на выпрямитель. Далее выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор. Присутствует в схеме и усилитель тока, собранный на транзисторах VT1 и VT2. К этому усилителю подключается нагрузка. Режим подзарядки аккумулятора (резервный источник питания) осуществляется через VD6 и ограничитель в виде резистора R4. При помощи SB2 можно отключить подзарядку батареи.

Схема 2 — Универсальный БП для шуруповерта и зарядки АКБ

При отсутствии напряжения питания 220 В реле обесточивается, и напряжение с батареи подается на другие контакты реле (питание напрямую от АКБ). Для защиты от токов КЗ и перегрузок используются предохранители. Такую систему можно использовать без резервного источника питания. Дополнительная наладка не требуется.

Перечень радиодеталей указан на соответствующей схеме 2, однако возможны и замены аналогами, например:

  1. VT1 и VT2 можно заменить на КТ808 или КТ819 по таким же параметрам. Транзисторы требуют охлаждения, и поэтому наличие радиатора обязательно. Транзисторы можно посадить на термопасту для улучшения теплоотдачи. Аналогом VT3 являются КТ815 или КТ817. Допустимы любые буквенные индексы.
  2. Трансформатор следует использовать с выходной мощностью более 150 Вт и с напряжением под нагрузкой на II обмотке 14-16 В.
  3. АКБ является стандартной на 12 В.
  4. Реле К1 необходимо использовать переменного тока на напряжение от 220 В и током в 3 А.
  5. Предохранитель FU1 на 3А, FU2 должен быть на 10 А.
  6. Выпрямитель используют уже готовый (КЦ405А, в крайнем случае — КЦ407А) или собранный на диодах Д231 и Д242 (буквенный индекс любой). Диод VD6 можно заменить аналогичным, руководствуясь справочником или интернетом.
  7. Стабилитроны желательно оставить такие же: от них зависят выходные параметры напряжения, хотя возможно и последовательное соединение на необходимый показатель U.
  8. Конденсаторы меняются на любые аналоги согласно справочной документации. Следует учитывать U в цепочке, к которой подсоединен конденсатор.
  9. Резисторы R2 и R3 (МЛТ-0,5), R1 и R4 (тип ПЭВ-10 или ВЗР-10).

После сборки осуществляется монтаж и приведение изделия к соответствующему виду, дизайн выбирается самостоятельно.

Адаптер на 12 В

Адаптер собирается на микросхеме 7912 и представляет собой линейный регулятор. Транзистор увеличивает мощность БП (схема 3). Этой самоделкой можно запитать и шуруповерт на 18 В, для чего необходимо рассчитать трансформатор.

Схема 3 — Блок питания для шуруповерта 12 В

Вторичный источник питания представляет собой трансформатор, на выходе которого 16 В (для модели с питанием на 12 В постоянного тока) или 22 В (питание шуруповерта 18 В). Выпрямитель собирается из обычных диодов с обратным напряжением свыше 50 В (возможно использовать уже готовые варианты). Сглаживающий фильтр представляет собой конденсатор высокой емкости около 10000 мкФ, но чем больше эта величина, тем лучше.

Микросхему нужно приобрести в специализированном магазине радиодеталей. Кроме того, в схеме использованы светодиоды, позволяющие производить диагностику при неисправностях БП. Радиоэлемент 2N3055 является транзистором p-n-p структуры и его можно заменить любым (аналог нужно подбирать из справочной литературы с напряжением около 50 В и током более 5 А). Возможно применение ЛУТ для изготовления монтажной платы. В интернете подробно описан процесс изготовления печатной платы по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ).

Регулируемая модификация

Регулируемый БП очень удобен в использовании и является универсальным. Благодаря регулируемым значениям напряжений можно запитать любую технику, использовать для зарядки аккумулятора. Основным элементом является микросхема типа LM317. Усиление происходит при помощи двух транзисторов типа 2N3055, но можно применять и более мощные, ведь от этого мощность БП возрастает и позволяет получить ток до 20 А. Транзисторы устанавливаются на радиатор, и желательно применить в конструкции еще и вентилятор для охлаждения (кулер с персонального компьютера на 12 В).

Схема 4 — Регулируемый БП

Перечень деталей:

  1. Трансформатор двухобмоточный на 15 В и током в 10 ампер.
  2. Диоды D1-D4 (диодный мост): MR750 или другой аналог.
  3. Вставки плавкие на 1 А и 10 А. Второй показатель выбирается согласно реальной нагрузке (потребляемый ток).
  4. Резисторы: R1 (2,2 к на 2,5 Вт), R2 (240), R3 и R4 (0,1 на 10 Вт), R7 (6,8 к), R8 (10к), R9 (47 на 0,5 Вт), R10 (8,2 к).
  5. Конденсаторы: C1, C7 и C9 (47n), C11 (22n), C2 (4700 мк на 50 В), C3 и C5 (10 мк на 50 В), C4 и C6 (100n), C8 (330 мк на 50 В), C10 (1мк на 25 В).
  6. Диоды (возможно применение аналогов): D5 (1N4148, 1N4448 или 1N4151), D6 (1N4001), D10 (1N5401), D7, D8 и D9 (1N4001).
  7. Микросхема: LM317.
  8. Транзисторы: 2N3055.
  9. Переменные сопротивления: P1 (5к), P2 (47 или 230 мощностью 1 Вт), P3 (10к).

При сборке нужно изолировать транзисторы применением теплопроводящих прокладок. Кроме того, при любых сборках мощных БП следует использовать толстые провода.

Правила эксплуатации

Если шуруповерт обладает сравнительно небольшой мощностью, нужно произвести монтаж самодельного БП в аккумуляторном отсеке. При отдельной сборке во всех БП нужно обеспечить охлаждение, использовав вентилятор или двигатель с крыльчаткой. Корпус не должен быть герметичным, так как произойдет перегрев (горячему воздуху некуда будет выходить). При готовности БП нужно проверить шуруповерт в комплексе с источником питания. Основные требования к использованию инструмента, позволяющие продлить эксплуатационный период:

  1. Время работы: 30-40 минут, после чего необходимо сделать паузу до полного остывания.
  2. Избегать работ на больших высотах.
  3. Следить за состоянием питающего кабеля, аккумулятора (если он используется), температурой инструмента и самодельного БП.

Таким образом, при выходе из строя аккумулятора шуруповерта на 18 В можно избежать лишних затрат. Если важна мобильность, то имеет смысл приобрести новый аккумулятор или сам инструмент. Существует множество вариантов, предложенных радиолюбителями для продления его срока службы . Необходимо выбрать оптимальный из них для конкретного случая применения устройства.

Originally posted 2018-04-18 12:15:52.

Самодельный блок питания для шуруповерта 14в схема


Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Аккумуляторный шуруповёрт это несомненно полезный инструмент, главным плюсом которого является мобильность. Но когда полностью или частично умирают родные аккумуляторы, покупка новых выливается в кругленькую сумму, сопоставимой половине стоимости нового инструмента. Многие просто покупают новый шуруповёрт, я же предлагаю за счёт потери мобильности сделать для него надёжный источник питания, который навсегда уберёт проблему постоянной зарядки полудохлых аккумуляторов.

Давайте разберём все за и против такой модернизации

Начнём пожалуй с минусов. Самая большая и единственная проблема — это привязка проводами шуруповёрта к розетке, которая с лихвой перекрывается нижеперечисленными плюсами:

  • Шуруповёрт всегда готов к работе, проблема незаряженных аккумуляторов (или не вовремя разрядившихся) отпадает.
  • Прекрасно чувствует себя в среде низких и отрицательных температур, в отличие от аккумулятора.
  • Если родные аккумуляторы сдохли, а покупать новые душит жаба, то блок питания полностью заменяет аккумуляторы.

Если вас устраивают такие условия, то начнём!

Блок питания можно сделать импульсным или трансформаторным. Почему я остановился именно на трансформаторном варианте, будет понятно по ходу прочтения статьи. Если ваш шуруповёрт работает от 12 или 14 вольт, то советую остановится именно на импульсном блоке питания от компьютера. Такой вариант требует минимум переделки и затрат.

Пациент №1

Причина модернизации: Аккумуляторы быстро садятся, даже тогда, когда они были новыми.

Цель модернизации: Получить гибрид, работающий от аккумуляторов и от сети.

Для питания нужен ток, порядка 10А. Тут встаёт вопрос применения компьютерного блока питания, но вот незадача — шуруповёрт работает от 18в. При подаче на него 12в крутит очень вяло и можно затормозить рукой почти не прилагая никаких усилий. Хотя некоторые утверждают, что шурупорвёрт нормально крутит и от 12 вольт, но теперь так сказать, миф проверен и разрушен.

Остаётся 2 варианта — переделывать ШИМ управление импульсного блока, чтобы он выдал нужное напряжение, либо использовать трансформатор с нужным напряжением.

Ещё одним минусом импульсного блока питания является то, что он рассчитан для работы при комнатной температуре, и не известно, как он поведёт себя при более низкой. Трансформатору в принципе практически всё равно в каких условиях его эксплуатируют. Хотя это всё предположения, не проверенные на практике.

Мощный трансформатор на 18 вольт довольно сложно найти, а для меня стало невозможно. Вот на этом моменте я хотел вернутся к варианту с компьютерным блоком питания, но вдруг, как говорят мастера 7 рязряда в руки случайно попал тороидальный трансформатор с намотанной первичной обмоткой. Осталось только намотать вторичку, у меня получилось около 90 витков проводом 1.5.

Если вы решились перемотать трансформатор на другое напряжение, то вам поможет программа Power Trans.

Блок питания выполнен в корпусе от AT блока. Роль выпрямителя играют 10 амперные диоды шоттки, включенные по мостовой схеме. 220 поступает на родной разъём блока, 18в выходит с разъёма, предназначенного для подключения монитора. Тумблер является выключаетем питания, а светодиод сигнализирует о наличии 18в.

Для удобства в работе и переноске блок оснащён складной ручкой:

Так как мне нужен гибрид, пришлось вывести отдельную линию питания для подключения блока:

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense Pro.

Please go to the plugin admin page to paste your ad code.

При этом не стоит забывать отсоединять аккумуляторы при работе от блока.

Воспользовавшись случаем, при разборке шуруповёрта добавил подсветку рабочей зоны:

В итоге получился такой мутант:

Пациент №2

Причина модернизации: Умер родной аккумулятор, восстановление не оправдано.

Цель модернизации: Заменить аккумулятор блоком питания.

Вот тут мне попался агрегат на 12 вольт, и я подключил его к компьютерному блоку питания. Но не нут то было — блок стал уходить в защиту. Подключил его к более мощному БП, картина не изменилась. Причиной тому явилась короткозамкнутая обмотка двигателя. Щётки у двигателя оказались довольно большими, и я решил сделать трансформаторный блок питания, в нём защиты нет. В любом случае двигатель какое-то время поработает, а потом его можно будет заменить (прекрасно подходят от других шуруповёртов и от автомобильных помп).

Вот тут мне пригодился трансформатор от ИБП, удачно пролежавший у меня под столом пол десятка лет в ожидании своего звёздного часа. Как раз под искомые 12в.

Всё собрано по тому же принципу, только вместо диодов шоттки использовал 3 диодные сборки шоттки, добытые из компьютерных БП.

В предыдущем блоке я использовал целый шнур для подключения монитора, но так делать не стоит. Сечение родного шнура мало, и вызывает нагрев и потери. Правильнее использовать только разъём. К нему я подпаял двухжильный ПВС 2,5 квадрата:

Сильно длинный низковольтный шнур лучше не использовать, будут потери. Лучше сделать длиннее сетевой шнур.

Вынул из корпуса аккумулятора банки и подключил питание:

Машинка готова

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

About SterAK

Сильноточная бестрансформаторная цепь питания

Простая конфигурация бестрансформаторной цепи питания, представленная ниже, способна обеспечить высокий ток при любом заданном фиксированном уровне напряжения. Идея, похоже, решила проблему получения высокого тока от емкостных источников питания, которая раньше казалась сложной задачей. Я предполагаю, что я первый, кто это изобрел.

Введение

В этом блоге я обсуждал несколько бестрансформаторных схем питания, которые подходят только для приложений с низким энергопотреблением и имеют тенденцию становиться менее эффективными или бесполезными при сильноточных нагрузках.

В вышеуказанной концепции используются высоковольтные полипропиленовые конденсаторы для понижения сетевого напряжения до необходимого уровня, однако она не может повысить уровни тока в соответствии с любым желаемым конкретным применением.

Хотя, поскольку ток прямо пропорционален реактивному сопротивлению конденсаторов, это означает, что ток можно снять, просто подключив больше конденсаторов параллельно. Но это создает риск возникновения высоких начальных импульсных токов, которые могут мгновенно разрушить задействованную электронную схему.

Добавление конденсаторов для увеличения тока

Таким образом, добавление конденсаторов может помочь увеличить текущие характеристики таких источников питания, но необходимо сначала позаботиться о коэффициенте перенапряжения, чтобы схема была пригодной для практического использования.

