สารบัญ:

เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา: 5 ขั้นตอน
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา: 5 ขั้นตอน
วีดีโอ: เครื่องตรวจจับโลหะพกพา Super Scanner เครื่องสแกนโลหะ คุณภาพสูง 2024, กรกฎาคม
Anonim
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา
เครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา

การออกแบบนี้อิงตามเนื้อหาของหน้านี้ [https://danyk.cz/hall_en.html] และวิดีโอโดย MRAMAKER (youtube # 4Xvo60A-Kt0) ที่อธิบายองค์ประกอบทั่วไปที่พบในพัดลมคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีแปรง และ แปลงส่วนประกอบนั้นให้เป็นเครื่องมือพกพาที่มีประโยชน์สำหรับช่างเทคนิคและงานอดิเรก

ส่วนประกอบนั้นคือ AH276 ตัวล็อคเอฟเฟกต์ฮอลล์เสริม ตัวควบคุมการเปลี่ยนพัดลม วงจรรวมภายในพัดลมคอมพิวเตอร์เก่าที่สกปรกน้อย ผู้อ่านจะต้องแยกชิ้นส่วนพัดลมที่ไม่ทำงานออกจากกัน

พัดลมคอมพิวเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายที่มีสายไฟสีแดงและสีดำสองเส้น (12V) น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับการแฮ็กนี้ สิ่งเหล่านี้นับล้านถูกใช้ในอุปกรณ์จ่ายไฟ AC ภายในเคสเดสก์ท็อปและทาวเวอร์ ในช่วงทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างนี้จะเพิ่มตัวต้านทานสองตัว ได้แก่ LED สองสี สวิตช์ SPST แบตเตอรี่ 9V และคลิปไปยังบอร์ดควบคุมพัดลมที่มีอยู่เพื่อแปลงบอร์ดนั้นเป็นเครื่องตรวจจับแม่เหล็กแบบพกพา

มีวิดีโอของ Easy One (youtube # _i0rNIoo5Zk) ที่แสดงการถอดประกอบพัดลมและส่วนประกอบ AH277 คล้ายกับการนำเสนอนี้ โดยใช้ LED สีแดงและสีเขียวแยกกันสองดวง

แผ่นข้อมูลสำหรับอุปกรณ์:

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาและถอดพัดลมตัวนั้นออก

ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!
ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!
ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!
ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!
ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!
ค้นหาและถอดชิ้นส่วนพัดลมตัวนั้น!

ภาพแรกคือการสะสมของเศษผ้าและสิ่งสกปรกบนพัดลมคอมพิวเตอร์ที่น่าขยะแขยง ฉันจะปฏิเสธว่านี่คือภาพลักษณ์ของฉัน แต่ฉันยอมรับว่าพบสภาพที่คล้ายคลึงกันที่บ้านและในร้านของฉัน

ภาพที่สองเป็นภาพพัดลม ซึ่งนำมาจากแหล่งจ่ายไฟ ACDC 350W รุ่นเก่าจากหอคอย นี่คือพัดลมธรรมดาขนาด 12 โวลต์ 0.18 mA 4 ที่ไม่ต้องใช้แปรงถ่าน

ฉันลอกสติกเกอร์โมเดลออกเพื่อเผยให้เห็นที่ครอบเพลา จากนั้นแงะฝาพลาสติกนั้นออก เผยให้เห็นแหวนไนลอนที่ "ล็อก" ของเพลา ประสบการณ์การค้นพบของคุณจะแตกต่างกันไป

ภาพที่สี่คือการใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กงัดแหวนล็อก

ภาพที่ห้าแสดงคอยล์ แผงไดรเวอร์ และตรงกลางของตัวตรวจจับ IC

ภาพที่หกแสดง AH276 Hall Effect IC ที่เกิดขึ้นจริง แงะกระดานทั้งหมดออกจากตัวเรือนพัดลม ของฉันติดกาว และฉันก็ทำพลาสติกยึดนั้นแตก

ทิ้งตัวเรือน ใบพัดลมกังหัน บูช ฉลาก และเก็บบอร์ดไว้

ยกเลิกการบัดกรีหน้าสัมผัส 3 ของคอยล์กลางและถอดชุดประกอบขดลวดพลาสติกหรือโลหะนั้นออก (ภาพที่ 7)

ภาพสุดท้ายกระโดดไปข้างหน้าของขั้นตอนนี้โดยติดตั้ง Bi-LED และตัวต้านทานสองตัว *แต่วัตถุประสงค์คือการแยกบอร์ดไดรเวอร์ออก (ตามที่แสดง)

