
ขอเสนอให้พิจารณาตัวเลือกในการถ่ายโอนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังแหล่งจ่ายไฟหลัก
และเหตุผลของเรื่องนี้มีดังนี้ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ขนาดกะทัดรัดและมีดีไซน์ญี่ปุ่นได้ถูกนำเสนอในวันเกิดครั้งต่อไปซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (ตามที่จารึกไว้บนมีดโกนกล่าว)

ตอนแรกมีดโกนมีความยินดีกับงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมีดโกนหนวดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม แต่ความสุขไม่นาน ผ่านไปหลายเดือนและมีปัญหาเกิดขึ้น มีดโกนต้องใช้การชาร์จแบบต่อเนื่อง (ปิดโกนและเข้าสู่เครือข่ายอีกครั้ง) มิฉะนั้นจะมีประจุไม่เพียงพอสำหรับการโกนครั้งต่อไป จากนั้นความจุของแบตเตอรี่ก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและมันก็ไร้ประโยชน์ที่จะใช้มีดโกนหนวดไฟฟ้า ดังนั้นเธอจึงย้ายไปที่ชั้นวางของอันไกลโพ้นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งเธอนอนอยู่หลายปีโดยไม่ใช้งาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ในฤดูร้อนจำเป็นต้องมีเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าสำรองและฉันก็พบกับมีดโกนที่เลื่อนออกไปอีกครั้ง เนื่องจากทรัพยากรของเธอไม่ได้ใช้ (เธอทำงานเพียงเล็กน้อยมีดที่ติดตั้งและตาข่ายกำลังทำงานมีมีดสำรอง) ฉันตัดสินใจคืนค่ามีดโกนให้ทำงาน
วิเคราะห์สาเหตุของความบกพร่อง
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของโครงสร้างเราจะวิเคราะห์มีดโกนซึ่งเราคลายเกลียวสกรูสี่ตัวจากด้านหลังของเคส - สกรูตัวเองเคาะและเปิดฝาหลัง

เราถอดบอร์ดชาร์จในตัวออกจากเคสและถอดแบตเตอรี่บัดกรีออก


แบตเตอรี่ขนาด AA ที่มีความจุ 500 mAh ติดตั้งในเครื่องโกนหนวด Ni-Cd ไม่สามารถใช้งานได้กับรูปลักษณ์และแรงดันไฟฟ้าและการวัดกระแสไฟฟ้า (สูญเสียความจุ)


เหตุผลที่ใช้เวลาในการชาร์จนานและความล้มเหลวอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ก็คือ "ความเจริญรุ่งเรือง" ของจีน - การทำให้เครื่องชาร์จที่สร้างขึ้นในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าง่ายที่สุด เลย์เอาต์ที่แท้จริงของมันแสดงอยู่ด้านล่าง

เครื่องชาร์จ (เครื่องชาร์จ) นี้ทำที่เอาต์พุตพลังงานต่ำ กระแสชาร์จออกของเครื่องชาร์จนี้ต่ำกว่า 20 mA ซึ่งต่ำกว่าโหมดชาร์จมาตรฐาน 2.5 เท่าสำหรับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในมีดโกนและ 7.5 เท่าต่ำกว่าโหมดชาร์จเร็วที่เป็นไปได้ ข้อมูลเหล่านี้จะระบุไว้ในตัวแบตเตอรี่ เนื่องจากวงจรเครื่องชาร์จดังกล่าวทำให้วงจรการชาร์จง่ายขึ้นแทนการชาร์จ 14 ชั่วโมงในโหมดมาตรฐานจึงต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่จากศูนย์จนเต็มความจุนานกว่า 30 ชั่วโมงดังนั้นการคายประจุที่ไม่สมบูรณ์หลังจากการโกนหนวดการชาร์จที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าต่ำและไม่มีชั่วโมงในหนึ่งวันรวมถึงผลกระทบของ "หน่วยความจำ" ของแบตเตอรี่ Ni-Cd ทำให้ใช้งานไม่ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ไม่สมเหตุสมผลมันจะรอชะตากรรมเดียวกัน สำหรับการทำงานปกติของมีดโกนคุณสามารถเพิ่มกระแสไฟขาออกของเครื่องชาร์จได้โดยการเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุ C1 เป็นสอง microfarads (โดย 450 หรือ 600 โวลต์) และเปิดไฟ LED ผ่านความต้านทานที่ จำกัด อย่างไรก็ตามการใช้มีดโกนแบบชาร์จได้ต้องใช้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - อย่าลืมที่จะชาร์จไฟ, ปิดมันในเวลา, ดำเนินการรอบการปล่อยประจุเต็มเป็นระยะ และข้อดีของการออกแบบนี้มีน้อย เนื่องจากความจริงที่ว่าการทำงานแบบอิสระของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้ไม่ได้ใช้งานจริงมันจึงตัดสินใจถ่ายโอนพลังงานจากเครือข่ายกระแสสลับ 220 V
แหล่งข้อมูล
ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์มอเตอร์เครื่องโกนหนวดจะใช้ 0.6 ... 0.8 A ปัจจุบันในโหมดการทำงานและสูงถึง 1.4 A ในโหมดเริ่มต้น ความต้านทานของขดลวดนั้นอยู่ที่ประมาณ 0.3 โอห์ม
การโกนหนวด
1. ทางเลือกของโครงการ
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากทำให้วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบไม่มีหม้อแปลงสำหรับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V หายไป วงจรกำลังหม้อแปลงไม่พอดีกับขนาดเล็กของมีดโกน เอาท์พุทจะใช้วงจรพัลซิ่งสำหรับแปลง AC 220V เป็นแหล่งจ่ายแรงดันคงที่ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าของมีดโกน
รูปแบบดังกล่าวมีอยู่ แต่ไม่ง่ายที่สุดในแง่ของส่วนประกอบการผลิตและการว่าจ้าง ดังนั้นเราจะไปในวิธีที่ง่ายกว่า - เราจะซื้อหน่วยแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์สำเร็จรูป (UPS) - อะแดปเตอร์เครือข่ายสากลที่มี 220V ถึง 3 ... 12 V และกระแสโหลดสูงถึง 1.0A โบนัสสำหรับการซื้อคือความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าขาออกและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและแรงเกิน

เมื่อใช้มีดโกนโหลดของมีดมักจะเปลี่ยนดังนั้นความเร็วรอบเครื่องยนต์และกระแสไฟที่ใช้โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ นอกจากนี้กระแสสูงสุดของ UPS จำกัด อยู่ที่ 1.0 แอมป์ซึ่งน้อยกว่ากระแสไฟเข้าของมีดโกน เพื่อกำจัดอิทธิพลของปัญหาเหล่านี้เราจะผลิตและติดตั้งตัวปรับความเสถียรปัจจุบันในตัวมีดโกนตามแผนภาพด้านล่าง

2. คำอธิบายของวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบัน
ตัวปรับกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ามีดโกนทำบนทรานซิสเตอร์ VT1, VT2
มีดโกนถูกเปิดใช้งานโดยสวิตช์เลื่อน S1 ที่อยู่บนบอร์ดมาตรฐานของมีดโกน กระแสไฟฟ้าจากยูพีเอสผ่านไดโอด VD1 ซึ่งป้องกันวงจรจากการสลับที่ไม่ถูกต้องถูกส่งไปยังเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า M จากนั้นไปที่ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม VT1 และตัวต้านทาน จำกัด R6 กระแสหลักส่งผ่านได้มากถึง 1.0 แอมแปร์ตามวงจรกำลังนี้ดังนั้นส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องมีระยะขอบของกระแส
ตัวต้านทาน R6 เป็นตัว จำกัด กระแสไฟฟ้าเริ่มต้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ปัจจุบันมีความต้านทานต่ำ (0.33 โอห์ม) ที่มีกำลังสูงสุด 5 วัตต์ สัดส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อแรงดันไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ปัจจุบันจะถูกลบออกจากตัวต้านทานสำรอง R5 และจ่ายให้กับทรานซิสเตอร์ควบคุม VT2 เมื่อกระแสเพิ่มขึ้นที่ R6 (R5) แรงดันไฟฟ้าตกจะเพิ่มขึ้นทรานซิสเตอร์ VT2 จะเปิดขึ้นเล็กน้อยลดแรงดันไฟฟ้าที่เกตของทรานซิสเตอร์ VT1 สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของกระแสไฟฟ้าผ่าน VT1 และการรักษาเสถียรภาพของกระแสในวงจรมอเตอร์ ด้วยการลดลงของกระแสกระบวนการย้อนกลับเกิดขึ้นผ่าน R6 (R5)
การปรับตัวต้านทานปรับแต่งแบบแมนนวล R5 ช่วยให้คุณสามารถปรับกระแสและตั้งค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุด แรงดันขอบเขตที่เกตของทรานซิสเตอร์ VT1 ถูกตั้งค่าโดยการเลือกความต้านทานของตัวต้านทาน R2 ตัวเก็บประจุ C2 และไดโอด VD2 เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
3. การผลิตโคลงปัจจุบัน
ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ของการรวมเราใช้ LED มาตรฐาน เราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแผงวงจรและสวิตช์เปิดปิดเครื่องโกนหนวด เราซื้อหรือเลือกจากส่วนประกอบวิทยุที่ขาดหายไปเพื่อให้วงจรเสร็จสมบูรณ์แก้ไขทิศทางการหมุนของมอเตอร์หรือขั้วของการเชื่อมต่อล่วงหน้า

เราวางชิ้นส่วนของตัวปรับกระแสในแผงวงจรสากล เรารวบรวมโครงร่างมีดโกนอย่างสมบูรณ์ ตัวต้านทานการปรับ R2 จะถูกแทนที่ด้วยตัวแปร 1.0 mOhm


เราเปลี่ยนขั้วต่อเครือข่ายมาตรฐานเป็นขั้วต่ออื่นที่สอดคล้องกับขั้วต่อ UPS ฐานของตัวเชื่อมต่อสามารถทำจากแผ่น textolite ที่หนา 1.5 มม. และมีการซ้อนทับกาวเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมต่อหมุนเมื่อทำการเชื่อมต่อ UPS

เราเปิดบอร์ดมีดโกนอย่างสมบูรณ์ (ยกเว้น LED มาตรฐาน) จากองค์ประกอบหน่วยความจำที่ติดตั้ง ในพื้นที่ว่างของบอร์ดทางด้านขวาของเครื่องยนต์เราติดตั้งตัวต้านทาน จำกัด R6 และทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม VT1 บนหม้อน้ำชั่วคราว ตัวหม้อน้ำทำจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 1.5 มม. ขนาดของหม้อน้ำถูกกำหนดโดยพื้นที่ว่างในตัวเรือน ส่วนล่างของหม้อน้ำนั้นทำในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยึดกับบอร์ดด้วยสกรู M3 ผ่านเครื่องซักผ้าเพื่อสร้างช่องว่างและเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากด้านล่าง ส่วนเพิ่มเติมด้านบนของหม้อน้ำจะยึดกับสกรูตัวเดียวกัน

ตามขนาดของพื้นที่ว่างในกล่องมีดโกนหลังจากติดตั้งองค์ประกอบด้านบนเราได้ตัดคณะทำงานสำหรับส่วนประกอบวิทยุที่เหลือ เราประสานวงจรเข้ากับบอร์ด

รวบรวมการออกแบบของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบเดียว



ในที่สุดเราปรับโหมดการทำงานของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าประกอบเคสและใช้ผลไม้ของแรงงานของเรา