Схема сильноточного бестрансформаторного источника питания, описанная здесь, мы надеемся, эффективно справляется с выбросами, возникающими из-за переходных процессов питания, так что выход становится свободным от опасностей и обеспечивает необходимую подачу тока при номинальных уровнях напряжения.

Все в цепи остается таким же, как и его старая копия, за исключением включения симистора и стабилитрона, который на самом деле представляет собой ломовую сеть, используемую для заземления всего, что превышает номинальное напряжение.

В этой схеме выход, как мы надеемся, обеспечит стабильное напряжение около 12+ вольт при токе около 500 мА без опасности случайного притока напряжения или тока.

ВНИМАНИЕ: ЦЕПЬ НЕ ИЗОЛИРОВАНА ОТ СЕТИ И ПОЭТОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ СОБЫТИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ОБНОВЛЕНИЕ: В этой бестрансформаторной цепи питания с контролируемым переходом через нуль можно узнать о лучшей и более совершенной конструкции

Список деталей
  • R1 = 1M, 1 / 4W
  • R2, R3 = 1K, 1 / 4 Вт
  • C1 —- C5 = 2 мкФ / 400 В PPC, КАЖДЫЙ
  • C6 = 100 мкФ / 25 В
  • Все ДИОДЫ = 1N4007
  • Z1 = 15 В, 1 Вт
  • TRIAC = BT136

Аккуратно нарисованная печатная плата для вышеупомянутого сильноточного бестрансформаторного источника питания можно увидеть ниже, он был разработан г-ном.Патрик Брюн, один из ярых последователей этого блога.

Обновление

Более глубокий анализ схемы показал, что симистор сбрасывает значительную величину тока, ограничивая выбросы и контролируя ток.

Подход, используемый в приведенной выше схеме для управления напряжением и выбросом, является отрицательным с точки зрения эффективности.

Чтобы получить желаемые результаты, как предложено в вышеприведенной конструкции, и без шунтирования драгоценных усилителей, необходимо реализовать схему с прямо противоположным откликом, как показано выше.

Интересно, что здесь симистор не настроен на сброс мощности, а он подключен таким образом, что он отключает питание, как только выход достигает указанного безопасного предела напряжения, который определяется каскадом BJT.

Новое обновление:

В модифицированной выше конструкции симистор может не работать должным образом из-за его довольно неудобного расположения. На следующей диаграмме предлагается правильно настроенная версия вышеуказанного, которая, как ожидается, будет работать в соответствии с ожиданиями. В этой конструкции мы включили тиристор вместо симистора, так как устройство расположено после мостового выпрямителя, и поэтому на входе присутствует пульсация постоянного тока, а не переменного тока.

Улучшение вышеуказанной конструкции:

В вышеупомянутой схеме бестрансформаторного источника питания на основе SCR выход защищен от перенапряжения через SCR, но BC546 не защищен.Чтобы обеспечить полную защиту всей схемы вместе с каскадом драйвера BC546, к каскаду B546 необходимо добавить отдельный каскад запуска с низким энергопотреблением. Измененную конструкцию можно увидеть ниже:

Вышеупомянутую конструкцию можно дополнительно улучшить, изменив положение SCR, как показано ниже:

До сих пор мы изучили несколько конструкций бестрансформаторных источников питания с сильноточными характеристиками, а также узнали об их различных режимах конфигурации.

Ниже мы пойдем немного дальше и узнаем, как создать схему с переменной версией, используя SCR. Объясненная конструкция не только обеспечивает возможность получения бесступенчатого выходного сигнала, но также имеет защиту от перенапряжения и, следовательно, становится более надежной с ее предполагаемыми функциями.

Схему можно понять из следующего описания:

Работа схемы

Левая часть схемы нам хорошо знакома, входной конденсатор

.

3 простых схемы ИБП постоянного тока для модема / маршрутизатора

В следующей статье мы обсудим 3 полезных схемы источника бесперебойного питания постоянного тока или схемы ИБП постоянного тока для источников бесперебойного питания с низким постоянным током

Первая идея ниже представляет схему ИБП постоянного тока может использоваться для обеспечения резервного питания модемов или маршрутизаторов во время сбоев в электросети, так что широкополосное / WiFi-соединение никогда не прерывается. Идею запросил г-н Галив.

Технические характеристики

Мне нужна такая схема, как
У меня есть два адаптера постоянного тока на 12 В (600 мА и 2 А).
Когда присутствует входная сеть, с адаптером 600 мА я хочу заряжать аккумулятор (7,5 Ач), а с адаптером 2 А я хочу использовать свой Wi-Fi роутер.
при отключении сети переменного тока аккумулятор будет бесперебойно обеспечивать резервное копирование моего Wi-Fi роутера. Как ИБП.
Модем MY рассчитан на 12 В 2,0 А. Вот почему я хочу использовать два адаптера постоянного тока 12 В.

Конструкция

Два адаптера фактически не требуются для предлагаемого применения. Один адаптер, вероятно, тот, который используется для зарядки аккумулятора ноутбука, может также использоваться для зарядки внешнего аккумулятора.

Глядя на данную принципиальную схему ИБП с модемом постоянного тока, мы можем увидеть простую, но интересную конфигурацию, включающую пару диодов D1, D2 и резистор R1.

Обычно зарядное устройство для ноутбука рассчитано на 18 В, поэтому для зарядки аккумулятора на 12 В его необходимо снизить до 14 В. Это легко сделать с помощью транзисторного стабилитрона.

При наличии сети напряжение на катоде D1 больше положительного, чем на D2, что поддерживает обратное смещение D2. Это позволяет проводить только D1, подавая напряжение с адаптера на модем.

D2 выключается, подключенная батарея начинает получать необходимое зарядное напряжение через R1 и начинает заряжаться в процессе.

В случае сбоя в сети переменного тока D1 отключается и, следовательно, позволяет D2 проводить ток, позволяя напряжению батареи мгновенно достигать модема, не вызывая перебоев в сети.

R1 следует выбирать в зависимости от силы тока зарядки подключенного аккумулятора.

Намного лучшая и улучшенная версия вышеуказанного показана на следующей диаграмме:

2) Схема повышающего ИБП от 6 до 220 В

Вторая схема объясняет простую схему ИБП с повышающим преобразователем для обеспечения бесперебойного питания спутникового телевидения. телевизионные приставки, чтобы запись в автономном режиме никогда не прерывалась во время отключения электроэнергии.Идея была предложена г-ном Анируддха Мукхерджи.

Технические характеристики

Я энтузиаст, увлекающийся электроникой. Хотя я знаю только основы, я уверен, что вы должны получать сотни электронных писем ежедневно, и я полностью уверен в своей удаче, если это попадет вам в «глаза»

Мое требование:

16 вольт Резервный источник постоянного тока 1 А для моей квартиры Централизованный распределительный щит Tata sky.
Проблема: люди, обслуживающие мою квартиру, не используют резервное копирование (генератор) в дневное время, у меня есть цифровой видеорегистратор Tata sky, который не может записывать, поскольку происходит потеря сигнала из-за сбоя питания.

Разрешение:

Я подумал о небольшой резервной системе, я купил небольшую схему балласта CFL на 6 вольт и 11 ватт, думая как дешевое альтернативное решение, но то же самое не сработало.

Почему я ищу источник переменного тока вместо постоянного тока? Я не хочу вмешиваться в их систему и получать штрафы за любые сбои, которые могут возникнуть в результате естественного хода работы.

Не могли бы вы помочь мне с очень простой рентабельной схемой, которая даст мне 220 вольт 20 ватт мощности от 6 вольт 5ач батареи.Если быть точным, 220 вольт от 6-вольтовой батареи, так как я недавно купил 6-вольтовую 5-ач батарею . Требуемая выходная мощность составляет менее 20 Вт, номиналы адаптера
:

Выход — 16 вольт 1 ампер
Вход — 240 вольт 0,06 ампер

Я знаю, у вас много работы, но если бы вы могли уделить немного времени и помочь мне с этим, это было бы большим подспорьем. спасибо

Спасибо,
Aniruddha

Дизайн

Так как сегодня все электронные системы используют источник питания SMPS, вход не обязательно должен быть AC для питания этого оборудования, скорее эквивалентный постоянный ток или импульсный постоянный ток также становятся полезными и работают так же хорошо.

Обращаясь к диаграмме выше, можно увидеть несколько разделов, конфигурация IC1 позволяет повысить постоянный ток 6 В до гораздо более высокого импульсного постоянного тока 220 В через топологию повышающего преобразователя с использованием IC 555 в нестабильной форме. Крайняя левая аккумуляторная секция обеспечивает переключение с сети на резервную батарею каждый раз, когда цепь обнаруживает сбой питания.

Идея довольно проста и не требует особой проработки.

Как работает схема

IC1 сконфигурирован как нестабильный генератор, который управляет T1 и, следовательно, L1 с одинаковой частотой.

T1 индуцирует полный ток батареи через L1, вызывая на нем пропорционально повышенное напряжение во время периодов выключения T1 (индуцированная обратная ЭДС от L1).

L1 должен быть соответствующим образом рассчитан так, чтобы он генерировал требуемую величину напряжения на показанных клеммах.

Указанные 200 витков предварительно рассчитаны и могут потребовать значительных изменений для достижения запланированного 220 В от входного источника питания 6 В.

T2 введен для регулирования выходного напряжения до желаемого безопасного уровня, который здесь составляет 220 В.

Z1 должен быть стабилитроном 220 В, который проводит только тогда, когда этот предел превышен, что заставляет T2 проводить и заземлять вывод 5 IC, останавливая частоту на выводе 3 до нулевого напряжения.

Вышеупомянутый процесс постоянно быстро корректируется, обеспечивая постоянное напряжение 220 В на выходе.

Адаптер, который можно увидеть в крайнем левом углу, используется по двум причинам, во-первых, чтобы гарантировать, что IC1 работает непрерывно и выдает необходимое 220 В для подключенной нагрузки независимо от наличия сети (как и в онлайн-системах ИБП), а также для обеспечения зарядного тока аккумулятора при наличии сетевого напряжения.

Соответствующий транзистор TIP122 предназначен для генерирования регулируемого постоянного тока 7 В для аккумулятора, а также для ограничения чрезмерной зарядки аккумулятора.

Использование выключения операционного усилителя

Если вам нужна точная схема, которая будет точно контролировать батарею ИБП постоянного тока и реализовывать требуемые выключения при перезарядке и низком разряде, следующая конструкция может оказаться полезной.

.

Как отремонтировать импульсный источник питания (SMPS)

В этом посте мы пытаемся диагностировать сгоревшую цепь SMPS и пытаемся устранить неисправности и отремонтировать цепь. Представленный блок представляет собой дешевую готовую схему ИИП китайского производства. Эта статья написана по запросу г-на Кесавы.

Мой SMPS сгорел

Нижеприведенное приложение представляет собой SMPS 12 В, 1,3 А для зарядки сельскохозяйственного опрыскивателя. При полной зарядке загорится зеленый светодиод … Если заряд низкий, загорится красный светодиод…

Но теперь этот заряд не работает … И я проверяю внутри, входной мостовой выпрямитель переменного тока IN4007 1 диод поврежден … я заменил его новым диодом … Теперь новый диод также поврежден … .Пожалуйста, направьте меня, сэр ….

В нашем магазине … этот тип зарядных устройств недоступен, сэр … Но моя цель не в том, чтобы покупать новые … Я сам хочу исправить с вашим руководством, сэр …. Пожалуйста, помогите мне, сэр ….

Извините за плохой английский. Я не хороший, сэр …

Спасибо и привет N.Кесаварадж

Устранение неполадок

Привет, Кесава,

Скорее всего, это из-за сгоревшего МОП-транзистора, который можно увидеть на радиаторе. Вы можете попробовать заменить его новым, а также не забудьте заменить соседний резистор 10 Ом, который также выглядит так, как будто он сгорел.

С уважением.

Ремонт цепи SMPS

Ссылаясь на изображения выше, первичная сторона устройства, похоже, представляет собой популярный адаптер SMPS на 1 А 12 В, использующий схему переключения на основе MOSFET, и включает в себя секцию зарядного устройства с автоматическим отключением на базе операционных усилителей. на вторичной части платы

Из первых двух изображений мы ясно видим, что один из диодов полностью разлетелся на части и отвечает за отключение всей печатной платы.

Мостовой выпрямитель обычно можно увидеть в начале любой цепи SMPS и вводится в основном для выпрямления сетевого переменного тока в двухполупериодный постоянный ток, который дополнительно фильтруется с помощью конденсатора фильтра и применяется к ступени МОП-транзистора / индуктора для предполагаемого обратная операция переключения первичной стороны.

Это переключение первичной стороны вызывает наведение эквивалентного пульсирующего постоянного тока низкого напряжения на вторичной стороне трансформатора, который затем сглаживается с помощью конденсатора фильтра большой емкости на вторичной стороне для получения окончательного понижающего выхода постоянного тока SMPS.