ประสบการณ์ของคุณจะแตกต่างกันไป แต่ FAN 3 ตัวสุดท้ายจากผู้ผลิตหลายรายที่ฉันแยกส่วนและเปิดออกหรือแยกออกจากกัน ทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวต้านทานสองตัวเป็นแบบดึงและ LED

เพิ่มตัวต้านทานสองตัวเป็นแบบดึงและ LED
เพิ่มตัวต้านทานสองตัวเป็นแบบดึงและ LED

อ้างอิงจากภาพแรก พื้นที่ที่วงกลมไว้เป็นจุดสัมผัสที่มีอยู่บนแผงควบคุมแบบไม่ใช้แปรง

อ้างถึงแผนผังที่แนบมาสำหรับแนวคิดการเดินสาย

ฉันใช้ Bi-LED 3mm BIVAR 3BC-F และตัวต้านทาน 470 Ohm 1/4W 5% สองตัว

ฉันติดตั้ง LED Bi-LED แบบ 2-lead ในทิศทางเพื่อให้แคโทดสีเขียวเผชิญกับ PIN 2 ของ AH276 IC

และด้านแคโทดสีแดงหันหน้าไปทาง PIN 3 ของ Hall Effect IC นั้น

เมื่อ PIN 2 มีค่าต่ำ IC จะตรวจจับใบหน้า 'ทิศใต้' ของแม่เหล็กภายนอก และหากตำแหน่งแม่เหล็กนั้นกลับด้านเพื่อให้ 'ทิศเหนือ' หันไปทาง IC นั้น PIN 3 จะต่ำ หมุด 2 และ 3 เป็นส่วนเสริมและสลับขั้วตรงข้าม เหมาะสำหรับใช้กับ LED สองสี 2 ลีด (สไตล์โรงเรียนเก่า)

AH276 มีการป้องกันขั้วย้อนกลับ วงจรจะทำงานกับ 3.5 โวลต์และสูงสุด 15 โวลต์

AH276 สามารถจม 300+ mA ซึ่งอาจทำให้ใบพัดกังหันขนาดใหญ่ขึ้น AH277 สามารถจม 500 mA บนพัดลมขนาดใหญ่ แต่พินเอาต์และฟังก์ชันของอุปกรณ์จะเหมือนกับ AH276

ฉันได้ยืนยันการทำงานด้วยแผนผังที่แนบมากับแผงดึงสามแผงแล้ว (ฉันต้องการตัวตรวจจับสามตัว)

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบ

การทดสอบ!
การทดสอบ!
การทดสอบ!
การทดสอบ!

ใช้ 9 Vdc ในขั้วที่ถูกต้องกับบอร์ด ฉันทิ้งสายพัดลม 12V สีแดงและสีดำดั้งเดิมไว้สำหรับพลังงานนี้ ฉันเพิ่มสวิตช์ SPST แบบอนุกรมด้วยสายสีแดง (บวก) ในสองตัวอย่าง ฉันใช้ปุ่ม MOMENTARY

เมื่อเปิดเครื่อง Bi-LED สามารถเป็นได้ทั้งสีแดงหรือสีเขียว แต่จะไม่เปิดทั้งคู่ และไม่เคยปิดทั้งคู่

เข้าหาใบหน้าของ AH276 ด้วยแม่เหล็กถาวรทั้งสองด้าน หากสถานะ LED ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ดึงแม่เหล็กออก หมุนแม่เหล็กไปรอบ ๆ 180 องศา แล้วเข้าใกล้ IC อีกครั้ง โดยมุ่งตรงไปยังด้านนอกของ AH276

แม่เหล็กติดตู้เย็นส่วนใหญ่เป็น 30-50 เกาส์ และทำงานได้ดีกับไอซีของ Hall Effect Detector ตรวจสอบขั้วแม่เหล็กทดสอบของคุณด้วยเข็มทิศ วิธี 'ตรงกันข้ามดึงดูด'

เมื่อตรวจสอบแล้ว คุณสามารถใส่โปรเจ็กต์ลงในเคสได้ คุณสามารถทำเครื่องหมายสีเขียวเป็นทิศใต้ สีแดงเป็นทิศเหนือ

ในการออกแบบของฉัน ฉันได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง; GROUND CLIP และสายสีดำหรือสีเขียวยาว 24 นิ้วไปยังคลิปแบบจระเข้จากด้าน - แบตเตอรี่ การเชื่อมต่อนี้ใช้สำหรับการทดสอบขดลวด DC ของโซลินอยด์รีเลย์

