Kann z.B. 12v (bei geringem Strom) aus 2x 1.2v Batterien erzeugen. Das ist eine recht einfache Schaltung mit 1 Transistor und 2 Spulen. Ist auch einstellbar. 9v Blockbatterien lassen sich ersetzen. 12v Relais lassen sich an 5v betreiben. LEDs lassen sich mit 1.2 Batterie betreiben. Und vieles mehr. Der Ausgansstrom ist auf ca. 10 bis 20mA begrenzt. -Nur blanke Platine -Ein Kit zum selberbauen -Fertig aufgebaut Ja gibt es moderne IC, weiss ich... z.B. mal fuer einen RS232 programmer verwendet, mit 2x 1.2v Batterien, 12v programmierspannung, und die Schaltung kann auch betrieben werden mit >2.4 volt. die Schaltung ist dem sog. Joulethief sehr aehnlich, bzw. kann auch so abgewandelt werden. Liegt hier nur herum, blanke Platine = 1 Euro.
Das Problem bei 1 Transistor Sperrschwingern wie dem Joule Thuef ist ja nicht die Verdrahtung der Bauteile, das lässt sich notfalls fliegend machen, sondern die Auswahl der Bauteile die zufällig zusammen schwingt und zufällig auch noch Energieüberschuss produziert.
MaWin schrieb: > Das Problem bei 1 Transistor Sperrschwingern wie dem Joule Thuef ist ja > nicht die Verdrahtung der Bauteile, das lässt sich notfalls fliegend > machen, sondern die Auswahl der Bauteile die zufällig zusammen schwingt > und zufällig auch noch Energieüberschuss produziert. BC327-25 47uH 100uH 4.7nF x 2 510 Ohm - 20K Ohm Verwende ich als Spannungsversorgung fuer einen Transistortester, mit 1x 1.2 volt. Eigentlich sollte ich 2 Euro nehmen per Platine (allerdings die Pads fuer die SMD Diode sind nicht richtig, also zu geringer Abstand, und der Aufdruck ist nicht so gut). Schaltplan gibts vielleicht auch noch.
Der Begrenzungswiederstandd fuer den Einstellregler ist sehr klein, 0805, und ohne brennt die Schaltung halt durch. Daher auch nur 1 Euro. Ich habe daraus gelernt fuer das Layout- nicht mehr soviel Platz sparen, das bringt es nicht, macht nur Probleme. Aufdruck richtig ausarbeiten.
> 12v Relais lassen sich an 5v betreiben. Sehr sinnvoll. > Und vieles mehr. Der Ausgansstrom ist auf ca. 10 bis 20mA begrenzt. Dann wird das mit dem Relais wohl doch nicht so gut klappen.
magic smoke schrieb: >> 12v Relais lassen sich an 5v betreiben. > Sehr sinnvoll. > >> Und vieles mehr. Der Ausgansstrom ist auf ca. 10 bis 20mA begrenzt. > Dann wird das mit dem Relais wohl doch nicht so gut klappen. Ja wenn du kein 5v Relais bestellen willst und z.B. kleine 12v Relais aus einer Bildungsanstalt mitgenommen hast (mit Genehmigung). Habe einen Luxus PIC Programmer noch hier (selbstgebaut), der hat 2 dieser PCBs, einmal fuer die Relais um Versorgungsspannung an den PIC anzulegen + sauber zu trennen, und das 2. um die Programmierspannung zu erzeugen. Brauch ich nicht wirklich, liegt halt auch nur rum. Also vielleicht ist es moeglich anstatt des SMD vorwiederstands etwas zu improvisieren, an vias anloeten. Vielleicht wills hier keiner, woanders zahlen Leute 10 dollar fuer einen primitiven Joulthief Bausatz. Also als Bausatz, sagen wir mal 2.50 oder 2, und fertig, 4 oder 3.50 Die ICs koennen auch nicht unbedingt 12v, solche ICs kosten viel mehr. MCP1640 und so koennen nur 5v. Mehr als 1 PCB, gibts auch einen Discount. Mir ist es egal von 1 Euro Gewinn werde ich nicht fett.
Wie sieht denn der Standby-Verbrauch deiner Schaltung aus? Gerade das ist im Batteriebetrieb besonders wichtig. P.S. Ohne Schaltplan wird keiner dein Platinchen kaufen.
Julian Baugatz schrieb: > Wie sieht denn der Standby-Verbrauch deiner Schaltung aus? > Gerade das ist im Batteriebetrieb besonders wichtig. > > P.S. Ohne Schaltplan wird keiner dein Platinchen kaufen. Kommt darauf an wie es eingestellt ist, allerdings ist schon mit ca. 1 oder 2 mA zu rechnen. Schaltplan habe ich irgenwo noch (damals anderer Computer), oder halt neu zeichnen. Eine 0805 LED passt auch drauf und die ist dann dabei als Bausatz. Damit laesst sich der Arbeitspunkt gut einstellen, z.B. einen Kontroller versorgen. Wenn die LED Kette am Kontroller angeht, geht die LED aus... Ein MCP1640 ist aber besser da haelt die Batterie laenger. Mehr als 60 bis 70% sind nicht drin. Fuer einen Transistortester ist es nicht total abwegig da der Kurzschlusstrom begrenzt ist aus 1.2, die Ausgansspannung bricht dann zusammen.
Takao K. schrieb: > BC327-25 > 47uH > 100uH Ja, es kommt aber auch noch auf die Nebenwerte an, also vor allem auf die Kapazität und den ESR der Spulen an (also nicht bloss 100uH, sondern DIESE 100uH Spule, mit Bestellnummer von Reichelt oder so) und ein wenig auf die exakte Stromverstärkung des Transistors (der mit der -25 aber schon eingegrenzt ist).
MaWin schrieb: > Takao K. schrieb: >> BC327-25 >> 47uH >> 100uH > > Ja, es kommt aber auch noch auf die Nebenwerte an, also vor allem auf > die Kapazität und den ESR der Spulen an (also nicht bloss 100uH, sondern > DIESE 100uH Spule, mit Bestellnummer von Reichelt oder so) und ein wenig > auf die exakte Stromverstärkung des Transistors (der mit der -25 aber > schon eingegrenzt ist). Geht eigentlich jeder beliebige RF Induktor (also kleine Drosseln die fuer Radioschaltungen gedacht sind, und SMD Bauformen). 2n3906 geht auch. Die Schaltung war urspruenglich mit einem NPN aufgebaut, also sinngemaess auch 2n3904. Statt der induktiven Kopplung (gemeinsame Wicklungen) wird ein kapazitiver Spannungsteiler verwendet. Der Arbeitspunkt laesst sich ja auch einstellen. Bei manchen Transistoren reisst die Schwingung schon recht schnell ab, bei anderen gehen auch mehr als 20 KOhm (der Leerlaufstrom ist dann nur gering). Laesst sich ja heutzutage mit LTSpice simulieren... 12 und 22uh gehen auch, oder 220 und 470. Nur dass Verhaeltniss sollte 1:2 sein.
So, hier mal ein paar Bilder. Das gruene PCB hab ich zum ersten Mal am 10.3.2011 getestet. Mit einem MCP1640 (den aber schon davor ausprobiert). Der Wirkungsgrad ist gut, also gehts mit einer Batterieladung ca. 2 wochen. Die "Ugly Bug" Schaltung mit dem gelben Induktor ist eine Weiterentwicklung, braucht nur noch einen Kondensator. Hier habe ich die induktive Kopplung direkt durch kapazitive zu einem 2. Induktor ersetzt. Ist auch PNP. Das Board mit RS232 und der blauen LED ist ein PIC Programmer, da sitzt die Vorgaengerversion von dieser Platine drauf, alles SMD. Diode aber sehr klein und schwer aufzumontieren, wollte ich dann nicht mehr. Auch wirklich einmal verwendet um einen PIC16F716 zu programmieren + die Schaltung mit 2x AAA zu betreiben. Und noch ein screenshot von der Simulation, da fehlen ein paar Bauelemente, aber im Prinzip dasselbe, das Layout ist genaus dass auch diese Bauteile so enthalten sind. Ist ja nicht nur so dass ich einen Toroid aus einem PC Netztail ausgebaut haette, schnell mal einen Joulethief gebastelt, und jetzt damit reich werden wollen. Ich habe da viel Zeit hineingesteckt, allerdings mache ich jetzt nicht mehr so viel mit analoger Elektronik. Vielleicht baue ich mal wieder ein paar der PCBs und versuche damm, diese mit Gewinn loszuwerden. Wegen der SMD Teile dauert es viel zu lange. Selbst mit Reflow. Also falls es nochmal eine Revision gibt, nur noch Standardbauteile kein SMD naja vielleicht pads fuer die Diode. Die super mini diode von der ersten Revision ist uebrigens bei hoher Eingangsspannung manchmal durchgebrannt...aber nie fuer Relais verwendet. Mich hat es halt mal interessiert wie ein Oszillator funktioniert, und siehe induktive/kapazitive Koppelung, total trivial ist es nicht. Und im Aldi gibst nicht nur Billigversion von Milky Way, sondern auch zuckerfreie Pistazien in guter Qualitaet fuer nur 1.79 Euro.
Schaltplan gibt jetzt auch noch dazu. Ist von der 1. Revision, aber identisch, bis auf die LED. Transistortester welcher ein solches PCB verwendet, kann dann im 3M Sockel eingesteckt werden. diskret fuer NPN nachgebaut (das war uebrigens sehr merkwuerdig, als NPN mag die Schaltung keine Kondensatoren). Links ein 2. Transistortester, der Basisstrom und die Basisspannung koennen eingestellt werden, ausserdem kann die Pinbelegung ermittelt werden. Auch noch eine Demonstration, die PIC Schaltung wird direkt von den 2 Batterien betrieben (braucht ja auch min. 4.5 V beim Programmieren). jouletheif Schaltplan gibts auch noch.
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