Из изображения видно, что вся конструкция основана на топологии переключения МОП-транзистора, индуктивности, в которой МОП-транзистор становится основным переключающим элементом в схеме.

Диоды в мостовом выпрямителе выглядят как обычные диоды 1N4007, которые способны выдерживать ток не более 1 А, поэтому, если это значение на 1 А превышает значение диодов, они могут вырваться и повредиться.

Диод мог сгореть из-за прохождения большого тока, что, в свою очередь, могло произойти из-за остановки работы индуктора mofet.Это означает, что МОП-транзистор мог перестать соприкасаться, что вызвало короткое замыкание, позволяя всему переменному току проходить через компоненты внутри входной линии питания.

Как отремонтировать цепь SMPS.

Показанный сгоревший импульсный источник питания можно отремонтировать, выполнив следующие простые шаги.

1) Снимите МОП-транзистор с печатной платы и проверьте его с помощью мультиметра

2) Несомненно, вы обнаружите, что МОП-транзистор является неисправным компонентом, поэтому вы можете быстро заменить его, используя правильно подобранный МОП-транзистор

.

3) После замены МОП-транзистора не забудьте также заменить сгоревший выпрямительный диод, а в идеале заменить все 4 диода в мосте, чтобы убедиться, что в сети нет ослабленных диодов.

4) Вы также можете проверить, есть ли какие-либо другие детали, такие как резисторы или термисторы, которые могут выглядеть подозрительно, и заменить их новыми.

5) После замены всех сомнительных элементов пора включить ИИП для окончательной проверки.

.

Добавьте эту схему защиты от короткого замыкания в свой источник питания

Ниже объясняется довольно дешевая, но достаточно эффективная схема защиты от короткого замыкания, которую можно использовать для защиты цепи источника питания

Введение

Блок питания является незаменимым элементом для любой электронной энтузиастов и инженеров, работающих в соответствующей области. Хотя сегодня все мы используем высокотехнологичные блоки питания со встроенной защитой, есть люди, которые по-прежнему полагаются на обычные типы блоков питания без средств защиты.

Самый большой враг всех блоков питания — это возможное короткое замыкание, которое может произойти на его выходных клеммах из-за случайного подключения или из-за неисправности подключенной нагрузки.

Существуют различные электронные схемы, которые могут использоваться с блоком питания для проверки этой проблемы, однако эти схемы иногда сами рискуют выйти из строя из-за ограничений многих электрических параметров.

В этой статье был показан очень инновационный способ решения этой проблемы.Одиночное реле используется для обнаружения, а также отключения выхода при соответствующей неисправности.

Работа схемы

Обращаясь к принципиальной схеме, мы видим, что реле подключено непосредственно к выходу источника питания постоянного тока, однако подключение осуществляется через замыкающие контакты реле. Эти контакты также заканчиваются как выход устройства.

N / O означает нормально разомкнутый, что означает, что контакты изначально разомкнуты, что, в свою очередь, удерживает выход отсоединенным от плюса источника питания.

Теперь, когда показанная кнопка мгновенно нажимается, замыкающие контакты обходятся, позволяя току течь через катушку реле.

Катушка реле подает питание, замыкая замыкающие контакты, которые, в свою очередь, фиксируются и остаются в этом положении даже после отпускания кнопки.

Релейная защелка сохраняет это фиксированное положение, пока выход используется в нормальных условиях, но в случае короткого замыкания на выходных клеммах может произойти резкое падение напряжения, в тот момент, когда это напряжение упадет ниже катушки напряжения реле, оно теряет свою удерживающую способность и немедленно размыкает контакты и срабатывает, отключая подачу питания на выход и при этом отключает защелку, предотвращая условия опасности короткого замыкания.

Это приводит реле в исходное состояние и требует сброса для восстановления питания на выходе.

Принципиальная схема защиты источника питания от короткого замыкания показана ниже:

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

Самодельная электрическая отвертка, напечатанная на 3D-принтере DC

Схема переключателя PIR с задержкой

Еще один базовый учебник. Схема и конструкция очень просты. У нас есть литий-ионный аккумулятор, который подойдет для всего. У нас также есть зарядный модуль для этой батареи. В проекте используется двигатель постоянного тока с коробкой передач с высоким крутящим моментом, поэтому он очень мощный. Для управления вращением используется H-образный мост, поэтому направление можно контролировать.


ЧАСТЬ 1 — Схема

Сначала давайте посмотрим на схему.Как видите, мы начинаем с модуля TP4056, подключенного к батарее. От батареи, которая имеет только 3,7-4,2 В, нам нужно более высокое напряжение, чтобы иметь более высокую скорость двигателя постоянного тока. Мы устанавливаем повышающий преобразователь на выход 12 В. Он подключен к мосту H на базе микросхемы MX1508. 12V также подключается к кнопкам. На выходе подключаем двигатель постоянного тока.



ЧАСТЬ 2 — 3D печатный корпус

Хорошо, корпус состоит из двух частей и напечатан с использованием материала PLA, 0.Сопло 4 мм, высота слоя 0,3 мм и заполнение 20%. В корпусе есть место для аккумулятора и всех компонентов. Убедитесь, что вы используете те же компоненты, что и я, иначе они не поместятся в этом трехмерном корпусе.



Загрузите файлы STL здесь:

Подключите аккумулятор к зарядному устройству32>

Сначала делаем основные соединения. Аккумулятор для зарядных модулей, H-образный мост и двигатель. Тогда пора все в корпусе смонтировать. Также добавьте кнопки в верхнюю часть корпуса.


Положить все внутрь32>

Добавляем подшипник на вал мотора, добавляем опору для сверла и устанавливаем мотор внутрь. Мы также устанавливаем аккумулятор, укорачиваем кабели и приклеиваем модули на место горячим клеем. Убедитесь, что кнопка работает.


Некоторые подробности32>

Некоторые крупным планом смотрят, как все внутри. Убедитесь, что у вас есть хорошие соединения и в схеме. Также проверьте, работает ли модуль зарядки с любым USB-разъемом и 5 В.Закройте корпус маленькими винтами диаметром 3 мм. Вот и все.




Помогите мне, поделившись этим постом

Как преобразовать отвертку в сеть • CIMFLOK.COM

Блок питания своими руками для отвертки 12в

Этот инструмент используется для ввинчивания или выкручивания шурупов и других крепежных деталей. Его также можно использовать для сверления отверстий. Отвертка позже имеет высокую степень автономности, которая работает от батареи. Однако такие аккумуляторы рано или поздно перестают работать.В этом случае нужно определиться: поменять аккумулятор или купить новый инструмент. Есть еще один выход. переделать прибор так, чтобы его можно было запитать от сети 220В. Отвертка от электросети даст возможность НЕ беспокоиться о подзарядке аккумуляторов.

Блок питания для отвертки своими руками

Для того, чтобы провести переделку аккумуляторного шуруповерта в сеть, необходимо сначала сделать понижающий трансформатор. Он сделан на основе того, что использовалось в старых телевизорах.При питании шуруповерта от электронного трансформатора последний должен быть рассчитан на мощность 160 Вт. Чтобы приготовить такой, который необходим для отвертки, необходимо сделать следующее:

  • Подготовленный трансформатор необходимо разобрать.
  • Вторичную обмотку необходимо полностью снять.
  • Нужно намотать десять витков.
  • Теперь трансформатор готов, осталось его собрать.
  • Далее нужно снять мерки.Теперь его подключают к сети и измеряют полученное напряжение на вторичной обмотке. Теперь количество витков, которое в данном случае равно десяти, делится на измеренное сейчас напряжение. Полученное значение умножается на необходимое для инструмента напряжение и получается количество необходимых оборотов.
  • Теперь, отключив трансформатор от сети, его снова разбирают и наматывают необходимое количество витков. Тогда вам нужно его собрать.

Для намотки возьмем провод, сечение которого 1 квадратный метр.Мм.

После прохождения тока через трансформатор на выходе будет переменное напряжение. Схема питания отвертки предусматривает, что для получения из нее постоянной нужно сделать диодный мост. Сделано с применением диодов на радиаторах, рассчитанных на 20 В и 10 А.

Изготовленный таким образом преобразователь помещен в корпус. На его выходе будет получено напряжение, необходимое для работы Шуруповерта. На входе будет напряжение сети 220 В.

Провода, идущие от БП, подключаются к контактам, через которые осуществляется питание прибора.

Такой блок питания для сетевого шуруповерта обычно монтируется в том корпусе, где раньше была аккумуляторная батарея.

Питание от автомобильного зарядного устройства

Вы можете модифицировать этот прибор для работы от автомобильного аккумулятора. В этом случае увеличивается автономность, так как можно будет использовать отвертку в непосредственной близости от автомобиля.

Для преобразования напряжения в 220 В необходимо:

  • Разберите корпус инструмента.В этом случае вы можете увидеть контакты, к которым следует подключить питание.
  • Необходимо подготовить провода, которые используются для зарядки автомобильных аккумуляторов. У них есть зажимы из крокодиловой кожи. Остальные концы нужно аккуратно очистить ножом.
  • Провода присоединены к клеммам для питания отвертки. Их можно прикрепить стяжками или припаять. Последний вариант будет более надежным.
  • Сделайте отверстие для проводов в корпусе инструмента.
  • Теперь нужно собрать корпус отвертки.

Для работы вам потребуется соединить провода с помощью хомутов к автомобильному аккумулятору.

Варианты изготовления блоков питания

Для этого можно использовать стандартное зарядное устройство. Вот как сделать сеть из аккумуляторного шуруповерта: вам нужно сделать следующее:

  • Снимите крышку с корпуса зарядного устройства.
  • В нем нужно проделать отверстие для подсоединенного двухжильного провода.
  • На плате можно увидеть клеммы, к которым ранее был подключен аккумулятор для подзарядки.К ним нужно подключить провода подготовленного провода, чтобы переделать отвертку для такой работы. Необходимо учитывать полярность клемм. Чтобы определить его, нужно посмотреть надписи на плате или на корпусе устройства.
  • Необходимо открыть батарейный отсек отвертки и удалить из него все гальванические элементы.
  • В нем проделаны отверстия для проволоки.
  • Провода, припаянные к клеммам зарядного устройства, подключены с соблюдением полярности к выходным контактам аккумулятора.
  • После сборки корпуса инструмент можно использовать.

Хотя рекомендуется подключать блок питания с учетом полярности, тем не менее, если вы подключите контакты в другом порядке, это будет означать, что именно так вы можете преобразовать аккумуляторный шуруповерт в сеть. направление вращения изменится на противоположное. В большинстве отверток предусмотрена возможность его переключения, что дает возможность НЕ зависеть от полярности при переключении.

Меры предосторожности

Необходимо помнить, что во время работы необходимо соблюдать все правила электробезопасности.

Блок питания от компьютера за основу

Вы можете сделать источник питания для инструмента так, чтобы он использовал компьютерный блок питания. Вот как еще сделать блок питания для шуруповерта: для доработки таким образом нужно сделать следующее:

  • Необходимо найти или приобрести блок питания мощностью не менее 300 Вт.
  • Корпус отвертки необходимо разобрать и найти место подключения проводов для питания двигателя. К ним подключаются провода заранее подготовленной проволоки.
  • В корпусе нужно проделать отверстие для проводов.
  • Для подключения к источнику питания требуются специальные разъемы. Один из них припаян к проводам, идущим от отвертки, другой уже установлен на проводе, который подключен к блоку питания компьютера.Это необходимо для того, чтобы шуруповерт был запитан от сети
  • .
  • Теперь вам нужно собрать корпус отвертки.

Теперь осталось проверить, как работает инструмент. Для этого нужно подключить блок питания к розетке 220В, и включить в него отвертку.

Самодельный блок питания

Сделав своими руками блок питания для шуруповерта по одной из схем, нужно вставить корпус и соединить его проводами с мотором инструмента.

Использование зарядки ноутбука

Зарядное устройство ноутбука можно заменить для этого инструмента с незначительными изменениями. На входе он получает напряжение переменного тока от сети 220В, а на выходе выдает постоянный ток 12В.

Однако доработать провода все равно придется:

  • Штекер, который используется для ноутбука, не подойдет для отвертки. Следовательно, необходимо будет обрезать провод, выходящий из зарядки, и зачистить его.
  • При необходимости к нему необходимо подключить кабель необходимой длины.
  • Корпус инструмента необходимо разобрать.
  • Кабель подключается к клеммам, с которых подается питание на шуруповерт. Для этого нужно проделать отверстие в корпусе инструмента.
  • Инструмент после сборки будет готов к работе.

Блок питания встроен в аккумулятор

Одним из вариантов преобразования отвертки в сеть является то, что блок питания, преобразующий переменный ток 220 В в постоянный ток 12 В, можно разместить прямо в батарейном отсеке.Для этого выполните следующие действия:

  • Необходимо разобрать аккумуляторный отсек.
  • Извлекается содержимое.
  • Сначала необходимо приобрести блок питания, обладающий характеристиками, необходимыми для работы шуруповерта.
  • С купленного устройства нужно снять материнскую плату и установить в том корпусе, где раньше был аккумулятор. Отвертка.
  • Выходные провода подключаются к контактам аккумулятора.
  • Для вводных проводов, по которым будет протекать напряжение 220В, нужно проделать отверстие в корпусе.
  • Теперь нужно собрать отвертку.

После внесения изменений этот инструмент можно использовать там, где есть электрические розетки.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Срок службы аккумуляторного шуруповерта можно продлить, если переоборудовать его в сетевой. Те, кто хоть раз пользовался аккумуляторной отверткой, не могли не оценить ее удобство. Не запутываясь в проводах, вы в любой момент можете проникнуть устройство в труднодоступные ниши, принести на дачу или вынести на улицу и заделать детскую площадку.Но все достоинства такого устройства хороши, пока аккумулятор не разрядится.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Главная »Как переделать аккумуляторный шуруповерт на электросеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Как переделать аккумуляторный прибор в отвертку 220 вольт

Сегодня отвертка относится к устройствам, которые мы очень часто используем в повседневной жизни. Незаменим и в производстве.Это устройство подходит для различных электромонтажных и строительных работ. С его помощью собирают мебель и другие предметы, конструкция которых требует резьбовых соединений.

Для преобразования аккумуляторного устройства в аккумуляторный шуруповерт необходимо заранее подготовить материалы и инструменты для работы

Причиной такого решения также является то, что при длительном неиспользовании устройства батарея самостоятельно разряжается, что приводит к поломке отвертки из-за разрушения некоторых элементов.Отремонтировать вышедший из строя аккумулятор невозможно, а приобрести новый — не всегда. Часто комплектующие можно приобрести только у официальных представителей производителя. Соответственно, стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости новой отвертки. Поэтому некоторые умельцы приходят к решению переделать шуруповерт в сети.

Материалы и инструменты, необходимые для этого:

  • Зарядное устройство от этой отвертки;
  • Родной аккумулятор;
  • Кабель электрический многопроволочный;
  • Паяльник и припой;
  • Изолента;
  • Кислота.

Для начала нужно припаять отстающие концы кабеля к клеммам зарядного устройства. Необходимо знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно паять только после обработки кислотой. Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда применяются и самые простые методы в виде кислотной обработки.

  • Как переделать аккумуляторный прибор в отвертку 220 вольт
  • Зачем переделывать шуруповерт сетевой
  • Преобразование шуруповерта в сеть с помощью зарядки ноутбука
  • Сетевая отвертка удобная: особенности использования
  • Как сделать отвертку от сети

Зачем переделывать шуруповерт от сети

Для того, чтобы вы могли пользоваться отверткой в ​​любое время без лишних проводов, даже в самых труднодоступных местах, мобильная отвертка преобразована в сеть.

Аккумуляторный шуруповерт сложно переделать, поэтому можно обратиться за помощью к профессионалу

Способы преобразования аккумуляторного шуруповерта в сеть различаются по сложности. Одна из них заключается в том, что для питания зарядки от ноутбука практически не требуется знаний и навыков. Чтобы установить компьютерный блок питания, нужно уметь обращаться с паяльником, а для перепрофилирования китайского адаптера необходимо уметь обращаться с измерительным прибором. Кроме того, есть еще несколько способов переделать аккумуляторный шуруповерт прямо в сеть.

А именно:

  • Использование устройства питания от персонального компьютера вместо аккумулятора;
  • дал новую жизнь автомобильному аккумулятору;
  • Применение в качестве источника питания от галогенных ламп;
  • Путем подключения китайской платы блока питания 24В.

Для умных умельцев такие манипуляции выполнить НЕ сложно. Если вы НЕ уверены в своих силах, то лучше НЕ рисковать и обратиться за помощью к знающему специалисту.

Шуруповерт сетевой удобный: особенности использования

Аккумуляторный аккумуляторный шуруповерт — отличный помощник в вашем доме. С этим могут согласиться практически все, кого он ни разу не подводил. Совершенно иное мнение у тех, чья работа остановилась на полпути. Этот инструмент поможет вам всегда и везде, но ровно до тех пор, пока НЕ ​​разрядится аккумулятор. кончено, количество в нем ограничено. В моменты простоя тоже может испортиться аккумулятор. Батареи обычно служат не более трех лет.По истечении этого времени его нужно поменять или отправить в музей устаревших вещей. Возможна ситуация, если переделать шуруповерт в сетевой. Способов сделать это достаточно.

Чтобы отвертка была удобной и практичной, за ней нужно тщательно ухаживать

Сетевые трансформаторы ЭТИХ марок качественные и надежные в эксплуатации. К тому же они достаточно компактны, легки и не усложняют работу с инструментом. Их нагрузочные характеристики близки к характеристикам стандартной отвертки.В их конструкции 2 входных и выходных провода, что позволяет подавать питание на галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии с напряжением 12 В. Однако, чтобы использовать переделанное устройство, необходимо придерживаться некоторых правил.

Вот они:

  • Дайте прибору постоять 5 минут каждые 20;
  • Закрепляем трос в локтевом суставе рукой, чтобы он не мешал работе;
  • Очистить блок питания от пыли;
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ слишком много удлинителя;
  • Не используйте прибор без заземления;
  • Запрещается использовать переделанный прибор для работы на высоте.

Перед каждым началом работы с преобразованным устройством убедитесь, что оно исправно работает.

Преобразование шуруповерта в сеть с помощью зарядки ноутбука

В случае выхода из строя аккумулятора бытовую отвертку можно переключить на питание от сети, внеся некоторые изменения в ее конструкцию. Это не требует больших затрат финансов, времени и сил. Положительные нюансы этого преобразования очевидны: не нужно постоянно заряжать аккумулятор, и при этом уйдет принудительный простой.Ведь самое короткое время зарядки устройства — более 3 часов.

Если нужно подключить отвертку к сети, можно использовать зарядное устройство от старого ноутбука. Он имеет характеристики, аналогичные отвертке, и его легко найти в каждом доме или мастерской. Но все же проверьте, какое выходное напряжение отображается на вашей зарядке. В этом случае подойдут зарядные устройства на 12-19В.

С помощью зарядного устройства ноутбука можно преобразовать отвертку в сетевую

Схема ваших действий:

  • Из вышедшего из строя аккумуляторного блока Вынимаем непригодные батареи.
  • Берём заряд от ноута.
  • Отрежьте разъем и снимите изоляцию с проводов.
  • Паять оголенные провода или обматывать их изолентой.
  • Делаем вывод для провода в корпусе.
  • Сборка конструкции.

Данная манипуляция позволит использовать отвертку в любой момент и без остановки для зарядки.

Как сделать отвертку от сети

Когда батарейки перестают работать из-за того, что они просто отжили свою жизнь, многие начинают задумываться, как исправить ситуацию и своими руками переделать старую аккумуляторную отвертку в сеть.Ведь отремонтировать аккумулятор с разрушенным элементом уже невозможно, а стоимость нового практически равна покупке новой отвертки. Но ретивые и умелые хозяева нашли выход. для питания отвертки от сети. Кто-то может даже изобрести устройство, работающее одновременно от сети и от аккумулятора. Но лучше не делать этого.

Кухня — одно из самых популярных и посещаемых помещений в квартире и доме. Это место, где собирается вся семья, все ее поколения.Может.

В дизайне интерьеров широкое распространение получило светодиодное освещение, поскольку с его помощью выделяются определенные зоны и элементы декора, а также.

При планировании ремонтных работ в квартире или на одном из этапов их выполнения возникает вопрос об устройстве электропроводки. Если вы так решите.

Переделка со штатным аккумулятором и зарядкой

Переделка аккумуляторного шуруповерта в сеть в данном случае предполагает, что схема собрана на базе штатного зарядного устройства.Потребуются следующие материалы:

  • Зарядное устройство;
  • Аккумуляторная батарея;
  • 2–3 метра гибкого многожильного медного провода с двумя жилами сечением 2,5–4 мм2;
  • Обычный набор инструментов и расходных материалов, паяльник, припой, изолента или термоусадочная трубка подходящего диаметра к проводам. Для разборки шуруповерта вам потребуются отвертка, бокорезы и монтажный нож для резки и зачистки проводов.

Последовательность операций в процессе переделки шуруповерта в сетевую:

  • Снимается крышка с корпуса зарядного устройства;
  • Концы провода припаяны к выходным контактам платы зарядного устройства, которые при зарядке подключаются к аккумулятору, соблюдая полярность.Жила с красной изоляцией. к клеммам «» с синей изоляцией. к минусовым клеммам;

Плата зарядного устройства

  • Полярность можно определить по надписи на плате или корпусе продукта. Для надежности можно включить зарядку и измерить выход 12В мультиметром, а контакты определить по полярности;
  • Гальванические элементы удалены из аккумуляторного отсека;

Как извлекаются гальванические элементы из аккумуляторного отсека

  • Зарядный провод подключается к контактам внутри корпуса аккумулятора, соблюдая полярность.

Таким образом отвертка переделывается в сетевую. Когда устройство подключено к розетке, на входную цепь отвертки будет подаваться соответствующее напряжение 12 или 18 В постоянного тока.

Полярность рекомендуется, но не требуется. При изменении полярности вал двигателя будет вращаться в противоположном направлении, все современные отвертки имеют переключатель изменения полярности. Фактически, вращение патрона отвертки обратное.

Важно! Клеммы на плате зарядного устройства обычно изготавливаются из латунного сплава, они должны быть припаяны к медным проводам кислотным припоем или полностью удалены, а провода припоя на дорожке печатной платы.

Перед пайкой в ​​корпусах аккумулятора и зарядного устройства проделываются отверстия, через которые протягивается провод. Для более жесткой фиксации внутри корпуса можно завязать узел и намотать изоленту так, чтобы диаметр намотки превышал Ø отверстия.

Замена неисправной платы зарядки с блоком питания от компьютера

В случае неисправности платы зарядки в комплекте блока управления шуруповертом, для включения сетевого варианта устанавливается блок питания с параметрами, подходящими по напряжению и мощности.Иногда блок питания идет от персонального компьютера. Следует учитывать, что сетевое питание преобразуется в постоянный ток 12 вольт, отвертка на холостом ходу потребляет ток до 4А, кратковременно в момент затяжки. более 40А, то пиковое значение потребляемой мощности может достигать 480 Вт.

Можно установить БП от ноутбука, они компактны и удобны в использовании, но максимальная мощность ДАННЫХ моделей находится в пределах 100Вт, немного больше не всегда.

Блок питания ноутбука

Выходное напряжение 19В, есть отвертки с таким блоком питания.

Мощность (P) = 19 А x 6,15 А = 117 Вт, то можно добавить преобразователь 12 В, и отвертка будет на холостом ходу и затягивать болты без особых усилий. При вкручивании саморезов в плотную деревянную поверхность такой блок питания может НЕ прослужить долго. он будет гореть.

Расположение блока питания внутри системного блока ПК

Безопаснее использовать блоки питания от системных блоков стационарных компьютеров. Они более мощные и по всем параметрам подходят для подключения к шуруповерту.

Пиковая мощность такого блока питания 500Вт; номинальная нагрузка при длительной эксплуатации 460Вт, это как раз то, что вам нужно для шуруповерта с блоком питания 12В.

Плата AX500-A в корпусе

На верхней крышке металлического корпуса находится вентилятор, который через разъемы подключается к плате. Вентилируемое охлаждение позволяет блоку питания выдерживать высокие пиковые нагрузки в 500 Вт в течение нескольких минут. Иногда вентиляторы располагаются на боковых стенках, это зависит от модели БП.

Чтобы подключить такой блок питания к отвертке, нужно выполнить всего несколько операций:

  • Отсоедините все разъемы питания от материнской платы и других элементов системного блока;
  • Открутите крепежные винты на блоке питания и системном блоке, затем снимите его с системного блока;
  • Проблем с подключением к сети 220В нет, провод с коннектором входит в комплект блока питания;
  • Придется искать выход на 12 Вольт, их в этой модели БП даже два, найти его можно по маркировке на печатной плате.На некоторых разъемах напротив контактов написано выходное напряжение;

Обозначение контактов на разъемах питания

Примечание. Когда есть надписи, можно ориентироваться по цвету проводников; в этой серии блоки питания 12В выводятся с платы на разъем проводами с желтой изоляцией. Минусовое соединение выполнено черными проводами.

  • Для проверки правильности выбранной пары необходимо включить блок питания и измерить напряжение мультиметром;

Примечание! В нашем случае используется импульсный блок питания, который НЕ запустится вне схемы системного блока.Не вдаваясь в подробности работы ОТДЕЛЬНЫХ полупроводниковых элементов, мы просто принимаем как аксиомы необходимость уточнения, заключающегося в простой перемычке.

  • Зеленый провод, предназначенный для включения БП по штатной схеме, нужно соединить с черным проводом, это делается прямо на плате. Откусывается лишний кусок зеленого провода, оставшийся конец зачищается и припаивается к дорожке платы к черному проводнику;

Модификация в блоке питания AX500-A, установка перемычки

  • После выполненных доработок блок питания можно подключить к сети и мультиметром проверить наличие 12В на выбранной паре проводов;
  • Желтый и черный проводники можно удлинить и к ним припаять разъем;
  • В батарейном отсеке для подключения шуруповерта, как и в предыдущих случаях, снимаются отслужившие свой срок гальванические банки, и устанавливается ответный разъем на косилочную ленту от блока питания.Варианты могут быть разными, шнур можно припаять к отвертке, а разъем можно подключить к блоку питания, как вам нравится;

Выводы от блока питания 12В припаяны к разъему идущему на отвертку

  • При пайке разъемов и соединений не забудьте надеть на провода термоусаживаемые трубки и обжать их термофеном, изолируя места пайки. В крайнем случае сделайте это обычным изолентой;
  • НЕ использованные провода от блока питания можно откусить или свернуть, заизолировать концы и загнуть внутрь корпуса.

Блок AX500-A с вентилятором

Примечание! Не забудьте подключить вентилятор при сборке корпуса. Если в процессе установки вы распаяли или откусили, нужно запомнить контакты подключения. Вентилятор питается от косилки 12В, по этому индикатору легко найти точки подключения отвертки.

Способы переделать аккумуляторный шуруповерт

Переделка шуруповерта для сетевого питания заключается в преобразовании переменного напряжения 220В в постоянное напряжение 12 или 18В.Один из самых безопасных и простых способов переделать отвертку в сетевую версию — использовать ее стандартные компоненты.

Переделка шуруповерта для питания от розетки сети

В хозяйстве современного человека отвертка — НЕ редкий инструмент, практически этот инструмент — аналог электродрели. Достоинством этого типа считается автономное питание от переносного аккумулятора, встроенного в нижнюю часть ручки. Аккумулятор необходимо периодически подзаряжать от сети через специальное зарядное устройство, при длительном использовании аккумуляторы выходят из строя, требуется замена, и стоят они недешево.Поэтому многие пользователи задумываются, как переделать аккумуляторный шуруповерт, чтобы он работал от сети 220 вольт.

Общий вид одной из опций

Иногда потребители решают, что необходимо переделать шуруповерт в обычную Электродрель, работающую от розетки. Возникает вопрос, как это сделать с меньшими затратами времени и денег. Если у вас есть определенные знания в области электротехники и практические навыки, то запитать шуруповерт от сети 220В не составит труда.Есть несколько способов с внедрением различных устройств для преобразования электричества в соответствующий тип для вращения мотора шуруповерта.

Схема трансформатора для питания отвертки

Один из доступных способов быстрого питания шуруповерта от сети — это использование классической схемы с понижающим трансформатором 220В / 12-15В и диодным мостом, преобразователем переменного тока в постоянный.

Схема питания трансформатора

Все элементы легко размещаются в любом корпусе, необходимые органы управления, контроля и индикации выводятся на лицевую панель.

Трансформаторы и диоды с соответствующими параметрами, выдерживающими мощность более 100Вт, можно брать от старой бытовой техники (телевизоры, магнитофоны), от стабилизаторов напряжения и других источников питания. При необходимости дорабатываем трансформатор, наматываем вторичную обмотку или ставим в обмотку вывод на определенное количество витков, чтобы на выходе получилось 12-15В.

Установка элементов питания трансформатора в корпус

Рекомендуется размещать диоды на алюминиевом радиаторе, который эффективно отводит тепло, продлевая срок службы.Имея определенные практические навыки и знания в области электротехники, трансформатор можно заводить своими руками.

В продаже есть много блоков питания с подходящими характеристиками для питания шуруповерта от сети, но это требует финансовых затрат. Если у вас есть старый системный блок от ПК, переделать блок питания несложно, тем более что при необходимости его несложно вернуть в исходное состояние и использовать по назначению.

Переделка купленных блоков

Он также может питаться от любых других коммерческих источников питания.Процесс переделки в этом случае будет практически таким же, однако, помимо резистора, возможно, потребуется припаять дополнительные диоды. Самое главное — добиться требуемых выходных параметров. И это легко сделать с помощью комбинации компонентов.

Используем зарядку ноутбука

Отличный вариант — использовать зарядку ноутбука. Такие устройства обычно работают с напряжением от 12 до 19 В. Этого вполне достаточно для обеспечения качественной работы шуруповерта.Но не стоит пренебрегать показателями выходного тока. Чем ближе он к требуемому, тем лучше.

В данном случае переделка шуруповерта для сетевого питания сводится к элементарной пайке проводов от зарядного устройства к плате в инструменте. Желательно все изолировать изолентой или другими подобными материалами. После этого проволока выводится и инструмент можно использовать.

Варианты питания

Любая отвертка требует гораздо меньшего напряжения, чем выдает обычная розетка.Поэтому для подзарядки вам обязательно понадобится специальный преобразователь, на выходе которого будет получаться необходимое напряжение. Все блоки питания делятся на две большие группы: импульсные и трансформаторные. Рассмотрим каждую из них отдельно.

Преобразование отвертки в сеть: 5 способов

Ценность отвертки как домашнего или строительного инструмента чаще всего заключается в ее портативности. Однако в силу определенных обстоятельств от переносимости иногда приходится отказываться в пользу функциональности.Речь идет о преобразовании аккумуляторной отвертки в сетевой инструмент. Этот процесс имеет ряд тонкостей, которые желательно соблюдать.

Необходимые материалы и инструмент

Материалы и инструменты для переделки шуруповерта полностью зависят от типа инструмента и типа источника питания, а также его особенностей. Но если обобщить, можно выделить несколько основных инструментов:

  • Отвертки;
  • Плоскогубцы;
  • Нож;
  • Изоляционные материалы;
  • Кабель для подачи электроэнергии;
  • Паяльник и паяльные материалы;
  • Любой футляр для будущего блока питания.

Переделка блока питания Китай

Идеально подходит для создания своими руками блока питания для отвертки на 12 Вольт, обычных китайских блоков питания с выходным напряжением 24 В и током 9 А. Но поскольку в инструментах используется меньшее напряжение, необходимо его уменьшить первый.

Для достижения цели нужно заменить оригинальный резистор R10 на Перестраиваемый резистор, с помощью которого можно добиться желаемого напряжения. Это выполняется в несколько этапов:

  • Удаляется постоянный резистор;
  • На его место вставляется заранее подготовленный Регулируемый резистор, на котором будет выставлено сопротивление 2300 Ом;
  • Пока напряжение по-прежнему 24 В;
  • С помощью настроек резистора нужно добиться необходимого напряжения на контактах.

После всех манипуляций нужно проверить, что выходное напряжение соответствует требуемому значению (12 В, 14 В и т. Д.), А также что ток превышает 9 А.

Как сделать самому

Перед тем, как переделать отвертку, необходимо четко определиться, какой мощности и какого напряжения нужен инструмент для работы. От этого и нужно будет исходить.

Затем корпус инструмента открывается. Две половинки корпуса можно скрепить саморезами или клеем.При разборке очень пригодится нож.

После вскрытия корпуса внутрь вставляется блок питания или провод, контакты которого нужно припаять к зарядному устройству. Пайка должна быть максимально эффективной, с применением Особых растворов.

Другой конец провода должен быть рассчитан на питание. Значит, должна быть вилка. Рекомендуется заранее проделать в корпусе отверстие, через которое будет проходить кабель.

Самодельный блок питания можно получить несколькими способами.В любом случае вы получите полноценный инструмент, с помощью которого сможете выполнять работу после подключения к сети. Желательно заранее подготовить схему, которая поможет НЕ ошибаться при создании блока.

Трансформатор

обычных источников питания, которые доказали свою надежность и эффективность во многих областях. Устройство состоит из понижающего трансформатора и выпрямителя, через которые проходит пониженное напряжение. Выпрямители могут отличаться в зависимости от количества используемых диодов.

Такие элементы просты в изготовлении, дешевы и надежны. Поэтому им часто отдают предпочтение. Они обеспечивают стабильное напряжение без помех при высокой максимальной мощности. Но есть и несколько недостатков. Главный недостаток — громоздкость при гораздо меньшей эффективности, чем у импульсных источников. Этот факт требует подбора блока питания шуруповерта большей мощности, чем требуется для инструмента. Так как часть мощности уйдет в побочные процессы.

Импульс

Принцип работы импульсных систем заключается в том, что напряжение сначала выпрямляется, а затем преобразуется в специальный импульсный сигнал.В этом случае важно добиться стабильного напряжения. В этом могут помочь обмотка трансформатора или резисторы.

Импульсные блоки питания достаточно эффективны и могут использоваться в различных условиях. В то же время они обладают высоким уровнем защиты от коротких замыканий и подобных воздействий. Однако по мощности импульсные системы явно уступают трансформаторным. К тому же такие агрегаты очень капризны к входному напряжению. Если он ниже установленного, то элемент может просто не работать.

Лучшая аккумуляторная отвертка для дома или мастерской

Фото: amazon.com

Независимо от того, работаете ли вы на велосипеде, заменяете розетки на кухне, вставляете батарейки в пульт дистанционного управления вашего ребенка или выполняете другой проект своими руками, беспроводная отвертка может прийти удобен, чтобы быстро и эффективно затягивать и выкручивать винты. Подумайте о аккумуляторной отвертке как о менее мощной альтернативе сетевой или аккумуляторной дрели — у нее нет мощности для обработки большого количества плотного материала, но она может быть хорошим вариантом для легких и средних работ.

Хотя дрели могут быть немного громоздкими, тонкая аккумуляторная отвертка поможет вам в труднодоступных местах. А поскольку он работает быстрее, чем его предшественник с ручным управлением, аккумуляторная отвертка поможет сохранить ваш проект в нужном русле. Это также снизит утомляемость и принесет пользу любому, у кого есть проблемы с подвижностью запястья или кисти — в конце концов, крутить запястье вперед и назад с помощью обычной отвертки может быть настоящей болью. Кроме того, с ручной отверткой ваша рука может попасть в поле вашего зрения, что затрудняет просмотр того, что вы делаете, и потенциально может привести к соскальзыванию застежек — не проблема для беспроводной модели.Наконец, поскольку они легкие и не требуют розетки для подключения, они идеально портативны, и их можно носить с собой куда угодно.

Если вы ищете лучший аккумуляторный шуруповерт, читайте дальше, чтобы узнать о функциях, которые нужно искать, и узнать, почему эти рекомендации заслуживают внимания.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Комплект аккумуляторной отвертки DEWALT 8V MAX
  2. RUNNER UP: Milwaukee 2401-22 M12 12-вольтовая аккумуляторная отвертка
  3. НАИЛУЧШАЯ БАГАЖНИКА ДЛЯ ШУКАВА
  4. НАИЛУЧШИЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ШУТЕРА
  5. Отвертка MAX Cordless
  6. НАИЛУЧШИЙ КОМПАКТНЫЙ: WORX WX255L SD Полуавтоматический силовой винт
  7. НАИЛУЧШИЙ ТЯЖЕЛЫЙ: Bosch PS21-2A, макс. 12 В, карманный отвертка
  8. НАИЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: SKIL 4V Аккумуляторная отвертка с датчиком цепи

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшей аккумуляторной отвертки

Если вы не знакомы с аккумуляторными отвертками, помните об этих соображениях при совершении покупок, чтобы выбрать модель, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Скорость и крутящий момент

Чем больше мощность у вашей аккумуляторной отвертки, тем быстрее она может вращаться. Хотя аккумуляторным шуруповертам не требуется столько мощности, сколько может иметь дрель или ударный шуруповерт, им все же нужно достаточно энергии для выполнения работы.Если вы покупаете прямую отвертку, выберите одну со скоростью от 300 до 500 об / мин — идеальную для быстрого ослабления или закручивания винта, не требуя слишком быстрой обработки. В моделях с пистолетной рукояткой легче контролировать скорость более 1000 об / мин.

Чем больше крутящий момент у отвертки, тем плотнее материал, в который она может вбить крепежный элемент. Сверхмощные отвертки имеют увеличенный крутящий момент и могут подходить для ввинчивания нескольких шурупов для гипсокартона в деревянные шпильки, но имейте в виду, что это быстро разряжает аккумулятор.

Маневренность

Аккумуляторная отвертка может достать винты и манипулировать ими в небольших или неудобных местах намного лучше, чем ручной инструмент. Если вы можете надеть отвертку на застежку, эти отвертки помогут сделать все остальное.

Лучшая аккумуляторная отвертка, которая поместится в таких тесных местах, будет очень маневренной. Тонкая и компактная конструкция помогает, и многие модели также имеют вращающиеся рукоятки, которые меняются с прямой на пистолетную, как на дрелях и шуруповертах.Кроме того, благодаря меньшему размеру батареи аккумуляторные отвертки легче вставлять между досками и в других случаях с малым зазором, например, за раковинами для сантехнических работ.

Источник питания

Многие аккумуляторные отвертки поставляются с перезаряжаемыми батареями, напряжение которых обычно составляет от 4 до 8 вольт. Поскольку аккумуляторная отвертка требует гораздо меньше скорости и мощности, чем дрель, этого более низкого напряжения вполне достаточно. Преимущество меньшего по размеру аккумулятора с более низким напряжением заключается в том, что он помещается в более узких местах, чем полноразмерные варианты, и делает отвертку максимально легкой, но при этом остается заряжаемой.

В некоторых нижних отвертках используются сменные батарейки. Эти модели менее удобны, не говоря уже о том, что они дороги при частой замене батарей. У них обычно меньше мощности и меньше крутящий момент.

Срок службы батареи

Если у вас в руках большой проект, вам понадобится аккумуляторная отвертка, чтобы довести дело до конца. К счастью, срок службы батареи не вызывает особого беспокойства для большинства лучших аккумуляторных шуруповертов, потому что их маленькие моторы не потребляют столько энергии батареи, как большие моторы.

Тем не менее, у некоторых аккумуляторных отверток есть индикатор уровня заряда батареи, который предупреждает вас о низком уровне заряда. Таким образом вы сможете разрядить аккумулятор во время перерыва — обычно он заряжается примерно за час.

Тип винта

Аккумуляторные отвертки затягивают или ослабляют винты в отверстиях с резьбой. Они идеально подходят для шурупов в электрических коробках и приспособлениях, шурупов, используемых в автомобильных интерьерах и бытовой технике, для установки дверных замков и фурнитуры шкафа, а также для других механических настроек с резьбовыми отверстиями.

За исключением самых мощных аккумуляторных отверток, эти инструменты обычно не предназначены для работы с шурупами и болтами, шурупами для дерева и крепежными деталями из других плотных материалов. Хотя с помощью одного из этих инструментов вы можете ввинтить шуруп в гипсокартон, это просто не та работа, для которой эти инструменты предназначены. В этой ситуации возьмите дрель или ударный шуруповерт.

Размер патрона

В аккумуляторных шуруповертах используются патроны без инструмента, поэтому вы можете быстро и легко менять биты.Эти патроны подходят к-дюймовым битам — таким же битам, которые используются в стандартных ручных многобитовых отвертках. Вы также можете найти сверла с приводом ¼ дюйма, позволяющие использовать отвертку в качестве сверла для легких материалов, таких как тонкое дерево или пластик.

Разнообразие имеющихся-дюймовых бит делает аккумуляторные отвертки невероятно полезными. Вы можете перейти от закручивания винтов с головкой Phillips к выкручиванию винтов с внутренним шестигранником или Torx за секунды. Большинство аккумуляторных отверток используют магниты, чтобы удерживать биты на месте, а также обеспечивают небольшой магнетизм, чтобы удерживать винт на конце биты.

Сцепление

Сцепление в крепежных инструментах регулирует величину крутящего момента, прилагаемого к крепежному элементу. Как только вы достигнете установленного крутящего момента, муфта начнет «проскальзывать», не позволяя вам забить крепеж или сверлить глубже. Вы регулируете муфту в соответствии с типом застежки и типом материала, в котором сверляете. Так как это зависит от конкретной ситуации, практическое правило заключается в том, чтобы установить сцепление на низкое значение и медленно увеличивать его по мере необходимости.

Слишком большой крутящий момент может сломать более мелкие, старые или некачественные крепежные детали.К счастью, у лучших аккумуляторных отверток есть регулируемые настройки сцепления, чтобы избежать отсоединения или поломки этих креплений. Сцепление также позволяет избежать чрезмерного заворачивания винта, что также может привести к нежелательным результатам. Эти настройки крутящего момента могут иметь большое значение при работе со старыми, неподатливыми крепежными деталями. Вместо того, чтобы оторвать головки винтов или оторвать крепеж до неузнаваемости, сцепление начнет проскальзывать, не давая водителю возможности продолжить поворот и вызвать повреждение.

Однако не все аккумуляторные отвертки имеют регулируемые муфты. У некоторых нет силы потребовать его. Однако вы найдете их на отвертках более высокого класса с большим крутящим моментом.

Наш лучший выбор

Следующие продукты являются одними из лучших аккумуляторных отверток для вашего дома или мастерской. Они легкие и достаточно компактные, чтобы их можно было хранить в ящике, на ремне для инструментов и носить с собой на рабочем месте.

Фото: amazon.com

Если вы ищете аккумуляторную отвертку с множеством функций и безупречной репутацией, беспроводная отвертка 8V MAX от DEWALT — отличный выбор.У этой аккумуляторной отвертки есть гироскопический спусковой механизм, который приводит в действие двигатель движением вашего запястья: поверните инструмент вправо, он затянет или закрутит винт; поверните влево, и винт ослабнет. Он также имеет два светодиода для освещения вашей заготовки, а также двухпозиционную рукоятку, которая позволяет вам выбирать между пистолетной рукояткой или прямой отверткой.

Он имеет 15-позиционное сцепление, диапазон оборотов от 0 до 430 об / мин и диапазон крутящего момента до 40 дюйм-фунтов. Патрон ¼ дюйма подходит для стандартных бит, а литий-ионный аккумулятор на 8 В заряжается менее чем за час с помощью прилагаемого зарядного устройства.

Фото: amazon.com

Если речь идет не столько о необычных функциях, сколько о выполнении работы, аккумуляторная отвертка Milwaukee 2401-22 M12, 12 В — отличный выбор. В этой отвертке с пистолетной рукояткой используются 12-вольтовые литий-ионные батареи Milwaukee для создания мощного пикового крутящего момента в 175 дюймов на фунт. Он имеет диапазон оборотов от 0 до 500 об / мин, что позволяет быстро устанавливать крепежные детали. В 2401-22 используется быстросменный патрон без ключа ¼ дюйма для быстрой замены бит, а также 15-позиционная муфта, которая помогает регулировать крутящий момент.

Вся эта мощность делает его немного тяжелым — чуть более 2 фунтов, но при этом он достаточно портативный и удобный в использовании. Еще один плюс: аккумулятор этой аккумуляторной отвертки заряжается менее чем за 30 минут с помощью прилагаемого зарядного устройства, так что вы можете вернуться к работе после короткого перерыва.

Фото: amazon.com

Если вы ищете легкую аккумуляторную отвертку, которая не сокрушит ни ваши винты, ни ваш бюджет, аккумуляторная отвертка BLACK + DECKER 4V MAX может вам помочь.У этой отвертки есть трехпозиционная рукоятка, с помощью которой можно легко заменить прямую отвертку на 45-градусную или прямоугольную отвертку за секунды. В нем используются отвертки ¼ дюйма, поэтому вы можете переключаться между битами или использовать патрон в качестве отвертки для гаек диаметром дюйма.

Отвертка оснащена ярким светодиодным фонариком, помогающим осветить заготовку, а также в комплекте с двумя насадками и зарядным устройством. Его 4-вольтовый литий-ионный аккумулятор хорошо держит заряд, и вы подключаете зарядное устройство к отвертке, чтобы зарядить его.

Фото: amazon.com

Даже если вы изо дня в день закручиваете винты, изредка выроните один-два винта. WORX WX255L помогает предотвратить эту проблему с помощью автоматического держателя винтов. Этот крошечный зажим в передней части инструмента удерживает винт, пока вы не вставите его на место. Не менее полезно то, что он также может захватывать винты при их извлечении.

WX255L имеет удобную функцию замены битов, которая вращает ваши биты, перемещая верхнюю часть вперед и назад — просто продолжайте скольжение, пока не найдете нужную биту.Он имеет встроенную 4-вольтовую батарею, которая может держать заряд до 18 месяцев. Встроенное хранилище бит и легкий вес в 1,5 фунта делают эту отвертку превосходной компактной и портативной аккумуляторной отверткой.

Фото: amazon.com

Если вам нужна аккумуляторная отвертка, которая может справиться с некоторыми тяжелыми работами, обратите внимание на Bosch PS21-2A. Он имеет два диапазона скоростей — от 0 до 350 об / мин и от 0 до 1300 об / мин — и соответствующую тонну крутящего момента, до 265 дюймов на фунт. Это невероятно мощный инструмент в таком небольшом корпусе, который весит всего 1 штуку.4 фунта.

Помимо достаточного крутящего момента и скорости, он также чрезвычайно компактен с длиной головки чуть более 5,5 дюймов. Он имеет 21 настройку сцепления, чтобы вы также могли регулировать весь этот крутящий момент. Он поставляется с двумя 12-вольтовыми батареями и зарядным устройством, а также встроенным светодиодом, который помогает вам видеть, что вы делаете в темноте.

Разговор об отсутствии шока! Если в ваших домашних проектах вы работаете с розетками или проводкой, вы оцените датчик цепи аккумуляторной отвертки SKIL 4V.Эта функция безопасности предупреждает вас, когда обнаруживает электрический ток в коробке или розетке, избавляя вас от потенциального взрыва, когда вы отключите не тот выключатель.

Эта компактная аккумуляторная отвертка также может похвастаться двойной светодиодной подсветкой, 45 сменными насадками, зарядным устройством micro USB и защитным футляром для переноски. Патрон принимает любые-дюймовые приводные биты, а также работает как-дюймовый гаечный ключ. У него есть как передний, так и задний ход, но нет регулируемых настроек сцепления или скорости.

Преимущества владения аккумуляторной отверткой

К тому времени, когда вы закончите проект, который требовал большого объема сборки, ваше предплечье и рука могут устать от использования ручной отвертки.Вместо этого вы можете избавиться от усталости рук и рук с помощью аккумуляторной отвертки, что может сэкономить вам энергию и время, чтобы перейти к следующему проекту.

Возможность видеть, что вы делаете, является ключом к качественно выполненному проекту. Если ваша рука будет мешать вашей работе, вы, скорее всего, соскользнете с винта, повредите поверхность или поцарапайте заготовку. Аккумуляторные отвертки позволяют видеть, что вы делаете, так как ваша рука не загораживает вам обзор.

Вместо того, чтобы носить с собой несколько отверток в ящике для инструментов или на поясе для инструментов, почему бы не взять с собой только одну аккумуляторную модель? Поскольку насадки легко заменять, вы можете приобрести полный набор (доступен здесь), уменьшив вес и освободив место на поясе для других инструментов.Гораздо легче носить с собой одну аккумуляторную отвертку с восемью наконечниками, чем восемь отдельных отверток.

  • Аккумуляторные отвертки сводят к минимуму утомляемость при заворачивании нескольких крепежных элементов.
  • Вы можете лучше видеть деталь, используя аккумуляторные отвертки.
  • Одна отвертка может заменить полный ящик, что упрощает перенос на стройплощадку.

Советы по использованию аккумуляторной отвертки

Скорее всего, вам снова и снова придется брать аккумуляторную отвертку для выполнения множества различных задач.Вот как извлечь из этого максимальную пользу.

Если вы используете аккумуляторную отвертку для ввинчивания шурупа в дерево, сначала просверлите пилотное отверстие. У большинства этих инструментов просто нет мощности или крутящего момента, чтобы врезать крепеж в плотные материалы.

В крайнем случае, если вам нужно вкрутить новый винт без направляющего отверстия, попробуйте немного смазки. Капля жидкого мыла для рук или посуды на резьбу может достаточно смазать их, чтобы аккумуляторная отвертка могла выполнить свою работу.

Многие маленькие винты с шестигранной головкой на стиральных машинах, сушилках и холодильниках имеют размер ¼ дюйма.Это означает, что наконечник вашей аккумуляторной отвертки будет надеваться на головку, и вы можете использовать его для затягивания или ослабления этих винтов.

  • Просверлить пилотные отверстия для заворачивания шурупов в плотные материалы.
  • Капля мыла на резьбе может позволить вам в крайнем случае вбить винт в плотный материал.
  • Используйте-дюймовый патрон, чтобы ослабить или затянуть-дюймовые винты с шестигранной головкой.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой аккумуляторной отвертке

Если вам все еще интересно, как работает ваша новая аккумуляторная отвертка, ответьте на часто задаваемые вопросы.

В. Что такое аккумуляторная отвертка?

Аккумуляторная отвертка — это инструмент с батарейным питанием, который затягивает и откручивает винты с помощью двигателя и спускового крючка, а не рукой пользователя.

В. В чем разница между аккумуляторной отверткой и аккумуляторной дрелью?

Аккумуляторные дрели подходят для сверл нескольких размеров с регулируемыми патронами, в то время как аккумуляторные отвертки подходят только для сверл ¼ дюйма. Кроме того, аккумуляторные дрели имеют больше возможностей регулировки скорости, что позволяет точно и эффективно сверлить различные материалы.

В. Как пользоваться аккумуляторной отверткой?

Есть несколько немного разных методов, но вот общие рекомендации по использованию:

  1. Выберите правильную коронку и поместите ее в патрон.
  2. Отрегулируйте направление, в котором вы хотите заворачивать винт (затягивать или ослаблять), с помощью переключателя на отвертке.
  3. Полностью установите биту в головку винта.
  4. Удерживая нажатой застежку, нажмите на спусковой крючок.

Amazon.com: Адаптер переменного тока Шнур зарядного устройства для сверхпрочной беспроводной отвертки на 4 В: Домашнее аудио и кинотеатр


Марка GreatPowerDirect
Вес предмета 6 унций
Спецификация соответствует Ce, Fcc

  • Усовершенствованный дизайн, высокая портативность Совершенно новый! Отличное обслуживание клиентов!
  • Проверенные единицы.В отличном рабочем состоянии.
  • Стандарт безопасности: FCC, CE, RoSH
  • Эквивалентная часть OEM, 100% совместимость, абсолютно новая.
  • Наши продукты включают 30-дневную гарантию возврата денег и 1 год обмена.

Подобный предмет для рассмотрения

Что использовать, если у вас нет отвертки

Знакомая ситуация? Вам нужно вывернуть несколько шурупов из мебели, вывернуть шурупы из стены, открыть корпус ноутбука или компьютера, но нет отвертки?

Не волнуйтесь — вы в этом не одиноки! Многие из нас испытали эту ситуацию и разочарование, которое она приносит.Это испытали даже фантастические сантехники, электрики, специалисты по малярным и декоративным работам. Хорошей новостью является то, что мы собрали список повседневных предметов, которые вы можете использовать для выполнения своей задачи, не выходя из дома, чтобы одолжить или купить отвертку.

Удаление винта с крестообразным шлицем

Винты

с крестообразной головкой имеют две канавки, которые образуют крест наверху, и являются наиболее распространенным типом используемых винтов. Будьте осторожны при использовании следующих методов, так как очень легко зачистить или стереть углы, образованные канавками и головкой винта.Снятые винты удалить очень сложно.

Отвертка с плоским шлицем

Если у вас есть только отвертка с плоской головкой, вы можете использовать ее для откручивания винтов с крестообразным шлицем. Вставьте конец отвертки в более длинный из двух пазов и поверните его против часовой стрелки. Имейте в виду, что если отвертка будет слишком маленькой, вы можете в конечном итоге зачистить углы внутри головки винта.

Монета

Поместите край маленькой монеты (для этого подойдут пенни) в самую длинную канавку головки винта и попробуйте повернуть винт против часовой стрелки.Этот метод обычно работает только с более крупными винтами, а не с более мелкими.

Нож для масла

Так же, как при использовании монеты, поместите плоский край ножа для масла в одну из канавок винта и попробуйте повернуть его против часовой стрелки, чтобы открутить. Если винт сильно затянут или нож для масла низкого качества, нож может погнуться при попытке вывернуть винт.

Ножовка по металлу

Если головка винта приподнята над поверхностью материала, к которому она прикреплена, и у вас нет плоскогубцев (или они не работают), найдите ножовку и распилите по линии одной из канавок, чтобы продлить его.Теперь вы сможете удалить винт с помощью отвертки с плоским жалом или монеты.

Зубная щетка

Если у вас есть старая зубная щетка и зажигалка, вы можете попробовать этот метод в крайнем случае. Растопите конец зубной щетки зажигалкой или другим источником тепла. Когда конец станет мягким и расплавится, поместите его прямо в канавки головки винта и дайте ему остыть. Когда пластик затвердеет, вы можете попробовать повернуть его против часовой стрелки, чтобы вывернуть винт.

Этот метод лучше всего подходит для ослабленных винтов. Более плотные винты вызовут щелчок зубной щетки, в результате чего в канавках головки винта останется пластик. При использовании зажигалки плавите пластик медленно и осторожно, чтобы не допустить несчастных случаев и растекания расплавленного пластика повсюду.

Старый CD

Если винт ослаблен, вы можете использовать старый компакт-диск, чтобы удалить его. Поместите край компакт-диска в одну из канавок и осторожно поверните компакт-диск против часовой стрелки.Если компакт-диск начал коробиться, немедленно прекратите его поворачивать. Это означает, что винт слишком затянут, и компакт-диск может сломаться, что может привести к травме.

Плоскогубцы

Если винт не полностью закручен, можно попробовать его удалить плоскогубцами. Возьмитесь за головку винта плоскогубцами и медленно поверните их против часовой стрелки, чтобы снять.

Значок

Этот метод работает, только если винт сильно ослаблен. Если он затянут плотно, не пытайтесь использовать этот метод, так как это может привести к травме! Вставьте край ногтя в одну из канавок и поверните против часовой стрелки, пока он не станет достаточно свободным, чтобы его можно было удалить пальцами.

Изучите другое руководство по замене инструмента и узнайте, что использовать, если у вас нет гаечного ключа.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Удаление винта с плоской головкой

Винты с плоской головкой имеют единственную канавку, проходящую вдоль верхней части головки винта, и чаще встречаются в более старой мебели.

Некоторые методы снятия винта с крестообразным шлицем также можно использовать для плоских головок, это:

  • Использование монеты;
  • Использование кухонного ножа для масла;
  • С помощью плоскогубцев;
  • Используя миниатюру.

Другие способы удаления винтов с плоской головкой:

  • С помощью карты . Можно использовать любые типы пластиковых карт, будь то кредитные или дебетовые карты, библиотечные карты, удостоверения личности или карты национального страхования. Не используйте карту, которую нелегко заменить — если винт будет слишком затянут, карта может сломаться.Вставьте край выбранной вами карты в паз и поверните против часовой стрелки, пока не удастся вывернуть винт.
  • Использование язычка из банки с соком . Снимите язычок с банки и поместите плоский край в паз винта, затем поверните против часовой стрелки, чтобы удалить винт.

Ознакомьтесь с нашим списком из 15 инструментов для каждого домовладельца и начните самостоятельный ремонт.

Удаление винта

Даже с помощью подходящей отвертки маленькие винты — утомительный кошмар для удаления из-за их крошечности, поэтому перечисленные выше методы не сработают.Соблюдайте осторожность при использовании описанных ниже методов, так как можно легко сорвать головку винта или заставить инструмент соскользнуть.

  • Наконечник ножа. Вставьте кончик заостренного ножа в головку винта. Если возможно, немного наклоните нож для большей устойчивости. Осторожно поверните нож против часовой стрелки, чтобы вывернуть винт.
  • Пилочка для ногтей металлическая. Вставьте кончик пилки в головку винта и поверните против часовой стрелки. Не прилагайте слишком большого усилия при извлечении винта, так как вы можете сорвать головку винта.
  • Маленькие ножницы. Если у вас есть маленькие туалетные ножницы, поместите кончик одного из лезвий в головку винта и поверните против часовой стрелки, чтобы вывернуть винт. Ножницы должны быть острыми, так как затупленные ножницы не подойдут для выкручивания винта.
  • Пинцет. Вставьте один из заостренных кончиков пинцета в головку винта и осторожно поверните их против часовой стрелки. Если у пинцета нет острого конца, вы не сможете вставить его правильно.

Итак, вот и все, теперь вы можете выкручивать винты без отвертки. Мы всегда рекомендуем вам использовать правильный инструмент для работы, чтобы снизить вероятность травмы. Однако, если у вас нет других вариантов или вам нужно в спешке открутить винт, нет ничего плохого в том, чтобы правильно использовать один из вышеперечисленных методов.

Источник изображения заголовка: supercavie / shutterstock.com

Как убрать пыль с вашей шумной PS4

Если у вас какое-то время была PlayStation 4, скорее всего, она работает намного громче, чем когда вы ее купили.Как и в большинстве устройств, со временем внутри системы накапливается пыль.

Чтобы ваша PS4 работала наилучшим образом, разумно время от времени чистить вашу систему. Чтобы успокоить его и удалить всю эту неприятную пыль, следуйте нашему руководству по очистке PS4.

Предупреждение: будьте осторожны, очищая PS4

Хотя это относительно простой процесс, вам все же следует проявлять осторожность при его выполнении.Мы не несем ответственности за любой ущерб, который вы можете нанести своей системе. На всякий случай вы можете убедиться, что вы сделали резервную копию сохраненных данных, прежде чем продолжить.

Разобравшись с этим, давайте посмотрим, как очистить PS4.

Шаг 0: что вам понадобится для очистки PS4

Очистка PS4 — относительно простая работа, но для этого потребуется несколько материалов:

  • A Отвертка с защитной битой TR9 Torx .В PS4 используются защитные винты T9. Отвертка T8 может работать, но для достижения наилучших результатов вам следует использовать T9. Убедитесь, что у вас есть отвертка с защитной битой, в центре которой есть крошечное отверстие .
  • Стандартная отвертка с крестообразным шлицем . Внутри PS4 есть несколько винтов, для удаления которых требуется эта отвертка. Здесь лучше всего подойдет отвертка меньшего размера.
  • Нож или другой острый предмет .Вы захотите, чтобы это отклеило наклейки, закрывающие задние винты PS4.
  • Баллон сжатого воздуха . Это понадобится вам, чтобы сдувать пыль. Вы можете приобрести их в Интернете или в таких магазинах, как Walmart.

Для более эффективной очистки вы также можете использовать следующие дополнительные материалы:

  • Ватные палочки и / или ватные шарики .Если хотите, вы можете использовать их, чтобы удалить часть пыли. Ватный тампон также помогает предотвратить вращение вентилятора. Если вы хотите сделать все возможное, попробуйте приготовить чистящую замазку и использовать ее.
  • Фонарик . Иногда бывает трудно увидеть, где прячется пыль; фонарик облегчает обнаружение.
  • Бумажное полотенце или кусок ленты для крепления винтов .Вы же не хотите, чтобы крошечные винты пропали без вести, поэтому неплохо было бы их где-нибудь сохранить. Выкручивая винты, вы можете разместить их по той же схеме, по которой вы их снимали, чтобы вы знали, какие из них куда идут.
  • Чистящая щетка или старая зубная щетка . Пыль, скопившуюся на вентиляторе PS4, трудно удалить, поскольку зазоры между лопастями очень малы. Щеткой можно соскрести все, что не может очистить сжатый воздух.

Обратите внимание: если у вас оригинальная модель PS4, открытие консоли и ее чистка аннулируют вашу гарантию (которая действительна в течение одного года после покупки).Однако вы можете снять крышку с моделей Slim и Pro без аннулирования гарантии. Скорее всего, если ваша PS4 была у вас достаточно долго, и накопление пыли стало проблемой, ваша гарантия, вероятно, все равно истекла.

В этом руководстве мы покажем шаги для оригинальной PS4 (так как это тот, который у меня есть, и он самый сложный). В конце упомянем отличия других моделей.

Шаг 1. Выключите и отключите все

Прежде чем приступить к очистке PS4, убедитесь, что консоль выключена.Если вы видите оранжевый свет, значит, он находится в режиме покоя (состояние низкого энергопотребления), и вам необходимо полностью его выключить.

Включите консоль, затем нажмите и удерживайте кнопку PlayStation на контроллере, чтобы открыть быстрое меню. Перейдите к Power> Turn Off PS4 . Подождите, пока все индикаторы на вашей PS4 не погаснут, затем отсоедините кабель питания, кабель HDMI и все, что к нему подключено (например, устройства USB).

Принесите PS4 туда, где у вас есть место для работы.Поскольку вы будете откручивать винты, у вас должно быть безопасное место для их установки.

Как и при сборке ПК, вам следует позаботиться о том, чтобы не накапливать статическое электричество. Не работайте на поверхности, подверженной статическому электричеству, например, на мохнатом ковре, и старайтесь при чистке касаться только пластиковых деталей.

Шаг 2: Удалите задние наклейки и винты

Теперь, когда у вас есть PS4, готовая к работе, поверните его задней стороной к себе, а затем переверните вверх дном.Вы увидите три наклейки вдоль «верхней части» (которая на самом деле является нижней частью системы, на одной линии с портом для кабеля питания), которые необходимо удалить.

Обратите внимание, что если вы используете слегка обновленную модель оригинальной PS4, вы увидите только одну наклейку и винт посередине.

На средней наклейке есть специальная гарантийная наклейка, которая повреждается при удалении. Два других немного толще и могут потребовать дополнительной работы.Воспользуйтесь ножом или другим острым инструментом, чтобы отогнуть угол наклеек, тогда они должны легко отделиться. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вашу систему при их удалении.

Отложите их, если вы хотите повторно применить их позже, или выбросьте, если вам все равно. После того, как вы удалили наклейки, используйте отвертку TR9, чтобы открутить винты под ними. Они короткие, поэтому не требуют особых усилий. Постарайтесь не раздеть их и отложите в надежное место.

Шаг 3. Снимите крышку

для PS4.

Теперь, когда вы удалили винты, удерживающие крышку на месте, вы можете снять ее. Начните сзади (лицом к себе) и слегка потяните за края. Не применяйте тонну силы; пока вы работаете с PS4, крышка должна освободиться. Поднимите и снимите.

Теперь вы можете посмотреть на крышку, которую вы только что сняли, и очистить от пыли внутри.Ваш сжатый воздух быстро с этим справится; это также хорошее место, чтобы вытереть его ватным тампоном. После очистки отложите крышку на время.

Вернувшись в систему, вы можете увидеть вентилятор, что является хорошим индикатором того, насколько запылена ваша система. Однако нужно сначала удалить еще один компонент.

Шаг 4: Снимите блок питания

Вы почти у цели! Теперь вам просто нужно снять блок питания, чтобы получить доступ к радиатору и провести наиболее тщательную очистку.Блок питания удерживается пятью винтами. В трех из них используются те же защитные винты TR9, что и на задней крышке, а в двух других — стандартные винты с головкой под крестовую отвертку.

Когда блок питания находится на вашей стороне, а вентилятор в верхнем правом углу, два винта с крестообразной головкой находятся ближе всего к вам, слева и справа от блока питания. Отверткой TR9 открутите остальные три винта.

Обратите внимание, что если вы используете слегка обновленную модель оригинальной PS4, вы увидите здесь один винт в другом месте.Винт T9 в верхнем левом углу фотографии ниже будет на несколько дюймов выше винта T9 внизу.

Винты Phillips длиннее, чем другие, и их сложнее удалить, поэтому вам, возможно, придется подсунуть нож или другой тонкий предмет под зажимы, чтобы вытащить их. Будьте осторожны при этом, чтобы не погнуть зажимы.

Теперь вы можете снять блок питания. Снизу есть кабель, соединяющий его с материнской платой, который вам не нужно отсоединять и который не нужно случайно отключать.Осторожно возьмитесь за блок питания за обе стороны и равномерно поднимите его. Чтобы освободиться, может потребоваться некоторое время.

Подняв его, осторожно «переверните» его на левую сторону, чтобы он аккуратно лежал, оставаясь подключенным к розетке.

Шаг 5. Выдуйте пыль из вашей PS4

Наконец, у вас есть доступ к радиатору и вентилятору. Теперь мы можем объяснить, как очистить вентилятор вашей PS4 и удалить пыль из глубины системы.

Возьмите баллончик со сжатым воздухом и вставьте соломинку (если она есть) для более тщательной очистки. Сначала выпустите несколько струй воздуха от PS4 на случай, если в наконечнике есть жидкость.

Теперь используйте баллончик с воздухом, чтобы обдувать PS4 короткими порциями воздуха, избавляясь от пыли. Обязательно проверьте углы на предмет скрытой пыли (здесь может помочь фонарик) и постарайтесь выдуть ее на из системы, а не дальше внутрь.Вы также можете использовать ватные палочки или ватные шарики, чтобы удалить пыль, до которой не попадет воздух.

При поиске скопившейся пыли обращайте особое внимание на вентилятор, радиатор и внешние края PS4, так как это наиболее частые места для ее скопления.

Обратите внимание на несколько важных предупреждений при использовании сжатого воздуха:

  • Никогда, никогда не держите баллон вверх дном .Это вытолкнет жидкость из банки и может повредить PS4.
  • Не распыляйте сжатый воздух прямо в вентилятор . Вращение вентилятора PS4 на предельной скорости может привести к повреждению схемы. Прежде чем подуть воздух к вентилятору, убедитесь, что вы держите его пальцем или зажали ватным тампоном.
  • Используйте сжатый воздух только в вентилируемых помещениях .Консервированный воздух может беспокоить вашу кожу и другие части тела, поэтому вдыхать его в течение длительного времени опасно.
  • Распылять очередями . Постоянная струя воздуха быстро охладит баллончик, из-за чего вам будет сложно обращаться с ней.

Шаг 6. Соберите PS4

.

Как только вы будете удовлетворены своей работой по очистке PS4, пора собрать все вместе в обратном порядке.

Сначала осторожно «переверните» блок питания и верните его на место. Вы заметите два зубца в нижнем левом углу; убедитесь, что они совпадают с зазором в блоке питания.

Закрутите пять винтов, удерживающих его на месте. Помните, что два в нижнем левом и нижнем правом нижнем углу — это более длинные винты с головкой Phillips и зажимы. Остальные три — защитные винты.

Затем установите крышку на место.Начните с передней части системы (убедитесь, что крышка не повернута назад). Слегка нажмите на все края системы, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Когда закончите, он не должен покачиваться.

Теперь замените винты TR9 на задней части PS4. Будьте осторожны, заворачивая их, чтобы не повредить их. Если вы решили сохранить наклейки, замените их сейчас. Гарантийная наклейка будет поцарапана; это сделано намеренно.

Теперь ваш PS4 полностью очищен и снова собран, но есть еще одно место, которое вы, возможно, захотите быстро проверить.

Шаг 7. Очистите отсек для жесткого диска PS4 (необязательно)

В PS4 есть отдельный отсек для жесткого диска, который мог или не мог накапливать пыль. Проверять не обязательно, но стоит потратить немного времени на то, чтобы подготовить вашу систему.

Чтобы получить к нему доступ, слегка нажмите и сдвиньте блестящую часть PS4 (слева, если смотреть спереди) прямо влево. Это снимет крышку, что позволит вам получить доступ к отсеку жесткого диска.

Простой винт с головкой Phillips, украшенный значками кнопок PlayStation, удерживает его на месте. Вы можете снять жесткий диск, если хотите, и очистить эту область от пыли. Затем просто вставьте жесткий диск обратно, закрутите винт и сдвиньте крышку.

Шаг 8. Выполните перестроение базы данных (необязательно)

Теперь вы можете заменить PS4 и снова подключить все кабели.

Последний шаг не является строго необходимым, но, поскольку вы только что очистили оборудование PS4, сейчас хорошее время для оптимизации производительности программного обеспечения.

PS4 включает утилиту под названием Rebuild Database , которая оптимизирует все данные на вашем диске. По сути, это похоже на дефрагментацию вашего компьютера. Если у вас есть PS4 достаточно долго, чтобы накопить значительное количество пыли, скорее всего, эта операция также принесет пользу.

Чтобы получить к нему доступ, выключите PS4 (полностью, чтобы он не находился в режиме покоя). Когда он выключится, нажмите и удерживайте кнопку Power на передней панели консоли (верхняя кнопка). Вы сразу услышите один звуковой сигнал; продолжайте удерживать его, пока не услышите второй звуковой сигнал. Это загружает PS4 в безопасный режим.

Подключите контроллер к PS4 с помощью кабеля micro-USB, затем нажмите кнопку PlayStation , чтобы синхронизировать его. Выберите опцию Rebuild Database и подтвердите операцию.Ваш PS4 выполнит этот процесс.

Система говорит, что это может занять некоторое время в зависимости от того, сколько у вас данных. Однако мне потребовалось не более 15 минут с почти 2 ТБ данных на жестком диске. Как только он завершится, вы вернетесь на домашний экран.

Это не удаляет ваши данные, но имеет несколько незначительных последствий. PS4 снова покажет вам Откройте для себя уведомлений с основными советами, которые вы, вероятно, уже видели.На главном экране не будут отображаться игры, в которые вы недавно играли, поэтому вам придется один раз отследить их вручную. И ваша PS4 также будет проверять наличие обновлений для игр, в которые вы давно не играли.

Как только вы это сделаете, вы, надеюсь, заметите, что ваш PS4 работает с меню более плавно.

Как очистить PS4 Slim и PS4 Pro

Чтобы очистить вентилятор на PS4 Slim, вам не нужно снимать гарантийную наклейку.Снять крышку тоже намного проще. Все, что вам нужно сделать, это подтянуть левый и правый углы на передней панели системы. Потяните за середину, затем сдвиньте крышку назад, и она сразу же снимется.

Отсюда вы сможете увидеть вентилятор, даже если он закрыт крышкой. Если ваш вентилятор не выглядит слишком грязным (в этом поможет фонарик), вы можете распылить на него немного сжатого воздуха и, вероятно, закончите. Не забудьте использовать ватный тампон, чтобы вентилятор не вращался.

Для полной очистки вам нужно открутить несколько винтов с крышки и пластины блока питания. Поскольку мы сосредоточились на оригинальной PS4, пожалуйста, посмотрите видео ниже с инструкциями для PS4 Slim.

PS4 Pro похожа, но еще проще. Просто потяните вверх передний левый и правый углы, чтобы ослабить крышку, затем сдвиньте ее назад. Вы можете увидеть вентилятор, как только вы его удалите, что упрощает базовую очистку.

К сожалению, радиатор находится глубоко в PS4 Pro и требует разборки почти всей консоли. Таким образом, вы должны придерживаться чистки вентилятора. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

Теперь ваша PS4 полностью чистая

Теперь вы знаете, как чистить PS4! Вы должны заметить, что он работает намного тише, чем раньше, особенно если у вас есть система в течение многих лет. Хотя вы можете очистить систему еще глубже, это потребует некоторых потенциально рискованных операций.Лучше не повредить вашу систему и придерживаться этой базовой очистки.

В будущем возьмите щетку, немного сжатого воздуха или ватный тампон по внешним краям вашей системы, чтобы время от времени удалять пыль. Это должно помочь предотвратить скопление пыли внутри, и вам не придется проделывать этот процесс так часто.

Некоторые рекомендуют размещать пластиковые крышки для бутылок или аналогичные небольшие предметы под четырьмя углами консоли.Это приподнимет его над поверхностью и должно помочь потоку воздуха. Помимо этого, убедитесь, что на вашей PS4 есть место для дыхания (держите ее подальше от замкнутых пространств). В сочетании с этой очисткой, когда это необходимо, ваша PS4 должна оставаться прохладной и тихой.

Для получения дополнительных советов по DIY PS4 ознакомьтесь с нашим руководством по обновлению жесткого диска PS4 и по переносу данных PS4 в новую систему. Если вы следовали этому руководству, покажите нам свои пыльные фотографии PS4 в комментариях ниже!

12 ненужных программ и приложений Windows, которые следует удалить

Хотите знать, какие приложения для Windows 10 удалить? Вот несколько ненужных приложений, программ и вредоносного ПО для Windows 10, которые вам следует удалить.

Читать далее

Об авторе Бен Стегнер (Опубликовано 1712 статей)

Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более семи лет.

Более От Бена Стегнера
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Разверните, чтобы прочитать всю историю

Как выбрать аккумуляторные электрические отвертки

Что следует знать о выборе аккумуляторных электрических отверток

Купить электрическую отвертку не так уж сложно, но для тех, кто не разбирается в электроинструментах, это, тем не менее, может быть сложной задачей .Но если вы проведете небольшое исследование и дадите несколько полезных советов, вы сразу же начнете покупать как профессионал.

  1. В зависимости от желаемой функции

Чтобы купить электрическую отвертку, она должна быть той, которая вам нужна, для различного использования есть разные электрические отвертки на выбор. Спроектируйте, отремонтируйте и почините некоторые мелкие предметы своими руками, Что нужно знать о выборе аккумуляторных электрических отверток smileblowing.com

— хороший выбор. Но для изготовления больших предметов, мебели, шурупов по дереву вам может понадобиться большая отвертка.

  1. Проверьте напряжение

Напряжение — это мощность, от 3,7 В, 12 В до 36 В, даже 72 В, и его никогда не может быть слишком много. Если электрическая отвертка питается от внешнего трансформатора, чем выше напряжение питания, тем мощнее будет отвертка и тем выше будет момент затяжки. Высокое напряжение также может помочь отвертке еще сильнее затянуть винт. Но для некоторых высокоточных продуктов, таких как смартфоны, фотоаппараты, электрические игрушки, не требуется такая большая мощность.

  1. Срок службы батареи

Если вы используете только отвертку дома, срок службы батареи в значительной степени не имеет значения. Для аккумуляторных электрических отверток высокое напряжение позволяет продлить срок службы батареи и позволяет избежать слишком частой подзарядки батарей. Но иногда вам может быть неудобно заряжать отвертку чаще, чем хотелось бы. Вам понадобится отвертка, которая действительно прослужит дольше.

  1. Базовая конструкция

Аккумуляторные электрические отвертки бывают двух основных размеров: рядный

и пистолетная рукоятка .Из этих двух отверток с пистолетной рукояткой является наиболее распространенным выбором. Однако их размер и форма иногда затрудняют или делают невозможным получение определенных углов. Дизайн IFu в форме ручки, это не тот тип прямой рукоятки или пистолета, который вы обычно видите; компактный дизайн, для домашнего использования, просто ищите обычную отвертку для домашнего использования, вероятно, ваш лучший выбор.

Оставить комментарий