ภาพแรกแสดงชิ้นส่วนที่จะทิ้ง และชิ้นส่วนเป้าหมายที่จะเก็บไว้

ภาพที่สองเหมือนกับภาพแรกโดยไม่มีมาร์กอัป

ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบโซลินอยด์รีเลย์

การทดสอบโซลินอยด์รีเลย์
การทดสอบโซลินอยด์รีเลย์
การทดสอบโซลินอยด์รีเลย์
การทดสอบโซลินอยด์รีเลย์

หนึ่งในวัตถุประสงค์ในการทดสอบสำหรับผู้ทดสอบราคาถูกประเภทนี้คือการระบุว่าขดลวด RELAY ได้รับพลังงานหรือไม่

ในระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ จะเป็นข้อได้เปรียบที่จะค้นพบว่ารีเลย์ใดได้รับพลังงานเมื่อทำการทดสอบระบบเหล่านั้น ข้อได้เปรียบของเครื่องทดสอบนี้คือสามารถแสดงผลได้จริง และสามารถใช้ในร้านค้าเครื่องจักรที่มีเสียงดังมากได้

คลิปกราวด์ติดอยู่กับกราวด์ของยานพาหนะหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ (หากเป็นขั้วส่งคืน) และ "โพรบ" ของ Hall Effect หรือ "ใบหน้า" ของ AH276 IC ถูกนำมาใกล้กับ RELAY ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ รีเลย์ UUT (หน่วยที่อยู่ระหว่างการทดสอบ) ทำงาน และเครื่องตรวจจับควรระบุการเปลี่ยนแปลงสถานะแม่เหล็กเมื่อโซลินอยด์ทำงาน เครื่องทดสอบนี้จะไม่ทดสอบหน้าสัมผัสรีเลย์ อุปกรณ์นี้สะดวกด้วยรีเลย์หลายตัวในตัวเรือนขนาดใหญ่สำหรับรถบรรทุกอุตสาหกรรม โดยมีเสียงดังจากร้านค้าเพื่อปิดบัง 'คลิก' ของรีเลย์ที่บอกเล่าเรื่องราว และเครื่องมือทดสอบนี้มีประโยชน์ในการบ่งชี้ว่าขดลวดได้รับพลังงานแล้ว ความล้มเหลวของรีเลย์จำนวนมากเกิดจากขดลวดเปิดที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในการทำงาน

อ้างถึงรูปภาพสำหรับตัวอย่างการทำงานที่แสดงการตรวจจับทิศใต้ (สีเขียว) และทิศเหนือ (สีแดง)

วงจรที่ดัดแปลงนี้ควรดึงประมาณ 40 mA จากแบตเตอรี่ 9 Vdc (ประเภท 1604) ในทุกสถานะ

ขั้นตอนที่ 5: คะแนนการอภิปราย

ประเด็นสนทนา
ประเด็นสนทนา
ประเด็นสนทนา
ประเด็นสนทนา
ประเด็นสนทนา
ประเด็นสนทนา

ความไวของ AH276 แทบจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการตรวจจับขดลวดโซลินอยด์คอยล์รีเลย์ขนาดเล็กบางตัว บนรีเลย์ Form1A 12 Vdc Tyco มาตรฐาน ฉันสามารถตรวจจับการเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ 5-15 มม. จากตัวรีเลย์ ด้วยชนิดไมโครขนาดเล็ก 5 Vdc ฉันไม่สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงสถานะ

แบ่งปันและเพิ่มความคิดเห็นของคุณสำหรับ

  • การปรับปรุงความไว (อุปกรณ์ Allegro ที่ใหม่กว่า?)
  • วิธีการเชิงเส้นแบบอัตราส่วนในอุปกรณ์ Hall Effect แยกจาก Vcc
  • ประสบการณ์ในการถอดประกอบพัดลม
  • กรณี, สิ่งที่แนบมา
  • โพรบที่ปลายสาย

ฉันแนบภาพของเซ็นเซอร์ตัวแรกนั้นเสร็จแล้ว ฉันมีเซ็นเซอร์ DIY HE อีกสองตัว

อัปเดต 28 ม.ค.: สร้าง 10 โดยใช้ "พัดลมสล็อต" ที่ถูกทิ้งซึ่งมีแบริ่งที่ผิดพลาดจากเดสก์ท็อปรุ่นเก่า

ตัวอย่างหนึ่งในสี่ภาพสุดท้าย การใช้ PCB แบบไม่มีแปรงถ่าน ทิ้งคอยล์และไส้ และ

เพิ่ม LEDS สองตัวและตัวต้านทานหนึ่งตัว (เชื่อมต่อกับทั้ง LED ANODES และสวิตช์ 9V)

แนะนำ: